Какой пусковой ток у инверторного холодильника

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет!
Имем: как всегда проблемы со светом на даче. Всегда в принципе жили и не парились, но не удобно. Главаня проблема - холодильник.
Тем более - на даче живем только летом, да и свет отключают не редко, но метко. Поэтому речь о покупке генераторов не ведется.
На дня хкупил УПС, мощностью 300ВТ, с инвертором. Все запитал - работает от АКБ авто. Поэтому логичная мысль использовать в данном ключе идею света на даче. Прикупить АКК на 90А/ч, и при отключении света питать холодильник от него, если нужно заволить авто для подзарядки. Мощность холодильника 150ВТ, так что потянет,
НО. Что делать с пусковым током. Ведь для пуска мощность нужна не менее 1,5КВт!
Вопросы:
1. Может есть холодильники, с пусковыми токами < 300Вт.
2. Как можно обойти пусковой ток: Может конденсатор какой, или еще что.
К сожалению не особо силен в данных вопросах, но очень хочется решить проблему. Посоветуйте, как быть?
Спасибо, Илья

Пришла в голову другая идея- аккумулятор холода Например, банки с соленой водой. Место в холодильнике они займут конкретно, зато сутки минимум удержат температуру.

Ни как. ;-))) > Всем привет!
> Имем: как всегда проблемы со светом на даче. Всегда в принципе жили и не парились, но не удобно. Главаня проблема - холодильник.
> Тем более - на даче живем только летом, да и свет отключают не редко, но метко. Поэтому речь о покупке генераторов не ведется.
> На дня хкупил УПС, мощностью 300ВТ, с инвертором. Все запитал - работает от АКБ авто. Поэтому логичная мысль использовать в данном ключе идею света на даче. Прикупить АКК на 90А/ч, и при отключении света питать холодильник от него, если нужно заволить авто для подзарядки. Мощность холодильника 150ВТ, так что потянет,
> НО. Что делать с пусковым током. Ведь для пуска мощность нужна не менее 1,5КВт!


- откуда такая информация?

> Вопросы:
> 1. Может есть холодильники, с пусковыми токами < 300Вт.

скорей всего (ИМХО) у вашего холодильника пусковой ток - 2А
(150 Вт/220В=0,68А 0,68Ах3(Iп/Iр)= 2,04А итого пусковая мощность 2х220=440 Вт (для коллекторного двигателя))

Исходите из этого.
Далее у любого UPSа есть так назывемая пик-нагрузка (превышение максимального тока над рабочим за какое-то время(обычно милисекунды))
(См. описание)

> 2. Как можно обойти пусковой ток: Может конденсатор какой, или еще что.

Ни как - двигатель может и не запуститься ;-)))

> К сожалению не особо силен в данных вопросах, но очень хочется решить проблему. Посоветуйте, как быть?
> Спасибо, Илья

А поищите Устройство Плавного Пуска Честно говоря, в этом не разбираюсь :)
Но знаю, что Эти штуки используются для плавного пуска мощных электродвигателей. Бывают в разных корпусах, в том числе и под ДИН-рейку типа как "автоматы перегрузки".

Только не знаю, как будет чувствовать себя компрессор и электроника холодильника, если сие имплантировать.

Нет вариантов. Да и считаешь неправильно. Автомобильная АКБ 90А/ч- это всего лищь 90Ах12Вольт= 1080ВА. При КПД=100% холодильник проработает 7часов. Реально же 2часа.
Ставь генератор. На холодильник нужно 2-х киловаттный.

КПД 70%- это слишком оптимистично. Да и потребление современного холодильника ниже за счет более качественной теплоизоляции- реже включается. А вот в момент работы он потребляет больше старого. Мощность пишется на самом компрессоре. Или же по модели холодильника звонишь в сервис, там скажут точную мощность и пусковой ток.

Применение инверторов – эффективный метод регулировки скорости вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. На практике чаще реализуется способ изменения амплитуды питающего напряжения. Годится любому типу асинхронных двигателей. Долгое время о возможности подхода не думали: лишь бы работал, какой еще инверторный компрессор в холодильнике! Известный справочник Быкова по холодильным компрессорам 1992-го ни слова не дает про генераторы импульсов переменной частоты. Сегодня оборудование называют инверторами.

