Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

Ошибка встречное напряжение авр 02

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

Форум АСУТП

Клуб специалистов в области промышленной автоматизации

  • Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле «Имя»).
  • Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже предостаточно — придумайте что-то пооригинальнее.
  • Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему — вместо этого создать новую тему.
  • За поиск и предложение пиратского ПО — бан без предупреждения.
  • Рекламу и частные объявления «куплю/продам/есть халтура» мы не размещаем ни на каких условиях.
  • Перед тем как что-то написать — читать здесь и здесь.

Встречное напряжение на генераторе

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение sevtlt » 16 янв 2018, 11:49

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Jackson » 16 янв 2018, 18:47

Вопрос, по-моему, ответа не имеет, потому что нет даже такого понятия как «встречное напряжение».

Советую копать в сторону синхронизации — допустимые параметры синхронизируемых систем, при которых разрешено включение выключателя. Это, возможно, и регламентируется.

Насколько я знаю, регламентирован контроль синхронного включения (если источники с разных сторон выключателя несинхронны, то команда на включение не должна исполняться). Ищите нормативы по этой защите: коды ANSI 50/27 и 78. Именно эта защита у Вас и не отработала, почему-то, и теперь, как я понимаю, ищут виноватых. Другое применяемое решение — блокировка АВР на время работы генератора — вероятно, у Вас не было сделано и этого.

По факту эта разность параметров (напряжений, частот и фаз) с разных сторон выключателя зависит от мощности агрегата(ов), типа используемой синхронизации (динамическая, статическая, самосинхронизация), типа приводного двигателя. Предельные практические значения — 0,5 Гц разность частот и 10% разность напряжений (мгновенных значений), разность фаз на память не помню. При бОльшей разнице будет механический удар на валу генератора и/или перегрузка АРН.

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение sevtlt » 17 янв 2018, 09:37

Спасибо за ответ.
(ошибся: не обратное напряжение, а обратная мощность)
Данный генератор не был предназначен для параллельной работы с сетью. Планировалась только автономная работа.
Видимо ошибка была в алгоритме контроллера АВР (неправильная последовательность включения автоматов)
С АРН все в порядке, но вышел из строя вращающийся выпрямитель.

Возможно несоответствие ГОСТ Р 53988-2010 п.7.3.4 Защита от обратной мощности.
При параллельной работе все электроагрегаты должны быть оснащены устройством защиты от обратной мощности. Реле обратной мощности должно фиксировать появление обратного момента нагрузки для своевременного отключения электроагрегата.

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 10:52

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 10:58

Если параллельной работы проектом не предусмотрено, значит должна быть её жёсткая блокировка — либо мгновенный отстрел генератора, либо блокировка АВР на всё время, пока генератор говорит «я работаю».

Не так давно на объекте был случай, когда персонал был уверен в том что АВР заблокирован, однако получил два несинхронных включения подряд и сжёг два силовых трансформатора на ПС (генератор оказался прочнее). При детальном разборе выяснилось, что АВР был реализован программно в блоках РЗА и плевать он (АВР) хотел на генератор — просто хлопнул когда захотел и всё. Под генератор всю автоматику поставили, наладили, а РЗА перестроить забыли (хотя про это заказчику внятно и долго капали на мозг).

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Никита » 17 янв 2018, 15:43

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Jackson » 17 янв 2018, 18:22

Не может этого не быть в ТУ, если запрещено.
Но направление, по-моему, верное.

Автор вообще спросил только про нормативы, правда вот нормативы ЧЕГО — я потерялся.

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение sevtlt » 18 янв 2018, 10:54

Да, очень коряво описал вопрос.
Вообщем дело было так:
Имеется ДГУ (наша) и АВР поставляемая заказчиком.

Производились работы с АВР (насколько мне известно имитации пропажи напряжения с ввода 1)
При этом произошло включение автомата QF4 при работе ДГУ (на самом деле заказчик не может точно сказать была ли включена/выключена ДГУ при срабатывании QF4).
После всего этого вышел из строя вращающийся выпрямитель в ДГУ.
После предъявления претензии заказчику он начал требовать письмо в котором мы бы описали физические процессы при подаче мощности со стороны ввода на выход генератора и каким образом это все дошло до вращающегося выпрямителя.

Мы хотим предъявить претензию по поводу включения ДГУ при одновременной работе с сетью.

P.S.
А что произойдет если ДГУ будет заглушена, но будут включены автоматы QF1, QF4 и QF3?

Встречное напряжение на генераторе

Сообщение Jackson » 18 янв 2018, 14:27

Включен был QF4. Иначе не о чем говорить.
Это совершенно неважно, в каком состоянии был QF4, потому что имитируя пропажу напряжения на вводе 1 следует ожидать включения QF4 и QF2 (если тот был выключен). Ввод от ДЭС находится со стороны ввода 2.

Вообще с имитациями надо быть аккуратно. Под имитацией часто понимают отключение измерительных цепей, а в силовых цепях-то всё остаётся как и было под напряжением. Вот это наверное и привело к случившемуся.

А что, журналы на объекте никакие не ведутся?

И вообще, надо знать как организована логика работы АВР. А то если рассматривать третий ввод от ДЭС точно таким же как и два других от сети, то беды не миновать.

Источник

Ошибка встречное напряжение авр 02

Владимир Фишман, технический директор ООО «Нижегородский Электропроект»

Все большее внимание в последнее время уделяется развитию малой энергетики, в том числе созданию на промышленных предприятиях собственных источников энергоснабжения. Вопросы экономической целесообразности сооружения собственных источников питания потребителей, в основном небольшой мощности (типа мини-ТЭЦ), в данной статье не рассматриваются, поскольку об этом достаточно много написано, в том числе и на страницах журнала «Новости Электротехники» [1].
На данную проблему целесообразно взглянуть еще и с технической точки зрения, с тем чтобы оценить ее всесторонне.

Проектирование систем электроснабжения в настоящее время выполняется на основании нормативно-технической документации, разработанной ещё в социалистический период развития отечественной экономики, при котором разделение предприятий на производителей и потребителей электроэнергии, концентрация производства электроэнергии на крупных и сверхкрупных электростанциях достигла максимального значения. Ряд заложенных в этой документации основополагающих принципов построения систем электроснабжения – таких, как принцип глубокого ввода высокого напряжения, дробление подстанций и приближение их к центру нагрузок, глубокое секционирование шин источников питания – сохраняют свою актуальность и ныне. Однако разворот экономики в сторону рыночных отношений определенным образом сказывается и на таких, казалось бы, чисто технических вопросах и требует корректировки некоторых сложившихся стереотипов.

В условиях социалистической экономики наличие собственного, сравнительно небольшого по мощности, источника питания на предприятии было, как правило, явлением исключительным. Объяснялось это четким разделением предприятий на производителей и потребителей электроэнергии. В условиях рыночной экономики такого четкого разделения уже не будет.

Расчеты и опыт развития передовых в экономическом отношении зарубежных стран показывают, что при определенных условиях наличие собственного, относительно небольшого по мощности, источника энергоснабжения на предприятии оказывается выгодным. Но при этом следует учитывать, что наличие рабочего (не резервного) небольшого по мощности источника электроэнергии в системе электроснабжения оказывает существенное влияние прежде всего на построение системы релейной защиты и автоматики (РЗиА), а в ряде случаев и на формирование самих схем электроснабжения.

Параллельный и раздельный режимы работы сети
Представим себе систему электроснабжения, в которой наряду с мощными источниками присутствует целый ряд небольших источников типа мини-ТЭЦ. Их мощность определяется особенностями местных условий, и, как правило, они покрывают лишь часть (наиболее ответственную) нагрузки потребителя и работают на общую сеть параллельно с источниками от энергосистемы. Параллельный режим работы выгоден по целому ряду технико-экономических соображений: он в наибольшей степени обеспечивает требуемое качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей. На рис.1 изображен участок такой системы электроснабжения. Мы видим, что источники питания расположены как в сетях среднего — 6(10) кВ, так и в сетях низкого — 0,4 кВ напряжений.

В сетях 6(10) кВ к таким источникам относятся газотурбинные и газопоршневые установки промышленных предприятий, муниципальных котельных мощностью от нескольких сот до нескольких тысяч кВт. Подобные установки, вырабатывающие тепловую и электрическую энергию, разработаны и уже успешно функционируют в нашей стране и за рубежом.
На напряжении 0,4 кВ подобных источников пока меньше и все же они появляются. Например, такие как турбодетандеры, использующие перепады давления при редуцировании пара широко применяющихся паровых котлов типа ДКВР. Электрическая мощность таких источников 500–1200кВт.
При поверхностном взгляде на схему может показаться, что она представляет собой как бы часть энергосистемы в миниатюре, где технические проблемы давно проработаны и решены. На самом деле разница здесь весьма существенная и технические проблемы имеют свою специфику. Прежде всего, отличаются режимы работы сетей низкого и среднего напряжений и сетей высокого напряжения – 110 кВ и выше. Элементы сетей высокого напряжения (линии связи, секции и системы шин) работают, как правило, параллельно. Раздельный режим работы здесь является исключением. В сетях 110-220 кВ параллельный режим работы позволяет оптимизировать решение вопросов перетока и обмена мощностями между источниками питания и потребителями, поддержания необходимых уровней напряжения. При этом в большинстве случаев повышенные уровни токов короткого замыкания (КЗ) не являются препятствием для применяемого электрооборудования.
Совсем другое дело в сетях низкого и среднего напряжений, где применяется исключительно раздельный режим работы секций и питающих линий. Выбор раздельного режима работы в этих сетях определяется прежде всего требованием ограничения токов короткого замыкания. С этой целью, в частности, применяются принципы дробления мощности понижающих трансформаторов, глубокого секционирования шин, реактирования и т.п. Достоинством параллельного режима работы является то, что при повреждении какого-либо элемента сети, например, линии, её можно отключить быстродействующими защитами, при этом связь между источниками питания и потребителями, а также устойчивость работы генераторов не нарушается. В отличие от этого, при раздельном режиме работы отключение питающей линии для потребителей обычно связано с перерывом питания на время действия автоматического повторного включения (АПВ) поврежденной или автоматического ввода резерва (АВР) резервирующих линий. Таким образом, в сетях среднего и низкого напряжений АПВ и АВР являются непременным условием для обеспечения надежности электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категорий.
Однако при появлении собственных генераторов у потребителей традиционно применяемые схемы АПВ и АВР оказываются непригодными. Причина в том, что бесконтрольная работа АВР и АПВ при наличии генераторов в сети опасна, так как их несинхронное включение может привести к аварии. В этих случаях устройства АПВ и АВР должны, как минимум, оснащаться средствами контроля встречного напряжения, а в некоторых случаях дополняться контролем синхронизма. На практике это означает необходимость установки на линиях связи измерительных трансформаторов или устройств отбора напряжения и соответствующей релейной аппаратуры. Справедливости ради необходимо отметить, что такие средства контроля встречного напряжения необходимы не только для работы устройств АВР и АПВ, но также и с точки зрения техники безопасности при эксплуатации, при осуществлении оперативных переключений и ремонтных работ. В настоящее время линии и подстанции в сетях среднего, а тем более низкого напряжения, таких устройств не имеют.
Средства контроля встречного напряжения могут быть использованы по-разному:
— либо для запрета АВР и АПВ до того момента, пока не исчезнет или не снизится до безопасного значения встречное напряжение;
– либо для осуществления быстродействующего синхронного АПВ или АВР (БАПВ, БАВР, САВР).
В первом случае запрет АВР и АПВ практически будет действовать до отключения генераторов, при этом время действия устройств автоматики затягивается и становится неопределенным. В частности, оно будет зависеть от соотношения мощности генераторов и нагрузки в момент аварии, от настройки защит, устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) и т.п. Такие отключения генераторов, их последующий повторный пуск, синхронизация с энергосистемой снижают надежность электроснабжения потребителей, усложняют эксплуатацию и, конечно же, нежелательны. Поэтому необходимо обратить внимание на весьма полезную роль, которую могут сыграть устройства БАВР (быстродействующий АВР) и САВР (синхронный АВР).

Быстродействующий и синхронный АВР
До последнего времени внедрение БАВР, САВР и других электромеханических устройств подобного рода в сетях 6(10) кВ сдерживалось отсутствием быстродействующей коммутационной аппаратуры. С появлением быстродействующей вакуумной и элегазовой коммутационной аппаратуры, микропроцессорных систем РЗиА интерес к указанным устройствам возрастает.
В настоящее время устройства, подобные БАВР, разработаны и эксплуатируются как у нас, так и за рубежом [2, 3]. Интересно отметить, что алгоритмы действия этих устройств, описанные ниже, во многом совпадают.
Характерной особенностью процессов, происходящих в сетях среднего и низкого напряжения при потере питания от энергосистемы, является быстрое снижение частоты. Как известно, ПУЭ допускает выполнение синхронного АПВ при разнице частот, не превышающей:

Это также совпадает с мнением разработчиков БАВР, которые считают, что он может быть успешным при скольжениях, не превышающих

S 0 -90 0 ;
— при невозможности выполнения «быстрого» АВР из-за больших скоростей снижения частоты отключенного узла, предусматривается выполнение «синфазного» АВР в первом цикле скольжения. Для этого рассчитывается время подачи команды на включение резервного питания, которое соответствует углу между векторами вышеуказанных напряжений, равному d = 360 0 .
При ранее принятых допущениях предельному углу d 0 (синфазный АВР) соответствует время t = 0,6 с.
Кроме того, в качестве резервного варианта предусматривается выполнение обычного (медленного) АВР по величине остаточного напряжения. Однако в этом случае восстановление питания отключившегося узла нагрузки от энергосистемы будет возможно:
1. либо после предварительного отключения генераторов мини-ТЭЦ, т.к. только после отключения генераторов блокировка по встречному напряжению сетевых устройств АПВ и АВР будет снята;
2. либо после уравнивания частоты отключившегося узла и энергосистемы до скольжения порядка

Источник

 09.08.2019      3313      Комментарии к записи 3 схемы АВР на пускателях и реле. Запуск генератора и avr-02 принцип работы. Схемы на два и три ввода отключены

авр для двух вводов в дом и генератораПри сборке схемы автоматического ввода резерва можно выбрать три варианта. Два более простых и один посложнее.

