Подключение узм 51м в трехфазную сеть: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

Содержание

Узм-51мд – устройство для защиты от дугового пробоя и искрения в электропроводке

Принцип работы

В передней части УЗМ-51М расположены два индикатора. Первый горит поочередно зеленым или красным цветом, в зависимости от того, находится ли прибор в нормальном или аварийном состоянии. Индикатор желтого цвета во включенном положении указывает на приведение аппарата в рабочее состояние.

Действие защитного устройства практически не отличается от реле напряжения УЗМ-51 и происходит в следующем порядке. В рабочем состоянии, когда прибор подключен к сети, он выполняет постоянную проверку напряжения на линии. Если неожиданно появились импульсы высокого напряжения, способные повредить нагрузку, в работу включается варистор, шунтирующий их до приемлемого уровня.

Двухцветная индикация отображает все процессы и действия, совершаемые внутри подключенного устройства. Если напряжение подходит к верхнему пределу срабатывания, красный светодиод начинает моргать, а желтый горит постоянным светом. При пересечении условной границы, происходит отсечение нагрузки, красный светодиод горит постоянно, а желтый гаснет.

После того как напряжение снизилось до нормативного, происходит включение схемы временной задержки, после которой нагрузка будет вновь включена в сеть. В этот период индикатор горит зеленым мерцающим светом. Постоянное зеленое свечение указывает на окончание задержки и подключение потребителей к питанию. Если же в период задержки напряжение вновь подскочит вверх, система будет сброшена и все действия начнутся заново.

Во втором случае рассматривается вариант с понижением напряжения. В такой ситуации мерцать будет уже не красный, а зеленый светодиод. Это продолжается до перехода напряжением нижней границы срабатывания. Далее включается задержка по времени и начинается отсчет. После отсечения нагрузки загорается красный светодиод, мерцающий с интервалом в две секунды. После выравнивания напряжения до нормативного значения задержка вновь срабатывает, а индикатор загорается зеленым цветом, указывающим на включение нагрузки в сеть.

Характеристики

Общие показатели будут примерно одинаковыми для всех разновидностей приборов

Самое главное, знать, для чего они нужны и на какие параметры обращать внимание при выборе устройства. Более подробно все характеристики отражены в технической документации

Наиболее значимыми среди них являются следующие:

  • Возможность по ограничению напряжения при токовой помехе 100А не превышает 1,2 кВ.
  • Способность к поглощению максимальной энергии одиночного импульса 10/1000 мкс составляет 200 Дж.
  • Стандартная импульсная защита должна срабатывать в течение 25 нс и менее.
  • Пороги отключения нагрузки по превышению верхнего предела устанавливаются в диапазоне от 240 до 290 вольт.
  • То же самое при верхнем критическом пороге и ускоренном отключении нагрузки – 300 В плюс-минус 15 вольт.
  • Порог отключения при пониженном напряжении устанавливаются в пределах от 210 до 100 В.
  • Нижний критический порог и ускоренное отключение установлены показателем 80 В плюс-минус 10 вольт.
  • Показатели питания приборов в среднем составляют: номинальное напряжение – 230 В, частота – 50 Гц, максимальное напряжение – 440 В.
  • Электроэнергия, поступающая в работающие приборы для своих нужд, составляет 1,5 Вт*ч, мощность – 1,5 Вт.
  • Нагрузочный ток (номинальный) при условии использования медных проводов, площадью сечения не ниже 16 мм2 – 63 А.
  • Мощность нагрузки (номинальная) при напряжении 250 В – 14,5 кВт.
  • Максимальный нагрузочный ток, который может выдерживаться прибором в течение 30 минут – 80 А.
  • Максимальная мощность нагрузки в аналогичной ситуации – 20 кВт.
  • Величина максимально допустимого тока короткого замыкания – 4500 А.

Это были физические показатели, а основные технические параметры УЗМ будут следующие:

  • Задержка по времени первичного или повторного включения – 10 с или 6 минут.
  • Задержки ускоренного отключения: верхний критический порог – 20 мс, нижний критический порог – 100 мс.
  • Задержки отключения: при скачке напряжения, превышающем верхний порог – 0,2 с, при падении ниже нижнего порога – 10 с.
  • Рабочие температуры находятся в диапазоне: в исполнении УХЛ2 – от -40 до +55 градусов, в исполнении УХЛ4 – от -25 до +55 градусов.
  • Степень защищенности составляет: по корпусу – IP40, по клеммам – IP0.

Устройство для квартиры и дома предназначено для работы в круглосуточном режиме. Средние габариты – длина, ширина и высота составляют 83х35х67 мм, вес 160-170 грамм. Срок эксплуатации, определяемый производителем – ни ниже 10 лет.

Схема подключения УЗМ-51МД

Как уже отмечалось, типовая схема подключения расположена на боковине устройства. Однако на практике встречаются разные ситуации в связи с использованием прибора в тех или иных местах. В одних случаях он устанавливается на входе после вводных автоматических выключателей и прибора учета электроэнергии. Другой вариант предполагает установку УЗМ-51МД Меандр внутри помещения на отдельные линии, требующие особого контроля. Следует учитывать наличие противопожарного УЗО и других традиционных средств защиты.

В трехфазных сетях эти устройства используются лишь при отсутствии трехфазной нагрузки. То есть они устанавливаются индивидуально на каждую фазу. В случае аварийного отключения одной из них, остальные будут продолжать работать и обеспечивать питание нагрузки. В этом их основное преимущество перед трехфазными аппаратами УЗМ-3-63, при срабатывании которых происходит отключение всех трех фаз. Во всех случаях, при отсутствии опыта, вопросы монтажа и подключения рекомендуется обсудить с квалифицированным специалистом-электротехником.

Назначение УЗМ-51МД

Сокращенное название УЗМ расшифровывается как устройство защитное многофункциональное, а символ «Д» в маркировке означает возможность защиты от искрения при возникновении электрической дуги.

Прибор выполняет стандартную защитную функцию во время скачков и перепадов напряжения в однофазных электрических сетях. Наличие варистора позволяет справляться с импульсными перенапряжениями, возникающими под влиянием мощного оборудования, расположенного поблизости. Таким образом, вся работа устройства состоит в защите электроприборов и оборудования, предотвращении возгорания, переходящего в пожар.

Основные свойства УЗМ являются следующие:

  • Защищает домашние и другие сети от негативных явлений, связанных с искрением и электрической дугой.
  • Может использоваться в сетях с любой конфигурацией, с различными схемами подключения, при наличии или отсутствии заземления.
  • Выполняет собственные задачи и не может служить заменой обычным защитным устройствам – автоматам, УЗО и другим.
  • Не реагирует на кратковременные провалы напряжения, продолжающиеся не более 0,5 секунды. В таких случаях нагрузка не отключается и остается в работе.
  • Защита от перенапряжений и провалов напряжения в двух уровнях с соответствующими задержками по времени.
  • Наличие варисторной защиты позволяет эффективно бороться с импульсными скачками напряжения.
  • Возможность настраивать задержку включения на требуемый промежуток времени.

Принцип работы

Работа защитного устройства УЗМ-51МД происходит в следующем алгоритме. Между моментом подачи напряжения и переходом в режим готовности выдерживается 5-секундный временной интервал. В этот период все индикаторы отключены. Если после проверки напряжение установлено как допустимое, верхний индикатор «норма-авария» будет производить зеленое мигание. Со времени включения этого светодиода начинается временная задержка включения, по умолчанию установленная на 10 секунд. После этого нагрузка будет подключена к питающему напряжению. Включение можно ускорить, используя кнопку «вкл-выкл», обеспечивающую ручное управление.

В случае аварийного отключения, последующее включение выполняется на автомате, после того как будут восстановлены нормальные параметры напряжения. Здесь также соблюдается задержка, составляющая 10 с или 6 минут. В случае аварии нагрузка не сможет быть подключенной вручную, поскольку реле не позволит этого сделать.

После установления нормального рабочего режима, УЗМ осуществляет контроль напряжения и параметров сети с подключенной нагрузкой. С появлением высоковольтного импульсного напряжения, в работу включается варистор, шунтирующий его до показателей не опасных для оборудования.

Если же напряжение отклоняется от граничных пределов срабатывания, начинает отсчитываться задержка, после которой нагрузка отключается. Для верхнего предела она составляет 0,2 секунды, для нижнего – 10 секунд. Если в эти промежутки времени напряжение вернется к заданным показателям, произойдет сброс отсчета времени и нагрузка не будет отключена.

Когда в сети обнаруживается искрение или дуга, превышающая по своей продолжительности безопасные рабочие показатели, нагрузка будет отключена в аварийном режиме. Оба индикатора – верхний и нижний будут гореть красным светом. Через 30 секунд устройство попытается повторно включить нагрузку. Если же после включения на протяжении 20 минут вновь обнаружатся признаки искрения, нагрузка снова отключится, но уже на 4 минуты. В третий раз прибор полностью отключить нагрузку, до тех пор, пока авария не будет устранена. После этого нагрузка может быть включена лишь в ручном режиме.

Устройства защиты потребителей электроэнергии

Сейчас придумано достаточно средств для защиты потребителей от всяких бед с напряжением, чтобы защитить электропроводку и нагрузку. Коротко перечислю эти устройства.

  • Защитный автомат. Самое распространенное средство, как правило и единственное, которое стоит в каждой квартире. Защищает электропроводку после автомата от перегрузки по току и от короткого замыкания.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Защищает от прямого прикосновения к токоведущим частям, от тока утечки на землю вследствие ухудшения изоляции электропроводки и электроприборов.
  • ДифАвтомат (дифференциальный автомат) – симбиоз двух предыдущих устройств, защищает от повышенного тока, кз и утечки.
  • Реле напряжения – защищает электроприборы от пониженного и повышенного напряжения.
  • Реле контроля фаз – в принципе то же реле напряжения, но контролирует качество трехфазной сети.
  • УЗИП (устройство защиты от импульсного перенапряжения). Защищает от скачков в питающей сети, которые могут происходить, например, от включения мощных потребителей и грозовых разрядов.
  • ОМ, ПФ, и тд. Ограничители мощности, переключатели фаз, и подобные приборы – служат не столько для защиты, сколько для сервиса.
  • Устройство защиты от искрения (УЗИс). Это как раз то, что мы будем рассматривать в этой статье.

Что такое УЗМ

В настоящее время многие квартиры и частные дома буквально насыщены всевозможной электроникой и оборудованием. В связи с этим, возрастает и вероятность их повреждения в случае каких-либо отклонений от нормативного значения напряжения.

Поэтому основное назначение УЗМ будет следующим:

  • Отключение питания в случае чрезмерного повышения или понижения напряжения. В обоих случаях может серьезно пострадать бытовая техника, а тонкая электроника сразу же выходит из строя. Когда параметры напряжения восстанавливаются, подключение питания возобновляется автоматически.
  • Сглаживание кратковременных импульсных скачков напряжения, возникающих при включении в другие сети, расположенные рядом, отдельных видов мощного оборудования – сварки, электродвигателей и т.д.
  • Некоторые модели, отмеченные маркировкой МД, могут отслеживать наличие искрения в проводке и своевременно отключать питание при возникновении аварийных ситуаций.

Использование многофункциональных устройств существенно увеличивает сроки эксплуатации проводки и устройств, подключенных к ней. УЗМ можно не устанавливать при наличии стабилизатора на входе. Стабилизирующие устройства эффективно сглаживают все недостатки, но и стоят они значительно дороже по сравнению с реле напряжения.

Схема подключения

Наиболее часто подключение УЗМ-51М выполняется в однофазных сетях на 220 В. УЗМ устанавливаются непосредственно на входе в квартиру или частный дом. К верхним клеммам подключаются фаза и ноль, приходящие от наружной сети. Далее к нижним клеммам подключаются провода, уходящие к потребителям. Чтобы не было путаницы, сбоку наносится схема подключения, а на корпусе возле клемм имеется соответствующая маркировка. В любом случае следует быть внимательным, поскольку у разных производителей входные и выходные клеммы располагаются по-разному.

Монтаж УЗМ-51М может выполняться ко всей нагрузке или только к отдельным группам потребителей. Место установки определяется заранее, но вначале устанавливается вводный автомат, затем, электросчетчик, а уже после них – многофункциональное устройство УЗМ.

Для трехфазной сети существует своя схема подключения УЗМ. Если три фазы переходят в три однофазные линии, то на каждую из них потребуется отдельный прибор. При подключении к трехфазным потребителям, потребуется и специальное защитное устройство.

Настройка

Вся настройка параметров выполняется двумя ручными регуляторами, расположенными на передней панели. Главное – знать, как ими правильно пользоваться. В каждом из них имеется прорезь под плоскую отвертку. Верхний регулятор со шкалой от 240 до 290 В служит для установки верхнего порога напряжения с погрешностью 3 вольта. Шкала нижнего регулятора находится в диапазоне от 100 до 210 В и применяется для выставления нижней границы напряжения с такой же погрешностью.

Конструкция и схема УЗМ-51М позволяют выполнить самостоятельное изменение времени задержки, требующегося для его включения. Она устанавливается только на 10 секунд или на 6 минут в следующем порядке:

  • Нажать на кнопку ТЕСТ и выключить устройство защиты УЗМ.
  • Вновь нажать на эту кнопку и удерживать ее до начала мигания индикатора. Свечение зеленого светодиода указывает на установленную задержку в 10 секунд, красного – на 6 минут.
  • Кнопка отпускается, после чего она вновь нажимается, прибор подключается и оказывается в рабочем режиме.

Следует помнить, что нажатие тестовой кнопки в аварийном режиме не приведет к отключению нагрузки. Принудительное отключение нагрузки проявится в поочередном моргании светодиодов зеленого и красного цвета.

Читайте далее:

УЗМ-50 М – подключение и настройка

Обзор УЗМ-51МД

Обзор УЗМ-50МД

Обзор УЗМ-50Ц

Трехфазное реле напряжения

УЗМ-3-63К

Устройство защиты УЗМ-50 и УЗМ-51

Изготовитель Меандр → УЗМ-50М, УЗМ-51М

Назначение УЗМ-50, УЗМ-51
 Однофазное устройство защиты УЗМ-51М, УЗМ-50М предназначено для защиты подключенного к нему электрического оборудования телевизоров, холодильников и пр. в квартирах, на дачах, электрооборудования коттеджей, офисных помещений от скачков напряжения, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, в случае при обрыве нулевого провода, неправильного подключения (вместо нуля и фазы подключили к двум фазам) и автоматического подключения оборудования при восстановлении напряжения.
 Пр необходимости защиты электрооборудования подключаемого к трехфазной сети, для защиты устанавливаются три устройства защиты, по одному в каждую фазу.
 Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
УЗМ-50М от УЗМ-51М отличатся отсутствием регулировки порогов, в УЗМ-50М пороги фиксированные.
Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное энергоёмкой варисторной защитой.
После подачи питания либо после аварийного отключения, включение происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального с задержкой 10 сек (6 мин).
 Включение встроенного реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль.

Цена УЗМ-50М 1380р, УЗМ-51М 1750р, + стоимость доставки со страховкой по России, по почте или через Автотрейдинг (основные).

Технические характеристики, устройство защиты от бросков напряжения УЗМ-51М, УЗМ-50М

Напряжения питания, оно же контролируемоеAC 160-280 В
Номинальный ток коммутации63 А
Максимальный ток коммутации80 А (30 мин)
Установка верхнего порога срабатывания
задержка срабатывания:
при напряжении > 300В
230 В до 280 В с шагом 5В
для УЗМ-50М 265В
0,2 с
20 мс
Установка нижнего порога срабатывания
задержка срабатывания:
при напряжении < 130В
от 210 до 160 В с шагом 5В
для УЗМ-50М 170В
10 с
100 мс
Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряженияда
Макс. ток шунтирования импульсов варистором8000 А
Обеспечение подавление импульсов8/20мкс с энергией до 200 Дж
Фиксированная программируемая задержка повторного включения
( выбирается пользователем )
10 секунд или 6 минут
Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания0…440 В
Возможность ручного управленияда
Возможно применение в сетяхTN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ
Габаритные размеры, мм83x35x67

Работа устройства от повышенного напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М

  При подаче напряжения питания устройство выдерживает время готовности 10 секунд при этом индикация не работает, а затем зеленый индикатор начинает мигать указывая на отсчет выдержки времени включения t1. Если напряжение находится в допустимых пределах, нагрузка подключается к сети питающего напряжения и зажигается зеленый и желтый индикаторы. Возможно ускоренное подключение нагрузки вручную путем нажатия кнопки «ТЕСТ».
ВНИМАНИЕ: Не использовать ручной режим при аварийном состоянии сети. При попытке ручного включения в аварийном режиме устройство не позволит включить питание на нагрузку.
  В рабочем режиме устройство контролирует напряжение питающей сети.
При появлении в сети мощных импульсов напряжения встроенный варистор шунтирует их до безопасной для оборудования величины.
  Двухцветная индикация работает в различных режимах:
  При возрастании напряжения и приближения его к верхнему порогу отключения начинает мигать красный индикатор и при выходе напряжения за допустимый предел, происходит выключение встроенного реле, при этом желтый индикатор выключается, а красный постоянно горит. При возврате напряжения в норму начинается отсчет выдержки времени включения t1 при этом зеленый индикатор начинает мигать после окончания отсчета времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения (если во время отсчета времени t1 произойдет выход напряжения за допустимые пределы, отсчет времени t1 сбрасывается).
  При понижении напряжения к нижнему порогу отключения мерцает зеленый индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы начинается отсчет времени задержки отключения t4 при этом красный индикатор начинает мигать, после окончания отсчета времени t4 происходит отключение нагрузки от сети, при этом желтый индикатор выключается, а красный загорается с периодичностью 2 секунды.
При возврате напряжения в норму начинается отсчет выдержки времени включения t1 при этом зеленый индикатор начинает мигать после окончания отсчета времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения (если во время отсчета времени t1 снова произойдет выход напряжения за допустимые пределы, отсчет времени t1 останавливается и сбрасывается).
  Если принудительно отключили нагрузку от сети нажатием кнопки «ТЕСТ» двухцветная индикация указывает на это поочередным включением красного и зеленого индикатора.
Повторное нажатие кнопки «ТЕСТ» возвращает изделие в рабочий режим.
  ВНИМАНИЕ: Если отключили нагрузку кнопкой «ТЕСТ» устройство остается в выключенном состоянии так же после снятия и подачи напряжения питания. Включить реле можно только кнопкой «ТЕСТ» повторным нажатием.
При необходимости можно изменить задержку времени включения t1 (10сек. или 6мин.) для этого:
Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле
Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнет мигать. Если мигает зеленым цветом то время t1 установлено 10сек., если красным то время t1 установлено 6мин.
Отпустить кнопку «ТЕСТ» внутреннее реле включится.

Обозначение:
+ светодиод включен
— светодиод выключен
 

Диаграмма работы устройства защиты от повышенного напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М
(для увеличения изображения нажать на картинку)

Схема подключения устройства защиты от повышенного-пониженного напряжения УЗМ-50М, УЗМ-51М

C сайта www.mastercity.ru
…Я могу рассказать реальный случай срабатывания УЗМ.
В октябре нас занесло под Питер. Исправляли работу монтажников в одном коттедже. УЗМ-51 к тому моменту уже были установлены. Трехмодульные. Как установлены — это отдельная «песня», но не это суть. Работаем мы, и вдруг на доли секунды ярче загорелись все лампочки и… щелчок — свет погас. Сработал УЗМ. Пока до вводного щита добрались, несколько минут прошло. Замеряем напругу на вводе — света нет.
Пошел прогуляться по поселку. Оказывается, что на соседней улицы верхолазы отпилили макушку высокой березы. А та на провода ВЛ. Провода провисшие были — не оборвало, но, как сказал при сем присутствовавший местный электрик, фаза на фазу легла. Защита на ТП, естественно, не сразу сработала. На вопрос, почему сеть до начала работ не отключили, раз местный электрик при сем присутствовал, ответа не знаю, у него не спрашивал — российская действительность…
В доме работало в этот момент разное оборудование: крутой дизельный котел, телевизор, ресивер, холодильник… Все цело. Слышал, что др. домах кое-что погорело. Но народу в будний, осенний день в поселке мало было — повезло.
Раз уж занесло нас под Питер, специально выделили день, чтобы скататься за 100км в город и познакомится с изобретателями прибора. Заодно был и шкурный интерес — поменять трехмодульные на только появившиеся двухмодульные: нужно было экономить место в щите, да и два варианта задержки включения нужны были.
Вот фото части щита с установленными УЗМ …

Из письма Анатолия:
«Те шесть, которые мы получили от вас по первому заказу, установлены и работают и уже не один раз спасли нашу эл. проводку и эл.технику, причем в самую интересную дату и время: 31 декабря 2011 года 22.00. Спасибо очень большое!» г.Усть-Илимск, Иркутская область

Просмотр видео защита бытовой техники с помощью УЗМ-50М, УЗМ-51М, для просмотра нажать «Play»

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-106, РН-260t, РН-263t (обновлено ‘2020) – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Реле напряжение от НоваТек (РН-260t) в силовом щите (в процессе сборки)

Этот пост — сборный, и я переработал его в августе 2020 года, так как мне надоело писать размазанные посты про каждое реле напряжения.

Этот пост будет состоять из трёх частей (в будущем я снова могу его дополнить), каждая из которых будет сделана отдельным заголовком с датой того, когда про неё был сделан пост. Поехали читать!

Реле напряжения РН-104/106 (25.10.2015)

Реле напряжения НоваТек РН-106

Подняв тему защиты от аварийного напряжения и философии таких защитных устройств, я сделаю краткий обзор функционала аналога УЗМ-51м от НоваТек: Реле напряжения РН-106. Страничка с описанием этого реле на сайте находится вот здесь. Это реле позиционируется как аналог УЗМ-51м, и его мне подарили в Tesla Electronics, чтобы я его потестировал и куда-нибудь использовал. А так как с НоваТек’ом я в хорошем отношении и использую их продукцию (OM-310, РМТ-101, регистратор РПМ-16-4-3, переключатели фаз), то мне самому стало интересно, чего там НоваТек сделал.

РН-106 — это реле напряжения, которое будет защищать нас от попадания слишком низкого (ниже 180 вольт) или слишком высокого (больше 250 вольт) в квартиру и выгорания всей техники. Философию таких реле я выложил отдельным постом, ссылку на который только что давал выше.

А сейчас я хочу заострить внимание не на технических характеристиках этого реле, которые мне нечем протестировать, а на том, как это реле спроектировано и что разработчики вложили в его конструкцию. Удобна ли она, есть ли какие-то нюансы?

Девайс сделан в стандартном стиле НоваТека: крутилки для регулировки параметров, стандартный индикатор (в смысле один и тот же компонент) уровня напряжения. Итак, первое, что удобно — в РН-106 есть индикация уровня напряжения сети, в отличие от УЗМ-51м.

Это очень хорошо и здоровски, но корпус у этого реле занимает три модуля на DIN-рейке, и в трёхфазный щит вместе с четырёхполюсным рубильником эти реле не встанут. Придётся как-то так хитро перекомпоновывать щит, чтобы выносить эти реле на отдельную DIN-рейку в 12 модулей. Это плохо, но вполне терпимо. Можно сказать так, что достоинство реле (что там есть индикация напряжения) для кого-то покроет его недостатки. Хотя если ставить такие реле в бюджетный трёхфазный щит на базе щитов, у которых на DIN-рейке 18 модулей, то всё встанет хорошо и ровно.

Лично мне было бы здоровски использовать это реле в каком-нибудь бюджетном однофазном щите, а в трёхфазные щиты из-за удобства компоновки ставить по три штуки УЗМ-51м (50МД?) и ВАР-М01, как я сейчас и делаю.

НоваТек мне нравится тем, что разрабатывают их продукцию люди, которые больше знакомы с российской брутальной действительностью и неадекватными «специалистами». Например, они подумали про вентиляцию корпуса реле на всякий случай и про температурную защиту контактов реле на тот случай, если кто-то забудет закрутить как следует клеммы реле.

Вот реле и его корпус с вентиляционными отверстиями:

Корпус реле (вентиляционные отверстия)

На корпусе реле указана схема подключения. Вот у неё минус в том, что ноль входа и выхода общий. Это будет усложнять разводку щита, потому что сюда надо будет или запихивать НШВИ(2) или как-то в другом месте щита отводить ноль на это реле.

Схема подключения реле на его корпусе

Корпуса у НоваТек ремонтопригодные и скрепляются на винтах. У НоваТек свой стиль, и они его хорошо выдерживают. А мы откроем реле и заглянем внутрь него, чтобы оценить компоновку и блок питания реле.

Открываем корпус (он собран на винтах)

Первое, что мне попалось на глаза — это внешние клеммы. По устройству они такие же, как и на УЗМ-51м. Эти клеммы будут выдерживать затяжку шуруповёртом со всей дури и не разломаются. Шлицы у винтов глубокие и не сорвутся. Правда, один товарищ с блога пишет о том, что ему как раз попался сорванный винт. Но это реле с дефектом быстро заменили.

Силовые клеммы реле

Вот что он пишет:

Купил там РН -106(63А), и все бы хорошо, при установке видно на сколько ставишь пороги срабатывания (нижний и верхний в цифрах), отрабатывает как часы на +- 3 вольта. Есть два минуса – размер под 3 модуля, и самый главный минус – посадочное место, которое притягивает провод винтом короткое и затянутый провод болтается вместе с посадочным местом, то есть вставить двойной обжатый НШВИ провод можно, но НШВИ нужно подрезать по длине. Мне так же попался вариант с плохими винтами – прокручивался винт(расстройство и потеря времени на монтаж и поездки). Пришлось опять ехать в Теслу менять, правда там все поменяли за 3 минуты(спасибо Тесла).
Вывод: 1. РН-106 классный прибор, альтернатива УЗМ 51м есть вольтметр, но место на три модуля, работает так же, более точно устанавливается, удобно. 2.В Тесла можно покупать, там много чего, только все равно нужно посмотреть при покупке.

Смотрим реле дальше. К его силовым контактам приварены выводы от силового реле. У Меандра всё запихано в двухмодульнй корпус, а выводы реле являются контактами самого УЗМ. Тут оба решения хороши. У Меандра меньше лишних соединений, но есть страх что если затягивать контакты шуруповёртом с трещоткой, то может что-нибудь перекосить в реле. А у НоваТек’а ничего не перекосит, это точно. Но зато на его выводах может падать больше напряжения.

Силовые провода приварены к клеммам

Плата управления РН-106 собрана на Atmel AtMega 8. Мне нравится это семейство микроконтроллеров: для простых задач оно очень хорошо подходит.

А не нравится то, что НоваТек делает настройку параметров крутилками. Переключатели на фиксированные пределы для некоторых устройств у Меандра по моему мнению лучше: там кодируются дискретные сигналы, которые точно определены. А тут значение параметра зависит от резистора, который лет через десять может и поменять своё сопротивление около движка.

Плата управления реле на микроконтроллере Atmel

Однако я сужу так, не зная, какой алгоритм настройки параметров у НоваТек’а. Возможно, что параметр хранится во Flash-памяти контроллера и считывается из неё, а меняется там только при вращении резистора. В этом случае решение с настройкой крутилками будет хорошим и удобным.

Если отсортировать приоритеты способов настройки параметров, то я бы расставил их так:

  • Самое удобное: переключатели на УЗМке. Ты точно знаешь, в каком положении переключатель находится и на какое напряжение настроено реле;
  • Среднее удобство: крутилки, как на реле НоваТека. Визуально ты видишь, где примерно стоит эта крутилка. Чтобы узнать точное значение, приходится её крутить, от чего настройка сбивается;
  • Низкое удобство: меню с кнопками. Чтобы узнать значение, на которое настроено реле, надо зайти в меню и пролистать его. Человек, который не умеет этим пользоваться, ничего не узнает.

Блок питания РН-106 сделан по схеме с гасящим конденсатором и стабилитронами. Это хорошее решение, потому что позволяет долго работать на повышенном напряжении сети. Однако конденсатор стоит на странное напряжение — 280V.

Помнится, у Меандр’а были проблемы с этими гасящими конденсаторами и НоваТек’у стоило бы это учесть. Максимальное напряжение питания у РН-106 — 420 вольт. А у УЗМ-51м — 440 вольт. Это не есть хорошо, но я думаю, что решаемо доделкой блока питания реле. Чем выше максимальное рабочее напряжение, тем лучше. Особенно если вспомнить, что мы сейчас переходим на стандарт 230/400 вольт.

Основной конденсатор питания реле

На задней стороны платы силовой части слева находится цепь измерения напряжения, снизу ключевые транзисторы для управления силовым реле. Само силовое реле намертво впаяно в плату контактами катушки.

Силовая плата реле

Вот все внутренности РН-106:

Все детали реле вместе

Ну а нас интересует теперь силовое реле. Снимаем с него наклейку и видим его номинал: «80А». Вот это вот очень хорошо: в реле имеется запас по номиналу (само реле расчитано на 63А). А ещё это реле подозрительно похоже на такое же реле, которое стоит в УЗМ-51м.

Силовое реле — самое главное!

Мне пришлось оторвать реле от платы, даже отломав контакты катушки. Но я убедился — силовое реле в этом реле точно такое же, как у УЗМ. И это тоже хорошо, потому что это реле уже проверено верой и правдой и проблем с ним не будет. Так что НоваТек тоже будет работать хорошо на больших токах! УРА!

Внутренности силового реле РН-106

А вот дальше НоваТек сделали очень классное решение и им за это респект! Они позаботились о криворуких электриках и воткнули внутрь своего реле термодатчик!

Термодатчик, отслеживающий температуру контактов

Термодатчик стоит около внешних клемм подключения реле и около силовых контактов реле. Это офигенское решение: если силовое реле начнёт хреново контачить и сбоить или если кто-то плохо затянул клеммы — благодаря термодатчику мы про это узнаем. Интересно, есть ли тут защита от залипания реле и контроля выхода?

Ещё Новатек пишет, что реле снижает уровень высокочастотных помех. Вот я тут ничего такого не нашёл. И варистора не нашёл. Так что странно это =)

Ну а чтобы испытать его — я поставил его в Одинцовский дохлый квартирный щиток, который остался после горе-ремонтников. В реле хорошо закрутились наконечники НШВИ на 6 кв.мм.

Установка реле напряжения в помоечный щиток

Настраивается реле просто. Мы начинаем крутить нужный резистор, и в этот момент на экране отображается значение параметра, которое мы накрутили. Крутилки имеют некий гистерезис, и от малейшего поворота или касания резистора значение не прыгает. То-есть, нет такого что мы чуть тронули резистор — и настройка в «248» вольт сразу перескочила на «253». Всё регулируется плавно. Это говорит о том, что данные с резисторов они обрабатывают программно.

Процесс настройки реле напряжения

Впрочем, такой способ настройки — фишка НоваТек и используется во всех их изделиях.

Ну и осталось закрыть реле крышкой щитка. И вот тут у меня чего-то не сложилось: реле настолько выпирало из щитка, что щиток не стал закрываться. Позже выяснилось, что это был хреновый щиток. В нормальные щиты это реле встаёт на ура (вот тут вы можете это сами увидеть на одном из щитов серии UK500).

Реле напряжения и дурацкий корпус щита Vi-Ko

Сейчас реле работает нормально уже две недели, и я, одеваясь, попадаю на него глазами, наблюдая за уровнем напряжения.

Что вообще можно сказать про все реле напряжения и их фишки?

  • Нужен хороший блок питания, который будет работать во всех случаях. Даже когда на него придёт 450 вольт или даже если напряжение будет пропадать-появляться по три раза в секунду. Ничего не должно сдохнуть или загореться.
  • Нужна глубокая продумка корпуса таким образом, чтобы в него было удобно подключать питание и делать монтаж щита. Сюда относятся и количество модулей и расположение клемм реле, вентиляция и наглядность.
  • Нужна защита внутренних цепей и прошивки контроллера от сбоя. Решение с термодатчиком охренительское и здоровское! За него отдельный респект! Хорошо бы иметь контроль выхода напряжения с реле для того, чтобы понимать: залипло оно или нет. С реле может случиться не только перегрев, но и ещё много всякой дряни.
  • Не всегда учитывают то, что девайс может эксплуатироваться хрен знает в каких условиях. К нему могут подключать что попало и как попало. Или могут воткнуть его вообще во временный щиток для стройки, где оно будет работать с кривым питанием и в жёстких условиях.
  • Хорошо бы иметь варисторы на выходе и/или входе, как сделано у Меандр’а.
  • То, что есть индикация уровня напряжения — это тоже хорошо!
  • Настройка параметров реле вполне приятна с переключателями, чем с резисторами. Это уже совсем моя личная придирка: переключатели удобны для важных параметров, для которых можно дать пользователю выбор из фиксированных значений. А резисторы можно оставить для времени задержек, которое и правда может варьироваться в больших переделах.

