La ce să fii atent cu electricitatea pe scenă Partener de producție

Cu foarte puține excepții, energia electrică este implicată în fiecare performanță. O pană de curent în timpul concertului poate fi extrem de enervantă și poate distruge spectacolul. De aceea ar trebui să vă gândiți foarte atent la cererea dvs. globală de energie electrică și la modul în care o distribuiți la sursa de energie electrică.

Cu siguranță va apărea întrebarea unui organizator către trupă: De ce putere ai nevoie? Organizatorul dorește să știe ce serviciu și ce conexiune ar trebui să vă pună la dispoziție.

Cum pot determina performanța care este necesară pentru o performanță?

În principiu este foarte simplu. Adăugați datele de performanță ale tuturor dispozitivelor necesare pentru o performanță. Începe cu amplificatoarele, computerele, ecranele și trece prin spoturi și variatoare până la sisteme de sonorizare, comenzi - totul. Performanța fiecărui dispozitiv trebuie întotdeauna menționată pe plăcuța de identificare.

Porniți placa de identificare: W, VA sau VAR?

Din păcate, performanța pe plăcuța de identificare este foarte des indicată diferit. Practic, puterea înseamnă produsul curentului și tensiunii: deci P = U × I

Acestea sunt simbolurile pentru
P = putere (măsurată în wați W),
U = tensiune (măsurată în volți V) și
I = curent (măsurat în ampere A).

Cu toate acestea, pe plăcuțele tehnice, specificațiile pentru putere nu sunt date doar în W, ci și în VA. Cu multe dispozitive, numai tensiunea și curentul sunt afișate separat pe plăcuțele de identificare, deci trebuie să calculați singur puterea utilizând formula V × A.

Să revenim la W și VA: Mulți oameni echivalează VA cu puterea W, deoarece V × A este egal cu puterea. Din păcate, acest lucru este corect doar cu sarcini pur ohmice. De îndată ce electronica intră în joc (și aceasta include și transformatoare și bobine), există un stoc de energie în circuit, care în cazul unui transformator sau al unei bobine are proprietatea că curentul rămâne în spatele tensiunii. Memento: Cu inductanță, curenții sunt „întârziați”. Acest lucru se aplică numai domeniului de tensiune AC.

Tensiune alternativă

Avem tensiune alternativă în Germania și în multe țări învecinate sub forma unei tensiuni de rețea de 230 V spre zero la o frecvență de 50 Hz. Aceasta înseamnă că operăm totul cu curent alternativ, în care tensiunea ia valori pozitive de 50 de ori pe secundă și de 50 de ori negative. Și pentru că schimbarea de la pozitiv la negativ se schimbă continuu de la o funcție sinusoidală la o funcție circulară, vorbim și despre tensiunea sinusoidală.

Puterea activă (W)

De exemplu, cu o lampă precum PAR 64 cu o lampă de 500 wați, curentul este întotdeauna în fază cu tensiunea. Dacă tensiunea crește, curentul crește și el. Puterea rămâne întotdeauna pozitivă, chiar dacă tensiunea devine negativă, deoarece atunci și curentul este negativ - și: minus ori minus rezultă în plus. Vorbim apoi despre puterea reală, adică despre puterea cu adevărat convertită, care se transformă în lumină, căldură și modificări ale presiunii aerului. Acest efect este dat în W pentru puterea activă.

Puterea reactivă (VAR)

După cum am spus, există echipamente cu electronice în carcasă pe care nu știm cum interacționează sistemele de stocare a energiei acolo. Consecința este că acolo curentul rămâne în urmă cu componente predominant inductive și conduce cu componente predominant capacitive. Componentele inductive se găsesc în cea mai mare parte în transformatoare și bobine ca în balastele convenționale (KVG), în timp ce componentele capacitive se găsesc în cea mai mare parte în rețelele de comutare și balasturile electronice (EVG). Și deoarece curentul nu este în fază cu tensiunea, există și ieșiri de curent negative în produs. Asta înseamnă că, dacă tensiunea se schimbă doar în intervalul pozitiv, dar curentul este încă negativ din cauza întârzierii, atunci conform lui Adam Riese plus ori minus este egal cu minus. Această energie înseamnă porțiunea care este acumulată și descompusă de depozitul de energie.

producție
Toată lumea o primește: explicație pentru puterea reactivă și activă

Câmpul are nevoie de putere pentru a se acumula și eliberează din nou energia atunci când câmpul este defalcat. Pe scurt: puterea este inutilă, de exemplu pentru a face lumina mai strălucitoare. De aceea îl numim și putere reactivă (unitate = VAR), deoarece nu este de nici un folos decât pentru a încărca suplimentar liniile. Și de aceea este atât de important pentru noi să cunoaștem termenul de putere reactivă sau, ca rezultat, termenul de putere aparentă, deoarece trebuie să ne proiectăm liniile pentru puterea aparentă. După cum am văzut acum, puterea reactivă nu este optimă pentru scopurile noastre. De aceea furnizorul de energie are grijă să mențină acest lucru cât mai mic posibil.

Puterea aparentă (VA)

Puterea reactivă și puterea activă nu se adaugă liniar. Deoarece se întâlnesc la 90 ° în spațiu, trebuie să folosim trigometria. Conform cunoscutei teoreme a lui Pitagora, rădăcina sumei pătratelor puterii active și reactive formează puterea aparentă (VA). Puterea aparentă este, prin urmare, cea mai mare valoare care apare și, prin urmare, toți distribuitorii noștri de energie și sarcina conectată de care avem nevoie trebuie dimensionate cu puterea aparentă. O re-măsurare ne este ușoară, deoarece curentul de ori tensiunea măsurată cu un voltmetru și un ampermetru oferă automat puterea aparentă în VA.

Deocamdată, trebuie remarcat faptul că adăugăm puterea aparentă a tuturor dispozitivelor pe care dorim să le folosim pentru puterea necesară evenimentului nostru. Acest lucru nu este atât de critic pentru echipamentul de sunet, dar poate deveni foarte repede foarte mare, mai ales atunci când funcționează multe spoturi.

Toată lumea știe: priză Schuko

În sălile de evenimente, obținem de obicei electricitatea de la o priză Schuko (Schuko este abrevierea pentru contact de protecție). Pentru ca liniile electrice (secțiunile transversale ale liniilor cele mai rigide să fie de obicei de cel puțin 1,5 mm²) să nu se încălzească prea mult, debitul de curent este limitat la 16 A prin intermediul unei siguranțe. În consecință, avem 16 A și cu tensiunea de 230 V menționată deja 3.680 VA disponibile.

Dacă calculul nostru arată că toate dispozitivele noastre rămân sub 3,6 kW cu puterea lor, atunci putem conecta totul la o priză Schuko. Fiți atenți, pentru că, pe de o parte, nu toate siguranțele sunt la fel și, pe de altă parte, nu toată lumea își fuzionează soclul Schuko cu 16 A. În unele cazuri, veți găsi subdistribuții de putere cu prize Schuko la ieșire care au doar întrerupătoare de 13 amperi. De asemenea, trebuie să vă amintiți să porniți dispozitivele unul după altul, astfel încât un curent prea mare să nu conducă la probleme atunci când mai multe dispozitive sunt pornite în același timp.

De asemenea, este important să știți dacă prizele Schuko z. B. sunt echipate fiecare cu siguranța proprie în sala de club a locului evenimentului. Adesea mai multe prize Schuko sunt într-o singură cameră împreună pe o siguranță. În consecință, în ciuda mai multor conexiuni Schuko, nu puteți conecta mai mult decât puterea pentru această siguranță. Cel mai bine este să întrebați organizatorul sau managerul tehnic unde sunt amplasate siguranțele și care prize sunt pe circuitele de siguranță. Deoarece este adesea suficient să vă acoperiți cererea suplimentară de 3,6 kW de putere prin ocolirea mai multor circuite de siguranță.

Mai multă putere: curent trifazat

Avem „bagaje mai mari” cu noi în sistemul nostru, de ex. B. Lămpi 12 × PAR 64, atunci suntem rapid dincolo de sfera soluției de conectare Schuko. Următoarea conexiune mai mare este așa-numitul curent trifazat sau curent de alimentare, care poate fi văzut prin conexiunile roșii CEE/conectorii CEE conform IEC-60309 cu cinci fire. Un fir este conductorul de protecție, trei fire formează firele sub tensiune și firul neutru.

Culoarea roșie indică faptul că conectorul este potrivit pentru 400 V - ca diferența noastră de potențial de la fază la fază. Acest tip este oferit pentru curenți de 16 A, 32 A, 63 A sau 125 A. Am început prin a adăuga performanța consumatorilor noștri și acum dorim să știm de ce conexiune de alimentare avem nevoie. Dacă cuplajul CEE roșu spune z. De exemplu, „16A-6h… 3P + N + PE”, putem concluziona că avem 16 A disponibile pe fază. Standul 3P pentru linia de fază, N pentru conductorul neutru și PE pentru conductorul de protecție sau - așa cum s-a spus mai devreme - împământarea.

Cum calculăm acum 16 A pentru puterea de care avem nevoie? V × A este putere așa cum știm. Acum avem 230 V × 16 A, adică 3 × 3,6 kW, adică aproximativ 12 kW. Același calcul se repetă pentru un CEE 32 A, 63 A și 125 A, prin care avem apoi aproximativ 24 kW, 44 kW sau 88 kW.

Distribuitor

Ne-am comunicat cerințele noastre de putere și organizatorul ne-a arătat prizele din cameră care oferă serviciile. Majoritatea dispozitivelor pe care le folosim pe scenă sunt echipate cu prize Schuko, fără probleme. Cu toate acestea, avem un rack de reglare cu o fișă CEE de 32 A. Organizatorul are doar 63 A CEE. Acum avem nevoie de un sub-distribuitor care are sarcina de a distribui 63 A la diferite ieșiri, cum ar fi 32 A sau 16 A, cu siguranțele corespunzătoare pentru conectorii corespunzători.

S-ar putea conecta din greșeală mult mai mult la un distribuitor cu numeroasele sale prize decât se permite de fapt să fie furnizat de feed. Deci, aici trebuie să țineți evidența și să puneți împreună serviciile conectate pentru fiecare circuit. Nu în ultimul rând, un bun distribuitor are și un terminal de împământare - mai exact: o conexiune pentru legarea echipotențială. Deci poți, dacă z. B. are grinzi pe concert, acestea cu un conductor de protecție z-galben verde de 16 mm². B. conectați cu o clemă de împământare sau altele asemenea.

Acestea sunt de obicei disponibile în diferite secțiuni transversale și calități ale cablurilor. Există un cod pentru definirea cablurilor. Tehnologia evenimentelor face parte dintr-un mediu de solicitare mecanică medie. De aceea ar trebui să folosim conducte de furtun din cauciuc ca cabluri care au codul H07RN-F. Secțiunea unui singur fir dintr-o extensie Schuko nu trebuie să fie mai mică de 1,5 mm². Miezurile cu grosimea de 2,5 mm² sunt mai bune, mai ales dacă doriți să vă amintiți, ca regulă generală, că, cu o extensie Schuko de 40 m, o siguranță de 16 A este limita.

Acum, că am dimensionat corect cablurile, putem începe cablarea efectivă pe scenă. În afară de faptul că ar trebui să încercați întotdeauna să așezați cablurile îngrijit și la exterior la margini, să nu traversați pasaje cu cabluri, dacă este posibil și cel puțin să le asigurați împotriva împiedicării prin intermediul covoarelor de cabluri sau a lipirii și, în mod ideal, să marcați acest punct de poticnire cu bandă adezivă neagră și galbenă. marca publică nu ar trebui să fie prevăzută cu cabluri flexibile. Unde nu este posibil altfel, cum ar fi B. traseul cablului către FOH (partea din față a casei, locul unde mixerul este în fața scenei), cablurile trebuie protejate mecanic și așezate în punțile de cablu disponibile în acest scop. Cablurile nu au loc în fața ușilor, în special a ieșirilor de urgență. Alternativ, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea utilizării unui cablu de ex. B. să fie așezat peste cadrul ușii dacă trebuie să mergeți pe acest traseu. În concluzie, rămâne doar de menționat faptul că un cablu care nu funcționează sau a cărui izolație este defectă trebuie aruncat imediat!

Nu sunteți singuri în rețeaua electrică

O altă scurtă notă este permisă dacă informați organizatorul despre puterea dvs.: De obicei nu sunteți singur. Dacă jucați la un club de fotbal, sistemul mobil de răcire pentru bere, camionul de răcire cu butoaie, fierul de vafe pentru grupul de femei sau plăcile de încălzire ale cateringului sunt, de asemenea, alimentate cu energie electrică. Acești colegi sunt în mare parte buni tocători și bucătari, dar nu prea au idee despre electricitate. Deviza aici este: căutați o altă priză triplă și apoi porniți-o. Desigur, camionul frigorific pornește de obicei în cel mai rău moment posibil, iar plăcile de încălzire sunt pornite cu puțin timp înainte de pauza planificată pentru a pregăti cârnații.

O bună planificare prealabilă este, prin urmare, de a informa organizatorul despre acești consumatori „însoțiți” sau de a se asigura că furnizorii de servicii de catering primesc propriile faze, astfel încât să nu supraîncărce rețeaua sau un sunet constant de crăpare atunci când comutatoarele de temperatură sunt pornite/oprite cauză.

În caz de pană de curent

În cazul unei întreruperi complete a curentului, sistemul de iluminare de siguranță a locului evenimentului trebuie să intre în funcțiune automat. Dar dacă ați organizat singur un concert într-un hambar sau în aer liber sau într-un mic cort, atunci este mai mult decât logic să luați cu voi o mică cutie de iluminat portabilă de siguranță, care are de obicei una sau două lămpi pe carcasă și să o conectați. Majoritatea companiilor de închiriere de corturi și companiilor de închiriere au aceste cutii la vânzare. Lanternele de lucru ar trebui să fie oricum la fiecare concert.