Spannungsstabilisator für einen Gasheizkessel: Typen, Auswahlkriterien + Überprüfung beliebter Modelle

Bei der Installation einer Heizungsanlage muss ein Spannungsstabilisator für einen Gaskessel (CH) installiert werden.Es verhindert Schäden an der Elektronikplatine aufgrund von Instabilität im Stromnetz. Um dieses Gerät richtig auszuwählen, müssen Sie nicht nur die Eigenschaften, sondern auch die Funktionsprinzipien verstehen. Sind Sie einverstanden?

In dem von uns vorgeschlagenen Artikel erfahren Sie alles über die Arten von Stabilisatoren, deren Aufbau und Funktionsweise. Wir haben die notwendigen Richtlinien für die richtige Wahl aufgezeigt und eine Bewertung der besten Modelle abgegeben. Unter Berücksichtigung unserer Ratschläge statten Sie Ihren Gaskessel richtig mit dem für den Betrieb notwendigen Gerät aus.

Relevanz von Spannungsparametern an Kesseln

Selbst ein günstiger Gaskessel verfügt über 15-25 Sensoren, deren Informationen rund um die Uhr von einer eingebauten Elektronikplatine verarbeitet werden. Sowohl die Beheizung des Hauses als auch die Sicherheit der Bewohner bei Ausfall einzelner Geräteelemente hängen von seinem Betrieb ab.

Die Kosten für eine neue Original-Elektronikplatine für Gas Boiler beträgt etwa 40-50 % seines Wertes, daher sollte die Sicherheit dieses Elements mit besonderer Aufmerksamkeit überwacht werden.Für den normalen Betrieb der Gasgeräteplatine empfehlen Servicezentren dringend die Verwendung eines Spannungsstabilisators.

Wandspannungsstabilisator
Es wird nicht empfohlen, montierte Spannungsstabilisatoren unter den Kessel zu hängen, da Wasser bei einem Rohrbruch elektrische Geräte überfluten kann

Ohne Stabilisator gibt es keinen kostenlosen Garantieservice. Dies gilt insbesondere für Landhäuser, wo die Spannung abends auf 170-180 V absinken oder bei Kabelbruch kurzzeitig 250 V überschreiten kann.

Zusätzlich zur Elektronikplatine kann aufgrund von Änderungen der Stromversorgungsparameter auch die Wasserpumpe durchbrennen, deren Austausch ebenfalls viel kostet. Daher ist es besser, gleich beim Kauf eines Gaskessels einen Heizkessel zu kaufen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.

Das Funktionsprinzip von Stabilisatoren

Der grundsätzliche innere Aufbau eines Spannungsstabilisators ist bei allen Typen ähnlich.

Unter der Karosserie verbergen sich in der Regel folgende Komponenten:

  1. Ein Spartransformator mit mehreren Wicklungen, der für die Anpassung der Ausgangsspannung an die festgelegten Parameter verantwortlich ist.
  2. Ein Steuergerät, das Änderungen der Eingangsspannung erkennt.
  3. Leistungsschalter. Sie schalten den Stabilisator ab, wenn die Stromversorgungsparameter den Betriebsbereich überschreiten.
  4. Steuerungsautomatisierung, die den Strompfad durch die Wicklungen des Transformators abhängig von der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung ändert.

Darüber hinaus kann das MV mit wiederaufladbaren Batterien ausgestattet werden, die es ermöglichen, angeschlossene Geräte auch nach einem Stromausfall mit Strom zu versorgen.

Spannungsstabilisierung mit einem Relaisgerät
Bei Relaisstabilisatoren schwankt die Spannung in Schritten von 10 % um 220 V und weicht um 10–15 V ab, entweder nach unten oder nach oben vom Zielwert

Das Funktionsprinzip des Stabilisators ist einfach.Weicht die Eingangsspannung von der Norm ab, ändert die Automatisierung den Strompfad durch die Wicklungen des Transformators so, dass am Ausgang konstant 220 V erzeugt werden. Technisch wird der Stabilisierungseffekt je nach Gerätetyp auf verschiedene Weise erreicht.

Arten von Haushaltsmodellen

Nicht alle SV-Typen werden für Haushaltsgaskessel empfohlen. Einige Kategorien dieser Geräte sind für industrielle Zwecke bestimmt und ihre Verwendung zu Hause ist unpraktisch.

Daher werden wir weiter nur betrachten Arten von Stabilisatoren, geeignet für die Einrichtung eines Landhauses. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Modellen vertraut zu machen, die für Heizgeräte geeignet sind und in den meisten Fachgeschäften verkauft werden.

Servo oder elektromechanisch

Das Funktionsprinzip von Spannungsstabilisatoren für Servoheizkessel besteht darin, den Stromabnehmer mithilfe eines elektrischen Antriebs entlang der Transformatorwicklungen zu bewegen. Die Bewegung wird automatisch gesteuert.

Interner Aufbau des servogetriebenen MV
Es ist unerwünscht, elektromechanische Spannungsstabilisatoren in der Nähe von Kesseln mit offener Gaskammer zu installieren, da ein Funke im Inneren des Geräts bei einem Gasleck zu einer Explosion führen kann.

Die Spannungsregelung durch den Stabilisator erfolgt durch Änderung der Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung des Spartransformators, die an der Leistungsübertragung beteiligt sind. Dieses Prinzip ermöglicht es dem Gerät, die Ausgangsspannung des Netzwerks abhängig von seinem Eingangswert zu erhöhen oder zu verringern.

Vorteile servogetriebener MV:

  1. Überlastfestigkeit.
  2. Die Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Einstellung der Ausgangsspannungswerte beträgt 3-5 %.
  3. Lange Lebensdauer bei regelmäßiger Wartung.

Nachteile elektromechanischer Geräte:

  1. Empfindlichkeit gegenüber negativen Temperaturen, bei denen der Betrieb des Geräts gestört wird.
  2. Bei aktiver Nutzung muss die aktuelle Sammelbürste alle 3-4 Jahre ausgetauscht werden.
  3. Geringe Spannungsänderungsrate – 10–40 V/Sek.
  4. Geräusch des Servoantriebs.
  5. Das Auftreten von Funken beim Bewegen des Stromabnehmers, wodurch die Installation von MV in Räumen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gaslecks entfällt.

Die Kosten für Servoantriebsgeräte sind dreimal so hoch wie bei Relaisgeräten und zweimal günstiger als bei Thyristorgeräten. Es wird nicht empfohlen, solche MVs in denselben Zweig wie den Kühlschrank einzubinden, da ständige Spannungsabfälle beim Einschalten des Kompressors schnell zu einem Verschleiß der Stromsammelbürste führen.

Thyristor oder Triac

MVs mit Thyristoren sind für Gaskessel am besten geeignet. Ihr Funktionsprinzip besteht darin, mehrere elektrische Abgriffe aus der Sekundärwicklung des Transformators zu bilden.

Interner Aufbau des Thyristors MV
Thyristor-Spannungsstabilisatoren können unter Last heiß werden und müssen daher so installiert werden, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden

Das Funktionsschema elektronischer SVs ähnelt in gewisser Weise den Modellen mit Servoantrieb. Nur ist hier nicht der elektrische Antrieb mit Stromabnehmer für die Regelung der Windungszahl der Sekundärwicklung verantwortlich, sondern separate Ausgänge, deren Ansteuerung über Thyristorgeräte und einen Prozessor geregelt wird.

Wenn die Spannung abfällt, werden die Ausgänge einiger Thyristoren ausgeschaltet und die Ausgänge anderer eingeschaltet, wodurch eine größere Anzahl von Wicklungswindungen abgedeckt wird.

Die Anzahl der elektrischen Abgriffe des Transformators wirkt sich direkt auf die Gleichmäßigkeit und Genauigkeit der Spannungsregelung aus. Ihre Anzahl kann 20-25 Stück erreichen. Manchmal werden zweistufige Stabilisatoren verwendet, um eine noch höhere Genauigkeit der Ausgangsspannung zu gewährleisten.

Funktionsschema eines Thyristor-Spannungsstabilisators
Das Schalten von Thyristoren wird von einem Prozessor gesteuert, der kontinuierlich die Ein- und Ausgangsspannungen analysiert. Und wenn ein Glied der Kette reißt, wird es durch das nächste ersetzt

Das beschriebene Funktionsprinzip von Thyristor-MVs führt zu einer Reihe von Vorteilen solcher Geräte:

  1. Lebensdauer 10-15 Jahre.
  2. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit – 10–20 ms.
  3. Die Genauigkeit der Ausgangsspannungseinstellung liegt zwischen 1 und 3 %.
  4. Betriebsfestigkeit gegenüber häufigen Spannungsänderungen.
  5. Fähigkeit, bei Minustemperaturen zu arbeiten.
  6. Widerstandsfähigkeit gegen elektrische Störungen.
  7. Leise, da keine beweglichen Teile vorhanden sind.
  8. Sicherheit der Kesselplatine auch bei Wicklungskurzschluss im Transformator.
  9. Glatte Sinuswelle beim Umschalten.

Nachteile von Thyristor-MVs:

  1. Hoher Preis. Die Kosten für Thyristorstabilisatoren sind 2–3 Mal höher als für Servoantriebsstabilisatoren und 6–8 Mal höher als für Relaisstabilisatoren.
  2. Es besteht die Möglichkeit, dass eine teure Steuerplatine durchbrennt oder einer der Thyristoren aufgrund von Überlastung ausfällt.
  3. Der Bedarf an aktiver Kühlung bei hoher Last.

Die meisten Thyristor-MVs haben eine Leistung von 5 kW oder mehr und sind für die Spannungsregelung im gesamten Haus oder der gesamten Wohnung ausgelegt. Aber etwa 10 % der Modelle haben eine Betriebsleistung von bis zu 1,5 kW, was ausreicht, um fast jeden Haushaltsheizkessel anzuschließen.

Elektronisch oder Relais

MVs vom Relaistyp sind die günstigsten Geräte zur Spannungsregelung. Ihr funktionierender „Kern“ besteht aus 4 bis 20 Induktoren mit unterschiedlichen Wicklungen.

Abhängig von der vorhandenen Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang des Geräts verbindet die Automatisierung bestimmte Elemente. Dadurch erfolgt eine grobe schrittweise Anpassung der Leistungsparameter des Stromnetzes.

Interner Aufbau des Relais MV
Interner Aufbau des Relais MV.Budgetmodelle von Relaisspannungsstabilisatoren verfügen nur über 4 Steuerrelais. Sollten sie kaputt gehen, können diese Elemente problemlos durch neue ersetzt werden.

Die Umschaltung zwischen den Spulen wird über Relais geregelt, die charakteristische Klickgeräusche abgeben.

Die Vorteile von Relais-MVs sind:

  1. Kompakt und leicht.
  2. Niedriger Preis.
  3. Reaktionsgeschwindigkeit innerhalb von 0,1 Sek.
  4. Betriebswiderstand gegen häufiges Auslösen.

Nachteile von Relaisgeräten:

  1. Blinkendes Licht beim Spulenwechsel.
  2. Fehlende Sinuswellensynchronisation.
  3. Lautes Klickgeräusch, wenn das Relais aktiviert wird.
  4. Die geringe Abstimmungsgenauigkeit liegt bei den meisten Modellen bei 5–8 %.

Es ist unwahrscheinlich, dass billige Relaisgeräte in einem Geschäft für einen Gaskessel empfohlen werden. Wenn Sie jedoch kein Geld für fortgeschrittenere Modelle haben, ist diese Art der Ausstattung ebenfalls geeignet.

Doppelkonvertierungsmodelle

Dieser SV-Typ geht eine Symbiose mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ein. Sein Betriebsschema besteht aus einer zweistufigen Umwandlung des eingehenden Stroms.

Doppelkonvertierungsgerät
Stabilisatoren mit doppelter Stromumwandlung haben aufgrund der mitgelieferten Blei-Säure-Batterie ein großes Gewicht und große Abmessungen

Zunächst wird der Batterie ausgeglichener Gleichstrom mit reduzierter Spannung zugeführt. Dann wird den Anschlüssen derselben Batterie Strom entnommen, die Spannung steigt auf 220 V, der Strom wird in Wechselstrom umgewandelt und die umgewandelte Energie wird den Ausgängen des Stabilisators zugeführt.

Eine solche Schaltung gewährleistet auch bei minimaler Batteriekapazität eine vollständige Autonomie der Ausgangsspannungsparameter.

Die Vorteile der Doppelkonvertierung SV sind:

  1. Unabhängigkeit der Ausgangsspannungsparameter vom hausinternen Stromnetz.
  2. Vollständiger Schutz des Heizkessels vor plötzlichen Spannungsspitzen und Kurzschlüssen.
  3. Keine Schaltelemente oder Verzögerungen.
  4. Immer die richtige Sinuswelle.
  5. Geräuschunempfindlichkeit.
  6. Arbeitsdauer mehr als 10 Jahre.
  7. Möglichkeit des autonomen Betriebs eines Gaskessels ohne externen Strom.

Nachteile von Doppelwandler-Spannungsstabilisatoren:

  1. Hoher Preis. Der Preis für Geräte mit einer Leistung von 1 kW beginnt bei 200 $.
  2. Niedriger Wirkungsgrad (90 %) aufgrund des Betriebs des Kühlsystemlüfters.

Stabilisatoren mit doppelter Stromumwandlung sind ideal für ausgerüstete Geräte Heizraum eines Privathauses. Ihr Preis kann jedoch die Hälfte der Kosten einer Heizungsanlage erreichen. Daher hängt die endgültige Wahl eines Spannungsstabilisators für einen Gaskessel oft von der dafür bereitgestellten Geldsumme ab.

TOP 15 Spannungsstabilisatoren für Gaskessel

Ort
Produkt
Bewertung
Wirkleistung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Preis
Wechselrichter und elektronische Stabilisatoren
#1
95
/ 100
600 W
90-310 V
218-222 V
#2
94
/ 100
1120 W
110-290 V
216-224 V
#3
93
/ 100
960 W
150-265 V
210-230 V
#4
92
/ 100
700 W
150-260 V
209-231 V
#5
92
/ 100
960 W
170-250 V
212-228 V
Relaisstabilisatoren
#1
94
/ 100
1000 W
85-270 V
211-229 V
#2
91
/ 100
700 W
105-265 V
209-231 V
#5
87
/ 100
600 W
176-264 V
209-231 V
Hybride und elektromechanische Stabilisatoren
#1
94
/ 100
1000 W
140-260 V
216-224 V
#3
93
/ 100
2000 W
120-285 V
213-227 V
#5
90
/ 100
500 W
160-250 V
213-227 V

Wechselrichter und elektronische Stabilisatoren

#1

RESANTA ACH-600/1-I

Wechselrichterstabilisator – schnelle Reaktion und minimaler Ausgangsspannungsfehler

Expertenbewertung:
95
/ 100

Ein in China montierter Stabilisator zu einem relativ niedrigen Preis weist gute Leistungsparameter auf. Das Wechselrichtermodell ACH-600/1-I ist für den Anschluss elektrischer Haushaltsgeräte mit einer Gesamtleistung von bis zu 600 W ausgelegt.

Neben einem Gaskessel eignet sich das Gerät zum Schutz von Computergeräten, Fernsehern, Kühlschränken, Beleuchtungsanlagen und Elektromotoren mit geringer Leistung vor Überspannungen.

Eigenschaften von ACH-600/1-I:

  • Typ – Wechselrichter mit Doppelwandlung;
  • Wirkleistung – 600 W;
  • Eingangsspannung – 90-310 V;
  • Ausgangsspannung – 218–222 V;
  • Stabilisierungsfehler – 1 %;
  • Reaktionszeit – 1 ms;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – +5°С…+40°С;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – Kurzschluss, Überhitzungswarnung, Barriere gegen Störungen und Über-/Unterspannung.

Beim Anpassen der Parameter arbeitet das Gerät ACH-600/1-I geräuschlos, da es kein Relais hat und die Kühlung auf natürliche Weise erfolgt. Über die Aktivierung des Betriebsmodus wird der Benutzer durch Leuchtanzeigen am Stabilisatorkörper informiert.

Aufgrund des Schutzniveaus kann der Stabilisator nur in trockenen, im Winter beheizten Räumen verwendet werden. Das Gerät muss so installiert werden, dass ein freier Luftaustausch rund um das Gerät gewährleistet ist.

Vorteile
  • Leistung – Reaktionszeit 1 ms
  • Umfassendes Schutzsystem
  • Leiser Betrieb – kein Klicken des Relais
  • Stabilität der Ausgangsspannung
  • Lichtanzeigesystem
Mängel
  • Relativ geringe Lastleistung
  • Kein Bildschirm
#2

Ruhig IS1500

Gutes Verhältnis von Wirkleistung, Funktionalität und Preis

Expertenbewertung:
94
/ 100

Der bei Käufern beliebte im Inland montierte Stabilisator der InStab-Serie zieht mit seiner hohen Wirkleistungsanzeige und dem Vorhandensein mehrerer Schutzstufen die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich.

Das Modell Shtil IS1500 arbeitet mit einer transformatorlosen Doppelwandlungsschaltung; das Gerät ist mit einem Hochleistungs-Mikroprozessor ausgestattet, der die Lieferung einer hochpräzisen Sinusspannung garantiert. Der Stabilisator verfügt über einen Bypass-Modus, um Strom unter Umgehung des Stabilisators bereitzustellen.

Eigenschaften des Stihl IS1500:

  • Typ – Wechselrichter mit Doppelwandlung;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1500 V*A/1120 W;
  • Eingangsspannung – 110–290 V;
  • Ausgangsspannung – 216–224 V;
  • Stabilisierungsfehler – 2 %;
  • Reaktionszeit – sofort;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – +5°С…+40°С;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, hochfrequente Störungen und Überlastung, Überhitzungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, eingebauter Blitzschutz.

Der Stabilisator wird durch einen eingebauten Lüfter mit adaptiver Leistung gekühlt. Das Gerät hat kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht; eine Boden- oder Wandmontage ist akzeptabel.

Vorteile
  • Hohe Wirkleistung
  • Sofortige Reaktion auf Spannungsänderungen
  • Informative Anzeige
  • Umfassendes Schutzsystem
  • Verfügbarkeit des Bypass-Modus
Mängel
  • Beschwerden über laute Arbeit
#3

Lider PS1200W-30

Thyristorstabilisator mit großem Betriebstemperaturbereich

Expertenbewertung:
93
/ 100

Der Thyristorstabilisator des russischen Herstellers ist für den Anschluss von einphasigen Verbrauchern konzipiert, deren Leistung 960 W nicht überschreitet.

Das Gerät besteht aus drei Teilen (Spartransformator, elektronischer Schalter, Mikroprozessor-Steuerkreis), die in einem weißen Metallgehäuse untergebracht sind. Auf der Vorderseite befinden sich ein EIN/AUS-Knopf und eine dreifarbige LED – jede Farbe zeigt einen bestimmten Betriebsmodus an. Die natürliche Kühlung erfolgt durch Perforationen im Gehäuse.

Eigenschaften des Lider PS1200W-30:

  • Typ – elektronischer Thyristor;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1200 V*A/960 W;
  • Eingangsspannung – 150-265 V;
  • Ausgangsspannung – 210-230 V;
  • Stabilisierungsfehler – 4,5 %;
  • Reaktionszeit – 40 ms;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – -40°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Störungen und Überlastung.

Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich Ösen, mit denen Sie das Gerät an einer Wand oder einem Ständer aufhängen können. Für die Bodenmontage sind Beine im Lieferumfang enthalten.

Das Modell Lider PS1200W-30 kann in Innenräumen verwendet werden; der Stabilisator kann bei Minustemperaturen arbeiten. Das Gerät muss unter schonenderen Bedingungen gelagert werden – bei einer Temperatur über +5°C und einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %.

Vorteile
  • Option für verzögerten Start
  • Möglichkeit des Betriebs bei Minustemperaturen
  • Leiser Betrieb
  • Boden- oder Wandmontage
  • Betriebsmodusanzeige
Mängel
  • Hoher Preis
  • Kein Bypass
  • Reaktionszeit - 40 ms
  • Kein Bildschirm
#4

PROGRESS 1000T

Einphasen-Thyristor-Stabilisator mit Voltmeter und informativer Anzeige

Expertenbewertung:
92
/ 100

Ein praktischer, zuverlässiger und hocheffizienter Haushaltsstabilisator mit einem Wirkungsgrad von 96 %. Das Modell versorgt Geräte mit hochstabilisierter Leistung (220 V +/-5 %) mit erheblichen Schwankungen der Eingangsspannung (150–260 V).

