Фидерная кормушка для сильного течения: Фидерные кормушки для течения

Фидерные кормушки для течения

 

Фидерная ловля очень увлекательна и эффективна на любом водоёме, но при наличии сильного течения снасть может быть снесена в сторону от места, где поклёвка рыбы ожидается с наибольшей вероятностью. Чтобы минимизировать такой неприятный эффект, при ловле на фидер  следует правильно подобрать кормушку. Эта деталь снасти должна иметь достаточную массу и минимальную парусность, а наличии дополнительных шипов позволит надёжно удержать кормушку на достаточном расстоянии от берега.

Как выбрать кормушку для течения

Крупная рыба очень редко подходит близко к берегу, поэтому так важно забросить снасть на достаточное расстояние, даже при наличии течения. Далеко не каждая модель кормушки для фидера подходит для этой цели. Лёгкие пластмассовые изделия, даже будучи заправлены плотной приманочной смесью, не способны “заякорить” снасть в нужном секторе водоёма.

 

Для использования на течении лучше подобрать модели кормушек следующей конструкции:

1. Металлические рыболовные кормушки со свинцовой пластиной – такие изделия идеально подходят для ловли на сильном течении. Кормушка состоит из крупной сетки, которая имеет форму слегка приплюснутого цилиндра. К боковой плоскости такого цилиндра припаяна свинцовая пластина массой не менее 50 г. Чтобы повысить надёжность, крепление её к основной лески или шнуру  осуществляется с помощью капронового поводка-уздечки. Фидерная кормушка такой модели, благодаря значительной массе основания, надёжно удерживается на дне водоёма, даже при наличии очень сильного течения. Снасть после забрасывания в воду, сразу идёт ко дну, и становится свинцовым основанием на его поверхность. Такое положение не только надёжно удерживает на одном месте всю конструкцию, но и позволяет течению беспрепятственно извлекать из кормушки прикормочную смесь. В результате действия течения образуется “дорожка” из приваживающих рыбу мелких частиц прикормки. Основным неудобством модели этого типа можно назвать очень быстрое вымывание прикормочной смеси. Но при таком варианте оснастки крупная рыба, привлечённая запахом и мелкими частицами корма, намного охотнее подходит к снасти и осуществляет поклёвку. Поэтому, несмотря на необходимость слишком частой замены прикормочной смеси, применение такой модели является единственно возможным для ловли рыбы на водоёмах с сильным течением.

 

Металлические кормушки – важный элемент фидерной оснастки для ловли карпа.

 

2. Полузакрытые кормушки для течения – этот вид кормушек позволяет значительно уменьшить интенсивность вымывания прикормки при ловле на течении. Конструкция также имеет цилиндрическую или прямоугольную форму. Стенки изготовлены из крупной металлической сетки, но с одной стороны закрыта съёмной или несъёмной заглушкой. Кормушка обязательно имеет дополнительную огрузку в виде плоского куска свинца прикреплённого к боковой части изделия. Масса огрузки напрямую зависит от интенсивности течения, поэтому, чем сильнее течение, тем тяжелее должна быть полузакрытая фидерная кормушка. Обозначенное правило должно всегда выполняться, ведь парусность такой конструкции значительно выше, чем у моделей с полностью открытыми торцевыми частями.

 

3. Кормушка с шипами – представляет собой обычную открытую или полузакрытую конструкцию, на свинцовой пластине которой имеются вылитые в процессе изготовления шипы. “Ошипованная” кормушка значительно лучше удерживается на дне водоёма. Эффективность применения такой конструкции снижена только на каменном дне, где модель с шипами не в состоянии надёжно “впиться” в твёрдую породу.

 

4. Полукруглая кормушка с плоским основанием – такие модели используются на водоёмах, где течение не очень интенсивное. Масса без прикормки составляет около 25 г, но высокая эффективность удержания на дне водоёма достигается прежде всего за счёт значительной площади плоской части, при этом полусфера создает сопротивление  потоку воды, и это хорошо сказывается на эффективности фиксации снасти на конкретном участке водоёма.

 

Интересное по теме:  Выбор фидерного удилища
Тест фидерного удилища

 

Кормушку для фидера, эффективную при ловли на сильном течении, можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самостоятельно, при этом не потребуется приобретение какого-либо дорогостоящего оборудования или материалов.

Самодельная кормушка для фидера

 

Для самостоятельного изготовления фидерной кормушки, у которой будет высокая эффективность на течении, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Свинец.
  • Сетчатая основа масляного фильтра.
  • Тонкая нержавеющая проволока.
  • Металлическая ёмкость для плавления свинца.
  • Картон.
  • Ёмкость с песком.
  • Ножницы по металлу или ножовка.
  • Саморезы по металлу с широкими шляпками.
  • Отвёртка.

Важно! Все работы с плавлением свинца должны производиться только в хорошо проветриваемом помещении или на улице, для избежания отравления металлическими парами.

Для плавления свинца следует взять небольшую металлическую ёмкость. Для изготовления основания кормушки можно использовать хорошо вымытые консервные банки, но также могут быть использованы старые металлические кружки или другая посуда, которая больше не используется по прямому назначению.

В качестве формы для кормушки можно взять коробок от спичек, но если необходимо сделать модель иной конфигурации, то из плотного картона следует склеить форму, которая будет иметь высоту не более 10 мм, а длина и ширина такой “коробочки” может быть произвольная. Для того, чтобы к кормушке можно было надёжно прикрепить вертлюжок с леской, в полученной форме должно быть запаяно кольцо из нержавеющей проволоки. Для этой цели, на подготовительном этапе изготовления свинцовой пластины, следует отрезать кусочек стальной проволоки длиной около 3 см, сложить его пополам и проткнув одну из меньших сторон картонной формы осуществить распрямление “усов” внутри коробка. Затем картонная форма зарывается в песок, таким образом чтобы все боковые плоскости её были полностью покрыты этим материалом.

Из чего сделать кормушку

В качестве сырья можно взять грузила из свинца, а также пластины от автомобильного аккумулятора. В последнем случае потребуется обязательно очистить свинцовые пластины.  Расплавляются свинец в металлической ёмкости, после чего выливают необходимое количество этого металла в заранее подготовленную форму. После полного остывания, содержимое вынимается из формы и может быть использовано для изготовления тяжёлой фидерной кормушки для течения.

Сетчатый корпус изготавливается из масляного фильтра легкового автомобиля. Для этого необходимо разрезать сетчатый цилиндр вдоль, затем вырезать полоску сетки, ширина которой должна быть равна длине свинцовой заготовки. Длина полосы должна быть около 10 см или немного большей если  требуется изготовить более вместительную модель. При вырезании заготовки из масляного фильтра, необходимо следить за тем, чтобы края пластины были абсолютно ровными, иначе пилообразная плоскость может перерезать леску во время вываживания рыбы.

После вырезания, пластину следует свернуть в цилиндр таким образом, чтобы круглые отверстия обоих концов совместились.

Затем, в получившееся отверстие устанавливается саморез, и корпус кормушки прикручивается к свинцовой пластине. Если при выполнении данной операции шурупы будут слишком длинные, то, с обратной стороны пластины, их необходимо подрезать ножовкой по металлу. Теперь можно использовать самодельную кормушку на течении. Чтобы уменьшить сопротивление кормушки водному потоку, можно её несколько приплюснуть вверху.

Если для ловли рыбы используется не слишком вязкая прикормка, то на одну сторону самодельной кормушки следует установить заглушку из пластика. Заглушку лучше изготовить несъёмного типа из любого пластика, который имеется в наличии. Из пластмассы вырезается подходящего размера окружность или овал, который с помощью тонкой нержавеющей проволоки прикручивается к торцевой части самодельной кормушки.

 

Сделать выбор качественной фидерной кормушка для течения несложно. Для эффективной ловли следует приобрести металлическую кормушку с массивным свинцовым основанием и небольшой высотой стенок. Если вы умеете минимально работать с металлом, можно самостоятельно сделать из подручных материалов кормушку для фидера на течении, которая не будет уступать магазинным изделиям.

Выбор кормушки для фидера. Не всё так и просто, как кажется на первый взгляд

Именно так и есть, не всё так и просто при выборе фидерной кормушки, как кажется на первый взгляд, особенно для начинающих рыбаков. И в первую очередь, как ни странно, необходимо понять, для чего же она нужна на фидерной снасти. Ответ, что для прикормки, и как следствие, привлечения рыбы, будет правильным, но неполным. Те рыбаки, кто использует, например, пикер или матч, которые являются разновидностью фидера, вполне обходятся и без кормушек, прикармливая место или рукой, или из рогатки. И  на результат не жалуются.

Поэтому вначале остановимся на важных замечаниях или даже правилах при ловле с помощью кормушки, которые не только желательно, но обязательно знать, чтобы применять фидерную оснастку и снасть наиболее эффективно. Итак:

  • На подавляющем большинстве наших рек с любым, сильным или слабым поверхностным течением, течение на дне водоёма или отсутствует, или очень минимально. Отсюда следует, что стаскивает кормушку не придонное течение, а леска или шнур, который находится в верхних слоях водоёма. А если придонное течение и есть, то на таком, например, гравийном дне, наша прикормка задерживаться не будет, а значит и кормушка будет совершенно не эффективна. Да и рыбы на таком дне немного, потому что для неё там нет корма.
  • Чтобы кормушка уверенно держалась на дне водоема необходимо увеличивать не только её вес, как кажется на первый взгляд, но и подбирать наиболее тонкий, но прочный шнур, который будет обладать меньшим сопротивлением в воде. И конечно необходимо учитывать, что чем шире дно кормушки, тем оно устойчивее на дне. Вполне себя оправдывают и различные приспособления, увеличивающие зацеп кормушки за дно водоёма.
  • Важное, даже, наверное, основное, требование к кормушке для фидера, это максимальная ёмкость при минимальных габаритах. И ещё желательно, хотя и не всегда обязательно, чтобы кормушка обладала хорошими аэродинамическими свойствами для осуществления дальнего заброса. Её цель донести прикормку на место лова и выгрузить эту прикормку. Чем быстрее кормушка выгрузит прикормку, тем быстрее прикормка начнёт работать.
  • При выборе прикормки для фидерной кормушки необходимо учитывать, что лёгкие фракции, дают муть и привлекают рыбу к месту лова. А вот крупные фракции прикормки остаются на дне и служат кормом рыб, т.е. удерживают рыбу на месте лова.
  • Для ловли на фидер необходимо иметь широкий набор кормушек для различных условий ловли и различных водоёмов с быстрым или медленным течением. Кормушки — расходный материал, за одну рыбалку можно «потерять» несколько кормушек, особенно на начальном этапе освоения фидерной снасти.

Читать статью: «Основы фидерной ловли. Комплектуем снасть»

Многообразие типов, форм и веса предлагаемых кормушек,  может ввести в замешательство даже опытного рыбака. И в этом нетрудно убедиться, зайдя в любой рыболовный магазин. А ведь правильный выбор кормушки для фидерной ловли во многом определяет успех рыбалки на фидерную снасть. Плюсы и минусы всех модификаций фидерных кормушек рассмотреть практически невозможно, а вот систематизировать их по определенным характеристикам вполне по силам.

Прежде всего, при выборе кормушки необходимо обращать внимание на 3-и основные характеристики:

  • Конструкция — открытая, полузакрытая или закрытая кормушка.
  • Сечение — круглое, квадратное или треугольное.
  • Вес — определяет нагрузку, как на саму кормушку в водоеме, так и на фидерное удилище при её забросе.

1. КОНСТРУКЦИЯ

  • Кормушки открытого типа имеют наибольшую вместимость прикормки по сравнению с кормушками закрытого типа при тех же габаритах. Прикормка из открытых кормушек вымывается быстрее, а значит и «стол» для рыбы они накроют быстрее. Именно такая задача и стоит перед кормушкой, и кормушка отрытого типа, наиболее полно справляется с этой задачей. Чем вместительнее кормушка при минимальных размерах, тем лучше, особенно на начальном этапе прикормки места лова.

Открытые кормушки, как правило, имеют обтекаемую форму в виде капли, пружины или любого рассматриваемого ниже сечения, но открытые с 2-х торцов. Такие кормушки имеют минимальное сопротивление при вытягивании снасти и наиболее подходят не только на этапе освоения фидера, но и уже при полном освоении фидерной снасти.

Кратко остановимся на кормушках в виде «спирали», которые мы также отнесли к открытым кормушкам. Такие кормушки чаще всего скользящего типа, т.е. леска или плетёнка проходит через отверстие сквозь неё и перемещается от поводка и до стопора. Преимуществом таких кормушек является их простота и высокая дальность заброса. Такие кормушки наиболее подходят для ловли в стоячей воде. Из недостатков при применении таких кормушек необходимо отметить некоторую потерю чувствительности снасти.

  • Кормушки полузакрытого типа с одной стороны имеют заглушку, которая замедляет процесс вымывания прикормки. Такая конструкция наиболее востребована при недостаточной клейкости прикормки, например, при добавлении в неё мотыля или опарыша. Часто такие кормушки применяют на водоёмах со средним течением или при редких забросах. Такая кормушка, в отличие от открытой, не накрывает «стол», а лишь привлекает рыбу к ней самой. Что больше соответствует идеологии обычной донки, но не фидера. Заглушка в таких кормушках даёт уже дополнительное сопротивление при вытягивании оснастки и значительно нагружает снасть. И это необходимо учитывать при выборе теста удилища и спиннинговой катушки.
  • Закрытые кормушки, как видно уже из названия, закрыты с 2-х торцов, и, в первую очередь, преследуют цель по увеличению времени вымывания из неё прикормки. Чаще применяют такие кормушки на водоёмах с сильным течением, если конечно такие кормушки не цилиндрической формы. Также как и кормушки полузакрытого типа, они служат для привлечения рыбы, но никак для накрытия «стола» для рыбы. Понятно, что под такие кормушки необходимо готовить прикормку из мелких фракций. Крупные частички прикормки в такой кормушке так и останутся.

И конечно к таким закрытым кормушкам можно отнести и достаточно специфические кормушки для опарыша или червей в качестве прикормки, где не так много отверстий и они более крупного размера. Понятно, что привлечь рыбу они также не могут и служат для её удержания на месте лова. Чаще всего, такие кормушки пластмассовые и лёгкие. Наиболее подходят для илистого дна, потому что в него меньше проваливаются.

2. СЕЧЕНИЕ

  • Цилиндрические кормушки имеют хорошие полётные характеристики за счёт своей обтекаемой аэродинамической формы. Ведь именно цилиндр из простейших геометрических форм обладает лучшей аэродинамикой. Такие кормушки наиболее подходят для водоёмов со стоячей водой или с медленным течением. Такая форма неустойчива на дне водоёма, и при сильном течении цилиндрическую кормушку будет сносить. Но, отметим, что даже если её и сносит на течении, то её вполне можно использовать как прикормочную, что с успехом и применяется при фидерной ловле. Повторимся, что открытая кормушка круглого сечения наиболее подходит для фидерной ловли, и наиболее полно решает основную задачу фидерной кормушки для донесения прикормки до места ловли и её быстрой выгрузке.
  • Треугольная форма более подходит для водоёмов с быстрым течением. Не зря говорят, что «чем быстрее течение, тем треугольнее должна быть кормушка». Такие кормушки даже без дополнительных зацепов отлично держатся на точке заброса, хотя и не обладают выдающимися полётными характеристиками. Из недостатков можно отметить ещё и небольшую ёмкость таких кормушек. К таким кормушкам, которые отлично держатся на дне даже при сильном течении, можно отнести кормушки полукруглого, в виде сферы, сечения. Отдельно их не будем рассматривать и не сильно ошибёмся, если отнесём их в эту категорию.
  • Квадратная форма также хорошо подходит для быстрого течения, и, в отличие от кормушки треугольной формы, позволяет вместить больше прикормки. Кормушка неплохо держится на точке заброса, но летит при забросе также не столь далеко, как кормушка круглого сечения, хотя и дальше, чем треугольная кормушка. Это наиболее универсальная форма, которая широко используется рыбаками. И летит неплохо, и на дне водоёма уверено держится. Эта вторая форма кормушки после круглого сечения, которую необходимо выбирать для фидера. И конечно особое внимание уделяйте отсутствию каких-либо заглушек с торцов. Хорошо подумайте об их необходимости на конкретном водоёме, где собираетесь ловить.

3. ВЕС КОРМУШКИ

Очень важный параметр с учетом того, что ловля на фидерную снасть предполагает частые забросы. Поставите лёгкую кормушку, её будет сносить течением или будет закручивать, увеличите вес — излишне нагрузите фидерную снасть, как само удилище, так и спиннинговую катушку. И такой оптимальный вес кормушки подобрать бывает весьма проблематично. Как правило, веса кормушки до 60 грамм, бывает вполне достаточно на водоёмах со стоячей водой или слабым течением. А вот если течение сильное, то вес кормушки может достигать и 120 грамм, даже без учета веса прикормки.

При таком большом весе применяемой кормушки, обращайте внимание на тест удилища и качество колец, и учитывайте, что нагрузка на спиннинговую кормушку будет очень значительной. Чаще всего вес кормушки указывается на утяжелителе, изготовленного или из свинцовой пластины или любого другого утяжеляющего элемента.

Отдельно необходимо остановиться на кормушках из пластмассы. Основное их преимущество то, что они более лёгкие, чем металлические, и более подходят, например, для ловли на илистом дне — не проваливаются в него. Достаточно часто, в такие кормушки можно установить быстросъёмные грузы — быстрый и простой вариант для адаптации под определённые условия рыбной ловли. Реже, но всё же применяются такие лёгкие кормушки для ловли в толще воды.

4. ОБЪЕМ КОРМУШКИ

Конечно, по объёму, или точнее по наполняемости, кормушки могут быть совершенно разные. Но чтобы как-то оценить, сколько всё же кормушка может донести прикормки до места лова, а значит, пусть и приблизительно, но оценить, сколько прикормки готовить на рыбалку, приведём несколько цифр. Это шкала размеров популярной открытой цилиндрической кормушки уважаемого производителя:

  • Диаметр: 35 мм, длина: 47 мм, вес: 10 грамм, наполняемость приблизительно 40-50 грамм.
  • Диаметр: 41 мм, длина: 47 мм, вес: 10 грамм, наполняемость приблизительно 60-70 грамм.
  • Диаметр: 45 мм, длина: 66 мм, вес: 10 грамм, наполняемость приблизительно 90-100 грамм.

Эти цифры наглядно показывают, не только, сколько прикормки готовить на рыбалку, но и показывают, что тяжёлая кормушка необходима не так уж и часто. И более эффективно будет, если кормушка будет более объёмной при малом собственном весе. И общий вес кормушки с прикормкой будет соответствовать тесту спиннингового удилища, и «стол» для рыбы накроете быстрее.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все разновидности кормушек для фидерной ловли детально рассмотреть практически невозможно, но основные виды, которые рассмотрены в данной статье, позволят, по крайней мере, сориентироваться в их многообразии. А знание их функциональности и предназначения, позволит выбрать наиболее оптимальную фидерную кормушку для ловли на определённом водоёме. Но ещё раз подчеркнём, что от условий рыбалки, зависит многое, в том числе и выбор фидерной кормушки.

Удачной рыбалки!

Статьи и Обзоры » Многоликая фидерная кормушка: основные виды и их особенности | ФишеЛандия

Использование фидерных кормушек позволяет располагать насадку и прикормку в оптимальной близости друг к другу. А еще – облегчить заброс и удерживать насадку в нужном месте.

Кормушки для донной ловли отличаются конструкцией, весом, габаритами, материалом изготовления. Рассмотрим факторы, определяющие функционал и возможности фидеров.

Материал

По материалу изготовления кормушки бывают:

  • из проволоки,
  • из сетки (металлической, пластиковой),
  • из листового металла,
  • из пластика.

Наиболее прочные (и дорогие) кормушки металлические. В то же время, некачественная спайка проволоки может привести к быстрому разрушению конструкции. Среди металлических кормушек в плане прочности лидируют модели из металла листового с просечкой.

Огрузка

Вес фидера следует подбирать с учетом возможностей удилища и массы прикормки. Что же касается условий лова, то кормушки используют обычные или подгруженные.

Более тяжелые конструкции оптимальны на больших глубинах в стоячих водах и при интенсивном течении.

В условиях течения на мелководье подгруженная кормушка не даст нужного эффекта, только рыбу распугает. В этом случае подойдут легкие фидеры особенной формы, предупреждающей снос привады.

Вид конструкции

Донные кормушки могут быть открытыми и закрытыми.

При использовании открытых кормушек в стоячих водах, их опустошают с помощью резких подергиваний удилища. Затем «подтягивают» крючок с насадкой к центру облачка из корма. Или же изначально помещают крючок внутрь кормушки.

Ловля на течении предусматривает произвольное вымывание прикорма.

Содержимое

«Начинка» определяет форму и конструкцию кормушки. Понятно, что емкость для опарыша существенно отличается от фидера для молотой привады или для вязкого содержимого.

Основываясь на предложенных факторах, обозначим особенности наиболее популярных типов кормушек.

Кормушка открытая – фидер-стандарт

Такую кормушку можно считать универсальной. Она используется для средних забросов и выпускается, как правило, подгруженной.

  • Место применения – стоячие воды и течение.
  • По форме может быть круглой, в трех- или четырехугольном сечении (для сильного течения).
  • Содержимое – рассыпчатые стандартные прикормки, возможно с небольшими «живыми» добавками (мотыль, опарыш, мелкий червь). Консистенция прикорма – достаточно плотная, чтоб не развалиться при забросе.

Для данного типа кормушки прикормку обычно увлажняют чуть меньше, чем ту, которую используют при ловле поплавочной удочкой.

Клетка-кормушка «Ракета»

Кормушки с тяжелой огрузкой. Груз располагается перед клеткой и придает фидеру отличную аэродинамику при дальних забросах.

  1. Место применения – как правило, стоячие воды. Оптимальное место лова – глубокие озера-«лещатники».
  2. Содержимое – рекомендуется то же, что и для открытой кормушки.

Кормушка закрытая

Круглые или овальные, подгруженные и легкие классические кормушки.

  • Место применения: стоячие воды и небольшое течение – круглые и неогруженные; более интенсивное течение – овальные подгруженные варианты.
  • Содержимое – опарыш, червь.
  • Материал – преимущественно легкий пластик, что не дает возможности осуществлять дальние забросы.

Кормушка-пружина

Особенность кормушки – внутренняя трубочка-спиралька для лески. Чем длиннее трубочка, тем меньше путается оснастка.

«Пружины», как правило, выпускают в больших размерах, рассчитанных на значительное количество наполнителя. Собственный вес кормушки регулируется подгрузкой.

  • Материал – сетка из лески или металла.
  • Место применения – стоячие воды и течение.
  • Содержимое – вязкие прикормки с добавлением живой органики.

Кормушка рамочная

По сути – одна из модификаций кормушки-пружины. Особенно эффективна в стоячих «карповниках».

Особенность – кормушку полностью облепляют прикормкой, в которую закатывается крючок с насадкой.

Содержимое – вязкая прикормка.

Кормушка-лабиринт

Материал – по типу скрученной мягкой проволоки или толстой лески. Конструкция легкая, не рассчитанная на дальние забросы.

  • Место применения – стоячие воды и медленное течение.
  • Содержимое – опарыш.
  • Особенность – в наполнении. Перед забросом кормушку помещают в коробочку с опарышами – и личинки проникают внутрь.

Фидерная прикормка на течении — TutKlev.ru

Фидер – уникальная снасть, позволяющая ловить практический на любых водоемах и при любых условиях. Главное кормить рыбу, постоянно подсыпать вкусностей на точку, вытягивая рыбу на стол из всех щелей. Однако как быть с течением? Как организовать кормовой стол на сильной тяге? Как должна работать фидерная прикормка на течении?

Данный вопрос интересует большинство начинающих фидермэнов, особенно тех, кто впервые попал на крупные реки, где тяга дует, как по трубе. При ловле на таких водоемах, следует учитывать два важных фактора – сила течения и глубина в точке лова. Исходя их этих условий, будет строится весь процесс фидерной ловли.

Ловля на течении вносит коррективы в прикормку для фидерной ловли, ведь течение, будет вымывать наш корм из кормушки и разносить его на дальние расстояния, и чем сильнее течение, тем быстрее будет опустошаться кормушка. Так ведь это очень хорошо, чем быстрее и дальше разойдется наша прикормка, тем больше рыбы она привлечет – так утверждают многие рыболовы.

Это утверждение верно, но лишь отчасти. Фидерная прикормка на течении, должна далеко распространять аромат и отдельные частички, задача которых привлечь рыбу, заставить ее подходить на кормой стол, плывя против течения. А привычные многим озерные смеси, т.е. прикормки для стоячей воды, неспособны накрыть кормовой стол. Использование подобного состава на течении не целесообразно. Он создаст очень длинный и жидкий кормовой след и рыба будет кормиться намного ниже по течению не подходя к кормушке. Поэтому, подбирая состав прикормки для сильного течения, следует учитывать, что кормовой шлейф должен быть максимально минимальным.

Фидерная прикормка для течения представляет собой достаточно липкий и тяжелый кормой состав с большим количеством крупных ингредиентов. Если к течению добавляется достаточная глубина в точке лова, где вода гораздо холоднее, прикормке не помешает мощная ароматика, ведь в холодной воде, ароматические свойства выражены слабее.

Но не стоит забывать, что вопрос ароматики неоднозначный. Вполне понятно, что рыба на большой реке рассредоточена, и нам ее надо собрать на точку с больших расстояний. В этом поможет сильно ароматизированная прикормка для течения. Но бывает и наоборот, сильно выраженная ароматика дает обратный, отпугивающий эффект. А вот корм с естественным и слабым запахом, наоборот вызывает у рыбы ажиотаж. Поэтому, рыбалка это в первую очередь эксперименты, рыбу надо постоянно удивлять и добавлять ароматизаторы в корм по не многу, наблюдая за откликом рыбы. Иначе, можно убить клев, ведь нельзя заранее стопроцентно угадать, как рыбка отреагирует на тот или иной аромат корма.

Практически все прикормки для течения, содержат в своем составе клеящие элементы, связывающие кормовую смесь, которые препятствуют мгновенному распадению прикормки. Как правило, это обычный растительный белок из злаков и мелассы. Кстати обычная свекловичная меласса, отлично связывает прикормку, делает ее липкой и тяжелой. Поэтому, в условиях ловли на течении, использование мелассы весьма оправдано, к тому же, меласса является неплохим стимулятором клева.

В принципе, вязкость прикормки зависит от глубины и силы течения. При ловле на слабом течении, на малых глубинах, прикормку следует делать достаточно рассыпчатой. А если ловля происходит на основной струе, где большая глубина и сильно прет течение, то прикормка должна быть очень вязкой. Корм в кормушке должен продержаться порядки 10 минут, и если спустя это время корм не вымылся, значит, прикормка слишком пластилиновая, она абсолютно не создает прикормочный шлейф. Такая смесь подойдет для ловли карпа на методные кормушки.

Автор Денис Сураев.

Требования к фидерной кормушке: форма, размер и вес

   Если мы хотим держать «стол» постоянно накрытым, то подавать туда прикормку надо не шариками по 20-30 граммов, как это делают матчевики, а как можно больше. Матчевик пуляет эти шарики, как из пулемета, а я – как из допотопной пушки.

   Отсюда, первое требование к нашей кормушке для фидера – максимально возможная емкость… Однако, чем больше корма в кормушке, тем больше ее габариты и тем большее сопротивление воздуха она испытывает в полете.

   Второе требование — … при минимальных размерах. Известно, что лучшей аэродинамикой из простейших геометрических тел обладает цилиндр. Следовательно, в этой безнадеге надо, чтобы наша фидерная кормушка была цилиндрической формы.

   Аэродинамику такой кормушки можно улучшить различными способами. Например, сместив центр тяжести вперед и вынеся его за тело кормушки (кормушка-«пуля») или приделав к ней крылья. Эти же крылья помогут оторвать фидерную кормушку от дна при вынимании оснастки. Цилиндрическая кормушка для фидера на стоячей воде или на слабом течении – это лучший выбор.

   Посмотрим, что происходит на течении. Известно, что сила течения в придонном слое (несколько сантиметров от дна) из-за трения воды о дно реки пренебрежимо мала. Во всяком случае, в тех реках, где мы ловим фидером. Можно сказать, что течение там вообще отсутствует.

   Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на воду возле берега, где глубина до 10 см. (Справедливости ради, надо сказать, что, по тем или иным причинам, бывают участки с быстрым придонным течением. Это участки с гравийным дном. Дно потому и гравийное, что на нем из-за течения не задерживаются осадочные породы. Не задержатся и тяжелые фракции нашей прикормки. Мы на таком дне не ловим – рыбы там нет, потому, что ей кормиться нечем).

   Следовательно, не течение стаскивает фидерную кормушку, а шнур, который практически весь находится в верхних слоях и натягивается течением. Выхода два:

  • во-первых, увеличивать вес кормушки для фидера;
  • во-вторых, увеличивать площадь днища и делать его более зацепистым.

   С плоским днищем, при прочих равных условиях, будет более емкой прямоугольная кормушка. Отсюда вывод: во всех условиях, где не работает цилиндрическая кормушка, прямоугольная кормушка для фидера – оптимальна.

   Все другие формы фидерных кормушек (треугольные, каплеобразные и еще Бог весть какие, якобы улучшающие обтекаемость кормушки) имеют право на существование, но они заведомо хуже, так как при равных размерах имеют меньший объем. Обилие форм фидерных кормушек – следствие непонимания происходящего на дне или маркетинговый ход, рассчитанный на простаков.

   Цилиндрическую кормушку целесообразно использовать и как закормочную. Рассмотрим пример (реальный для одной из моих точек). Точка лова на дистанции 52 м. На эту дистанцию я могу забросить оснастку с прямоугольной кормушкой общим весом 100-110 гр.

   Условия таковы, что кормушка с собственным весом меньше 60-ти граммов при даче воды не держит дно. Следовательно, 60-ти граммовой кормушкой я могу подавать не более 40-50 граммов прикормки. Чем и как закормить эту точку?

   Беру рабочую для «стояка» цилиндрическую кормушку с собственным весом 10 граммов (это позволяет кормушке быстрее опускаться на дно) и емкостью 90-100 граммов прикормки и использую ее как закормочную для течения. Получаю одинаковый вес с рабочей прямоугольной кормушкой.

   Вяжу эту кормушку непосредственно к основной лесе и делаю закорм (в случае зацепа или отстрела кормушки, обрыв произойдет на узле и леса останется цела).

   Фокус в том, что, не смотря на то, что цилиндрическая кормушка для фидера по размерам больше, за счет своей лучшей аэродинамики и отсутствия оснастки (любая оснастка ухудшает аэродинамику минимум на 10-15%) она летит на ту же дальность, что и рабочая прямоугольная кормушка, при одинаковом усилии заброса.

   Если же ГЭС дает воду (а глубина в этой точке лова около 10-ти метров), то эту цилиндрическую кормушку сильно сносит за время падения. Тогда я беру такую же точно по объему цилиндрическую кормушку с крыльями, но с подгрузкой 30 гр. (Эта кормушка у меня предназначена для работы против ветра. Об этом мы еще поговорим). Ее суммарный вес достигает 130-ти граммов, бросать ее тяжелее, но за счет того, что она с крыльями, она летит на ту же дальность.

   Как определить вес прикормки в кормушке? Проще всего взвесить. Но можно вычислить ее объем в куб. сантиметрах (это учили в школе) и полученную цифру умножить на 1,2-1,3 (в зависимости от плотности набивки кормушки). Получим вес прикормки в граммах. Имеется в виду, конечно, фидерная быстро размывающаяся прикормка, а не доночная.

   С формами разобрались. Давайте разберемся с конструкциями.

 

Конструкция кормушки для фидера

   Фидерная кормушка – это поднос официанта. Принес к столу – выгрузил, принес – выгрузил. Легкие фракции дают муть и уносятся течением, привлекая рыбу. Чем они легче, тем быстрее и дальше их унесет течение, тем больше шансов, что рыба подойдет. А тяжелые фракции останутся на дне (на дне течения нет!) и будут для нее кормом.

   Следовательно, кормушка для фидера должна иметь такую конструкцию, чтобы прикормка легко и быстро уходила из кормушки. Чем быстрее уйдет, тем быстрее начнет работать. На сегодняшний день ничего лучше кормушки-клетки не придумали. (Хотя нет, англичане придумали кормушку «ShotGun». У нас на рынке ее пока нет. Да и дорогая, собака, чуть меньше 100 гривен на наши деньги. В этой конструкции поршень выталкивает прикормку из кормушки после ее падения на дно).

   А что придумали наши умельцы? Открытые, полузакрытые и закрытые кормушки. Еще есть специфические кормушки «для опарыша», применяемого в качестве прикормки. О последней мы упомянули для порядка. Собрать рыбу издалека такая прикормка не может потому, что нечем.

    А чтобы удержать рыбу на месте, опарыша можно добавлять и в обыкновенную кормушку при ее снаряжении. Кормушка набивается прикормкой снизу, затем кладется несколько опарышей и набивается прикормкой сверху. При правильном приготовлении прикормки, до падения кормушки на дно никуда они не денутся.

   Открытая кормушка предназначена якобы для стоячей воды. Полузакрытая кормушка отличается от открытой тем, что ее задний торец закрыт, препятствуя вымыванию прикормки. Эта кормушка якобы предназначена для течения. У закрытой кормушки – закрыты оба торца.

   Эта кормушка предназначена якобы для сильного течения. Целесообразность этих конструкций разумного объяснения не имеет. Нормальные люди думают над тем, как прикормку из кормушки побыстрее вытолкать, а … Ну, да ладно. При этом забывается, что течение для фидера не частный случай, а основной.

   Если мы и ловим фидером на «стояке», то частично от лени (матч технически посложнее …), а в большей степени от нищеты (… и подороже будет). Полузакрытые и закрытые кормушки говорят о том, что в нас преобладает психология «доночника» — привлечь рыбу не к «столу», а к кормушке. Покупать такие кормушки можно, особенно, если они подходящей формы. Я и сам их покупаю. Но первое, что я делаю, снимаю с них все «затычки».

   Ну и напоследок. К фидерным кормушкам часто относят какие-то «методы», «спирали» и еще Бог весть что. На самом деле, это кормушки для ловли на донку, а не фидерные потому, что опять-таки привлекают рыбу к себе, а не к «столу». Вот что я обо всем этом думаю. Может быть, в чем-то и неправильно.

Ловля фидером на сильном течении

Приобретайте качественные товары по доступным ценам в лучших рыболовных интернет магазинах. Делайте подарки себе и своим близким!

Мы в социальных сетях – подписывайтесь на нас в Facebook, Youtube, Вконтакте и Instagram. Будьте в курсе последних новостей сайта.

Оглавление:

Фидерная снасть подходит для ловли даже на быстринах. Не нужно лукавить, и стоить признать, что сильное течение – это не простые условия для рыбалки. Перед рыболовом стоит сразу несколько задач. Первая и главная – это как подобрать кормушку, чтобы ее не сносило течением и вторая – как сделать прикорму такой, чтобы ее также не сносило течением. Еще одна важная задача – это найти перспективные точки при таких условиях. Менее существенной проблемой является правильное расположение удилища на берегу.

Характер течения

Нетрудно заметить, что сила течения реки на разных участках реки неодинакова. Обычно в тех местах, где река сужается или заворачивает, течение усиливается. Там, где река «разворачивается» и заметно расширяется получаются плесы. Там течение ослабевает. В местах прохождения русла течение также усиливается.

Но даже на одном и том же месте есть участки с более сильным и более слабым течением. Совсем не обязательно забрасывать снасть с кормушкой прямо в русло или туда, где вода буквально бурлит. К примеру, леща или язя лучше ловить на выходах из ямы или рядом с основным руслом. На этих участках течение замедляется.

Того же карася лучше ловить сразу за травой или в более глубоких ямках. В любом случае, он не любит мест с большим течением, предпочитая более укромные места.

Голавля ловят на быстром течении, но без кормушек. Там нужен плоский скользящий грузик, который имеет большую площадь и очень хорошо лежит на дне.

Способы решения проблемы сильного течения

Как же все-таки быть, если перспективная точка приходится на участок, где течение выше среднего? В таком случае прибегают к следующим методам:

  • Ставим тяжелую кормушку (от 100 грамм и выше)
  • На катушку наматываем более тонкую и жесткую леску
  • Устанавливаем фидер в практически вертикальном положении
  • Применяем кормушку нужной формы
  • Используем более жесткий квитертип
  • Применяем более тяжелую прикормку
  • Спускаем немного леску или шнур со шпули для получения петли на воде

Можно использовать данные методы одновременно по нескольку, если один не помогает. Некоторые способы применимы только с другими. К примеру, использование более тяжелых прикормок работает только с более тяжелыми кормушками или с кормушками другой формы. Разберем по отдельности каждый из них.

Использование более тяжелой кормушки

Чаще всего рыбаки прибегают к этому методу. Ставится более тяжелая кормушка, как правило квадратной формы. Однако при этом очень важно использовать и фидер соответствующего теста. Производители при указании теста удилища страхуются и бывает, что фидер тестом до 100 грамм хорошо бросает груз на 150 грамм. Однако, лучше все же использовать удилище под определенный груз. Кормушки до 100 грамм вместе с кормом можно метать медиумами до 100 грамм, а более тяжелые веса лучше доверить хевикам и экстра-хевикам.

Естественно, что в запасе у рыболова всегда должны быть кормушки разных весов. Производители придумали следующую интересную модель кормушки. Они имеют специальное крепление, к которому пристегиваются грузики разных весов. Таким образом не нужно менять саму кормушку, а достаточно лишь сменить грузик на ней. Это очень удобно и значительно упрощает жизнь рыболову.

Очень важно соблюдать весовой баланс кормушки. Не хорошо, когда она катится по дну, но также не хорошо кода она через чур тяжелая. Оптимальный вес кормушки достигается в том случае, когда при поклевках она сдвигается с места и происходит самозасечка рыбы.

Еще один важный момент при использовании тонких лесок касается возможных отстрелов. Чтобы избежать таких недоразумений лучше использовать шок лидер, особенно на тонких лесках. Для фиксации дальности забросов лучше использовать банковскую резинку, а не клипсу.

Применение тонких шнуров и лесок

Хороший вариант нивелировать сильное течение – это намотать на шпулю монофил или плетню. Что это даст? Леска или плетня небольшого диаметра – это означает меньшую площадь соприкосновения воды с леской. Получается, что леска прорезает воду и не плывет. Также важно применять более тяжелую леску, тонущую, одним словом.

Однако, тонкие лески должны быть еще и жесткими и отличаться большой прочностью. Все эти характеристики, понятно, отображаются на цене продукта. При использовании тонких лесок обязательно применять шок лидер.

Шок лидер – это отрезок из плетенки или монолески длиной 8-10 метров. Его диаметр составляет 0,5 – 0,8 мм. При забросах он берет всю нагрузку на себя, уменьшая таким образом вероятность отстрелов кормушек и уберегает клипсу и вершинки от поломок. Привязывается он к основной леске таким образом:

Установка фидера вертикально

Нередко на реках с быстрым течением можно увидеть, как рыболовы высоко, прямо к небу, поднимают донки и фидеры. Зачем они это делают? Ответ очень простой. Тем самым они сокращают количество лески, находящейся в воде. Получается, что поток воды не так несет леску.

Иногда бывает неудобно смотреть вверх на кончик. Идеальным местом для такой рыбалки будут обрывы. Достаточно просто поставить на край обрыва на невысокую подставку удилище, и леска будет практически вертикально уходить в воду. Получится тот же эффект, как если бы мы на пологом берегу вертикально установили удочку. Этот метод годится в безветренную погоду.

Применение кормушек с правильными формами

Иногда можно видеть такую ситуацию, когда кормушка весом 70 грамм лучше держится на дне, чем кормушка весом 120 грамм. Но если присмотреться к форме этих кормушек, то мы поймем почему так получается. Более тяжелая имеет пластиковый корпус и форму цилиндра. Сам груз – также вытянутый цилиндр. Такая кормушка будет просто катится по дну даже при среднем течении, не говоря о сильном.

Более легкая кормушка имеет квадратный корпус металлический корпус, к которому крепится полоска свинца шириной 2 см. Она гораздо лучше лежит на дне благодаря такой форме.

Хороший метод удержать оснастку на дне – это использование правильных кормушек. Имеется виду ее форма. Наилучшим вариантом – будет использование кормушек с широкой полоской свинца, которая крепится на одну из боковых граней кормушки.

Свинец сам по себе тяжелый. Получается такая ситуация, что у нас и площадь соприкосновения; с дном большая и вес полоски внушительный. Именно ширина полоски свинца являются ключевым параметром в удержании кормушки. При попадании на дно она всегда будет принимать одно и тоже положение и никогда не будет катится. Максимум, что может произойти – это кормушка будет волочится по дну под действием течением. Но если ее вес будет хотя бы 80 грамм, она будет лежать на дне.

На рисунке мы видим варианты таких кормушек

Как видим, все он имеют металлический корпус. Это также важный момент. Дело в том, что такие сетки хорошо «режут» течение. Они уменьшают силу действия течения. Вода просто проходит сквозь решетку, не оказывая большого давления на кормушку в целом.

Еще один элемент – это ножки на полоске свинца. Когда кормушка приземляется ножки встряют в грунт. Получается такие грунтозацепы. Такие модели годятся в тех случаях, если ловим на мягком дне. Если они не будут встревать, то получится обратный эффект. Уменьшится площадь соприкосновения с дном и кормушку будет нести.

Ставим более жесткую вершинку

К каждому фидерному удилищу прилагается набор вершинок разной жесткости. Обычно их 3 или 5. Чем больше вершинок, тем лучше. Для сильного течения и ветреной погоды используют более жесткие вершинки. Чем сильнее течение, тем жестче ставим вершинку. Что это дает? Мягкие вершинки течение сворачивает в бублик и смотреть на них не очень удобно. Жесткие вершинки течением хоть немного сгибает, но тем не менее они полноценно выполняют функцию сигнализатора поклевок.

Не забываем, что практически все вершинки промаркированы по степени жесткости. Чем больше число, тем жестче вершинка. Если нет маркировки, то они легко проверяются руками на изгиб.

Может возникнуть резонное мнение, что таким образом уменьшается чувствительность всей снасти, что некоторые поклевки можно пропустить. Это не совсем так. Во-первых, любая даже самая жесткая фидерная вершинка обладает хорошей чувствительностью и передает поклевки даже небольших плотвиц и пескарей с уклейками.

Во-вторых, на течении, как правило, рыба берет более уверенно и пропустить поклевку можно лишь в том случае, если вы заснули или пошли выпить «продукта». В таких ситуациях рыболовы обычно используют колокольчики. Но это только в крайнем случае, когда вы пошли по делам или же ловите ночью и боитесь заснуть. Поэтому не нужно бояться ставить жесткие вершинки.

Создаем петлю на течении

Если стравить чуть больше лески и создать петлю на течении, то тем самым мы уменьшим сопротивление всей лески течению. В этом случае, наверное, лучше использовать плавающую леску. При такой методике основное давление придется на середину лески, а края будут в ненатянутом положении. При таком способе поклевки будут хуже видны. Этот метод годится при ужении средней и крупной рыбы, которая уверенно берет насадку.

Используем более тяжелую прикормку

Если мы хотим накрыть плотный стол прикормки на дне в месте с сильным течением, нам понадобится более плотная и тяжелая смесь. Чтобы получить такую прикормку, в нее добавляют много глины и грунта. В некоторых ситуациях содержание глины доходит до 50 %. Еще в прикормки добавляют горох и плотные каши. В итоге получается такая смесь, которая при сильном течении все-равно вымывается из кормушки, но при этом не уносится течением в неизвестном направлении.

Понятно, что не стоит увлекаться и делать из прикормки «пластилин». В ее состав необходимо включить те же сухари или мелкофракционную смесь. Они будут выполнять функцию привлечения рыбы на точку. Такие тяжелые компоненты как горох, кукуруза и перловка будут лежать на дне и собирать более крупную рыбу.

Ловля на катящуюся кормушку

Интересный метод ужения, в чем-то отдаленно напоминающий ужение в проводку. Суть его в том, что кормушка катится с кормом и движущаяся насадка провоцирует рыбу на поклевку. Такой метод ужения подходит на участках, где дно без мусора и коряг и травы. Обычно оно песчаное или глинистое, относительно твердое. По такому дну хорошо катится легкая кормушка.

Оснастка состоит из длинного поводка, от метра и более и крючка с шариком пенопласта. На такую оригинальную оснастку можно поймать плотву, чехонь и густеру. Во время передвижения кормушки корм из нее постоянно вымывается и образуется такая дорожка. Поводок с крючком находится в толще воды. Такая снасть хорошо работает в теплое время, когда рыба активно клюет. При засечках на кончике видны характерные кивки и загибы. Если берет плотва, то он квитертип больше дребезжит, а если чехонь или густера, то он просто загибается, а иногда и удилище слетает со стойки.

При таком ужении совершаются частые забросы, примерно так же, как и при ловле в проводку. Кормушки в данном случае лучше использовать цилиндрические, так как они лучше катятся, чем квадратные или треугольные.

Хорошие рыболовные интернет магазины позволят вам приобрести любые товары для рыбалки по выгодным ценам!

Подписывайтесь на нас в социальных сетях – через них мы публикуем много интересной информации, фото и видео.

Популярные разделы сайта:

Календарь рыбака позволит вам понять, как клюют все рыбы в зависимости от времени года и месяца.

Страница рыболовные снасти расскажет о многих популярных снастях и приспособлениях для ужения рыбы.

Насадки для рыбалки – подробно описываем живые, растительные, искусственные и необычные.

В статье прикормки вы познакомитесь с основными видами, а также с тактиками их использования.

Изучите все приманки для рыбалки, что бы стать настоящим рыболовом и научиться правильному выбору.

Сколько нужно кормушек для фидерной ловли? Систематизация и хранение кормушек | обзоры для рыбалки

 

 

Что может быть проще и одновременно важнее фидерной кормушки в ловле донной удочкой? Вспомним одну старую поговорку: «Как покормишь, так и половишь». Шарами с руки, как в поплавочной ловле, прикармливать рыбу не получится. Фидерная кормушка – это способ доставки прикормки в точку ловли. Точка ловли бывает далеко, глубоко, с сильным течением или без него. Ловить рыбу приходится в придонном слое или в толще. По этой причине одной кормушкой, что называется «на все случаи жизни», не обойтись. От правильного выбора этого элемента оснастки зависит не только гармоничность всей снасти, но и ее конечный результат – улов.

 

Классификация кормушек


Назначение у всех фидерных кормушек одно – это доставка прикормки и ее компонентов в точку ловли. Откуда же тогда такое разнообразие форм, видов, материалов и цветов? Ответ на вопрос очевиден, так как в конкретных условиях ловли кормушки применяются разные. Даже одинаковые по весу кормушки могут работать по-разному и выполнять разную задачу. Давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.

1. В классификации кормушек первым делом хочется выделить кормушки закормочные и рабочие. Роль первых – закормить выбранную точку ловли за минимальное время. Они выделяются от рабочих кормушек своим объемом.

Рабочая кормушка приходит на смену закормочной в процессе ловли, когда основной «стол» накрыт и можно переходить непосредственно к самой ловле, поддерживая плотность прикормки. За время рыбалки закормочной кормушкой можно воспользоваться не раз и не два. Но опять же все по конкретным обстоятельствам. Бывает, что рыба негативно реагирует на доставку прикормки большими объемами.

2. Кормушки речные и обычные. Необходимо обратить внимание на их формы и конструкцию. Для ловли на течении, глубине речные кормушки имеют большой вес, прямоугольную форму, закрытый корпус или корзину с мелкой сеткой (ячейкой). Не редко такие кормушки снабжаются грунтозацепами.

3. Кормушки для ловли в толще воды (в ярусе) и для работы на дне. Ловим чехонь или другую рыбу в ярусе – используем открытые кормушки. Если нужно кормить «в дно» – используем закрытые кормушки.

4. Отдельно необходимо выделить кормушки для сложных погодных условий (встречный или боковой ветер, дальние дистанции). Это кормушки со смещенным грузом. Всевозможные пули, колодцы, стаканы, дюзы. Преимущества таких кормушек – их полетные качества. Есть такие, что на раз пробивают ветер и летят под тот берег. Обычный «пластик» или «металл» так не полетит однозначно!

Намеренно в этой публикации не классифицирую кормушки по материалу изготовления – пластик или металл. Здесь дело выбора каждого рыболова. Кому-то одно больше нравится, кому-то другое. Для информации добавлю следующее. Принято считать, что металлическая кормушка летит дальше и точнее, а всплывает лучше пластик. Но это все субъективно. Мне встречались как пластиковые кормушки–пули, которые плохо летели и очень тяжело всплывали, так и металлические, у которых эти показатели были отличными.

 

Выбор веса кормушки по условиям ловли


Одно дело леща ловить, а совсем другое – чехонь. Соответственно и подход к ловле должен быть разным. Точнее выбор кормушки по весу должен быть другим. Если ловим леща в условиях сильного течения, прикормка должна работать у дна. В этом случае выбор лучше сделать в пользу прямоугольных кормушек весом 90-120 граммов. Возможно, понадобится и больший вес. При ловле чехони прикормка в дно работать не должна, наша задача ловить рыбу в толще воды (в ярусе).

Для такой ловли можно выбрать кормушки весом 80-90 граммов. Ее будет чуть больше сносить, но нам как раз такой эффект и нужен.

Ловля на большой глубине тоже вносит определенные коррективы. При ловле леща нужно кормушку как можно быстрее, без потерь прикормки в ярусе доставить на дно, а при ловле в ярусе важно замедлить падение кормушки. Конечно, сама прикормка тоже должна иметь разные физические свойства.

Ловля на малой глубине большими кормушками успеха не принесет. Для уменьшения шума от падения кормушки предпочтительнее выбирать кормушки от 7 до 60 граммов.

Условия ловли

Течение

Глубина

Мелко

Работа в ярусе

80-90

40-50

7-20

Работа у дна

90-120

70-90

20-60

 

Выбор вида кормушки по условиям ловли


Выбор вида кормушки тоже имеет большое значение. Закрытые кормушки или кормушки с мелкой сеткой предпочтительнее использовать при ловле на течении или в глубоких местах. Особенно это важно, если в ярусе много нецелевой рыбы. Например, уклейки или мелкой плотвы. Наша задача свести потери прикормки в ярусе до минимума и сохранить привлекательное состояние насадки до падения оснастки на дно. 

Популярными в последнее время при ловле на течении стали кормушки с грунтозацепами. Такая форма кормушки позволяет в некоторых случаях снизить вес кормушки, лучше держится на дне и противостоит течению. Однако сами по себе грунтозацепы на кормушках не спасут. Нужно использовать леску правильного диаметра и выбирать иное расположение удилища после заброса, чтобы свести к минимуму влияние силы течения на леску и снос кормушки. 

При ловле на дальней дистанции, при сильном боковом или встречном ветре правильным выбором будет кормушка– уля или другая со смещенным грузом (стакан, колодец). В зависимости от целевой рыбы клетка сетки такой кормушки может быть большой или маленькой.

Условия ловли

Течение и (или) глубина

Мелко

Дистанция

Работа прикормки в ярусе

Открытые овалы, крупная клетка

Крупная клетка

Пуля, крупная клетка

Работа прикормки у дна

Закрытая, с зацепами или без зацепов

Закрытая, мелкая клетка

Пуля, мелкая клетка

 

Сколько же нужно кормушек для фидерной ловли? 


На первых порах их нужно будет много. Зацепы и отстрелы сделают свое дело. По этой причине сразу нужно себя настроить на то, что кормушка – это расходный материал. С практикой все станет хорошо, сезонные потери кормушек будут минимальными. 

Выбрав приоритетные для себя направления в рыбалке, можно приступить к формированию «тревожного» чемоданчика с кормушками. Для любительской ловли вполне хватит трех или четырех ходовых весов и размеров. Конечно, необходимо иметь небольшой запас. 

Давайте посчитаем вместе. В моей коробке для ловли на течении находятся кормушки трех весов: 80, 90 и 100 граммов. Каждой по три. В дополнение к кормушкам прямоугольной формы есть кормушки весом 100 граммов с грунтозацепами. Обычно две или три штуки. И несколько тяжелых пуль 100 граммов. Итого не больше 15 штук. Конечно, дома имеется большой запас. В случае обрыва после рыбалки я сразу восстанавливаю в коробке количество кормушек. 

А что лежит в коробке для ловли на водоеме без течения? Кормушки весом 50-90 с шагом в 10 граммов. Также с тройным запасом. Отдельно кормушки – пули 40 и 60 граммов по две или три штуки. Не более 20 штук получается. Кормушками небольшой кормоемкостью и кормушками весом менее 20 граммов на любительской рыбалке не пользуюсь. 

После подобной систематизации на рыбалке снижается количество вариантов оснащения. Раньше как было? А давай еще такую кормушку попробую поставить, а давай теперь другую возьму. От постоянного перебора кормушек лучше ситуация становилась не всегда. Кроме того, рыболовная сумка стала легче.    

 

Систематизация и хранение кормушек


Согласитесь, очень важно иметь порядок в снастях, оснастках, расходных материалах. Если все разложено по своим местам, сборы на рыбалку проходят очень быстро и качественно.

Едем на реку ловить леща? Берем коробку или ящик с тяжелыми речными кормушками. Едем на пруд за карасем – вот рядом коробка с кормушками для ловли на прудах.

  1. Коробка Три Кита 0046-2

  2. Коробка Mottomo MB8479

  3. Коробка Следопыт LUNO-20

  4. Коробка Salmo Allround

Именно так у меня систематизированы кормушки и организовано их хранение. Для этой цели очень удобны EVA емкости или пластиковые ящики. Выбор на рыболовном рынке большой, необходимо подобрать нужную высоту ящика, чтобы крышка плотно закрывалась.

 

Автор:

Александр Кучумов, Чемпион Ижевска и обладатель Кубка по спортивной ловле донной удочкой

10 лучших автоматических кормушек 2022 года — обзоры и лучшие решения

Вероятно, вы не представляли себе, сколько в мире существует автоматических кормушек для рыб, пока не начали искать одну из них для покупки. Существует множество автоматических кормушек для рыб, и все они имеют свои сильные и слабые стороны. Автоматическая кормушка для рыб – отличный помощник для любого рыбовода. Он должен быть надежным, доступным и простым в настройке. Мы собрали несколько обзоров лучших автоматических кормушек для рыб в 2020 году.Надеемся, наше исследование поможет вам немного упростить процесс покупки.


Краткий обзор (обновлено в 2022 г.)

10 лучших автоматических кормушек для рыб

1.

Eheim Everyday Fish Feeder – Лучший в целом

Мы прекрасно понимаем, что со всем, что происходит в занятом домашнем хозяйстве, иногда можно забыть покормить рыбок. Время от времени это может показаться простой ошибкой, но это несправедливо по отношению к вашим друзьям-рыбам. С Eheim Everday Fish Feeder вы получаете очень надежную, простую в программировании автоматическую кормушку для рыб, которая избавит вас от хотя бы одной из ваших обязанностей.

С помощью Eheim вы можете запрограммировать время выдачи корма для рыб, а также его количество. Это небольшой и компактный блок с брызгозащищенными кнопками, поэтому вам не придется заменять его, если кнопки немного намокнут. Цифровой дисплей помогает еще лучше следить за всем, что связано с кормом для рыб.

Общая вместимость Eheim составляет 100 мл еды. Это достаточное количество пищи, если вам придется оставить рыбу на несколько дней. Камера, в которой хранится корм для рыб, также проветривается, чтобы он оставался свежим. Если вам нужна простая в использовании и недорогая автоматическая кормушка для рыб, Eheim лидирует.

Плюсы

  • Очень легко программируется
  • Можно запрограммировать время и количество
  • При необходимости имеет вторичную подачу
  • Поставляется с монтажным кронштейном
  • Вмещает 100 мл пищи
  • Сохраняет свежесть продуктов

Минусы

  • Лучше всего работает в аквариумах с большим количеством рыбы

2.Автоматическая кормушка Zoo Med BettaMatic – лучшее соотношение цены и качества

Если вам понравились функции кормушки Eheim, но вы ищете более экономичный вариант, автоматическая кормушка Zoo Med BettaMatic может стать хорошим выбором. Автоматическая кормушка Zoo Med BettaMatic — лучшая автоматическая кормушка для рыб за свои деньги. Это устройство будет кормить ваших рыб, даже когда вас нет дома.

У вас не будет возможности запрограммировать это устройство на работу в любое время; он будет автоматически кормить каждые двенадцать часов. Это отличный промежуток времени между кормлениями, который очень хорошо подходит для бойцовой рыбки. Если у вас квадратный аквариум, Zoo Med будет крепиться прямо к нему. Если у вас есть круглый резервуар, вы можете использовать прилагаемый комплект направляющих, чтобы заставить его работать.

Продукты Zoo Med работают с одной батареей двойного размера А, и она не очень быстро разряжает батарею. В целом, вы получаете отличное соотношение цены и качества.

Плюсы

  • Кормление каждые 12 часов
  • Работает от одной батарейки АА
  • Легко крепится к баку
  • Поставляется с монтажным кронштейном для круглого бака
  • Отличная цена

Минусы

  • Невозможно запрограммировать время или количество

3.Текущая кормушка для аквариумных рыб AquaChef USA — Premium Choice

Если цена для вас не имеет значения, то кормушка для аквариумных рыб Current USA Aqua Chef — отличный вариант для рассмотрения. Это модель премиум-класса, и ее цена — единственное, что не позволило ей занять первое место. С помощью этой кормушки вы можете запрограммировать кормление вашей рыбы до четырех раз в день по любому графику, который вы выберете.

Продукты останутся свежими внутри влагозащищенной воронки. Вы можете использовать хлопья, гранулы или крошку, чтобы накормить рыбу.Вероятно, наша любимая часть этой модели заключается в том, что вы также можете регулировать количество подаваемой пищи. Для людей с более мелкой рыбой или всего с одной или двумя рыбками это важная функция.

Плюсы

  • Подходит для большинства аквариумов
  • Можно запрограммировать
  • Может ограничивать количество выпускаемой еды
  • Подходит для всех видов продуктов

4. Кормушка для аквариумных рыб Fish Mate F14

Если вы когда-либо устанавливали таймер для включения рождественских огней, вы можете легко использовать кормушку для аквариумных рыб Fish Mat F14. Эта автоматическая кормушка для рыб позволит вам хранить 14 приемов пищи, и вы можете запрограммировать раздачу этих приемов пищи от одного до четырех раз в день. Вы можете установить кормушку на капот или стеклянную часть аквариума, а необходимые кронштейны входят в комплект поставки.

Аквариум F14 — это компактное и надежное решение, если вы не можете быть рядом с каждым приемом пищи, чтобы покормить рыб. Вы можете прикрепить воздуховод к кормушке F14, чтобы еда оставалась более свежей. Если у вас большое количество рыбы или ваша рыба довольно крупная, вам может понадобиться приобрести несколько таких кормушек.

Плюсы

  • Легко программируется
  • Можно накормить 14 порций
  • Выберите, в какое время вы хотите выдавать еду
  • Справедливая цена

Минусы

  • Только для малых и средних резервуаров
  • Хлопья могут слипаться внутри питателя

5. Автоматическая кормушка Penn-Plax Daily Double II

Автоматическая кормушка Penn-Plax Daily Double II представляет собой большую барабанную кормушку, которая может кормить вашу рыбу до четырех недель. Эта простая в использовании модель крепится непосредственно к стенке аквариума и позволяет кормить рыб два раза в день.

Это не очень программируемая модель, но она все же позволяет кормить два раза в день. С Penn-Plax можно использовать корм в виде хлопьев или гранул. Penn-Plax работает от батареек и поставляется с необходимым зажимом для крепления к баку.

Нам больше всего нравится в Penn-Plax размер бака. Хотя не стоит оставлять рыбу без присмотра на четыре недели, полезно не помнить о ежедневных кормлениях.Единственная реальная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что корм в виде хлопьев, как правило, собирался в комки примерно через неделю или около того. Если вы собираетесь в длительную поездку, вы можете рассмотреть другую модель или перейти на корм в виде гранул.

Плюсы

  • Вмещает большое количество продуктов
  • Работает от батареек и легко крепится
  • Кормление два раза в день при необходимости

Минусы

  • Хлопья сбиваются в комки
  • Не подходит для одной рыбы — выдает слишком много корма

6.

Автоматическая кормушка Hydor

Следующая в нашем списке автоматическая кормушка Hydor. Компания Hydor известна тем, что производит продукцию очень высокого качества, поэтому, естественно, цена этой кормушки немного выше, чем у некоторых других рассмотренных нами вариантов. Эту опцию очень легко запрограммировать, и она будет кормить вашу рыбу от одного до трех раз в день. Недостатком этого фидера является то, что он не позволит вам выбирать время; он делает это для вас.

Вы можете использовать Hydor с кормом в виде хлопьев, пеллет и таблеток, а также система, которая помогает вибрировать и перемещать корм, чтобы он не слипался.Вы также можете подключить аэратор к этой модели, если вы того пожелаете. Другим недостатком Hydor является то, что когда он раздает корм рыбе, он довольно громкий.

Плюсы

  • Можно кормить от одного до трех раз в день
  • Легко программируется
  • Качественный дизайн

Минусы

  • Невозможно выбрать время, когда ваша рыба ест
  • Очень громко при кормлении рыб

7.

boxtech Диспенсер для рыбы

Boxtech Fish Dispenser предлагает уникальную опцию, которой нет ни в одном из наших предыдущих обзоров. С boxtech вы можете кормить рыб один или два раза в день автоматически или вручную, когда захотите. Существует переключатель, который позволяет вам переключаться между автоматическим и ручным режимом, когда вы того пожелаете.

Кормушка для рыб boxtech работает с большинством кормов для рыб, включая хлопья, гранулы, порошки и полоски. У вас не возникнет проблем с программированием этой кормушки, и она отлично справляется с сохранением продуктов сухими и свежими.Единственным реальным недостатком фидера boxtech является то, что качество не очень высокое. Устройство, похоже, не продержится долго, и известно, что оно распределяет непостоянное количество еды. Если вы дома каждый день и можете наблюдать за тем, что происходит с вашей кормушкой, это нормально, но мы бы не доверяли этой модели, если бы вы уехали на несколько недель.

Плюсы

  • Легко программируется
  • Хороший вариант ручной подачи
  • Сохраняет продукты сухими

Минусы

  • Некачественный товар
  • Раздает непостоянное количество пищи
  • Нельзя полагаться на долгосрочную перспективу

 8.

API Автоматическая кормушка для рыбы

Автоматическая кормушка для рыбы API — это решение немного другого типа. По сути, это упаковка корма для рыб, которую помещают прямо в аквариум и медленно разлагают в течение определенного количества дней. Когда он распадается, он кормит вашу рыбу. Вы можете получить API разных размеров, если уезжаете на выходные, на неделю или даже на две недели.

Это простое решение, в состав которого входят натуральные ингредиенты, отвечающие потребностям аквариумных рыб в питании.Проблема с этим вариантом заключается в том, что это не обычная диета для вашей рыбы. Вы никогда не должны помещать один из них в аквариум и оставлять его без предварительного наблюдения за тем, как ваши рыбы справляются с этим методом. Вы также должны убедиться, что уделяете очень пристальное внимание количеству рыбы в вашем аквариуме и количеству автоматических кормушек API, которые вы добавляете.

Плюсы

  • Поставляется в нескольких размерах
  • Простое решение, если вы собираетесь за город

Минусы

  • Не входит в обычный рацион вашей рыбы
  • Требуется контроль перед тем, как оставить рыбу без присмотра
  • Не лучшее решение для ежедневного кормления

9.

Автоматическая кормушка Petacc

Автоматическая кормушка Petacc представляет собой программируемую кормушку, которая позволяет вам выбирать время кормления до четырех раз в день. Вы можете настроить устройство подачи так, чтобы оно отключалось в любое время. Добавлять корм в кормушку Petacc Fish Feeder очень просто, и он отлично справляется с задачей сохранения влаги в корме.

Если вы хотите уменьшить размер порций, которые вы даете своей рыбе, вы можете сделать это, повернув кормушку вверх и позволяя меньшему количеству падать в аквариум.Мы предупредим вас, если у вас есть меньший резервуар, даже небольшое количество пищи на этом устройстве является огромным количеством. Эта модель построена и предназначена для гораздо больших аквариумов с большим количеством рыбы. Емкость для хранения продуктов составляет 200 мл, что является самым большим из всех рассмотренных нами кормушек.

Вы можете установить эту кормушку на резервуар с помощью прикрепленной наклейки или прилагаемого зажима. Любой метод приемлем и относительно прост в управлении. В целом это не ужасная кормушка, но мы бы не доверяли ей, если у вас нет очень большого аквариума с рыбой.Вы же не хотите, вернувшись домой после рабочего дня и обнаружив, что ваша кормушка перекормила ваших рыбок.

Плюсы

  • Широкие возможности программирования
  • Легко монтируется на резервуар

Минусы

  • Разбрасывает значительное количество пищи
  • Может быть немного ненадежным
  • Не для малых и средних резервуаров

10. Кормушка для прудовой рыбы Fish Mate P7000

Последним в нашем списке является кормушка для прудовых рыб Fish Mate P7000.Fish Mate не последний в нашем списке, потому что это ужасный продукт; это просто не подходит для большинства домовладельцев. Однако, если у вас есть пруд с рыбой, которую вам нужно кормить, когда вы находитесь за городом или заняты другими проектами, этот Fish Mate может стать отличным выбором.

Fish Mate P7000 имеет большую емкость на 30 чашек и легко читаемый цифровой дисплей, который поможет вам запрограммировать потребности вашей рыбы в кормлении. Вы можете добавить в Fish Mate пищевые палочки и гранулы, и он с легкостью их рассеет.

Основная проблема Fish Mate P7000 заключается в том, что он ненадежен. Иногда он будет работать очень хорошо в течение нескольких недель, а затем вдруг покажется, что он выбрасывает непостоянное количество пищи. Как владелец рыбы, вы знаете, насколько пагубным может быть перекармливание вашей рыбы. Если вы выберете Fish Mate P7000, мы рекомендуем внимательно следить за его работой.

Плюсы

  • Легко читаемый цифровой дисплей
  • Подходит для различных продуктов

Минусы

  • Непостоянная дисперсия
  • Ненадежный в течение длительного времени

Руководство покупателя

Теперь, когда у вас есть общее представление о вариантах автоматических кормушек для рыб, представленных на рынке, как выбрать подходящую для вас? Мы разобрали некоторые ключевые моменты, которые должны помочь вам решить, какая автоматическая кормушка подойдет вам и вашей рыбе.

Назначение

Выбирая автоматическую кормушку для рыбы, подумайте, зачем она вам нужна. Вы уезжаете на выходные или хотите что-то, что будет кормить ваших рыбок каждый день? Вам нужно будет рассмотреть требования к программированию и мощности в зависимости от цели и плана, который у вас есть для вашей автоматической кормушки.

Емкость

Вы хотите, чтобы в кормушке для рыб хватило корма на выходные или две недели? Автоматические кормушки для рыб бывают разных мощностей.Если у вас большой аквариум с большим количеством рыб, вам, возможно, придется купить несколько кормушек для вашего аквариума.

Тип пищи

Большинство кормушек для рыб содержат хлопья, гранулы и порошки; однако некоторые из них будут содержать только определенный тип пищи. Если вам нужна определенная автоматическая кормушка, но для этого требуется, чтобы ваша рыба меняла тип корма, вам следует проверить, как рыба справится с этим кормом, прежде чем переключаться и покупать новую кормушку. Вообще говоря, большинство автоматических кормушек изо всех сил пытаются предотвратить слипание хлопьев.Если ваша рыба привыкла к кормлению хлопьями, убедитесь, что вы подключили их к аэратору, чтобы они не слипались.

Программируемость

Возможность кормить рыб, когда вы хотите и сколько хотите, является важным фактором при выборе автоматической кормушки. Некоторые кормушки позволяют точно определить время кормления рыбы, другие разрешают только одно или два кормления в день, и вы даже не можете выбрать время, когда это происходит. Вы должны найти баланс между вашим бюджетом и программируемостью, которую вы ищете.

Один из наиболее важных факторов, который следует учитывать, — это возможность запрограммировать, сколько еды будет разбрасываться. Для людей с большими аквариумами, в которых содержится много рыбы, это не так важно. Однако, если у вас есть одна или две рыбы в маленьком аквариуме, многие из этих кормушек будут разбрасывать слишком много корма, чтобы ваши рыбы оставались здоровыми.

Цена

Стоимость большинства автоматических кормушек для бытового использования варьируется от 15 до 40 долларов. Учитывая, насколько дорогими могут быть рыба и аквариумы, это неплохая цена.Вы также должны учитывать, сколько может стоить, чтобы кто-то пришел к вам домой и покормил вашу рыбу, пока вас нет в городе на выходные. Автоматическая кормушка для рыбы, скорее всего, окупится за один уик-энд.

Безопасность

Это больше после того, как вы выберете кормушку для рыб, но стоит упомянуть. Не устанавливайте автоматическую кормушку за день до вашего международного отпуска. Вы должны тестировать и повторно тестировать кормушку для рыб и следить за ее эффективностью в течение как минимум нескольких дней, прежде чем оставить рыбу без присмотра.Это ваша ответственность как преданного владельца рыбы, чтобы убедиться, что источник пищи является надежным и безопасным.

Заключение

Автоматическая кормушка для рыб призвана облегчить вашу жизнь. К сожалению, покупка одного из них может сильно усложнить вам жизнь! Надеемся, что наши обзоры и руководство помогли вам найти идеальное решение для кормления рыб.

Мы довольны кормушкой для рыб Eheim Everday. Eheim — это отличное сочетание ценности, программируемости и надежности. Мы бы доверяли этой модели, оставляя нашу рыбу на несколько дней.

Если Eheim стоит немного больше денег, чем вы хотели потратить, Zoo Med предлагает низкую цену и простое решение. Вариант Zoo Med идеально подходит для тех, кто не хочет часами программировать автоматическую кормушку для рыб.

Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно следите за его эффективностью, чтобы ваши рыбки оставались здоровыми и сытыми.

Николь — гордая мама Бэби, бирманской кошки, и Розы, новозеландской охотницы. Канадская эмигрантка Николь сейчас живет в пышном лесу со своим мужем-киви в Новой Зеландии.Она очень любит всех животных всех форм и размеров (и особенно любит хорошую межвидовую дружбу) и хочет поделиться своими знаниями о животных и знаниями других экспертов с любителями домашних животных по всему миру.

Связанные

Кормушки для птиц на заднем дворе | ТВРА

Выбор фидера

Доступно несколько типов кормушек, обеспечивающих питание для разных видов птиц.

Платформенные кормушки  . Эти простые лотки часто имеют прочное дно и стенки для удерживания семян на платформе и обеспечения насеста для птиц.У некоторых есть сетчатые стороны, предназначенные для уменьшения использования воронами и белками. Семена часто сбрасываются птицами с платформы, предоставляя вашим птицам вторую зону кормления.

Северные кардиналы, каролинские синицы, траурные голуби, темноглазые юнко, голубые сойки, американские щеглы, несколько видов воробьев и другие птицы будут использовать кормушки на платформе. Кроме того, скорбящие голуби и многие другие птицы питаются семенами, упавшими на землю.

Не размещайте кормушки-платформы в непосредственной близости от кустов, чтобы кошки не набрасывались на птиц. Держите кошек в помещении!

Трубчатые кормушки для семян подсолнечника  — Если вы только начинаете кормить птиц и собираетесь установить только одну кормушку, это ваш лучший вариант. Эти кормушки легко доступны в магазинах диких птиц и домашних садоводов.

Обратите особое внимание на кормушки с металлическими отверстиями для кормления, которые помогут удержать белок от жевания вашей кормушки. Повесьте кормушку на высоте не менее 1 метра от земли и наслаждайтесь разнообразием птиц, которые будут прилетать к вам, в том числе каролинскими американскими щеглами, синицами, белогрудыми поползнями, домашними зябликами, хохлатыми синичками, северными кардиналами и другими.

Кормушки для пота —  Пот — популярный вариант кормления птиц. Почечное сало — это сочетание жирных, высококалорийных продуктов, которые нравятся птицам, особенно в холодное время года. Вы можете приобрести кормушки для сала в клетке или создать свой собственный способ подвешивания сала для птиц. Не кладите сало для птиц при температуре 80 градусов и выше, так как оно может испортиться и/или растаять.

Кормушки чертополоха (Nyjer) –  Эти кормушки специально разработаны для семян чертополоха, которые предпочитают американские щеглы и сосновые чижи.Вы можете приобрести подвесные трубчатые кормушки, предназначенные для чертополоха, или «носки с чертополохом» в местных магазинах для диких птиц и домашних садоводов. Подвесьте кормушку для чертополоха на шесте на высоте не менее 5 футов от земли рядом с другими кормушками. Беличьи перегородки помогут отпугнуть белок.

Кормушки для колибри –  Краснозобый колибри — единственная колибри, гнездящаяся к востоку от реки Миссисипи. Эти крошечные птички могут зависать на месте, летать назад и взмахивать крыльями более 50 раз в секунду! Краснозобый колибри зимует на юге Мексики и в Центральной Америке, каждую весну и осень пролетая 500 миль без остановок над Мексиканским заливом.

Колибри являются опылителями. Многие растения зависят от колибри, чтобы облегчить размножение, когда колибри непреднамеренно собирают пыльцу на свои перья и клюв во время кормления и переносят пыльцу на следующий цветок.

Чтобы привлечь колибри, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы сделать свой двор более привлекательным для колибри.

* Установите одну или несколько кормушек для колибри в качестве дополнительного источника пищи. Это особенно полезно в конце лета и осенью, когда птицы мигрируют.

*Сажайте деревья, кустарники, лианы и цветущие растения, которые будут привлекать колибри. Колибри привлекают все виды цветов, но особенно им нравятся красные трубчатые цветы.

* Установите источник воды, из которого капает или разбрызгивается вода, который колибри лучше использует, чем традиционную ванночку для птиц.

* Сократите или исключите использование пестицидов на своем дворе. Пестициды убивают насекомых, которые нужны колибри и другим птицам для получения жизненно важного белка в их рационе.

*Поощряйте своих соседей сделать их дворы дружелюбными к колибри и сделать длинный участок среды обитания подходящим для птиц в вашем районе. Работайте над созданием цветника по соседству, который важен для перелетных птиц.

Когда ставить кормушку и снимать ее? Колибри с красным горлом можно встретить в Теннесси с середины апреля до начала октября. Итак, расставляйте кормушки в апреле, но не торопитесь их завозить. В последние годы в Теннесси зимует все больше западных колибри.Возможно, вам повезет и вы привлечете редкого посетителя.

Место подачи

При выборе места для фидера необходимо учитывать несколько моментов. Несколько, казалось бы, незначительных соображений могут сделать вашу зону кормления более безопасной и подходящей для использования большим количеством особей и видов.

В первую очередь поместите кормушку туда, где удобно пополнять и наблюдать за птицами. Рассмотрите конкретные места в вашем дворе.

Размещение кормушек на расстоянии не менее 10 футов от кустов и кустарников, которые обеспечивают укрытие для птиц, когда они не кормятся, и быстрое отступление в случае появления хищников. Достаточное укрытие также обеспечит больше места для большего количества птиц, что позволит большему количеству видов птиц одновременно посещать ваши кормушки.

Подвесьте кормушки на разной высоте. Подвешивание кормушек на разной высоте уменьшает скученность и обеспечивает наибольшее разнообразие птиц, которые будут использовать вашу кормушку.

Воробьи, буксиры, голуби и юнко обычно кормятся на земле, вьюрки и кардиналы кормятся в кустарниках, а синицы, синицы и дятлы кормятся на деревьях.

Размещайте кормушки на высоте 4 фута от земли для наземного кормления птиц. Повесьте трубчатые кормушки высотой от 5 до 6 футов для птиц, которые кормятся в кустах и ​​деревьях. Кормушки для сала также должны быть подвешены на высоте от 5 до 6 футов, чтобы благоприятствовать дятлам и поползням.

Обслуживание питателя

Очистка кормушек и ванночек для птиц имеет решающее значение для предотвращения распространения болезней между птицами. Есть несколько болезней, которые птицы могут передавать через кормушки, включая трихомониаз, птичью оспу, сальмонеллез, аспергиллез и птичий конъюнктивит.Симптомы заболевших птиц могут включать снижение бдительности или активности птиц, опухшие глаза, наросты или язвы на пасти или клюве.

*Очищайте ванночку для птиц и кормушки раствором из одной части отбеливателя и девяти частей воды один-два раза в месяц. Если у вас вспышка болезни, очищайте кормушки в два раза чаще и подумайте о том, чтобы снять кормушки на несколько дней.

*Ежедневно меняйте воду в ванночке для птиц. Почистите или протрите его начисто, промойте и снова наполните.

*Выбрасывайте старые семена из кормушки при ее очистке.Также подметайте оставшиеся семена на земле под кормушками, чтобы снизить вероятность передачи простейших трихомонад.

*Если возможно, предусмотрите более одной кормушки, чтобы уменьшить скученность, которая увеличивает вероятность передачи болезни.

Защита от белок

Белки печально известны тем, что забираются на кормушки для птиц благодаря своим акробатическим способностям и непоколебимой решимости. Возможно, вам никогда не удастся полностью исключить белок из кормушек, но вы можете предпринять несколько шагов, чтобы сократить использование белок и получать больше удовольствия от своих птиц.

Исключение- Размещайте кормушки на столбах высотой не менее 5 футов и достаточно далеко от зданий, заборов, деревьев и других конструкций, чтобы предотвратить их прыжки на кормушку.

Беличья перегородка- Прикрепите купленную в магазине беличью перегородку или конус из листового металла диаметром не менее 18 дюймов к шесту непосредственно под кормушкой, обжатые на концах, это также помогает уменьшить доступ белок.

Если у вас есть кормушки, подвешенные к горизонтальной проволоке, повесьте на проволоку старые пластинки, пластиковые бутылки из-под газировки или другие предметы, чтобы белки не ходили по горизонтальной линии и не падали на вашу кормушку.

 

границ | Схема защиты фидера для микроэнергетической системы постоянного тока

Введение

В последние годы запасы ископаемого топлива постепенно истощаются, и в качестве альтернативы используются возобновляемые источники энергии. В качестве более эффективного способа интеграции распределенных возобновляемых источников энергии микроэнергетические системы постоянного тока привлекли большое внимание (Sun et al., 2016; Xue et al., 2016; Guo et al., 2017). По сравнению с микроэнергетическими системами переменного тока микроэнергетические системы постоянного тока не имеют проблем с фазовой синхронизацией, стабильностью частоты и потерями реактивной мощности (Jiang and Zheng, 2012; Wu et al., 2012). Кроме того, микроэнергетические системы постоянного тока имеют более высокую мощность источника питания и эффективность работы с меньшим количеством преобразователей (Guo et al., 2010; Dragicevic et al., 2014; Ding et al., 2015). Микроэнергетические системы постоянного тока рассматриваются как эффективная модель дальнейшего развития активных распределительных сетей. Однако остается несколько технических проблем, таких как защита, методы управления и т. д., которые необходимо решить перед продвижением и внедрением микроэнергетических систем постоянного тока (Park et al. , 2013).

Микроэнергетические системы постоянного тока включают распределенные генераторы и нагрузки с инверторным интерфейсом, короткие фидеры и накопители энергии, характеристики неисправности которых характеризуются переменным направлением тока короткого замыкания и высокой скоростью изменения тока. Колебания распределенной генерации (ДР) в микроэнергетических системах постоянного тока приводят к неопределенности направления потока мощности. Это ставит под сомнение селективность и надежность защиты (Wang and Li, 2012; Yang et al., 2012). Из-за низкой инерции и небольшого импеданса системы постоянного тока токи короткого замыкания быстро увеличиваются с большими пиками при возникновении неисправности, что создает высокий риск для микроэнергетической системы постоянного тока (Liu et al., 2016; Ван и др., 2017; Чжан В. и др., 2020). Обнаружение и изоляция неисправностей должны выполняться как можно скорее, поскольку номинальный ток короткого замыкания типичных преобразователей напряжения (VSC) обычно только в два раза превышает номинальный ток полной нагрузки преобразователей (Park et al. , 2013). Он предъявляет строгие требования к скорости системы защиты, чтобы предотвратить повреждение преобразователя. Поэтому очень важно предложить быстрый и надежный метод защиты микроэнергетической системы постоянного тока, чтобы обеспечить ее безопасную и стабильную работу.

До сих пор было предложено множество методов защиты линии постоянного тока для быстрого и точного обнаружения неисправностей. Эти методы обычно можно разделить на три категории: методы бегущей волны, методы активной закачки и методы анализа разломов (Jia et al., 2020). Метод бегущей волны в работе Zhang C. et al. (2020) сконфигурировали быстродействующую защиту для линий постоянного тока, используя индексные коэффициенты начальной бегущей волны тока нулевого режима, которые связаны с местом повреждения.Из-за непрерывных отражений и преломлений трудно получить полное аналитическое выражение с помощью метода бегущей волны. Поэтому универсальный порог с помощью этого метода определить непросто.

В методе активного ввода используется ввод специального сигнала для обнаружения и определения местоположения неисправности. Тенг и др. (2020) предложили усовершенствованную схему защиты на основе подачи высокочастотного тока, в которой использовался двухуровневый оптимальный метод устранения мертвой зоны защиты.Однако на него легко влияет шум. Методы анализа неисправностей анализируют характеристики электрических переменных неисправности, таких как перегрузка по току, дифференциальный ток и скорость изменения тока, для обнаружения неисправностей. Баран и Махаджан (2007 г.) использовали критерии перегрузки по току и низкого напряжения для обнаружения неисправностей, что требует более сложной настройки и соответствующих задержек для достижения селективности (Флетчер и др., 2012 г.). В работе Wang and Li (2012) токовая дифференциальная защита была применена к контурной микроэнергетической системе постоянного тока.Дифференциальная защита может сработать по ошибке из-за плохой синхронизации, вызванной высокой скоростью изменения тока повреждения (Fletcher et al., 2014). Требуется надежная система связи для мгновенной передачи данных между терминалами защищаемого элемента, что увеличивает общую стоимость и масштаб системы защиты и ограничивает ее применение в микроэнергетических системах. Мегвани и др. (2015) предложили схему защиты микроэнергетических систем контурного постоянного тока с использованием скорости изменения тока.Эффективность этой защиты зависит от соответствующих настроек, которые зависят от длины кабеля, нагрузки линии и импеданса короткого замыкания, что затрудняет расчет.

В статье предложена схема защиты фидера для микроэнергетических систем постоянного тока с использованием высокочастотного тока, возникающего при начальных замыканиях. Предлагаемый способ может работать с высокой скоростью. Из-за используемой относительно высокочастотной информации о переходных процессах неисправности она невосприимчива к стратегиям управления распределенными генераторами с инверторным интерфейсом.Кроме того, в отличие от токовой дифференциальной защиты, многоточечное сравнение амплитуд, принятое в этой статье, использует для сравнения друг с другом высокочастотные токи всех концов, а не электрические величины на обоих концах линии, что значительно снижает требования к двухполюснику. синхронизация данных и позволяет избежать сложных настроек. Создана и протестирована модель распределительной сети постоянного тока с многотерминальной структурой электропитания для проверки эффективности предлагаемого метода защиты.

Остальная часть этого документа организована следующим образом. Характеристики высокочастотной составляющей неисправности в микроэнергетических системах постоянного тока дает типичную топологию микроэнергетической системы постоянного тока и анализирует характеристики неисправности. В Метод защиты фидера постоянного тока с использованием высокочастотных компонентов предлагается метод защиты фидера постоянного тока на основе высокочастотного тока, включая критерий срабатывания защиты, критерий идентификации неисправности, критерий выбора полюса короткого замыкания и логику защиты.Эксперименты по моделированию и подробный анализ представлены в Результаты моделирования и анализа . Наконец, Заключение завершает эту статью.

Характеристики высокочастотной составляющей короткого замыкания в микроэнергетических системах постоянного тока

Типовая структура микроэнергетических систем постоянного тока

В микроэнергетических системах постоянного тока обычно используется многотерминальная структура источника питания для повышения надежности электропитания. Типичная топология микроэнергетической системы постоянного тока показана на рисунке 1.Микроэнергетическая система постоянного тока состоит из фотоэлектрических (PV) систем, систем накопления энергии (ESS), электромобилей (EV), шин постоянного тока (Bus I-Bus III), линий постоянного тока, защитных устройств и так далее. Он подключен к основной сети переменного тока на обоих концах через VSC1 и VSC2. Существует два режима работы микроэнергетических систем постоянного тока, то есть режим с подключением к сети и изолированный режим. Для обеспечения выборочного отключения фидера КЗ необходимо настроить защиту в каждой вводной и отходящей линии звена постоянного тока. Оранжевые части 1–12 на рисунке 1 обозначают конфигурацию защиты каждой линии. Каждой линии присваивается номер защиты, например Line2_5, Line6_9, Line3, Line7, и др. , где Line2_5, Line6_9 представляют основные фидеры постоянного тока. Оба конца главного фидера должны быть оборудованы защитными устройствами. Line3 и Line7 являются ответвлениями. Для экономии автоматических выключателей необходимо настроить защиту только на первом конце фидера ответвления. Зеленые пунктирные прямоугольники обозначают зоны защиты, где Шина I и защиты с первой по четвертую вместе составляют зону защиты I (PZ I), Шина II и защиты с пятой по восьмую вместе образуют зону защиты II (PZ II), Шина III и защиты 9– 12 вместе составляют защитную зону III (PZ III).F1-F6 представляют разные точки отказа.

РИСУНОК 1 . Типичная структура микроэнергетической системы постоянного тока.

Высокочастотные характеристики неисправностей

Алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) используется для извлечения высокочастотных токов для анализа характеристик неисправностей и распределения высокочастотных токов в этой статье. Согласно принципу суперпозиции высокочастотная составляющая эквивалентна суперпозиции предаварийной высокочастотной составляющей и дополнительной высокочастотной составляющей.занесены разломами (Jia et al., 2018). В напряжении и токе в линии постоянного тока до неисправности преобладают составляющие постоянного тока с пренебрежимо малыми высокочастотными составляющими (Liu et al., 2017). Следовательно, необходимо учитывать только дополнительную высокочастотную составляющую, вносимую разломами (Jia et al., 2018). Затем будут проанализированы характеристики неисправности основных фидеров и ответвлений для формулировки соответствующих схем защиты.

Модель устройств, эквивалентная высокочастотному импедансу, в микроэнергетических системах постоянного тока

Фотоэлектрические модули, оборудование для хранения энергии и электромобили подключаются к микроэнергетической системе постоянного тока через преобразователи постоянного тока.Когда неисправность возникает в системе постоянного тока, благодаря стратегиям управления постоянным током преобразователя ток короткого замыкания, подаваемый этими устройствами в точку короткого замыкания, всегда можно контролировать в пределах допустимого диапазона перегрузки по току (обычно в 1,2–1,5 раза). номинальный ток) (Liu et al., 2013). Максимальный ток короткого замыкания, который они могут обеспечить, примерно эквивалентен источнику тока. Поскольку мощность ДГ, как правило, невелика, ток короткого замыкания, который они могут обеспечить, также невелик (Liu et al., 2013). Эти устройства и преобразователи постоянного тока могут быть в целом эквивалентны модели источника тока и конденсатора постоянного тока. Два источника могут быть проанализированы отдельно на основе принципа суперпозиции. Через короткое время после неисправности быстро разряжается только конденсатор. Ток разряда конденсатора составляет основную часть тока короткого замыкания. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый источником тока, невелик. Можно считать, что выход источника тока остается постоянным в течение короткого времени после неисправности.Это не влияет на переходные характеристики неисправности на стороне постоянного тока. Согласно теореме подстановки в теории цепей, источник постоянного тока может быть представлен постоянным импедансом. Следовательно, эти устройства могут быть эквивалентны модели с постоянным импедансом в высокочастотном диапазоне, на который больше не влияет состояние переключения преобразователей. Метод компонента неисправности может использоваться для анализа наложенной сети в частотной области в следующем анализе.

2.1.2 Неисправность основных фидеров

Неисправности F1 и F2 на рисунке 1 представляют неисправности основных фидеров. Принимая неисправность F1 в качестве примера характеристик неисправности, наложенная сеть с неисправностью F1 показана на рисунке 2. U f (ВЧ) является источником высокочастотного напряжения в точке неисправности. I f (HF) — высокочастотный ток, генерируемый источником высокочастотного напряжения. Z VSC1 , Z PV1 , Z ESS представляют эквивалентные высокочастотные импедансы на задней стороне защитных зон.От I˙1(HF) до I˙12(HF) представляют высокочастотные токи на каждом конце, а направление стрелок представляет опорное положительное направление высокочастотного тока.

РИСУНОК 2 . Наложенная сеть с неисправностью F1.

Как показано на рис. 2, согласно токовому закону Кирхгофа векторное соотношение высокочастотных токов после повреждения изображается как:

{−I˙f(HF)=I˙2(HF)+I˙5( HF)−I˙2(HF)=I˙1(HF)+I˙3(HF)+I˙4(HF)−I˙5(HF)=I˙6(HF)+I˙7(HF )+I˙8(HF)I˙6(HF)=−I˙9(HF)=I˙10(HF)+I˙11(HF)+I˙12(HF)(1)

Зона захвата PZ Например, отношение высокочастотных токов на каждом конце можно описать как:

|I˙2(HF)|=|I˙1(HF)+I˙3(HF)+I˙4(HF )|(2)

На высоких частотах углы импеданса каждого эквивалентного высокочастотного импеданса в сети с наложением приблизительно равны, поэтому фазовые углы I˙1(HF), I˙3(HF) и I˙4(HF) примерно равны.Мы можем заключить это из следующего анализа. Из-за схожих свойств импеданса на высоких частотах разности углов импеданса каждого эквивалентного высокочастотного импеданса находятся в пределах 90°, поэтому разности фазовых углов I˙1(HF), I˙3(HF) и I˙ 4(HF) находятся в пределах 90°. Следовательно, амплитудную зависимость высокочастотных токов в зоне ЗП I можно описать как:

|I˙2(HF)|>max{|I˙1(HF)|,|I˙3(HF)|,| I˙4(HF)|}(3)

При возникновении неисправности F1 амплитуда высокочастотного тока на защите 2 больше, чем на других защитах (защиты 1, 3, 4) в зоне PZ I. Аналогично анализ зоны ЗЗ II показывает, что амплитуда высокочастотного тока на защите 5 больше, чем на других защитах (защиты 6, 7, 8) в зоне ЗЗ II. Причем амплитуда высокочастотного тока на защите 9 больше, чем на других защитах (защиты 10, 11, 12) в зоне ЗЗ III. То есть

{|I˙2(HF)|>max{|I˙1(HF)|,|I˙3(HF)|,|I˙4(HF)|}|I˙5(HF) |>max{|I˙6(HF)|,|I˙7(HF)|,|I˙8(HF)|}|I˙9(HF)|>max{|I˙10(HF)| ,|I˙11(HF)|,|I˙12(HF)|}(4)

Согласно (4) защита с максимальной амплитудой токов высокой частоты в каждой зоне может отражать положительное направление вина.Надежная защита основных фидеров может быть достигнута за счет использования принципа направленного пилота.

Неисправность ответвлений

Неисправности F3–F6 на рис. 1 представляют неисправности ответвлений. Взяв неисправность F3 в качестве примера для анализа ее характеристик неисправности, наложенная сеть с неисправностью F3 показана на рисунке 3.

РИСУНОК 3 . Наложенная сеть с неисправностью F3.

Как показано на рис. 3, согласно токовому закону Кирхгофа векторное соотношение высокочастотных токов после повреждения изображается как:

{−I˙f(HF)=I˙3(HF)+I˙PV1( HF)−I˙3(HF)=I˙1(HF)+I˙2(HF)+I˙4(HF)−I˙5(HF)=I˙6(HF)+I˙7(HF )+I˙8(HF)I˙6(HF)=−I˙9(HF)=I˙10(HF)+I˙11(HF)+I˙12(HF)(5)

Зона захвата PZ I например, зависимость токов высокой частоты можно сформулировать как:

|I˙3(HF)|=|I˙1(HF)+I˙2(HF)+I˙4(HF)|( 6)

На высоких частотах углы импеданса каждого эквивалентного высокочастотного импеданса в сети с наложением примерно равны, поэтому фазовые углы I˙1, I˙2 и I˙4 примерно равны.Следовательно, зависимость амплитуды высокочастотного тока зоны PZ I может быть описана как:

|I˙3(HF)|>max{|I˙1(HF)|,|I˙2(HF)|,|I ˙4(HF)|}(7)

При возникновении неисправности F3 амплитуда высокочастотного тока на защите 3 больше, чем на других защитах (защиты 1, 2, 4) в зоне PZ I. Аналогично, анализ зоны ЗЗ II показывает, что амплитуда тока высокой частоты на защите 5 больше, чем на других защитах (защиты 6, 7, 8) в зоне ЗЗ II. Причем амплитуда высокочастотного тока на защите 9 больше, чем на других защитах (защиты 10, 11, 12) в зоне ЗЗ III.То есть

{|I˙3(HF)|>max{|I˙1(HF)|,|I˙2(HF)|,|I˙4(HF)|}|I˙5(HF) |>max{|I˙6(HF)|,|I˙7(HF)|,|I˙8(HF)|}|I˙9(HF)|>max{|I˙10(HF)| ,|I˙11(HF)|,|I˙12(HF)|}(8)

Сверху положительное направление разлома и линию разлома можно определить, используя результаты сравнения амплитуд высокочастотных токов в каждой зоны. Защита с максимальной амплитудой высокочастотного тока отражает положительное направление неисправности.

Метод защиты фидера постоянного тока с использованием высокочастотных компонентов

Критерий запуска

При нормальной работе в системе постоянного тока мало высокочастотных составляющих.После неисправности высокочастотное содержание, обнаруженное в каждом месте реле, является обильным [21]. Срабатывание защиты осуществляется путем регистрации амплитуды высокочастотного тока на защите. Критерий срабатывания защиты показан в уравнении 9 как:

1s∑k=1sIi(HF)(k)>IHF_set(9)

, где s — общее количество точек выборки во временном окне 0,5 мс, k — порядковый номер точки выборки в временное окно,Ii(HF)(k) представляет амплитуду высокочастотного тока на защите i , а I HF_set представляет собой порог срабатывания.

Принцип установки порога срабатывания заключается в том, чтобы избежать максимальной амплитуды высокочастотных токов, обнаруживаемых защитой при нормальной работе, с учетом определенного запаса. В этой статье порог пуска установлен равным 100-кратной максимальной амплитуде высокочастотных токов при нормальной работе. Моделируя нормальную работу до неисправности, мы можем узнать, что максимальная амплитуда высокочастотных токов при нормальной работе составляет около 0,2 А. Таким образом, порог пуска устанавливается равным 20 А.Высокочастотный ток после неисправности намного превышает порог запуска. Поэтому порог пуска установлен на 20 А, что позволяет эффективно различать нормальные и аварийные ситуации.

На практике высокочастотные помехи тока, вызванные изменением нагрузки, колебаниями выходного напряжения PV, обрывом цепи полюса и др. также необходимо учитывать при настройке фиксированного значения. Эти помехи могут превышать порог запуска высокочастотного тока. Поэтому в этой статье добавлен критерий запуска при низком напряжении.То есть, когда напряжение на шине постоянного тока менее чем в 0,8 раза превышает номинальное, срабатывает алгоритм защиты. В случае колебания нагрузки или колебания выходного сигнала фотоэлектрической системы или в некоторых других подобных ситуациях напряжение на шине постоянного тока колеблется незначительно, но значительно превышает порог срабатывания при низком напряжении, поэтому защита не срабатывает. Таким образом, флуктуации нагрузки, флуктуации выхода фотоэлектрических модулей и обрыв цепи полюса не вызовут неправильной работы защитных устройств, описанных в этой статье.

Идентификация неисправности

Среднее значение амплитуды высокочастотного тока на защите i в течение 1 мс после выполнения критерия пуска можно обозначить IHFi, которое выражается как:

IHFi=1r∑k=1rIi( HF)(k)(10)

, где r — общее количество точек выборки во временном окне 1 мс, а k — порядковый номер точек выборки во временном окне. Отсчет начинается после выполнения критерия запуска, а средний результат получается после окончания временного окна.

Критерий, отражающий положительное направление разлома, формулируется следующим образом: — номера защиты того же раздела, где j i , а D i — сигнал направления неисправности.

Когда D i равно 1, это означает, что неисправность происходит в положительном направлении защиты i , а защита i может обнаружить прямой ток.Когда D i равен 0, это означает, что неисправность происходит в направлении, противоположном защите i , а защита i может обнаружить обратный ток. Защита фидера ответвления определяет, произошло ли повреждение на этом фидере ответвления, исходя из направления повреждения. Главный фидер нуждается в направлении неисправности на обоих концах, чтобы сформировать направленную контрольную защиту, чтобы определить, находится ли неисправность на этой линии.

1) Критерий идентификации неисправности ответвлений может быть выражен как:

Когда D i равен 1, линия i идентифицируется как линия разлома из-за положительного направления неисправности при защите и .Когда D i равно 0, линия i идентифицируется как линия без неисправности из-за противоположного направления неисправности на защите i .

2) Критерий идентификации неисправности главных фидеров может быть выражен как:

Fm_n={1,Dm∩Dn=10,Dm∩Dn=0(13)

, где м – конфигурация защиты на одной стороне линии m_n , а n — конфигурация защиты на другой стороне линии. Когда F m_n равно 1, линия m_n является линией разлома; когда F m_n равно 0, строка m_n является линией без ошибок.

Критерий определения неисправности основных фидеров использует принцип пилотной защиты. Когда устройства защиты на обеих сторонах линии обнаруживают прямые токи, неисправность идентифицируется как внутренняя неисправность. Если устройство защиты с любой стороны обнаружит обратный ток, защита не среагирует. Поскольку защитные устройства на обеих сторонах не могут одновременно обнаружить прямой ток в случае внешней неисправности, принцип направленного управления может эффективно предотвратить ложное срабатывание защитных устройств.

Таким образом, когда устройства защиты на обеих сторонах линии обнаруживают прямые токи и соответствуют критерию направления пилота, линия m_n может быть идентифицирована как линия неисправности. Когда устройство защиты на любой стороне линии обнаруживает обратный ток, Линия m_n идентифицируется как исправная линия.

Выбор полюса разлома

После выбора линии разлома полюс разлома можно определить по положительному и отрицательному напряжению линии разлома.Когда в линии постоянного тока происходит замыкание полюса на землю из-за электромагнитной связи между положительным и отрицательным полюсами, неповрежденная линия также будет индуцировать определенные высокочастотные электрические величины. Если полюс замыкания идентифицируется путем сравнения высокочастотных электрических величин положительного и отрицательного полюсов, правильность выбора полюса замыкания может не гарантироваться. Поскольку постоянная составляющая не создает связи между биполярными линиями, постоянная составляющая положительного и отрицательного напряжения используется в качестве критерия выбора полюса.Это может устранить влияние электромагнитной связи на результаты выбора полюса.

В случае замыкания полюса на землю амплитуда постоянного напряжения полюса короткого замыкания быстро уменьшается. Наоборот, амплитуда напряжения постоянного тока на исправном полюсе быстро увеличивается. Постоянные составляющие напряжения положительных и отрицательных полюсов остаются равными, когда происходит межполюсное замыкание. Эта характеристика неисправности может быть применена к критерию выбора полюса неисправности. Во-первых, определяется коэффициент отношения амплитуд постоянных составляющих напряжения, как показано в уравнении. 14. Этот коэффициент представляет собой отношение амплитуд постоянных составляющих положительного и отрицательного напряжения на линии повреждения.

ku=1n∑k=1n|udc+(k)|1n∑k=1n|udc−(k)|(14)

, где n – общее количество точек выборки во временном окне 1 мс, k — порядковый номер точки отбора проб во временном окне, а |udc1+| и |udc1−| обозначают амплитуды постоянных составляющих положительного и отрицательного напряжения на линии разлома соответственно.

В соответствии с характеристиками неисправности, когда происходит замыкание положительного полюса на землю, амплитуда постоянной составляющей положительного напряжения меньше, чем амплитуда отрицательного напряжения, поэтому k u меньше положительного числа чем 1.Когда происходит замыкание отрицательного полюса на землю, амплитуда постоянной составляющей положительного напряжения больше, чем амплитуда отрицательного напряжения, поэтому k u является положительным числом, большим 1. Когда полюс-к k u остается близким к 1. Критерий выбора полюса короткого замыкания на основе коэффициента отношения амплитуд напряжения выражается как:

{Полюс Ошибка полюса: H2≤ku≤H3Positive Polle Неисправность: KU H3 (15)

, где H 1 и H 2 – два настроек порогов.В этой статье h 1 и h 2 можно установить равными 0,8 и 1,2 соответственно.

Логика защиты

Блок-схема метода защиты фидера показана на рис. 4. При неисправности ответвленного фидера, когда напряжение звена постоянного тока и ток высокой частоты одновременно удовлетворяют критерию срабатывания, защита срабатывает . Затем он переходит к этапам идентификации разлома и выбора полюса разлома. Направление повреждения определяется по максимальному значению высокочастотного тока в каждом месте расположения реле.Линия разлома идентифицируется с использованием критерия, показанного в уравнении. 12. При этом рассчитывается коэффициент отношения амплитуд k u линии разлома. Полюс разлома идентифицируется с использованием критерия выбора полюса разлома, показанного в уравнении. 15. После идентификации неисправности и выбора полюса замыкания отключаются автоматические выключатели постоянного тока с обеих сторон линии замыкания.

РИСУНОК 4 . Блок-схема метода защиты фидера.

Для неисправности основного фидера необходимо изменить только стадию идентификации неисправности на принцип направленного пилота, а процессы запуска защиты и выбора полюса неисправности такие же, как и для неисправности ответвленного фидера.

Результаты моделирования и анализ

Имитационная модель микроэнергетической системы ± 400 В постоянного тока, показанная на рисунке 1, построена в MATLAB/Simulink. Частота дискретизации составляет 10 кГц. Неисправность возникла при t = 1,2 с. Начальная интенсивность света четырех групп распределенных фотоэлектрических массивов составляет 700, 800, 900 и 1000 Вт/м 2 соответственно. Интенсивность света первых трех групп резко возрастает до 1000 Вт/м 2 при t = 1 с, 2 с и 3 с соответственно. Предполагается, что имеется 50 групп зарядных столбов для электромобилей, а номинальная мощность каждого зарядного столба составляет 10 кВт.В начале вводится 35 групп, и каждые 1 с добавляются 5 групп. В таблице 1 показаны другие параметры. Алгоритм Фурье используется для извлечения высокочастотного токового сигнала частотой 1000 Гц в каждом месте расположения реле при моделировании. Кроме того, скользящее окно используется для расчета амплитуды высокочастотного тока в режиме реального времени. Детально моделируется неисправность главного фидера. Между тем, дается моделирование неисправности ответвительного фидера. На следующих диаграммах I HF i представляет амплитуду высокочастотного тока на защите i .

ТАБЛИЦА 1 . Системные параметры.

Эффективность предлагаемой защиты

Моделирование анализа отказа главного фидера

1) Результаты идентификации отказа.

Теперь в качестве примера возьмем неисправность F1. Форма волны высокочастотного тока для межполюсного замыкания на линии 2_5 показана на рис. 5. Можно заметить, что в зоне PZ I амплитуда высокочастотного тока защиты 2 самая высокая, поэтому защита 2 отражает положительное направление. вины.Точно так же защита 5 и защита 9 отражают положительное направление неисправности. Другие защиты, кроме защит 2, 5 и 9, отражают противоположное направление неисправности. Защиты 2 и 5 на обоих концах линии 2_5 соответствуют критерию направленного пилот-сигнала, а линия 2_5 определяется как линия разлома. Левая защита 6 линии 6_9 отражает противоположное направление неисправности и не соответствует критерию направленного пилот-сигнала. Таким образом, линия 6_9 не является линией неисправности, хотя правая защита 9 линии 6_9 отражает положительное направление неисправности.Другие линии (линия 3, линия 4 и др. ) не являются линиями разлома, поскольку их защита отражает противоположное направление разлома.

РИСУНОК 5 . Осциллограммы высокочастотного тока при межполюсном замыкании Линия2_5 (A) PZ I (B) PZ II (C) PZ III.

Когда на линии 2_5 происходит замыкание на землю, результаты идентификации замыкания на землю совпадают с межполюсным замыканием.

2) Результаты выбора полюса разлома.

Взяв за пример неисправность Line2_5, положительное замыкание полюса на землю устанавливается для проверки эффективности критерия выбора полюса в этом документе. На рис. 6 показан результат выбора полюса разлома. Амплитудные формы сигналов постоянных составляющих положительного и отрицательного напряжения показаны на рисунке 6А. Форма сигнала коэффициента отношения амплитуд напряжения постоянного тока k u показана на рисунке 6B. В случае положительного замыкания полюса на землю U HFN быстро увеличивается, в то время как U HFP и k u быстро уменьшаются до 0. Полюс разлома считается положительным по критерию выбора полюса разлома.

РИСУНОК 6 . Формы сигналов для положительного замыкания полюса на землю Line2_5 (A) U HFP и U HFN (B) k u .

Из вышеизложенного можно сделать очевидный вывод, что защита может точно определить неисправность за короткое время.

Моделирование анализа неисправности ответвительного фидера

Если взять в качестве примера неисправность F3, когда неисправность возникла на линии 3, то на рис. 7 показана кривая высокочастотного тока каждого местоположения реле в зоне PZ I.Мы можем наблюдать, что амплитуды высокочастотного тока в зоне PZ I быстро возрастают от нуля до различных положительных значений после повреждения. Сравнивая амплитуды высокочастотных токов в каждом месте расположения реле в зоне PZ I, I HF3 является наибольшей. Следовательно, только защита 3 в зоне PZ I отражает положительное направление неисправности. Тогда неисправность Line3 может быть идентифицирована. Автоматические выключатели защиты 3 быстро размыкаются. Поскольку защита 2 отражает противоположное направление разлома, обе правые зоны PZ II и PZ III не являются зонами разлома.В этом случае предлагаемая защита также может работать надежно.

РИСУНОК 7 . Осциллограммы высокочастотного тока для неисправности Line3.

Влияние переходного сопротивления на характеристики защиты

Способность выдерживать переходное сопротивление защиты сравнения амплитуд проверяется ниже. Для различных переходных сопротивлений результаты идентификации неисправности линии 2_5 показаны в таблице 2. Можно заметить, что защита по сравнению амплитуды имеет высокую способность выдерживать переходное сопротивление.Даже при условии большого переходного сопротивления 10 000 мОм можно точно определить положительное направление разлома и линию разлома, сравнив амплитуду высокочастотных токов в каждой зоне.

ТАБЛИЦА 2 . Результаты имитации неисправности Line2_5.

Влияние выбора частоты характеристики высокочастотного тока на эффективность защиты

В данной статье характеристическая частота высокочастотного тока выбрана равной 1000 Гц.Метод защиты от высокочастотного тока основан на принципе суперпозиции, в котором используются такие характеристики, как то, что высокочастотный ток очень низок во время нормальной работы и значительно возрастает после неисправности. Результаты моделирования токов высокой частоты до и после повреждения приведены в таблице 3. Рациональность выбора характеристической частоты токов высокой частоты равной 1000 Гц объясняется следующим образом:

1) При нормальной работе основной компонент линейного тока постоянного тока – это постоянная составляющая, а высокочастотная составляющая небольшая.По среднему значению токов высокой частоты за 1 мс до неисправности в таблице 3 видно, что чем ниже характеристическая частота, тем больше предаварийный ток высокой частоты. При частоте менее 600 Гц предаварийный ток высокой частоты будет больше 0,228 А. При частоте 1000 Гц и выше предаварийный высокочастотный ток будет менее 0,14 А. Согласно В соответствии с принципом суперпозиции высокочастотная составляющая неисправности эквивалентна суперпозиции высокочастотной составляющей до неисправности и дополнительной высокочастотной составляющей, введенной неисправностью.Когда частота низкая, неизбежно следует учитывать предаварийную высокочастотную составляющую. Выбор более высокой частоты способствует полному игнорированию предаварийной высокочастотной составляющей.

2) Согласно среднему значению токов высокой частоты в течение 1 мс после повреждения в таблице 3, чем выше характеристическая частота, тем меньше ток высокой частоты после повреждения. Поэтому выбранная частота не может быть слишком высокой. В противном случае при возникновении неисправности амплитуда высокочастотного тока будет низкой, что не способствует обнаружению неисправности.Кроме того, согласно теореме Шеннона, частота дискретизации должна более чем в два раза превышать высокочастотную частоту. Выбранная сверхвысокая частота требует более высокой частоты дискретизации устройства.

ТАБЛИЦА 3 . Результаты моделирования высокочастотного тока до и после повреждения с различными характерными частотами токов высокой частоты.

В этой статье требуется, чтобы система удовлетворяла следующим условиям: 1) ВЧ-ток практически равен нулю при нормальной работе; 2) высокочастотный ток с большой амплитудой будет производиться после неисправности, что способствует обнаружению неисправности; 3) Технические требования к частоте дискретизации соблюдены.Поэтому выбор частоты 1000 Гц является более разумным.

Влияние изменения нагрузки на эффективность защиты

Изменение нагрузки может быть смоделировано внезапным увеличением нагрузки EV. Через 1,2 с нагрузка ЭМ внезапно увеличивается на 150 кВт. На рис. 8 показана амплитуда высокочастотного тока в месте расположения реле каждой зоны.

РИСУНОК 8 . Формы высокочастотных токов при резком изменении нагрузки (A) PZ I (B) PZ II (C) PZ III.

Несмотря на то, что изменение нагрузки вызовет высокочастотные возмущения тока, в этой статье добавлен критерий запуска при низком напряжении. Изменение нагрузки не приведет к значительному падению напряжения постоянного тока, и защита не будет активирована. Следовательно, мутация нагрузки не влияет на эффективность защиты.

Влияние ошибки синхронизации данных на эффективность защиты

Существующие методы защиты микроэнергетических систем постоянного тока включают обычную максимальную токовую защиту, дистанционную защиту и дифференциальную защиту по току.Среди них максимальная токовая защита имеет плохую селективность из-за небольших различий в характеристиках внутренних и внешних КЗ. Кроме того, порог защиты от перегрузки по току трудно установить, и на него легко влияет переходное сопротивление. Что касается дистанционной защиты, то трудно точно измерить импеданс за короткое время, а погрешность измерения велика и зависит от переходного сопротивления. Дифференциальная защита по току предъявляет строгие требования к синхронизации данных, и небольшая разница во времени синхронизации внешних повреждений также приводит к возникновению дифференциального тока с высоким пиковым значением, что приводит к неправильной работе дифференциальной защиты по току. Предлагаемая в данной статье защита от высокочастотных токов может эффективно решить указанные выше проблемы. Для демонстрации работоспособности предложенной схемы строится и тестируется эксперимент.

Данные на обоих концах Line2_5 настроены как асинхронные. Разница во времени при синхронизации установлена ​​на 1 мс. Дифференциальный ток, ток торможения и формы сигналов высокочастотного тока смоделированы для сравнения характеристик дифференциальной защиты по току и защиты от высокочастотного тока в этой статье.

1) Анализ внутренних неисправностей:

Если взять в качестве примера межполюсное замыкание F1, то для Line2_5 F1 является внутренним замыканием. На рис. 9А показаны формы дифференциального тока и тока торможения этой линии без синхронизации данных. На рис. 9В показано сравнение с синхронизацией данных. Когда данные строго синхронизированы, дифференциальный ток намного больше, чем ток торможения в случае внутренней неисправности. Однако разница между дифференциальным током и током торможения очень мала, когда данные не синхронизированы. Поэтому несинхронизированные данные снизят чувствительность дифференциальной защиты по току, что может привести к срабатыванию защиты в случае внутренней неисправности.

РИСУНОК 9 . Кривые дифференциального тока и тока торможения в условиях внутренней неисправности (A) Без синхронизации данных (B) С синхронизацией данных.

Когда данные не синхронизированы, осциллограммы высокочастотного тока в зоне PZ I и PZ II в случае внутреннего повреждения линии 2_5 показаны на рисунке 10.Мы можем наблюдать, что несинхронизированные данные только задерживают время определения направления повреждения зоны PZ I, но не влияют на правильность определения направления повреждения. В этой статье защита от высокочастотного тока все еще может точно идентифицировать внутреннюю неисправность.

2) Анализ внешних неисправностей:

РИСУНОК 10 . Осциллограммы амплитуд высокочастотного тока при внутреннем повреждении без синхронизации данных (А) ПЗ I (Б) ПЗ II.

В качестве примера возьмем трехфазное короткое замыкание в системе переменного тока слева. Для строки 2_5 это внешняя неисправность. На рис. 11А показаны формы дифференциального тока и тока торможения этой линии без синхронизации данных. На рис. 11В показано сравнение с синхронизацией данных. Дифференциальный ток строго равен нулю в условиях внешней неисправности, когда данные строго синхронизированы. Когда данные не синхронизированы, дифференциальный ток превышает ток торможения через короткое время после внешней неисправности.Следовательно, несинхронизированные данные легко вызовут ложное срабатывание устройств дифференциальной защиты по току в случае внешней неисправности, что сильно повлияет на работу дифференциальной защиты по току.

РИСУНОК 11 . Осциллограммы дифференциального тока и тока торможения при внешней неисправности (A) Без синхронизации данных (B) С синхронизацией данных.

Когда данные не синхронизированы, осциллограммы высокочастотного тока в зоне ПЗ I и ПЗ II при внешнем повреждении Линия 2_5 показаны на рисунке 12. Несинхронизированные данные лишь задерживают время определения направления повреждения зоны PZ I, но не влияют на правильность определения направления повреждения. В этой статье защита от высокочастотного тока все же может точно определить внутреннюю неисправность. Поскольку защита в этом документе использует принцип направленного управления, она может гарантировать, что устройства защиты не будут работать неправильно при возникновении внешней неисправности.

РИСУНОК 12 . Осциллограммы амплитуд высокочастотного тока при внешнем КЗ без синхронизации данных (А) ПЗ I (Б) ПЗ II.

Поэтому токовая дифференциальная защита предъявляет очень строгие требования к синхронизации данных. Он склонен к ложному срабатыванию при внешнем отказе и отклонению при внутреннем отказе. В этой статье защита от высокочастотных токов использует принцип сравнения разделов и направленного пилотного соединения, что имеет значительные преимущества в снижении требований к синхронизации данных и повышении селективности защиты.

Заключение

Микроэнергетические системы постоянного тока обеспечивают эффективный способ интеграции быстрорастущих возобновляемых источников энергии, систем хранения энергии и электронных нагрузок.Однако существующие схемы защиты трудно реализовать для быстрого и точного обнаружения и изоляции неисправностей в микроэнергетических системах постоянного тока. В данной статье предложена схема защиты фидера постоянного тока с амплитудным сравнением с использованием тока высокой частоты, направленная на решение проблем защиты микроэнергетических систем постоянного тока по селективности, быстродействию и настройке порога. Направление повреждения можно определить, сравнивая амплитуды высокочастотных токов в месте расположения реле в каждой зоне. Линия разлома может быть идентифицирована с использованием направления разлома или критерия направленного пилот-сигнала.Кроме того, полюс повреждения может быть идентифицирован с использованием коэффициента отношения амплитуд напряжения составляющих постоянного тока. Ниже приведены характеристики предлагаемого метода защиты:

1) Критерий идентификации неисправности использует принцип сравнения амплитуды высокочастотного тока без установки порога. Это решает проблему, заключающуюся в том, что при установке пороговых значений существующих методов защиты необходимо учитывать короткое замыкание с высоким импедансом на конце линии и короткое замыкание с низким импедансом на первом конце нисходящей линии.

2) Метод защиты имеет абсолютную селективность и может обеспечить быструю защиту всей линии без мертвой зоны, что решает проблемы небольших различий между внутренними и внешними неисправностями и плохой селективностью защиты.

3) Защита может идентифицировать неисправность ответвлений и главных фидеров и имеет высокую способность противостоять переходному сопротивлению.

Заявление о доступности данных

Первоначальные материалы, представленные в исследовании, включены в статью/дополнительный материал, дальнейшие запросы можно направлять соответствующему автору.

Вклад авторов

HS, LY и WH внесли свой вклад в разработку концепции и дизайна исследования. SC организовал базу данных. LY провел статистический анализ. SC написал первый черновик рукописи. HS, LY, WH и NT написали разделы рукописи. Все авторы внесли свой вклад в доработку рукописи, прочитали и одобрили представленную версию.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Примечания издателя

Все претензии, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций, издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

Ссылки

Баран, М.Е., и Махаджан, Н. Р. (2007). Защита от перегрузки по току в многотерминальных распределительных системах постоянного тока на основе преобразователя напряжения. IEEE Trans. Мощность Делив. 22 (1), 406–412. doi:10.1109/TPWRD.2006.877086

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Дин М., Тянь Л., Пан Х., Чжан С. и Чжоу Дж. (2015). Исследование стратегии управления гибридной микросетью переменного/постоянного тока. Система питания прот. Контроль. 43 (9), 1–8.

Google Scholar

Драгичевич Т., Васкес Дж. К., Герреро Дж. М. и Скрлек Д. (2014). Усовершенствованные архитектуры электроснабжения LVDC и микросети: шаг к новому поколению сетей распределения электроэнергии. IEEE Электрик. Маг. 2 (1), 54–65. doi:10.1109/MELE.2013.2297033

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Флетчер, С. Д. А., Норман, П. Дж., Фонг, К., Галлоуэй, С. Дж., и Берт, Г. М. (2014). Высокоскоростная дифференциальная защита для интеллектуальных систем распределения постоянного тока. IEEE Trans. Smart Grid 5 (5), 2610–2617. doi:10.1109/TSG.2014.2306064

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Флетчер, С. Д. А., Норман, П. Дж., Галлоуэй, С. Дж., Кролла, П.и Берт, Г. М. (2012). Оптимизация ролей модульных и неблочных методов защиты в микросетях постоянного тока. IEEE Trans. Smart Grid 3 (4), 2079–2087. doi:10.1109/TSG.2012.2198499

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Го Т.Ю., Чжао Г.С., Чжао Ю., Ченг Р.К. и Ци К. (2010). Моделирование и симуляция системы микросетей на основе ветро-солнечного гибрида. Система питания прот. Контроль. 38 (21), 104–108. doi:10.3969/j.issn.1674-3415.2010.21.021

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Гуо Ю., Чен Дж., Хе Х., Ву К., Хан Б. и Ли Г. Дж. (2017). Обзор ключевой технологии гибридной микросети AC/DC, содержащей распределенную новую энергию. Электроэнергетика Строительство 38 (3), 9–18.

Google Scholar

Цзя К., Фэн Т., Чжао К. , Ван К. и Би Т. (2020). Высокочастотный переходный разреженный поиск неисправностей на основе измерений для сложных распределительных сетей постоянного тока. IEEE Trans. Smart Grid 11 (1), 312–322. doi:10.1109/TSG.2019.2921301

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Цзя, К., Сюань З., Ли К., Ван К. и Ли М. (2018). Направленная пилотная защита, основанная на фазовом угле переходного высокочастотного импеданса для гибкой распределительной сети постоянного тока. Проц. CSEE 18, 5343.

Google Scholar

Jiang, D., and Zheng, H. (2012). Состояние исследований и перспективы развития распределительной сети постоянного тока. Электроэнергетическая автоматика. 36 (8), 98–104. doi:10.3969/j.issn.1000-1026.2012.08.018

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Лю, Дж., Тай, Н., и Фан, К. (2017). Схема защиты на основе переходного напряжения для неисправностей линии постоянного тока в многотерминальной системе VSC-HVDC. IEEE Trans. Мощность Делив. 32 (3), 1483–1494. doi:10.1109/TPWRD.2016.2608986

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Лю Дж., Чжан X., Тонг X., Чжан З. и Чен Ю. (2013). Местоположение неисправности для распределительных систем с распределенными генерациями. Электроэнергетическая автоматика. 37 (2), 36–42. doi:10.7500/AEPS201208181

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Лю, X., Се, З., Сунь, К., и Ван, З. (2016). Анализ неисправностей и защита низковольтной биполярной микросети постоянного тока. Система питания Тех. 40 (3), 749–755. doi:10.13335/j.1000-3673.pst.2016.03.013

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Мегвани А., Шривастава С. К. и Чакрабарти С. (2015). Новая схема защиты для микросети постоянного тока с использованием производной линейного тока. Проц. 2015 IEEE Power Energ. соц. Ген. Знакомьтесь. , 1–5. doi:10.1109/PESGM.2015.7286041

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Парк, Дж. -Д., Канделария Дж., Ма Л. и Данн К. (2013). Защита микросети кольцевой шины постоянного тока от сбоев и определение места сбоя. IEEE Trans. Мощность Делив. 28 (4), 2574–2584. doi:10.1109/TPWRD.2013.2267750

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Сунь П., Хе К., Шао Х. и Лю Х. (2016). Состояние исследований и развитие распределительной сети постоянного тока. Средства автоматизации электроэнергетики 36 (6), 64–73. doi:10.16081/j.issn.1006-6047.2016.06.010

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Тенг Ю., Чжан З. и Ли К. (2020). Усовершенствованный подход к защите на основе инжекции высокочастотного тока линии заземляющих электродов в высоковольтной системе постоянного тока. IEEE Trans. Индивидуальный заявитель. 56 (3), 2409–2417. doi:10.1109/TIA.2020.2979960

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Ван Х. и Ли Г. (2012). Стратегия управления микросетью с различными типами DG. Средства автоматизации электроэнергетики 32 (5), 19–23.

Google Scholar

Ван Ю., Мин, Ю. Ю., и Чжан, Л. (2017). Схема анализа и защиты от короткого замыкания для кольцевой микросети постоянного тока. Средства автоматизации электроэнергетики 37 (2), 7–14. doi:10.16081/j.issn.1006-6047.2017.02.002

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Ву, В., Хе, Ю., Гэн, П., Цянь, З. и Ван, Ю. (2012). Ключевые технологии для микросетей постоянного тока. Пер. Китайская электротехническая компания Soc. 27 (1), 98–113.

Google Scholar

Сюэ, С., Ци, Дж., и Лю, К.(2016). Обзор исследований по защите микросетей постоянного тока. Проц. CSEE 36 (13), 3404–3412. doi:10.13334/j.0258-8013.pcsee.160148

CrossRef Full Text | Google Scholar

Ян Дж., Флетчер Дж. Э. и О’Рейли Дж. (2012). Анализ и локализация коротких замыканий и замыканий на землю в сетевых кабелях постоянного тока на основе VSC. IEEE Trans. Инд. Электрон. 59 (10), 3827–3837. doi:10.1109/TIE.2011.2162712

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Чжан, К. , Сонг Г. и Донг X. (2020b). Новый метод защиты от бегущей волны для линий электропередачи постоянного тока с использованием токоподвода. IEEE Trans. Мощность Делив. 35 (6), 2980–2991. doi:10.1109/TPWRD.2019.2960368

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Чжан В., Чжан Х. и Чжи Н. (2020a). Анализ неисправностей и защита кольцевой микросети постоянного тока. Электроэнергетическая автоматика. 44 (24), 105.

Google Scholar

Механизмы подачи проволоки | Линкольн Электрик

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Устройство подачи проволоки LN-25 PRO двойной мощности – K2614-6

Лучшие функции

  • Система привода проволоки Maxtrac®
  • Двойной диапазон скорости подачи проволоки

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Устройство подачи проволоки Power Feed® 25M в пластиковом корпусе — K2536-5

Лучшие функции

  • Полуавтоматический механизм подачи проволоки Power Feed 25M с функцией двухтактной сварки алюминия премиум-класса.
  • Обеспечивает превосходные характеристики алюминия, обеспечивая равномерную подачу, а также возможность увеличения расстояния между пистолетом и механизмом подачи.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Power Feed® 22 – K14110-1

Лучшие функции

  • Прочный пластиковый корпус – отлит из ударопрочного огнестойкого материала, что обеспечивает высокую прочность и малый вес.
  • Новая система привода проволоки с четырьмя приводными роликами обеспечивает надежную подачу сварочной проволоки для различных типов проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Power Feed® 26 – K14138-1

Лучшие функции

  • Прочный пластиковый корпус – отлит из ударопрочного огнестойкого материала, что обеспечивает высокую прочность и малый вес.
  • Новая система привода проволоки с четырьмя приводными роликами обеспечивает надежную подачу сварочной проволоки для различных типов проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

К3329-1-П – К3329-1-П

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

ПВФ-2-К60024-3

Лучшие функции

  • Сплошная и порошковая проволока до 2. 0мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

ПВФ-4-К60024-9

Лучшие функции

  • Сплошная и порошковая проволока до 2.0мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

PWF-2Plus-K60006-3

Лучшие функции

  • Сплошная и порошковая проволока до 2. 0мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

PWF-4Plus-K60006-6

Лучшие функции

  • Сплошная и порошковая проволока до 2.0мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

ПВФ-4ГС-К60045-4

Лучшие функции

  • Сплошная и порошковая проволока до 2. 0мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

PWF®- 4SS – K60045-2

Лучшие функции

  • Самозащитная порошковая проволока до 2 шт.4мм
  • Сварочное напряжение, ток / скорость подачи проволоки можно легко отрегулировать на механизмах подачи проволоки.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Механизм подачи проволоки LF-72, настольная модель, сверхмощный (без пистолета) — K2327-7

Лучшие функции

  • Запатентованная система привода проволоки MAXTRAC® для тяжелых условий эксплуатации из литого алюминия обеспечивает надежную подачу и долговечность.
  • Соединения горелки латунь-латунь для лучшей электропроводности, что приводит к улучшению характеристик дуги.

Пожалуйста, выберите 5 продуктов для сравнения

Устройство подачи проволоки LF-74, настольная модель, для тяжелых условий эксплуатации — K2426-5

Лучшие функции

  • Запатентованная система привода проволоки MAXTRAC® для тяжелых условий эксплуатации из литого алюминия обеспечивает надежную подачу и долговечность.
  • Соединения горелки латунь-латунь для лучшей электропроводности, что приводит к улучшению характеристик дуги.

Рекомендация: сообщить о мертвых птицах и удалить кормушки

MassWildlife предоставляет обновленную информацию о заболеваниях птиц в других штатах и ​​изменяет свои рекомендации по кормлению птиц.В середине июля из-за неизвестного заболевания птиц из других штатов Среднеатлантического и Средне-Западного региона MassWildife потребовала опубликовать отчет о гибели птиц и прекратить использование кормушек и ванночек для птиц. С тех пор MassWildlife отслеживает отчеты о смертности птиц и общается с другими государственными биологами и специалистами по болезням диких животных. Это объявление было сделано после того, как MassWildlife приняла участие в недавней региональной встрече с биологами северо-восточного штата и федерального уровня, а также другими специалистами по природным ресурсам.

MassWildlife благодарит всех жителей, которые сообщили о гибели птиц или предприняли другие действия для защиты популяций птиц. Хотя были некоторые сообщения о больных птицах с симптомами, соответствующими загадочной болезни, ее обнаружение в Массачусетсе не было подтверждено. Причина крупномасштабной гибели птиц, зарегистрированная по крайней мере в 10 штатах с мая, остается неизвестной, несмотря на обширные и продолжающиеся испытания в Национальном центре здоровья дикой природы и других лабораториях. Хотя окончательное заболевание или причина смерти не установлены, количество сообщений о больных и мертвых птицах в пострадавших штатах резко сократилось.Исследователи исключили все типичные болезни птиц, включая птичий грипп, вирус Западного Нила и болезнь Ньюкасла. Кроме того, результаты токсикологии были отрицательными для тяжелых металлов и обычных пестицидов и гербицидов. Специалисты по болезням диких животных не обнаружили прямых доказательств связи болезни с появлением выводка цикад. Никаких проблем со здоровьем человека или домашних животных (скот, птица, домашние животные) не зарегистрировано.

Основываясь на современных знаниях, нет никаких признаков того, что кормушки для птиц и ванны способствуют распространению этой недавней болезни.Несмотря на это, MassWildlife предостерегает от спешки с установкой кормушек для птиц, поскольку известно, что семена и почечное сало привлекают других животных, таких как грызуны, медведи и индюки, что может вызвать конфликты между людьми и дикой природой. Если вы решите возобновить кормление птиц, MassWildlife рекомендует принять определенные меры предосторожности для здоровья и безопасности птиц. Поскольку птицы, собирающиеся у кормушек и ванн, по-прежнему могут распространять другие заболевания, уделяйте особое внимание дезинфекции этих поверхностей не реже одного раза в неделю. Очистите с мылом и водой, затем продезинфицируйте 10% раствором отбеливателя, промойте чистой водой и дайте высохнуть на воздухе.Если вы заметили мертвых или больных птиц у кормушки или рядом с ней, MassWildlife рекомендует снять и очистить кормушки и оставить их внизу как минимум на две недели.

Вместо использования кормушек для птиц MassWildlife предлагает рассмотреть альтернативы, привлекающие птиц во дворы, такие как посадка местных растений, кустарников или деревьев, установка водных объектов и возведение скворечников. Эти благоприятные для птиц действия безопасно привлекают более широкий круг птиц, избегая при этом потенциальных неприятных проблем, связанных с птичьим кормом (т.д., грызуны, медведи). Узнайте, как естественным образом привлечь птиц в свой двор без кормушек. MassWildlife особенно не одобряет кормление птиц в стране медведей – в настоящее время Беркшир к востоку от округа Вустер и общины в округе Миддлсекс, граничащие с Rte. 495. С наступлением осени медведи вступают в период времени, называемый гиперфагией. Они путешествуют более широко в поисках пищи и потребляют тысячи калорий каждый день, чтобы набрать вес к зиме. Обладая острым обонянием, медведи будут следовать за своим носом в поисках высокой калорийности, которую обеспечивают птичьи семена, почечное сало, кукуруза и другие корма для птиц. Они и их детеныши вернутся в те места, которые в долгосрочной перспективе небезопасны для медведей или людей. Держите медведей в дикой природе, не кормите их!

Должностные лица штата по охране дикой природы будут продолжать следить за ситуацией в Массачусетсе и общаться со специалистами по болезням диких животных по поводу этой болезни. Если вы заметите больных птиц с покрытыми коркой глазами и неврологическими симптомами (например, спотыкание, неспособность летать), сообщите об этом в MassWildlife, используя эту онлайн-форму. Когда появится новая информация о заболевании, она будет распространена.

 

Оригинальное объявление о кормушке для птиц (14 июля)

В конце мая специалисты по охране дикой природы в Вашингтоне, округ Колумбия, Мэриленде, Вирджинии, Западной Вирджинии и Кентукки начали получать сообщения о больных и умирающих птицах с опухшими глазами и твердыми выделениями, а также с неврологическими симптомами. Совсем недавно были получены дополнительные отчеты из Делавэра, Нью-Джерси, Пенсильвании, Огайо и Индианы. В то время как большинство пораженных птиц, как сообщается, являются птенцами обыкновенных граклов, голубых соек, европейских скворцов и американских малиновок, сообщалось также о других видах певчих птиц.В настоящее время точные причины болезни или смерти не установлены.

Несмотря на то, что в это время года всегда увеличивается количество сообщений о мертвых птицах из-за естественного высокого уровня смертности молодых птиц, MassWildlife призывает общественность сообщать о любых наблюдениях больных или мертвых птиц (с неизвестной причиной смертности) в качестве меры предосторожности, чтобы помочь отследить это широко распространенное событие смертности. Однако в настоящее время неизвестно, есть ли загадочная болезнь ни в одном из штатов Новой Англии.Нет необходимости сообщать о погибших птицах, если имеются убедительные доказательства того, что смертность связана со столкновением со стеклом или транспортными средствами или хищничеством кошек. Используйте эту онлайн-форму, чтобы сообщать о наблюдениях и загружать фотографии.

В качестве еще одной предупредительной меры MassWildlife и Mass Audubon также рекомендуют населению прекратить использование всех кормушек и ванночек для птиц в это время. Птицы, собирающиеся у кормушек и купален для птиц, могут передавать друг другу болезни. MassWildlife, а также другие агентства по охране дикой природы в регионе рекомендуют принимать следующие меры предосторожности:

  • Прекратите кормить птиц до тех пор, пока это событие заболеваемости/смерти диких животных не прекратится.
  • Очистите кормушки и поилки для птиц 10% раствором отбеливателя (одна часть отбеливателя смешана с девятью частями воды), промойте водой и дайте высохнуть на воздухе.
  • Избегайте контакта с птицами без необходимости. Если вы их трогаете, наденьте одноразовые перчатки и вымойте руки после этого.
  • Подбирая мертвую птицу, наденьте на руку перевернутый полиэтиленовый пакет, чтобы избежать прямого контакта с птицей. Чтобы избавиться от мертвых птиц, поместите их в пластиковый пакет, запечатайте и выбросьте вместе с бытовым мусором или, как вариант, глубоко закопайте.
  • Держите домашних животных (включая домашних птиц) подальше от больных или мертвых диких птиц в качестве стандартной меры предосторожности.

В это время года птицы могут найти в ландшафте множество естественной пищи, не нуждаясь в птичьих кормах. MassWildlife сообщает, что семена из кормушек для птиц могут привлечь нежелательное внимание белок, бурундуков, индеек, мышей, крыс и даже черных медведей. Дикие животные, которые привыкли к продуктам, связанным с человеком, таким как птичьи семена, могут причинять неудобства, распространять болезни и вызывать проблемы.Вы можете научиться естественным образом привлекать птиц в свой двор в течение всего года, используя местные растения. Получите советы здесь.

Лучшие кормушки для птиц | Обзоры Wirecutter

Наш выбор
Занявший второе место

15-дюймовая трубчатая кормушка для подсолнечника Droll Yankees

Эта кормушка Droll Yankees работает так же хорошо, как и Onyx, но вмещает меньше семян и не имеет съемного основания. нашего лучшего выбора.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 40 долларов США.

Из всех моделей, которые мы тестировали, Onyx была самой прочной и качественной кормушкой для птиц, которую мы когда-либо встречали. Он имеет прочные металлические компоненты, которые плотно прилегают к корпусу кормушки. Onyx также достаточно универсален, чтобы вмещать несколько различных типов корма, и на него распространяется пожизненная гарантия от повреждения белками. Самое главное, включая съемное основание для легкой очистки и вместительные насесты, Droll Yankees разработала его с учетом здоровья птиц. Мы протестировали как 18-дюймовую, так и 15-дюймовую версии устройства подачи семян Droll Yankees.Мы думаем, что большинству людей следует доплатить за большую версию, так как нам нравится, как съемная основа облегчает очистку. Но если он недоступен, вы не пожалеете, выбрав кормушку меньшего размера.

Если вы хотите увидеть как можно больше птиц на открытом воздухе, вам понадобится несколько разных кормушек. Если бы я мог иметь полный колчан кормушек для птиц, чтобы обеспечить самую широкую популяцию птиц в моем саду, я бы также включил следующие три.

Также отлично подходит

Если вы хотите рисовать зябликов, мы рекомендуем Droll Yankees Onyx Clever Clean Finch Magnet.Это часть той же линии, что и наш лучший выбор, но вместо окуней у него есть ромбовидная сетка, за которую зяблики могут ухватиться и проклевать.

Также отлично подходит

Aspects 367 HummZinger Ultra

Держите муравьев подальше от нектара с помощью этой простой и дешевой кормушки для колибри.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 16 долларов США.

Для простого устройства подачи нектара трудно превзойти Aspects 367 HummZinger Ultra. Обычно он стоит менее 20 долларов и имеет очень хорошие отзывы.Встроенный ров для муравьев защищает от этих тварей. HummZinger состоит из двух пластиковых половинок, которые легко разъединяются, но достаточно прочны вместе, чтобы создать прочную кормушку для птиц. Легкая разборка также делает эту модель очень простой в уходе. Рецензенты высоко оценивают его ров и тонкий дизайн порта подачи, которые вместе помогают удерживать муравьев и ос от сиропа внутри. В наших тестах HummZinger было легко заправлять и просто обслуживать. Он также поставляется с пожизненной гарантией.

Также отлично подходит

Wild Birds Unlimited EcoTough Tail Prop Feet Feeder

Жир с ягодами и семенами смешивают с жиром, чтобы птицы были сыты зимой.Эта кормушка изготовлена ​​из переработанного пластика и имеет хвостовую опору для таких птиц, как дятлы.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 30 долларов США.

Для высококалорийного зимнего кормления мы рекомендуем кормушку Wild Birds Unlimited EcoTough Tail Prop Suet Feeder. Эта кормушка изготовлена ​​из прочного бытового пластика (переработанные молочные кувшины). Хотя доступны более дешевые кормушки для сала, нам понравилась встроенная хвостовая опора EcoTough, которая позволяет таким птицам, как дятлы, кормиться более естественным образом.

Фильтрофаг – обзор

6.03.4.4 Контроль «сверху вниз»: травоядные

Зоопланктон, донные фильтраторы, личинки и некоторые виды молоди и взрослых рыб являются основными потребителями прибрежного фитопланктона. Зоопланктон обычно подразделяют на несколько размерных классов, то есть микрозоопланктон (<200 мкм), мезозоопланктон (0,2–2 мм), макрозоопланктон (2–20 мм) и мегазоопланктон (>20 мм). Относительный вклад этих размерных классов в общую биомассу фитопланктона может существенно различаться.По численности наиболее многочисленным зоопланктером в прибрежных экосистемах является микрозоопланктон. К этой категории относятся все гетеротрофные протисты и простейшие. К мезозоопланктону относятся каланоидные копеподы, ветвистоусые ракообразные и оболочники.

Выпас зоопланктона представляет собой важный элемент управления биомассой фитопланктона и составом сообщества, однако его воздействие зависит от таких факторов, как сезонность, вертикальное перемешивание, смывание пресной водой и время пребывания. Фитопланктон обычно имеет более высокие темпы роста, чем зоопланктон, что может привести к цветению фитопланктона, которое накапливается быстрее, чем зоопланктон, который их пасет.В результате некоторые быстро растущие таксоны цветения могут размножаться, казалось бы, непрекращающимся образом. Эти цветы в первую очередь ограничены поступлением питательных веществ. Это особенно верно для видов фитопланктона, которые способны цвести зимой и ранней весной, когда температура воды слишком низка, чтобы поддерживать быстрый рост травоядных зоопланктона. В эти периоды биомасса и состав фитопланктона в значительной степени контролируются физико-химическими факторами, такими как доступность света и питательных веществ.Такой тип управления называется «снизу вверх». По мере повышения температуры воды весной и летом скорость роста зоопланктона увеличивается, и биомасса может накапливаться быстрее. Кроме того, снабжение фитопланктона питательными веществами имеет тенденцию к уменьшению, в основном из-за того, что основной источник питательных веществ для устья, пресноводный сток, часто уменьшается в эти более засушливые периоды. Результатом этих комбинированных эффектов является то, что травоядный выпас играет относительно большую роль в контроле биомассы фитопланктона. Такой тип управления называется «сверху вниз».Из-за переменного расхода и скорости потока, а также других физических факторов, таких как перемешивание, вызванное ветром, штормы и засухи, существуют переходы между периодами низкого и более высокого контроля выпаса скота.

Поскольку выпас зоопланктона очень динамичен и зависит от взаимодействующих физических, химических и биотических факторов, важность выпаса зоопланктона как элемента управления запасами фитопланктона является темой, которая несет в себе большую неопределенность и продолжает активно обсуждаться. Steeman-Nielsen (1958) утверждал, что обычно наблюдаемые сезонные модели более или менее совпадающих пиков численности фитопланктона и зоопланктона подтверждают гипотезу о том, что выпас поддерживает популяции водорослей в устойчивом состоянии, уровень которого определяется ограничениями других условий окружающей среды. (я.д., свет, питательные вещества, температура). Напротив, Cushing (1959) использовал простую модель «хищник-жертва», чтобы сделать вывод о том, что выпас действительно влияет на величину и сроки запасов фитопланктона и что отставание между пиковой численностью популяций фитопланктона и популяций зоопланктона легко наблюдать.

Высокий уровень смертности, вызванной травоядными, наблюдался в прибрежной среде (например, Dagg and Turner, 1982; Welschmeyer and Lorenzen, 1985) и в некоторых речных шлейфах (например, Malone and Chervin, 1979).Например, в северной части Мексиканского залива сообщество веслоногих съедает от 4 до 62% суточной продукции фитопланктона (Dagg, 1995a). В продуктивном субтропическом эстуарии (Fourleague Bay, Louisiana) скорость поглощения фитопланктона сообществом микрозоопланктона составляла в среднем 43–165% суточной продукции фитопланктона (Dagg, 1995b). Напротив, пастбищный вклад мезозоопланктона, состоящего в основном из копепод Acartia Тонса , был незначительным, по-видимому, из-за высоких адвективных потерь и хищничества зоопланктоядных рыб (Dagg, 1995b).

Хотя травоядность зоопланктона может быть важным средством контроля продукции прибрежного фитопланктона в определенные сезоны и при определенных условиях окружающей среды (Martin, 1970), в целом она вряд ли будет серьезным ограничением (например, Oviatt et al., 1979). Часто выпаса недостаточно, чтобы сбалансировать рост фитопланктона, что приводит к развитию цветения фитопланктона. В заливах Чесапик и Наррагансетт высокая скорость кормления гребневиков и медуз зоопланктоном во взвешенном состоянии может способствовать сохранению равновесия пастбищного зоопланктона (Heinle, 1974; Kremer, 1979). Другие исследования показывают обратную зависимость между численностью растительноядных ракообразных и студенистого зоопланктона по полевым наблюдениям и прямую связь между численностью гребневиков и фитопланктоном chl a (Lindahl, Hernroth, 1983; Feigenbaum, Kelly, 1984).

В некоторых эстуариях донная макрофауна, питающаяся взвесью, может значительно снизить численность фитопланктона (Cloern, 1982; Officer et al., 1982). Для нескольких эстуарных систем было показано, что одна доминирующая популяция двустворчатых моллюсков, питающихся суспензией, была способна фильтровать всю вышележащую толщу воды за 1–4 дня (Cohen et al., 1984; Николс, 1985; Деринг и др., 1986). Такие темпы выпаса могут быстро сократить постоянные запасы фитопланктона. Например, инвазия дрейссены ( Dreissena polymorpha ) вызвала массовое снижение биомассы фитопланктона в устье реки Гудзон (Caraco et al., 1997). Мидии-зебры заселили этот эстуарий в 1992 г. и прочно обосновались в 1993 и 1994 гг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *