Každý, kdo se zajímá o zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou, ví, že Rusko se snaží zničit ukrajinskou elektrickou síť (první údery na rozvodny byly v květnu 22 – například ve Lvově), ale pokud tehdy málokdo myslel na generátory-baterie-střídač, nyní, v polovině listopadu 22, kdy Rusko provádí masivní údery na civilní infrastrukturu, se staly téměř beztrestnou nouzovou dopravní infrastrukturou.
Výkon většiny domácích spotřebičů v okamžiku zapnutí se přibližně rovná deklarovanému. Existuje však několik zařízení, jejichž výkon po zapnutí je několikanásobně vyšší. Jedním z takových zařízení je lednička.


Tato chladnička s komorami o objemu 195 a 50 litrů má deklarovaný provozní proud 0.8 ampéru a výkon 230 wattů. Jeho účiník (účiník) je 230 voltů * 0.8 ampér / 230 wattů = 0.8. Podle měření byl provozní proud 0.87 ampéru, což znamená, že celkový výkon bude 230 voltů * 0.87 ampérů / 0.8 = 250 voltampérů.
Při spuštění byl startovací proud chladničky 7.22 ampér (8krát více než nominální!), což při 230 voltech síťového napětí a výsledném cos φ 0.8 je 230 voltů * 7.22 ampérů / 0.8 ~= 2 000 voltampérů.
Měření jsem provedl pomocí proudové kleště Fluke 319 Ne všechny proudové kleště mají funkci měření zapínacího proudu (.příval).
Startovací proud chladničky je způsoben přítomností kompresoru. Jeho motor potřebuje více proudu, aby mohl začít pracovat. Po přibližně 150 milisekundách proud klesne na nominální hodnoty.

Pro spuštění této chladničky musí být generátor, invertor a baterie schopny alespoň krátkodobě dodávat těchto 2000 VA.
Nedokážu poradit ohledně konkrétních modelů generátorů. Co se týče invertorů, jsem obeznámen s Phantom UPS, takže níže se budu zabývat charakteristikami vhodného, výkonnějšího modelu.
Podotýkám, že opět kvůli nedostatku se na trhu vykupuje vše, včetně nekvalitního čínského zboží. Nevěřte 3000 V-A napsaným na pouzdru, pokud je značka neznámá.
Na stránkách Phantomu je model “UPS-2024 V2, 2000W” (není třeba volat do obchodu – není skladem, fronta se za 2 měsíce neposunula). v čem rozdíl mezi watty a voltampéry?
Voltampéry se liší od wattů množstvím jalového výkonu. Užitečný (činný) výkon se měří ve wattech a zdánlivý výkon se měří ve voltampérech. Jalový výkon se měří ve var.
Instrukce Phantomu říkají, že na výstupu poskytuje sinusové napětí. To je důležité pro motory – kompresory, ventilátory, čerpadla. K dispozici je také „přes nulu“, která je nezbytná pro provoz plynových kotlů.
Zatížení cosinus phi ve specifikacích Phantom je 0.7, takže celkový výkon, pro který je navržen, bude 2000 W / 0.7 ~= 2800 VA. Je také uvedeno, že tato UPS vydrží přetížení 149 % po dobu 1 sekundy. Není to mnoho, ale je to vlastnost kvalitního produktu.
Upozorňujeme, že Phantom je nepřerušitelný zdroj energie, to znamená, že je připojen k síti a při výpadku proudu se přepne na provoz z externích baterií, aniž by se přerušilo napájení k němu připojené užitečné zátěže. Obsahuje střídač (pro přeměnu stejnosměrného proudu z baterií na střídavý), nabíječku a vyvažovací zařízení pro baterie.
Vzhledem k tomu, že kromě lednice může současně běžet například i počítač, musí střídač/generátor/baterie tuto dodatečnou zátěž zvládnout.
Můj počítač při provozu spotřebuje 0.63 – 0.79 ampér. Účiník počítačů je asi 0.7. Celkový výkon mého počítače pak bude 0.71 ampéru * 230 voltů / 0.7 = 233 voltampérů. Podotýkám, že během hraní (bez pracovních aplikací) je celkový výkon mého počítače v průměru 483 voltampérů.
Takže lednička + počítač = potřebujete generátor / invertor / UPS, který by utáhl 2000 + 233 = 2233 (V-A).
To nepočítám žárovky (o elektrickém sporáku, bojleru, varné konvici a ohřívači budu mluvit níže).
Vezmu LED žárovky. Jejich spotřeba je asi 20 V-A na A60 “hruška”. Řekněme, že svítí 3 lampy současně. Pak požadovaný výkon měniče 2300 VA.
Za práci na jeden den:
– lednice — vezmu to z typového štítku — je tam napsáno 0.99 kWh za 24 hodin, tedy 990 watthodin;
– počítač 8 hodin — 8 hodin * 233 voltampérů * 0.7 = 1305 watthodin;
– LED žárovka 8 hodin — 8 hodin * 20 voltampérů * 0.6 = 96 watthodin.
Bude zapotřebí 2391 watthodin / 12 voltů ~= 200 ampérhodin 12voltových baterií. To znamená jsou potřeba 2 x 12V 100Ah olověné baterie (jako nejběžnější možnost). A to nebere v úvahu účinnost měniče, rezervu pro hluboké vybití baterie a rezervu pro ztrátu kapacity baterie.
Sporák, varná konvice, bojler, topidlo.
Elektrický sporák s hořáky 1.3 a 0.7 kW.

Rychlovarná konvice 2 kW 0.5 – 1.7 l.

Bojler 1.5 kW, 80 litrů.

Olejový elektrický ohřívač 1.6 kW.
Dobrou zprávou je, že tyto spotřebiče nemají žádné startovací proudy, jejich účiník je 1, takže zdánlivý a činný výkon jsou stejné, snadno se počítají. Ti špatní jsou všichni žrouti.
Rychlovarná konvice. Uvařit 0.5 litru vody při teplotě vzduchu 2 stupňů mi trvalo 9 minuty 13 sekund. 1831 W * 2 min / 60 min = 61 Wh (tabulka výkonu mých domácích spotřebičů níže). Převařte třikrát půl litru vody (~180 Wh) a kapacita dvou malých UPS pro počítač – ach, to je ono!
Ohřívač. Pokud bude běžet půl hodiny každou hodinu, bude to 1600 W * 24 h / 2 = 19 200 Wh.
Pro tyto účely to bude 2300 + 180 + 1600 = požadovaný výkon měniče 4080 voltampérů.
Za práci na jeden den:
– lednice — vezmu to z typového štítku — je tam napsáno 0.99 kWh za 24 hodin, tedy 990 watthodin;
– počítač 8 hodin — 8 hodin * 233 voltampérů * 0.7 = 1305 watthodin;
– LED žárovka 8 hodin — 8 hodin * 20 voltampérů * 0.6 = 96 watthodin;
– 1 l uvařte v konvici jednou – 180 watthodin
– ohřívač 12 hodin – 19200 watthodin
Celkem 21777 watthodin. Pokud vydělíte 12 volty a 100 ampérhodinami, pak Je potřeba 18 olověných baterií 12 voltů 100 Ah (cca 500 kg baterií).
S proudem 10 % kapacity baterie doporučené BB Battery, dvoustupňová metoda konstantního napětí až do ~80 % kapacity 18 paralelně zapojených olověných baterií 12V 100Ah, nabíjení vybitých baterií bude trvat 10 hodin, aktuální hodnota je 18 * 100 ampérhodin * 0.1 = 180 ampér. To znamená, že nabíječka by měla poskytovat takový proud (ze sítě to bude trvat 180 ampér * 12 voltů / 230 voltů ~= 9.4 ampérů bez zohlednění ztrát pro konverzi atd.). Pak to bude trvat hodiny konečného nabíjení.
Při nabíjení proudem 30 % kapacity (akceptovatelné pro Valve Regulated Lead-Acid – “uzavřené” olověné baterie) by měl být proud nabíječky 180 * 3 = 540 A (vyžadují se měděné vodiče o průřezu 185 mm2), doba částečného nabíjení se zkrátí na 4 hodiny. Je třeba poznamenat, že olověné baterie se vlivem neustálého podbíjení rychleji degradují a v podmínkách krátkodobého napájení je nemožné je plně nabít.
Aby se zabránilo velkým proudům a tlustým vodičům, jsou baterie zapojeny do série. Zapojené dvě 12V 100Ah baterie paralelní, tvoří baterii 12 V 200 Ah a při připojení důsledně — Baterie 24 V 100 Ah. Při 2krát zvýšeném napětí je proud potřebný pro stejný výkon 2krát menší. Sestrojením 36voltové baterie z našich 18 ks 12 V 100 A-h (řada 3 baterií v sérii – 6 řad paralelně) snížíme proud o 36 V / 12 V = 3x, na 180 A, a průřez požadovaného vodiče se zmenší na 50 mm2 mědi.
Pro snížení hmotnosti se používají jiné typy baterií, jako je lithium-železo fosfát (LiFePO4). Umožňují také nabíjet se vyššími proudy – až 100 % kapacity baterie, tedy rychleji – za 1 hodinu se baterie nabije na více než 90 % a podbití baterii neublíží. A zpravidla vydrží více nabíjecích a vybíjecích cyklů.
Ale! Pokud vezmeme 21777 Wh / 48 V = 5 baterií 48 V 100 Ah, tak proud 100% kapacity bude 500 A! Jedná se o měděný drát o průřezu 150 mm2. Proud ze sítě bude 48/230 * 500 = 104 A! Pro srovnání, v bytových rozvaděčích bývá vstupní jistič do 63 A.
K dispozici je iPod s výkonem 800 VA a iPower Sine 600/1200 W
a je tam lednička s výkonem 75 W
podmínky – práce v kufru auta plném věcí na jihu při +35 a výše bez větrání
Z koblihy to startuje a funguje stabilně, ale zahřívá se víc než normálně a slaběji chladí. V důsledku toho je účinnost nízká a tepelná ochrana se vyřadila. Ale o to ani nejde (zdá se, že se přehřály 2*120mm ventilátory).
Obecně byl zakoupen zázrak čínského inženýrství – střídač s čistou sinusovou vlnou, ale tady je problém – zřejmě kvůli zvláštnostem obvodu nemůže spustit ledničku.
Dochází k poklesu výstupního napětí na 160 V – po 10 sekundách tepelné relé na kompresoru jej vypne.
měnič ani nepípá (jako by nedošlo k přetížení)
na vstupu je pokles na 10.3 V (opravím to výměnou vodičů – protože v tuto chvíli je na svorkách baterie 11 V)

ale je tu ještě jeden nápad, pokud by to stále nedopadlo krásně
Jde o toto: nejdříve je tam střídač se sinusoidou – z něj přes druhý střídač (UPS) je lednička přímo napájena (utáhne snadno 75) v normálním režimu funguje v “průchodovém režimu” (a dokonce i trochu vrací do baterie s nabíječkou – mimochodem, nezblázní se z toho v ní něco?!)
v okamžiku spuštění kompresoru dojde k poklesu napětí – a druhý měnič (UPS) se okamžitě spustí, přepne na baterii a klikatě spustí kompresor,
po kterém zátěž klesne – napětí se vrátí do normálu a vše se přepne na první střídač a poté je napájeno sinusovou vlnou
Jediné, co bude pravděpodobně potřeba, je relé s 10sekundovým zpožděním mezi střídači 1 a 2, aby se během spouštění zcela oddělily.
Myslíte, že to má nějaký smysl a nebudou střídačky z takové kombinace šokovány?
protože teoreticky v prvním (ipower) nemají nízkonapěťová a vysokonapěťová část žádné propojení. ale v iPone jsou propojeny jedním transformátorem.
Přidáno (16.05.2017:08, 32:XNUMX)
—————
tak jsem zapojil podle schématu – nefungovalo to – v okamžiku spuštění a přepnutí UPS zřejmě není dostatek výkonu kvůli době přepnutí a lednice se nespustí.
Přidáno (16.05.2017:09, 14:XNUMX)
—————
ale pokud začnete z UPS a pak zapnete střídač, přepne se na něj a funguje stabilně.
Přidáno (17.05.2017:09, 42:XNUMX)
—————
takže z “googlení” dat o kompresoru ledničky nic užitečného nevyšlo
pracovní výkon 64 W
spouštěcí – 960 W
typ kompresoru – RSIR – tj. bez kondenzátorů
–
bylo rozhodnuto provést s ním experimenty
Jediné kondenzátory, které máme skladem, jsou ze zářivek (tj. ne startovací, ale pracovní) s kapacitou 9 μF*250 V.
Takže pokud ho zavěsíte paralelně nebo sériově s termistorem a necháte kompresor „odpočívat“ 10-15 minut, pak je asi 60 % pokusů o spuštění úspěšných, ale zvuk kompresoru je trochu zvláštní.
Podle přibližných výpočtů bych měl mít 9 μF startovací a 4 μF pracovní kondenzátory
ale vzhledem k typu kompresoru se zdá, že je třeba nainstalovat oba, aby se zajistilo správné posunutí obou vinutí
Teď už zbývají jen pochybnosti – jak dlouho vydrží “pracovní” kondenzátor jako startovací?
i když na druhou stranu má K79-99 provozní proudy až 15A, což je v mém případě trojnásobná rezerva, a vždy bude fungovat přes termistor, což znamená, že nelze instalovat spouštěcí kondenzátor.
A ano, co si myslíte, kdybychom paralelně s termistorem zapojili i třetí kondenzátor o kapacitě 1 mF, abychom „pomohli“ vinutí startéru v provozu?
Soubory: 2344379.png (13.3 Kb)
Příspěvky: 218 Přátelé
ELITE, k tomu všemu dejte do kufru pár tankových baterií, pak to bude sada! Ale vážně, proč takové komplikace? O žádné čisté sinusové vlně z UPS ani nesněte! A pro normální a stabilní provoz jakéhokoli motoru potřebujete sinusovou vlnu s odečtem a i ta nejpřibližnější upravená (UPS) bude dělat problémy. Věřte mi, zkoušel jsem to! Problém jsem vyřešil velmi jednoduše, Ali na pomoc, kam bez Číňanů! Na Ali si koupíte desku “čisté sinusové” za 1 kW, cena vydání je asi 1 tisíc rublů, plus DC-AC měnič na 360 V a 16 V, dalších 500 rublů. a. to je vše! A dostanete 400 W stabilního čistého (síťového) napětí 220 V pro jakýkoli účel. Pro auto s hlavou! Pokud dáte dva měniče paralelně, dostaneme 800 wattů. A to je maximálně 2 tisíce rublů a den montáže. Smontoval jsem si pro dům 3 kW, jako nouzový, všechno funguje, dokonce i plynový nástěnný kotel, který odmítal fungovat s jinými měniči a UPS. Pokud se rozhodnete, můžu vám poslat odkazy v osobní zprávě.
SamSamych3238, neodmítám odkazy, ale k tématu jste si to asi nepřečetl pozorně a to každé druhé slovo.
tak stručně před příběhem
Jezdím na dovolenou autem na jih – je tam horko a za 220 let se mi jen jednou podařilo (a i tehdy bez ptaní) vydolovat z kempu 5.
V potu nevydrží šašlik a ovoce v horku déle než 1 den a studený pikvas je mnohem příjemnější, a abych necestoval každý den do nejbližších měst (ceny na pláži jsou vždycky přemrštěné), rozhodl jsem se koupit ledničku.
ale pro takové podmínky lze použít pouze kompresor – tady to byl buď automobilový za 25000 5000+, nebo domácí za XNUMX XNUMX rublů
Samozřejmě byl pořízen domácí – lyžařský hrnek o objemu 50 cm3 a výkonu 65 W
Pro napájení byl přepracován starý UPS Ippon 700ka, byla odstraněna ochrana napětí a provozní doby a byl přepnut na maximálně 800 VA.
také jsou položeny přímé vodiče z baterie (vyšlo to na 4 metry, ale 16 metrů čtverečních to umožňuje)
Jezdím na jihu už 4 sezóny s touto kombinací a vždycky jsem narazil na problém s vrcholem horka (+40 a výše), kdy dochází k silnému přehřátí a aktivuje se tepelná ochrana.
Pro usnadnění práce byly nainstalovány 2 chladiče o průměru 120 mm.
tím se snížil počet spouštěčů ochran, ale důvod zůstal – byl to MEANDER od UPS.
======
Letos jsem si konečně objednal z Ali měnič s čistou sinusoidou o výkonu 600 W (1200 V peak).
ale nespustí kompresor
obecně jsem o tom již podrobněji psal výše
=======
takže čeho jsem v tuto chvíli dosáhl/a
Dal jsem 9uF pracovní kondenzátor sériově s termistorem v lednici.
a teď měnič dokáže spustit ledničku! ale mezi jednotlivými spuštěními trvá alespoň 5 minut, než se tlak vyrovná.
======
Myslím, že v autě se bude startovat snáze, protože když běží, na svorky se při startování dostane 13.5-14V bez poklesu (momentálně testuji ze staré baterie v kanceláři na 12-12.5V).
Takže jsem splnil požadovaný úkol, teď už jen zbývá provést „terénní“ testy.
Přidáno (17.05.2017:16, 34:XNUMX)
—————
a ano, standardní baterie s kapacitou 70 Ah vystačí na 4 hodiny provozu lednice, dokud se UPS nevypne kvůli ochraně proti podbití, po které auto stále můžu s obtížemi, ale spolehlivě nastartovat!
Doba udržení chladu je asi 5-7 hodin – to znamená, že pokud ho ráno ochladíte na maximum (na cca -7-10) – večer bude zbytek asi +10
a také chci dovnitř dát další 2 cm penoplexu, ano, dojde ke ztrátě objemu, ale myslím, že to pomůže prodloužit čas o několik hodin
Také umístěte několik tepelných akumulátorů poblíž kondenzátoru, abyste dále prodloužili dobu udržení chladu.
–
a co dávat do lednice – to jsou nápoje na 2-3 dny a maso na stejnou dobu a na ovoce zbývá málo místa (i když ho kupujeme na pláži, je vždycky čerstvější)
Příspěvky: 218 Přátelé

Všechno jsem si přečetl poprvé a teď jsem pochopil, že lednička je v autě, což jsem napsal i v návrhu na měnič. Opakuji, s takovým zdrojem vám lednička dlouho nevydrží! Protože:tohle je MEANDER od UPS, nejméně 30% energie přechází na teplo kvůli nesprávnému provozu kompresoru! Jeho výkon tedy klesá o stejnou hodnotu. Proto špatný start při tlaku v kompresoru, výkon motoru nestačí. A co se týče čínského měniče, ten by při 600 wattech (reálných) utáhl dvě takové ledničky. Takže to není čistá sinusoida, ale upravená. Podívejte, měnič by měl mít desku sinusoidy odděleně od výkonové desky, takto:
Pokud tam není, pak neexistuje žádný sinus.
Přidáno (17.05.2017:20, 56:XNUMX)
—————
Poslal jsem ti odkazy v osobní zprávě. Například informace, můžeš se sám podívat, co potřebuješ. Nepotřebuješ přetaktovací jednotku, ale můžeš upgradovat UPS tak, aby těmto potřebám vyhovovala.
Soubory: 2624974.jpg (138.3 Kb)
Příspěvků: 9 OK
ne tak pozorně)
1) Lednička je v provozu 5 let a přes UPS – na meandr!! Po našich silnicích v zapnutém stavu za nejdrsnějších teplotních a vibračních podmínek najela téměř 100 000 km!
2) koupil jsem sinusový měnič iPower z Ali
Je to ČISTÁ sinusoida!, ale výkon výkonové části vzbuzuje pochybnosti, že nevytáhne rozběhový moment – prudký pokles z 60 na 900 W
Příspěvků: 31 OK
S žádostí o výměnu kompresoru za měnič kontaktujte specialisty na chlazení. BLDC motor bude s jakýmkoli měničem studený.
v 1A. Je to možné ze studeného LG nebo z nějakého split.
A baterii nesilně vybíjejte!