Der Stabilisator hat einen einfachen Aufbau und eine lange Lebensdauer. Das Gerät arbeitet mit Thyristorschaltern und einem Stufenspartransformator. Der Stabilisator PROGRESS 1000T ist mit einem Voltmeter ausgestattet und zeigt die Eingangs-/Ausgangsspannung auf einem digitalen Display an.

Eigenschaften von PROGRESS 1000T:

  • Typ – elektronischer Thyristor;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 V*A/700 W;
  • Eingangsspannung – 150-260 V;
  • Ausgangsspannung – 209–231 V;
  • Stabilisierungsfehler – 5 %;
  • Reaktionszeit – 10 ms;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – +5°С…+40°С;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Störungen und Überlastung.

Das Metallgehäuse des Geräts ist mit einer dielektrischen Beschichtung versehen, die vor Stromschlägen schützt und die Möglichkeit eines Kurzschlusses verhindert.Die Kühlung des PROGRESS 1000T erfolgt durch Lüftungsschlitze an den Seitenwänden des Gehäuses.

Vorteile
  • Digitaler Bildschirm
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Hoher Wirkungsgrad – 96 %
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Garantie - 3 Jahre
Mängel
  • Hoher Preis
  • Kein Überspannungsschutz wegen Blitzeinschlag
  • Nur für beheizte Räume
#5

Ruhige R 1200SPT

Triac-Stabilisator mit Klemmenanschluss

Expertenbewertung:
92
/ 100

Das Modell arbeitet mit Triac-Schaltern, verfügt über eine hohe Stabilisierungsgenauigkeit und eine gute Wirkleistungsanzeige. Der Stabilisator ist für den stationären Anschluss ausgelegt – es gibt keine Steckdosen im Gerät, aber einen Klemmenanschluss an das Stromnetz.

Die Kühlung des R 1200SPT-Geräts erfolgt passiv, das heißt durch Luftzirkulation durch die vorgesehenen Lüftungsöffnungen. Dank dieser Lösung hat das Gerät kompakte Abmessungen und arbeitet nahezu geräuschlos.

Eigenschaften des Shtil R 1200SPT:

  • Typ – elektronischer Triac;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1200 V*A/960 W;
  • Eingangsspannung – 170-250 V;
  • Ausgangsspannung – 212–228 V;
  • Stabilisierungsfehler – 3,5 %;
  • Reaktionszeit – 40 ms;
  • Steckdosen – nein, Klemmanschlüsse;
  • Temperaturbereich – +1°С…+40°С;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Hochfrequenzstörungen, Überhitzung, Über-/Überspannung und Überlastung.

Der Klemmenblock befindet sich an der Seitenwand des Gehäuses unter einer abnehmbaren Abdeckung. Auf der Vorderseite befinden sich ein automatischer Netzschalter und eine Anzeigetafel.

Am Ausgang erzeugt der Stabilisator eine Sinuskurve ohne Verzerrung. Eine Besonderheit besteht darin, dass der R 1200SPT auch im maximalen Eingangsspannungsbereich (150-265 V) mit der angegebenen Leistung arbeitet.

Vorteile
  • Hohe Wirkleistung - 960 W
  • LED-Anzeigesystem
  • Reiner Sinuswellenausgang
  • Natürliche Kühlung und leiser Betrieb
  • Einfach zu installieren – es gibt eine Montagehalterung
Mängel
  • Voltmeter fehlt
  • Kein Bypass-Modus
  • Reaktionszeit - 40 ms
  • Keine Steckdosen – Klemmenanschluss

Relaisstabilisatoren

#1

Energie APC 1000

Hervorragende Leistung zu einem erschwinglichen Preis

Expertenbewertung:
94
/ 100

Der Relaisstabilisator APC 1000 von Energia zeichnet sich durch hohe Ausgangsleistung, Stabilisierungsgenauigkeit und einen weiten Eingangsspannungsbereich aus.

Das kompakte Modell verfügt über ein ansprechendes Design – der 7 cm dicke rechteckige Korpus nimmt nicht viel Platz an der Wand ein. Das Gerät ist mit einem Display ausgestattet, das die Eingangs-/Ausgangsspannung anzeigt. An der Unterseite des Gehäuses befinden sich zwei Steckdosen und ein Startknopf, auf der Rückseite befinden sich Ösen zum Aufhängen eines Stabilisators.

Eigenschaften Energy APC 1000:

  • Typ – Relais;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 VA/1000 W;
  • Eingangsspannung – 85-270 V;
  • Ausgangsspannung – 211-229 V;
  • Stabilisierungsfehler – 4 %;
  • Reaktionszeit – 10 ms;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – -5°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen hochfrequente Störungen, Überhitzung, Störungen und Überspannung.

Der APC 1000 verfügt über eine kurze Startverzögerung (6 Sekunden). Diese Funktion ist für einige Geräte (Pumpenmotoren, Kühlschränke usw.) relevant, die nicht gut darauf reagieren, unmittelbar nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet zu werden.

Der Stabilisator arbeitet nahezu geräuschlos und kann daher in Studio-Apartments in der Nähe von Gaskesseln in der Küche eingesetzt werden.

Vorteile
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Spannungsanzeige
  • Startverzögerung
  • Leiser Betrieb
  • Automatische Sicherung
Mängel
  • Kein Bypass-Modus
  • Französische Steckdosen - Typ E mit Erdung
  • Helle Anzeige auf dem Display
#2

Energie Voltron 1000

Praktische Bedienung: geringe Temperaturtoleranz, hoher Wirkungsgrad und digitale Anzeige

Expertenbewertung:
91
/ 100

Ein weiterer Vertreter eines russischen Elektrogeräteherstellers. Das Relaismodell Voltron 1000 schützt Haushaltsgeräte vor Netzwerkanomalien. Das Gerät ist mit einem Hochgeschwindigkeitsrelais mit Wolframkontakten ausgestattet.

Der Stabilisator Voltron 1000 ist einfach zu bedienen. Das Gehäuse ist mit einer Ausgangsbuchse und einem informativen Display ausgestattet – auf dem Display wird die Eingangs- und Ausgangsbetriebsspannung angezeigt.

Voltron 1000-Funktionen:

  • Typ – Relais;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 V*A/700-1000 W;
  • Eingangsspannung – 105–265 V;
  • Ausgangsspannung – 209–231 V;
  • Stabilisierungsfehler – 5 %;
  • Reaktionszeit – 10 ms;
  • Steckdosen – 1;
  • Temperaturbereich – -30°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Unter-/Überspannung.

Die Bewertungen über die Arbeit des inländischen Stabilisators sind überwiegend positiv. Das Modell Voltron 1000 wird für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Möglichkeit zur Aufstellung in unbeheizten Räumen gelobt: Sommerhäuser, Garagen oder Umkleidekabinen. Allerdings haben Anwender auch einige Schwächen des Geräts festgestellt.

Vorteile
  • Digitale Anzeige der Eingangs-/Ausgangsspannung
  • Arbeiten bei Minustemperaturen
  • Universelle Platzierung – Boden oder Wand
  • Es kommt zu einer Startverzögerung
  • Leistungsschalter
Mängel
  • Nur 1 Steckdose
  • Kein Bypass-Modus
  • Garantie – nur 1 Jahr
  • Beschwerden über falsche Spannungsanzeige
#3

Energie ACH 1000 (2019)

Budgetvorschlag – Relais-Stabilisator mit mehrstufigem Schutz

Expertenbewertung:
91
/ 100

Ein einphasiger Stabilisator dient zum Anschluss eines Elektrogeräts mit einer Leistung von bis zu 700 W. Dank des Gehäusedesigns ist das Gerät ACH 1000 (2019) in der Lage, unterbrechungsfrei bei einer Temperatur von -20 °C zu arbeiten. Selbst unter solch extremen Bedingungen arbeitet der Stabilisator über einen weiten Eingangsspannungsbereich weiter und reagiert schnell auf Spannungsschwankungen.

Der „Kern“ des Geräts ist eine Mikroprozessoreinheit – das Element ist für die automatische Abschaltung von Elektrogeräten bei einem unzulässigen Spannungspegel verantwortlich und steuert die Wiederherstellung der Funktionalität, wenn die Parameter normalisiert werden.

Merkmale von ACH 1000 (2019):

  • Typ – Relais;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 V*A/700 W;
  • Eingangsspannung – 140-260 V;
  • Ausgangsspannung – 202–238 V;
  • Stabilisierungsfehler – 8 %;
  • Reaktionszeit – 10 ms;
  • Steckdosen – 1;
  • Temperaturbereich – -20°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Unter-/Überspannung, Startverzögerung.

Das Design des Stabilisators ist so komfortabel wie möglich gestaltet. Auf der Vorderseite befinden sich eine große Digitalanzeige und Betriebsmodusanzeigen sowie zwei Bedientasten.

Der Stabilisator ist mit einer automatischen Sicherung ausgestattet, die bei Überlastung und Kurzschluss auslöst; das Kühlsystem ist natürlich. Das Gerät arbeitet wirtschaftlich, was durch den hohen Wirkungsgrad von 98 % belegt wird.

Der Stabilisator eignet sich für die Platzierung in einem Landhaus, einem Privathaus, einer Garage, einer kleinen Werkstatt oder einer Wohnung. Personen, die sich im Raum aufhalten, werden durch die Bedienung des Geräts keine Unannehmlichkeiten verspüren – das Gerät arbeitet leise.

Vorteile
  • Komfortable Bedienoberfläche – Display und Anzeigen
  • Arbeiten bei Minustemperaturen
  • Niedrige Kosten
  • Leiser Betrieb
  • Es gibt einen Tragegriff
Mängel
  • Keine Bypass-Funktion
  • Nur eine Steckdose
  • Keine Anschlussklemmen
  • Garantie - 12 Monate
  • Stabilisierungsfehler - 8 %
#4

BASTION Teplocom ST-1300 Version 5

Relaisstabilisator für den Außenbereich

Expertenbewertung:
90
/ 100

Der hochwertige Stabilisator sticht im Vergleich zu seinen Mitbewerbern durch seine Einsatzmöglichkeit im Außenbereich hervor. Das versiegelte Kunststoffgehäuse ist zuverlässig vor Feuchtigkeit und Staub geschützt, was durch einen hohen Schutzgrad IP – 56 bestätigt wird.

Aufgrund seiner Leistungsmerkmale dient der Stabilisator zur hochwertigen Stromversorgung von Abwasser- und Entwässerungspumpen, Brunnenpumpen, Bewässerungssystemen und anderen Außengeräten mit einer Gesamtleistungsaufnahme von bis zu 950 W.

Eigenschaften von Teplocom ST-1300:

  • Typ – Relais;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1300 V*A/950 W;
  • Eingangsspannung – 165-260 V;
  • Ausgangsspannung – 204-231 V;
  • Stabilisierungsfehler – 7,5 %;
  • Reaktionszeit – 20 ms;
  • Steckdosen – nein, Klemmenanschluss;
  • Temperaturbereich – -40°C…+50°C;
  • Schutzart – IP56;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Unter-/Überspannung.

Der Stabilisator kann auch für einen Gaskessel verwendet werden. Bei der Auswahl einer Einheit sollten die Bedingungen für deren Platzierung berücksichtigt werden.Wenn der Stabilisator keinen extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt ist, ist es nicht ratsam, für einen hohen IP-Grad zu viel zu bezahlen.

Vorteile
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Schutzart - IP56
  • Sicheres Kunststoffgehäuse
  • Garantie - 5 Jahre
Mängel
  • Hoher Preis
  • Nur Terminalanschluss
  • Eingangsspannungsfehler – 7,5 %
  • Kein Voltmeter
#5

Powercom TCA-1200

Preiswertes und kompaktes Gerät – eine Lösung für Geräte mit geringem Stromverbrauch

Expertenbewertung:
87
/ 100

Das Modell vom Relaistyp ist bei Benutzern gefragt. Viele werden von den niedrigen Kosten, dem Namen einer beliebten Marke und dem umfassenden Schutz angezogen. Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich 4 Steckdosen mit Erdung und auf den Frontplatten befinden sich Leuchtanzeigen, die den Benutzer über den Betriebsmodus informieren.

Eigenschaften von Powercom TCA-1200:

  • Typ – Relais;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1200 V*A/600 W;
  • Eingangsspannung – 176-264 V;
  • Ausgangsspannung – 209–231 V;
  • Stabilisierungsfehler – 5 %;
  • Reaktionszeit – keine Daten;
  • Steckdosen – 4;
  • Temperaturbereich – 0°С…+40°С;
  • Schutzgrad – keine Daten;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, hochfrequente Störungen, Überlast, Unter-/Überspannung.

Das Modell verfügt nicht über ein Voltmeter, einen Bypass-Modus oder Anschlussklemmen – bei einem bescheidenen Preis sollten Sie nicht mit einer breiten Funktionalität rechnen. Der Stabilisator macht seine Arbeit gut, wie zahlreiche Nutzerbewertungen belegen.

Vorteile
  • Niedrige Kosten
  • 4 Ausgangsbuchsen
  • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • Es besteht ein Schutz gegen Hochspannungsimpulse
Mängel
  • Geringe Wirkleistung - 600 W
  • Kein Voltmeter oder Display
  • Beschwerden über laute Relaisklicks
  • Keine Startverzögerung oder Bypass-Funktion
  • Rieche das Plastik

Hybride und elektromechanische Stabilisatoren

#1

RESANTA ACH-1000/1-EM

Hochpräziser elektromechanischer Stabilisator mit Wirkleistung 1 kW

Expertenbewertung:
94
/ 100

Zuverlässiger elektromechanischer Stabilisator, ausgelegt für den Betrieb bei geringer Last. Das Gerät wandelt den eingehenden Strom um, gleicht plötzliche Spannungsspitzen und langfristige Spannungsabfälle/-anstiege aus und erzeugt so eine gleichmäßige Spannung von 220 V. Die Frontplatte ist mit einem elektronischen Voltmeter und einem Netzschalter ausgestattet.

Das Gerät wird auf natürliche Weise gekühlt – Luft zirkuliert durch die Belüftungslöcher.

Eigenschaften von RESANT ACH-1000/1-EM:

  • Typ – elektromechanisch;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 VA/1000 W;
  • Eingangsspannung – 140-260 V;
  • Ausgangsspannung – 216–224 V;
  • Stabilisierungsfehler – 2 %;
  • Reaktionszeit – 10 ms;
  • Steckdosen – 1;
  • Temperaturbereich – 0°С…+45°С;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Über-/Unterspannung.

Der Stabilisator ACH-1000/1-EM eignet sich optimal für den Einsatz in einem Netz mit langfristigen Spannungsanstiegen oder -abfällen, jedoch ohne häufige Schwankungen. Die optimale Untergrenze liegt bei 190 V. Sinkt die Spannung auf 140 V, kann die Ausgangsleistung um bis zu 50 % reduziert werden.

Vorteile
  • Akzeptable Kosten
  • Stabilisierungsfehler - nur 2 %
  • Digitale Spannungsanzeige
  • Automatische Sicherung
  • Praktischer Tragegriff
Mängel
  • Nur 1 Steckdose
  • Kein Bypass-Modus
#2

Energiehybrid SNVT-1000/1

Hybrideinheit – kombiniert elektronische und elektromechanische Stabilisierung

Expertenbewertung:
93
/ 100

Hybridversion eines einphasigen Spannungsstabilisators.Die Hybrideinheit SNVT-1000/1 kombiniert eine elektronische Stabilisierungsmethode mit einer elektromechanischen. Das Modell erzeugt eine Sinuskurve ohne Verzerrung, der Fehler bei der Stabilisierung der Ausgangsspannung überschreitet nicht 3 %.

Bei einer Netzspannung von 144-256 V arbeitet das Gerät als elektromechanisches Gerät, bei einem kritischen Wert (105-280 V) schaltet das Modell auf elektronische Stabilisierung um.

Eigenschaften des Hybrid SNVT-1000/1:

  • Typ – Hybrid;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 1000 V*A/800 W;
  • Eingangsspannung – 144-256 V;
  • Ausgangsspannung – 213–227 V;
  • Stabilisierungsfehler – 3 %;
  • Regelzeit – 20 V/s;
  • Steckdosen – 2 ohne Erdung, 1 mit Erdung;
  • Temperaturbereich – -5°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Störungen, Über-/Unterspannung.

Die Steuerschnittstelle besteht aus einem EIN/AUS-Druckknopfschalter und einem Voltmeter mit Messuhr. Ein analoges Messgerät ist einem digitalen Messgerät in der Genauigkeit der Spannungsanzeige unterlegen, der Fehler kann 5-10 V betragen. Für alltägliche Aufgaben sind diese Daten jedoch ausreichend.

Der Hybrid-Stabilisator SNVT-1000/1 ist an die häuslichen Betriebsbedingungen angepasst. Das Modell eignet sich perfekt zum Schutz eines Heizkessels, einer Umwälzpumpe, eines Fernsehers oder eines Kühlschranks.

Vorteile
  • Akzeptable Kosten
  • Hochpräzise Stabilisierung
  • Es gibt ein Voltmeter und eine Startverzögerung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Hoher Wirkungsgrad – 98 %
Mängel
  • Analoges Voltmeter - Messuhren
  • Keine Bypass-Schaltung
  • 1 Jahr Garantie
#3

SUNTEK SNET-2000-EM

Hochleistungsstabilisator mit großem Betriebseingangsspannungsbereich

Expertenbewertung:
93
/ 100

Elektromechanischer Stabilisator mit hoher Nennleistung und großem Betriebseingangsspannungsbereich. Das Modell SNET-2000-EM ist mit einem Holtek-Mikrocontroller ausgestattet, der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität gewährleistet.

Für eine einfache Bedienung gibt es auf der Vorderseite ein kleines Display mit Anzeige des Spannungswertes und einen Power-Knopf. Die Installation ist einfach. Für eine schnelle Inbetriebnahme hat der Hersteller das Gerät mit einem Eurostecker zum Anschluss an das Netzwerk und einer Steckdose zum Anschluss von Elektrogeräten an den Stabilisator ausgestattet.

Eigenschaften von SNET-2000-EM:

  • Typ – elektromechanisch;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 2000 V*A/ca. 2000 W;
  • Eingangsspannung – 120–285 V;
  • Ausgangsspannung – 213–227 V;
  • Stabilisierungsfehler – 3 %;
  • Regelgeschwindigkeit – 30 V/s;
  • Steckdosen – 1 mit Erdung;
  • Temperaturbereich – -5°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Störungen, Über-/Unterspannung, Schutz gegen Impulsentladungen.

Für das Modell SUNTEK SNET-2000-EM gilt eine erweiterte Garantie – 3 Jahre Vollgarantie, 2 Jahre kostenloser Service. Ab einer Eingangsspannung von 140 V beginnt das Gerät mit voller Leistung zu arbeiten.

Der Stabilisator eignet sich für Gaskessel, Kühlschränke, Büro- und Haushaltsgeräte mit geringem Stromverbrauch, Fernseh- und Videogeräte sowie Klimatisierungsgeräte.

Vorteile
  • Hohe Leistung – 1600 W
  • Digitalvoltmeter
  • Überspannungs-Blitzschutz
  • Gute Verarbeitungsqualität – langlebiges Gehäuse
  • Garantie - 3 Jahre
Mängel
  • Nur 1 Steckdose
  • Kein Bypass-Modus
  • Kleine Anzeige
  • Schweres Gewicht - 7,5 kg
#4

Energiehybrid SNVT-2000/1

Hybridmodell – eine Symbiose aus Elektromechanik und Relaistechnik

Expertenbewertung:
91
/ 100

Der kombinierte Stabilisatortyp nutzt in seiner Funktionsweise zwei Prinzipien: Relais und elektromechanisch, also servogetrieben. Die Kombination zweier Technologien hilft, den Betriebsspannungsbereich zu erweitern – bei Extremwerten arbeitet der Stabilisator nach einem Relaisprinzip, bei 144-256 V fungiert er als elektromechanische Einheit.

Das Hybridmodell SNVT-2000/1 ist mit einer glatten Steuereinheit und einer elektronischen diskreten Steuereinheit ausgestattet. Letzteres beginnt zu wirken, wenn im Stromnetz extreme Spannungsspitzen oder -einbrüche registriert werden; der Bereich der kritischen Werte liegt zwischen 105 und 280 V.

Eigenschaften des Hybrid SNVT-2000/1:

  • Typ – Hybrid;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 2000 VA/1400 W;
  • Eingangsspannung – 144-256 V;
  • Ausgangsspannung – 213–227 V;
  • Stabilisierungsfehler – 3 %;
  • Stabilisierungsgeschwindigkeit – 20 V/s;
  • Steckdosen – 1 mit Erdung;
  • Temperaturbereich – -5°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Über-/Unterspannung.

Bei der Auswahl eines Hybridgeräts SNVT-2000/1 müssen Sie berücksichtigen, dass das Modell über keine Steckdose verfügt. Der Stabilisator wird über eine Klemmverbindung an Elektrogeräte angeschlossen. Diese Option ist praktisch, wenn das Gerät stationär ist, da die Wiederherstellung der Verbindung zu anderen Verbrauchern einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Vorteile
  • Wirklastleistung - 1400 W
  • Es gibt einen Bypass-Modus
  • Analoges Voltmeter und Kontrollleuchten
  • Hohe Ausgabegenauigkeit – ±3 %
  • Es kommt zu einer Startverzögerung
Mängel
  • Beschwerden über Brummen bei hoher Netzspannung
  • Messuhren zeigen nur Ausgangsspannung und -strom an
  • Keine Steckdosen
#5

IEK SNI1-0,5

Ein einfacher und kostengünstiger elektromechanischer Stabilisator mit geringem Stromverbrauch

Expertenbewertung:
90
/ 100

An fünfter Stelle steht eine Budgetversion des elektromechanischen Stabilisators von IEK. Die Modelle der SNI-Serie verfügen über 4 Schutzstufen: gegen Transformatorüberhitzung, Kurzschluss und Überlastung, Hoch- oder Niederspannung.

Das Gehäuse des Geräts ist kompakt (19*13*17 cm), die Frontplatte enthält Leuchtanzeigen, eine Starttaste und ein Voltmeter.

Eigenschaften von IEK SNI1-0.5:

  • Typ – elektromechanisch;
  • Gesamt-/Wirkleistung – 500 V*A/500 W;
  • Eingangsspannung – 160-250 V;
  • Ausgangsspannung – 213–227 V;
  • Stabilisierungsfehler – 3 %;
  • Reaktionszeit – 5000 ± 2 ms;
  • Steckdosen – 2;
  • Temperaturbereich – -5°C…+40°C;
  • Schutzart – IP20;
  • Schutzfunktionen – gegen Kurzschluss, Überhitzung, Störungen, Über-/Unterspannung.

IEK SNI1-0.5 ist für die Bodenmontage konzipiert; zum Tragen ist ein ergonomischer Griff an der Oberseite des Gehäuses vorgesehen. Ersatzsicherungen und Spartransformatorbürste sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Vorteile
  • Niedrige Kosten
  • Es kommt zu einer Startverzögerung
  • Möglichkeit des Betriebs bei niedrigen Temperaturen – bis zu -5°C
  • Übersichtliche Bedienoberfläche
  • Hochpräzise Stabilisierung
Mängel
  • Geringe Lastleistung
  • Kein Bypass-Modus
  • Reaktionszeit
  • Zeigt den Wert der Ausgangsspannung nicht an

Auswahlkriterien beim Gerätekauf

Nicht jeder Kessel kann an einen günstigen Spannungsstabilisator angeschlossen werden. Bei der Wahl Spannungsstabilisator Es ist notwendig, die Parameter der angeschlossenen Geräte zu berücksichtigen, da diese sich aufgrund des Betriebs der eingebauten Schutzsicherungen manchmal nicht einmal einschalten lassen.

Im Folgenden werden alle wichtigen technischen Parameter des Stabilisators besprochen.

Maximale Ladeleistung

Die Anweisungen für den SV geben normalerweise die Leistung des Geräts in Volt-Ampere (VA) an. Dieser Indikator wird von Verbrauchern oft mit Watt verwechselt. Eine Anzeige an einem Gerät mit 500 VA bedeutet nicht, dass dieser Stabilisator normalerweise Geräte mit einer Leistung von 0,5 kW betreiben kann.

Anlaufstromdiagramm der Wasserpumpe
Teure Heizungspumpen verfügen oft über eine elektronische Schaltung, die den Anlaufstrom reduziert. Es ist jedoch problematisch, das Vorhandensein einer solchen Funktion in den im Kessel eingebauten Geräten festzustellen.

Haushaltsheizkessel in Wohnungen verbrauchen im Betrieb in der Regel bis zu 150 W.

Doch in dem Moment, in dem sie eingeschaltet werden, beginnen zwei Prozesse, die den Strom stark erhöhen:

  • Laden von Kondensatoren für elektronische Platinen;
  • Starten des Elektromotors der Heizungspumpe.

Infolge dieser beiden Phänomene erhöht sich die Belastung des Stabilisators in den ersten 0,1–0,4 Sekunden um das 3–5-fache auf 450–750 VA. Die daraus resultierenden Einschaltströme können vom MV als Kurzschluss wahrgenommen werden, wodurch das Gerät aufgrund des ausgelösten Schutzes abgeschaltet wird.

Resanta-Stabilisator 1000VA
Preisgünstige MVs verfügen in der Regel nicht über Einstellvorrichtungen. Ihre Automatisierung ist zunächst so programmiert, dass sie die Spannung bei 220 V stabilisiert

Die beste SN-Option für Gas Boiler Es wird ein Modell geben, dessen Gesamtleistung in VA das Fünffache des Betriebsbedarfs des Kessels beträgt.

Wird dieser Empfehlung nicht Folge geleistet, kann sich die Situation auf zwei Arten entwickeln:

  1. Der Kessel lässt sich nicht einschalten und Sie müssen den Stabilisator gegen einen leistungsstärkeren austauschen.
  2. Der CV arbeitet regelmäßig im Überlastmodus, was zu einem vorzeitigen Ausfall führt.

Deshalb kaufen Spannungsregler Bei einem Heizsystem sollte es eine Gangreserve von 3-5 mal geben.Angesichts des Stromverbrauchs der meisten Heizkessel ist dies keine teure Investition, erspart Ihnen aber viele Probleme.

Spannungsstabilisierungsgeschwindigkeit

Bei Stabilisatoren erfolgt der Spannungsausgleich nicht sofort. Hauptsache, die Verzögerungszeit wirkt sich nicht negativ auf den Betrieb des Kessels aus, denn ein kurzfristiger Impuls mit einem Wert von 260-270V kann bereits zum Durchbrennen der Elektronik führen.

Vergleichstabelle der Arten von Spannungsstabilisatoren
Bei der Installation eines neuen Gaskessels ist es am besten, einen Thyristor-Spannungsstabilisator zu kaufen, der maximalen Schutz und eine Feinabstimmung der Ausgangsparameter bietet

Servoantriebsspannungen haben die niedrigste Geschwindigkeit (10–40 V/s), sodass sie die Elektronikplatine nicht zuverlässig vor kritischen Spannungsabfällen schützen können.

Relaisstabilisatoren sind schneller und gleichen die Spannung in 0,1–0,2 Sekunden aus. Diese Zeit reicht völlig aus, um den Kessel vor Problemen zu schützen.

Thyristor-MVs bieten eine Spannungskorrekturgeschwindigkeit von 10–20 ms. Die Elektronik wird eine solche Unterbrechung gar nicht bemerken. Das sind die besten Stabilisatoren.

Betriebsspannungsbereich

Die meisten selbst preisgünstigen Stabilisatoren haben einen Betriebsbereich von 140–160 bis 250–260 Volt. Wenn die Spannung im Netz noch niedriger ist, ist dies ein Grund, sich an die Organisation zu wenden, die die Stromnetze wartet. Wenn die Eingangsparameter über die angegebenen Bereiche hinaus abweichen, wird der Schutz ausgelöst und der MV einfach abgeschaltet.

Markierung des Spannungsstabilisators
Auf der Rückseite des MV sind in der Regel wichtige technische Merkmale angegeben, darunter auch der Betriebsspannungsbereich. Wenn Sie darüber hinausgehen, schaltet sich das Gerät aus

Abends kann die Spannung im privaten Bereich auf 170-180 V absinken, deshalb kaufen Sie Stabilisatoren dafür Heizsysteme Landhäuser mit Betriebsparametern unter den angegebenen werden nicht empfohlen.

Umgebungstemperatur

Stabilisatoren mit Servoantrieb vertragen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht besonders gut. Dies ist auf die Vereisung der Transformatorwicklungen zurückzuführen, entlang derer sich der Stromabnehmer bewegt. Dadurch können unter Last hohe Ströme auftreten, die den Kupferdraht zum Schmelzen bringen und einen Kurzschluss verursachen können.

Installation von MV in einem Raum mit Minustemperaturen
Negative Temperaturen wirken sich negativ auf den Betrieb von Spannungsstabilisatoren aus, da sich regelmäßig Kondenswasser auf metallischen Innenelementen ablagert

Wenn Sie den Heizkessel bei kaltem Wetter installieren, beachten Sie unbedingt die Anweisungen für den Temperaturbereich, in dem das Gerät betrieben werden kann. Einige Stabilisatoren verfügen sogar über ein isoliertes oder wasserdichtes Gehäuse.

Andere unkritische Parameter

Beim Kauf eines Spannungsstabilisators empfiehlt es sich, weitere unkritische Eigenschaften des Gerätes zu berücksichtigen:

  • Genauigkeit der Spannungsstabilisierung:
  • Möglichkeit der Wandmontage des MV;
  • Vorhandensein einer Erdung;
  • Anzahl eingebauter Schutzsysteme.

Selbst die schlechteste Spannungsstabilisierungsgenauigkeit von 10 % stellt kein Hindernis für den stabilen Betrieb eines Gaskessels dar. Darüber hinaus verfügen die elektronischen Platinen über eigene Stromkreise mit geringem Stromverbrauch.

Bei anderen Geräten reichen 200 oder 240 V für einen stabilen Betrieb aus. Der optimale Wert liegt aber immer noch bei 220 V mit minimalen Abweichungen.

Erdungsanschluss auf der Rückseite
Die Erdung muss an den Metallgehäusen der Stabilisatoren erfolgen. Dies schützt das Gerät und schützt Personen vor Stromschlägen, wenn das Gerät ausfällt.

Das Gerät kann jederzeit durch den Bau eines kleinen Regals an der Wand montiert werden, besser geeignet sind jedoch spezielle Halterungen.Wenn es daher notwendig ist, den SV an der Wand zu platzieren, ist es besser, dafür entsprechende Modelle zu kaufen.

Zusätzlich zum Schutz vor Überspannungen müssen die angeschlossenen Geräte vor den Gefahren des Stabilisators selbst geschützt werden.

Daher muss HF über Schutzmechanismen gegen solche Faktoren verfügen:

  • überhitzen;
  • Überlast;
  • Abweichung der Ausgangsspannung über die zulässigen Werte hinaus;
  • Kurzschluss.

Je mehr Schutz das Design bietet, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die angeschlossenen Geräte beschädigt werden. Das letzte beachtenswerte Merkmal ist der Preis des Geräts, dieser Parameter hängt jedoch von vielen Faktoren ab.

Hersteller von Spannungsstabilisatoren

Nur wenige Hersteller produzieren Spannungsstabilisatoren aller Art auf einmal. Unternehmen konzentrieren sich im Allgemeinen auf die Herstellung von Produkten für eine bestimmte Nische. In den letzten Jahren haben inländische Hersteller die Produktion ihrer eigenen SVs nicht schlechter aufgenommen als ihre ausländischen Kollegen.

Spannungsstabilisator von SVEN
Es ist wünschenswert, dass Spannungsstabilisatoren nicht nur über eine Überlastanzeige verfügen, sondern den Benutzer auch mit einem akustischen Signal darauf hinweisen.

Daher sind die besten Hersteller von Haushaltsrelais-MVs:

  • Resanta;
  • Führer;
  • Luxeon;
  • Energie;
  • SVEN

Gute elektromechanische Geräte werden hergestellt von:

  • LogicPower;
  • Luxeon;
  • RUCELF;
  • Resanta;
  • Solby.

Folgende Unternehmen beschäftigen sich mit der Herstellung von Thyristorstabilisatoren:

  • Walter;
  • Luxeon;
  • Führer;
  • Ruhig;
  • Fortschritt.

Es gibt Dutzende anderer Hersteller von Spannungsstabilisatoren, die ebenfalls eine Überlegung wert sind. Deren Produkte können auch im Laden erworben werden, wenn keine passenden Modelle der oben genannten Unternehmen vorhanden sind.

Schlussfolgerungen und nützliches Video zum Thema

Die vorgestellten Videos helfen Ihnen bei der Auswahl eines guten SV für einen Gaskessel.

Video Nr. 1. Auswahl eines Spannungsstabilisators für Kesselanlagen – nützliche Tipps:

Video Nr. 2. Funktionsweise und interner Aufbau des Stabilisators:

Video Nr. 3. Testen von fünf verschiedenen Spannungsstabilisatoren:

Für Käufer von Spannungsstabilisatoren bleibt das Hauptauswahlkriterium der Preis des Geräts. Für den gleichen Preis können Sie jedoch sowohl einen SV erwerben, der überhaupt nicht für einen Gaskessel geeignet ist, als auch ein Gerät, das die angeschlossenen Geräte über Jahre hinweg zuverlässig schützt.

Um das ausgegebene Geld nicht zu bereuen, sollten Sie beim Kauf eines Stabilisators unbedingt alle oben beschriebenen Ausstattungsparameter berücksichtigen.

Bitte schreiben Sie Kommentare in das Blockformular unten. Erzählen Sie uns, wie Sie einen Stabilisator für Ihren eigenen Gaskessel ausgewählt haben. Teilen Sie nützliche Informationen, die für Website-Besucher nützlich sind, stellen Sie Fragen und veröffentlichen Sie Fotos zum Thema des Artikels.

Einen Kommentar hinzufügen

Heizung

Belüftung

Elektrik