- ¿Qué estabilizador es el más adecuado para una caldera de calefacción de gas?
- Ejemplos específicos de selección de estabilizadores
- Calificación de los mejores estabilizadores para calderas de gas.
- BASTIÓN Teplocom ST-222 500
- RESANTA ACH-1000 1-C
- RESANTA LUX ASN-10000N 1-C
- SVEN AVR 500
- RUCELF SRWII-12000-L
- RUCELF SRW-10000-D
- Powercom TCA-1200
- Powercom TCA-2000
- Líder PS10000W-50
- Energía clásica 7500
- Tipos de estabilizadores
- Cómo elegir un estabilizador
- Fabricantes de estabilizadores electrónicos y mecánicos
- ¿Qué tipos de estabilizadores son adecuados para calderas?
- Electromecánica
- Relé
- Electrónico
- inversor
- LENZ TECHNIC R500W - precisión y precio
- Tecnología de montaje y conexión
- Tipos de estabilizadores de voltaje
- Estabilizadores de relé
- Servoestabilizadores
- tiristor
- Estabilizador tipo inverter
- Lo que necesita saber al elegir un estabilizador de voltaje
- Requisitos para el estabilizador.
¿Qué estabilizador es el más adecuado para una caldera de calefacción de gas?
Primero debe elegir un tipo. Los hay de relé, electrónicos y electromecánicos. En la primera y segunda versión, hay de 4 a 20 devanados de autotransformador. Es gracias a ellos que la tensión se iguala. En cuanto a la precisión, la primera es del 5 al 8% y la segunda del 2 al 3%.
Pero vale la pena recordar que la calefacción es de gas, lo que significa la mayor estabilidad, incluso con una aceleración más corta.Por lo tanto, solo los electrónicos son adecuados. Su funcionamiento se compara con 214–226 V. Además, durante el funcionamiento, no notará ruidos característicos. El costo de tal dispositivo es alto, pero justificado. Varía de 2500 rublos a 6000. El último modelo representa un principio de actividad completamente diferente. Y con aparatos de gas cerca en la misma habitación, está prohibido ponerlos por la posible aparición de chispas.
Ejemplos específicos de selección de estabilizadores
Los estabilizadores de la empresa letona Resanta funcionan bien en términos de confiabilidad. La gama incluye modelos de relés y electromecánicos de dispositivos. En términos de potencia, dos modelos de estabilizadores electromecánicos son adecuados para calderas de gas: Resanta ACH - 500 / 1-EM y Resanta ACH - 1000 / 1-EM. A continuación se muestran sus características.
Características técnicas de los estabilizadores electromecánicos "Resanta" (click en la imagen para ampliar)
Si observa la línea "Tiempo de regulación", verá solo una cifra deplorable: 10v / seg. Es decir, una caída de 10V se puede compensar en un segundo. En realidad, en nuestras redes, las diferencias son varias veces mayores. ¿Qué significa? Dichos estabilizadores no podrán garantizar la seguridad de una caldera de gas.
Veamos ejemplos de la selección de estabilizadores para modelos específicos de calderas. Por ejemplo, el propietario de una caldera de gas Vaillant turboTEC más VUW 362-5 está buscando un estabilizador, porque durante la instalación se le advirtió que el equipo no sería reparado en garantía si este dispositivo no estaba disponible. Es bueno que los muchachos se sinceraran y advirtieran. A menudo, simplemente ponen un sello en silencio y luego se niegan a reparar. En el lugar de residencia, los cortes de energía y las sobretensiones son comunes.En base a esta situación, la mejor opción es un SAI de tipo on-line con baterías para garantizar el funcionamiento durante los cortes.
Si hablamos de la potencia del estabilizador, en este caso el consumo de energía de la caldera es de 175W. Para tener en cuenta las cargas máximas, multiplicamos esta cifra por 5: 175W * 5 = 875W. Es decir, para este modelo de caldera de gas Vialant, es adecuado un estabilizador con una potencia de 900 W o más.

La falla del tablero de control ocurre debido a caídas de voltaje
Calculemos la potencia del estabilizador para la caldera Baxi modelo LUNA-3 COMFORT 240 i. Esta caldera consume 80W. Calculamos las cargas máximas: 80W * 5 \u003d 400W. Un estabilizador de muy baja potencia es adecuado para este equipo, pero tales dispositivos son raros de menos de 500W. Por lo tanto, elige uno de los quinientos. Por cierto, otras calderas de la misma línea consumen mucha más electricidad, por lo que se requiere un cálculo para cada modificación.
Todas las calderas de gas automatizadas requieren un voltaje de entrada estable. Que, como Baxi, tengan tableros de protección contra sobretensiones, pero no siempre hacen frente a las sobretensiones en nuestras redes. Algunos centros de servicio, como en el caso de Vialant, advierten oficialmente sobre la necesidad de instalar estabilizadores. Para otros, como, por ejemplo, para Aristons, esto no es un requisito, sino una recomendación. Pero en ausencia de un estabilizador en la entrada de la caldera o en un departamento / casa, simplemente declaran una falla no garantizada debido a condiciones de operación inadecuadas. Y las condiciones de funcionamiento se determinan en función de los datos del pasaporte.
Veamos las calderas alemanas. Caldera de gas abatible Buderus Logamax U052-28. Aquí están los requisitos de energía.
Requisitos de energía para "Buderus"
De lo que se deduce que cuando se aplica más o menos tensión, el modo de funcionamiento será anormal, es decir, reparaciones en caso de avería a cargo del propietario de la caldera. Para garantizar condiciones de trabajo normales, instale un estabilizador de voltaje y, para la caldera Buderus de esta marca, la potencia del dispositivo es de 155W * 5 = 775W.
La misma foto, aproximadamente en Wismans. No hay requisitos en el sitio para instalar un estabilizador (en Alemania no se necesitan tales dispositivos), y el voltaje de funcionamiento también es de 210-230V. Así que por favor proporcione. Esta marca tiene un consumo eléctrico para calderas murales de gas de 130-165W. Incluso si no quiere molestarse y contar para cada modelo, tome 1kW: ya no se necesita ninguno de los dispositivos. En este caso, la acción no afectará el rendimiento de ninguna manera, aunque se refleja en el precio.

Para calderas de gas "Vissman" se requiere un estabilizador
De todo lo anterior, podemos concluir: no importa de qué marca sea su caldera de gas, Ariston, Buderus, Wisman, Baksi, Beretta o cualquier otra, instale un estabilizador. Y el funcionamiento seguro de la caldera de gas se garantizará solo con tiristores. Que sea más caro. Solo recuerde que el costo del tablero de control (es decir, se quema con voltaje aumentado / disminuido) es la mitad del costo de la caldera.
Calificación de los mejores estabilizadores para calderas de gas.
Los siguientes modelos son populares entre los estabilizadores de voltaje para calderas de gas.
BASTIÓN Teplocom ST-222 500
Se debe elegir el estabilizador de la compañía Bastion si no hay saltos serios en la red, ya que no tiene suficiente precisión de ajuste.La potencia también es baja, pero las ventajas: la instalación universal en un riel DIN o en la pared, una caja compacta con un enchufe incorporado y una garantía del fabricante de 5 años lo convierten en un digno competidor para otros modelos de revisión.
Foto 1. Estabilizador de voltaje Bastion Teplocom ST-222 500. El dispositivo tiene un tamaño compacto, cabe en la palma de su mano.
- Tipo: relé.
- Potencia: 180W.
- Voltaje de entrada: 165-260 V; en la salida - 200-240 V.
- Precisión de estabilización: 10%.
- Eficiencia: 95%.
- Número de tomas de salida: 1.
- Peso: 1,5 kg.
- Costo: desde 2400 r.
RESANTA ACH-1000 1-C
Buen modelo "promedio" para la mayoría de las aplicaciones. Una potencia de 1 kW es suficiente para una sala de calderas típica en una casa privada, y los valores de salida de 202 a 238 V permitirán que funcione casi cualquier caldera. El estabilizador tiene un precio atractivo.
- Tipo: relé.
- Potencia: 1000W.
- Voltaje de entrada: 140-260 V; en la salida - 202-238 V.
- Precisión de estabilización: 8%.
- Eficiencia: 97%.
- Número de tomas de salida: 1.
- Peso: 3,5 kg.
- Costo: desde 1460 rublos.

Foto 2. Estabilizador de voltaje Resanta ASN-1000 / 1-C y una caja del mismo. La potencia del dispositivo es de 1 kW.
RESANTA LUX ASN-10000N 1-C
Similar al modelo anterior, pero 10 veces más potente.
- Tipo: relé.
- Potencia: 10 kw.
- Voltaje de entrada: 140-260 V; en la salida - 202-238 V.
- Precisión de estabilización: 8%.
- Eficiencia: 97%.
- Terminales para conectar la carga.
- Peso: 19,7 kg.
- Costo: desde 8500 r.
SVEN AVR 500
Sin embargo, un estabilizador de presupuesto de bajo consumo garantizará un funcionamiento fiable de la caldera durante picos de red de 100 a 280 V.
Foto 3. Estabilizador de tensión para caldera de gas del fabricante Sven modelo AVR-500. El dispositivo tiene un cómodo asa de transporte.
- Tipo: relé.
- Potencia: 400W.
- Voltaje de entrada: 100-280 V; en la salida - 202-238 V.
- Precisión de estabilización: 8%.
- Eficiencia: 95%.
- Número de tomas de salida: 1.
- Peso: 2,9 kg.
- Costo: desde 1550 rublos.
RUCELF SRWII-12000-L
Una buena opción de un fabricante ruso. Una amplia gama de voltajes de entrada le permite operar el dispositivo en cualquier condición, y una potencia de 10 kW es suficiente para cualquier equipo en la sala de calderas más avanzada.
- Tipo: relé.
- Potencia: 10 kw.
- Voltaje de entrada: 110-270 V; en la salida - 202-238 V.
- Precisión de estabilización: 8%.
- Eficiencia: 98%.
- Terminales para conectar la carga.
- Peso: 22,5 kg.
- Costo: desde 12190 rublos.
Foto 4. Estabilizador de tensión Rucelf modelo SRW II-12000-L. La potencia del dispositivo es de 10 kW.
RUCELF SRW-10000-D
Con menos potencia que SRWII-12000-L, proporciona una estabilización más precisa adecuada para la mayoría de las calderas.
- Tipo: relé.
- Potencia: 7 kw.
- Voltaje de entrada: 140-260 V; en la salida - 207-233 V.
- Precisión de estabilización: 6%.
- Eficiencia: 97%.
- Terminales para conectar la carga.
- Peso: 14,1 kg.
- Costo: desde 8550 rublos.
Powercom TCA-1200
Buenos estabilizadores de relé, si las caídas de la red no son demasiado grandes.
Muy compacto, ligero y económico, proporciona una tensión de salida favorable para cualquier caldera de gas.
- Tipo: relé.
- Potencia: 600W.
- Voltaje de entrada: 176-264 V; en la salida - 209-231 V.
- Precisión de estabilización: 5%.
- Eficiencia: 95%.
- Número de tomas de salida: 4.
- Peso: 1,6 kg.
- Costo: desde 1320 rublos.
Powercom TCA-2000
Una contraparte más potente del modelo TCA-1200 a un precio atractivo.
- Tipo: relé.
- Potencia: 1000W.
- Voltaje de entrada: 176-264 V; en la salida - 209-231 V.
- Precisión de estabilización: 5%.
- Eficiencia: 95%.
- Número de tomas de salida: 4.
- Peso: 1,6 kg.
- Costo: desde 1790 rublos.
Líder PS10000W-50
Este modelo se distingue de la empresa rusa Inteps por su potencia extremadamente alta: hasta 10 kVA, lo que le permite alimentar una sala de calderas seria por completo, y no solo una caldera. Al mismo tiempo, la precisión de estabilización es ideal incluso para las calderas de gas más "caprichosas". Entre las desventajas: alto precio y gran peso, lo que puede causar dificultades en la colocación.
- Tipo: electrónico.
- Potencia: 8 kw.
- Voltaje de entrada: 128-320 V; en la salida - 210-230 V.
- Precisión de estabilización: 4,5%.
- Eficiencia: 97%.
- Terminales para conectar la carga.
- Peso: 41 kg.
- Costo: desde 46700 rublos.
Energía clásica 7500

La mayor gama de tensiones de entrada: de 60 a 265 V. Excelente estabilización electrónica, proporcionando una alimentación ideal para la caldera en la región de 210-230 V.
Alta eficiencia, peso moderado y precio promedio hacen de este dispositivo el mejor en esta gama de modelos.
- Tipo: electrónico.
- Potencia: 5,2kW.
- Voltaje de entrada: 60-265 V; en la salida - 209-231 V.
- Precisión de estabilización: 5%.
- Eficiencia: 98%.
- Terminales para conectar la carga.
- Peso: 20 kg.
- Costo: desde 23470 rublos.
Tipos de estabilizadores
El período de funcionamiento sin mantenimiento de una caldera de gas con bomba y encendido de la red eléctrica depende de un voltaje estable y constante. Por lo tanto, la inclusión de un estabilizador en el esquema de operación de la caldera, si no es necesario, es muy deseable. Los estabilizadores modernos se dividen en tres tipos:
- Tipo de relé: los dispositivos más baratos, pero no los más duraderos. La quema de contactos obliga al propietario a cambiar el dispositivo cada 3-4 años. La precisión de la amplitud de estabilización también deja mucho que desear.
- Los estabilizadores basados en servomotores pueden igualar suavemente el voltaje de salida, pero funcionan más lentamente, lo que aumenta el riesgo de accidente.
- Los circuitos electrónicos basados en tiristores controlados (triacs) y microprocesadores son duraderos, tienen una alta precisión de estabilización, su funcionamiento es silencioso y responden instantáneamente a picos de tensión en la red.
Según otros parámetros, los estabilizadores se dividen en dispositivos de corriente continua o alterna, estructuras de piso o pared, dispositivos monofásicos o trifásicos. La tabla muestra las características técnicas de los modelos de estabilizadores más populares en 2014. El análisis muestra que el dispositivo electrónico puede funcionar en cualquier condición, con cualquier caída de tensión. El estabilizador electrónico no distorsiona la forma del voltaje, lo que significa que la caldera de gas funcionará de manera estable y confiable.
Un estabilizador mecánico o servo tiene un tiempo de respuesta más largo para el voltaje de entrada y las fluctuaciones de corriente. Es decir, durante los saltos de amplitud, el dispositivo mecánico no tiene tiempo para igualar la amplitud y las fluctuaciones de voltaje ingresan a los dispositivos electrónicos y eléctricos de la caldera. Las fluctuaciones son raras, pero a menudo causan daños en la electrónica de carga.
Por lo tanto, la pregunta de qué estabilizador de voltaje para una caldera de gas es mejor solo puede ser respondida por el propietario de la unidad. El costo del dispositivo y los requisitos para él, e incluso las dimensiones del estabilizador juegan un papel importante. Dado que una caldera de gas es costosa, tiene sentido colocar un estabilizador más costoso pero de alta calidad para su mantenimiento y no ahorrar en bagatelas.
Cómo elegir un estabilizador
Al comprar, comience con los parámetros principales:
- La potencia del estabilizador está determinada por la potencia total de las cargas: la bomba, el panel de control, el quemador de gas y otros elementos de automatización. La potencia estándar del estabilizador es de 150-350 vatios.
- Rango de voltaje de salida del instrumento.
- Tensión de red. Para determinar la diferencia de voltaje en diferentes momentos del día, se deben tomar mediciones periódicamente y luego se debe tomar el promedio aritmético.
Requisitos para un estabilizador de calidad para una caldera de gas:
- Apariencia estética.
- Tamaño pequeño y mucha potencia.
- Posibilidad de colocación a pared o suelo.
- Simplicidad y fiabilidad.
- Funcionamiento silencioso y funcionamiento térmico fiable.
- Ejecución electrónica.
- El precio del estabilizador debe justificar sus características técnicas.
Si hablamos del precio, entonces el avaro paga dos veces. Elija un estabilizador con un rendimiento mejorado en relación con los requisitos: las situaciones son diferentes. Si tiene instalada una caldera costosa, entonces la protección debe coincidir. Por lo tanto, compre un estabilizador de un fabricante de marca, preferiblemente con recomendaciones, de amigos, consultores o maestros de gas.
Fabricantes de estabilizadores electrónicos y mecánicos
Modelos populares de estabilizadores de producción nacional y extranjera:
| Características \ Modelo | Snap-500 | VEGA-50-25 | RESANTA ASN-2000 | Acero-1000 |
| Estabilizador | Mecánico | Electrónico | ||
| Energía | 500W | 500W | 2000W | 1000W |
| Velocidad de ajuste, seg. | 1,0 | 0,3 | 0,5-0,7 | 0,2 |
| Voltaje de entrada | 150-250V | 172-288 V | 140-260 V | 132-260 V |
| Precisión de voltaje a la salida del estabilizador,% | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| Proteccion | No | Hay | Hay | Hay |
| Temperatura de trabajo | -5/+40°С | -25/+45°C | 0/+45°C | +5/+40°С |
| Toda la vida | 1-3 años | 7-15 años | 5-10 años | 10-20 años |
| Dimensiones | 175x190x140mm | 275x425x260mm | 100x183x240mm | 240x170x120mm |
| Peso | 4 kg | 16 kg | 4,2 kg | 6 kg |
| Garantía de servicio | 1 año | 5 años | 2 años | 5 años |
| Fabricante | República Popular China | Italia | Rusia | Ucrania |
| Precio | 30 $ | 600 $ | 700 $ | 140 $ |
Como puedes ver, los más baratos son los dispositivos mecánicos chinos. Los estabilizadores rusos son los más caros en su rango de capacidades y otras características técnicas. Sin embargo, el costo siempre está justificado. Por lo tanto, el consejo de los profesionales: no persiga los ahorros, puede resultar costoso para usted.
¿Qué tipos de estabilizadores son adecuados para calderas?
Los fabricantes producen muchos estabilizadores de varios modelos. Los dispositivos en el mercado se pueden dividir en cuatro tipos:
- electromecánico (servo)
- relé
- electrónico (tiristor)
- inversor
Cada tipo tiene sus propias características, pros y contras, que deben tenerse en cuenta al elegir. Aquí hay una breve descripción del equipo para cada tipo.
Electromecánica
El principio de funcionamiento se basa en los devanados circulares del transformador, a lo largo de los cuales se mueven las escobillas de carbón controladas por un servoaccionamiento.

Pros: bajo costo, amplio rango de voltaje de entrada, precisión y suavidad de regulación, capacidad para tolerar sobrecargas, capacidad para trabajar a bajas temperaturas y alta humedad, sistema confiable de protección contra sobrevoltaje y sobrecalentamiento, larga vida útil.
Contras: baja velocidad de ajuste (respuesta), mayor nivel de ruido, mayor peso y dimensiones en comparación con otros tipos de dispositivos.
Dichos estabilizadores se pueden instalar para calderas de calefacción, pero no se recomienda usarlos si hay frecuentes sobretensiones perceptibles. Además, por razones de seguridad, se requiere un sitio de instalación separado.
Relé
Tipo moderno generalizado de estabilizadores.Aquí, la corriente que pasa a través del devanado del transformador está regulada por relés especiales y no mecánicamente. Algunos recursos brindan información de que los MV de relé no son adecuados para calderas de calefacción debido a su baja velocidad. De hecho, la velocidad de respuesta de los estabilizadores de este tipo producidos anteriormente era baja, pero los modelos modernos no tienen este inconveniente.

Ventajas: coste asequible, amplio rango y alta velocidad de regulación, sistema de protección fiable, tamaño compacto y peso ligero.
Contras: regulación escalonada, falta de reserva de marcha, nivel de ruido medio, vida útil corta.
En términos de relación precio / calidad, los estabilizadores de relé son la mejor opción y se utilizan ampliamente con calderas de calefacción.
Electrónico
Los estabilizadores electrónicos también regulan la corriente al pasar corriente a través del transformador mediante llaves electrónicas, lo que permite el tamaño compacto del dispositivo y su alta eficiencia.
Pros: amplio rango y regulación de alta velocidad, bajo nivel de ruido, tamaño compacto, larga vida útil.
Contras: alto costo, regulación escalonada, falta de reserva de energía.
Los estabilizadores electrónicos son una solución más perfecta y versátil para las calderas de calefacción. Tienen un coste superior a los de relevos, por lo que son menos habituales.
inversor
No hay transformador en los estabilizadores del inversor, aquí la corriente de entrada alterna primero se convierte en corriente continua y luego se genera el voltaje alterno necesario.

Pros: amplio rango de entrada y alta precisión de voltaje de salida, alta velocidad y suavidad de regulación, sin ruido, dimensiones y peso mínimos, larga vida útil.
Contras: alto costo, falta de reserva de energía.
Los estabilizadores de este tipo brindan una regulación de la más alta calidad, pero tienen el precio más alto entre los tipos enumerados.
Lea más sobre los diferentes tipos de estabilizadores de voltaje para el hogar, escrito en el siguiente artículo: ¿Qué tipos y tipos de estabilizadores de voltaje para el hogar existen?
LENZ TECHNIC R500W - precisión y precio
Dispositivo automático de estabilización de voltaje de entrada. Se utiliza en casas particulares, instituciones médicas, oficinas y locales administrativos. Mecanismos de protección incorporados contra sobrecalentamiento y sobrecarga durante trabajos intensivos.
El estabilizador tiene un error bajo y una alta precisión de los parámetros de salida. Se proporciona para conectar dos consumidores con una potencia total que no exceda los 500 vatios. Nivela una amplia gama de voltajes, tiene un factor de potencia del 100%.
Ventajas:
- Compacidad, precisión, bajo nivel de error.
- Pantalla LCD de color brillante. Conexión sencilla.
- La fuente de alimentación de dos consumidores, tengo, es una caldera de gas y una bomba de circulación.
Contras:
Funcionamiento en 0,02 segundos, hay mejores indicadores.
Tecnología de montaje y conexión
Antes de conectar el estabilizador, debe encontrar un lugar adecuado para él. Debe comprender que al electricista no le gusta mucho la humedad, por lo que la habitación donde se instalará el dispositivo debe estar seca, sin humedad excesiva en el aire. En la mayoría de los casos, los parámetros permitidos se indican en las instrucciones del dispositivo. Si no lo son, puedes concentrarte en tus propios sentimientos.Si hay demasiada humedad en la habitación, por ejemplo, en el sótano, es mejor no instalar el equipo aquí.
El garaje tampoco será el mejor lugar para colocar el estabilizador. De acuerdo con las instrucciones, el dispositivo no debe estar cerca de sustancias químicamente activas, combustibles e inflamables. El ático tampoco funciona. En la estación cálida, la temperatura aquí a menudo sube mucho, lo que afectará negativamente el funcionamiento del dispositivo. Otro lugar inadecuado es un nicho en la pared o un armario cerrado. La falta de circulación de aire natural conduce al sobrecalentamiento del equipo.
En realidad, conectar el estabilizador es muy simple. Se conecta una caldera de gas al equipo, y simplemente se conecta a la red. Si tiene que instalar varios estabilizadores monofásicos al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de que ingresen tres fases a la habitación, no puede enchufarlos en una toma de corriente. Luego, el primero, al cambiar, creará una interferencia en la red y obligará al otro a cambiar. Este proceso es prácticamente interminable. Por lo tanto, se debe preparar un enchufe para cada uno de los dispositivos.
La ubicación para instalar el estabilizador de voltaje debe elegirse correctamente. La habitación no debe estar demasiado húmeda o caliente. Además, se debe garantizar la circulación natural del aire, de lo contrario, el dispositivo corre el riesgo de sobrecalentarse.
Los fabricantes de calderas de gas advierten que todas las obligaciones de garantía que se otorgan al comprar equipos quedarán canceladas si no se cumplen sus requisitos de funcionamiento. En primer lugar, entre ellos se encuentra con mayor frecuencia la fuente de alimentación de alta calidad del dispositivo.El papel de un estabilizador de voltaje en su provisión no puede subestimarse, por lo tanto, la elección de un dispositivo debe abordarse de manera muy responsable. El equipo seleccionado correctamente permitirá que la caldera de gas funcione durante mucho tiempo e ininterrumpidamente en el modo más económico, lo que permitirá a su propietario ahorrar una cantidad decente.
Tipos de estabilizadores de voltaje
La estabilización o regulación de la tensión de red para alimentar diversos dispositivos eléctricos y de radio se ha utilizado durante mucho tiempo. El dispositivo más simple de este tipo es un autotransformador con voltaje de salida ajustable de forma escalonada o continua.
Actualmente se utilizan los siguientes sistemas automáticos de estabilización de tensión:
- estabilizador de relé;
- servoestabilizador;
- estabilizador de tiristores;
- Inversor.
Hay estabilizadores modernos para el hogar. utilizando el principio de modulación de ancho de pulso, pero en los sistemas de suministro de calor a gas se usan muy raramente.
Estabilizadores de relé
El principio de funcionamiento de un dispositivo de relé es similar al de un autotransformador. La bobina de refuerzo de voltaje conectada a la red se divide en secciones de las que puede eliminar el alto o el bajo voltaje. El módulo de control escanea constantemente el voltaje de la red y, en caso de un cambio en el voltaje de entrada, enciende el relé correspondiente.

Con sus contactos, el relé conecta cualquiera de las secciones a la salida del dispositivo. Dado que el dispositivo de relé funciona en un modo discreto, el voltaje de salida puede diferir de 220 V hacia arriba o hacia abajo en un 5-8 %.
El dispositivo es confiable en operación, no requiere mantenimiento y tiene los siguientes parámetros:
- Regulación de voltaje - paso;
- Precisión de instalación - 5-8%;
- Voltaje nominal de entrada: de 190 a 250 V.
Servoestabilizadores
El servoestabilizador es un dispositivo electromecánico. El elemento regulador de voltaje es un contacto de metal o grafito que se mueve a lo largo del devanado del transformador. El contacto está fijo en el eje del servomotor.
El tablero de control monitorea el voltaje de entrada y, si cambia, envía una señal al motor eléctrico. El rotor del motor gira en un cierto ángulo, cambiando así el voltaje en la salida del dispositivo.
tiristor
El estabilizador de tiristores es un dispositivo completamente electrónico. El principio de su funcionamiento es similar al de un dispositivo de relé, solo que las secciones del devanado del transformador no se conmutan mediante contactos de relé, sino mediante interruptores de semiconductores.
Los interruptores hechos en tiristores o triacs proporcionan una reserva de hasta mil millones de interruptores, lo que hace que este estabilizador sea extremadamente confiable. El dispositivo proporciona regulación de voltaje en un modo discreto, pero tiene una alta velocidad de respuesta.
Estabilizador tipo inverter
El estabilizador más progresivo es un dispositivo de tipo inversor o un estabilizador de doble conversión. Carece de un elemento tan voluminoso como un autotransformador. La tensión alterna, al pasar por el filtro, se rectifica, mientras que cierta energía se almacena en el condensador. Luego se lleva a cabo la conversión inversa de corriente continua en corriente alterna.
El principio de funcionamiento del estabilizador inversor.
Cada tipo de estabilizador tiene sus propias ventajas y desventajas:
El dispositivo de relé se caracteriza por su bajo costo y buena confiabilidad, pero debido a la conmutación por pasos, la precisión del ajuste del voltaje de salida es baja;
El servoestabilizador produce un valor de voltaje muy preciso, pero tiene una velocidad de respuesta baja y requiere un mantenimiento constante debido al rápido desgaste de los elementos, no se recomienda su uso con equipos a gas, porque los contactos pueden producir chispas al desgastarse;
El regulador de tiristores tiene una velocidad de respuesta instantánea, pero cuesta mucho más que un estabilizador de relé;
El dispositivo de doble conversión ofrece un voltaje ideal, alta velocidad, alta precisión y un funcionamiento silencioso.
Lo que necesita saber al elegir un estabilizador de voltaje
Dispositivo estabilizador de voltaje.
Entre los tipos de dispositivos fabricados que sirven para proteger los equipos eléctricos de sobretensiones, el más preciso es el estabilizador electromecánico. Sin embargo, su uso para equipos de gas está estrictamente prohibido. El motivo de la prohibición es la posibilidad de provocar contactos durante su cierre.
Al elegir la protección para una caldera de gas, es mejor prestar atención a los dispositivos electrónicos. La protección electrónica de la caldera de gas reacciona más rápido a los cambios en la red de alimentación; cuando está conectada, se garantiza una protección de alta calidad del equipo
Es importante que el estabilizador de voltaje electrónico funcione casi sin ruido. Dado que la mayoría de las calderas de gas domésticas funcionan con una red de 220 V, se debe utilizar un estabilizador monofásico para protegerlas.
Si la caldera está diseñada para conectarse a una red de 380 V, entonces la elección de un estabilizador de voltaje es inequívoca, solo trifásica.Dado que un dispositivo trifásico tiene un costo más alto, se puede usar otro método de protección: instalar una modificación monofásica del dispositivo para cada fase por separado. Tal protección costará un poco menos.
Dado que la mayoría de las calderas de gas domésticas funcionan con una red de 220 V, se debe utilizar un estabilizador monofásico para protegerlas. Si la caldera está diseñada para conectarse a una red de 380 V, entonces la elección de un estabilizador de voltaje es inequívoca, solo trifásica. Dado que un dispositivo trifásico tiene un costo más alto, se puede usar otro método de protección: instalar una modificación monofásica del dispositivo para cada fase por separado. Tal protección costará un poco menos.
El estabilizador de voltaje está disponible con varios métodos de instalación. Puede diseñarse para su instalación en una superficie horizontal, algunos modelos están hechos para montaje en pared. También hay modelos con montura universal. En funcionamiento, es más conveniente un estabilizador de voltaje con un soporte universal, ya que, si es necesario, puede cambiar fácilmente el lugar de su instalación.
Requisitos para el estabilizador.
Al elegir un modelo para condiciones de operación específicas, es necesario tener en cuenta los criterios principales que debe cumplir un estabilizador de voltaje normal.
En primer lugar, debe prestar atención a los siguientes parámetros:
- Tiempo de respuesta según lo informado en la hoja de datos del dispositivo, medido en milisegundos (ms). Cuanto más bajo sea este indicador, mejor funcionará la automatización y la electrónica de la caldera. Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se puede corregir la tensión durante el salto.
- Rango de voltaje de entrada.Indica los límites establecidos dentro de los cuales la caldera puede funcionar normalmente. Cuando el voltaje alcanza el valor límite, la caldera de gas se apaga automáticamente. Sin embargo, una gran cantidad de paradas de los equipos de calderas durante la temporada de calefacción pueden causar descongelación de las tuberías del sistema. Por lo tanto, se recomienda elegir un estabilizador con una diferencia de voltaje de aproximadamente 140-260 voltios.
- Coeficiente de niveles de corrección. Determina qué tan estable y preciso se mantendrá el voltaje de salida. Más niveles proporcionan un trabajo de calidad.
- Rango de temperatura. Un buen dispositivo debe mantener su rendimiento a temperaturas exteriores de +5 a +40 grados. En la industria, los dispositivos están protegidos adicionalmente por carcasas especiales que les permiten funcionar normalmente incluso a bajas temperaturas.
- Mucho depende del tipo de instalación. Con las calderas de gas convencionales, se utilizan principalmente estructuras articuladas de pequeñas dimensiones y peso. Los aparatos de suelo o de techo se utilizan junto con potentes calderas trifásicas.
Teniendo en cuenta estos criterios y las condiciones operativas locales, es muy posible seleccionar el dispositivo más adecuado que cumpla con todos los requisitos técnicos. Como regla general, los estabilizadores hacen frente con éxito a las caídas de voltaje, aseguran el funcionamiento normal de la automatización y la electrónica.












































