Cossa xe ła tension Sag?
El s-ciopo de tension el xe na ridusion tenporanea deła tension ełetrica tra el 10% e el 90% deła tension nominałe che ła dura da mexo ciclo a un minuto. Sto disturbo deła quałità de l’enerxia el se verifega co łe domande de corente alte-da i avvii del motor, i curti circuiti o i guasti del sistema-i fa cascar ła tension prima de tornar ai livełi normałi.
Capìr ła caduta deła tension ła xe inportante parché sto fenòmeno el colpise łe operasion industriałi in tuto el mondo. L’equipagiamento de produsion moderna, dai controłori łogici programabiłi a unità a vełocità variàbiłe, i xe deventai senpre pì sensibiłi a sti brevi całi de tension. Un singoło evento de sag che el dura soło pochi cicli el pol fermar tuta na linea de produsion, rovinar i sistemi de dati o danegiar l’ełetronega sensìbiłe.
Cause comuni de s-ciopo de tension
I całi de tension i vien sia da fonti interne deła strutura che da disturbi esterni deła rete. Łe tre cause prinsipałi xe i guasti deła linea, l’avvio del motor a indusion e l’enerxia del trasformatore.
Cause deła griglia esterna
I guasti del sistema de enerxia i xe ła fonte pi grave de s-ciopi de tension. Quando un singoło guasto de ła linea-a- a tera el se verifega da qualche parte suła rete dełe utiłità, el pol colpire i utenti entro un rajo de 100-mija. Colpi de fulmini, rami de albari cadui, incidenti stradałi che i ga coinvolto i pałi de ła fornitura e i danni da vento ałe linee de trasmision i crea tuti condisión de guasti che i se propaga atraverso ła rete de distribusion. Sti eventi del lato utiłità i xe responsabiłi deła major parte dełe cadute de tension pi profonde, indove ła tension ła va soto el 50% del nominałe.
I eventi cołegai al tenpo i crea s-ciopi particołarmente problematici. I fulmini no i ga da colpir diretamente na linea de corente pa far problemi-i colpi visini i ciapa enerxia inportante dała fornidura locałe, sforsando ła rete e creando condisión de s-ciopo pa i utenti intorno. I venti forti durante łe tenpeste i pol butar zo łe linee o causar un contato co i albari, scatenando equipagiamento de protesion che crea s-ciopi de tension sui alimentatori parałełi anca co sti circuiti i resta energizài.
Cause deła strutura interna
Tanti eventi de s-ciopo deła tension i vien dałe atresature de un edificio o de un impianto pitosto che da l’utilità. Łe corenti de partensa del motor łe crea i s-ciopi interni pi comuni nei contesti industriałi. I grandi motori a indusion i pol ciapàr 5-7 volte ła so corente nominałe durante l’avvio, creando na sostansiałe caduta de tension su l’inpedensa del sistema che ła colpise altre machine del steso circuito.
I forni a arco inte łe struture de trasformasion de metałi i fa s-ciopi particołarmente gravi e frequenti par via dełe so alte e variàbiłi domande de potensa. Sti carichi i crea condisión sbałansiàe che łe produxe caxi de tension asimetriche che łe colpise in modo difarente łe singołe faxi. L’energizasion del trasformator ła causa anca s-ciopi, soratuto quando el nucleo del trasformator no’l se ga desmagnetixà del tuto prima deła re-energizasion, portando a corenti de invaso che sbasa tenporaneamente ła tension del sistema.
In posti residensiałi, ła tension ła se verifega co i frigoriferi, i condisionadori o i ventiłatori del forno i se inpisa. Anca se manco gravi dei sag industriałi, sti eventi i pol comunque colpire l’ełetronega domestica e far s-ciopare łe luci.

Come ła caduta deła tension ła influensa su difarenti atresature
L’inpato del całimento de tension el canbia tanto a seconda del tipo de atresatura, del progeto e deła grandesa e deła durada del całimento. Ła major parte dełe cadute de tension łe dura tra 2 e 10 cicli (33-167 milisecondi in un sistema a 60 Hz), ma anca eventi brevi i pol scatenar guasti in cascada.
Sensibiłità de l’equipagiamento industriałe
I trasmisioni a vełocità regołabiłi e i trasmisioni a frecuénsa variàbiłe i ga na alta sensibiłità ałe cadute de tension. Sti dispoxitivi i se basa su condensatori de bus DC pa mantegner un funsionamento stabiłe. Durante un sag, i condensatori i se scarica pa conpensar ła tension de input ridota. Se el sag el xe bastansa fondo o el dura bastansa par svodàr sti condensatori soto el limite minimo de funsionamento de l’unità, l’unità el se s-ciopa offline. I studi suła produsion i dise che i tenpi de inatività no pianificài da eventi de caduta deła tension i costa ałe struture industriałi in media 260.000 dołari a l’ora.
I controłori łogici programabiłi (PLC) e i sistemi de controło dei procesi i ga anca na scarsa tołeransa al sag. Sti dispoxitivi baxài su microprocesori- i ga bisogno de na tension DC stabiłe pa mantegner ła memoria e far algoritmi de controło. Un cało de tension el pol rovinar i dati, resetar el procesor o far entrar el PLC in un stato de guasto che el ga bisogno de un intervento manuałe pa scominsiar da novo i procesi de produsion.
I contatori e i relè de avviamento del motor i se ferma durante ła caduta deła tension co ła tension deła bobina ła va soto el limite de caduta, de sołito intorno al 70-80% deła tension nominałe. Questo el fa sì che i motori conesa i se des-energiza anca se ła corente ła resta disponibiłe, creando ritardi inutiłi e riavvio.
Sistemi informatici e dati
Łe fonti de enerxia nei computer e nei server łe dopara l’energia inmagaxenà nei condensatori pa regołar łe variasion de input. Co ghe xe całi de tension, ste fonti de enerxia łe ciapa na corente pì granda pa mantegner ła tension de uscita, svodando l’energia del condensator pì vełosemente. Se el sag el va oltre el tenpo de tegnùa de l’alimentador (de sołito 8-20 miłisecóndi pa l’equipagiamento de liveło de consumo), el sistema el perde enerxia, el se bloca e el perde tuti i dati no salvài.
I data center i ga un ris-cio particołare parché i blochi dei server i pol colpire mijaia de utenti insieme. Un singoło s-ciopo de tension el pol far vegner fora corusion del database, guasti de transasion e interusion de servisio che ghe vol ore pa risolvarse anca dopo che ła tension ła xe tornà normałe.
El costo sconto deła caduta deła tension inte łe baterie al litio da 48V eBike
Łe bici ełètriche łe ga da afrontare un tipo spesifego de sfida de tension che ła xe difarente dai problemi de rete. Nei sistemi eBike a 48V che dopara baterie al litio-, el cało de tension el se verifega co na alta corente che vien fora dal motor ła causa cadute tenporanee de tension par via deła resistensa interna deła bataria.
Un tipico pacheto de bataria eBike da 48V el xe fato de 13 cełułe in serie (configurasion 13S), co na tension piena de 54,6V e un limite de tension bassa, visin a 39-42V. Quando el pilota el acełera forte, el scała cołine o el funsiona a livełi de asistensa masimi, el motor el pol ciapàr 20-30 amperi dała bataria. Sta alta corente ła fa cascar ła tension de 3-6 volt par via deła resistensa interna, sbasando tenporaneamente ła tension deła bataria a livełi che i scatena ła protesion da sototension del sistema de gestion deła bataria (BMS).
L’inpato pratico vol dir che i piloti i ga taji de corente inaspetài anca se ła bataria ła ga na carga moderà. Se ła tension de riposo ła xe intorno a 43-46V (circa el 20-40% de stato de carga), un input improvviso de l’acelerador el pol sbasàr ła tension soto el limite de tajo del controłor de 40-42V, spegnendo el motor. I piloti i ga da sbasàr ła domanda de enerxia e spetar el recupero deła tension prima de ndar vanti, el che pol esar frustrante durante łe salita o nel trafico.
L’età deła bataria ła fa pèzo sto problema. Co łe cełułe de litio łe se degrada co i normałi cicli de utiłixo, ła resistensa interna ła crése, causando un s-ciopo de tension pì forte soto carichi identici. Na bataria che ła funsionava ben quando che ła jera nova ła pol scominsiar a mostrar un conportamento problematico de s-ciopo dopo 300-500 cicli de carga, anca se łe mixurasion deła capasità łe indica na sałute acetàbiłe.
Definision tecniche e standard
I standard profesionałi i definìse i parametri de ła tension pa permetarghe de far mixurasion e confronti coerenti tra i sistemi de enerxia.
Standard IEEE e IEC
El stàndard IEEE 1159 el dixe che el vałor de tension el xe na diminusion deła tension RMS tra el 10% e el 90% del nominałe, che ła dura da 0,5 cicli a 1 minuto. I eventi pì curti de 0,5 cicli i xe clasificài come transienti, mentre łe ridusión de tension che łe dura pì de 1 minuto łe xe considerà sototension o brownout. Sta distinsion ła xe inportante parché diversi aproci de mitigasion i funsiona pa łe sag rispeto a condisión de basa tension.
El stàndar IEC 61000-4-30 el dà definisión simiłi ma el ga altre indicasión su metodi e soje de mixurasion. L’IEC el dixe che un sag el se verifega quando ła tension ła va soto el 90% deła tension dichiarà pa na durada tra un mexo ciclo e un minuto, co un recupero sora el 90% dopo.
Tuti e do i standard i sotołinea che ła caduta deła tension ła xe caraterixà da do parametri ciave: grandesa (o profondità) e durada. Un s-ciopo al 70% deła tension nominałe che el dura 6 cicli el xe un evento moderà, mentre un s-ciopo al 30% che el dura 2 cicli el xe un evento grave che el farà blocar ła major parte dełe machine sensìbiłi.
Misurasion de ła tension de sag
I anałixatori de quałità de potensa i ciapa i eventi de sag monitorando continuamente ła tension RMS a vełocità de canpionamento de 5 kHz o pì alte. Sti strumenti i registra ła tension minima, ła durada, el tenpo de aparision e i angołi de faxe durante eventi de tre-fasi. I dati i mostra se i sag i xe equiłibrài (che i colpise tute e tre łe faxi in modo conpagno) o sbałansiài (i colpise łe singołe faxi in modo difarente).
Ła grandesa deła tension ła xe de sołito espresa come persentuałe de vałori nominałi o in vałori par unità. Un sag a 0,7 par unità vol dir che ła tension ła xe sbasà al 70% del nominałe. Ła durada ła xe mixurà in cicli (a 60 Hz, un ciclo el xe 16,67 milisecondi) o in milisecondi pa na precision pi granda.
I guasti de na soła linea-a- a tera, che i rapresenta pì de l’80% dei guasti del sistema de distribusion, i crea carateristici modełi de sag sbałansiài. Sti schemi i juta i analisti deła quałità de l’enerxia a determinar el posto e el tipo de guasti in base ała grandesa rełativa deła tension su ogni faxe e ai spostamenti de angoło de faxe che i se verifega durante l’evento.
Sag de tension rispeto a fenomeni rełativi
Distinguar el s-ciopo de tension da eventi de quałità de potensa simiłi el juta a sełesionar stratejie de protesion juste.
Voltage Sag contro Brownout
El sag de tension e el brownout i vol dir na tension ridota, ma i xe fondamentalmente difarenti in durada. I brownout i xe ridusión de tension sostegnùe intensionałi o no intensionałi che łe dura minuti o ore, speso fate dałe utiłità durante i periodi de pico domanda pa evitare el cołaso totałe del sistema. I s-ciopi de tension i xe eventi brevi e involontari che i dura pochi secóndi o manco che i vien da guasti o canbiamenti improvvisi de carga.
I aproci de mitigasion i xe tanto diversi. I brownout i pol domandar na coordinasion dełe utiłità, el load shedding o l’aumento deła produsion pa risolvarli. I s-ciopi de tension i ga bisogno de un equipagiamento de condisionamento de potensa che el funsiona vełoce e che el pol inietar tension conpensativa in pochi milisecondi.
Casi de tension contro interusion
Na interusion ła vol dir na perdita conpleta de tension (soto el 10% del nominałe), mentre el sag el mantien un fià de tension durante l’evento. Sta distinsion ła xe inportante parché el conportamento de l’equipagiamento el xe tanto difarente. Durante na interusion, łe alimentasión łe se scarica del tuto e i sistemi i perde del tuto. Durante i sag, serte atresature łe pol continuar a funsionar se ła tension restante ła resta sora el so limite minimo.
Łe interusion łe vien da un funsionamento del dispoxitivo protetivo-interruttori o richiusi che se verxe pa cavar i guasti. I sag i se verifega co ghe xe guasti ma prima che i dispoxitivi de protesion i funsiona, o co alte corenti de entrata łe crea cadute de tension sensa far partir ła protesion.
Casimento de tension contro gonfio
I s-ciopi de tension i xe el fenòmeno oposto-aumenti momentanei deła tension sora el 110% del nominałe. Łe gonfie łe se verifega manco speso dei sag e de sołito łe vien da guasti de linea singoła-a- a tera su sistemi sensa tera, indove łe faxi sensa guasti łe ga un aumento de tension, o quando grandi carichi i se staca de colpo e ła potensa reativa assorbìa prima da chel carico ła fa saltar ła tension.
Mentre i s-ciopi i fa s-ciopar l’atresatura o no funsiona, i onde i pol far dani permanenti ai conponenti superando łe clasifeghe de ixołamento e stressando łe giunsion dei semicondutori. L’efèto cumulativo dełe gonfie ripetue el degrada pian pian l’atresatura anca se i singołi eventi no i causa un guasto imediado.

Strategie de prevension e mitigasion
Par afrontare ła caduta deła tension ghe vol un aprocio a livełi che el unise mejoramenti dała parte de l’utilità, protesion a liveło de strutura e indurimento a liveło de equipagiamento.
Mijoramenti del progeto del sistema de enerxia
Aumentar ła capasità de cortocircuito al punto de conesion el sbasa ła grandesa de ła tension. Questo el pol esar otegnùo doparando dimension de condutori pi grandi pa sbasàr l’inpedensa, cołigarse a livełi de tension pi alti dove che ła corente de guasto ła xe pi granda, o instałando na capasità de trasformatore adisionałe. Anca se łe xe eficaci, ste sołusion łe vol dir investimenti de capitałe inportanti e łe poł no esar fatibiłi pa łe struture esistenti.
L’equipagiamento de avvio morbido pa motori grandi el limita ła corente de corente, sbasando i s-ciopi de tension auto-indoti inte łe struture. I soft starter i aumenta pian pian ła tension dei motori in diversi secóndi, sbasando ła corente de partensa dal 600% de ła nominałe a 200-}300%. Sta sołusion economica ła risponde a una dełe fonti de sag interno pì comuni.
Restauramento dinamico deła tension
I restauratori de tension dinamici (DVR) i xe na tecnołogia avansà de mitigasion. I DVR i monitora in modo continuo ła tension che entra e i inieta ła tension compensativa in serie co l’alimentasion co ghe xe dei sag. Doparando ła memoria de energia (de sołito condensatori) e ełetronega de comutasion vełoce, i DVR i pol corexare ła tension in 1-2 milisecondi, prima che łe machine sensìbiłi łe cata el disturbo.
I sistemi DVR i funsiona al 96-99% de eficiensa in modo bypass normałe, zontando perdite minime. Durante ła coresión del sag, i pol mantegner ła tension de uscita pa 0,5-5 secóndi, a seconda deła capasità de stocajo de energia e deła profondità del sag. Questo el coverze pì del 90% dei tipici eventi de s-ciopo de tension. I DVR i xe boni de protegere tute łe łinee de produsion o łe atresature de proceso critico, indove che altre sołusion no łe xe pratiche.
Alimentasion ininterotìbiłi
I sistemi UPS i protege sia contro i całi de tension che contro łe interusion conplete doparando ła tecnołogia de stocajo de energia deła bataria e de inverter. Durante i sag, l’UPS o el continua a fornir el cargo dała fonte AC mentre el condisiona ła tension (nei progeti de conversion dopia- online) o el canbia a l’alimentasion deła bataria entro 4-8 milisecondi (nei progeti interativi line-line).
Soło pa ła protesion dała tension, i sistemi UPS i xe speso grandi e costosi. El ciclo deła bataria durante i eventi de sag el sbasa ła vita deła bataria, aumentando i costi de manutension. Łe sołusion UPS łe funsiona mejo co ghe xe anca bisogno de protesion dałe interusion, o pa carichi pì picołi co l’economia UPS ła ga senso.
Sołusion de liveło de strutura-
Instałar dispoxitivi de coresión deła tension in punti strategici-ingresso del servisio, panèi de distribusion o controłori de machine singołi-el fornise na protesion mirà. El posto otimałe el dipende dała fonte de sag, dała sensibiłità al carico e dała economia.
Pa łe struture co pì carichi sensibiłi, ła protesion de l’entrada del servisio ła protege tuta ła strutura dałe s-ciope de ła parte de l’utilità ma no ła afronta i s-ciopi interni da grandi avviamenti del motor. Ła protesion a liveło de l’equipagiamento ła costa manco par cargo proteto ma ła ga bisogno de pì dispoxitivi e no ła inpedise che łe s-ciope łe colpise altre atresature no protete.
El monitorajo deła quałità de l’energia el juta a identificar ła frecuénsa, ła grandesa e łe fonti de sag prima de investir neła mitigasion. I dati che mostra che l’80% dei sag i vien da guasti de utiłità rispeto a fonti interne i porta a stratejie de protesion tanto difarenti. El monitorajo el stabiłise anca łe condisión de base e el mixura el miglioramento dopo l’implementasion deła mitigasion.
Sag de tension in aplicasion speciałi
Serte industrie łe ga da afrontare sfide uniche de s-ciopo deła tension che łe ga bisogno de sołusion speçiałixàe.
Produsion de semicondutori
Ła fabricasion de chip ła ga bisogno de na potensa straordenariamente neta e stabiłe. Un singoło s-ciopo de tension el pol rovinar un intiero grupo de wafer che vałe milioni de dołari. Łe fabriche de semicondutori de sołito łe instała sistemi de enerxia ridondanti co interutori de trasferimento vełoce, protesion DVR sułe atresature critiche, e sistemi UPS pa sistemi de controło e dati.
I standard de l’industria come SEMI F47 i spesifega i recuisiti de tension pa ła produsion de semicondutori. I strumenti i ga da funsionar sensa interusion co ła tension fin al 50% pa 200 milisecondi, co curve de tołeransa pì generose pa eventi de durada pì curta.
Data Centers e Cloud Computing
I data center moderni i funsiona al 99,999% de obietivi de disponibiłità, el che vol dir che el tenpo de inatività anuałe el ga da restar soto i 5,26 minuti. I całi de tension i xe na minacia inportante pa sto obietivo. I grandi operadori de data center de sołito i dopara diversi livełi de protesion: condisionamento -, sistemi UPS deła strutura e forniture de enerxia a liveło - de atresature co un tenpo de atension - longo.
El spostamento verso na distribusion de DC a tension pi alta nei data center (380V DC rispeto a 208V AC tradisionałe) el dà na tołeransa intrinseca al s-ciopo deła tension parché łe fornitori de corente DC łe pol ndar atraverso łe s-ciope laterałi AC- in modo pì eficace rispeto ai convertitori AC-a-DC che i ga s-ciopi de input.
Stature sanitarie
I ospedai i ga bisogno de enerxia sensa interusion pa i sistemi de sicuresa pa ła vita. Mentre i xeneratori de emergensa i afronta łe interusion conplete, no i se ativa bastansa vełosemente pa prevegnir i impatti de ła tension. L’equipagiamento critico nełe sałe operatorie, nełe suite de imagini e nełe unità de terapia intensiva ga bisogno de na coresión deła s-cianta o de na protesion UPS pa mantegner un funsionamento continuo.
I dispoxitivi mediçi moderni i contien controłi baxài su microprocesori- altamente sensibiłi ai disturbi deła tension. Un s-ciopo de tension durante l’intervento el pol blocar i schermi de l’atresatura, rovinar i dati de diagnostica o far resetar el dispositivo che ghe vol pochi minuti pa ripristinar ła funsion conpleta.
Ła protesion dała tension dała tension in struture che dopara sistemi de baterie al litio da 48V-, che sia in eBikes, backup de tełecomunicasion o in stocajo de energia rinnovabiłe-ła ga da tegner atension sia ałe carateristiche ełètriche dełe cełułe de ioni de litio-. Łe batèrie de na capasità pi alta (misurà in amp-ore) łe ga naturalmente manco s-ciopo de tension soto na corente ecuivałente parché el carico el xe distribuìo in grupi de cełułe pì parałełi, sbasando ła corente par cełuła e quindi sbasando ła resistensa interna totałe.
Co i sistemi de enerxia i deventa pì conplesi co ła generasion distribuìa, ła cresente penetrasion dei rinnovabiłi e ła cresente automasion, el cało de tension el restarà un problema critico de quałità de l’energia. Ła sfida ła xe drìo cressar co łe machine łe deventa pì sensibiłi ai disturbi e pì critiche pa łe operasión.
Łe tecnołogie de mitigasion moderne łe continua a mejorare sia in capacità che in costo-eficacia. I progresi inte l’ełetronega i permete na coresión deła tension pì eficiente co tenpi de risposta pì vełosi. I mejoramenti tecnołogici de stocajo de energia, in particołare nei sistemi de condensatori e batèrie, i ofre durade de corsa pì longhe a un costo pì baso. L’integrasion de atresature de quałità de enerxia co sistemi smart grid ła permete risposte coordinàe su tanti dispoxitivi e na mèjo prevision de quando e ndove che se verificarà i sag.
Pa łe organixasion che łe vałuta el ris-cio de s-ciopo de tension, el punto de partensa el dovarìa esar capìr ła quałità de l’enerxia inte ła so strutura co el monitorajo. I dati generici de l’industria suła frecuénsa de sag i ga un vałor limità parché ogni posto el ga condisión uniche in baxe ała so conesion, ai carichi interni e ała so sensibiłità de l’equipagiamento. El monitorajo pa 30-90 dì el ciapa łe condisión tipiche e el identifica łe vulnerabilità specifiche da afrontare co aproci de mitigasion mirà pitosto che co aproci de protesion coperta.

Domande fate de frecuente
Cossa xe ła difarensa tra ła caduta de tension e ła caduta de tension?
El sag de tension el xe un evento tenporaneo che el dura da milisecondi a secondi e el se corexe da soło. Ła caduta deła tension ła se riferise a ła ridusion deła tension a stato stasionario che ła se verifega longo i condutori par via deła resistensa e del fluso de corente. Ła caduta deła tension ła xe costante durante el funsionamento del carico e ła xe afrontà dała giusta dimensionamento dei condutori durante el progeto del sistema. El sag de tension el xe un evento dinamico de quałità de l’enerxia che el ga bisogno de atresature de protesion pa mitigarlo.
El s-ciopo de tension el pol danegiar par senpre l’equipagiamento?
El s-ciopo deła tension el causa raramente dani permanenti parché ła tension ła resta entro i limiti normałi. Tutavia, ła risposta de l’equipagiamento a s-ciopi-supvisi, corenti de riavvio, secuense de controło rovinàe-ła pol far dani in modo indireto. I eventi de s-ciopo ripetui i cełera l’usura dei contatori, dei relè e dei avvolgimenti del motor. L’inpato economico pi grando el vien dałe perdite de produsion, dała corusion dei dati e dai ritardi de riavvio pitosto che dai costi de sostitusion dełe machine.
Come fasso a saver se ła me strutura ła ga un problema de tension?
I sintomi i include viaji de atresature inspiegabiłi, fermate deła linea de produsion che łe se desfà da sołe, blochi dei computer, s-cianti de luci durante l’avvio del motor e manutension aumentà dei sistemi de controło. El monitorajo deła quałità deła potensa el dà risposte definitive ciapando e caraterixando i eventi de s-ciopo nel tenpo. Se l’equipagiamento sensìbiłe el se spaca ma i test ełètrici no i mostra guasti, el s-ciopo de tension el xe probabilmente un colpevołe.
I panèi sołari e i sistemi de baterie i juta o i fa mal ai problemi de tension?
Ła generasion distribuìa come el sołare ła pol sia jutar che far mal, a seconda de l’inplementasion. Se i inverter cołegai ała rete i xe programài pa pasare atraverso i s-ciopi de tension secondo i standard IEEE 1547, i pol jutar a sostegnèr ła tension durante i s-ciopi iniettando corente reativa. Tutavia, i veci inverter che i se staca durante i sag i pol far pèzo el problema cavando ła generasion subito quando che ghe xe bisogno. I sistemi de imagazinamento de l’energia dełe batarie co controłi justi i pol mitigar ativamente łe s-ciope iniettando enerxia reałe e reativa durante i eventi, ma soło se i xe progetài pa sto scopo pitosto che pa enerxia de riserva.
Parché ła me bataria da 48V eBike ła ga carica ma no ła ga potensa?
Sto problema comun el vien dała caduta de tension inte łaBateria de litio 48v ebikedurante un alto tiro de corente. Ła bataria ła pol mostrar na tension a riposo de 45V (che vol dir 30-40% de carga), ma soto carico ła tension ła se cala soto el ponto de tajo del controłor de 40-42V, scatenando l’arresto. Sbasàr i livełi de asistensa ai pedałi o łasando che ła bataria ła se ripose par un fià, ła tension ła se recupera bastansa pa continuar a guidar.