Асинхронные двигатели, способы управления

Почти все генераторы построены по схеме синхронных двигателей. Фактически можно вращать постоянный магнит внутри катушки, будет наводиться ЭДС. Достаточно правильно расположить витки, чтобы на выходе снимать переменный ток. Прелесть в том, что в синхронном двигателе частоты вращения вала и снимаемого напряжения совпадают. Удается выдержать параметры. В противном случае пришлось бы выпрямлять ток, ставить инверторы, чтобы отдать мощность потребителям (городам, селам). Потеряем точность параметров, сможет работать большая часть бытовой техники. Стабильность упадет, оборудование начнет выходить из строя.

Принцип действия холодильника

В большинстве житейских, производственных ситуаций хороши асинхронные двигатели, включающие схему компрессора холодильника. Просто управлять. Синхронным двигателям уступили роль генераторов. Вращающееся магнитное поле используется в устройствах. Ротор асинхронного двигателя короткозамкнутый, либо фазный. В последнем случае обмотки ротора соединяют с пусковым реостатом. По нашим представлениям, асинхронные двигатели с фазным ротором применяются не за способность изменять частоту вращения, за большой крутящий стартовый момент. Собственно, и вводится пусковой реостат, сопротивление которого после запуска постепенно снижается ступенями. Сложный способ регулировки, однако применяется в трамваях, подъемниках.

Поговорим в другой раз, компрессоры холодильников не принято включать последовательно, снижая пусковой ток, следовательно, сегодняшней темы не касается. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором просты конструкцией. Снабжены контактными кольцами, со временем истирающимися. Преимущество приводит к различию способов регулирования.

Для фазных роторов применяют введение дополнительного сопротивления в цепь обмотки, запитывание переменным током вращающихся катушек, изменение амплитуды подаваемого статору напряжения. Годится для короткозамкнутых моторов исключительно последний метод. Создается возможность управлять скоростью вращения переменой частоты тактирования питающего напряжения.

В бытовой технике занимаются инверторы. Генерируют импульсы переменной частоты, нужным образом влияющие на скорость вращения ротора асинхронного двигателя. Чтобы понять принцип действия, рассмотрим кратко, происходящее внутри. На статор подается переменное напряжение, количество фаз не рассматриваем. Благодаря подаче питания, внутри образуется переменное вращающееся магнитное поле, действующее на ротор. В результате на катушках наводится ЭДС, создаются внутри электромагниты с полюсами. Каждый знак начинает захватываться магнитным полем, асинхронный двигатель трогается с места. Стартовый период потребляет значительный пусковой ток (3-7 номинала).

Быстрее вращается ротор, ниже частота наводимой ЭДС. Постепенно система достигает равновесия, как если бы внутри вращались постоянные магниты. Сравняться частоты вращения ротора и переменного тока статора не могут, пропадет ЭДС, двигатель начнет замедляться. Опять появится разность.

Компрессор холодильника

Наводится ЭДС, ротор двигателя вновь захватывается полем. Обороты будут ниже частоты питающего напряжения. Особенность используют, чтобы манипулировать скоростью вращения. Инвертор плавно изменяет параметр, асинхронный двигатель немедленно повинуется.

Почему нельзя было посадить на вал постоянные магниты, вращались бы, отрабатывая частоту поля. В синхронных двигателях делают. Можно ли управлять, меняя частоту напряжения. Почему синхронные двигатели не используют в комбинации с инверторами? Ответ не знаем, предположительно, дело касается инерции ротора. Из прочитанного становится ясно: при отсоединении пускового реостата, замыкании колец получается аналог короткозамкнутого ротора. Почему способ изменения частоты питающего напряжения непригоден фазным двигателям, остается загадкой.

Вернемся к инверторам. Сегодня управляются компрессоры холодильников, где не нужен значительный пусковой момент. Поэтому видим основания считать: внутри не применяются роторы с сетками двойных беличьих клеток или углубленные пазы под пластинки меди, соединенные в форме барабана.

Две обмотки просто создают поле, лопасти вентилятора начинают потихоньку вращаться, двигая фреон. Вскоре асинхронный двигатель выходит на режим, пусковая цепь отключается командой соответствующего реле. Как понимает: обороты достигли заданных? Имеется несколько способов.

  1. Индукционный. Стартовый ток большого значения замыкает контакты при помощи якоря пусковой катушки. Затем потребление снижается, постепенно цепь отключается от снабжения.
  2. Термический. Рабочее вещество проводника цепи пусковой катушки постепенно нагревается, расширяясь, разрывает электрический контакт.

Осталось добавить, практически каждый компрессор холодильника дополняется защитным реле для предотвращения перегрева. В результате прибор работает управляемый термостатами и устройствами защиты.

Инверторные компрессоры в холодильниках

Теперь легко понять, как работает инверторный компрессор холодильника. В начальный момент времени асинхронный двигатель запускается, выходя на режим. Постепенно температура камер понижается, достигая заданной, здесь мотор не останавливается, просто снижает обороты до минимума. В результате скорость охлаждения сильно падает, не становится нулевой. Постепенно начинает уравновешивать потери тепла за счет неидеальной теплоизоляции. Если открыть дверцу холодильника, теплый воздух хлынет внутрь, вызовет едва заметное повышение оборотов инверторного компрессора. Полностью останавливается редко, работает на щадящих режимах.

Холодильники с инверторными компрессорами

Вот почему фирма Samsung дает 10 лет гарантии на инверторные компрессоры в холодильниках собственного производства. Холодильники с линейным компрессором исключают из конструкции привычный двигатель с вращающимся ротором. Компрессор – есть двигатель! Поршень движется линейно за счет изменения электромагнитного поля. Инверторную схему управления Бог прописал. Выше будет частота питания, чаще будет стучать поршень, перегоняя фреон. Следовательно, скорость охлаждения повысится.

Сторонник линейных компрессоров LG медлит дать 10 лет гарантии. Обсудим инверторный линейный компрессор. Линейный компрессор – поршень двигается по прямой – снабженный инверторным управлением. Считаем, за частотным регулированием будущее, высокий КПД двигателя перспективен. Становится очевидным: метод универсальный. Неудивительно. Асинхронные двигатели работают в России и за рубежом. Работают от 50, 60 Гц… Почему бы не регулировать частотой.

Замена компрессора холодильника

Фреон потребуется заправлять новый, замена компрессора холодильника требует знания служебной информации: тип пускозащитного реле. Разумеется, лучше ставить родную запасную часть, в большинстве случаев подойдут другие. Уверены, линейный компрессор можно заменить коленвалом, в старых моделях стоит термостат, напряжение составляет 230 вольт частоты 50 Гц. Отсутствуют модуляции по цепи питания. О пускозащитном реле стоит беспокоиться из тех соображений, чтобы двигатель компрессора не сгорел от неправильного регулирования. Другое дело если поменять сразу тандем. Большой шанс, что работать устройство будет.

Кстати, не спешите выкидывать старую бытовую технику, платить за утилизацию. Старенький компрессор холодильника Атлант послужит в гараже, накачивая колеса. Читайте раздел! Холодильник компрессорный — стоящая вещь. Становятся безопаснее, надежнее, не скажешь об адсорбционных, ругаемых рыбаками. В ближайшем будущем малый шанс, придумают нечто новое, эффективное, дешевое, проблема купить компрессор для холодильника будет тревожить многие поколения людей планеты.

Хотим попрощаться, просим не судить слабые знания электротехники. Стоящие учебники в электронный вид не перевели. Иными не пользуемся! Ответьте сильными комментариями.

ИБП для холодильника картинка

Холодильник – бытовой прибор, который в первую очередь защищают от пропадания электропитания с помощью ИБП.

В данной статье мы поговорим о правильном подборе модели источника бесперебойного питания для холодильника. Разберем какой тип ИБП больше всего подходит для данного применения. Рассмотрим технические характеристики, на которые стоит обратить особое внимание при покупке устройства.

Содержание

Холодильник – это один из самых важных электроприборов в доме. Его долгая и надежная служба напрямую зависит от качества электропитания. Например, перерывы в подаче электроэнергии приводят к нарушению установленного теплового режима и последующей разморозке продуктов. Отклонения сетевого напряжение от установленных норм ещё более опасны – они вызывают серьёзные сбои в работе компрессора и электроники, а иногда вообще становятся причиной выхода холодильника из строя.

Предотвратить названные проблемы позволит применение источника бесперебойного питания. Изделие обеспечит непрерывность работы холодильника при кратковременных и длительных отключениях электропитания (а значит, и необходимую для хранения пищевых продуктов температуру холодильной камеры), а также защитит его от поломки в случае резких колебаний сетевого напряжения.

Какой тип ИБП выбрать для холодильника?

В настоящее время существует три основных типа ИБП, различающихся используемой в них схемой работы:

  • резервные (off-line или standby);
  • линейно-интерактивные (line-interactive);
  • двойного преобразования (on-line).

Рассмотрим характерные им технические особенности, а также пригодность изделий каждого типа для питания холодильника.

Резервные ИБП (off-line)

Наиболее простые бесперебойники, выполняющие всего два действия:

  1. Автоматическое переключение нагрузки на работу от аккумуляторных батарей при пропадании напряжения в питающей сети.
  2. Перевод питания обратно на сеть после восстановления подачи электроэнергии.

Схема резервного ИБП картинка

Резервные ИБП не улучшают характеристики электроэнергии при работе от сети и не обеспечивают синусоидальную форму выходного напряжения при работе от аккумуляторных батарей. Поэтому их применение обосновано только в условиях стабильных параметров электросети и только с оборудованием, не чувствительным к низкому качеству питающего напряжения.

Внимание!
Резервные ИБП нежелательно использовать для работы с холодильником. Это связано как с отсутствием функции стабилизации напряжения и формой выходного сигнала (модифицированная синусоида губительна для компрессора), так и с другими отрицательными особенностями их работы. В частности, с недостаточной защитой от высоковольтных вбросов и электрических помех, а также с невысоким быстродействием – перевод нагрузки на АКБ при пропадании сетевого напряжения занимает определённый промежуток времени (от 5 мс), в течение которого холодильник будет обесточен.

Линейно-интерактивные ИБП (line-interactive)

Устройства во многом схожи с вышерассмотренными, однако имеют в своей конструкции входной регулятор напряжения. Наличие этого компонента позволяет линейно-интерактивным ИБП справляться с небольшими сетевыми колебаниями без перехода на батареи. Они имеют меньшее (но не нулевое) по сравнению с резервными моделями время перехода на АКБ.

Линейно-интерактивные ИБП приемлемы для совместной работы с холодильниками, однако их применение не является гарантией качественного электропитания бытового прибора ввиду нескольких факторов:

  • сильных выходных искажений;
  • неполной фильтрации сетевых помех;
  • отсутствия синусоидальной формы выходного напряжения (у большинства моделей).

Схема линейно-интерактивного ИБП картинка

Онлайн ИБП (on-line)

Принцип их работы построен на основе технологии двойного преобразования энергии и обеспечивает мгновенную коммутацию нагрузки между АКБ и основной сетью (переключение происходит без каких-либо задержек во времени).

Другие немаловажные преимущества онлайн ИБП:

  • синусоидальная форма и максимально приближенное к номиналу значение выходного напряжения (необходимы для нормального функционирования холодильника и сохраняются при работе и от сети, и от АКБ);
  • широкая амплитуда сетевых колебаний, регулируемых без перехода на АКБ;
  • полная фильтрация сетевых искажений и помех, позволяющая обеспечить полную независимость выходного напряжения ИБП от состояния входного;
  • исключение обратного влияния подключенной нагрузки на сеть.

Схема онлайн ИБП картинка

Если вы ищете ИБП для защиты своего холодильника и не можете определиться с подходящей моделью, то наши специалисты с радостью помогут сделать вам правильный выбор!

Какие параметры необходимо учесть при подборе ИБП для холодильника?

Фазность

Для работы с бытовыми холодильниками в условиях бытовой электросети в 99% случаев необходим ИБП с однофазным входом и однофазным выходом.

Выходная мощность

Это одна из главных характеристик устройства. Её значение должно быть больше, чем максимально возможная потребляемая мощность нагрузки (рекомендуемое превышение – 20-30%).

Обратите внимание!
Определять мощность ИБП следует с обязательным учетом пусковых токов подключаемого оборудования, иначе в момент его запуска возникает риск перегрузки бесперебойника. Значение пусковых токов у холодильника напрямую зависит от типа компрессора.
Так, в случае кривошипно-шатунного механизма стартовое энергопотребление может в 7 раз превышать номинальное, а наиболее современные линейно-инверторные компрессоры, наоборот, не характеризуются высокими пусковыми токами.

Настоятельно рекомендуем при определении мощности ИБП для холодильника проконсультироваться со специалистами!

Время автономной работы

Данная характеристика ИБП определяется исходя из длительности перерывов в электроснабжении. Если в сети встречаются только кратковременные отключения электричества (не более, чем на 5-10 минут), то подойдут модели ИБП со встроенными аккумуляторными батареями. Если же вы сталкиваетесь с более продолжительным отсутствием электроэнергии, то необходимо выбирать ИБП с возможностью подключения внешних АБ. В этом случае кроме самого устройства потребуется подобрать ещё и аккумуляторные батареи, а также решение по их размещению.

При выборе ИБП следует понимать, что длительность его автономии определяется не выходной мощностью или совокупным напряжением АБ, а общей емкостью аккумуляторов. Во избежание ошибок в подборе АБ рекомендуем с этим вопросом, как и с определением правильной выходной мощности, обращаться к специалистам.

Тип корпуса

Корпус ИБП должен обеспечивать максимально удобное расположение, желательно вблизи защищаемого холодильника. До момента покупки следует удостовериться, что габариты и конструкция изделия позволят разместить его на месте предполагаемой установки с обязательным соблюдением следующих условий:

  • устойчивое положение, строго в соответствии с установленной производителем эксплуатационной ориентацией;
  • легкий доступ к органам управления и индикации;
  • зазор – не менее 20 см между вентиляционными отверстиями и ближайшей поверхностью.

Количество силовых разъёмов

ИБП обычно имеет один или несколько выходных (нагрузочных) разъемов. При выборе устройства важно обратить внимание на их тип, так как у некоторых ИБП присутствуют разъемы, рассчитанные только на соединение с персональным компьютером.

Дополнительный функционал

Кроме функционала, направленного на обеспечение бесперебойной работы нагрузки, многие современные ИБП имеют ряд довольно полезных дополнительных опций. Они делают эксплуатацию прибора, в частности его совместное использование с холодильником, более удобным. Дополнительный функционал представлен в таблице ниже.

следующая тема
предыдущая тема

Собственно, встала задача - запитать холодильник от "стабилизатора", т.е. источника бесперибойного питания (в принципе не важно). Однако услышал, что у холодильника "очень большой" пусковой ток, т.е. должен быыть солидный запас по мощности.

Интересует, кто может подсказать - сколько же там "в процентах", т.е. насколько больше "пусковой" по сравнению с током, потребляемым в режиме обычной работы.

Хотя бы примерная оценка, типа "в 2 раза" или "в 5 раз" или сколько там.

Предполагаемая модель - Индезит, если это важно. Не особо крупный, чуток пониже 150 см. Точной марки не знаю, но в любом случае "паспортные данные", доступные в сети, такого параметра не содержат.

Полуторакиловаттник APC "гаснет" от двухкамерного холодильника ARDO (высотой 2 метра).
Всё зависит от способности бесперебойника выдерживать заданное напряжение.
В том смысле, что чем хуже держит, тем лучше.
Если бесперебойник может проваливаться до 180-190 вольт на пару секунд, он запустит холдильник. Если же для него падение до 205 вольт критично, он просто вырубается.
Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.
Может быть, присмотреть аммиачный холодильник? Он работает хоть от постоянного тока, хоть от свечки, хоть от газа.

