Cos'è l'abbassamento di tensione?
L'abbassamento di tensione è una riduzione temporanea della tensione elettrica tra il 10% e il 90% della tensione nominale che dura da mezzo ciclo a un minuto. Questo disturbo della qualità dell'alimentazione si verifica quando improvvise richieste di corrente elevate-da avviamenti del motore, cortocircuiti o guasti del sistema-provocano un breve calo della tensione prima di tornare ai livelli normali.
Comprendere l'abbassamento di tensione è importante perché questo fenomeno influisce sulle operazioni industriali in tutto il mondo. Le moderne apparecchiature di produzione, dai controllori logici programmabili agli azionamenti a velocità variabile, sono diventate sempre più sensibili a queste brevi cadute di tensione. Un singolo evento di abbassamento della durata di pochi cicli può arrestare un'intera linea di produzione, corrompere i sistemi di dati o danneggiare i dispositivi elettronici sensibili.
Cause comuni di abbassamento di tensione
I buchi di tensione hanno origine sia da fonti interne alla struttura che da disturbi della rete esterna. Le tre cause principali sono i guasti di linea, l'avviamento del motore a induzione e l'eccitazione del trasformatore.
Cause della rete esterna
I guasti del sistema di alimentazione rappresentano la fonte più grave di buchi di tensione. Quando si verifica un singolo guasto da linea-a-terra in qualche punto della rete pubblica, può colpire gli utenti entro un raggio di 100- miglia. I fulmini, la caduta dei rami degli alberi, gli incidenti stradali che coinvolgono i pali della luce e i danni causati dal vento alle linee di trasmissione creano condizioni di guasto che si propagano attraverso la rete di distribuzione. Questi eventi lato utility rappresentano la maggior parte dei buchi di tensione più profondi, in cui la tensione scende al di sotto del 50% del valore nominale.
Gli eventi legati al meteo-creano cali particolarmente problematici. Non è necessario che i fulmini colpiscano direttamente una linea elettrica per causare problemi.-I fulmini nelle vicinanze assorbono una quantità significativa di energia dalla rete locale, mettendo a dura prova la rete e creando condizioni di abbassamento per gli utenti circostanti. Forti venti sostenuti durante i temporali possono abbattere le linee o causare il contatto con gli alberi, attivando dispositivi di protezione che creano abbassamenti di tensione sugli alimentatori paralleli anche quando tali circuiti rimangono sotto tensione.
Cause della struttura interna
Molti eventi di abbassamento di tensione hanno origine da apparecchiature all'interno di un edificio o impianto piuttosto che dalla rete di distribuzione. Le correnti di avviamento del motore creano gli abbassamenti interni più comuni negli ambienti industriali. I motori a induzione di grandi dimensioni possono assorbire 5-7 volte la corrente nominale durante l'avvio, creando una sostanziale caduta di tensione sull'impedenza del sistema che influisce su altre apparecchiature sullo stesso circuito.
I forni ad arco negli impianti di lavorazione dei metalli generano cedimenti particolarmente gravi e frequenti a causa delle loro elevate e variabili richieste di potenza. Questi carichi creano condizioni sbilanciate che producono abbassamenti di tensione asimmetrici che interessano le singole fasi in modo diverso. Anche l'eccitazione del trasformatore causa cedimenti, soprattutto quando il nucleo del trasformatore non si è completamente smagnetizzato prima della ri-energizzazione, portando a correnti di spunto che deprimono temporaneamente la tensione del sistema.
Negli ambienti residenziali, si verificano abbassamenti di tensione quando si accendono frigoriferi, condizionatori d'aria o ventole di forni. Sebbene siano meno gravi dei cedimenti industriali, questi eventi possono comunque influenzare i sensibili dispositivi elettronici domestici e causare un visibile attenuamento delle luci.

In che modo l'abbassamento di tensione influisce sulle diverse apparecchiature
L'impatto dell'abbassamento di tensione varia notevolmente a seconda del tipo di apparecchiatura, del design, dell'entità e della durata dell'abbassamento. La maggior parte dei buchi di tensione durano tra 2 e 10 cicli (33-167 millisecondi in un sistema a 60 Hz), ma anche eventi brevi possono innescare guasti a cascata.
Sensibilità delle apparecchiature industriali
Gli azionamenti a velocità regolabile e gli azionamenti a frequenza variabile mostrano un'elevata sensibilità ai buchi di tensione. Questi dispositivi si affidano ai condensatori del bus CC per mantenere un funzionamento stabile. Durante un abbassamento, i condensatori si scaricano per compensare la riduzione della tensione di ingresso. Se l'abbassamento è sufficientemente profondo o dura abbastanza a lungo da drenare questi condensatori al di sotto della soglia operativa minima del convertitore, il convertitore va fuori linea. Studi di produzione indicano che i tempi di inattività non pianificati dovuti a abbassamenti di tensione costano agli impianti industriali in media 260.000 dollari l’ora.
Anche i controllori logici programmabili (PLC) e i sistemi di controllo di processo mostrano una scarsa tolleranza all'abbassamento. Questi dispositivi basati su microprocessore- richiedono una tensione CC stabile per mantenere la memoria ed eseguire algoritmi di controllo. Un calo di tensione può corrompere i dati, ripristinare il processore o far entrare il PLC in uno stato di errore che richiede un intervento manuale per riavviare i processi di produzione.
I contattori e i relè dell'avviatore motore si diseccitano durante i buchi di tensione quando la tensione della bobina scende al di sotto della soglia di diseccitazione, in genere intorno al 70-80% della tensione nominale. Ciò fa sì che i motori collegati si diseccitino anche se l'alimentazione rimane disponibile, creando arresti non necessari e ritardi di riavvio.
Sistemi informatici e dati
Gli alimentatori di computer e server utilizzano l'energia immagazzinata nei condensatori per attenuare le variazioni di ingresso. Quando si verificano cali di tensione, questi alimentatori assorbono una maggiore corrente per mantenere la tensione di uscita, consumando più rapidamente l'energia del condensatore. Se il calo si estende oltre il tempo di mantenimento-dell'alimentatore (in genere 8-20 millisecondi per le apparecchiature di fascia consumer), il sistema perde potenza, si blocca e perde tutti i dati non salvati.
I data center sono esposti a rischi particolari perché i crash dei server possono colpire migliaia di utenti contemporaneamente. Un singolo calo di tensione può innescare la corruzione del database, errori di transazione e interruzioni del servizio che richiedono ore per essere risolti anche dopo che la tensione ritorna alla normalità.
Il costo nascosto dell'abbassamento di tensione nelle batterie al litio eBike da 48 V
Le biciclette elettriche devono affrontare un tipo specifico di problema di abbassamento di tensione che differisce dai problemi basati sulla rete-. Nei sistemi eBike da 48 V che utilizzano batterie agli ioni di litio-, l'abbassamento di tensione si verifica quando un elevato assorbimento di corrente dal motore provoca cadute temporanee di tensione a causa della resistenza interna della batteria.
Una tipica batteria per eBike da 48 V è composta da 13 celle in serie (configurazione 13S), con una tensione completamente carica di circa 54,6 V e un'interruzione di bassa-tensione di circa 39-42 V. Quando il ciclista accelera con forza, sale in salita o funziona ai massimi livelli di assistenza, il motore può assorbire 20-30 A dalla batteria. Questa corrente elevata provoca un abbassamento della tensione di 3-6 volt a causa della resistenza interna, abbassando temporaneamente la tensione della batteria a livelli che attivano la protezione da sottotensione del sistema di gestione della batteria (BMS).
L'impatto pratico fa sì che i ciclisti subiscano interruzioni di corrente inaspettate anche quando la batteria mostra una carica rimanente moderata. Se la tensione a riposo è intorno a 43-46 V (circa 20-40% dello stato di carica), un improvviso ingresso dell'acceleratore può abbassare la tensione al di sotto della soglia di interruzione del controller di 40-42 V, spegnendo il motore. I ciclisti devono quindi ridurre la richiesta di energia e attendere il ripristino della tensione prima di continuare, il che può essere frustrante durante le salite o nel traffico.
L’età della batteria aggrava questo problema. Man mano che le celle al litio si degradano durante i normali cicli di utilizzo, la resistenza interna aumenta, causando un abbassamento di tensione più pronunciato con carichi identici. Una batteria che funzionava bene quando era nuova potrebbe iniziare a mostrare un comportamento problematico di cedimento dopo 300-500 cicli di carica, anche se le misurazioni della capacità indicano uno stato di salute accettabile.
Definizione tecnica e standard
Gli standard professionali definiscono i parametri dell'abbassamento di tensione con precisione per consentire misurazioni e confronti coerenti tra i sistemi di alimentazione.
Standard IEEE e IEC
Lo standard IEEE 1159 definisce l'abbassamento di tensione come una diminuzione della tensione RMS tra il 10% e il 90% del valore nominale, che dura da 0,5 cicli a 1 minuto. Gli eventi inferiori a 0,5 cicli sono classificati come transitori, mentre le riduzioni di tensione che durano più di 1 minuto sono considerate sottotensione prolungata o brownout. Questa distinzione è importante perché diversi approcci di mitigazione funzionano per abbassamenti di tensione rispetto a condizioni di bassa tensione prolungata.
Lo standard IEC 61000-4-30 fornisce definizioni simili ma include indicazioni aggiuntive su metodi e soglie di misurazione. La IEC definisce un abbassamento come ciò che si verifica quando la tensione scende al di sotto del 90% della tensione dichiarata per una durata compresa tra mezzo ciclo e un minuto, con successivo recupero al di sopra del 90%.
Entrambi gli standard sottolineano che l'abbassamento di tensione è caratterizzato da due parametri chiave: magnitudo (o profondità) e durata. Un abbassamento fino al 70% della tensione nominale della durata di 6 cicli rappresenta un evento moderato, mentre un abbassamento fino al 30% della durata di 2 cicli costituisce un evento grave che farà scattare le apparecchiature più sensibili.
Misurazione dell'abbassamento di tensione
Gli analizzatori di qualità dell'alimentazione catturano gli eventi di abbassamento monitorando continuamente la tensione RMS a frequenze di campionamento di 5 kHz o superiori. Questi strumenti registrano la tensione minima, la durata, l'ora in cui si verifica e gli angoli di fase durante eventi trifase. I dati rivelano se gli abbassamenti sono bilanciati (influiscono equamente su tutte e tre le fasi) o sbilanciati (influiscono in modo diverso sulle singole fasi).
L'entità del calo di tensione viene generalmente espressa come percentuale del valore nominale o in-valori unitari. Un abbassamento di 0,7 per unità significa che la tensione è scesa al 70% del valore nominale. La durata viene misurata in cicli (a 60 Hz, un ciclo equivale a 16,67 millisecondi) o in millisecondi per una maggiore precisione.
I guasti da linea singola-a-terra, che rappresentano oltre l'80% dei guasti del sistema di distribuzione, creano caratteristici modelli di abbassamento sbilanciati. Questi modelli aiutano gli analisti della qualità dell'energia a determinare la posizione e il tipo di guasto in base all'entità della tensione relativa su ciascuna fase e agli spostamenti dell'angolo di fase che si verificano durante l'evento.
Abbassamento di tensione e fenomeni correlati
Distinguere l'abbassamento di tensione da eventi simili di qualità dell'energia aiuta a selezionare strategie di protezione adeguate.
Abbassamento di tensione e calo di tensione
Sia il calo di tensione che il brownout comportano una riduzione della tensione, ma differiscono sostanzialmente nella durata. I brownout sono riduzioni di tensione sostenute, intenzionali o non intenzionali, della durata di minuti o ore, spesso implementate dai servizi pubblici durante i periodi di picco della domanda per prevenire il collasso totale del sistema. I buchi di tensione sono eventi brevi e involontari della durata di secondi o meno derivanti da guasti o improvvisi cambiamenti di carico.
Gli approcci di mitigazione differiscono in modo significativo. Per essere risolti, i brownout possono richiedere il coordinamento dei servizi pubblici, la riduzione del carico o l'aumento della produzione. I buchi di tensione richiedono apparecchiature di condizionamento dell'alimentazione ad azione rapida-in grado di iniettare tensione di compensazione in pochi millisecondi.
Abbassamento di tensione rispetto all'interruzione
Un'interruzione rappresenta una perdita completa di tensione (inferiore al 10% del valore nominale), mentre l'abbassamento mantiene una certa tensione durante l'evento. Questa distinzione è importante perché il comportamento delle apparecchiature differisce notevolmente. Durante un'interruzione, gli alimentatori si scaricano completamente e i sistemi perdono completamente potenza. Durante i buchi, alcune apparecchiature potrebbero continuare a funzionare se la tensione rimanente rimane al di sopra della soglia minima.
Le interruzioni derivano dal funzionamento dei dispositivi di protezione-interruttori automatici o richiusori che si aprono per eliminare i guasti. I buchi si verificano quando sono presenti guasti ma prima che i dispositivi di protezione entrino in funzione o quando correnti di spunto elevate creano cadute di tensione senza attivare la protezione.
Abbassamento e aumento della tensione
Gli sbalzi di tensione sono il fenomeno opposto-aumenti momentanei della tensione superiori al 110% del valore nominale. I picchi si verificano meno frequentemente dei buchi e in genere derivano da guasti su linea singola-a-terra su sistemi senza messa a terra, dove le fasi non danneggiate subiscono un aumento di tensione o quando carichi di grandi dimensioni si disconnettono improvvisamente e la potenza reattiva precedentemente assorbita da quel carico provoca salti di tensione.
Mentre i cedimenti provocano il blocco o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, i rialzi possono causare danni permanenti ai componenti superando i valori di isolamento e sollecitando le giunzioni dei semiconduttori. L'effetto cumulativo di sbalzi ripetuti degrada gradualmente le apparecchiature anche se i singoli eventi non causano guasti immediati.

Strategie di prevenzione e mitigazione
Affrontare l'abbassamento di tensione richiede un approccio a più livelli che combini miglioramenti-sul lato dei servizi, protezione-a livello di struttura e rafforzamento-a livello di apparecchiatura.
Miglioramenti alla progettazione del sistema di alimentazione
L'aumento della capacità di cortocircuito nel punto di connessione riduce l'entità del calo di tensione. Ciò può essere ottenuto utilizzando conduttori di dimensioni maggiori per ridurre l'impedenza, collegandosi a livelli di tensione più elevati dove la corrente di guasto è maggiore o installando una capacità aggiuntiva del trasformatore. Sebbene efficaci, queste soluzioni comportano investimenti di capitale significativi e potrebbero non essere fattibili per le strutture esistenti.
Le apparecchiature ad avviamento graduale-per motori di grandi dimensioni limitano la corrente di spunto, riducendo i buchi di tensione auto{{1}indotti all'interno delle strutture. Gli avviatori statici aumentano gradualmente la tensione ai motori nell'arco di diversi secondi, riducendo la corrente di avviamento di picco dal 600% della corrente nominale al 200-300%. Questa soluzione economicamente vantaggiosa affronta una delle cause di abbassamento interno più comuni.
Ripristino della tensione dinamica
I ripristinatori dinamici di tensione (DVR) rappresentano una tecnologia di mitigazione avanzata. I DVR monitorano continuamente la tensione in ingresso e iniettano tensione di compensazione in serie con l'alimentazione quando si verificano buchi. Utilizzando l'accumulo di energia (in genere condensatori) e dispositivi elettronici di alimentazione a commutazione rapida-, i DVR possono correggere la tensione entro 1-2 millisecondi, prima che le apparecchiature sensibili rilevino il disturbo.
I sistemi DVR funzionano con un'efficienza del 96-99% in modalità bypass normale, aggiungendo perdite minime. Durante la correzione dell'abbassamento, possono mantenere la tensione di uscita per 0,5-5 secondi a seconda della capacità di accumulo di energia e della profondità dell'abbassamento. Ciò copre oltre il 90% dei tipici abbassamenti di tensione. I DVR eccellono nel proteggere intere linee di produzione o apparecchiature di processo critiche laddove altre soluzioni sarebbero poco pratiche.
Gruppi di continuità
I sistemi UPS forniscono protezione sia contro i buchi di tensione che contro le interruzioni complete utilizzando la tecnologia di accumulo dell'energia della batteria e dell'inverter. Durante i buchi di tensione, l'UPS continua a fornire il carico dalla sorgente CA mentre condiziona la tensione (nei progetti a doppia-conversione online) oppure passa all'alimentazione a batteria entro 4-8 millisecondi (nei progetti line-interactive).
Solo per la protezione dai buchi di tensione, i sistemi UPS sono spesso sovradimensionati e costosi. Il ciclo della batteria durante gli eventi di abbassamento riduce la durata della batteria, aumentando i costi di manutenzione. Le soluzioni UPS funzionano meglio quando è necessaria anche la protezione dalle interruzioni o per carichi più piccoli in cui l'economia dell'UPS ha senso.
Soluzioni a livello di struttura-
L'installazione di dispositivi di correzione del calo di tensione in punti strategici-ingresso del servizio, quadri di distribuzione o controller di singole macchine-fornisce una protezione mirata. La posizione ottimale dipende dalla fonte dell'abbassamento, dalla sensibilità al carico e dall'economia.
Per le strutture con più carichi sensibili, la protezione dell'ingresso di servizio protegge l'intera struttura dai cedimenti lato servizi-ma non risolve i cedimenti interni dovuti a grandi avviamenti del motore. La protezione a livello di apparecchiatura- costa meno per carico protetto, ma richiede più dispositivi e non impedisce che cedimenti colpiscano altre apparecchiature non protette.
Il monitoraggio della qualità dell'energia aiuta a identificare la frequenza, l'entità e le fonti dei buchi prima di investire nella mitigazione. I dati che mostrano che l’80% degli abbassamenti hanno origine da guasti delle utenze rispetto a fonti interne portano a strategie di protezione molto diverse. Il monitoraggio stabilisce inoltre le condizioni di base e misura il miglioramento dopo l’implementazione della mitigazione.
Abbassamenti di tensione in applicazioni speciali
Alcuni settori si trovano ad affrontare sfide uniche legate ai buchi di tensione che richiedono soluzioni specializzate.
Produzione di semiconduttori
La fabbricazione dei chip richiede un'energia straordinariamente pulita e stabile. Un singolo calo di tensione può rovinare un intero lotto di wafer del valore di milioni di dollari. Le fabbriche di semiconduttori in genere installano sistemi di alimentazione ridondanti con interruttori di trasferimento rapidi, protezione DVR su apparecchiature critiche e sistemi UPS per sistemi di controllo e dati.
Gli standard di settore come SEMI F47 specificano la riduzione dell'abbassamento di tensione-attraverso i requisiti per le apparecchiature di produzione di semiconduttori. Gli strumenti devono funzionare senza interruzioni attraverso abbassamenti di tensione fino al 50% per un massimo di 200 millisecondi, con curve di tolleranza più generose per eventi di durata più breve.
Data center e cloud computing
I data center moderni operano con obiettivi di disponibilità del 99,999%, il che significa che i tempi di inattività annuali devono rimanere al di sotto di 5,26 minuti. I buchi di tensione rappresentano una minaccia significativa per questo obiettivo. Gli operatori di data center di grandi dimensioni in genere implementano più livelli di protezione: condizionamento dell'alimentazione-di livello utility, sistemi UPS della struttura e alimentatori-a livello di apparecchiatura con tempi di attesa-estesi.
Il passaggio verso una distribuzione CC a voltaggio più elevato nei data center (380 V CC rispetto ai tradizionali 208 V CA) offre una tolleranza intrinseca agli abbassamenti di tensione poiché gli alimentatori CC possono superare abbassamenti lato CA in modo più efficace rispetto ai convertitori CA-a-CC che presentano abbassamenti di ingresso.
Strutture sanitarie
Gli ospedali necessitano di alimentazione ininterrotta per i sistemi-di sicurezza. Sebbene i generatori di emergenza risolvano le interruzioni complete, non si attivano abbastanza velocemente da prevenire impatti di abbassamenti di tensione. Le apparecchiature critiche nelle sale operatorie, nelle sale di imaging e nelle unità di terapia intensiva necessitano di correzione del cedimento o di protezione UPS per mantenere il funzionamento continuo.
I moderni dispositivi medici contengono controlli basati su microprocessore-altamente sensibili ai disturbi di tensione. Un calo di tensione durante un intervento chirurgico può congelare i display dell'apparecchiatura, corrompere i dati diagnostici o causare il ripristino del dispositivo che richiede minuti per ripristinare la piena funzionalità.
La protezione dai cali di tensione nelle strutture che utilizzano sistemi di batterie al litio da 48 V-sia nelle eBike, nel backup delle telecomunicazioni o nello stoccaggio di energia rinnovabile-richiede attenzione sia alle caratteristiche elettriche delle celle agli ioni di litio-che ai profili di carico specifici. Le batterie con capacità maggiore (misurate in amp-ora) mostrano naturalmente un minore abbassamento di tensione con assorbimento di corrente equivalente perché il carico è distribuito su più gruppi di celle parallele, riducendo la corrente per cella e quindi la resistenza interna totale.
Man mano che i sistemi energetici diventano più complessi con la generazione distribuita, la crescente penetrazione delle energie rinnovabili e la crescente automazione, l’abbassamento di tensione rimarrà un problema critico di qualità dell’energia. La sfida è crescente poiché le apparecchiature diventano allo stesso tempo più sensibili ai disturbi e più critiche per le operazioni.
Le moderne tecnologie di mitigazione continuano a migliorare sia in termini di capacità che di efficienza in termini di costi. I progressi nell'elettronica di potenza consentono una correzione della tensione più efficiente con tempi di risposta più rapidi. I miglioramenti apportati alla tecnologia di stoccaggio dell'energia, in particolare nei sistemi di condensatori e batterie, garantiscono tempi di percorrenza più lunghi-a costi inferiori. L’integrazione delle apparecchiature per la qualità dell’energia con i sistemi di rete intelligente consente risposte coordinate su più dispositivi e una migliore previsione di quando e dove si verificheranno i buchi.
Per le organizzazioni che valutano il rischio di abbassamento di tensione, il punto di partenza dovrebbe essere la comprensione dell'effettiva qualità dell'energia nella propria struttura attraverso il monitoraggio. I dati generici del settore sulla frequenza dell'abbassamento forniscono un valore limitato perché ogni posizione presenta condizioni uniche in base alla connessione alla rete elettrica, ai carichi interni e alla sensibilità delle apparecchiature. Il monitoraggio per 30-90 giorni rileva le condizioni tipiche e identifica le vulnerabilità specifiche da affrontare con una mitigazione mirata anziché con approcci di protezione generalizzati.

Domande frequenti
Qual è la differenza tra abbassamento di tensione e caduta di tensione?
L'abbassamento di tensione è un evento temporaneo della durata di pochi millisecondi o secondi che si corregge da solo. La caduta di tensione si riferisce alla riduzione-stazionaria della tensione che si verifica lungo i conduttori a causa della resistenza e del flusso di corrente. La caduta di tensione è costante durante il funzionamento del carico e viene gestita mediante un corretto dimensionamento del conduttore durante la progettazione del sistema. Il calo di tensione è un evento dinamico di qualità dell'alimentazione che richiede dispositivi di protezione per mitigarlo.
L'abbassamento di tensione può danneggiare permanentemente le apparecchiature?
Il calo di tensione stesso raramente causa danni permanenti perché la tensione rimane entro i limiti normali. Tuttavia, la risposta dell'apparecchiatura a abbassamenti di tensione-spegnimenti improvvisi, correnti di spunto di riavvio e sequenze di controllo corrotte-può indirettamente causare danni. Eventi di abbassamento ripetuti accelerano l'usura di contattori, relè e avvolgimenti del motore. L’impatto economico maggiore deriva dalle perdite di produzione, dalla corruzione dei dati e dai ritardi nel riavvio piuttosto che dai costi di sostituzione delle apparecchiature.
Come faccio a sapere se la mia struttura ha un problema di abbassamento di tensione?
I sintomi includono spostamenti inspiegabili delle apparecchiature, interruzioni della linea di produzione che si risolvono da sole, crash del computer, sfarfallio dell'illuminazione durante l'avvio del motore e maggiore manutenzione sui sistemi di controllo. Il monitoraggio della qualità dell'energia fornisce risposte definitive catturando e caratterizzando gli eventi di abbassamento nel tempo. Se un'apparecchiatura sensibile scatta ma i test elettrici non mostrano guasti, è probabile che il colpevole sia l'abbassamento di tensione.
I pannelli solari e i sistemi di batterie aiutano o danneggiano i problemi di abbassamento di tensione?
La generazione distribuita come quella solare può sia aiutare che danneggiare a seconda dell’implementazione. Se gli inverter collegati alla rete- sono programmati per superare i buchi di tensione secondo gli standard IEEE 1547, possono aiutare a supportare la tensione durante i buchi iniettando corrente reattiva. Tuttavia, gli inverter più vecchi che si disconnettono durante i buchi possono peggiorare il problema interrompendo la generazione proprio quando è necessaria. I sistemi di accumulo dell’energia a batteria con controlli adeguati possono mitigare attivamente i buchi iniettando potenza reale e reattiva durante gli eventi, ma solo se appositamente progettati per questo scopo anziché semplice alimentazione di backup.
Perché la batteria della mia eBike da 48 V mostra carica ma non è alimentata?
Questo problema comune deriva dall'abbassamento di tensione nelBatteria al litio per bici elettrica da 48 Vdurante un assorbimento di corrente elevato. La batteria può visualizzare una tensione di riposo di 45 V (che indica una carica del 30-40%), ma sotto carico la tensione scende al di sotto del punto di interruzione del controller di 40-42 V, provocando lo spegnimento. Riducendo i livelli di pedalata assistita o lasciando riposare brevemente la batteria, la tensione si ripristina a sufficienza per continuare a guidare.

