Многие пользователи замечают, что их новые стабилизаторы напряжения, недавно установленные в домах, начинают издавать щелчки в определённое время, что может мешать просмотру телевизора или сну. Возникая с этой проблемой, владельцы обращаются в сервисные центры, чтобы выяснить причину такого «странного» поведения устройства.
Как работают щелкающие и жужжащие стабилизаторы?
Стабилизаторы напряжения — это устройства, состоящие из множества компонентов, включая силовой блок, который предназначен для коррекции входного напряжения. В зависимости от типа стабилизатора, его силовой блок может издавать различные звуки по характеру и громкости. Рассмотрим особенности работы релейных и электромеханических стабилизаторов, которые чаще всего щелкают и жужжат.
Релейные стабилизаторы
Силовой блок релейного стабилизатора состоит из автотрансформатора и реле. При изменении сетевого напряжения устройство активирует соответствующее реле, которое замыкает электрическую цепь на определённом участке трансформатора. Это позволяет получить на выходе напряжение, близкое к номинальному значению. Чем больше реле в устройстве, тем более плавно и точно осуществляется корректировка. Когда реле срабатывает, пользователи слышат характерные щелчки. Такие звуки являются нормой для данного типа устройства, и избавиться от них не получится. Если щелчки мешают, рекомендуется установить стабилизатор подальше от жилых помещений или выбрать другое устройство.
Электромеханические стабилизаторы
Электромеханические стабилизаторы также используют автотрансформатор, но вместо реле для корректировки используется токосъемный графитовый контакт с сервоприводом, который перемещается по обмотке трансформатора, снимая напряжение с определённых участков. При этом, в отличие от релейных моделей, щелчков нет, но можно услышать звук механического трения или жужжания. Это жужжание указывает на то, что устройство работает в нормальном режиме, корректируя нестабильное напряжение.
Опасность щелчков и жужжания для нагрузки
Регулировка сигнала в релейных и электромеханических моделях происходит ступенчато, что приводит к небольшой задержке реакции на изменения входного сигнала: до 20 миллисекунд для релейных и более 100 миллисекунд для электромеханических. Эта медлительность делает невозможным защиту нагрузки от резких перепадов напряжения, что критично для чувствительных к электричеству устройств. Во время коррекции они могут получать нестабильный входной сигнал, что часто приводит к мерцанию освещения, сбоям в работе и отключениям электроприборов.
Частые перепады напряжения могут также негативно сказаться на самих стабилизаторах, сокращая их срок службы. В результате работы силового блока при резких скачках могут произойти:
подгорание релейного механизма у релейных моделей;
заклинивание сервопривода у электромеханических.
По этой причине релейные и электромеханические стабилизаторы не рекомендуется устанавливать в сетях с частыми колебаниями напряжения.
Бесшумные стабилизаторы напряжения
На рынке также доступны малошумные и абсолютно бесшумные устройства, среди которых электронные (тиристорные и симисторные) и инверторные стабилизаторы. Рассмотрим их подробнее.
Электронные стабилизаторы
Электронные модели функционируют схожим образом с релейными и электромеханическими, но вместо механических элементов используют электронные ключи (тиристоры и симисторы) для управления трансформатором. Из-за отсутствия механических частей их силовой блок работает бесшумно, однако для охлаждения могут быть установлены вентиляторы, которые могут создавать шум, особенно в жарких помещениях.
Инверторные стабилизаторы
Инверторные модели имеют принципиально другую конструкцию. В них отсутствует автотрансформатор и механические элементы; коррекция напряжения происходит исключительно с помощью электронных компонентов — выпрямителя, конденсатора и инвертора. Процесс преобразования энергии выполняется дважды: нестабильное переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, а затем обратно в переменное с заданными характеристиками и идеальной синусоидальной формой. Этот процесс осуществляется бесшумно и непрерывно, без задержек.
Электронные и инверторные модели также требуют охлаждения, и многие из них имеют встроенные вентиляторы, которые работают в зависимости от уровня нагрузки, особенно у моделей с мощностью более 1 кВт.
Как реагировать на щелчки стабилизаторов?
Релейные и электромеханические стабилизаторы издают щелчки и жужжат только во время стабилизации входного сигнала. В других случаях источником шума могут быть неисправности внутренних компонентов. Проверить работу устройства можно, изучив дисплей и светодиоды. Если появляются аварийные сообщения, а входное напряжение в норме, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Электронные и инверторные модели должны работать бесшумно или с характерным шумом от вентиляторов охлаждения. При возникновении посторонних звуков стоит также обратиться в сервисный центр.
Инверторные стабилизаторы «Штиль»
На рынке представлены инверторные модели как российских, так и зарубежных производителей. Однако бренд «Штиль», являющийся пионером в области инверторных технологий, предлагает продукцию с передовыми техническими характеристиками, включая:
мгновенную реакцию на колебания сети;
широкий диапазон корректировки входного сигнала (90-310В);
высокоточное электроснабжение с отклонением от номинала не более 2% и идеальной синусоидальной формой;
бесперебойную работу при кратковременных обрывах сети (до 200 мс).
Завод «Штиль» производит как полностью бесшумные стабилизаторы, так и модели с минимальным уровнем шума. У последних уровень шума, вызываемый работой вентиляторов, сопоставим с шумом вентиляторов компьютера и составляет 35-50 дБ на расстоянии одного метра при полной загрузке.
Инверторные модели «Штиль» можно приобрести на официальном сайте производителя, где доступен широкий ассортимент, а также предлагаются услуги по профессиональному подбору. На продукцию действует гарантия 2 года, предусмотрены возврат и обмен в течение 7 дней.