Зависит от типа компрессора холодильника, можно посмотреть в паспорте или на самом компрессоре в жопе холодильника, а затем поискать в сети пусковой ток конкретного типа компрессора.
Как правило пусковой ток большинства компрессоров лежит в промежутке 7-17А, то есть при питании от преобразователя или другого подобного источника питания нужно чтобы источник выдерживал пиковую мощность не менее 2КВт, по крайней в большинстве случаев 2-2,5КВт достаточно для запуска компрессора холодильника.

Компрессор имеет пусковой ток от 5 до 8 крат
Автомат не должен быть рассчитан на эти 8 крат, его надо рассчитывать на нормальный режим работы, он дожен выдерживать без срабатывания пусковой ток.
Другое дело что существуют разные характеристики автоматов, А,B,C,D и т.д. которые как раз имеют разные св-ва относительно пусковых токов

Originally posted by ZavGar:

Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.

Автор наверно путает аккумуляторный бесперебойник с обычным стабилизатором апряжения типа "Ресанта"
Если речь идет про генератор, то там проблем нет

Имеется электросеть с очень нестабильным напряжением, в т.ч. частенько БОЛЬШЕ 220 вольт. К ней подключен холодильник. В принципе там много ещё чего используется, но то - кратковременно и только в присутствии человека. Тогда как холодильник подключен постоянно.

Вот и думаем, чем именно его "защитить". Проблемы долгой работы при отключенном напряжении не стоит.

Ото ж. Вопрос - какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать - т.к. в паспорте такого не пишут.

Боюсь если в паспорте ничего не напишут, никто и не подскажет как производитель.
Как вариант- написать мыло или позвонить производителю за консультацией

Если проблемма нестабильная сеть а не содержимое холодильника при частых отключениях, то стабилизатор нужен, при чем главной его функцией будет отсечка повышенного напряжения, при условии конечно что напряжение в сети не падает ниже 180В, приличные компрессоры, даже советские, должны нормально запускаться и при 180-185В, вот превышение напряжения более 240В может вызвать проблеммы, при чем в большей степени на импортных компрессорах, запас прочности у них ниже, хотя цепи защиты почти всегда есть, но если защита отработает штатно, продукты могут испортиться, потому как не все защиты сами возвращаются в исходное положение после срабатывания.
Вам нужен стабилизатор на 2-3КВт, в зависимости от пускового тока и все, покупать его лучше в хорошем радио-магазине (там где радиодеталями торгуют), стоит он существенно дешевле бесперебойника

Originally posted by vorobei:
Ото ж. Вопрос - какой? Т.к. я уже понял (в принципе догадывался до того, как вопрос задать), что вся загвоздка будет в пусковом токе.

Стало быть вопрос переформулируем так: на какие параметры стабилизатора обратить внимание и где те параметры искать - т.к. в паспорте такого не пишут.

Наверно проще всего посмотреть бирку на компрессоре холодильника и выяснить пусковой ток (на какие-то типы компрессоров я могу узнать пусковой ток) и расчитать необходимую мощность.
Например при пусковом токе в 7А достаточно будет иметь стабилизатор в 1500-1600Вт мощности, а уж мощность допустимую в нагрузке на стабилизаторах пишут всегда.

В исходном были упомянуты и "стабилизатор", и "источник бесперебойного питания". Почему я и решил ответить, касательно UPS.
Если же не поставлена задача автономной работы, то иметь сколько-нибудь значительный запас по мощности стабилизатора _не надо!_

Кратковременную перегрузку по току они нормально переносят.
Важно учесть, что хорошие стабилизаторы имеют аварийные режимы отключения нагрузки как по максимальному напряжению сети (когда они на самой большой ступени понижения не могут удержать выходное напряжение в кстановленных пределах), так и по минимальному напряжению сети ("мозги" съехать могут).
При перегрузке по току (если напряжение не превышает допустимого) включается байпас, и нагрузка притается от сети непосредственно.

Релейные и моторные стабилизаторы для эксплуатации в кваритире непригодны, потому что щёлкают и жужжат постоянно. Сведут с ума, особенно ночью.

Читайте также: