Закрыть

Частота тока в розетке: Частота тока в розетке — 50 герц. Почему?

Содержание

Частота тока в розетке — 50 герц. Почему?

Почему в розетке частота тока 50 герц? Понятно, что это вовсе не случайно, а закономерно. А, значит, тому должно быть какое-то объяснение. И оно действительно есть. Сразу нужно подчеркнуть, что это – стандарт для Европы, России, Украины и прочих стран (скажем, бывших республик СССР), который выглядит как 220-240 В/ 50 Гц.

Но в некоторых странах действует другой стандарт напряжения и частоты. Например, так называемый североамериканский стандарт предусматривает 110-120 В с частотой 60 Гц. Непосредственно в США – тоже 60 Гц. Но все приборы рассчитаны на обе частоты. И все потому, что в США в розетке может быть и 53 Гц, и 56,3 Гц, то есть любое значение между 50 и 60. И в Японии действуют оба стандарта.

Но все равно частота должна быть не меньше 50 Гц, иначе начнется мерцание лампочек. При более низкой частоте необходимы особенно большие, даже гигантские трансформаторы, с повышенной индуктивностью.

Из-за ёмкости и индуктивности длинных проводов возрастают потери на протяженных линиях электропередач. Все это и объясняет необходимость в таком стандарте.

И все-таки, прежде всего, ответ на этот вопрос необходимо искать в истории развития электросистем. Ранее (как, впрочем, и сейчас во многих случаях) электрогенераторы приводили в движение дизели и паровые турбины. И здесь есть такой нюанс: эти агрегаты удобно было производить из расчета на частоту вращения в районе 3000 об/мин.

А частота на выходе генератора напрямую определяется частотой вращения его ротора, как и количеством полюсов. А 3000 об/мин – это как раз 50 об/сек, то есть те самые 50 Гц, о которых мы и говорим.

В настоящее время это, вообще-то, уже не так важно – 50 Гц, 500 КГц или 10 МГц… Современные устройства способны какой угодно ток превратить в какой угодно. Однако не надо забывать, что системы электроснабжения были преимущественно спроектированы и построены в начале прошлого века. И тогда преимущества, о которых мы говорили выше, играли огромную роль.

И все электрооборудования было «заточено» именно под такие параметры питания. Мощь современной электроники, а также огромного количества работающих машин была настолько значительна, что уже не было никакого резона перестраивать систему электроснабжения.

Согласитесь, что менять то, что и так хорошо функционирует, неоправданно. Особенно, если подходить к проблеме чисто экономически. Вот почему мы привычно пользуемся стандартом в 220 В и 50 Гц. Так исторически сложилось.

Почему в розетке 220 вольт 50 герц

Толчок в развитии электричества пришелся на вторую половину XIX века. Именно в это время ученые сделали ряд открытий в этой области, которые позволили найти электричеству практическое применение. Тома Эдиссон изобрел первую электрическую лампочку и, пообещав всем очень дешевое освещение, принялся за строительство электростанций.

Первые лампы были дуговые, в них разряд происходил на открытом воздухе между двумя угольными стержнями. В это время эмпирически было установлено, что наиболее подходящим для горения дуги является напряжение 45 В. Чтобы уменьшить токи короткого замыкания, которые возникали в момент зажигания ламп (при соприкосновении углей), и для более устойчивого горения дуги включали последовательно с дуговой лампой балластный резистор. Так же было найдено, что сопротивление балластного резистора должно быть таким, чтобы падение напряжения на нем при нормальной работе составляло примерно 20 В. Таким образом, общее напряжение в установках постоянного тока сначала составляло 65 В, и это напряжение применялось долгое время. Однако часто в одну цепь включали последовательно две дуговые лампы, для работы которых требовалось 2×45 = 90 В, а если к этому напряжению прибавить еще 20 В, приходящиеся на сопротивление балластного резистора, то получится напряжение 110 В.

Ошибка Томаса Эдиссона была в том, что он для выработки тока использовал генераторы постоянного тока, и пытался передавать по проводам постоянный ток. Радиус электроснабжения не превышал нескольких сотен метров и имел громадные потери. Попытки расширить границы района электроснабжения привели к рождению так называемой трехпроводной системы постоянного тока (110×2=220 В).

Одновременно Никола Тесла вел разработку и внедрение генераторов и систем переменного тока. Применение переменного тока напряжением в несколько тысяч Вольт позволило упростить и удешевить электрическую сеть и увеличить радиус электроснабжения (более 2 км при потере до 3 % напряжения в магистральных проводах вместо 17—20 % в сетях постоянного тока). А при на выходе к потребителям через трансформаторы напряжение понижалось до 127 вольт (3 фазы= 220 вольт, 1 фаза= 127 вольт по формуле √220/3 ).

Так продолжалось до 60-x годов прошлого века и в  СССР, пока колличество электроприборов  не обогнало колличество на селения. Чтобы как-то снизить нагрузку нужно было или утолщать провода в кабельных линиях или увеличить напряжение (I=U/R). Выбрали меньшее из зол  и увеличили напряжение в сети  до тех же 220 вольт только на каждую фазу.

Русский ученый Доливо-Добровольский первым предложил разложить ток на активную и пассивную состовляющие и рекомендовал принять в качестве основной формы кривой тока синусоиду. В отношении частоты тока он высказался за 30—40 Гц. Позднее в результате критического отбора получили применение лишь две частоты промышленного тока: 60 Гц в Америке и 50 Гц в других странах. Эти частоты оказались оптимальными, ибо повышение частоты ведет к чрезмерному возрастанию скоростей вращения электрических машин (при том же числе полюсов), а снижение частоты неблагоприятно сказывается на равномерности освещения.

Вот поэтому у нас в розетках 220 В 50 Гц 

Сколько герц в розетке. Частота тока в розетке — 50 герц. Почему?

Сколько герц в розетке. Частота тока в розетке — 50 герц. Почему?

3 года назад

Почему в розетке частота тока 50 герц? Понятно, что это вовсе не случайно, а закономерно. А, значит, тому должно быть какое-то объяснение. И оно действительно есть. Сразу нужно подчеркнуть, что это – стандарт для Европы, России, Украины и прочих стран (скажем, бывших республик СССР), который выглядит как 220-240 В/ 50 Гц.
Но в некоторых странах действует другой стандарт напряжения и частоты. Например, так называемый североамериканский стандарт предусматривает 110-120 В с частотой 60 Гц. Непосредственно в США – тоже 60 Гц. Но все приборы рассчитаны на обе частоты. И все потому, что в США в розетке может быть и 53 Гц, и 56,3 Гц, то есть любое значение между 50 и 60. И в Японии действуют оба стандарта.
Но все равно частота должна быть не меньше 50 Гц, иначе начнется мерцание лампочек. При более низкой частоте необходимы особенно большие, даже гигантские трансформаторы, с повышенной индуктивностью. Из-за ёмкости и индуктивности длинных проводов возрастают потери на протяженных линиях электропередач. Все это и объясняет необходимость в таком стандарте.
И все-таки, прежде всего, ответ на этот вопрос необходимо искать в истории развития электросистем. Ранее (как, впрочем, и сейчас во многих случаях) электрогенераторы приводили в движение дизели и паровые турбины. И здесь есть такой нюанс: эти агрегаты удобно было производить из расчета на частоту вращения в районе 3000 об/мин.
А частота на выходе генератора напрямую определяется частотой вращения его ротора, как и количеством полюсов. А 3000 об/мин – это как раз 50 об/сек, то есть те самые 50 Гц, о которых мы и говорим.
В настоящее время это, вообще-то, уже не так важно – 50 Гц, 500 КГц или 10 МГц… Современные устройства способны какой угодно ток превратить в какой угодно. Однако не надо забывать, что системы электроснабжения были преимущественно спроектированы и построены в начале прошлого века. И тогда преимущества, о которых мы говорили выше, играли огромную роль.
И все электрооборудования было «заточено» именно под такие параметры питания. Мощь современной электроники, а также огромного количества работающих машин была настолько значительна, что уже не было никакого резона перестраивать систему электроснабжения.
Согласитесь, что менять то, что и так хорошо функционирует, неоправданно. Особенно, если подходить к проблеме чисто экономически. Вот почему мы привычно пользуемся стандартом в 220 В и 50 Гц. Так исторически сложилось.

Частота 50 гц, что это значит. Почему в электроэнергетике выбран стандарт частоты 50 герц

Почему по сей день в энергетической отрасли для передачи и распределения электроэнергии всюду выбраны и остаются принятыми частоты 50 и 60 Гц? Вы когда-нибудь задумывались об этом? А ведь это совсем не случайно.

В странах Европы и СНГ принят стандарт 220-240 вольт 50 герц, в североамериканских странах и в США — 110-120 вольт 60 Гц, а в Бразилии 120, 127 и 220 вольт 60 Гц. Кстати, непосредственно в США в розетке порой может оказаться, скажем, 57 или 54 Гц. Откуда эти цифры?

Давайте обратимся к истории, чтобы разобраться в данной теме. Во второй половине XIX века ученые многих стран мира активно изучали электричество и искали ему практическое применение. Томас Эдисон изобрел свою первую лампочку, внедрив тем самым электрическое освещение. Возводились первые электростанции постоянного тока. Начало электрификации в США.

Первые лампы были дуговыми, они светились электрическим разрядом, горящим на открытом воздухе, зажигаемым между двумя угольными электродами. Экспериментаторы того времени довольно быстро установили, что именно при 45 вольтах дуга становится более устойчивой, однако для безопасного зажигания, последовательно с лампой подключали резистивный балласт, на котором падало в процессе работы лампы около 20 вольт.

Так, долгое время применялось постоянное напряжение 65 вольт. Затем его повысили до 110 вольт, чтобы можно было последовательно включить в сеть сразу две дуговые лампы.

Эдисон был фанатичным сторонником систем постоянного тока, и генераторы постоянного тока Эдисона поначалу так и работали, подавая в потребительские сети 110 вольт постоянного напряжения.

Но технология постоянного тока Эдисона была очень-очень затратной, экономически не выгодной: нужно было прокладывать много толстых проводов, да и передача от электростанции до потребителя не превышала расстояния в несколько сотен метров, поскольку потери при передаче были огромны.

Позже была введена трехпроводная система постоянного тока на 220 вольт (две параллельные линии по 110 вольт), однако существенно положение относительно экономичности такой передачи не улучшилось.

Позже Никола Тесла разработал свои, совершенно новаторские генераторы переменного тока, и внедрил экономически более эффективную систему передачи электроэнергии при высоком напряжении в несколько тысяч вольт, и электроэнергию можно стало передавать на тысячи метров, потери при передаче снизились в десятки раз. Постоянный ток Эдисона не выдержал конкуренции с переменным током Тесла.

Трансформаторы на железе понижали высокое напряжение до 127 вольт на каждой из трех фаз, подавая его потребителю в виде переменного тока. При работе генераторов переменного тока, приводимых в движение паром или падающей водой, роторы их вращались с частотой от 3000 оборотов в минуту и даже больше.

Это позволяло лампам не мерцать, асинхронным двигателям нормально работать, выдерживая номинальные обороты, а трансформаторам — преобразовывать электричество, повышать и понижать напряжение.

Между тем, в СССР напряжение сетей до 60-х годов оставалось на уровне 127 вольт, затем с ростом производственных мощностей его подняли до привычных нам теперь 220 вольт.

Доливо-Добровольский, так же как и Тесла, исследовавший возможности переменного тока, предложил использовать для передачи электроэнергии именно синусоидальный ток, а частоту предложил установить в пределах от 30 до 40 герц. Позже сошлись на 50 герцах в СССР и на 60 герцах — в США. Эти частоты были оптимальными для оборудования переменного тока, во всю работавшего на многих заводах.

Частота вращения двухполюсного генератора переменного тока составляет 3000 либо максимум 3600 оборотов в минуту, и дает как раз частоты 50 и 60 Гц при генерации. Для нормальной работы генератора переменного тока, частота должна быть не менее 50-60 Гц. Промышленные трансформаторы без проблем преобразуют переменный ток данной частоты.

Сегодня принципиально можно повысить частоту передачи электроэнергии до многих килогерц, и сэкономить таким образом на материалах проводников в ЛЭП, однако инфраструктура остается приспособленной именно для тока частотой 50 Гц, она была так спроектирована изначально по всему миру, генераторы на атомных электростанциях вращаются с все той же частотой 3000 оборотов в минуту, имеют всё ту же пару полюсов. Поэтому модификация систем генерации, передачи и распределения электроэнергии — вопрос отдаленного будущего. Вот почему 220 вольт 50 герц остаются у нас пока стандартом.

Трехфазное напряжение в США. verishina777 › Блог › Почему у нас 220 Вольт, а в США 110 ?!

Здравия желаю всем подписчикам.

Вот решил поделиться с вами интересной информацией.
Многие наверное не знают, что ранее до 60-х годов в СССР, было 127 вольт.
А вот в США не 110 вольт, а 120.
Напряжение в электросетях было увеличено для того, чтобы снизить затраты на провода,
точнее материалы на провода.
Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается,
значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить.
Экономически, да и технически напряжение в 220 вольт гораздо выше, но полный переход на 220 очень дорогостоющее удовольствие, о выводах судите сами.

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, необходимо обратиться к истории.

С Томасом Эдисоном связан массовый выпуск ламп накаливания с угольной нитью.
Оптимальным напряжением для нее было 100 вольт.
В то время даже было такое выражение — «Война токов» Этим также можно объяснить то,
что рабочее напряжение первой электростанции Т. Эдисона было именно 110 вольт.
Ведь еще 10 процентов было им заложено на потери в проводниках.
Хотя есть еще и такая версия: фирма Эдисона активно продвигала оборудование на 110 вольт.
тогда никто не знал, что будущее за переменным током, поэтому закрепился стандарт на 110.

С приходом электрификации в Европу и с появлением ламп накаливания с металлической
нитью появилась необходимость удвоить напряжение. Стандарт 220 вольт стали применять
в Германии, когда пришло время электрифицировать Берлин.
Такое решение было обосновано. Двойное увеличение напряжения в четыре раза снизило потери в проводниках. Но поднимать напряжение и далее не было резона.
Это уже было небезопасно для человека.

В США типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-C-S .
Понижающий трансформатор обеспечивает питание однофазным напряжением 120/240 В
от вторичной обмотки с заземленным средним выводом.
В тех случаях, когда понижающий трансформатор питает одновременно жилые здания и
коммерческие предприятия, питание жилых зданий осуществляется от двух фазных и от
нулевого рабочего проводника, связанного с заземленной нейтралью вторичной обмотки
трансформатора, соединенной по схеме «звезда» напряжением 120/208В. Частота 60Гц.
В России, как и в Европе, был принят стандарт в 220 вольт.
И это можно объяснить следующим образом.
Дело в том, что строительство энергосистемы в России вели с привлечением германских ученых.
И они, конечно, все сделали подобно тому, как делали в Германии. И в будущем мы начали просто придерживаться этих нормативов 220 В и 50 Гц.

Вот так и получилось, что сетевое напряжение на всем постсоветском пространстве,
а ныне в суверенных государствах, составляет 220 вольт при частоте 50 Гц.
В большинстве стран Европы сетевое напряжение составляет 230 В при частоте 50 Гц.
Более высокое напряжение в сети не только снижает потери при передаче электроэнергии,
но и позволяет применять электроприборы с большей мощностью.

Необходимо также уточнить, что в СССР до войны в сетях было также 110-127 вольт.
Переход на 220 В происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 В.
Вот такие интересные факты, которыми я решил с вами поделиться.

Удачных всем выходных!

В розетке постоянный ток или переменный? – jelectro.ru

Люди давно привыкли к благам электричества и многим все равно, какой ток в розетке. На планете 98% вырабатываемой электроэнергии – это переменный ток. Его намного легче производить и передавать на значительные расстояния, чем постоянный. При этом напряжение может многократно изменяться по величине в сторону понижения и повышения. Сила тока существенно влияет на потери в проводах.

Передача электроэнергии на расстояние

Параметры домашней сети всегда известны: переменный ток, напряжение 220 вольт и частота 50 герц. Они подходят преимущественно для электродвигателей, холодильников и пылесосов, а также ламп накаливания и многих других приборов. Многие потребители работают при постоянном напряжении в 6-12 вольт. Особенно это относится к электронике. Но питание приборов должно приводиться к одному типу. Поэтому для всех потребителей ток в розетке должен быть переменным, с одним напряжением и частотой.

Различие между токами

Переменный ток периодически изменяется по величине и направлению. С генераторов электростанции выходит переменный ток с напряжением 220-400 тыс. вольт. До многоэтажного дома оно снижается до 12 тыс. вольт, а затем на трансформаторной подстанции преобразуется до 380 вольт.

Ввод в частный дом может быть трехфазным или однофазным. Три фазы заходят в многоэтажный дом, а затем в каждую квартиру с межэтажного щитка, через пакетный выключатель снимается 220 вольт между нейтральным проводом и фазой.

Схема подключений в квартире от однофазной сети переменного тока

В квартире напряжение подается на счетчик, а с него поступает через отдельные автоматы на соединительные коробки каждого помещения. С коробок делается разводка по комнате на две цепи осветительных приборов и розеток. В схеме рисунка на каждое помещение приходится по одному автомату. Возможен другой способ подключений, когда на осветительную и розеточную цепи устанавливается по одному защитному устройству. В зависимости от того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть в группе или к ней подключается отдельный автомат. Постоянный ток отличается тем, что его направление и свойства не изменяются со временем. Он применяется во всей электронике дома, светодиодной подсветке и в бытовых приборах. При этом многие не знают, какой ток в розетке. Он приходит из сети переменным, а затем преобразуется в постоянный внутри электроприборов, если в этом есть необходимость.

Если сделать схему снабжения квартиры постоянным током, обратное его преобразование в переменный обойдется значительно дороже.

Преобразователь постоянного тока

Параметры розеток

Определяющими характеристиками для розеток являются уровень защиты и контактная группа. Для хозяина квартиры при выборе розетки необходимо учитывать:

  • место установки: внешняя, скрытая, в помещении или снаружи;
  • форма и соответствие друг другу вилки и розетки, безопасность использования;
  • характеристики сети, особенно, сколько ампер через нее может проходить.

Требования к штепсельным соединениям

Для подключения электроприбора к сети розетка с вилкой являются соответственно источником и приемником энергии, образуя штепсельное соединение. К нему предъявляются следующие требования.

  1. Надежный контакт. Слабое соединение приводит к разогреву и выходу его из строя. Важно также обеспечить надежную фиксацию от самопроизвольного отключения. Здесь удобно применять пружинящие контакты в розетке.
  2. Изоляция токонесущих частей друг от друга.
  3. Защита от прикосновения руками или разными предметами к деталям, находящимся под напряжением. Для защиты от детей в розетках предусматриваются специальные шторки, открывающиеся только тогда, когда вставляется вилка.
  4. Обеспечение полярности при подключении. Это важно, если через соединение течет постоянный ток или устройство применяется в сочетании с однополюсным выключателем. Конструкция розетки не допускает неправильного подключения.
  5. Наличие заземления для приборов 1 класса защиты. В розетках важно правильно подключить заземление.

Виды розеток

В зависимости от условий эксплуатации розетки выполняют с разными уровнями защиты, которые обозначаются кодом IP и следующими за ним двумя числами. Первое (0-6) означает, насколько устройство не допускает попадание внутрь предметов, пыли и т.п. Следующее (0-8) предусматривает защиту от воды. Если розетка обозначена кодом IP68, значит, она имеет самую высокую защиту от внешних воздействий.

По типам изделия обозначаются латинскими буквами. Отечественные выпускаются без заземления (С) и с заземлением (F).

Разновидности розеток

Приборы группы AC (~) предназначены для переменного тока. Постоянный ток обозначается DC (-).

Главным показателем является сила тока, которая допускается для той или иной розетки. Если на ней есть обозначение 6 А, то суммарная подключаемая нагрузка не должна превышать указанного количества ампер. При этом не имеет особого значения, переменный ток через нее проходит или постоянный.

Сколько нагрузки выдержит соединение, оценивают по общей мощности всех подключенных приборов. Для таких потребителей, как микроволновая печь, посудомоечная или стиральная машина используются отдельные розетки не менее чем на 16 ампер с обозначением типа тока. Особое место занимает электроплита, для которой сила номинального тока составляет 25 ампер или больше. Ее следует подключать через отдельное УЗО. За основу берется номинальный ток – количество ампер, которое способна пропустить розетка в течение длительного времени.

Розетка для электроплиты

Ампер – это единица измерения, по которой измеряется сила тока. Если указана только паспортная мощность, допустимый ток составит I = P/U, где U = 220 вольт. Тогда при мощности 2200 ватт сила тока будет равна 10 ампер.

Обратите внимание на подключение к розеткам электроприборов через удлинители. Здесь легко можно ошибиться с определением, сколько потребуется суммарной мощности нагрузки. Кроме того, удлинитель также должен соответствовать предъявляемым требованиям, поскольку у него имеются свои розетки с маркировкой.

Для переменного тока полярность в штепсельных соединениях особенно не нужна. Фазу обычно находят, если надо подключать к светильникам автомат или однополюсный выключатель. При их отключении прикосновение к нулевому проводу будет не таким опасным.

Розетки расширенной функциональности

Сейчас выпускают новые типы розеток с новыми функциями:

  1. Встроенные таймеры отключения.
  2. Переключение типа тока.
  3. С индикацией величины нагрузки (цвет меняется от зеленого до красного).
  4. Со встроенным УЗО.
  5. С автоматической блокировкой.

Проверка подключения

Напряжение проверяется в розетке подключением вольтметра или тестера. При его наличии прибор укажет, сколько в ней вольт.

Тестер напряжения в розетке

Сила тока может определяться амперметром, подключенным последовательно с работающей нагрузкой.

Электрики проверяют наличие напряжения индикатором. Однополюсный – выполняется в виде отвертки с лампочкой. С его помощью можно найти фазу, но подключение нулевого провода он не покажет. Это можно сделать двухполюсным индикатором, подключив его между фазой и нулем. Легко можно проверить напряжение в розетке контрольной лампой, которому она должна соответствовать.

Монтаж. Видео

Про монтаж подрозетника в бетон рассказывается в этом видео.

В быту и промышленности преобладает переменный электрический ток. Его проще передавать на расстояния и изменять по величине. Для бытовых нужд переменный ток подается на освещение и к розеткам в доме, где подключаются электроприборы.

Оцените статью:

Электросети и электростандарты — Все запчасти

Сезон летних отпусков в самом разгаре, и наверняка ваш чемодан уже вплотную забит всяческими супергаджетами, без которых путешествие уже кажется немыслимым.

И вот представьте себе, вы отправились в сказочное путешествие. По дороге сделали кучу чудесных снимков и после прибытия в гостиницу решили зарядить батарею фотоаппарата. Сюрприз! Ваше зарядное устройство не подходит для электроразъема. А главное, что теперь вы не сможете зарядить ни один из ваших гаджетов без специального переходника. Чтобы с вами не случился такой «сюрприз», необходимо как следует подготовиться. Безусловно, знания об электросетях и принятых электростандартах пригодятся вам во время путешествия.

Начнем с напряжения и частоты. В мире чаще всего встречаются два вида – американский стандарт (100-127 В/60 Гц) и европейский стандарт (220-240 В/50 Гц). Например, в Украине напряжение сети 220 В, частота 50 Гц.

Для лучшего понимания предлагаем карту-схему использования напряжения и частоты тока в разных странах мира.

А вот что касается типов вилок и розеток, то их существует довольно таки много. Именно этот фактор и становится головной болью туриста. Поэтому сейчас речь пойдет о 13 самых популярных и часто используемых типах розеток. Ниже представлена таблица, которая поможет вам ознакомиться с описанием розетки и ее внешним видом. Каждый тип принято обозначать латинскими буквами от A до M.

РозеткаТип

Страна

Описание

A

США, Япония, Канада, Мексика, Венесуэла, Гватемала

Данная розетка идет без заземления, присутствуют только два вертикальных плоских штекера.

B

США, Канада, Центральная Америка

Центральный D-образный заземляющий штекер является главным отличием от типа A.

C

Европейская розетка без заземления

Два круглых штекера.

D

Встречаются в Британии, Индии, Непале, Намибии и на Шри-Ланке

Два тонких и один толстый круглый штекер..

E

Франция, Польша, Бельгия

Два круглых штекера на вилке и один в розетке.

F

Европейская розетка с заземлением. Встречается в Германии, Австрии, Голландии, Норвегии и Швеции

Два круглых штекера и контактные пластины для заземления.

G

Великобритания, Малайзия, Сингапур, Гонконг

Два прямоугольных горизонтальных и один вертикальный штекер.

H

Израиль

Три плоских штекера под углом (старый вариант) или три круглых штекера.

I

Австралия, Новая Зеландия, Аргентина

Три плоских штекера под углом.

J

Швейцария, Лихтенштейн, Эфиопия, Руанд, Мальдиви

Три круглых штекера и особая форма вилки.

K

Дания, Гренландия

Центральный D-образный заземляющий штекер перенесен на вилку.

L

Италия, Чили, Эфиопии, Тунис, Куба

Три круглых штекера в один ряд.

M

ЮАР

Штекеры более толстые по сравнению с британским типом D.

Выбирая страну, также рекомендуем проверить стандарты электросистем в регионе, где вы будете непосредственно находиться. Существуют страны, в которых, в зависимости от региона или области, существуют разные электростандарты, например, Бразилия или Мальдивы. В таком случае следует более точно проверить, какой именно стандарт используется в том или ином месте.

Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает! Если вам необходимо подключить электрический прибор к сети с розетками неподходящего формата, воспользуйтесь переходником или адаптером. Приобрести переходник можно как у себя дома, так и в стране пребывания. Но, всё-таки, рекомендуем заранее запастись адаптером перед отъездом. Находясь в чужой стране, у вас могут возникнуть трудности с покупкой, например, языковой барьер или острая необходимость немедленно зарядить устройство.

Обратите внимание, что на сегодняшний день нет нужды покупать переходник отдельно для каждой страны. Существуют универсальные адаптеры, которые подходят для большинства вышеперечисленных розеток с разными напряжениями и частотами.

Как видим, в разных странах стандарты на розетки и вилки разные. Не поленитесь и купите необходимый адаптер, чтобы не испортить отдых заморочками, как зарядить необходимое устройство.

Команда ВСЕ ЗАПЧАСТИ

Напряжение в европейских розетках. Памятка туриста по испании

Еще 20 лет назад мы могли путешествовать почти налегке. Сейчас же наш чемодан заполняется кучей электроники, без которой просто не может обойтись современный турист. Но, отправляясь в другую страну, необходимо понимать, что не всегда и не везде вы сможете найти родной электроразъём для подзарядки вашего гаджета. Знания об электросетях и принятых электростандартах, безусловно, пригодятся вам на чужой стороне.

Итак. В мире чаще всего встречается два вида напряжения и частоты. Первый — это американский стандарт 100-127 Вольт/60 Герц, совместно с вилками A и B. Другой стандарт — европейский, 220*240 Вольт/50 Герц, вилки типов C — M.


Существует великое множество способов подключения к электрической сети, огромное количество видов вилок и розеток, а также разные напряжение и частота. Все это становится серьезной проблемой для туриста.
Для подключения электрических приборов к сетям с розетками неподходящего формата применяют различные переходники и адаптеры. Некоторые из них можно приобрести здесь в России, в ближайшем магазине электробытовых приборов, или же уже на месте, в стране пребывания. При покупке адаптера в российском магазине нужно знать напряжение сети, частоту и тип розетки той страны, куда вы едете. О типах розеток и напряжении в наиболее популярных туристических странах мы и расскажем ниже.


В России напряжение сети 220 вольт, частота 50 герц. Используются типы розеток С и F

Великобритания

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Розетки типа G, реже D и M. Российские электроприборы требуют переходник для всех видов английских розеток.

Греция

Напряжение сети 220 вольт, частота 50 герц. Тип розеток — евростандарт (или тип С) То есть, казалось бы, можно смело забыть адаптер дома. Но на Крите вам все же понадобится адаптер, который можно купить в любом местном супермаркете, заплатив всего 2 евро. Дело в том, что иногда здесь встречаются розетки с тремя входами (тип D), соответственно воспользоваться своим электроприбором напрямую не удастся.

Израиль

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Типы розеток С, Н, M. Соответственно, может потребоватся переходник к розеткам типа Н и М.

Индия

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Розетки так же, как в Греции типа С и D. То есть, если вам повезет и вы окажетесь в отеле с розетками евростандарта (тип С), то искать адаптер не придется. Но, ежели розетка будет типа D, придется бежать на ресепшн или в ближайший магазин.

Испания

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Типы розеток — С и F. Адаптер не понадобится.

Италия

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Чаще всего установлены евророзетки (тип С и F), но также может встретиться розетка типа L, к ней нужен будет адаптер.

Египет

Напряжение сети 230 вольт, частота 50 герц. Типы розеток С (как в России) и D. Нужен адаптер.

Куба

Напряжение сети 110/220 вольт, частота 60 герц. Типы розеток A, B, C, L, F. Адаптер лучше приобрести на месте, все будет зависеть от того, какой именно тип розетки будет установлен у вас в отеле.

Мексика

Напряжение 127 вольт, частота 60 герц. Типы розеток А, В. Необходим адаптер.

Напряжение 120 вольт, частота 60 герц. Типы розеток А, В. Без адаптера не обойтись.

Швейцария

Напряжение 230 вольт, частота 50 герц. Типы розеток С и J. И тут — как повезет. Возможно, адаптер не пригодится, если в отеле будет установлены розетки типа С, но будьте внимательны: второй тип розетки (J) очень напоминает нашу российскую, тем не менее, к ней потребуется адаптер.

Япония

Напряжение 100 вольт, частота 50/60 герц. Типы розеток А, В. Без адаптера не обойтись.

Турция, Тунис, Финляндия, Франция, Германия — адаптер не потребуется.

Язык

Испанский

Время

Разница с Москвой: -2 часа

Валюта и чаевые

Евро. Чаевые в Испании не принято давать, за исключением сферы общественного питания. В небольших барах и ресторанах местные жители обычно оставляют мелочь в качестве чаевых. В более крупных заведениях на чай дают от 5% до 10% от суммы счета.

Напряжение электросети

220 вольт. В Испании розетки вида «евростандарт», так что переходник не нужен.

Медицина

Воду из-под крана можно пить в Мадриде и провинции Гранада. В мелких населенных пунктах вода также приемлемого качества, но ее пить не рекомендуется. Вода в бутылках продается в большинстве магазинов.

Медицина в Испании платная. Если у Вас имеется медицинская страховка, первая медпомощь будет оказана бесплатно. В случае наступления страхового случая, перезвоните в страховую компанию, сообщив номер страховки и причину звонка.

Аптеки обозначены надписью Farmacia и зеленым крестом. Время работы – до 20:00 с перерывом на сиесту (обед длительностью 3-4 часа). Когда аптека закрыта, на дверях находится информация о том, где поблизости находится дежурная аптека и/или по какому номеру телефона можно обратиться к врачу.

Транспорт

Автобусы – удобный вид транспорта для передвижения между городами Испании. Маршрут автобуса указывается на электронном табло, а оплачивается проезд непосредственно водителю или приобретается билет на автовокзале (в случае проезда на продолжительную дистанцию).

На материковой части страны развита сеть железных дорог . Можно перемещаться на пригородных электричках, региональных поездах, скоростных и высокоскоростных международных поездах. Билет нужно заранее приобрести на станции.

Мадридское метро одно из самых протяженных во всем мире, буквально к любой точке города есть возможность добраться на этом транспорте. Сеть метро составляет 12 линий, время работы с 06:00 утра до 02:00 ночи. Дети до четырех лет могут проехать в метро бесплатно.

Такси в Испании можно вызвать по телефону из отеля или бара. На улице располагаются стоянки такси, машины отличаются световым табло с соответствующей надписью – taxi. Оплата услуг производится по счетчику, при этом ночные и праздничные тарифы несколько выше стандартных. Флажок libre или зеленый огонек на такси означает, что машина свободна.

Прокат автомобилей

Чтобы арендовать машину, необходимы стандартные документы: международные права и паспорт. Дополнительно некоторые компании могут потребовать, чтобы права были выданы минимум один-два года назад, а возраст был не моложе 21 или 23 лет. Достаточно часто также требуется оставить депозит.

Дороги в Испании разделяются на три вида: национальные (бесплатные, обозначаются на дорожных знаках и картах буквой N), автострады (платные, знак A), муниципальные (бесплатные, знак C). Преобладающее количество автомагистралей Каталонии платное. Платные дороги значительно сокращают время в пути и в результате получаются не дороже бесплатных, это происходит за счет меньшего расхода топлива. Максимально разрешенная скорость передвижения по скоростным трассам – 110 км/час, национальным шоссе – 100 км/час, населенным пунктам – 50 км/час.

Телефон и связь

Для переговоров по телефону в Испании удобно использовать карточки, продающиеся в магазинах и киосках. Главпочтамты работают круглые сутки. Льготный тариф действует с 22:00 до 06:00 и в праздничные дни.

Для звонка из Испании в Россию, необходимо набрать 007 (код страны) + код города + номер абонента. Чтобы позвонить из России в Испанию – 8 + 10 + 34 (код страны) + код города Испании (без «0») + номер абонента.

Экстренные номера:
Полиция: 092 (местная), 091 (национальная)
Скорая помощь (красный крест): 22-22-22

Мобильные операторы: Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo

Магазины

В Испании магазины обычно открыты в будние дни с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00, в субботу до 12:00. Шопингом лучше всего заниматься в крупных городах страны – Мадриде, Барселоне, Малаге. Крупнейшая сеть универмагов – El Corte Ingles, в ней можно купить все, что душа пожелает. Распродажи (Rebajas) проводятся дважды в год: летом (1 июля – конец августа) и зимой (7 января – конец февраля).

Лучший город для шопинга – Барселона , этот город в шутку называют «самым большим магазином Европы». Большое количество разных магазинов и бутиков находится на бульваре Грасии (Passeig de Gracia). Стоит также заглянуть в торговый центр L`Illa («Остров») и торгово-развлекательный комплекс Maremagnum, располагающийся в Старом порту.

Действует система возврата Tax Free при выезде из Испании, если купленные товары обошлись на сумму выше 180 евро. Чтобы Вам вернули налог в размере от 6% до 12%, необходимо предъявить соответствующий чек в специальном пункте в аэропорту перед вылетом.

Испанские сувениры

Классические сувениры из Испании: веера, кастаньеты, майолика, фигурки в национальных костюмах, ножи и кинжалы из толедской стали, вышивка и кружева.

Из разных регионов страны можно привезти свои особенные сувениры. В Андалусии изготавливают замечательную керамику, в Кадисе и Саламанке – цветные одеяла, в Галисии – кружева. Любителям холодного оружия могут понравиться клинки из Толедо и ножи из Альбасете. Драгоценные металлы с художественным орнаментом приобретают в Кордове, Саламанке и Толедо. На побережье Средиземного моря и Балеарских островах плетут шляпы, корзины и циновки. На острове Майорка производят искусственный жемчуг, а также изделия из цветного стекла.

Кухня

Национальная кухня Испании богата и разнообразна. Условно, ее можно распределить на восемь гастрономических зон, каждой из которых характерны свои блюда и напитки:

Север Испании: рыбные блюда Страны Басков, сыры, астурийская фабада, сидр;
Пиренеи: ветчина и соус «чилиндрон»;
Каталония: копченые колбасы «фуэт» и соус с чесноком «Алиоли»;
Валенсия: разные блюда из риса, в том числе знаменитая «паэлья»;
Андалусия: холодный овощной суп «гаспачо» и ветчина «хабуго» из региона Уэльва;
Центральная зона: колбасы и запеченное мясо;
Балеарские острова: блюда из свинины, булочки из слоеного теста «энсаймадас»;
Канарские острова: блюда из рыбы и тропических фруктов.

Традиционно, многие блюда испанцы щедро приправляют разными пряностями , среди которых особенной популярностью пользуются шафран, розмарин, петрушка, мускатный орех и майоран. К горячим блюдам подают соусы , приготовленные из красного и белого вина, пряных трав и перетертого миндаля. Особенным блюдом и целыи ритуалом является «тапас» (tapas) – легкие закуски, подающиеся в дневное и вечернее время в барах Испании к вину, пиву и другим напиткам.

В пределах Испании существует около 40 зон виноделия, различные составом почвы и климатическим условиям. Основные виды вина: белое (blanco), розовое (rosado), красное (tinto).

  • Топ-5 национальных блюд Испании
  • 1. Паэлья (рис с морепродуктами, овощами, курицей, колбасой).
  • 2. Хамон (сыровяленый свиной окорок).
  • 3. Гаспачо (холодный суп из перетертых овощей).
  • 4. Эспетос (рыба на вертеле).
  • 5. Туррон (нуга с орехами).

Обычаи и правила

О пылком темпераменте испанцев ходят рассказы. Обычно, они экспрессивны и шумливы, к туристам относятся приветливо. У жителей Испании две главные страсти – любовь к футболу и корриде.

Пребывая в Испании, следует учесть время сиесты – послеобеденного отдыха, этот период продолжается с 13:00 до 16:00. В это время на перерыв закрывается большинство магазинов, банков и государственных учреждений.

На территории Испании действует закон, который запрещает курение в общественных местах, исключение составляют специально отведенные места, обозначенные табличкой «ESTÁ PERMITIDO FUMAR».

Согласно испанским законам, алкоголь не продают после 22:00.

Не следует носить с собой крупные суммы наличных, так как воровство у туристов случается достаточно часто. Не смотря на строгость правоохранительных органов к нарушителям, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуется следить за своими сумками и кошельками, особенно в крупных городах и курортах.

Находясь за рубежом, туристы иногда сталкиваются с проблемой несоответствия вилки и местной электрической розетки. Чаще всего это происходит при подзарядке гаджетов, при попытке воспользоваться феном или электробритвой.

В большинстве отелей мира нет никаких проблем с тем, чтобы за символическую сумму взять нужный адаптер напрокат. Часто необходимый переходник можно купить в ближайшем магазине. Но если вы часто путешествуете, предпочитаете останавливаться не в отеле, либо не хотите полагаться на случай, вам будет полезна следующая информация.

Для подключения к электросети бытовых приборов в мире используют два типа электрического напряжения и две частоты электросети:

  • европейский ток в 220-240 В с частотой в 50 Гц
  • американо-японский в 100-127 В с частотой 60 Гц.

При этом различных типов электрических вилок у бытовых приборов и стандартов розеток уже не 2 или 3, а целых 15. Отличаются они не только по форме, но размером штекеров, отсутствием или наличием заземления.

На схеме представлены все 15 типов розеток, они расположены в порядке нумерации, принятой ITA – Министерством торговли США, в 1998 году. (По рисунку некоторые модели схожи, но они имеют различия по размеру гнезд и штепселей).

Пугаться из-за такого количества разных типов розеток не стоит. При желании можно заранее купить адаптер и путешествовать с ним. Есть несколько видов переходников, которые позволят подключить ваш прибор к розетке другого типа и есть универсальные переходники.

Знание о том, какой типа розеток используется в определенной стране поможет выбрать правильный адаптер, либо понять, что в данном путешествии он вам не требуется.

Кипр

Во всех отелях на Кипре электрические вилки у бытовых приборов и соответствующие розетки имеют тип G. Это известная британская система с тремя прямоугольными штырьками – одним вертикальными и двумя горизонтальными. Как они выглядят видно на фото. Если нет желания тратить деньги на адаптер, его можно взять напрокат на ресепшне отеля, оставив небольшой залог. Деньги вернут при выезде. Некоторые российские узкие вилки вставляются в такие розетки, так что для начала стоит попробовать (без применения физической силы).

Розетки в Таиланде

Тайские розетки имеют либо две дырочки, либо два штырька или два штырька с дырочкой. Соответственно, это тип С (евророзетка), А и В (американские розетки с заземлением и без). В розетки типа С без проблем включаются российские и украинские электроприборы. Есть и универсальные варианты отверстий (на фото). В розетки для вилок с плоскими штырьками обычно включены холодильники, потому в отелях они менее разболтаны. Если требуется подзаряжать телефон или ноутбук, то лучше найти переходник и пользоваться такими «розетками для холодильника» типа А, а когда надо включать сразу несколько устройств, то полезно иметь удлинитель с несколькими гнездами, стоят они в Тайланде недорого. Какие именно розетки в Таиланде – можно посмотреть на фото (универсальный вариант). Однако, если у вас дорогая техника, лучше иметь адаптер с заземлением.

Особенности розеток во Вьетнаме

Тип розеток во Вьетнаме зависит от региона. В Южном Вьетнаме – тип А (на фото), в Северном Вьтнаме тип C (европейский). В дорогих гостиницах могут встретиться британские розетки G. Но везде – привычный ток сети 220 В, 50 Гц. Переходники в гостиницах есть, но при большом наплыве посетителей, всем желающим их может не хватить.

Индия

Общепринятые типы розеток в Индии – С, D и M. Ток в сети – европейский. Российские вилки вполне подходят к индийским розеткам. Проблем с евровилками нет, но тонкие штырьки некоторых могут сидеть неплотно и их придется как-то фиксировать, в таком случае лучше пользоваться переходниками. В целом у туристов с розетками проблем не возникает в отелях любой звездности. На фото – распространенный пример типа розеток в отелях Индии.

Италия

В основном розетки в итальянских отелях имеют тип F. Там есть заземление скобой внутри, которая не мешает вставить большинство наших отечественных вилок. Распространены так же европейский тип розеток С и трехточечный тип L. Если у вилок ножки толстые или есть заземление, как у компьютера, то не обойтись без адаптера. На фото слева – розетка типа L, справа – типа F в Италии. При необходимости переходники покупаются в любом магазинчике за 1-2 евро а на ресепшне гостиниц их выдадут бесплатно.

Розетки в Доминикане и на Кубе в отелях. Особенности напряжения электросети

Розетки в Доминикане в отелях имеют типы А и В – американские, с заземлением и без. Переходники в гостиницах есть на ресепшнах. Но вот стандарты электропитания страны иные: напряжение в сети 110 В, частота 60 Гц. Если включить в сеть чайник, бритву или утюг на 220 В, они будут работать в четверть силы, а зарядка будет происходить дольше. Продаются переходники-трансформаторы, стоят они около 16 долларов, хотя большой мощностью не обладают. Розетки в Доминикане в более современных гостиницах подходят для вилок не только американских образцов, но и европейских, как с заземлением, так или без него. Точно так же дело с напряжением электросети и видами розеток обстоит на Кубе. В современных отелях Кубы есть даже евророзетки с напряжением в 220 В.

Розетки в Израиле

Израиль «знаменит» своими необычными розетками, которые используются только в этой стране, стандарт напряжения европейский. Розетки типа H предназначены под вилку с тремя штекерами. В старых зданиях еще сохранились старые розетки европейского типа C. Современные отели оснащены розетками, где трехштекерный вход дает возможность подключать обычную европейскую вилку. Зарядники и другие бытовые приборы включаются без проблем, даже старого советского образца.

Розетки в ОАЭ

Многие, побывавшие в этой стране, на вопрос о том, какие розетки в ОАЭ и требуется ли переходник, ответят по-разному. Дело в том, что там соседствуют три стандарта – широко распространенный тип G британской розетки с тремя плоскими штырьками, где переходник нужен, тип С обычной европейской, которому не потребуется переходник, и тип D, который пришел сюда из Старой Англии. В Британии им уже не пользуются, но зато в Индии он встречается. В этот тип втыкаются многие узкие европейские вилки, а с вилками старого советского образца можно подключиться через переходник. Проблема легко разрешима на месте – в отелях адаптеры в наличии. Напряжение и частота в сети ОАЭ такие же, как и у нас.

Франция

Розетки во Франции – обычные европейские типа С и типа Е (на фото), напряжение и частота тока стандартные. Иногда нужен переходник, как для прежних чайников фирмы «Тефаль», но чаще всего полезен тройник и удлинитель, так как розетка в номере отеля будет в единственном числе.

Испания

Розетки в Испании в отелях типов С и F, что подходят под европейский стандарт. На фото – тип F. Переходник не нужен.

Греция

В Греции розетки – евростандарт (тип С). На Крите может понадобиться переходник – там встречаются розетки с тремя входами (D на фото), потому пользоваться ими просто так не удастся.

Мальдивы

G, J, K – типы розеток на Мальдивах. Питание электросети 230 В, 50 Гц. Переходник требуется, но лучше с его видом определиться на месте. В дорогих отелях уже есть необходимые адаптеры.

G J K

Индонезия

Чаще встречаются типы электророзеток С и F, для них переходники не понадобятся. Реже – британская G, тогда нужен адаптер. Ток в сети 220 В 50 Гц, на Бали – 127 В, там могут быть также розетки и американского типа В с заземлением.

Мексика

Напряжение 127 В, частота 60 Гц. Типы розеток – североамериканские А и В. Потому необходим адаптер. Не везде в отелях Мексики его предлагают бесплатно, так что придется немного потратиться. Он может пригодиться и в пути – в аэропорту, на пароме, кафе, так что лучше приобрести свой.

Сингапур

Типы электророзеток A, C и G используются для подключения видеотехники, M – для кондиционеров и стационарных фенов; в отелях есть различные адаптеры. Ток европейский.

Шри –Ланка

В четырех-пятизвездочных отелях Шри-Ланки тип розеток чаще британский G, хотя встречаются виды D и M. Ток 230 В, 50 Гц.

Рассказать друзьям

Географическое положение

Местоположение — БАРСЕЛОНА, Испания
{N 41° 16″} {E 2° 4″} {GMT +1.0 час}
Возвышение — 6 м над уровнем моря
Нормальное давление на возвышении — 101253 Па
Барселона находится на северо-восточном побережье Испании — примерно в двух часах езды от французской границы.

Часовой пояс.

Часовой пояс Испании — GMT + 1 час.

Времена года

Лето – июнь — август

Зима – декабрь — февраль

Осень – сентябрь — ноябрь

Языки общения

В Барселоне говорят на двух языках — испанском и каталанском. Барселона столица Каталонии, поэтому каталанский язык широко распространен среди населения Барселоны. Тем не менее и испанский и каталанский взаимозаменяемы, и говорят на них повсеместно.

В туристических местах некоторые будут говорить не только на испанском, но и на английском. Но стоить сделать шаг в сторону от избитых мест, и большинство будут говорить только на испанском или каталанском.

Барселона, однако, очень космополитичный европейский город, куда каждый год приезжают миллионы туристов, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей с общением.

Система электроснабжения

Напряжение питания в Испании 220 В, а розетки с 2 гнездами. Электроприборы любых европейских стран, где используется напряжение в 240 В, например, Соединенное Королевство и Ирландия, будут нормально работать в Испании.

Если вы планируете использовать электрические вилки стандарта Соединенного Королевства, то вам придется использовать переходник с 3 гнезд на 2 гнезда. Для использования электроприборов из США, где напряжение питания 110 В, необходим будет понижающий трансформатор до 110 В. Можно сломать электроприборы, рассчитанные на 110 В, подключив их к розетке с напряжением 220 В.

Рекомендуется покупать электрические адаптеры в международном аэропорту вылета, а не в магазине электроприборов в Барселоне. Из моего опыта, адаптеры, купленные в Испании, отличаются низким качеством сборки, и имеют свойство разваливаться, когда выдергиваешь их из розетки. Намного лучше покупать адаптеры в своем аэропорту, даже если они будут стоить на пару фунтов/евро/долларов дороже.

Водоснабжение

Питьевая вода в Барселоне очень неприятная на вкус, и крайне рекомендуется пить здесь бутилированную воду. Хотя вода из под крана не представляет опасности, предпочтительнее пить воду из бутылок. Недорогая минеральная вода продается в местных супермаркетах, например, в супермаркете на Ramblas.

Если вы будете покупать минералку с лотков на Ramblas, то она может обойтись вам в €2,00 за литр, однако та же бутылка в супермаркете будет стоить €0,50 (пол-евро).

Удостоверение личности

Испанские законы требуют всегда носить при себе удостоверение личности с фотографией. Это может быть паспорт, водительское удостоверение или заграничное удостоверение личности. С ужесточением мер безопасности в городе, крайне рекомендуется носить с собой хотя бы копию паспорта, на случай если вас остановят.

Телефонные звонки

Из-за границы в Барселону можно позвонить, набрав сначала код Испании +34 , а затем код Барселоны 93 .

Недорогие международные звонки

Самые дешевые международные звонки получаются по карточке, которую можно купить в магазинах под названием «Tabac». Также эти карточки можно купить в интернет-кафе и в некоторых журнальных киосках.

Сначала надо будет позвонить на местный или бесплатный номер. Затем надо выбрать язык, на котором вы хотите прослушать инструкции, ввести пин-код, указанный на карточке, а затем набрать международный номер.

Карточки надо выбирать внимательно потому, что по некоторым из них совершать дешевые звонки можно только в определенные страны.

Для звонков в США и европейские страны мне понравилась карточка Euro Talk Card. Такая карточка стоит €5,00 , и рассчитана она на 3 часа разговоров с любым городом в США, Канаде или в Европе через бесплатный номер.

Карточка Euro Talk Card лучший вариант за свои деньги, но купить ее в магазинах не получится Tabacs. Возможно вы найдете другую карточку с похожими условиями.

Дресс-код

«Дресс-код» в Барселоне свободный. Джинсы и майки в порядке вещей, и в простой одежде вас пропустят практически во все заведения, кроме очень эксклюзивных ресторанов. Единственное исключение — майки без рукавов, в которых у вас могут возникнуть проблемы с попаданием в бары или клубы. В некоторые дорогие ночные клубы пускают только в туфлях (никаких спортивных штанов), и также не допускаются майки без рукавов.

Деньги/Валюта

Как и по всей Испании, в Барселоне в хождении евро.

Сравнение численности населения Барселоны с другими городами Испании

Если вы хотите сравнить численность населения Барселоны с другими городами Испании, то я могу порекомендовать вам для этого страничку на превосходном туристическом веб-сайте Spanish-fiestas.com.

  • Португальцы — неконфликтный и общительный народ. Не нужно стесняться или относиться к их дружелюбию враждебно — это только испортит впечатления. К любому жителю можно обратиться за помощью, он обязательно выслушает. Португальцам очень приятно, когда туристы пытаются разговаривать на их языке, но достаточно и языка жестов.

Одежда

  • Необходимо правильно выбрать обувь, особенно это касается женщин. Во многих португальских городах особенности рельефа и брусчатка на тротуарах превратят ходьбу на каблуках в настоящее мучение. Поэтому стоит позаботиться об удобных кедах или кроссовках.

Еда

  • Португальцы весьма пунктуальны в том, что касается еды, поэтому рестораны работают только на обед, примерно с 12:00 до 15:00 и ужин, примерно с 19:00 до 23:00. Некоторые закрываются даже раньше. С утра до вечера открыты только кафе, где наедаться не очень принято и фаст-фуды.
  • Верный способ найти хороший ресторан — обращать внимание на то, где обедают местные жители. Как правило, вкусно и недорого кормят в заведениях с простым, иногда даже скучным интерьером. Подобные рестораны, кстати, почти всегда заполнены.
  • Отличный вариант экономного обеда — это комплексное меню, которое в португальских ресторанах называется просто menu. Обычно предлагается выбор между мясом и рыбой, причем в обед включен напиток. В хороших заведениях меню варьируется изо дня в день.
  • Закуски, которые приносят в начале, например, хлеб, разные виды оливок или сыра, не являются комплиментом, как во многих странах. За них придется заплатить, причем, иногда столько же, сколько за основное блюдо. Чтобы отказаться от закусок, можно сказать: «нау, обригаду» (если говорит мужчина) или «нау, обригада» (если говорит женщина), что переводится как «нет, спасибо».

  • Порции в португальских ресторанах довольно большие, поэтому основное блюдо почти всегда смело можно делить на двоих.
  • Не стесняйтесь заказывать домашнее вино в ресторанах — оно отличного качества и дешевле марочного. Вино приносят в графине и иногда в бутылке.
  • Все, что вы заказали можно попросить завернуть с собой. В этом нет ничего необычного, система «take away» очень распространена в Португалии, в том числе и среди местных жителей.
  • Некоторые туалеты в Португалии обозначены непривычным способом: буквой H — обозначен мужской туалет, а буквой S — женский. Бесплатных туалетов достаточно много, например, вокзалах и в супермаркетах. Зайти можно и в любое кафе, но хорошим тоном считается что-нибудь заказать.

Электричество

  • Напряжение в электросети 230 В, 50 Гц. Розетки в Португалии типа C и F.

Почему в сети 50 герц. Стандарты напряжения в России. % синхронной скорости

Питающее напряжение 220 В однофазное и 380 В трехфазное в РФ. 50Гц. Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.

Во первых почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное ? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления.

Во вторых, почему 50 Гц ? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. ()

В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение ? Тут смысл есть, если вспомнить , то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I 2 *R, а полная передаваемая мощность равна P=I*U. Доля потерь от общей мощности выражается как d(P)/P=I*R/U. Минимальная доля потерь общей мощности, т.о. будет при максимальном напряжении. Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:

  • от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) — ультравысокий
  • 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ — сверхвысокий
  • 220 кВ, 110 кВ — ВН, высокое напряжение
  • 35 кВ — СН-1, среднее первое напряжение
  • 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ — СН-2, среднее второе напряжение
  • 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже — НН, низкое напряжение.

В четвертых: что такое номинальное обозначение В=»Вольт» (А=»Ампер») в цепях переменного напряжения (тока) ? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего.

В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью . А потом уже ничего было не поменять.

Что такое «трехфазное напряжение 380 В и однофазное напряжение 220 В» ? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев (но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 220/380В (изредка встречаются бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В!!!). Неправильные, но встречающиеся обозначения: 380/220В;220/127 В; 660/380 В!!! Итак, далее говорим об обычной сети 220/380Вольт, для работы с остальными — лучше бы Вам быть электриком. Итак для такой сети:

  • Наша домашняя (РФ, да и СНГ…) сеть 220/380В-50Гц, в Европе 230/400В-50Гц (240/420В-50Гц в Италии и Испании), в США — частота 60Гц, а номиналы вообще другие
  • К Вам придет как минимум 4 провода: 3 линейных («фазы») и один нейтральный (вовсе не обязательно с нулевым потенциалом!!!)-если у Вас только 3 линейных провода, лучше зовите инженера-электрика.
  • 220В — это действующее напряжение между любой из «фаз»=линейный провод и нейтралью (фазное напряжение).Нейтраль — это не ноль!
  • 380В — это действующее значение между любыми двумя «фазами»=линейными проводами (линейное напряжение)

Проект DPVA.info предупреждает: если Вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (см. ПУЭ), лучше сами и не начинайте.

  • Нейтраль (всех видов) не обязательно имеет нулевой потенциал. Качество питающего напряжения на практике не соответствует никаким стандартам, а должно бы соответствовать ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (никто не виноват…)
  • Защитные автоматы (тепловые и КЗ) защищают цепь от перегрузки и пожара, а не Вас от удара током
  • Заземление вовсе не обязательно имеет низкое сопротивление (т.е. спасает от удара током).
  • Точки с нулевым потенциалом могут иметь бесконечно большое сопротивление.
  • УЗО установленное в подающем щите не защищает никого, кто получает удар током из гальванически развязанной цепи, запитанной от этого щита .

«Каким должно быть напряжение в розетке домашней электросети?» – на этот вопрос большинство ошибочно ответит: «220 Вольт». Не многие знают, что введённый в 2015 году ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) устанавливает на территории Российской Федерации величину стандартного бытового напряжения не 220 В, а 230 В. В данной статье мы сделаем небольшой экскурс в историю электрического напряжения в России и выясним с чем связан переход к новой норме.

В СССР вплоть до 60-х годов XX века эталоном бытового напряжения считались 127 В. Это значение обязано своим появлением талантливому инженеру русско-польского происхождения Михаилу Доливо-Добровоольскому, разработавшему в конце XIX века трёхфазную систему передачи и распределения переменного тока, отличную от ранее предложенной Николой Тесла – двухфазной. Изначально в трехфазной системе Добровольского линейное напряжение (между двумя фазными проводниками) составляло 220 В. Фазное напряжение (между нейтральным и фазным проводником), которое мы используем в бытовых целях, меньше линейного на «корень из трёх» – соответственно для данного случая получаем указанные 127 В:


Дальнейшие развитие электротехники и появление новых электроизоляционных материалов привели к повышению указанных значений: сначала в Германии, а затем и во всей Европе был принят стандарт 380 В – для линейного напряжения и 220 В – для фазного (бытового). Сделано это было с целью экономии – при росте напряжения (с сохранением установленной мощности) в цепи снижается сила тока, что позволило использовать проводники с меньшей площадью сечения и сократить потери в кабельных линиях.

В Советском Союзе, несмотря на наличие прогрессивного стандарта 220/380 В, при реализации плана массовой электрификации, строили сети переменного тока преимущественно по устаревшей методике – на 127/220 В. Первые попытки перейти на напряжение европейского образца были предприняты в нашей стране ещё в 30-х годах XX века. Однако массовый переход был начат лишь в послевоенное время, его причиной стала возрастающая нагрузка на энергосистему, которая поставила инженеров перед выбором – либо увеличивать толщину кабельных линий, либо повышать номинальное напряжение. В итоге остановились на втором варианте. Определённую роль в этом сыграл не только фактор экономии материалов, но и привлечение к работе немецких специалистов, имевших прикладной опыт использования электрической энергии с напряжением 220/380 В.

Переход растянулся на десятилетия: новые подстанции строили уже под номинал 220/380 В, а большинство старых переводили лишь после плановой замены отслуживших свой срок трансформаторов. Поэтому в СССР долгое время параллельно сосуществовали два стандарта для сетей общего пользования – 127/220 В и 220/380 В. Окончательное переключение на 220 В некоторых однофазных потребителей, по свидетельствам очевидцев, произошло только в конце 80-х — начале 90-х годов.

Потребление электрического тока постоянно росло и в конце ХХ века в Европе было принято решение о дальнейшем увеличении номинальных напряжений в трехфазной системе переменного тока: линейного с 380 В до 400 В и, как следствие, фазного с 220 В до 230 В. Это позволило повысить пропускную способность существующих цепей питания и избежать массовой прокладки новых кабельных линий.

В целях унификации параметров электрических сетей новые общеевропейские стандарты были предложены Международной электротехнической комиссией и другим странам мира. Российская Федерация согласилась их принять и разработала ГОСТ 29322-92, предписывающий электроснабжающим организациям перейти на 230 В к 2003 году. ГОСТ 29322-2014, как уже выше упоминалось, устанавливает значение номинального напряжения между фазой и нейтралью в трехфазной четырехпроводной или трехпроводной системе равным 230 В, однако допускает применение и систем с 220 В.

Стоит отметить, что не все страны перешли на общий стандарт напряжения. Например, в США установленное напряжение однофазной бытовой сети – 120 В, при этом к большинству жилых домов подводятся не фаза и нейтраль, а нейтраль и две фазы, позволяющие в случае необходимости запитать мощных потребителей линейным напряжением. Кроме того, в Соединённых Штатах отлична и частота – 60 Гц, в то время как общеевропейский стандарт – 50 Гц.

Вернёмся к отечественным электросетям. Пятипроцентное изменение их номинала не должно сказаться на функционировании привычных бытовых электроприборов, так как они имеют определённый диапазон допустимых значений питающего напряжения. Обе величины – 220 и 230 В, в большинстве случаев, входят в этот диапазон. Однако определённые трудности при переходе на европейские стандарты всё-таки могут возникнуть. Они, в первую очередь, коснутся работы осветительного оборудования с лампами накаливания, рассчитанными на 220 В. Увеличение входного напряжения вызовет перенакал вольфрамовой нити, что негативно скажется на её долговечности – такие лампы будут чаще перегорать. Поэтому покупателям следует быть внимательнее и выбирать электролампы, допускающие включение в сеть 230 В (номинальное напряжение обычно указывается в маркировке прибора).

В заключение следует сказать, что различные нештатные ситуации, возникающие в отечественных электросетях (резкие перепады напряжения или прекращение подачи электричества), представляют для электрооборудования намного большую опасность, чем плановый переход на европейские стандарты электропитания. Кроме того, энергоснабжающие компании часто не соблюдают требования к качеству электроэнергии, допуская сильные отклонения от установленных номинальных значений.

Защитить современную технику от пагубных влияний различных сетевых колебаний могут специальные устройства – стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания. Группа компаний «Штиль» выпускает данное оборудование с различными значения выходного напряжения: 220 В, 230 В или 240 В.

Питающее напряжение 220/230 В однофазное и 380/400 В трехфазное в РФ. Почему 220 и 230 В, 380 В и 400В это одно и то же. 50Гц / 60Гц. Почему питающее напряжение в электрических сетях пременное? Почему передающие сети (линии электропередач, ЛЭП) имеют очень высокое напряжение (высоковольтные)? Почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.

Во первых, почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное ? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления.

Во вторых, почему 50 Гц? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. ()

В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение? Тут смысл есть, если вспомнить , то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I 2 *R, а полная передаваемая мощность равна P=I*U. Доля потерь от общей мощности выражается как d(P)/P=I*R/U. Минимальная доля потерь общей мощности, т.о. будет при максимальном напряжении. Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:

  • от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) — ультравысокий
  • 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ — сверхвысокий
  • 220 кВ, 110 кВ — ВН, высокое напряжение
  • 35 кВ — СН-1, среднее первое напряжение
  • 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ — СН-2, среднее второе напряжение
  • 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже — НН, низкое напряжение.

В четвертых: что такое номинальное обозначение В=»Вольт» (А=»Ампер») в цепях переменного напряжения (тока)? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего.

В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их . А потом уже ничего было не поменять.

Что такое «трехфазное напряжение 380/400 В и однофазное напряжение 220/230 В»? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев (но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 220(230)/380(400)В (изредка встречаются бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В!!!). Неправильные, но встречающиеся обозначения: 380/220В;220/127 В; 660/380 В!!! Итак, далее говорим об обычной сети 220(230)/380(400)Вольт, для работы с остальными — лучше бы Вам быть электриком. Итак для такой сети:

  • Наша домашняя (РФ, да и СНГ…) сеть 230(220)/400(380)В-50Гц, в Европе 230/400В-50Гц (240/420В-50Гц в Италии и Испании), в США — частота 60Гц, а номиналы вообще другие
  • К Вам придет как минимум 4 провода: 3 линейных («фазы») и один нейтральный (вовсе не обязательно с нулевым потенциалом!!!)-если у Вас только 3 линейных провода, лучше зовите инженера-электрика.
  • 220(230)В — это действующее напряжение между любой из «фаз»=линейный провод и нейтралью (фазное напряжение).Нейтраль — это не ноль!
  • 380(400)В — это действующее значение между любыми двумя «фазами»=линейными проводами (линейное напряжение)

В шестых, почему 220В и 230В это одно и то же, почему 380В и 400В — это одно и то-же? Да потому, что ПУЭ и ГОСТы на качество питающего напряжения принимают за качественное напряжение +/- 10% от номинала. Да и электрооборудование расчитано на это.

Проект сайт предупреждает: если Вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (), лучше сами и не начинайте.

  • Нейтраль (всех видов) не обязательно имеет нулевой потенциал. Качество питающего напряжения на практике не соответствует никаким стандартам, а должно бы соответствовать ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (никто не виноват…)
  • Защитные автоматы (тепловые и КЗ) защищают цепь от перегрузки и пожара, а не Вас от удара током
  • Заземление вовсе не обязательно имеет низкое сопротивление (т.е. спасает от удара током).
  • Точки с нулевым потенциалом могут иметь бесконечно большое сопротивление.
  • УЗО установленное в подающем щите не защищает никого, кто получает удар током из гальванически развязанной цепи, запитанной от этого щита .

Что значит 50 Гц?

    quot;Пятьдесят Герцquot; означает, что прибор рассчитан на работу от переменного тока частотой 50 Гц. То есть он изменяется от нуля до полного напряжения в обе стороны пятьдесят раз в секунду. Дело в том, что принятая в Европе частота промышленного переменного тока в 50 Гц — не универсальна и в других частях света частота промышленного тока другая! В США, например, 60 Гц. А если другая частота, то прибор, в котором есть электромотор, может сгореть — так как от частоты переменного тока напрямую зависит частота вращения синхронного электродвигателя переменного тока. Также, если в приборе есть трансформатор, то ток в нм будет преобразовываться quot;неправильноquot;, хотя входное напряжение будет тем, на которое рассчитан прибор, но после прохождения через внутренний трансформатор пониженные (или повышенные) напряжения будут другими.

    В России частота промышленного тока в сети 50 Гц, на не и нужно покупать бытовую технику.

    Герц — это единица измерения частоты периодического процесса. То есть если есть какая-то величина, которая вс время меняется туда-сюда (по фигу какая — напряжение, координата, проекция вектора скорости, концентрация вещества в растворе, число особей в популяции…), то для не можно ввести понятие частоты. То есть сколько таких изменений туда и потом обратно происходит в единицу времени. В секунду, или в минуту, или хоть в год, но в физике принято относить к секунде. И если за 1 секунду происходит 50 таких изменений туда и потом обратно к исходному значению (любому исходному значению — то есть какое бы мгновенное значение переменной величины мы ни взяли, мы с гарантией будет возвращаться именно к этому значению через равные промежутки времени), то частота равна 50 колебаниям в секунду, или 50 герцам.

    В сети с такой частотой меняется знак напряжения. Форма напряжения соответствует синусу. так что если в розетку воткнуть осциллограф, на его экране будет нарисована синусоида амплитудой примерно 310 вольт (да-да! Амплитуда там вовсе не 220…), и если цена деления экрана 1 секунда, то на каждую клеточку придтся 50 периодов этой синусоиды.

    Почему на некоторых приборах это пишут: потому что точность показаний, в зависимости от типа измерительной системы, может зависеть от частоты. Может и не зависеть, но может и зависеть. И обозначение quot;50 Гцquot; (или, в международном обозначении этой единицы, quot;50 Hzquot;) означает, что вот при такой частоте сети гарантируется паспортная точность прибора.

    Цифра 50Гц на обозначениях электрических приборов означает, что для их работы необходимо использовать напряжение сети переменного тока частотой 50Гц. Переменным электрическим током называется периодический процесс который изменяется по величине и направлению по синусоидальному закону. Для любого периодического процесса главной характеристикой является частота процесса. Частота определяет количество колебаний в единицу времени. Системной единицей частоты является 1 Герц — одно колебание в секунду. Таким образом значение 50 Гц означает, что за одну секунду направление и величина тока поменяется 50 раз. Такой стандарт напряжения сети принят в нашей стране и многих других. Существуют сети 60Гц, 400Гц.

    В бытовых электросетях используется переменный ток. Переменный ток, это когда периодически меняется полярность. Частота 50 или 60 герц, указывает на то, что полярность тока меняется соответствующее количество раз в секунду. Эта частота выбрана не случайно и она является единым стандартом в мире сегодня. На этой частоте оптимальны потери от сопротивления проводов. Вся аппаратура рассчитана на питание от переменного тока этой частоты. Если вдруг изменится частота, то аппаратура перестанет работать, а электродвигатели просто сгорят. Раньше важно было и напряжение в 220 вольт, но сегодня все рассчитано на больший разброс по напряжению. Но частота не должна выходить за пределы от 50 до 60 герц.

    Это частота. 1 Гц — 1 раз в секунду. 50 Гц — 50 раз в секунду, именно с такой частотой меняет направление переменный ток в российских розетках. В США — другие стандарты, там 60 Гц частота сети. Это не лучше и не хуже, просто другая.

    А ещ 50 Гц — это низкий такой, басовый звук. Через динамики ноутбука или дешевые наушники — не услышать.

    Это частота. Частота звука)Частота колебательной системы.

    Это говорит о том, что данные приборы необходимо включать в розетку с напряжением частоты в 50 Герц. Вообщем в стандартную квартирную розетку. 50 Герц — это частота, с которой в розетке меняется переменный ток.

    Это значит, что электроприбор рассчитан на электричество с колебаниями 50 000 раз в секунду.

    Так сколько раз появляется quot;+quot; на одном из двух проводах за одну секунду при 50 герцах? 50 или 25 раз?

Гц (Герц)
В Герцах измеряется частота, обозначается буквой «F» (число наступления какого-либо события за секунду). Ну, например, пульс человека 60 ударов в минуту, значит, частота с которой бьется сердце F=60/60=1 Гц. Виниловая пластинка при проигрывании делает 33 оборота в минуту — F=33/60=0,55 Гц. Частота обновления экрана монитора с ЭЛТ составляет 200 Гц, значит электронный пучок «пробегает» экран 200 раз в секунду.

Применительно к энергетике под частотой понимают частоту переменного электрического тока в энергосистеме. Или еще говорят «промышленная частота». У нас и в Европе частота 50 Гц. В США и Японии 60 Гц. Что это значит? Это значит, 50 раз в секунду электрический ток течет с возрастанием-убыванием (по синусоиде) в одну сторону, 50 раз в другую. Несколько слов, почему промышленная частота именно 50 или 60 Гц. Просто частота у тока появляется из-за вращения ротора генератора. Если увеличивать частоту вращения ротора (и соответственно частоту в энергосистеме), нужно делать конструкцию генератора более прочной. А увеличивать прочность до бесконечности нельзя, у любых конструкционных материалов есть предел. Короче 50-60 Гц это равновесие многих технических ограничений.

Когда с частотой проблем нет, нет и упоминаний в журналистских материалах об этой величине. Но так может быть далеко не всегда. К чему может привести отклонение частоты от номинала (у нас 50 Гц)? К серьезной аварии! Когда частота выше номинальных 50 Гц, на вращающийся ротор генератора и турбины действуют центробежные силы большей величины, чем заложено в их конструкции. Это может привести к их разрушению. Конечно, есть автоматика. Если F достигнет значения 55 Гц, агрегат автоматически отключится от сети, чтобы не допустить повреждений. Если частота ниже 50 Гц, происходит снижение производительности всех электрических двигателей (снижение частоты их вращения), подключенных к энергосистеме — и тех которые обеспечивают работу эскалаторов в супермаркете, и тех, которые вращают конвейерную ленту на заводе, и тех, которые обеспечивают технологический процесс производства электроэнергии на электростанциях. Последнее — самое опасное. Снижается частота, снижается выработка электроэнергии, что приводит к еще большему снижению частоты, в результате — электростанции могут просто «встать на ноль» (если частота снизится до 45 Гц), это полное погашение, как говорится blackout. Конечно, и здесь есть автоматика. Чтобы не допустить глубокого снижения частоты автоматически отключается часть потребителей, в том числе «бытовых». Вышеописанное это конечно крайние случаи аварий. Но частота может отклоняться и на меньшие величины. Это тоже плохо. И в энергосистеме предусмотрены автоматики, позволяющие этого избежать. Вот я немного расписал, как это работает, кому интересно, читайте.

Еще немного теории (терпите, раз уж до сюда дошли). Частота в системе, значением ровно 50 Гц может быть только в одном случае — если в каждый момент времени генерируется ровно столько активной мощности, сколько потребляется. При нарушении этого баланса, частоту «уводит» в одну или другую сторону, а это ведет к аварии. Представьте себе любое другое предприятие (мебельную фабрику, хлебопекарню, автомобильный завод) и ту же задачу — каждую долю секунды производить ровно столько продукции, сколько необходимо потребителям. Вот видите, какое сложное у энергетиков производство. Что здесь интересного — если частота выше 50 Гц, значит, генераторы вырабатывают мощность большую, чем мощность всех потребителей, ну это лечится просто — снижается выработка на электростанциях, да и все. Если частота ниже 50 Гц — мощность потребления больше, чем генерируемая мощность. И если частота все время ниже 50 Гц, значит в энергосистеме дефицит мощности. Не построили вовремя электростанций — это большая проблема.

Сегодня качественную частоту 50 Гц нам обеспечивает Россия. Именно там находятся быстродействующие регуляторы частоты с воздействием на российские станции. Когда вы включаете утюг, где-то далеко в России генератор загружается на дополнительных 1,5 кВт, и наоборот (это немного упрощенно, но по большей части так). Ни в ЕЭС Казахстана, ни в энергосистемах Центральной Азии, на сегодняшний день, нет систем, позволяющих держать частоту «в струнку» на уровне 50 Гц. Если мы отделимся от России (электрически), частота у нас будет «гулять», а это очень плохо.

И еще одно — частота это глобальный фактор. Она одинакова везде в энергосистеме. И в Казахстане и по всей России (той части, что входит в ЕЭС) она одинакова в один и тот же момент времени. Если в какой-то части частота стала другой, значит эта часть электрически отсоединилась (из-за аварии или по другим причинам) и работает от основной энергосистемы изолировано.

Только не говорите мне: «Папа, а с кем это ты сейчас разговаривал?». Шучу, конечно:) Идем дальше.

ЕЭС — Единая Электроэнергетическая система. Это совокупность электростанций, подстанций и линий электропередачи, связанные единым общим технологическим режимом работы. Короче, все, что работает «параллельно» и взаимосвязано (все, что соединено между собой линиями электропередачи) составляет ЕЭС. И хотя есть ЕЭС Казахстана и есть ЕЭС России, на самом деле это больше политическое деление, «электрически» все это одна энергосистема, которая раньше называлось ЕЭС СССР. А вот, например энергосистема Австралии в нашу ЕЭС не входит, поскольку не связана с нами линиями электропередачи.

КЛ — кабельная линия электропередачи — под землей прокладывается кабель, конечно с мощной изоляцией. По стоимости КЛ намного дороже ВЛ, поэтому в СССР, было принято прокладывать КЛ только внутри населенных пунктов, чтобы не уродовать внешний вид. Такой дикости, как в других странах, когда все кишки по улицам размотаны, у нас не встретишь.

Самая первая кабельная линия была предназначена не для передачи электроэнергии, а для передачи сигналов. В 1843 году конгресс США объявил тендер на постройку экспериментальной телеграфной линии, который выиграл Морзе (известный нам по «азбуке Морзе»), так вот линию решили прокладывать под землей. Однако, из-за того, что компаньон Морзе решил сэкономить на изоляции для проводов, вместо линии получилось одно сплошное короткое замыкание (такие ситуации случаются и сегодня, когда коммерсанты начинают управлять технарями). А денег уже было потрачено более чем достаточно. Инженер Корнелл, участвующий в проекте предложил такой выход из ситуации — расставить вдоль трассы столбы, и развесить прямо на этих столбах оголенные телеграфные провода, используя в качестве изоляторов горлышки от стеклянных бутылок. Так появилась воздушная телеграфная линия, электрическая ВЛ — практически ее копия, причем даже сегодня принципиально конструкция не изменилась.

ВЛ — воздушная линия электропередачи. Служит для передачи электроэнергии по проводам, которые подвешены к опоре посредством изоляторов. Чем выше рабочее напряжение ВЛ, тем выше опоры и больше количество изоляторов в гирлянде. На ВЛ-6,10 кВ всего один изолятор, на ВЛ-35 кВ — 2 изолятора, на ВЛ-110 кВ — 6 изоляторов, ВЛ-220 кВ — 12 изоляторов, ВЛ-500 кВ — 24 изолятора, так что по внешнему виду не трудно определить рабочее напряжение ВЛ.

ГЭС — гидроэлектрическая станция (еще может расшифровываться как гидравлическая электростанция, старайтесь не употреблять просторечное «гидростанция» — на мой взгляд, звучит пошловато). ГЭС — это электростанция, на которой электроэнергию получают преобразованием энергии воды (поток воды крутит турбину). Крупных ГЭС в Казахстане не много. Если сравнивать по мощности, то все ГЭС составят не более 10% от всех генерирующих мощностей в ЕЭС. Это плохо. Для того чтобы энергосистема была самодостаточной, необходимо иметь хотя бы 20-30% ГЭС в системе, но что поделаешь — водных ресурсов маловато. Достоинство ГЭС — высокая маневренность. Такие станции могут быстро набрать нагрузку и также быстро ее сбрасывать (это необходимо для точного регулирования частоты на уровне 50 Гц). Какие у нас есть ГЭС?

Вилка и розетка типа C

ТИП C

«Обычная», наиболее распространенная вилка типа C, рассчитанная на 2,5 А, используется только для приборов с низким энергопотреблением.

Type C используется во всех странах Европы, кроме Великобритании, Ирландии, Мальты и Кипра. (Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список всех стран, в которых используется тип C)

Тип C — это наиболее широко распространенная вилка в мире. Эта двухпроводная вилка не заземлена, не поляризована и имеет два круглых контакта. Он широко известен как Europlug, описанный в CEE 7/16.Вилка имеет два круглых штыря диаметром 4 мм, длина которых составляет 19 мм, центры которых разнесены на 18,6 мм у основания и 17,5 мм на кончике. Два штифта имеют изолированные втулки длиной 10 мм. Они немного сходятся, но они относительно гибкие, что позволяет соединять вилку с любой розеткой, которая принимает круглые контакты 4,0–4,8 мм с центрами 17,5–19 мм. Вилка обычно ограничена для использования в приложениях класса II, требующих 2,5 А или меньше.

Версия вилки типа C на 16 ампер, используемая для приборов с высоким энергопотреблением.

Существует также вторая, менее часто используемая версия вилки типа C (CEE 7/17), рассчитанная либо на 10 А, либо на 16 А. Его штырьки имеют ту же длину (19 мм), что и версия на 2,5 А, но они не изолированы и имеют немного больший диаметр (4,8 мм вместо 4 мм). Приборы, которые не требуют заземления, но которые потребляют много энергии, почти всегда оснащены такими вилками (например, фены, обогреватели для ванных комнат, пылесосы и т. Д.). Обратите внимание, что розетки типа N, которые используются в Бразилии и Южной Африке, несовместимы с 16-амперной версией типа C из-за формы вилки.Розетки типа N имеют углубленную шестигранную форму и подходят только для вилок шестигранной формы.

Вилки

типа C обычно используются во всех странах Европы, кроме Великобритании, Ирландии, Мальты и Кипра. Они также используются в различных частях развивающегося мира. Хотя вилки типа C используются во многих местах по всему миру, для розеток типа C верно обратное. Этот вид розеток является более старым и незаземленным вариантом розеток типов E, F, J, K, L, N и O. В настоящее время большинство стран требует установки розеток с заземлением в новостройках.Поскольку розетки типа C обнаружены, они стали незаконными почти повсюду, и их заменяют на типы E, F, H, J, K, L, N или O (в зависимости от страны). Чтобы не оставалось сомнений: запрещенными стали только розетки, вилки, конечно же, остаются в употреблении. «Обычная» вилка типа C на 2,5 А идеально подходит для розеток типа E, F, H, J, K, L, N или O.

Международная электрическая частота, 50 Гц по сравнению с 60 Гц

Один из наиболее частых вопросов, которые мы здесь получаем: «Что произойдет, если я подключу свой фен с частотой 60 Гц (вентилятор, бритву и т. Д.) К розетке с частотой 50 Гц?» Наиболее вероятный ответ — «это зависит от обстоятельств».«Если прибор не моторизован, это может не иметь заметного воздействия. В противном случае следующие наблюдения могут пролить свет на то, что может произойти.

Я хотел бы сообщить вам о моем опыте работы с электрическим оборудованием и исследованиях, которые я провел около 50 и 60 Гц (циклов).

Я инженер-электрик и живу на острове Кюрасао в Карибском бассейне перед Венесуэлой. На нашем острове есть электрические сети напряжением 127 и 220 вольт и 50 герц.

Потому что мы маленький остров около 150.000 жителей и расположены недалеко от США, часть продаваемого электрооборудования импортируется из Штатов, поэтому рассчитана на работу от сети 110/120 вольт 60 Гц.

Однако существует большая проблема, заключающаяся в том, что большая часть оборудования через некоторое время сгорает, и это время может варьироваться от дня, недель, месяцев или лет. Это зависит от качества изоляции электропроводки.

Какова причина этих перегораний: работа электродвигателя или трансформатора зависит от герц или циклов переменного напряжения или тока.Это означает, что двигатель или трансформатор не работали бы, если бы электрическое напряжение не было переменным.

Обычно двигатель или трансформатор изготавливаются производителем для определенных герц или циклов, то есть для 50 или 60 Гц. Это указано на паспортной табличке оборудования. Иногда упоминаются как Герцы 50, так и 60, но это только для небольших (маломощных) двигателей и небольших трансформаторов. Более крупные двигатели или трансформаторы рассчитаны только на определенное количество герц, поэтому либо 50, либо 60

Что произойдет, если вы подключите двигатель 60 Гц к сети 50 Гц:

  • Двигатель вращается на 17% медленнее
  • Внутренний ток увеличивается на 17%
  • Снижение мощности (ватт) на 17%
  • Меньше механическое охлаждение, на 17% меньше оборотов
Результатом является более высокий ток, рассчитанный производителем, и изоляция электропроводки изнашивается намного быстрее, что через некоторое время приводит к выгоранию, которое может вызвать неисправность.

Примеры:

  • фен имеет дефект. нагревательный элемент и двигатель вентилятора, нагревательный элемент не проблема, но двигатель вентилятора рассчитан на 60 Гц, поэтому может сгореть
  • сетевой адаптер для зарядного устройства, ноутбука или сотового телефона имеет трансформатор и перегорает, если он рассчитан только на 60 Гц
Сегодняшние адаптеры для ноутбуков в основном производятся для всего мира, и это не проблема, если на заводской табличке указано: 110-220 вольт 50/60 Гц, если указано только 110 вольт 60 Гц (циклы), это не может быть используется в сети 50 Гц, даже если вы подключите его к трансформатору, скажем, для использования в Европе в сети 220 В 50 Гц.

Решения

Вы можете использовать трансформатор, чтобы решить часть проблемы (внутренний ток можно уменьшить, но циклы нельзя изменить) проблемы, подключив устройство 60 циклов к напряжению на 20% ниже, как указано на паспортной табличке:

Итак, Аппарат на 110 вольт и 60 герц может быть подключен к сети 50 герц при напряжении на 20% ниже, чем 110 вольт = 90 вольт.

Пример:

Подключите устройство 110 В, 60 Гц с трансформатором к источнику 110 В, 127 В или 220 В; Сеть 50 Гц, установив первичное напряжение трансформатора на 110, 127 или 220 В (в зависимости от сети в стране) и вторичное напряжение на 90 В для устройства

Это решение не является практическим решением для путешественников , поскольку для того, чтобы пользоваться феном, вам придется нести тяжелый трансформатор мощностью около 1500 Вт, проще купить (или взять напрокат) новый фен в стране пребывания.

Для всего прочего передвижного электрического оборудования, такого как ноутбук, сначала проверьте напряжение и количество циклов на сетевом адаптере, который в большинстве случаев универсален для 110-220 Вольт 50/60 Герц, и если это не так, купите новый универсальный сетевой адаптер. .

Информация на вашем веб-сайте должна содержать примерно следующее:

Электрооборудование

Электрооборудование изготавливается производителем на определенную величину тока, напряжения и герц (циклов), которая указана на табличка с именем.Ток зависит от напряжения и герц.

Если ток через устройство выше, чем рассчитанный, из-за подключения его к напряжению или герцам, отличным от указанного на паспортной табличке, устройство сгорит и может вызвать пожар.

Электрическое напряжение и герцы различаются в разных частях мира, примерно вы можете различить:

120 и 220 вольт; 60 Гц (США)
230 Вольт; 50 Гц (Европа и Азия)

Поскольку электрический ток зависит от напряжения и герц, вы не можете подключать электрическое оборудование с двигателем или трансформатором к напряжению, отличному от указанного на паспортной табличке.Если вы подключите оборудование с частотой 60 Гц к сети с частотой 50 Гц, внутренний ток возрастет на 17% и может вызвать перегорание. Если вы подключаете оборудование на 120 В к 220 В, ток возрастает на 100% и обязательно вызывает быстрое выгорание.

Это означает, что даже если напряжение такое же, или если вы поместите трансформатор между ними для преобразования напряжения, вы все равно не сможете подключить двигатель 60 Гц или оборудование с внутренним входным трансформатором к сети 50 Гц.

Многие устройства предназначены для универсального использования во всем мире, например, ноутбуки, и в этом случае на паспортной табличке указано: 110-230 Вольт; 50/60 Гц

В большинстве случаев фен предназначен только для одного напряжения и одного герца и может использоваться только для этого напряжения и герц

Универсальные переходные вилки для разных типов сетевых розеток можно использовать только в том случае, если напряжение и герцы одинаковы для электрического оборудования и основной розетки, или если на паспортной табличке указано, что его можно использовать для разных напряжений и герц, или если вы можете переключить напряжение на оборудовании, и его можно использовать как для 50, так и для 60 Гц.

Сообщение: Если вы не уверены, что не используйте свое электрическое оборудование в других странах, если напряжение и / или герц не такие же, как в вашей стране, я надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Вы также можете посетить мой веб-сайт www.henkpasman.com, который я специально создал для местных жителей, чтобы они рассказывали им об этой проблеме.

С уважением,
Хенк Пашман

Позже г-н Пашман добавил:

Стандарты настенных вилок и напряжения во всем мире, стили вилок, напряжения, частота 50 Гц или 60 Гц

На этой диаграмме показаны напряжения и стили подключаемых модулей, используемые во всем мире.Обратите внимание, что в некоторых странах изменили свои стандарты, а некоторые имеют несколько стандартов. Потребление энергии на вилку, как правило, не зависит от напряжения.

Континент / Страна Напряжение Частота Штекер типа
Северная Америка
Канада 120 В 60 Гц США
США 120 В 60 Гц США
Мексика 120 В (127 В) 60 Гц США
Центральная Америка
Багамы 115 В 60 Гц США, Великобритания
Барбадос 115 В 50 Гц США
Белиз 110-220 В 60 Гц США
Бермудские острова 115 В 60 Гц США
Коста-Рика 120 В 60 Гц США
Куба 115-120 В 60 Гц США
Доминиканская Республика 110-220 В 60 Гц США
Сальвадор 120-240 В 60 Гц США
Гватемала 115-230 В 60 Гц США
Гаити 110-220 В 60 Гц США
Гондурас 110-220 В 60 Гц США
Ямайка 220 В 50 Гц США, Великобритания
Нидерландские Антильские острова 110-127 В 50 Гц Европа, США
Нидерландские Антильские острова
Голландская сторона Сен-Мартен (Синт-Мартин)
110 В 60 Гц США
Нидерландские Антильские острова
(французская сторона Сен-Мартен)
220 В 60 Гц Французский
Нидерландские Антильские острова
Кюрасао
110 В
220 В
50 Гц США
Европа
Никарагуа 120 В 60 Гц США
Панама 120 В 60 Гц США
Пуэрто-Рико 120 В 60 Гц США
Тринидад и Тобаго 115-230 В 60 Гц США, Великобритания
Виргинские острова 120 В 60 Гц США
Европа
Нота европейская Бюрократы Комиссии потребовали, чтобы все страны ЕС стандартизировали напряжение 230 В. -10% + 6% (т.е. 207,0 В — 243,8 В). Поскольку это подходит для всех старых напряжений перечисленных ниже, вы, вероятно, можете ожидать, что следующие напряжения все еще будут действовать.
Албания 220 В 50 Гц Европа
Австрия 230 В 50 Гц Европа
Бельгия 230 В 50 Гц Европа
Беларусь 220 В 50 Гц Европа
Болгария 220 В 50 Гц Европа
Хорватия 220 В 50 Гц Европа
Чешская Республика 230 В 50 Гц Европа
Дания 230 В 50 Гц Европа, Дания
Эстония 220 В 50 Гц Европа
Финляндия 230 В 50 Гц Европа
Франция 230 В 50 Гц Европа
Германия 230 В 50 Гц Европа
Греция 220 В 50 Гц Европа
Венгрия 220 В 50 Гц Европа
Исландия 220 В 50 Гц Европа
Ирландия 220 В 50 Гц Европа, Великобритания
Италия 230 В 50 Гц Европа, Италия
Латвия 220 В 50 Гц Европа
Литва 220 В 50 Гц Европа
Люксембург 230 В 50 Гц Европа
Молдавия 220 В 50 Гц Европа
Нидерланды 230 В 50 Гц Европа
Норвегия 230 В 50 Гц Европа
Польша 220 В 50 Гц Европа
Португалия 220 В 50 Гц Европа
Румыния 220 В 50 Гц Европа
Россия 220 В 50 Гц Европа
Словакия 230 В 50 Гц Европа
Словения 220 В 50 Гц Европа
Испания 230 В 50 Гц Европа
Швеция 230 В 50 Гц Европа
Швейцария 230 В 50 Гц Швейцарский
Украина 220 В 50 Гц Европа
Соединенное Королевство 240 В 50 Гц UK
Югославия 220 В 50 Гц Европа
Африка
Алжир 127-220 В 50 Гц Европа
Ангола 220 В 50 Гц Европа
Бенин 220 В 50 Гц Европа
Ботсвана 220 В 50 Гц UK
Буркина-Фасо 220 В 50 Гц Европа
Бурунди 220 В 50 Гц Европа
Камерун 127-220 В 50 Гц Европа
Центральная Африка Респ. 220 В 50 Гц Европа
Чад 220 В 50 Гц Европа
Конго 220 В 50 Гц Европа
Дагомея 220 В 50 Гц Европа
Египет 220 В 50 Гц Европа, Великобритания
Эфиопия 220 В 50 Гц Европа, Италия
Габон 220 В 50 Гц Европа
Гамбия 230 В 50 Гц UK
Гана 240 В 50 Гц UK
Кот-д’Ивуар 220 В 50 Гц Европа
Кения 240 В 50 Гц UK
Лесото 230 В 60 Гц UK
Либерия 120 В 60 Гц Европа, США
Ливия 115-220 В 50 Гц Европа, США, Великобритания
Малави 230 В 50 Гц UK
Мали 220 В 50 Гц Европа
Мавритания 220 В 50 Гц Европа
Маврикий 230 В 50 Гц UK
Марокко 127-220 В 50 Гц Европа
Мозамбик 220 В 50 Гц Европа
Намибия (Nambia) 220 В 50 Гц Южная Африка
Нигер 220 В 50 Гц Европа
Нигерия 230 В 50 Гц UK
Руанда 220 В 50 Гц Европа
Сенегал 110 В 50 Гц Европа
Сьерра-Леоне 230 В 50 Гц UK
Сомали 220 В 50 Гц Европа
Южная Африка 220-240 В 50 Гц Южная Африка
Судан 240 В 50 Гц UK
Свазиленд 220 В 50 Гц UK
Танзания 230 В 50 Гц UK
Того 127-220 В 50 Гц Европа
Тунис 127-220 В 50 Гц Европа
Уганда 240 В 50 Гц UK
Заир 220 В 50 Гц Европа
Замбия 220 В 50 Гц Великобритания, Южная Африка
Зимбабве 220 В 50 Гц Великобритания, Южная Африка
Южная Америка
Аргентина 230 В 50 Гц Европа, Австралия
Боливия 110 В 50 Гц США
Бразилия 110-127-220 В 60 Гц Европа, США
Чили 220 В 50 Гц Европа, Италия
Колумбия 110-220 В 50 Гц США
Эквадор 110-220 В 60 Гц Европа, США
Французская Гвиана 220 В 50 Гц Европа
Гайана 110-240 В 60 Гц США
Парагвай 220 В 60 Гц Европа
Перу 220 В 60 Гц Европа, США
Суринам 110-127 В 60 Гц Европа, США
Уругвай 220 В 50 Гц Европа
Венесуэла 120-240 В 60 Гц США
Австралия, Океания
Австралия 240 В 50 Гц Австралия
Острова Фиджи 240 В 50 Гц Австралия
Новая Зеландия 230 В 50 Гц Австралия
Соломоновы острова 240 В 50 Гц Австралия
Тонга 230 В 50 Гц Австралия
Азия
Абу-Даби 230 В 50 Гц UK
Афганистан 220 В 50 Гц Европа
Армения 220 В 50 Гц Европа
Азербайджан 220 В 50 Гц Европа
Бахрейн 110-230 В 50 Гц, 60 Гц США, Великобритания
Бангладеш 230 В 50 Гц UK
Бруней 240 В 50 Гц UK
Камбоджа 220 В 50 Гц Европа, США
Китай 220 В 50 Гц США, Австралия
Кипр 240 В 50 Гц UK
Грузия 220 В 50 Гц Европа
Гонконг 220 В 50 Гц UK
Индия 230-250 В 50 Гц, 60 Гц UK
Индонезия 127-220 В 50 Гц Европа
Иран 220 В 50 Гц Европа
Ирак 220 В 50 Гц Европа, Великобритания
Израиль 230 В 50 Гц Израиль
Япония 100 В 50 Гц, 60 Гц США
Иордания 220 В 50 Гц США, Великобритания
Казахстан 220 В 50 Гц Европа
Кыргызстан, Киргизия 220 В 50 Гц Европа
Корея (Северная) 220 В 50 Гц Европа
Корея (Южная) 110-220 В 60 Гц Европа, США
Кувейт 240 В 50 Гц UK
Лаос 220 В 50 Гц Европа, США
Ливан 110-220 В 50 Гц Европа, Великобритания
Малайзия 240 В 50 Гц UK
Мьянма 240 В 50 Гц UK
Оман 240 В 50 Гц США, Великобритания
Пакистан 230 В 50 Гц UK
Филиппины 110-220 В 60 Гц США
Катар 240 В 50 Гц UK
Саудовская Аравия127-220 В (постепенное переключение
на 220В
60 Гц Европа, США, Великобритания
Сингапур 230 В 50 Гц UK
Шри-Ланка 230 В 50 Гц UK
Сирия 220 В 50 Гц Европа
Тайвань 110-220 В 60 Гц США
Таджикистан 220 В 50 Гц Европа
Таиланд 220 В 50 Гц США
Турция 220 В 50 Гц Европа
Туркменистан 220 В 50 Гц Европа
Объединенные Арабские Эмираты 220 В 50 Гц UK
Узбекистан 220 В 50 Гц Европа
Вьетнам 120-220 В 50 Гц Европа, Великобритания
Йемен 220 В 50 Гц UK

Мы надеемся, что это информация полезна.

Какую частоту и напряжение должны иметь электрическая розетка, чтобы они были наименее вредными для человека и при этом были полезны для современной бытовой техники?

Это скорее похоже на вопрос «а с какой скоростью и на какой высоте должны летать самолеты, чтобы они были наименее вредными для людей, но при этом были полезны для путешествий?» Я думаю, что любой профиль полета, который не может привести к травмам в случае аварии, будет не лучше, чем ходьба. Если мы ограничим высоту до 1000 футов, станет ли вы менее мертвым, когда самолет упадет на землю? Лучше сосредоточиться на том, чтобы самолеты не разбились.

Ваш график достигает только 100 мА. Это не очень актуально. Допустим, вы хотите запитать свой ноутбук мощностью 60 Вт; напряжение должно быть:

$$ V = \ frac {60 Вт} {100 мА} = 600 В $$

Допустим, вы хотите запустить попкорн мощностью 1 кВт:

$$ V = \ frac {1000 Вт} {100 мА} = 10 кВ $$

Итак, если вы хотите спроектировать систему распределения электроэнергии для дома, где ток ограничен значением, при котором можно отпустить в любых условиях, но при этом у вас будет достаточно энергии для работы обычных кухонных приборов, напряжение распределения должно быть не менее 10кВ.Это привело бы к другому классу проблем.

Основная проблема здесь в том, что электричество в доме может доставить много энергии. Типичная цепь 15 А при 120 В составляет 1,8 кВт, или 1800 джоулей в секунду. Для сравнения: кинетическая энергия пули, выпущенной из пистолета .45 в дульное срезание, составляет около 500 Дж. Что касается энергии, то каждая цепь в вашем доме может выстрелить в вас примерно 3,6 пули каждую секунду. Трудно сделать это безопасным при любых условиях, как бы вы это ни нарезали.1,8 кВт, будь то тепловая энергия, кинетическая энергия или радиочастотная энергия, вероятно, так или иначе могут вас убить. Все, что мы можем выбрать, это как.

Итак, если вы не хотите ограничить мощность распределения электроэнергии (что серьезно ограничило бы ее полезность), проблема заключается в том, чтобы принять меры для решения любых существующих проблем, чтобы 1,8 кВт никогда не проходил через человека. Например, GFCI предназначен для прерывания цепи при очень малых токах повреждения. И есть очевидные способы защиты: изоляция на проводах, розетки, предназначенные для предотвращения случайного контакта и т. Д.Если вы хотите повысить безопасность, я бы сосредоточился на этих вещах.

Примечательным примером является система распределения электроэнергии, используемая в самолетах. Это работает не на 50 или 60 Гц, а на 400 Гц. Это часто можно услышать как нытье, когда команда делает объявления. Но здесь цель не в безопасности, а в уменьшении веса требуемых трансформаторов меньшего размера.

ac — Насколько точна частота настенных розеток в США?

ac — Насколько точна частота настенных розеток в США? — Обмен электротехнического стека
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 2k раз

\ $ \ begingroup \ $

На этот вопрос уже есть ответы :

Закрыт 2 года назад.

У меня есть погружной насос, для которого я пытаюсь определить изменчивость расхода с высокой точностью. Поскольку это всего лишь крыльчатка, приводимая в движение электродвигателем переменного тока, какова погрешность в% частоты сетевой розетки в США? Существует ли общепринятое «приблизительное» значение, например 60 Гц +/- 0,5 Гц?

Я подозреваю, что для большинства электрических сетей это в значительной степени зависит от общегородского использования в течение дня.

Прошу прощения, потому что у меня есть подозрение, что мой вопрос плохо сформулирован — при этом, если кто-то знает, где я могу найти данные в реальном времени относительно электрической сети Западного Лос-Анджелеса, я весь уши.Спасибо!

Создан 21 сен.

\ $ \ endgroup \ $ 11 \ $ \ begingroup \ $

Типичная точность сети переменного тока в Северной Америке чрезвычайно точна.За длительный период времени (часы) общая погрешность такова, что электрические часы с синхронным двигателем имеют точно нулевую погрешность.

Мгновенная частота может изменяться на небольшую долю одного герца, но долговременная ошибка активно исправляется.

Я предполагаю, что в вашем крыльчатке насоса используется асинхронный двигатель. Скольжение в этом двигателе приведет к гораздо большей погрешности в ваши измерения, чем изменение частоты сети переменного тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *