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Comment les extensions et le transport insidieux ne permettent pas aux outils électriques de fonctionner
Étonnamment, un fait. Hier, un bon ami à moi, un ami fait maison, m'a appelé pour voir pourquoi la circulaire n'avait pas commencé. Il dit qu'avant qu'elle fonctionnait parfaitement, un voisin l'a prise pendant un certain temps et maintenant la circulaire ne démarre pas. La particularité de la machine est qu'elle a installé un moteur électrique triphasé de deux kilowatts, inclus dans un réseau monophasé selon le schéma "triangle", avec deux blocs de condensateurs - fonctionnant et démarrant.
Pour déterminer le dysfonctionnement, nous mesurons d'abord la résistance des enroulements du moteur. La résistance des enroulements est généralement de plusieurs dizaines d’ohms. Dans ce cas, la résistance passe très rapidement de zéro à la valeur maximale. Ceci est affecté par l'effet des condensateurs. Pendant la charge, la résistance tombe à zéro. Au fur et à mesure que les condensateurs se chargent, la résistance augmente et lorsque les condensateurs sont complètement chargés, leur résistance est égale à l'infini, de sorte que l'ohmmètre indique la résistance des enroulements du moteur.
Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de courts-circuits et de fuites à la terre, nous connectons la tension. Mettez sous tension pendant 1-2 secondes, afin de ne pas brûler les enroulements et le câblage, car les courants de démarrage des moteurs puissants sont très importants. Pendant ces secondes, mesurez la tension sur les enroulements du moteur.
Dans mon cas, la tension s'est avérée être de 160, 120 et 108 volts sur trois enroulements, respectivement. Bien entendu, cette tension n'est tout simplement pas suffisante pour le fonctionnement d'un moteur électrique aussi puissant.
Nous cherchons où est passée la tension. Il n'y a pas de fuite sur le boîtier (nous avons mesuré à l'avance la résistance entre le boîtier de la machine et tous les terminaux, et vérifié qu'elle est égale à l'infini). Les contacts sales et brûlés, bien sûr, peuvent créer une résistance, nous mesurons donc la tension après les contacts de démarrage et devant eux. Dans mon cas, la tension s'est avérée être la même - 160 V. De plus, avant de démarrer la tension avant les contacts est de 230 V, et lors du démarrage, elle tombe à 160 V.
Il s'avère que lorsque nous allumons la machine, nous «baissons» la tension dans toute la maison. Ceci est très dangereux pour les appareils électroménagers. Nous entrons dans la maison et mesurons la tension dans la prise avant et pendant le démarrage de la machine. Nous obtenons respectivement 230 et 210 V. L'affaissement, bien sûr, est, mais pas critique. Pour les appareils électroménagers - sûr. Alors, où sont passés les 50 volts nécessaires pour démarrer la machine?
Et ils ont été perdus dans la rallonge. Le fil utilisé pour la rallonge était toronné, mince et très long. Sa résistance est de 5 ohms.
Voyons comment cette résistance affecte la chute de tension. Comme nous nous en souvenons du cours de physique de l'école, la chute de tension pendant la connexion en série des consommateurs est définie comme le produit du courant dans le conducteur par sa résistance.
Lorsque vous connectez une ampoule de 100 watts à la rallonge, le courant dans le circuit est de 100/220 = 0,45 ampères. La chute de tension dans la rallonge sera de 0,45 * 5 = 2,5 volts. Comme vous pouvez le voir - ce n'est pas effrayant ni pour l'ampoule ni pour la rallonge.
Lors de la connexion d'un consommateur puissant (machine, chauffage, etc.) avec une puissance de 2000 watts, le courant dans le circuit est de 2000/220 = 9,1 ampères. La chute de tension est de 9,1 * 5 = 45,5 volts. C'est-à-dire nous fournissons 210 volts à la rallonge et n'en retirons que 160,5 volts. Pour un moteur électrique, cette tension n'est pas suffisante pour fonctionner (mais suffisante pour brûler les enroulements suffit). Mais le chauffe-eau de deux kilowatts donnera beaucoup moins que la puissance calculée (environ 1,1 kilowatts).
MAIS! La perte de tension dans la rallonge ne se perd pas sans laisser de trace! La rallonge est très chaude. Ce qui peut conduire à la fonte de l'isolation du fil et du circuit interne (voire à un incendie de l'isolation).
Soyez prudent et prudent!
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