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Como extensões insidiosas e transporte não permitem que ferramentas elétricas funcionem
Surpreendentemente, um fato. Ontem, um bom amigo meu, um amigo caseiro, me ligou para ver por que a circular não começou. Ele diz que, antes que ela funcionasse perfeitamente, um vizinho a levou por um tempo e agora a circular não inicia. A peculiaridade da máquina era a instalação de um motor elétrico trifásico de dois quilowatts, incluído em uma rede monofásica de acordo com o esquema do "triângulo", com dois blocos de capacitores - funcionando e iniciando.
Para determinar o mau funcionamento, primeiro medimos a resistência dos enrolamentos do motor. A resistência dos enrolamentos é geralmente dezenas de ohms. Nesse caso, a resistência muda rapidamente de zero para o valor máximo. Isso é afetado pelo efeito dos capacitores. Enquanto eles estão carregando, a resistência cai para zero. À medida que os capacitores carregam, a resistência aumenta e, quando os capacitores estão totalmente carregados, sua resistência é igual ao infinito, de modo que o ohmímetro mostra a resistência dos enrolamentos do motor.
Depois de garantir que não haja curtos-circuitos e vazamentos no terra, conectamos a tensão. Ligue a energia por 1-2 segundos, para não queimar os enrolamentos e a fiação, porque correntes de partida de motores potentes são muito grandes. Durante esses segundos, meça a tensão nos enrolamentos do motor.
No meu caso, a tensão acabou sendo de 160, 120 e 108 volts em três enrolamentos, respectivamente. Obviamente, essa tensão simplesmente não é suficiente para a operação de um motor elétrico tão poderoso.
Estamos procurando por onde a tensão foi. Não há vazamentos no gabinete (medimos a resistência entre o gabinete da máquina e todos os terminais com antecedência e garantimos que seja igual ao infinito). Contatos sujos e queimados, é claro, podem criar resistência, por isso medimos a tensão após os contatos de partida e na frente deles. No meu caso, a tensão acabou sendo a mesma - 160 V. Além disso, antes de iniciar a tensão antes dos contatos serem 230 V, e durante a partida ela cai para 160 V.
Acontece que, quando ligamos a máquina, "baixamos" a tensão em toda a casa. Isso é muito perigoso para eletrodomésticos. Entramos em casa e medimos a tensão no soquete antes e durante o início da máquina. Temos respectivamente 230 e 210 V. A flacidez, é claro, é, mas não é crítica. Para eletrodomésticos - seguro. Então, para onde foram os 50 volts necessários para iniciar a máquina?
E eles estavam perdidos na extensão. O fio usado para o cabo de extensão era trançado, fino e muito comprido. Sua resistência é de 5 ohms.
Vejamos como essa resistência afeta a queda de tensão. Como lembramos no curso de física da escola, a queda de tensão durante a conexão em série dos consumidores é definida como o produto da corrente no condutor por sua resistência.
Quando você conecta uma lâmpada de 100 watts ao cabo de extensão, a corrente no circuito é de 100/220 = 0,45 ampere. A queda de tensão no cabo de extensão será de 0,45 * 5 = 2,5 volts. Como você pode ver - isso não é assustador nem para a lâmpada nem para o cabo de extensão.
Ao conectar um consumidor potente (máquina, aquecedor, etc.) com uma potência de 2000 watts, a corrente no circuito é de 2000/220 = 9,1 amperes. A queda de tensão é de 9,1 * 5 = 45,5 volts. I.e. fornecemos 210 volts ao cabo de extensão e removemos apenas 160,5 volts dele. Para um motor elétrico, essa tensão não é suficiente para funcionar (mas é suficiente para queimar os enrolamentos). Mas o aquecedor de dois quilowatts emitirá muito menos que a potência calculada (cerca de 1,1 quilowatts).
MAS! A perda de tensão no cabo de extensão não é perdida sem deixar vestígios! O cabo de extensão está muito quente. O que pode levar ao derretimento do isolamento do fio e do circuito interno (ou até ao incêndio do isolamento).
Tenha cuidado e cuidado!
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