Рассмотрим каждый из вариантов схемы поподробнее.

Простая схема АВР на 2 ввода

Простейшая схема АВР для двух однофазных вводов собирается всего лишь на одном магнитном пускателе. Для этого понадобится контактор с двумя парами контактов:контактор с нормально разомкнутыми и замкнутыми контактами

  • нормально разомкнутым
  • нормально замкнутым

Если таковых в вашем контакторе не оказалось, можно использовать специальную приставку.приставка накладка на контактор допконтакты

Только учтите, что контакты у большинства из них не рассчитаны на большие токи. А если вы решите подключать через АВР нагрузку всего дома, то уж точно не стоит этого делать, используя блок контакты расположенные по бокам стандартных пускателей.

Для этих целей лучше выбирать аппаратуру, изначально в своей конструкции имеющую именно силовые замкнутые и разомкнутые контакты. Подойдут такие марки как VS 463-33 или ESB-63-22, МК-103 от DeKraft, КМ ИЭК.

Вот самая простая схема АВР:простая схема АВР на одном пускателе для дома

Описание и принцип работы

Катушка магнитного пускателя подключается на один из вводов. В нормальном режиме напряжение поступает на катушку, она замыкает контакт КМ1-1, а контакт КМ1-2 размыкается.как работает АВР на одном пускателе

SF1 и SF2 в схеме – это однополюсные автоматические выключатели.

Напряжение через контактор поступает к потребителю. Дополнительно в схеме могут быть подключены сигнальные лампы. Они визуально будут показывать какой из вводов в данный момент подключен. Немного измененная схемка с лампочками:ввод резерва на одном контакторе

Если напряжение на первом вводе исчезло, контактор отпадает. Его контакты КМ1-1 размыкаются, а КМ2-1 замыкаются. Напряжение начинает поступать к потребителю с ввода №2.схема ввода резерва на одном контакторе

Если вам в нормальном режиме просто нужно проверить работоспособность схемы, то выключите автомат SF1 и смотрите как реагирует сборка. Все ли работает исправно.

Самое главное здесь изначально проконтролировать на какой ток рассчитаны эти самые нормально замкнутые и разомкнутые контакты.дополнительные контакты для АВР пускателя

При этом обратите внимание, что эту простейшую схему можно собрать двумя способами:

  • без разрыва ноля
  • с разрывом нулевого провода

Схема ввода резерва с разрывом ноля

Без разрыва можно применять в том случае, если у вас есть две независимые линии эл.передач или кабельных ввода, от которых вы собственно и подключаете весь дом. А вот когда резервной линией является какой-то автономный источник энергии – ИБП или генератор, то здесь придется разрывать как фазу, так и ноль.схема АВР для дома от генератора с разрывом нулевого провода

Так как основная сеть в 90% случаев выполнена с глухозаземленной нейтралью, а от генератора или ИБП идет с изолированной. Здесь объединять нулевой рабочий проводник от сети, с нулем от генератора нельзя.

Естественно, что все контакторы подключаются после счетчика kWh. QF – это модульные автоматы в щитке дома.

Если у вас второй источник питания подает напряжение не автоматически, например бензиновый генератор без пусковой аппаратуры. Который нужно сначала вручную завести, прогреть и только потом переключиться, то схемку можно немного изменить, добавив туда одну единственную кнопку.схема АВР с кнопкой запуска генератора

За счет нее не будет происходить автоматического переключения. Вы сами выберите для этого нужный момент, нажав ее когда потребуется. Монтируется эта кнопка SB1 параллельно катушке контактора.

Когда у вас напряжение на основном вводе не исчезает на долго, а периодически пропадает и появляется (причины могут быть разными), в этом случае не желательны постоянные переключения контакторов туда-обратно. Здесь целесообразно использовать специальную приставку к контактору типа ПВИ-12 с задержкой времени.приставка к контактору ПВИ-12 для задержки времени

Схема АВР на два ввода 380В

Трехфазная схема практически аналогична однофазной.трехфазная схема АВР для дома на одном пускателе

Только особо следите за правильной фазировкой АВС. Она должна совпадать на вводе-1 с вводом-2. Иначе 3-х фазные двигатели после переключения будут крутиться в обратную сторону.

Вторая схема немного посложнее. В ней используется уже два магнитных пускателя.схема АВР трехфазная на двух пускателях

Допустим, у вас есть два трехфазных ввода и один потребитель. В схеме применены магнитные пускатели с 4-мя контактами:

  • 3 нормально разомкнутые
  • 1 нормально замкнутый КМ1

Катушка пускателя КМ1 подключается через фазу L3 от первого ввода и через нормально замкнутый контакт КМ2. Таким образом, когда вы подаете питание на ввод №1, катушка первого пускателя замыкается и вся нагрузка подключается к источнику напряжения №1.

Второй контактор при этом отключен, так как нормально замкнутый разъем КМ1, будет в этот момент размокнут, и питание на катушку второго пускателя поступать не будет. При исчезновении напряжения на первом вводе, отпадает контактор-1 и включается контактор-2. Потребитель остается со светом.

Самый главный плюс этих схем – их простота. А минусом является то, что подобные сборки называть схемами автоматизации можно с очень большой натяжкой.

Стоит лишь исчезнуть напряжению на той фазе, которая питает катушку включения и вы легко можете получить встречное КЗ.

Можно конечно усовершенствовать всю систему, выбрав катушку контактора не на 220В, а на 380В. В этом случае будет осуществлен контроль уже по двум фазам.схема подключения АВР на одном пускателе 380В

Но на 100% вы все равно себя не обезопасите. А если учесть момент возможного залипания контактов, то тем более.

Кроме того, вы никак не будете защищены от слишком низкого напряжения. Пускатель №1 может отключиться, только если U на входе будет ниже 110В. Во всех остальных случаях, ваше оборудование будет продолжать получать не качественную электроэнергию, хотя казалось бы, рядом и есть второй исправный ввод.

Чтобы повысить надежность, придется усложнять схему и включать в нее дополнительные элементы:

  • реле напряжения
  • реле контроля фаз и т.п.

Поэтому в последнее время, для сборки схем АВР, все чаще стали применяться специальные реле или контроллеры — ”мозги” всего устройства. Они могут быть разных производителей и выполнять функцию не только включения резервного питания от одного источника.схема АВР запуска от генератора

Вдруг перед вами стоит более сложная задача. Например, нужно чтобы схема управляла сразу двумя вводами и вдобавок еще генератором. Причем генератор должен запускаться автоматически.

Алгоритм работы здесь следующий:

1.При неисправном вводе №1 происходит автоматическое переключение на ввод №2.
2.При отсутствии напряжения на обоих вводах осуществляется запуск генератора и переключение всей нагрузки на него.

Схема АВР на 3 ввода с генератором

Как и на чем реализовать подобный ввод резерва? Здесь можно применить схему АВР на базе AVR-02 от компании ФиФ Евроавтоматика.AVR-02 фиф автоматика и его схема

На сегодняшний день, стоимость таких устройств сопоставима с ценой хорошего корпуса эл.шкафа от ABB. Но там вы получите пустую железную коробку, а здесь умные мозги, которые будут управлять и защищать всю ваше домашнюю электросеть.

В принципе есть смысл один раз потратиться и защитить себя и свое оборудование раз и навсегда.

AVR-02 блок ввода резерва

Данное устройство является многофункциональным и с помощью него можно построить 8 разных схем АВР. Чаще всего применяются три из них:

  • ввод№1+ввод№2
  • ввод№1+генератор
  • ввод№1+ввод№2+генератор

Рассмотрим сначала самую сложную, которая с двумя вводами и генератором. Второй ввод может быть как от отдельной ВЛ-0,4кв или непосредственно КЛ с ближайшей ТП, так и собран на аккумуляторном ИБП с гибридными инверторами.подключение мощного ИБП для газового котла от нескольких АКБ

При этом, на варианте с источником бесперебойного питания, следует предусмотреть ситуацию, когда аккумуляторы разряжаются до допустимого максимума, а потом происходит переключение на генератор. Это очень удобно, дабы не гонять дизельгенератор при кратковременных перерывах в электроснабжении.

Какими функциональными возможностями обладает AVR-02?

  • она управляет силовыми элементами – контакторами или пускателями. Также могут использоваться мотор приводы.
  • контролирует чередование фаз
  • контролирует синфазность вводов
  • формирует сигнал запуска генератора
  • может работать от внешней батареи 12В
  • измеряет уровень напряжений и отключает неисправную линию с низким или высоким напряжением, автоматически переводя питание на ту, где все нормально
  • формирует сигнал авария

На передней панели AVR-02 расположены:

  • двухстрочный жидкокристаллический дисплей
  • кнопки навигации
  • светодиодные индикаторы №1 и №2 – показывают подключенный ввод
  • К1,К2,К3,К4 – состояние исполнительных реле

Как же работает схема собранная на базе AVR-02? Вот основные ее элементы:схема АВР собранная на базе AVR-02 от ФИФ Евроавтоматика

  • КМ1.1, КМ2.1, КМ3.1 – это силовые контакты пускателей
  • KV1 – реле контроля трехфазной сети
  • контакты №18,19,20 – предназначены для контроля аварийных цепей в мотор приводах

Если произошла неисправность в мотор приводе, на них поступает напряжение и работа реле блокируется.

  • S1 – это что-то вроде кнопки, с помощью которой можно подать сигнал и принудительно заблокировать работу AVR-02

Вдруг вам понадобится провести какие-либо пусконаладочные работы. Здесь можно использовать модульный вариант от ИЭК КМУ11.кнопка КМУ11 от ИЭК для схемы АВР

  • SB1 – кнопка Reset

Нужна для сброса, после поступления сигнала на контакты №18,19,20. Нажимаете ее и работа реле восстанавливается.

  • КМ4 – промежуточное реле

Благодаря его контактам, напряжение на катушки может поступать как от двух вводов, так и от генератора. Можно использовать тип РК-1Р.реле РК-1Р от Евроавтоматика

Рассмотрим три алгоритма работ и три ситуации для данного АВР.

Ввод №1 и ввод №2 исправны

Первый ввод является основным, второй – резервным. Устройство посредством контактов А1,В1,С1 через защитный автомат QF2 следит за напряжением на вводе-1.
То же самое происходит по вводу-2, через контакты А2,В2,С2.нормальная схема АВР от AVR-02

Так как на всех этих контактах все в норме, AVR-02 должен подать напряжение на катушку КМ. Как это происходит?

Контакт 1 и 11 формируют сигнал управления посредством реле К5. Данное реле К5, если уровень напряжения нормален на обоих вводах, должно включить ввод№1.
То есть находится в том положении, как на изначальной схеме. Напряжение через него попадает на 10 контакт и идет до катушки КМ4. Это промежуточное реле. Его контакты обозначены КМ4.1 и КМ4.2схема запуска основного ввода АВР

Реле срабатывает, замыкая свои контакты и напряжение через них попадает на 22-й контакт. Далее AVR включает реле К1. Через него и контакт №24 фаза достигает катушки включения КМ1. При этом другие реле К2,К3,К4 остаются разомкнутыми.нормальная схема работы AVR 02 для АВР дома

Алгоритм №2 — ввод №1 неисправен

Напряжение на вводе №1 исчезло. AVR-02 видит, что на А1,В1,С1 напряжения нет, зато на А2,В2,С2 оно есть. Поэтому К5 переключается в позицию №11.переключение АВР на резервный ввод

Далее U с ввода-2 поступает через 11 на 10 и потом вся схема повторяется как было рассмотрено ранее.

Только в этом случае происходит замыкание не К1, а К2. И соответственно катушки контактора КМ2.схема перевода питания на резервный ввод от АВР

При этом устройство следит за тем, чтобы напряжение на №13,14,15 отсутствовало. Дабы не получилось встречного включения питания (при залипании контактов и восстановлении эл.снабжения).как избежать встречной подачи напряжения при АВР

Если же напряжение хотя бы на одном из разъемов 13-14-15 есть, то катушка КМ2 никогда не сработает. Это и есть защита от встречного напряжения.

запуск резервного ввода

АВР с автозапуском генератора

А как будет запускаться генератор, если исчезнет питание с обоих вводов? Контакт №12 служит для подключения к АВР внешнего источника питания +12В.

Когда у вас пропало напряжение на двух вводах, все контакты К1,К2,К3 получаются в разомкнутом состоянии. При этом автоматически происходит замыкание внутреннего контакта реле К4. За счет этого, формируется сигнал запуска для генератора.схема включения резерва от генератора

Большинство генераторов с возможностью АВР, управляют заслонкой своей собственной автоматикой. Для этого им нужен только сигнал на старт. Вы его как раз и подаете.

Если у вас этого нет, то можно смастерить такую систему самостоятельно.

После подачи импульса, происходит запуск ДГУ и его прогрев. Когда он прогрелся, напряжение на реле KV1 достигает нормы. KV1 представляет из себя, что-то вроде реле защиты трехфазных двигателей.

Оно необходимо для контроля напряжения 3-х фазной сети (правильное чередование фаз и их номинальное значение). Подойдет например такое — CKF-317.реле контроля CKF-317 и его роль в схеме АВР

После срабатывания, реле KV1 замыкает свой контакт KV1.1 и напряжение достигает разъема №16. Также U поступает на контакт №9 (он управляет внутренними цепями AVR) и №22.схема переключения питания на генератор

AVR это видит и подает сигнал на замыкание реле К3 и катушки КМ3. После чего включаются силовые контакты пускателя генератора КМ3.1 Вся нагрузка запитывается от генератора.схема запуска резерва от генератора

Ввод№1+генератор (резерв)

Ну и напоследок рассмотрим чаще всего применяемую схему АВР для частного дома – ввод№1+генератор.

Далеко не все имеют два независимых ввода, плюс еще и ДГУ. Зато наличие отдельно генератора у владельцев особняков, не такая уж и большая редкость.

Основное эл.снабжение осуществляется от первого ввода. Принцип работы здесь такой же как и рассмотренный выше.схема АВР перевода питания на генератор при исчезновении напряжения на вводе

При изменение параметров напряжения на выходе за его номинальные значения (резко упало или повысилось, исчезло), происходит смена источника оперативного напряжения. Контакт КМ3.1 размыкается, а контакт КМ3.2 замыкается.

Также размыкаются контакты 22 и 24. Пускатель QF2 выключается. Спустя три секунды AVR 02 дает сигнал на запуск генератора. После его прогрева, происходит замыкание контактов 22-26. Подается напряжение на катушку КМ2 и включается пускатель QF8.

Вся нагрузка переводится на генератор.

Если на первом вводе U вновь появилось или нормализовалось, то контакты 1-10 снова замыкаются и КМ3 включается. Через заданное время контакты на разъемах №22-№26 отключаются, а вслед за ними отключается и КМ2+QF8.

Опять же, спустя установленное время, происходит замыкание №22-№24, после чего включается КМ1 и QF2. Питание восстанавливается от основного ввода. При этом контакты 29-30 будут замкнуты пока генератор не охладится.

Время расхолаживания ДГУ лучше выставлять в районе 3-5 минут.

Источник


Когда электричество исчезает даже на несколько минут, предприятия могут понести колоссальные убытки. А для больниц такая ситуация просто опасна. В большинстве объектах необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение. Для этого его следует подключить к нескольким источникам электроэнергии. Специалисты при таком подходе используют АВР.

Типовые схемы подключения АВР - определение, принцип работы

Коммутационный аппарат переключения (переключатель питания)

Автоматический

Автоматический переключатель питания дата-центра

Коммутационная аппаратура автоматического переключения — аппаратура автономного действия, состоящая из коммутационного аппарата (аппаратов) переключения и других устройств, необходимых для контроля цепей питания и переключения одной или нескольких цепей нагрузки от одного источника питания к другому.

Автоматические переключатели питания делятся на оборудование:

  • постоянного тока;
  • переменного тока использующие релейно-контакторные схемы;
  • с непрерывной подачей питания при переключении нагрузок;
  • источники бесперебойного питания.

При автоматическом переключении обеспечивается гарантированное электропитание, когда допускается перерыв на время ввода в действие резервного источника. Бесперебойное электропитание с «мгновенным» вводом в действие резервного источника обеспечивает источник бесперебойного электропитания.

Возможно использование автоматической коммутационной аппаратуры не только во время длительных отключений рабочего источника питания, но и при кратковременных провалах напряжения. Если допустимое время перерыва питания меньше 0,2 с возможно только использование источников бесперебойного питания, защита автоматическими выключателями цепи с коротким замыканием для уменьшения времени перерыва питания в таком случае невозможна или неэффективна. Если допустимое время более 0,2 с возможно использование защит электросети или использование источников бесперебойного питания. При допустимом времени 5…20 с возможно отказаться от источников бесперебойного питания и использовать автоматическую коммутационную аппаратуру.

Дополнение к статье. Переключатель.

Привожу фото переключателя TDM МП-63, с помощью которого можно вручную производить переключение улица-генератор. Схема – вначале статьи, только там однополюсный переключатель, рвущий фазу.

Переключатель на фото переключает и фазу, и ноль:

Переключатель для коммутации источника напряжения. Стоит в среднем положении.

Внимание! 63А на корпусе – это не тепловой ток, и переключатель не “выбивает”, как обычный автомат! Это максимальный рабочий ток. Переключатель для коммутации источника напряжения

Выходы нуля и фазы

Переключатель для коммутации источника напряжения. Выходы нуля и фазы

Переключатель для коммутации источника напряжения. Входы нуля и фазы города и генератора

Почему я настоятельно рекомендую использовать именно двухполюсный переключатель и переключать не только фазу, но и ноль – подробнее уже написал в этой статье.

Схема АВР на 2 пускателя

Вторая схема немного посложнее. В ней используется уже два магнитных пускателя.

Допустим, у вас есть два трехфазных ввода и один потребитель. В схеме применены магнитные пускатели с 4-мя контактами:

3 нормально разомкнутые

1 нормально замкнутый КМ1

Катушка пускателя КМ1 подключается через фазу L3 от первого ввода и через нормально замкнутый контакт КМ2. Таким образом, когда вы подаете питание на ввод №1, катушка первого пускателя замыкается и вся нагрузка подключается к источнику напряжения №1.

Второй контактор при этом отключен, так как нормально замкнутый разъем КМ1, будет в этот момент размокнут, и питание на катушку второго пускателя поступать не будет. При исчезновении напряжения на первом вводе, отпадает контактор-1 и включается контактор-2. Потребитель остается со светом.

Самый главный плюс этих схем – их простота. А минусом является то, что подобные сборки называть схемами автоматизации можно с очень большой натяжкой.

Стоит лишь исчезнуть напряжению на той фазе, которая питает катушку включения и вы легко можете получить встречное КЗ.

Можно конечно усовершенствовать всю систему, выбрав катушку контактора не на 220В, а на 380В. В этом случае будет осуществлен контроль уже по двум фазам.

Но на 100% вы все равно себя не обезопасите. А если учесть момент возможного залипания контактов, то тем более.

Кроме того, вы никак не будете защищены от слишком низкого напряжения. Пускатель №1 может отключиться, только если U на входе будет ниже 110В. Во всех остальных случаях, ваше оборудование будет продолжать получать не качественную электроэнергию, хотя казалось бы, рядом и есть второй исправный ввод.

Чтобы повысить надежность, придется усложнять схему и включать в нее дополнительные элементы:

реле напряжения

реле контроля фаз и т.п.

Поэтому в последнее время, для сборки схем АВР, все чаще стали применяться специальные реле или контроллеры — ”мозги” всего устройства. Они могут быть разных производителей и выполнять функцию не только включения резервного питания от одного источника.

Вдруг перед вами стоит более сложная задача. Например, нужно чтобы схема управляла сразу двумя вводами и вдобавок еще генератором. Причем генератор должен запускаться автоматически.

Алгоритм работы здесь следующий:

1.При неисправном вводе №1 происходит автоматическое переключение на ввод №2. 2.При отсутствии напряжения на обоих вводах осуществляется запуск генератора и переключение всей нагрузки на него.

AVR-02 блок ввода резерва

Данное устройство является многофункциональным и с помощью него можно построить 8 разных схем АВР. Чаще всего применяются три из них:

  • ввод№1+ввод№2
  • ввод№1+генератор
  • ввод№1+ввод№2+генератор

Рассмотрим сначала самую сложную, которая с двумя вводами и генератором. Второй ввод может быть как от отдельной ВЛ-0,4кв или непосредственно КЛ с ближайшей ТП, так и собран на аккумуляторном ИБП с гибридными инверторами.

При этом, на варианте с источником бесперебойного питания, следует предусмотреть ситуацию, когда аккумуляторы разряжаются до допустимого максимума, а потом происходит переключение на генератор. Это очень удобно, дабы не гонять дизельгенератор при кратковременных перерывах в электроснабжении.

схема подключения ИБП к газовому котлу

Какими функциональными возможностями обладает AVR-02?

  • она управляет силовыми элементами – контакторами или пускателями. Также могут использоваться мотор приводы.
  • контролирует чередование фаз
  • контролирует синфазность вводов
  • формирует сигнал запуска генератора
  • может работать от внешней батареи 12В
  • измеряет уровень напряжений и отключает неисправную линию с низким или высоким напряжением, автоматически переводя питание на ту, где все нормально
  • формирует сигнал авария

  • двухстрочный жидкокристаллический дисплей
  • кнопки навигации
  • светодиодные индикаторы №1 и №2 – показывают подключенный ввод
  • К1,К2,К3,К4 – состояние исполнительных реле

Примечания

  1. Автоматическое включение резерва//Бензарь В.К. Словарь-справочник по электротехнике, промышленной электронике и автоматике —Мн.: Выш. шк., 1985
  2. Автоматическое включение резерва//Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 1 (А – И) —М.: Советская энциклопедия, 1962
  3. ↑ M. A. БЕРКОВИЧ, A. H. КОМАРОВ, В. A. СЕМЕНОВ Основы автоматики энергосистем. —М.: Энергоиздат, 1981. —432 с.
  4. ↑ ГОСТ 30011.6.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического переключения
  5. Кадыков Ю. Системы электроснабжения ЦОДов с использованием дизельных динамических ИБП//НОВОСТИ ЭлектроТехники N 4(112), 2018
  6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое) п.1.2.19
  7. ГОСТ IEC 62310-1-2018 Статические системы переключения (STS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности
  8. Бушуев В.М. Электропитание устройств связи —М.: Радио и связь, 1986. С. 122
  9. Гуревич Ю.Е., Кабиков К.В. Особенности электроснабжения, ориентированного на бесперебойную работу промышленного потребителя —М.: Элекс-КМ, 2005.

Ссылки по теме

  • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей / Нормативный документ от 9 февраля 2007 г. в 02:14
  • Библия электрика / Нормативный документ от 14 января 2014 г. в 12:32
  • Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. Том 10 / Нормативный документ от 2 марта 2009 г. в 18:12
  • Кабышев А.В., Тарасов Е.В. Низковольтные автоматические выключатели / Нормативный документ от 1 октября 2021 г. в 09:22
  • Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами / Нормативный документ от 30 апреля 2008 г. в 15:00
  • Князевский Б.А. Трунковский Л.Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок / Нормативный документ от 17 октября 2019 г. в 12:36
  • Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок / Нормативный документ от 27 марта 2021 г. в 09:05

Принцип работы

Вне зависимости от того, как сделан модуль АВР, основа работы агрегата — отслеживание сетевых параметров. Для данной цели используется контролирующее реле напряжения с микропроцессорными управленческими блоками. Принцип работы выглядит следующим образом: напряжение подается в центр индикаторной лампы и реле. Далее контакты изменяют свое положение и ток подается на рабочую линию.

При пропаже тока рабочей линии лампа гаснет и реле перестает работать. Контакты вновь меняются местами. Это приводит к тому, что включается резервное питание. Как только восстанавливается напряжение, реле приходит в действие и перекоммутирует ток на рабочую линию.

Обратите внимание! Представленная схема работы является упрощенной. Чтобы лучше понимать происходящие в оборудовании процессы, не рекомендуется ее брать за основу

Автоматика без контроллера

есть серьезный недостаток

Автоматика в подобном варианте исполнения не может отключать сеть при низком и высоком напряжении, а также контролировать параметры электростанции, фиксировать важные события и ошибки, на основании которых в дальнейшем будет выполняться диагностика.

На практике работа блока АВР будет сводиться к следующему: в качестве информирующих элементов здесь будет выступать один или два светодиода, а в соответствии с инструкцией одно мигание будет соответствовать одной ситуации, двойное мигание — другой ситуации, а если между миганием возникает пауза — третьей ситуации. Если вы поручите установку этого устройства мастеру, то не удивляйтесь, если он откажется работать с этой пародией или потребует от вас увеличить плату за работу.

Назначение АВР

Назначение данной системы в электрике схоже с организацией бесперебойного питания. Главная задача автоматического ввода резервного питания — это быстрое восстановление электроснабжения без участия в этом процессе человека. На больших подстанциях всегда имеется два ввода на две, разделённые секционным выключателем, секции распределительного устройства, работающие автономно друг от друга. Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок) автоматическое подключение резервного питания и снабжение на 2 ввода является обязательной мерой обеспечения электричеством потребителей первой категории.

Простой пример необходимости данной системы можно привести относительно освещения какого-то важного охраняемого участка. То есть при отключении основного ввода система сама включит питание от резервного источника, при этом данный важный участок останется осветлен

Максимум что может возникнуть — это непродолжительное прекращение питания, которое визуально даже отследить тяжело. Это зависит от скорости срабатывания АВР, время включения резерва должно составлять порядка 0,3–0,8 секунд.

Быстрое подключение

Запустить генератор бензиновый при отключении света не должно вызывать больших сложностей, существует простой способ с обычным подключением в розетку. Желательно, чтобы розетка была установлена на счетчике после основного вводного автомата с отдельным трехклавишным переключателем.
Для подачи энергии используется кабель с двумя вилками. Отключается основной автомат. Делается это для того, чтобы при восстановлении электроподачи от основной сети генератор не вышел из строя.

Надо проверить щупом, в норме ли уровень масла, убедится в наличии топлива, повернуть рычаг на воздушном фильтре и клапан на подачу бензина в положение on. Произвести запуск стартера и вернуть рычаг воздушного фильтра в обратное положение, включить питание на розетку с помощью трехклавишного переключателя.

Такой способ подходит при редких отключениях света. При частых перебоях собирается система, благодаря которой происходит автоматический запуск генератора при отключении электричества.

Варианты схем

Представленные здесь схемы блока АВР можно с успехом использовать, чтобы создать щит автозапуска. Есть простая и промышленная схема. В первом случае существует два режима: штатный и аварийный. В штатном режиме после прекращения подачи напряжения на основные рабочие линии катушка будет насыщена и реле сработает, замыкая одни контакты и размыкая другие. В результате напряжение попадет на пускательную катушку, которая изменит направление третьих контактов. В аварийном режиме при исчезновении тока главная катушка перестанет насыщаться и реле примет исходное положение. В результате изменятся контакты, которые отвечают за то, чтобы напряжение не пошло по проводам и была снята блокировка подачи тока на нагрузки.

Промышленная электрическая схема АВР на 2 ввода отличается от простой тем, что реле используется специальное, оно контролирует каждую фазу. Если одна фаза перестанет нормально работать, то реле начнет передавать ток на другую линию, стабилизирует основной источник.

Дополнительная автоматизация

Не всегда электричество пропадает надолго, бывают перерывы в одну-две минуты. В этом случае запуск резервного генератора нецелесообразен и даже вреден для него. Кроме того, двигатель может и не запуститься с первого раза. Проблему решает установка после НЗК 1 многофункционального программируемого реле времени, питающегося от +12 вольт.

Например, модели Songle SRD-12VDC-SL-C, рассчитанной на рабочий ток 10 ампер. Она может задержать подачу напряжения на срок до недели. А также производить цикл включений-выключений, длительность которых и промежутки между ними программируются простым нажатием кнопок на плате. Для удобства обращения модель оснащена четырех разрядным жидкокристаллическим дисплеем.

Как видите, создать своими руками схему автозапуска генератора не так уж и сложно. Работает она не менее надежно, чем АВР на контроллерах бренда DATACOM, стоимость которых доходит до 15 тысяч рублей.

Принцип работы

Если на одной из фаз падает напряжение или изменилась частота, то реле отключает контактор на основном вводе и замыкает контакты второго устройства, установленного на резервном входе. Это приводит к отключению основного источника питания и подключению к резервной электросети. Большинство систем автоматического ввода работают именно по такому принципу.

Как только в основной цепи происходит восстановление заданных параметров, система переходит в штатный режим работы. Чаще всего в схемы АВР предусмотрена дополнительная блокировка от одновременного срабатывания катушек реле. Это позволяет избежать подключения потребителя сразу к двум электросетям (основной и резервной). Следует понимать, что АВР является полноценной системой с собственной логикой и органами управления.

Ввод №1 и ввод №2 исправны

Первый ввод является основным, второй – резервным. Устройство посредством контактов А1,В1,С1 через защитный автомат QF2 следит за напряжением на вводе-1. То же самое происходит по вводу-2, через контакты А2,В2,С2.

нормальная схема АВР от AVR-02

Так как на всех этих контактах все в норме, AVR-02 должен подать напряжение на катушку КМ. Как это происходит?

Контакт 1 и 11 формируют сигнал управления посредством реле К5. Данное реле К5, если уровень напряжения нормален на обоих вводах, должно включить ввод№1. То есть находится в том положении, как на изначальной схеме. Напряжение через него попадает на 10 контакт и идет до катушки КМ4. Это промежуточное реле. Его контакты обозначены КМ4.1 и КМ4.2

схема запуска основного ввода АВР

Реле срабатывает, замыкая свои контакты и напряжение через них попадает на 22-й контакт. Далее AVR включает реле К1. Через него и контакт №24 фаза достигает катушки включения КМ1. При этом другие реле К2,К3,К4 остаются разомкнутыми.

нормальная схема работы AVR 02 для АВР дома

Чем чревато использование недорогих АВР?

Для подключения здесь применяется специальный китайский разъем, который крепится прямо в панели. При этом о каких-либо функциях настоящей автоматики здесь речи не идет. Но важнее здесь всего-то, что для контроля работы генератором при помощи такого блока здесь предусмотрены не электромеханические элементы, рассчитанные на продолжительную эксплуатацию и перегрузку, а электронные компоненты. Это и создает серьезную угрозу.

Если напряжение в сети сильно «скачет», то:

  • автоматика не срабатывает, производя моментальное обесточивание сети.
  • техника (холодильник, телевизор) и проводка лишается защиты от сгорания.

Алгоритм №2 — ввод №1 неисправен

Напряжение на вводе №1 исчезло. AVR-02 видит, что на А1,В1,С1 напряжения нет, зато на А2,В2,С2 оно есть. Поэтому К5 переключается в позицию №11.

переключение АВР на резервный ввод

Далее U с ввода-2 поступает через 11 на 10 и потом вся схема повторяется как было рассмотрено ранее.

Только в этом случае происходит замыкание не К1, а К2. И соответственно катушки контактора КМ2.

схема перевода питания на резервный ввод от АВР

При этом устройство следит за тем, чтобы напряжение на №13,14,15 отсутствовало. Дабы не получилось встречного включения питания (при залипании контактов и восстановлении эл.снабжения).

как избежать встречной подачи напряжения при АВР

Если же напряжение хотя бы на одном из разъемов 13-14-15 есть, то катушка КМ2 никогда не сработает. Это и есть защита от встречного напряжения.

запуск резервного ввода

Схема АВР на одном контакторе.

Рассмотрим простейшую схему АВР, которую можно применить для однофазной сети собственного дома, небольшого производственного или административного здания. Схема выполнена на одном контакторе КМ1

, двух однополюсных автоматических выключателей
SF1
и
SF2
, и одном двухполюсном автоматическом выключателе
QF1
.

При первом включении АВР в работу поочередно включаем автоматы SF1

и
SF2
. В
рабочем режиме
напряжение питания от основного ввода поступает на катушку контактора
КМ1
. Контактор срабатывает и его нормально-разомкнутый контакт
КМ1.1
замыкается, а нормально-замкнутый
КМ1.2
размыкается.

Фаза А1

через однополюсный выключатель
SF1
и силовой контакт
КМ1.1
приходит на вход двухполюсного выключателя
QF1
. Ноль
N
нигде не разрывается, а сразу подключается на второй вход выключателя
QF1
. При включении
QF1
его контакты замыкаются, и напряжение основного ввода поступает в сеть к потребителю.

В аварийном режиме

, когда напряжение на основном вводе отсутствует, катушка контактора обесточивается, контакт
КМ1.1
размыкается, а
КМ1.2
становится замкнутым.

Теперь от резервного ввода фаза А2

через выключатели
SF2
,
QF1
и контакт
КМ1.2
поступает к потребителю в сеть.

При восстановлении питания на основном вводе на катушку контактора КМ1

вновь поступает напряжение и контактор срабатывает. При этом контакт
КМ1.1
замыкается, а
КМ1.2
размыкается, и к потребителю опять поступает напряжение от основного ввода.

Бывают ситуации, когда при нормальном режиме работы возникает необходимость перевести питание нагрузки с основного ввода на резервный. Для этого достаточно отключить автоматический выключатель SF1

.

Данная схема АВР классическая и прекрасно работает, но при ее использовании необходимо учитывать коммутирующую мощность силовых контактов: если контакты рассчитаны на рабочий ток, например, 12 Ампер, то и нагрузку к АВР следует подключать не более 12 Ампер

.

В случае же, когда общая потребляемая мощность, например, дома, будет более 12 Ампер, то от резервного ввода можно запитать только самое необходимое электрооборудование, которое будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность до восстановления напряжения на основном вводе.

Однако в таком варианте схема пригодна только для объектов, где есть возможность получить от подстанции две независимые линии питающего напряжения. В домашних условиях такой роскоши нет, поэтому немного видоизменим схему, чтобы адаптировать ее под домашнюю сеть.

Схема ввода резерва с разрывом ноля

Без разрыва можно применять в том случае, если у вас есть две независимые линии эл.передач или кабельных ввода, от которых вы собственно и подключаете весь дом. А вот когда резервной линией является какой-то автономный источник энергии – ИБП или генератор, то здесь придется разрывать как фазу, так и ноль.

Так как основная сеть в 90% случаев выполнена с глухозаземленной нейтралью, а от генератора или ИБП идет с изолированной. Здесь объединять нулевой рабочий проводник от сети, с нулем от генератора нельзя.

Естественно, что все контакторы подключаются после счетчика kWh. QF – это модульные автоматы в щитке дома.

Если у вас второй источник питания подает напряжение не автоматически, например бензиновый генератор без пусковой аппаратуры. Который нужно сначала вручную завести, прогреть и только потом переключиться, то схемку можно немного изменить, добавив туда одну единственную кнопку.

За счет нее не будет происходить автоматического переключения. Вы сами выберите для этого нужный момент, нажав ее когда потребуется. Монтируется эта кнопка SB1 параллельно катушке контактора.

алюминиевая проводка в квартире и дома новые правила

Когда у вас напряжение на основном вводе не исчезает на долго, а периодически пропадает и появляется (причины могут быть разными), в этом случае не желательны постоянные переключения контакторов туда-обратно. Здесь целесообразно использовать специальную приставку к контактору типа ПВИ-12 с задержкой времени.

Описание прибора

Автоматическим вводом резерва является система, которая нужна, чтобы обеспечить нагрузки электроснабжения резервным зарядом. Выполняется в двух вариантах. Бывает односторонней и двухсторонней. В первой есть разделение на рабочую с резервной секцией, а во второй такого нет. В первом случае можно переключиться на обычный режим или аварийный, во втором случае в этих режимах нет необходимости.

Основная цель модуля направлена на то, чтобы система электроснабжения была более надежной. Это устройство оперативно подключает нагрузки на резервный вид ввода, когда возникают перебои электричества. Для обеспечения автоматического переключения система все время отслеживает напряжение с током. В этом заключается ее предназначение.

Расшифровка аббревиатуры АВР

Расшифровывается аббревиатура очень просто. АВР является автоматическим вводом резерва. Иногда вместо слова ввод используется включение, но это некорректно, потому что под вводом понимается генераторный запуск как резервный источник.

Классификация

В зависимости от того, какое имеет блок авр исполнение, классифицируется оборудование по количеству секций, типу сети, классу напряжения, мощности и времени срабатывания.

Обратите внимание! АВР часто представлена с одним, двумя и тремя выводами для обеспечения высокой надежности сети. Также бывает однофазной, двухфазной и трехфазной

По классу напряжения обрабатывает до 1000 вольт.

Основные требования

При покупке и установке в сеть пользователям требуется, чтобы АВР:

  • обеспечивала подачу питания энергии при непредвиденном случае приостановления работы линии;
  • максимально быстро восстанавливала электрическое питание;
  • обязательно действовала однократно, то есть несколько режимов работы сразу не должно быть;
  • включала основное питание до того, как будет подано резервное электрическое питание.

Кроме того, она должна осуществлять контроль за исправностью цепи управления оборудованием.

Простые схемы

Если владелец частного дома хочет избежать перебоев с электроснабжением, то он может самостоятельно собрать несложную схему АВР. Она содержат минимальное количество элементов и является довольно надежными.

На базе контакторов

Наиболее простой считается схема АВР на контакторах, которая предназначена для однофазных сетей.

В таком режиме система будет работать до того момента, пока не восстановится энергоснабжение на вводе 1. Описанная схема отличается высокой надежностью и может эффективно функционировать даже без механической блокировки пускателей. Более того, подобное усовершенствование является чрезмерным.

Для запуска одного из вводов, достаточно кратковременного отключения напряжения с помощью автоматических выключателей SA 1 либо SA 2. Логика система проста и не требует детального описания. Стоит лишь помнить, что замыкающие клеммы контакторов необходимо подбирать по показателю полного тока нагрузки. Для размыкающих контактов определенных требований нет, так как они используются в роли блок-контактов.

На реверсивном рубильнике

Эта конструкция вызывает интерес тем, что способна потреблять электроэнергию исключительно в момент переключения. Этим она существенно отличается от схемы на контакторах. В ее основе находится автоматический разъединитель, например NH40SZ. Это устройство способно работать в режиме сетевого источника электроэнергии и обеспечить автоматическое переключение между вводами.

Кроме этого, прибор предлагает три режима работы в качестве основного источника питания, выполняя при этом следующие функции:

  • Переключение на основной ввод в автоматическом режиме с тестированием работоспособности потерянной фазы.
  • Самовозврат с одновременным тестированием показателя минимального напряжения и перенапряжения.
  • При возврате к работе от основного источника питания выполняется проверка минимального напряжения, частоты и перенапряжения.

Требования к АВР и их типы

К системам АВР предъявляется ряд технических требований, касающихся эффективности производимых ими переключений. Они состоят в том, что резервная схема должна:

  • Мгновенно переключать обслуживаемый объект на вспомогательный источник питания ИП (задержка коммутации не должна превышать 1-2-х секунд);
  • Гарантировать однократность срабатывания системы АВР и высокое качество энергоснабжения на время отключения основной питающей линии;
  • Иметь большой временной ресурс работы, достаточный для того, чтобы успеть ввести в строй аварийно-отключенную основную сеть;
  • Не реагировать на КЗ и случайные «проседания» питающего напряжения в обслуживаемой нагрузке;
  • Обеспечивать возможность совместной работы обоих источников питания (схема такого включения приводится ниже).

  • Ввод 1 – основное питание, подаваемое через трансформатор T1;
  • ЭА – резервный энергетический агрегат, представленный генератором под обозначением G;
  • Q1, Q2 – исполнительные узлы (контакторы) АВР.

При недостаточной мощности системы к ней подключаются только самые важные потребители (операционная больничного заведения, например, или холодильный склад лекарственных препаратов).

Рабочее подключение резервного ввода осуществляется в установленном порядке, определяемом конкретными условиями эксплуатации всей системы в целом (они обычно задаются в ТЗ на типовой проект АВР). К числу проблемных мест в работе этих систем следует отнести значительный уровень импульсных помех, возникающих в момент, когда при коммутациях срабатывает релейный переключатель.

Образование резких всплесков напряжения и тока объясняется переходными процессами, которых невозможно избежать при наличии нелинейных элементов в коммутируемых цепях (индуктивности катушек реле, в частности).

Также обратим внимание на то, что автоматический ввод резерва может иметь несколько исполнений, отличающихся принципом своего действия. В соответствии с этим делением, он может быть:

  • Односторонним, то есть состоящим из штатного и дополнительного ИП; в этом случае резервная схема подключается лишь при пропадании основного питания;
  • Двухсторонним. Это означает, что любая из питающих систем может выполнять функцию и рабочего, и резервного источника одновременно;
  • Так называемая «восстанавливаемая» АВР (когда с момента появления основного питания прежняя схема вновь включается в работу, а резервное энергоснабжение снимается).

И, наконец, возможен режим функционирования, при котором возвращение системы в штатное состояние осуществляется не автоматически, а за счет ручного переключения.

Область применения

Сначала необходимо сказать о расшифровке АВР — автоматический ввод резерва. Эти системы в обязательном порядке используются в электросетях потребителей первой категории. Они необходимы для того, чтобы перебои в энергоснабжении не привели к серьезным финансовым потерям или угрозе жизни людей.

Системы АВР принято классифицировать по принципу работы:

  • Односторонние – в состав схемы входят секции основного и резервного питания.
  • Двухсторонние – каждая линия может использоваться в качестве резервной либо основной.
  • Восстанавливающиеся – после восстановления работы основного источника питания, система переходит в прежний режим работы.
  • Не восстанавливающиеся – отключение резервной системы питания производится вручную.

Описание и назначение АВР

Электрический щит либо шкаф АВР представляет собой устройство, использующееся для запуска резервного питания в ручном режиме или автомате при падении напряжения. Если основное оборудование электроснабжения выходит из строя, это становится причиной обесточивания потребителей. Поэтому система резервирования энергии с автозапуском для генератора или щита позволит предотвратить нарушение работы технологического процесса. Схема АВР может использоваться для активации дополнительного оборудования при отключении основных устройств.

Сами шкафы и оборудование изготовляются для одностороннего обслуживания и применяются с целью установки на объекты первой и второй категории. Время срабатывания системы автоматического ввода резерва может быть разным в зависимости от типа оборудования. На устройство выполняется подача напряжения, для этого используется два или три независимых источника. Оборудование должно подключаться к сети заблаговременно, чтобы потребитель мог заранее осуществить управление и настройку. Появление сбоев в нагрузке возможно при переключении на дополнительный блок питания.

О принципе работы системы автоматического резерва рассказал канал TheMIKLLLE.

Требования

К системам ввода резерва предъявляются такие требования:

  1. Включение щита на 40 А, 100 А или с другими параметрами должно выполняться при пропадании нагрузки в шинах оборудования, независимо от причины. Это происходит при аварийном, случайном либо произвольном выключении переключателей функционирующего источника питания. Также активация оборудования АВР должна производиться при пропадании напряжения в шинах, которые питаются от основного источника, при появлении короткого замыкания на шинах оборудования.
  2. Активация резервного оборудования выполняется сразу при отключении основного устройства питания. Это позволит снизить длительность перерыва в питании щитов.
  3. Работа системы ввода резерва должна быть однократной.
  4. Активация АВР не должна выполняться до момента отключения выключателя функционирующего источника. Благодаря этому параллельная работа нескольких источников будет предотвращена.
  5. В современных щитах производители предусматривают защиту дополнительного источника после активации системы резервирования.

ГОСТы и нормы

Реле-регулятор напряжения генератора: схема, принцип действия

ГОСТ Р 51732-2001 — Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. https://docs.cntd.ru/document/1200008445.

ГОСТ Р 53471-2009 Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия. https://docs.cntd.ru/document/1200080206.

ГОСТ 5616-89 Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия. https://allgosts.ru/29/160/gost_5616-89.

ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия. https://allgosts.ru/29/160/gost_304-82.

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные. https://docs.cntd.ru/document/1200115397.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. https://docs.cntd.ru/document/1200006034.

Схема АВР с реле контроля напряжения

Схема АВР на 2 пускателя Вторая схема немного посложнее.

В данной схеме катушка реле питается от основного ввода, и в нормальном режиме его сердечник притянут, левый по схеме контакт К1 замкнут, правый разомкнут. В состав устройства ввода резервного напряжения, как правило, входит некоторое количество реле. Так как оба ввода в работе, отпадает необходимость следить за готовностью резервной линии к принятию нагрузки.

Схема работает аналогично. Схема АВР Как видно, предложенная схема АВР отличается простотой: для ее сборки потребуется всего два магнитных пускателя, значение номинального тока величина которых должна превышать токи нагрузки.

Основным источником служит линия подстанции, а резервным — другая линия, получающая питание от другой электростанции, либо от автономного источника питания, например от промышленного генератора на жидком топливе или от батареи аккумуляторов, как это часто бывает в частных домах. Так решается задача определения напряжения в основной линии. Это один из самых надежных способов создать бесперебойную подачу электричества. При пропадании напряжения на главном вводе К1.

Схема АВР с реле контроля фаз.

Комментарии к статье: 2 Простые схемы АВР на контакторах Электроснабжение любого объекта должно быть бесперебойным, но внезапные отключения электроэнергии, к сожалению, не исключены. Она состоит из двух однополюсных автоматических выключателей, одного контактора и одного двухполюсного автоматического выключателя.

Задачу можно было бы считать решенной, но пуск мотора на углеводородном топливе состоит из нескольких этапов. АВР на одном контакторе Для однофазной домашней сети подойдет схема автоматического ввода резерва, выполненная на одном контакторе. В нашем случае это реле. Причем генератор должен запускаться автоматически.

Таким образом, питание потребителя будет включено от резервного ввода через замкнувшиеся силовые контакты магнитного пускателя КМ2. В случае, когда напряжение идет на ввод 1, а на нём происходит аварийная ситуация, нагрузка переходит на ввод 2. Принципы их построения одинаковы как для потребителей электроэнергии I, так и II категории. Данные аппараты могут устанавливаться в отдельных шкафах. Практически все реле контроля фаз имеют одинаковое устройство: индикация нормального и аварийного состояния сети, измерительная и силовая часть.

В основном, это программируемый контроллер в блоке с выходными реле. Оно необходимо для контроля напряжения 3-х фазной сети правильное чередование фаз и их номинальное значение. АВР, это устройство, являющееся составляющей релейных защит и систем автоматики, и служит для обеспечения бесперебойного питания потребителей электрической энергии. Схемы управления магнитным пускателем

Как собрать АВР своими руками.

Если Вы знакомы с азами электрики, то можете попробовать сделать АВР сами, опираясь на схему. Но лучше, конечно, поручить это специалисту с опытом сборки электрических щитов.

Для сборки блока АВР своими руками нам потребуются:

  1. Пускатели трехполюсные с блоками дополнительных контактов (1НО и 1НЗ) – 2 шт. Мощность выбирается по вводному автоматическому выключателю, установленному в Вашем щитке.
  2. Автоматические выключатели: Трехполюсные, по току соответствующие контакторам – 2шт (QF1, QF2) и 1шт. для защиты реле контроля напряжения – 3п С6А (QF3). Однополюсный – В6А – 1шт (QF4).
  3. Реле контроля напряжения CM-PVE или аналог (KV).
  4. Модульный контактор с катушкой 220в и тремя контактами (2НО и 1НЗ) (KL1). Как собрать АВР своими руками.
  5. Сигнальные ламы на 220в по одной красного и зеленого цвета (HL1, HL2).
  6. Металлический шкаф с монтажной платой и с размерами соответствующими устанавливаемому оборудованию (не должно быть все впритык, а также слишком много свободного места).
  7. DIN-рейка – примерно 0,5м.
  8. Клеммы на DIN-рейку – по желанию, можно обойтись и без них, подключая кабели непосредственно на автоматы и контакторы.

Ниже приведено примерное расположения аппаратуры в щите. Далее все просто, сначала производим разводку силовых линий монтажным проводом ПВ3 или ПуГВ, (сечение не ниже приходящего от сети кабеля), а затем, цепей управления таким же проводом только 1мм2. ПуГВ и ПВ3 обязательно прессуются в наконечники НШВИ.

Как выбрать автоматику для генератора?

Автоматика для генератора представлена в 2 вариантах:

Ящик с контакторами. Если речь идет об электростанциях промышленного типа, оснащенных автоматической панелью, то использовать для них полноценный щит необязательно. Дело в том, что у электрогенератора уже имеется все необходимое: контролер; автоматы защиты и пр. По этой причине электростанции подобного типа обычно комплектуются ящиком с контакторами и кнопкой аварийного отключения. Подробно останавливаться на этом типе нет большой необходимости

Единственное, на что следует обратить внимание при выборе — приобретаемые контакторы не должны быть китайского производства, а сам прибор должен быть оснащен кнопкой аварийного отключения электроустановки. Полноценный щит АВР. Им оборудуют портативную технику с ручной панелью

Именно с ним чаще всего и связывают большое количество случаев обмана потребителей. Несмотря на то что подобные изделия не удовлетворяют требованиям, которые должны быть соблюдены в отношении подобных устройств, однако за них просят очень большие деньги.

О генераторах

К слову, у многих бытовых бензиновых генераторов обмотки никак не соединены с землёй. И это вполне нормально, когда вы питаете от генератора один электроинструмент. Но когда вам надо подключить генератор к дому, нужно сделать нулевой провод (N) и провод фазы (L). Для этого один из выводов генератора заземляется и из этой точки заземления уже независимо нужно вести в дом два провода – один будет нейтралью N, а второй – защитным заземлением (PE). При выборе генератора нужно обратить внимание, можно ли заземлять его выход, порой это запрещено в инструкции к генератору, тогда такой генератор вам не подойдёт.
Часто в Сети можно увидеть схемы подключения генератора без заземления и разделения линий N и PE. Не делайте так, дольше проживёте. Такие схемы хорошо работают до первого неудачного стечения обстоятельств. В типичных блоках питания современных электронных приборов стоят конденсаторы с линий L, N на землю. Если N не заземлить у генератора, то за счёт этих конденсаторов на линии N будет, если повезёт, 110 вольт относительно земли. Кстати, многие газовые котлы в таком режиме вообще перестают работать. Про влияние статики без присутствия заземления я уже писал выше.

АВР в высоковольтных цепях

На данный момент производится выпуск АВР и для высоковольтных электросетей. Так работает оборудование с напряжением больше 1000 вольт. Схема работы усложненная, но принцип неизменный. Согласно схеме ниже резервные трансформаторы отсутствуют. Каждый контакт подключен к своей рабочей линии, но каждый из них может стать резервным. При отсутствии подачи напряжения включается секционный выключатель и обе секционные части работают от одной линии. Когда восстанавливается ток, реле перекоммутирует систему так, как было ранее.

Блок АВР — это аппарат, благодаря которому можно обеспечить бесперебойную работу энергетической системы, когда на энергосистему могут воздействовать техногенные или природные внешние факторы. Расшифровывается как автоматическое включение резерва. Бывает разных видов. Работает в штатном и аварийном режиме, также в режиме механической блокировки.

Technical support

Сообщений: 250
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

korolevich1987 писал(а):Здравствуйте такая проблемка сегодня собрали щит на вашем контроллере по схеме N1+N2+G все работает как положено но при выключении генератора он не выключился (проблема была в генераторе с дросселем ) и на 16 входе контроллера было напряжение от генератора, при этом реле К1 включилось. В контроллере в меню «пуско-наладочный режим» 4 вход активен при снятии с 16 входа напряжения 4 вход неактивен. Вы программно отключили эту функцию в этой схеме или это брак? Т.к. одно из условий восстановления ввода1 по инструкции: «отключение ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)» И еще вопрос при ошибке встречного напряжения почему устройство дальше продолжает работать.

Добрый день!
Оставьте свой номер, с вами свяжется наш специалист для решения данного вопроса.

Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию…

Technical support

Сообщений: 250
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 11 дек 2017, 05:13

korolevich1987 писал(а):Я живу в Украине если можно пишите в личку

Мы без проблем можем позвонить в Украину.
Можете прислать схему, по которой собирали?

Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию…

alextil

Сообщений: 3
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:32
Откуда: Минск, МЭТЗ им.В.И.Козлова

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение alextil » 18 дек 2017, 08:36

здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.

Technical support

Сообщений: 250
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 18 дек 2017, 09:40

alextil писал(а):здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.

Добрый день. На данный момент проводятся технические работы. Оставьте свой почтовый адрес и мы пришлем вам необходимые схемы.

Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию…

Andrey Lobanov

Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 12:40

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Andrey Lobanov » 24 янв 2018, 12:58

Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.

Technical support

Сообщений: 250
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 24 янв 2018, 13:28

Andrey Lobanov писал(а):Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.

Откуда подаются 12В? как заведены (длина кабеля)?
Причина скорее всего в цепи питания по 12В. Чтобы сказать более точно надо видеть. Отправляйте в ремонт.

Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию…

Andrey Lobanov

Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 12:40

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Andrey Lobanov » 24 янв 2018, 13:32

12 в подается с автомобильного аккумулятора который служит для запуска генератора в помещении генераторной которая размещена в 2 метрах от котельной. Длина кабеля — 12 метров

Tarpedos

Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2018, 19:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Tarpedos » 11 фев 2018, 19:37

Добрый день, можете выслать схему на почту N1+N2+S var.1 и var.2 на автоматических выключателях в dwg формате?

fedottt

Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 14:36

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение fedottt » 03 авг 2018, 14:41

добрый день
подскажите по такой ситуации:
есть два ввода и гена
хочу использовать работающие фазы из любого из вводов и включать гену только тогда, когда все фазы на двух вводах сдохли.
часто бывают ситуации, когда в двух вводах остается по 1-2 фазе. в таких ситуациях лучше уже сидеть на живых фазах, чем гонять генератор

получится ли на базе авр-02 сделать так? или он жестко запрограммирован отключать ввод, если в нем нет хотя бы одной фазы?


Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Starichok » 05 авг 2018, 17:31

Re: AVR-02G

Сообщение Starichok » 05 авг 2018, 17:38

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 06 авг 2018, 05:23

Re: AVR-02G

Сообщение Starichok » 06 авг 2018, 08:37

Тогда будем коммутировать и ноль, только для уверенности можно поставить еще один контактор и подключить его группы параллельно нулевой группе основного контактора (стоимость контактора явно ниже стоимости домашнего оборудования, выходящего из строя при обрыве нуля)))

Re: AVR-02G

Сообщение dedulya11 » 23 авг 2018, 22:53

АВР-02-G
1. Собрал схему на два ввода ввод1 — 3х фазный, ввод 2 — однофазный.
Основная фаза — С (и в однофазном варианте)
Отключен контроль фаз.
Фазы видит, напряжение показывает, но переключаться на ввод 2 при отключении ввода1 не хочет для N1+N2 и N1+G
Можно ли запустить авр в таком варианте, или требуется генератор пускать на три фазы?

2. Еще тестер показывает напряжение на 10в меньше. Стабильно. это нормально?
3. Требуется ли защита цепей питания АВР, реле времени от помех, например с применением ОР-230?

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 24 авг 2018, 05:43

dedulya11 писал(а): АВР-02-G
1. Собрал схему на два ввода ввод1 — 3х фазный, ввод 2 — однофазный.
Основная фаза — С (и в однофазном варианте)
Отключен контроль фаз.
Фазы видит, напряжение показывает, но переключаться на ввод 2 при отключении ввода1 не хочет для N1+N2 и N1+G
Можно ли запустить авр в таком варианте, или требуется генератор пускать на три фазы?

2. Еще тестер показывает напряжение на 10в меньше. Стабильно. это нормально?
3. Требуется ли защита цепей питания АВР, реле времени от помех, например с применением ОР-230?

Re: AVR-02G

Сообщение dedulya11 » 27 авг 2018, 15:25

Спасибо. Но я хотел уточнить — правильно ли сделать перемычки только на входах A2, B2, C2 АВР, не замыкая при этом силовые контакты реле.
Причина такого решения:
1. А вдруг таки что-то замкнет при залипании контактов реле и отсутствии напряжения у генератора (ввода 2).
2. Таким образом появляется возможность независимого (ручного) управления нагрузкой, подключенных к другим фазам. Генератор резервный и дает меньшую мощность, чем основной ввод 1.

Принцип работы закладывается следующий (нагрузки только однофазные):
1. Работа от Ввода 1
2. При пропадании Ввода1 переключается на ввод 2 (нагрузки только по фазе С), Авр при этом видит «три» фазы.
3. В ручную (через доп реле) пользователь может подключить нагрузки по фазам А и В.
4. При включении основного ввода 1, автоматически отключается ввод 2 и размыкаются фазы А и В от С ввода2.

Примечание: В зависимости от типа генератора на АВР будет выбрана схема N1+N2 или N1+G2.

Re: AVR-02G

Сообщение Technical support » 27 авг 2018, 16:46

Спасибо. Но я хотел уточнить — правильно ли сделать перемычки только на входах A2, B2, C2 АВР, не замыкая при этом силовые контакты реле.
Причина такого решения:
1. А вдруг таки что-то замкнет при залипании контактов реле и отсутствии напряжения у генератора (ввода 2).
2. Таким образом появляется возможность независимого (ручного) управления нагрузкой, подключенных к другим фазам. Генератор резервный и дает меньшую мощность, чем основной ввод 1.

Принцип работы закладывается следующий (нагрузки только однофазные):
1. Работа от Ввода 1
2. При пропадании Ввода1 переключается на ввод 2 (нагрузки только по фазе С), Авр при этом видит «три» фазы.
3. В ручную (через доп реле) пользователь может подключить нагрузки по фазам А и В.
4. При включении основного ввода 1, автоматически отключается ввод 2 и размыкаются фазы А и В от С ввода2.

Примечание: В зависимости от типа генератора на АВР будет выбрана схема N1+N2 или N1+G2.

Re: AVR-02G

Сообщение punkkez » 20 май 2019, 17:54

Нашел в сети 5 схем N1+G, поэтому возникла путаница по которой из них делать подключение
Задача подключить однофазный генератор, пожарной сигнализации нет, подскажите какие элементы оборудования потребуются и как правильно их подключить

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Источник

Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

Avr 02 ошибка встречное напряжение

Сообщение Technical support » 01 апр 2016, 19:57

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-02 — предназначено для работы в составе шкафов-блоков управления автоматическим переключением нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при выходе напряжения за установленные пределы, при обрыве фаз(фазы), асимметрии, нарушении чередования фаз.

Устройство АВР контролирует напряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание AVR-02 осуществляется от контролируемых вводов.

Функциональные возможности:

  • Контроль синфазности вводов;
  • Формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами;
  • Формирование сигнала “Авария”;
  • Формирование сигнала запуска генератора;
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Контроль положения силового аппарата;
  • Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
  • Возможность работы от внешнего источника питания постоянного тока;
  • Контроль состояния аварийных цепей силового аппарата;
  • Контроль синфазности вводов;
  • Контроль работы резервной линии от генератора;
  • Пуско-наладочный режим;

Источник

3 схемы автоматического ввода резерва для дома. Ввод 1 — Ввод 2 — Генератор.

При сборке схемы автоматического ввода резерва можно выбрать три варианта. Два более простых и один посложнее.

Рассмотрим каждый из вариантов схемы поподробнее.

Простейшая схема АВР для двух однофазных вводов собирается всего лишь на одном магнитном пускателе. Для этого понадобится контактор с двумя парами контактов:

Если таковых в вашем контакторе не оказалось, можно использовать специальную приставку.

Только учтите, что контакты у большинства из них не рассчитаны на большие токи. А если вы решите подключать через АВР нагрузку всего дома, то уж точно не стоит этого делать, используя блок контакты расположенные по бокам стандартных пускателей.



Вот самая простая схема АВР:

Катушка магнитного пускателя подключается на один из вводов. В нормальном режиме напряжение поступает на катушку, она замыкает контакт КМ1-1, а контакт КМ1-2 размыкается.

SF1 и SF2 в схеме – это однополюсные автоматические выключатели.

Напряжение через контактор поступает к потребителю. Дополнительно в схеме могут быть подключены сигнальные лампы. Они визуально будут показывать какой из вводов в данный момент подключен. Немного измененная схемка с лампочками:

Если напряжение на первом вводе исчезло, контактор отпадает. Его контакты КМ1-1 размыкаются, а КМ2-1 замыкаются. Напряжение начинает поступать к потребителю с ввода №2.

Если вам в нормальном режиме просто нужно проверить работоспособность схемы, то выключите автомат SF1 и смотрите как реагирует сборка. Все ли работает исправно.

Самое главное здесь изначально проконтролировать на какой ток рассчитаны эти самые нормально замкнутые и разомкнутые контакты.

При этом обратите внимание, что эту простейшую схему можно собрать двумя способами:

Без разрыва можно применять в том случае, если у вас есть две независимые линии эл.передач или кабельных ввода, от которых вы собственно и подключаете весь дом. А вот когда резервной линией является какой-то автономный источник энергии – ИБП или генератор, то здесь придется разрывать как фазу, так и ноль.

Естественно, что все контакторы подключаются после счетчика kWh. QF – это модульные автоматы в щитке дома.

Если у вас второй источник питания подает напряжение не автоматически, например бензиновый генератор без пусковой аппаратуры. Который нужно сначала вручную завести, прогреть и только потом переключиться, то схемку можно немного изменить, добавив туда одну единственную кнопку.

За счет нее не будет происходить автоматического переключения. Вы сами выберите для этого нужный момент, нажав ее когда потребуется. Монтируется эта кнопка SB1 параллельно катушке контактора.

Когда у вас напряжение на основном вводе не исчезает на долго, а периодически пропадает и появляется (причины могут быть разными), в этом случае не желательны постоянные переключения контакторов туда-обратно. Здесь целесообразно использовать специальную приставку к контактору типа ПВИ-12 с задержкой времени.

Трехфазная схема практически аналогична однофазной.

Только особо следите за правильной фазировкой АВС. Она должна совпадать на вводе-1 с вводом-2. Иначе 3-х фазные двигатели после переключения будут крутиться в обратную сторону.

Вторая схема немного посложнее. В ней используется уже два магнитных пускателя.

Допустим, у вас есть два трехфазных ввода и один потребитель. В схеме применены магнитные пускатели с 4-мя контактами:

Катушка пускателя КМ1 подключается через фазу L3 от первого ввода и через нормально замкнутый контакт КМ2. Таким образом, когда вы подаете питание на ввод №1, катушка первого пускателя замыкается и вся нагрузка подключается к источнику напряжения №1.

Второй контактор при этом отключен, так как нормально замкнутый разъем КМ1, будет в этот момент размокнут, и питание на катушку второго пускателя поступать не будет. При исчезновении напряжения на первом вводе, отпадает контактор-1 и включается контактор-2. Потребитель остается со светом.

Самый главный плюс этих схем – их простота. А минусом является то, что подобные сборки называть схемами автоматизации можно с очень большой натяжкой.

Стоит лишь исчезнуть напряжению на той фазе, которая питает катушку включения и вы легко можете получить встречное КЗ.

Можно конечно усовершенствовать всю систему, выбрав катушку контактора не на 220В, а на 380В. В этом случае будет осуществлен контроль уже по двум фазам.

Но на 100% вы все равно себя не обезопасите. А если учесть момент возможного залипания контактов, то тем более.

Кроме того, вы никак не будете защищены от слишком низкого напряжения. Пускатель №1 может отключиться, только если U на входе будет ниже 110В. Во всех остальных случаях, ваше оборудование будет продолжать получать не качественную электроэнергию, хотя казалось бы, рядом и есть второй исправный ввод.

Чтобы повысить надежность, придется усложнять схему и включать в нее дополнительные элементы:

Поэтому в последнее время, для сборки схем АВР, все чаще стали применяться специальные реле или контроллеры — ”мозги” всего устройства. Они могут быть разных производителей и выполнять функцию не только включения резервного питания от одного источника.

Вдруг перед вами стоит более сложная задача. Например, нужно чтобы схема управляла сразу двумя вводами и вдобавок еще генератором. Причем генератор должен запускаться автоматически.

Алгоритм работы здесь следующий:

1.При неисправном вводе №1 происходит автоматическое переключение на ввод №2.
2.При отсутствии напряжения на обоих вводах осуществляется запуск генератора и переключение всей нагрузки на него.

Как и на чем реализовать подобный ввод резерва? Здесь можно применить схему АВР на базе AVR-02 от компании ФиФ Евроавтоматика.

В принципе есть смысл один раз потратиться и защитить себя и свое оборудование раз и навсегда.

Данное устройство является многофункциональным и с помощью него можно построить 8 разных схем АВР. Чаще всего применяются три из них:

Источник

Неисправность АВР является распространенной причиной выхода из строя систем резервного или аварийного электроснабжения. От надежности этих устройств зависит стабильность работы ответственных потребителей (электроприемников первой и второй категорий согласно ПУЭ) при отключении централизованного питания. Чтобы выяснить причины поломок и быстро устранить их, необходимо сначала разобраться, что собой представляет АВР, для чего он нужен и как работает.

АВР — это автомат ввода резерва. Его главная задача состоит в автоматическом запуске электрогенератора или переключении на другой резервный источник питания при снижении напряжения в сети ниже критического уровня или полном отключении электропитания. Также он выполняет остановку электростанции и переключение нагрузки на питание от электросети при возобновлении основного электроснабжения. Для осуществления этих функций оборудование в постоянном режиме отслеживает входное напряжение и ток нагрузки.

Конструкция АВР

Автоматика ввода резерва обычно выполняется в виде блоков под установку в электротехнические шкафы или в формате отдельных электрощитов. Оборудование состоит из таких основных элементов:

  • Релейный блок управления. Он включает реле и переключатели, которые отвечают за управление генератором. Основным реле, которое используется в АВР, является РКФ. Оно контролирует напряжение на каждой фазе питающей линии. Также могут устанавливаться реле, задающие установки по частоте электротока, величине напряжения, правильному чередованию фаз, времени срабатывания.
  • Силовой блок. Он отвечает за непосредственное переключение между источниками электропитания. Силовая часть может работать на базе электромагнитных пускателей, рубильников с электроприводом, транзисторов или тиристоров.
  • Микроконтроллер. Он обрабатывает данные с реле и датчиков и дает управляющие команды силовому блоку по определенному алгоритму.

Также схема АВР может включать бесперебойник для питания микроконтроллера, устройства индикации рабочего состояния оборудования, элементы управления вводом резерва в ручном режиме.

Схема АВР с реле контроля напряжения

Схема АВР на 2 пускателя Вторая схема немного посложнее.

В данной схеме катушка реле питается от основного ввода, и в нормальном режиме его сердечник притянут, левый по схеме контакт К1 замкнут, правый разомкнут. В состав устройства ввода резервного напряжения, как правило, входит некоторое количество реле. Так как оба ввода в работе, отпадает необходимость следить за готовностью резервной линии к принятию нагрузки.

Схема работает аналогично. Схема АВР Как видно, предложенная схема АВР отличается простотой: для ее сборки потребуется всего два магнитных пускателя, значение номинального тока величина которых должна превышать токи нагрузки.

Основным источником служит линия подстанции, а резервным — другая линия, получающая питание от другой электростанции, либо от автономного источника питания, например от промышленного генератора на жидком топливе или от батареи аккумуляторов, как это часто бывает в частных домах. Так решается задача определения напряжения в основной линии. Это один из самых надежных способов создать бесперебойную подачу электричества. При пропадании напряжения на главном вводе К1.

Схема АВР с реле контроля фаз.

Комментарии к статье: 2 Простые схемы АВР на контакторах Электроснабжение любого объекта должно быть бесперебойным, но внезапные отключения электроэнергии, к сожалению, не исключены. Она состоит из двух однополюсных автоматических выключателей, одного контактора и одного двухполюсного автоматического выключателя.

Задачу можно было бы считать решенной, но пуск мотора на углеводородном топливе состоит из нескольких этапов. АВР на одном контакторе Для однофазной домашней сети подойдет схема автоматического ввода резерва, выполненная на одном контакторе. В нашем случае это реле. Причем генератор должен запускаться автоматически.

Таким образом, питание потребителя будет включено от резервного ввода через замкнувшиеся силовые контакты магнитного пускателя КМ2. В случае, когда напряжение идет на ввод 1, а на нём происходит аварийная ситуация, нагрузка переходит на ввод 2. Принципы их построения одинаковы как для потребителей электроэнергии I, так и II категории. Данные аппараты могут устанавливаться в отдельных шкафах. Практически все реле контроля фаз имеют одинаковое устройство: индикация нормального и аварийного состояния сети, измерительная и силовая часть.

В основном, это программируемый контроллер в блоке с выходными реле. Оно необходимо для контроля напряжения 3-х фазной сети правильное чередование фаз и их номинальное значение. АВР, это устройство, являющееся составляющей релейных защит и систем автоматики, и служит для обеспечения бесперебойного питания потребителей электрической энергии. Схемы управления магнитным пускателем

Критерии правильной работы АВР

Исправный АВР должен отвечать следующим требованиям:

  • Производить включение резервного электропитания за минимальное время после отключения подачи напряжения по основной питающей линии.
  • Безотказно срабатывать при любых условиях. Исключением является блокировка АВР в случае срабатывания дуговой защиты. Она позволяет минимизировать повреждения электросети при коротком замыкании.
  • Иметь селективность срабатывания. Автоматика не должна реагировать на кратковременные скачки или просадки напряжения, возникающие, например, при запуске мощного оборудования с большим пусковым током.
  • Однократность срабатывания. Схема оборудования должна исключать возможность нескольких его включений в работу из-за неисправности АВР или других неполадок.

Высоковольтные цепи с АВР

Действие АВР в высоковольтных сетях класса 1кВ имеет более сложную схему, хотя со схожим принципом работы, как было указано выше. Все механизмы запуска здесь не меняется. Но в данной схеме нет резервных трансформаторов и каждая шина (Ш1 и Ш2) подключается к основному для себя питающему трансформатору (Т1 и Т2). Последние могут в определенных обстоятельствах стать резервными источниками с дополнительной нагрузкой. При штатном режиме выключатель СВ10 разомкнут и АВР производит контроль ТП по ТН1 Ш и ТН2 Ш.

При блокировке питания на Ш1 происходит отключение В10Т1 и включается СВ10. Обе секции или блоки начинают работать от одного и того же трансформатора. Как только источник восстанавливаает свою работу, АВР перекоммутирует систему в свое исходное положение.

Упрощенная схема ТП 110/10 кВ

Упрощенная схема ТП 110/10 кВ

Факторы, которые влияют на запуск резервного электропитания

При использовании бензиновой или дизельной электростанции в качестве автономного источника электроснабжения могут возникать проблемы с автоматическим запуском генератора. Это может быть вызвано не только неисправностями АВР, но и другими причинами, например:

  • Низким качеством топлива. Особенно это относится к запуску дизельной электростанции в зимнее время. При использовании не соответствующего сезону горючего происходит затвердевание парафина, забивание топливных фильтров и полная блокировка системы топливоподачи двигателя.
  • Неисправностью свечей зажигания. Эта проблема характерна для бензиновых станций. Вышедшие из строя или залитые топливом свечи не дают искру, из-за чего запуск генератора невозможен.
  • Проблемами с проводкой, аккумуляторной батареей или электростартером.
  • Неправильной схемой подключения автомата ввода резерва.
  • Использованием АВР с неподходящими характеристиками. Многие дешевые модели автоматов китайского производства оснащаются не электромеханическими силовыми элементами, а электронными. Они не способны осуществлять полноценное управление электростанцией и несут серьезную опасность для подключаемого оборудования.

Возможные неполадки в работе АВР

Рассмотрим некоторые признаки неисправности АВР, возможные причины возникновения и способы их устранения:

Признак неисправности Причина Возможное решение
Генератор не запускается, стартер не срабатывает Поломка управляющего контроллера, нарушение контакта в управляющих кабелях станции или сигнального провода от АВР к генератору, нажата аварийная кнопка Проверить и почистить контакты. Заменить неисправные компоненты
Блок автоматики ввода резерва срабатывает и издает сильный гул Нарушение механического контакта в магнитном пускателе из-за попадания загрязнений Попробовать перезапустить систему несколько раз
Нет индикации при включении Плохой соединение в клеммной колодке, поломка реле Проверить и почистить контакты. Заменить реле
Не работает индикация одного из рабочих режимов Перегорел светодиод Заменить светодиод
Не переключается приоритет между вводами Неисправность реле или линии ввода Заменить реле, восстановить работоспособность вводных линий

Проверка и настройка устройств автоматического ввода резерва

Диагностика АВР предусматривает выполнение следующих работ:

  • Проверку работоспособности устройства.
  • Измерение напряжения срабатывания.
  • Проверку времени задержки отключения основной линии.
  • Проверку быстроты переключения между основной и резервной линией.

Многие АВР, оснащенные микроконтроллером, позволяют регулировать различные параметры, отвечающие за срабатывание автомата ввода резерва. В меню контроллера обычно доступны следующие настройки:

  • Минимальное и максимальное фазное напряжение.
  • Минимальное и максимальное линейное напряжение.
  • Минимальная и максимальная частота электротока.
  • Задержка отключения фидера (время между выходом любого контролируемого параметра за допустимые пределы и моментом отключения потребителей от линии).
  • Задержка включения фидера после восстановления номинальных параметров.

Схема АВР на одном контакторе, с разрывающимися фазой и нулем.

Крепление осуществляется как с помощью съемных винтовых зажимов, так и стандартно на din-рейку, в зависимости от модификации.

В состав устройства ввода резервного напряжения, как правило, входит некоторое количество реле.

В случае аварийного режима контактор размыкает фазу с основного ввода и подключает с резервного. При повторном появлении напряжения на отключенном вводе ничего не произойдет до того момента, пока не пропадет напряжение на включенном вводе.

Кнопки стоят дороже выключателя, но сохраняют защиту. Согласно ПУЭ правила устройства электроустановок автоматическое подключение резервного питания и снабжение на 2 ввода является обязательной мерой обеспечения электричеством потребителей первой категории.

См. также: Прокладка кабеля в траншеях пуэ

Стандартная схема АВР При ее рассмотрении обратим внимание на следующие моменты: При включении рубильников SA1, SA2 на реле K1 поступает сетевое питание; Вследствие его появления левый контакт K1 будет замкнут, а правый — разомкнут нагрузка подключена к основному вводу ; При пропадании напряжения реле K1 обесточивается; при этом левый его контакт размыкается, а правый — срабатывает на замыкание нагрузка переключается на резервный ввод. Если напряжение основного источника по какой-нибудь причине пропадает, катушка контактора КМ1 перестает получать питание, и контакт КМ1. Она может применяться для электроснабжения хозяйства с малой потребляемой мощностью, порядка нескольких киловатт Вот такая схема: Разберем ее подробно. Если у реле есть несколько контактных групп, то можно их запараллелить, но такое редко делается, обычно для больших токов берется схема с реверсивным пускателем либо на симисторах.

Они подключены к тому участку цепи, который необходимо защитить. Часто бесперебойное электроснабжение обеспечивается тем, что в распоряжении потребителя имеется два независимых друг от друга источника, основной и резервный. В соответствии с этим делением, он может быть: Односторонним, то есть состоящим из штатного и дополнительного ИП; в этом случае резервная схема подключается лишь при пропадании основного питания; Двухсторонним.

Назначение АВР

Схема АВР Автоматический ввод резерва далее АВР — система, используемая в электроснабжении для быстрого переключения нагрузки потребителя на резервный источник питания при отсутствии напряжения на основном. При восстановлении параметров тока в основной цепи происходит замыкание контактов контактора основной цепи с одновременным размыканием контактов контактора резерва. Возврат в исходное выключенное состояние обесточенного пускателя КМ1 вызовет замыкание его нормально разомкнутого контакта, находящегося в цепи питания катушки контактора КМ2 и его сработки. Простая схема и принцип действия АВР В низковольтных сетях удобно применять контролирующие напряжение в схемах защиты специальные реле. При неудаче повторную попытку можно произвести, только сбросив схему с помощью кнопки.

Теперь представим ситуацию когда на основном вводе напряжение пропало. В рабочем состоянии автоматы SA1 и SA2 включены. Схема АВР на двух пускателях + вопрос к зрителям.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Ошибки встречного напряжения являются распространенной проблемой при использовании микроконтроллеров Arduino. Ошибка Avr 02 возникает, когда на пин, установленный в режиме входа (INPUT), подается внешнее напряжение, которое превышает рабочий диапазон микроконтроллера. Это может привести к повреждению пинов или целиком микроконтроллера, что может быть негативным с точки зрения функционирования вашего проекта.

Чтобы решить проблему ошибки встречного напряжения Avr 02, можно использовать специальные схемы защиты, такие как резисторы делителя напряжения или транзисторные ключи. Резисторы делителя напряжения позволяют снизить напряжение до безопасного уровня, а транзисторные ключи могут быть использованы для ограничения входного напряжения до необходимого диапазона.

Также возможно использование внешних модулей схемных адаптеров, которые предоставляют защиту от напряжения. Эти модули обычно содержат встроенные специальные схемы, предотвращающие повреждение пинов или микроконтроллера при превышении входного напряжения.

Важно отметить, что в случае использования встречного напряжения, возникающего из-за неисправностей во внешних устройствах, необходимо также проверить и исправить эти неисправности, чтобы полностью устранить ошибку Avr 02.

Содержание

  1. Что такое ошибка встречного напряжения Avr 02?
  2. Причины возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02
  3. Как исправить ошибку встречного напряжения Avr 02?
  4. Последствия неправильной работы из-за ошибки встречного напряжения Avr 02
  5. Советы по предотвращению ошибки встречного напряжения Avr 02
  6. Вопрос-ответ
  7. Что такое ошибка встречного напряжения Avr 02 и как ее решить?
  8. Каковы основные причины возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02?
  9. Существуют ли специальные методы решения ошибки встречного напряжения Avr 02?
  10. Что делать, если ошибка встречного напряжения Avr 02 появляется регулярно?

Что такое ошибка встречного напряжения Avr 02?

Ошибка встречного напряжения Avr 02 — это тип ошибки, которая может возникнуть при использовании автоматического регулятора напряжения (AVR) в электронных устройствах. AVR — это система, которая регулирует выходное напряжение с целью поддержания стабильного уровня напряжения.

Встречное напряжение Avr 02 означает, что регулятор напряжения обнаружил проблему с входным сигналом или выходным напряжением. Это может быть вызвано различными факторами, такими как нестабильный источник питания, неправильная работа других компонентов или несоответствие параметров работы AVR.

Ошибка Avr 02 может привести к неправильной работе электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны или домашняя электроника. Например, это может вызвать сбои системы, потерю данных или повреждение компонентов.

Для коррекции ошибки встречного напряжения Avr 02 рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Проверить источник питания на стабильность и правильность подключения.
  2. Убедиться, что AVR правильно настроен и соответствует требованиям производителя.
  3. Проверить другие компоненты системы на наличие неисправностей.
  4. Возможно, потребуется заменить или настроить AVR согласно руководству пользователя.

В случае, если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к производителю устройства или обратиться к специалисту. Он сможет провести более детальное обследование системы и предложить наиболее эффективные решения.

Причины возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02

Ошибка встречного напряжения Avr 02 является достаточно распространенной и может возникать при работе устройств, использующих автоматическую регуляцию напряжения (Automatic Voltage Regulation — AVR). Эта ошибка указывает на возникновение встречного напряжения, которое может негативно сказываться на работе системы и приводить к различным проблемам.

Встречное напряжение (взаимное или поперечное) является результатом неправильной механической или электрической контактной среды, которая возникает при передаче электрического сигнала между различными компонентами или частями устройства.

Приведу некоторые из основных причин возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02:

  1. Неправильная установка или подключение компонентов AVR.
  2. Повреждение или износ контактов и разъемов.
  3. Несоответствие параметров между различными компонентами.
  4. Электромагнитные помехи или сигналы от других источников.
  5. Неправильная заземление устройства.

Ошибку встречного напряжения Avr 02 можно обнаружить путем мониторинга и анализа входных и выходных сигналов AVR. Если ошибка возникает, необходимо принять меры для ее устранения, чтобы избежать негативного влияния на работу системы.

Для решения этой проблемы можно предпринять следующие шаги:

  1. Проверить правильность установки и подключения компонентов AVR.
  2. Проверить состояние и контакты разъемов и проводов.
  3. Убедиться, что параметры компонентов AVR соответствуют требованиям.
  4. Применить средства для защиты от электромагнитных помех.
  5. Проверить правильность заземления устройства.

Причины ошибки встречного напряжения Avr 02 могут быть различными, и для ее решения необходимо провести тщательный анализ и выявить источник проблемы. Правильное обнаружение и устранение ошибки позволит обеспечить стабильную работу системы и предотвратить негативные последствия, связанные с возникновением встречного напряжения.

Как исправить ошибку встречного напряжения Avr 02?

Ошибка встречного напряжения Avr 02 может возникнуть при использовании автоматического регулятора напряжения для генератора переменного тока (АВР). Эта ошибка может привести к неустойчивости в работе генератора, снижению качества электроснабжения и повреждению подключенных электрических приборов.

Для исправления ошибки встречного напряжения Avr 02 необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Отключите питание генератора и убедитесь, что он полностью выключен.
  2. Осмотрите автоматический регулятор напряжения (АВР) на предмет видимых повреждений или неисправностей.
  3. Проверьте соединения между генератором и АВР. Убедитесь, что все провода и кабели надежно подключены и не имеют видимых повреждений.
  4. Проверьте настройки АВР и убедитесь, что они соответствуют требованиям производителя генератора. Важно правильно настроить напряжение на АВР, чтобы избежать ошибки встречного напряжения.
  5. Если все вышеуказанные шаги не помогли исправить ошибку, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту или сервисному центру для дальнейшего диагностирования и ремонта.

Исправление ошибки встречного напряжения Avr 02 важно для обеспечения надежной работы генератора переменного тока и предотвращения нестабильности в электроснабжении. Следуйте указанным выше шагам для ликвидации этой ошибки или обратитесь за помощью к профессионалам.

Последствия неправильной работы из-за ошибки встречного напряжения Avr 02

Ошибки встречного напряжения Avr 02 могут иметь серьезные последствия для работы системы и оборудования. Встречное напряжение возникает, когда напряжение на входах и выходах AVR-контроллера не согласовано с ожидаемым напряжением. Ошибка может быть вызвана различными факторами, такими как неправильная конфигурация AVR, нестабильные или неправильные источники питания, ошибки в подключении или неправильное использование AVR-контроллера.

Одним из возможных последствий ошибки встречного напряжения Avr 02 является неправильная работа системы или оборудования. Это может проявляться в виде сбоев, перегрева, снижения производительности, неправильной обработки данных или поломки оборудования. Если система или оборудование работают в критических условиях, неправильная работа из-за ошибки встречного напряжения может привести к серьезным последствиям, включая потерю данных, остановку производства или повреждение оборудования.

Для предотвращения и минимизации последствий ошибки встречного напряжения Avr 02, необходимо провести тщательный анализ и диагностику системы и оборудования. Важно проверить правильность конфигурации AVR, подключение источников питания, наличие неправильных подключений или неправильного использования AVR-контроллера. В случае обнаружения ошибок необходимо их устранить и провести повторную проверку системы и оборудования.

Также рекомендуется провести обучение персонала, ответственного за управление и обслуживание системы и оборудования, по использованию AVR-контроллера и предотвращению ошибок встречного напряжения. Это поможет исключить или снизить возможность возникновения ошибок и связанных с ними последствий.

Советы по предотвращению ошибки встречного напряжения Avr 02

Ошибка встречного напряжения Avr 02 часто возникает при работе с автоматическими регуляторами напряжения (АВР) или другими устройствами, работающими с электропитанием. Такая ошибка может привести к нестабильной работе электрооборудования и даже его поломке. Для предотвращения этой ошибки рекомендуется принять следующие меры:

  1. Проверьте правильность подключения АВР или другого устройства к источнику питания. Убедитесь, что провода подключены к правильным клеммам и не перекрывают друг друга.
  2. Проверьте, что источник питания имеет правильное напряжение и соответствует требованиям работы АВР или другого устройства. Используйте вольтметр для точной проверки напряжения.
  3. Убедитесь, что источник питания не имеет проблем с заземлением. Плохое заземление может вызвать появление встречного напряжения.
  4. При возникновении ошибки Avr 02, проверьте состояние силовых ключей в АВР или другом устройстве. Если ключи работают неправильно, замените их или обратитесь к специалистам для ремонта.
  5. Регулярно производите техническое обслуживание и очистку АВР или другого устройства. Пыль и грязь могут стать причиной появления ошибки встречного напряжения.

Следуя этим советам, вы сможете предотвратить ошибку встречного напряжения Avr 02 и обеспечить надежную и стабильную работу своего электрооборудования.

Вопрос-ответ

Что такое ошибка встречного напряжения Avr 02 и как ее решить?

Ошибка встречного напряжения Avr 02 возникает в электронных приборах, когда система получает сигнал с неправильным напряжением, что может привести к некорректной работе и повреждению устройства. Чтобы решить эту проблему, необходимо проверить и корректно настроить источник питания, убедиться, что входные напряжения соответствуют требуемым параметрам, и при необходимости заменить или отремонтировать поврежденные компоненты.

Каковы основные причины возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02?

Основные причины возникновения ошибки встречного напряжения Avr 02 могут быть связаны с неисправностью источника питания, неправильной установкой или подключением электронного устройства, превышением допустимых параметров напряжения, наличием помех или скачков напряжения в электрической сети.

Существуют ли специальные методы решения ошибки встречного напряжения Avr 02?

Да, существуют специальные методы решения ошибки встречного напряжения Avr 02. Одним из них является проверка источника питания на наличие неисправностей и правильную работу. Также необходимо убедиться, что напряжения на входных клеммах электронного устройства соответствуют заданным параметрам. При необходимости можно установить дополнительные фильтры или стабилизаторы напряжения для предотвращения появления ошибки.

Что делать, если ошибка встречного напряжения Avr 02 появляется регулярно?

Если ошибка встречного напряжения Avr 02 появляется регулярно, необходимо провести более детальную диагностику системы. Рекомендуется обратиться к специалистам, которые могут провести профессиональный анализ и выявить возможные причины появления ошибки. Также стоит проверить и обновить программное обеспечение устройства, которое может содержать исправления и оптимизации для устранения ошибки.

Ошибки в работе автоматического регулятора напряжения (АВР) могут привести к серьезным проблемам с вашей системой электропитания. Ошибка AVR 02, которая связана с встречным напряжением, может вызвать перенапряжение и повреждение подключенных устройств.

Основным причиной ошибки AVR 02 является неправильная конфигурация и настройка системы. Другие возможные причины — неисправности и повреждения кабельной инфраструктуры, а также проблемы с генератором и блоком управления АВР.

Чтобы исправить ошибку AVR 02, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Проверьте настройки АВР и убедитесь, что они соответствуют требованиям вашей электропитающей системы. В случае необходимости, внесите нужные изменения.
  2. Проверьте кабельную инфраструктуру на наличие повреждений, короткого замыкания или сопротивления. Если обнаружены проблемы, отремонтируйте или замените кабели.
  3. Проверьте работу генератора и блока управления АВР. Убедитесь, что оборудование функционирует должным образом и не требует ремонта или замены.
  4. Проверьте подключенные устройства и оборудование на наличие повреждений. Если обнаружены повреждения, восстановите или замените неисправные детали.

После выполнения всех этих шагов, проверьте работу системы и убедитесь, что ошибка AVR 02 больше не появляется. Если проблема не решена, рекомендуется обратиться к специалисту по системам электропитания для дальнейшей диагностики и ремонта.

Содержание

  1. Проблема с встречным напряжением AVR 02
  2. Причины возникновения ошибки
  3. Как определить ошибку встречного напряжения AVR 02
  4. Вопрос-ответ
  5. Что такое ошибка встречного напряжения AVR 02 и как ее можно исправить?
  6. Какие причины могут привести к возникновению ошибки встречного напряжения AVR 02?
  7. Могу ли я самостоятельно исправить ошибку встречного напряжения AVR 02?
  8. Какую роль играет автоматический регулятор напряжения (AVR) в генераторе?
  9. Как можно проверить работу автоматического регулятора напряжения (AVR) в генераторе?

Проблема с встречным напряжением AVR 02

Встречное напряжение AVR 02 может быть причиной множества проблем при работе устройства. Оно возникает, когда на вход АВР подается напряжение с обратной полярностью, то есть с минусом на контакте «+» и плюсом на контакте «-«. При этом AVR 02 не может осуществлять правильное регулирование напряжения и может выйти из строя.

Симптомы проблемы с встречным напряжением AVR 02 могут быть различными. Некоторые из них включают:

  • Отказ устройства AVR 02 работать или неправильное регулирование напряжения.
  • Перегрев AVR 02 из-за неправильной работы.
  • Отказ нагрузки откликаться на изменения напряжения.
  • Появление странных звуков или запаха от устройства AVR 02.

Чтобы исправить проблему с встречным напряжением AVR 02, необходимо принять следующие меры:

  1. Выключите устройство AVR 02 и отключите его от источника питания.
  2. Проверьте подключение источника питания к устройству AVR 02 и убедитесь, что провода правильно подключены: плюсовой к контакту «+» и минусовой к контакту «-«. Если провода подключены неправильно, поменяйте их местами.
  3. Проверьте источник питания на предмет наличия встречного напряжения. Используйте мультиметр для измерения напряжения на контактах источника питания. Если обнаружено встречное напряжение, замените источник питания на другой или исправьте его.
  4. Если все проверки были выполнены и проблема не решена, возможно, AVR 02 нуждается в ремонте или замене. Обратитесь к поставщику или производителю устройства для получения дополнительной информации и помощи.

В стремлении справиться с проблемой с встречным напряжением AVR 02 не рекомендуется самостоятельно разбирать или делать какие-либо вмешательства во внутренние компоненты устройства. Это может привести к дополнительным повреждениям или опасности получения травмы.

Обратитесь за помощью к профессионалам в случае необходимости!

Причины возникновения ошибки

Ошибка встречного напряжения AVR 02 может возникать по нескольким причинам:

  • Неисправность генератора: причиной может быть поломка внутренних компонентов генератора, например, повреждение обмоток статора или ротора.
  • Проблемы с регулятором напряжения: если регулятор напряжения не функционирует должным образом, это может привести к возникновению ошибки AVR 02. Некорректная настройка или поломка регулятора могут вызвать проблемы с напряжением на выходе генератора.
  • Перегрузка: слишком высокая нагрузка на генератор может привести к возникновению ошибки. Если генератор не может справиться с нагрузкой, например, при подключении большого количества электроприборов, это может вызвать ошибку AVR 02.
  • Неправильное подключение: некорректное подключение генератора может привести к ошибке. Неправильное соединение проводов или неправильная установка компонентов могут нарушить нормальную работу генератора.

Для устранения ошибки AVR 02 необходимо выявить причину возникновения проблемы. Это может потребовать проверки и ремонта генератора, замены регулятора напряжения или корректировки подключения. При сложностях в устранении ошибки рекомендуется обратиться к специалисту.

Как определить ошибку встречного напряжения AVR 02

Ошибки в работе встречного напряжения AVR 02 могут возникать по разным причинам. В этой статье мы рассмотрим, как определить и исправить такие ошибки.

1. Проверьте подключение источника питания.

Убедитесь, что источник питания правильно подключен к AVR 02 и обеспечивает необходимое напряжение. Проверьте кабель, розетку и переключатель питания. Если источник питания неисправен, замените его.

2. Проверьте подключение нагрузки.

Убедитесь, что нагрузка правильно подключена к AVR 02 и не превышает его максимальную нагрузку. Проверьте соединения и кабели. Если нагрузка неправильно подключена или превышает допустимые значения, исправьте это.

3. Проверьте входной сигнал.

Проверьте подачу входного сигнала на AVR 02. Проверьте соединения и кабели. Если сигнал не подается или подается неправильно, проверьте источник сигнала и исправьте неисправности.

4. Проверьте параметры AVR 02.

Проверьте настройки AVR 02, такие как входное и выходное напряжение, частота синхронизации и т.д. Убедитесь, что параметры установлены правильно и соответствуют требованиям нагрузки.

5. Проверьте наличие ошибок.

Проверьте светодиодные индикаторы AVR 02 на наличие ошибок. Если индикаторы горят или мигают в определенной последовательности, обратитесь к руководству пользователя AVR 02 для определения причины и исправления ошибки.

Если после выполнения вышеперечисленных проверок ошибка встречного напряжения продолжает возникать, рекомендуется обратиться к производителю или квалифицированному специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Вопрос-ответ

Что такое ошибка встречного напряжения AVR 02 и как ее можно исправить?

Ошибка встречного напряжения AVR 02 — это ошибка, которая может возникнуть в автоматическом регуляторе напряжения (AVR) генератора. Эта ошибка указывает на то, что напряжение на зажимах генератора превышает допустимые пределы. Чтобы исправить эту ошибку, необходимо провести ряд проверок и возможно заменить или отрегулировать компоненты AVR.

Какие причины могут привести к возникновению ошибки встречного напряжения AVR 02?

Ошибка встречного напряжения AVR 02 может быть вызвана несколькими причинами. Одной из возможных причин является неправильное подключение или повреждение проводов или соединений. Другой причиной может быть неисправность или неправильная работа компонентов AVR, таких как регулятор напряжения или потенциометр. Также ошибку может вызывать неправильная настройка или регулировка AVR.

Могу ли я самостоятельно исправить ошибку встречного напряжения AVR 02?

Да, в большинстве случаев вы можете самостоятельно исправить ошибку встречного напряжения AVR 02. Однако для этого вам может потребоваться некоторый опыт и знания в области электрики. Рекомендуется провести ряд проверок, таких как проверка подключений и проводов, проверка работы компонентов AVR и настройка AVR. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту.

Какую роль играет автоматический регулятор напряжения (AVR) в генераторе?

Автоматический регулятор напряжения (AVR) играет важную роль в генераторе, контролируя и поддерживая стабильное напряжение на выходе генератора. Он регулирует величину встречного напряжения, чтобы поддерживать заданное значение напряжения независимо от изменений нагрузки или внешних условий. AVR также защищает генератор от перегрузок и короткого замыкания.

Как можно проверить работу автоматического регулятора напряжения (AVR) в генераторе?

Для проверки работы автоматического регулятора напряжения (AVR) в генераторе можно выполнить несколько действий. Сначала необходимо проверить подключения и провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и не повреждены. Затем можно проверить работу компонентов AVR, таких как регулятор напряжения и потенциометр, с помощью мультиметра или другого подходящего инструмента. Если есть сомнения в работе AVR, можно обратиться к специалисту.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Avito ошибка сервиса сообщений
  • Avpui exe ошибка приложения kaspersky
  • Avp evolution ошибка
  • Avito ошибка сервера
  • Avorion ошибка при включении модов