На этом — всё. Пущай реле работает. А если кто-то его ещё купит и будет тестировать — отписывайтесь тут!

Реле напряжения РН-260t с функцией ограничителя мощности (24.03.2019)

Реле защиты от аварийного напряжения и контроля тока НоваТек РН-260t

Это продолжение истории о том, как Меандр устроил мощную волну брака УЗМок в 2018 году и ещё и долго молчал про это, после чего я созвонился с НоваТеком, пообщался — и перехожу на их реле напряжения РН-260t и другие, которые они будут выпускать. Сегодня я расскажу про НоваТек, про то, как с ними общался и их новые (и прошедшие мимо меня) реле напряжения.

НоваТек мне нравится! И ещё как нравится! Мы с ними наконец-то сконтачили, и я узнал ещё больше интересного про их компанию. Когда-то я уже упоминал про них в посте про реле напряжения РН-106, поэтому кое-чего будет повторяться. Занимается НоваТек преимущественно промышленной автоматикой и на бытовой рынок ему было всё время пофигу. А сейчас случилось так, что они обратили внимание и на этот рынок — реле напряжения и начали выходить на него со своей продукцией.

Первое, что их ещё давно увлекало — это реле, похожие на ZUBR, DigiTop, F&F и Zamel. Поэтому у них за основу была взята конструкция на три DIN-модуля с индикацией уровня сетевого напряжения. И таких реле у них есть куча — целые линейки, потому что их статистика говорит о том, что удобнее продавать реле напряжения как УЗОшки — с разными номиналами, чем одно единое реле напряжения.

С того момента, когда мне попало в руки РН-106, прошло аж 4 года, которые я на НоваТек как-то внимания не обращал: я откатал свои щиты с их продукцией — переключателями фаз, ограничителями мощности. Я не ходил на их сайт, не следил за новостями. А тут снова случилось так, что пришлось выбирать: новое реле напряжения от НоваТек, пусть и в трёх модулях, или «старое» УЗМ-51м, которое совсем сдало свои позиции из-за брака и молчания Меандра по этому поводу в 2018 году.

На этот раз мы с НоваТеком плотно пообщались. Кое-где мне даже по шапке надавали, и мне это нравится. Я бы не стал терпеть людей, которые готовы пойти на любые уступки, лишь бы ими остались довольны. Когда я услышал о том, что тестирование устройств у НоваТека занимает около 90% времени от разработки (и за счёт этого они дают гарантию в 10 лет на свои устройства) — то я влюбился в них окончательно и понял, что многое упустил, не пытаясь связаться с ними раньше просто так за поболтать.

Литьё корпусов у НоваТека своё, и их продукция расходится по России, Украине, Африке (!!). Как-нибудь напрошусь к ним ещё и на их завод в Туле. Меня подкупили тем, что там можно фоткать всё, что захочется из станков и производства. Скрывать НоваТеку нечего.

Что было дальше? А вот кроме как «а так случайно получилось» это и не назовёшь. Меандр запорол свои УЗМки, я стал искать альтернативу и глянул на одно из реле напряжений от НоваТек. А ещё узнал, что они его чуть позже будут переделывать в более удобный корпус (РН-263t, про которое будет рассказано внизу поста) — и так оно и закрутилось, что щас у меня в заказе уже примерно штук 16 этих новых реле. Ща я вам про него и расскажу, и вы обсмеётесь! =)

Вот оно — РН-260t. Знаете, чего оно напоминает по внешнему виду? Вы не поверите! Ограничитель мощности ОМ-163! =) Прикол в том, что технически это одно и то же устройство: НоваТек идёт по пути, который мне знаком: универсальности железа и прошивки!

Реле НоваТек РН-260t в работе (измеряем напряжение)

Такой путь они избрали именно из-за того, что у них заложено очень серьёзное и длинное тестирование их продукции: изначально именно под промышленный сектор. Поэтому им невыгодно и неудобно штамповать разные платы или писать разные прошивки под разные устройства. Вот так-то и появляются у них те вещи, о которых я — о чудо! — писал в посте про философию своего реле напряжения.

В современном мире множество определяется не железом, а прошивкой: сделал ты возможность управлять силовым реле, мерить напряжение и ток — и дальше, меняя прошивку, ты можешь получать ограничитель мощности, реле напряжения или ещё что-то на основе того же железа.

Но с прошивкой тоже есть риск: залил прошивку от реле напряжения в ограничитель мощности и получил хрен пойми чего! Поэтому НоваТек и делает всё, как я люблю: куча опций и настроек в одном устройстве. И поэтому у ограничителя мощности ОМ-163 и реле напряжения РН-206t различаются только паспорта и передние панели, которые делаются в виде прочных наклеек на корпус.

А мы получаем девайс, который на данный момент умеет вот чего:

  • Работать как реле напряжения в классическом варианте: отключение при косяках, повторное включение после задержки.
  • Работать как ограничитель мощности и отключать нагрузку на указанное время, если ток (мощность) превысили определённое значение. Ограничение — на 63А тока. Понимается это буквально: это реле отключит нагрузку раньше, чем сработает от перегрузки вводной автомат такого же номинала (из-за коэффициентов автомат будет срабатывать при более высоких токах).
  • Мерить напряжение, ток и вычислять активную, реактивную и полную мощность на их основе. То, что сейчас индицируется, указывается светодиодом справа от индикатора. Можно выбрать что-то одно, а можно запустить циклический перебор всех показателей подряд.
  • Как и реле РН-104/РН-106 имеет защиту от перегрева силовых контактов.

Ещё есть «замочек», при помощи которого можно залочить изменение всех настроек кнопками с передней панели:

Поворотный переключатель, при помощи которого блокируются настройки параметров РН-260t

Сделано это для того, чтобы кому-то можно было ограничить мощность, а потом запломбировать пластрон щита.

Схема подключения у реле — такая же, как и других реле напряжения НоваТека. Она указана на корпусе:

Схема подключения РН-260t нарисована на его корпусе

Корпус собирается на винтах, поэтому реле ремонтопригодно, если с ним чего-то случится. Правда, если с ним чего-то случится — то хрен вам дадут его поковырять, потому что этим резко заинтересуется НоваТек и попросит реле к себе на расследование причин, чтобы учесть эти косяки в будущем.

Корпус РН-260t крепится на четырёх винтах

Внутренности реле такие же, как у РН-106 (там я описывал их подробнее, обратитесь к тому посту про РН-106). Точнее, очень похожие, и эта схемотехника для НоваТека является стандартной. Рулит всем, как всегда, микроконтроллер семейства AtMega.

Внутренняя начинка реле НоваТек РН-260t

Верхняя плата является платой индикации и процессорной одновременно. А шлейфом к ней подключается силовая часть и блок питания. Всё крепится на суровых винтах!

Главная плата управления и индикации РН-260t

Внутри панели корпуса находится пластиковый фильтр LED-индикатора и световоды для светодиодов. Решение со световодами НоваТеку надо бы немного пересмотреть, потому что индикаторные светодиоды хорошо видно только если ты смотришь прямо в глазок. Стоит глянуть сбоку — и свечение светодиода видать плохо.

Световоды и красный экран для LED-индикатора

Сами светодиоды — SMD, распаянные на плате. Раньше НоваТек использовал обычные выводные светодиоды, но, как мне думается, из-за отверстий под выводы этих диодов было неудобно трассировать дорожки печатной платы — поэтому и перешли на SMD.

Главная плата РН-260t и светодиоды индикации режимов

Ещё прикольно то, что НоваТек использует тут более крупные кнопки — на них удобнее нажимать.

Силовые выводы реле — такие же, как и остальных их реле. Медная гибкая плетёнка приварена к выводам, а мелкие провода питания напаяны на эти контакты.

Силовые контакты реле НоваТек РН-260t

Вот все кишочки этого реле:

Вся начинка реле РН-260t (кишочки)

Блок питания реле — тоже стандартный для НоваТека — с гасящим конденсатором. В прошлом посте про РН-106 народ писал, что со временем у этих конденсаторов потеряется ёмкость и реле сдохнет, но пока что я не знаю таких случаев: все переключатели фаз, ограничители мощности и другие реле напряжения у НоваТека используют такие блоки питания и ни одного не сдохло.

Внутренняя маркировка партии реле РН-260t и балластный конденсатор для питания реле

Блок питания тут злой: и фильтрующих конденсаторов навалом, и стабилизатор для электроники есть. Опять же тут Ksiman бы нужен был бы в помощь по схемотехнике. Ещё мы видим переменный резистор, при помощи которого лочатся настройки.

Резистор

А теперь — прикольное решение! В цепи нуля питания реле дорожка специально сделана очень тонкой и помечена как «FUSE» — предохранитель! Это охрененно гениально! Я такого не видел в реле напряжения: всё-таки есть тут этакий предохранитель на случай, если в блоке питания пробьёт диоды выпрямительного моста или гасящий конденсатор!

Тонкая дорожка на плате — предохранитель цепей питания и управления

Силовая часть у нас тут занимается тем, что меряет напряжение, ток и температуру силовых контактов (между ними стоит терморезистор).

Плата силовой части реле (блок питания, управления нагрузкой, измерение тока)

Силовое реле — конечно же — стоит точно такое, как у Меандра и других производителей реле напряжения! Так что можно не париться про его надёжность!

Силовое реле на 80А, стандартное для Меандра и Новатек

Я тут вооружился повышающим трансформатором 220/380 и решил поковырять релюшки: как они будут себя вести, если на них подавать разное напряжение. Меня немного смутило то, что у НоваТека в паспорте написано о том, что корректно напряжение будет показываться от 120 до 350 вольт.

В извращениях участвуют латр ещё со времён светорегулятора СТАРТ-120, повышающий транс, мутный тестер и парочка УЗМок из предыдущего поста.

Тестовый стенд для издевательств над реле напряжения

Если напряжение поднять, то силовое реле сразу же отключается, а на передней панели загорается индикатор аварии. Тут видно то, про что я говорил: светодиоды под углом видать плоховато.

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии

Дальше у этого реле есть ещё одна особенность прошивки: если реле включить и сразу подать на него слишком низкое или высокое напряжение, то оно всё равно будет показывать отсчёт времени АПВ (повторного включения), и одновременно с ним аварию и уровень напряжения.

Вот тут показывается время до включения, которого не будет, потому что напряжение сети повышенное.

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии (крутится отсчёт АПВ)

А тут показывается само повышенное напряжение.

Более высокое напряжения для тестирования реле

Поначалу это будет пугать, и к этому понадобится немного привыкнуть.

Теперь побалуемся и посмотрим, с какого напряжения это реле будет стартовать. Я подал 45 вольт (если верить тестеру). УЗМ-50ц с импульсным блоком питания запустилось, УЗМ-51м не запускается, а НоваТек пытается запуститься: заряжаются конденсаторы выходного фильтра блока питания, запускается микроконтроллер, разряжает конденсаторы — и всё повторяется снова.

При напряжении меньше 100 вольт реле не запускается (так и задумано)

На напряжении 110 вольт НоваТек отлично запустился и хорошо себя чувствует. УЗМ-51М мигает красным светодиодом аварии (на фото не попало) и сильно греется. НоваТек, кстати, не греется за счёт гасящего конденсатора.

При напряжении около 100 вольт реле успешно запускается и верно его отображает

Теперь я побаловался и нашёл максимальное напряжение, на котором НоваТек не врёт в показаниях — это 370 вольт.

Максимально корректное высокое напряжение, которое показывает реле — 370 вольт

Мои ЛАТР и трансформатор при пониженном напряжении ввода сети смогли дать 424 вольта на выходе. НоваТек, как и указано у него в паспорте, не может измерить такое напряжение — скорее всего из-за особенностей блока питания. Ну и хрен с ним — главное что он может долговременно работать при таком напряжении и не включать нагрузку, а именно это от него и требуется!

На более высоком входном напряжении начинаются глюки измерения (так и должно быть, это указано в паспорте реле)

В общем, пока я тут собирался писать посты, я уже вовсю перешёл на эти реле в новых щитах. На фотке только одна из партий реле, которые я заказал на новые щиты.

Новые щиты я собираю теперь только на НоваТеке

Вот прочитали вы этот пост и зададитесь вопросом: вроде Меандр лучше — и напряжение меряет нормально, и два модуля занимает… НоваТек надёжнее и брутальнее — но немного неудобен, так зачем же на него переходить?

А вот поэтому я чуток поспойлерю. Я ж с НоваТеком заобщался и узнал, что они собираются двигаться дальше в линейке своих реле напряжения. Ожидать подвижек стоит к концу года (семь раз отмерь — один отрежь), и одна из подвижек будет в виде новых корпусов — более приятных и удобных.

Вот, например, новый переключатель фаз ПЭФ-320 (я добавил его описание и фотки в пост про все переключатели фаз от НоваТек), который рассчитан на 16А активной нарузки. Это ж то, что мне надо для моего IPM вместо ПЭФ-301! Как раз мелкий и простой переключатель фаз для формирования сигнала Sense автозапуска генератора! Урааа! Беру!!

Одна из новинок для IPM™: простой переключатель фаз на 16А в новом корпусе

В общем, подвожу краткий итог всей истории с Меандром и НоваТеком на 2019 год:

  1. С УЗМок от Меандра я ухожу на реле напряжения от НоваТека. Все новые щиты, которые вы у меня заказали в этом году, будут с РН-260t, даже если в документации нарисованы УЗМки.
  2. Другая продукция от Меандра, которой нет аналогов от НоваТека, у меня в щитах останется.
  3. Фишку с тем, что НоваТек показывает чего-то одно (ток, напряжение или мощность) я, наверное, буду решать так: ставить мелкий одномодульный трёхфазный вольтметр от Меандра, а НоваТековские реле настраивать на показывание тока или мощности. Это будет охрененно удобно!
  4. В будущем НоваТек готовит несколько сюрпризов и новой продукции. По некоторым из них мы с ними переписываемся и советуемся друг с другом. Но, как я сам писал — сначала дело, а потом рассказы про него!

На Август 2020 я поставил 68 этих реле (с прошлого года). Проблемы были только у трёх, и все они были связаны с индикацией: некоторые сегменты или не светились, или наоборот, светились там, где не надо. А в одном реле просто сдох светодиод, который показывал то, что реле индицирует напряжение =).

Во всех случаях реле были моментально и без волокиты заменены на новые. А у себя я держу парочку реле про запас на случай, если реле глюканёт в тот момент, когда мне надо сдавать щит =)

Реле напряжения РН-263t (2020 год): в 2 DIN-модуля и по-прежнему с функцией ограничения мощности

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t

Ура!! То, чего мы ждали, свершилось! НоваТек сделали обещанное реле напряжения на 63А с индикацией и шириной в два модуля! Ждать этого реле пришлось долго из-за того, что в момент блядского коронавируса, когда были закрыты границы с Китаем, НоваТеку пришлось ждать некоторых компонентов долгое время. А теперь ждать надо будет нам, так как самую первую партию реле сразу же все раскупили! =)

Опишу то, что мне показалось важным в этом реле (подробный обзор этого реле сделал Kirich на MySKU), а потом мы посмотрим на его кишочки и то, как работает его индикация.

  • Корпус реле — собственной разработки НоваТека (который засветился в реле времени РЭВ-303 и переключателе фаз ПЭФ-320, фотка которого только что была выше). Корпус приятный, с соседними модулями стоит плотно и имеет жёсткую защёлку на DIN-рейку.
  • По контактам реле полностью совместимо с УЗМ-51м: вход L-N сверху, выход L-N снизу. Ноль N — проходной и нужен только для работы реле.
    Можно менять реле друг на друга без проблем. Так что если в каком-то из старых щитов сдохнет УЗМка и Меандр решит их снова не делать — есть на чего заменить.
  • Настройки реле делаются при помощи крутилок, чтобы визуально было видно то, на какие уставки настроено реле. Это очень важно для того, чтобы помогать кому-то по телефону в виде «Видишь там вот крутилку, подписанную Umax? Куда она закручена? Подкрути чуток вправо до моего приезда, а я дальше разберусь».
  • Есть режимы измерения напряжения, тока и активной мощности сети. Они листаются так же как на РН-260t — кнопкой, а отображаются светодиодами. Кстати, на мой вкус светодиоды светят ярко. Я рад, что тут нет чёртовых «глазков», которые были на РН-260t: через них ничего не было видно вообще, особенно при дневном свете.
  • Есть термозащита реле — такая же, как во всех моделях реле напряжения НоваТека за последние 4 года.
  • Есть функция ограничения по току: при помощи очень длинного нажатия кнопки можно настроить эту уставку, и реле будет отключаться при перегрузке.
  • Есть просмотр списка последних пяти аварий (правда на инопланетном языке) реле и уровней напряжения на них.

Ну и наконец-то по нашим просьбам (блядь, мы с Tesla Electronics скандалили полгода на тему «зачем это надо, мало ли что вам там для каких-то случаев это надо», местами себя сильно опозорив) наконец-то сделали выдержку времени АПВ в момент, когда напряжение снова нормализуется. В других реле эта выдержка была только в случае, когда на реле подано питание.

Кстати, вот ПЕСДЕЦ-пример того, где эта выдержка нужна. Это график с регистратора НоваТек РПМ-416 (про который я тоже как-нибудь напишу), на котором напряжение в Одинцово колбасит каждые несколько секунд (там стоит РН-106 из первой части этого поста, которое имеет АПВ).

Пример лога регистратора РПМ-146, на котором явно видно отгорание нуля

Если АПВ нету, то реле всё это время будет щёлкать как безумное. Теперь надо вести переговоры, чтобы такое же АПВ сделали в РН-260t (я на днях достану трансформатор на 600 вольт и проверю, сделали или нет и потом дополню пост).

Итак, изучаем новое реле. Традиционно для НоваТека на его корпусе есть схема включения, причём с указанием защитного автомата (это они молодцы, сделали нам напоминание о том, что до реле нужен вводной автомат).

Схема подключения реле РН-263t, нанесённая на корпус самого реле

Клеммы реле плотно встроены в корпус (потому что, как мы увидим дальше, силовое реле теперь имеет жёсткие выводы и плотно установлено в корпус). Клеммы принимают в себя НШВИ на 16 квадратов и НШВИ(2) на 10 квадратов.

Клеммы для подключения проводов реле РН-263t (стандартные для НоваТек)

Вот все органы управления реле: светодиоды индикации того, что показывает LED-индикатор, светодиод индикации работы нагрузки, кнопка просмотра аварий или настройки уставки тока и крутилки для того, чтобы настраивать время задержки при включении реле и минимальное и максимальное напряжение.

Передняя панель реле НоваТек Рн-263t с крутилками для регулировки параметров

Мне всё нравится с крутилками: это то, что я хотел получить! Просто, ясно и удобно. Не нравится только серое стекло на LED-индикаторе. Позже вы увидите, что через него недопросвечивают сегменты индикатора и от этого кажется, что этот индикатор скоро сдохнет.

Разбираем реле и радуемся внутренней компоновке. Она плотная и при этом приятная!

Внутренности реле РН-263t. Корпус — собственная разработка НоваТек (и очень хорошая)

Самая большая плата реле — силовая.

С другой стороны на плате видно само силовое реле, которое занимает тут больше всего места. Оно сделано на заказ — всё так же, как и Меандр делает под себя.

Передняя сторона силовой платы РН-263t с силовым реле. На этот раз контакты реле жёсткие, а не подведены плетёнками

Блок питания РН-263t сделан на двух гасящих конденсаторах типа X2 с рабочим напряжением 275V, которые соединены… нет, не последовательно! Судя по схеме Kirich (из обзора на MySKU) — параллелльно для увеличения ёмкости. Получается, что всё так же, как и в других реле напряжения. Однако это решение работает годами (РН-106 с 2016 года в Одинцово). Хмм!

Блок питания реле на гасящих конденсаторах типа X2 (это хорошо). Виден контакт нулевого проводника

А вот и термодатчик на фазной клемме реле примостился. Он приклеен каплей герметика: это хорошо, так как мы же знаем, что все собирают щиты шуруповёртами и затягивают винты контактов с трещёткой. Вот датчик от вибрации не отвалится =)

Датчик температуры фазного провода реле, приклеенный герметиком

Интересно, а что будет, если плохой контакт будет на нулевой клемме? Гмм… по идее надо два датчика!

А вот и верхняя плата, на которой стоит вся индикация, кнопка и резисторы для регулировки уставок. Тут ничего интересного.

Верхняя плата РН-263t с органами управления и индикации

Релюха снова построена на AtMega 8, как и вся продукция НоваТека. И вот в 2020 году мне это перестаёт нравиться и я начинаю хотеть нового!

Реле РН-263t снова сделано на AtMega 8. Ну когда уже STM32 будет-то? =)

Включаем реле наряжения и, как и на РН-260t, видим надпись «STA», которая должна информировать нас о том, что реле запускается. Заодно зацените, как блёкло выглядит LED-индикатор с серым фильтром. Шо ж красный не поставили-то, как в других реле?

Процесс запуска реле: надпись STA

После того, как пройдёт выдержка на включение, реле входит в рабочий режим (если, конечно, напряжение будет в норме).

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в работе

Кнопкой можно полистать отображаемый параметр или через крутилки настроить время выдержки при запуске и уровни напряжения реле. Всё это стандартно и было мне не интересно: я уже столько реле напряжения навидался, что у меня глаз замылился и рассматривать по двадцатому разу одно и то же мне скучно.

Поэтому я быстренько перешёл к следующему шагу: просмотру списка аварий реле. По идее эта фишка должна быть круче, чем память максимальных и минимальных напряжений у Меандровского ВАР-М01-083.

Для того, чтобы посмотреть список аварий, надо нажать кнопку и подержать её больше 6 секунд. После этого реле начинает поочерёдно выводить информацию о последних пяти авариях. На инопланетном языке, блядь!

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в режиме просмотра списка аварий (хер что разберёшь)

Вон, как в мультике:

Просмотр списка аварий РН-263t напоминает странный иноплатентный текст…

После этого у меня наступило состояние, которое можно обозвать как «понял, что старая технология давно отмерла, а новую ещё не нашёл». Я, сам любитель LED-индикаторов, вдруг понял, что в реле напряжения они себя изжили напрочь. Вот ЧТО информативного можно показать на семи сегментах? Изобрать слово «Err» — да. Показать надпись «StA» — да. Показать «UpL» или «UpH» — да.

Но, сука, как список аварий вывести? НоваТек сделал это так: сначала показывается хреновина вида «1=U», где «1» — это номер аварии, «U» — напряжение, а положение средних палочек призвано показать, что это была за авария: по верхнему или нижнему порогу, блядь! Пока мы не успели это разглядеть, индикатор нам начинает выводить то напряжение или ток, при котором была авария.

Блин, связка восьмибитных микроконтроллеров (которые растут ещё из 70ых годов прошлого века) и LED-индикаторов себя изживает. Помните настройки ОМ-310? Когда среди всех этих «Upt», «Tpt», «tPT», «pEr» надо было выбрать что-то осмысленное и сравнить это с изображением в инструкции? Ща вовсю все всё делают на STM32 и LED (или OLED)-дисплеях. И ведь НоваТек сделали свой РЭВ-303 на такой связке! Вот же:

Реле РЭВ-303 в работе (состояние программ, контактов, дата-время)

Да, OLED выгорают. Да, для этого нужен хранитель экрана. Но, твою же мать! Зато на таком дисплее можно выводить сразу всё: значок о том, были ли аварии, мелким шрифтом уставки реле (и тогда их можно менять через меню: посмотреть-то можно на экране же), крупным шрифтом — измеряемый параметр…

Итого, мой вердикт такой: так как сейчас все РН-263t пораскупили, я на полгода забью нафиг и буду ждать, когда производство этих реле стабилизируется. А потом перейду на них, конечно же! То, что тут криво показываются аварии — мне похер. Главное, что в этом реле есть удобные и понятные настройки уставок и яркие светодиоды! Ура, камрады!

Реле напряжения для защиты техники

В наше время о стабильном напряжении можно только мечтать. Ознакомимся с реле защиты бытовой техники для квартиры или дома.

Организации поставщики электроэнергии не спешат с реконструкцией и модернизацией, трансформаторов, линий электропередач, трансформаторных подстанций. Срок технической службы трансформаторных подстанций составляет двадцать пять лет, при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания и монтажа, а зачастую эти условия не соблюдаются, из-за халатности. Повышенное гудение, пробои, перегревы – это основные виды неисправности причинами которых может быть перегрузка, старение изоляции, недостаточное охлаждение из-за низкого уровня масла, короткое замыкание в обмотке, что приводит к скачкам и колебаниям в наших сетях. В конечном итоге страдает потребитель и его дорогостоящее оборудование чувствительное к перепадам напряжения в квартире или дома.

По государственному стандарту 293322-92 подготовленному техническим комитетом «Энергоснабжение» утвержденным и введенным в действие на территории Российской Федерации постановлением Госстандарта в соответствии с применением стандарта и требований Международной электротехнической комиссии. Стандартные напряжения в нашей стране должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 вольт. То есть напряжение однофазной сети, между фазой и нулем равно 230 вольт, а между линями 400 вольт. Напряжения, превышающие эти значения, в основном применяются в тяжелой промышленности.  При нормальных условиях работы отклонение от номинального значения не должно превышать 10%. Производители бытового оборудования и автоматики выпускают устройства с номинальным значением напряжения 230, 400 вольт.

Если вы живете за городом или в квартире в доме старой постройки, то вероятность проблем с качеством напряжения очень высока. Скачки напряжения зачастую губительны для ряда бытовых электроприборов. Из-за низкого напряжения может сгореть компрессор холодильника или кондиционера. А высокое напряжение приводит к перегреву электронных схем и разрушению изоляции, выходу из строя низковольтных блоков питания.

Причины возникновения колебаний напряжения в сети бывают разные:

  • Замыкание одной из фаз на нейтраль.
  • Обгорание (обрыв) нуля.
  • Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос), на более загруженной фазе напряжение снижается.

Решать проблему скачков напряжения в бытовых и промышленных сетях помогают реле контроля напряжения. Принцип действия которых основан на измерении параметров напряжения сети, то есть контрольный электронный блок, регистрирует параметры напряжения, и дает команду силовому промежуточному реле на отключение при отклонении напряжения от заданных параметров с определенной регулируемой задержкой. Реле бывают однофазные и трехфазные (УЗМ-3-63). Для бытового использования лучше всего подходят однофазные, даже если у вас трехфазная сеть, целесообразнее поставить три однофазных реле контроля напряжения на каждую фазу, поскольку изначально у вас потребители распределены по фазам. Поскольку трехфазное реле отключает все фазы – его используют для защиты приборов трехфазного подключения, например электродвигателя.

Рассмотрим реле и устройства защиты различных производителей, которые вы можете приобрести, обратившись в нашу компанию.

УЗМ-50М

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50М предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения за фиксированные допустимые пределы в однофазных сетях.

Реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, и дополнительной защитой через варистор. Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).

УЗМ-51М

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М в отличие от УЗМ-50М позволяет регулировать поворотными переключателями допустимые пределы напряжения в диапазоне от 170В до 270В. Так же регулируется задержка включения при восстановлении параметров сети либо 6 минут или 10 секунд.

Данные устройства очень хорошо себя зарекомендовали у специалистов занимающихся сборкой автоматики квартирных электрических щитов.

После событий на Украине, на рынок России вышли реле Донецкого производителя «ДС Электроникс» ZUBR и «Росток-Электро» Digitop. Так как бренд ZUBR занят производителем электроинструмента, реле выпускают под брендом RBUZ (обратная последовательность букв слова ЗУБР)

Устройства RBUZ — очень достойного качества с гарантией в 5 лет, надежные клеммы, индикация напряжения, запоминание величины аварийного напряжения, есть модели с индексом «t» — с защитой от внутреннего перегрева. Очень богатая линейка моделей по мощности, 11 моделей.

Устройство занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм. Устанавливается на стандартную дин-рейку.

Устройство монтируется и подключается после проверки нагрузки.

Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед устройством установить автоматический выключатель — автомат ввода. Автоматический выключатель устанавливается в разрыв фазного провода. Он должен быть рассчитан на соответствующую силу тока. Для защиты человека от поражения электрическим током утечки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения).

Клеммы устройства рассчитаны на провод с сечением не более 16 мм2.

Необходимо, чтобы RBUZ коммутировал ток не более номинального тока.

Если ток превышает это значение, то необходимо нагрузку подключить через контактор (магнитный пускатель, силовое реле), который рассчитан на данный ток.

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр УЗМ-3-63К

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К, устройство защиты от скачков напряжения, нагрузка 63А на каждую фазу. Меандр

Устройство защиты УЗМ-3-63К является разновидностью реле контроля трёхфазного напряжения со встроенным мощным трёхфазным поляризованным реле, позволяющим коммутировать большие токи. Устройство содержит функцию контроля частоты сети. Это позволяет использовать его, для включения/выключения нагрузки при работе от автономного генератора, а также для защиты различного электрооборудования от аварий сетевого напряжения. Устройство не требует подключения внешних электромагнитных пускателей для коммутации.

Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (Трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Варисторная защита каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 6500А.

Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При кратковременных снижениях сетевого напряжения, ниже установленного значения, отключения нагрузки не происходит, что не приводит к отключению потребителя и повторному включению с установленным временем задержки.

Технические характеристики:
  • Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл=0,5с) В 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297±3
  • Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл=10с) В 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3
  • Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл=30мс) В 300
  • Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл=100мс) В 110
  • Допустимый разброс напряжений по фазам, не более % 25
  • Порог срабатывания по частоте Гц 45/55 ±0,5
  • Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более кВ 1,2
  • Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) Дж 200
  • Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс/повторяющиеся импульсы 8/20мкс А 6500/4500
  • Время срабатывания импульсной защиты нс <25

Питание

  • Номинальное напряжение питания В 230
  • Частота напряжения питания Гц 50
  • Максимальное напряжение питания В 440
  • Потребляемая мощность ВА 2,2
  • Коммутирующая способность контактов
  • Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В
  • Номинальная мощность нагрузки (АС250В) по каждой из фаз кВт 14,5
  • Максимальное коммутируемое напряжение В 400
  • Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10мс) А 4500

Технические данные

  • Задержка включения/повторного включения, переключается пользователем 2с, 5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 1мин, 2мин, 4мин, 8мин
  • Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога с 0,2
  • Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения, tоткл мс 30
  • Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога с10
  • Время отключения нагрузки при провале напряжения, tоткл мс 100
  • Сечение подключаемых проводников не менее мм² 0,5-25 (20-4 AWG)
  • Диапазон рабочих температур (по исполнениям) oС  -25…+55 (УХЛ4) / -40…+55 (УХЛ2)
  • Температура хранения oС –40…+70
  • Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) уровень 3 (2кВ/5кГц)
  • Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) уровень 3 (2кВ А1-А2)
  • Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) УХЛ4 и УХЛ2
  • Степень защиты реле корпус/клеммы IP40/IP20
  • Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 2
  • Влажность % до 80 (при 25°С)
  • Высота над уровнем моря м до 2000
  • Рабочее положение в пространстве произвольное
  • Режим работы круглосуточный
  • Габаритные размеры мм 105х63х94

  • Масса, не более кг 0,45
  • Срок службы, не менее 10 лет
Конструкция устройства защиты УЗМ-3-63К Меандр: 

Устройство устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей.

Клеммы устройства обеспечивают подключение проводов сечением до 35мм2. (рекомендованные сечения проводов см. в инструкции)

На лицевой панели расположены: поворотный переключатель «Uмакс» максимального значения напряжения, поворотный переключатель «Uмин» минимального значения напряжения, поворотный переключатель времени повторного включения, красный индикатор «U>» превышения линейного напряжения, жёлтый индикатор «» подключения нагрузки к потребителю, красный индикатор «U<» снижения линейного напряжения ниже установленного значения, три зелёный индикатора «L1», «L2», «L3» наличия линейных фазных напряжений.

Клеммы подключения к шинам ввода имеют маркировку N, L1, L2, L3 и надпись ВХОД. Клеммы подключения нагрузки имеют маркировку N, U, V, W и надпись ВЫХОД. Клеммы для подключения дистанционного управления имеют маркировку Y1 и Y2.

Порядок работы УЗМ-3-63К:

1. Подключить устройство согласно схеме подключения.

2. Убедиться, что контакт клеммы дистанционного управления находится в замкнутом состоянии, в противном случае устройство не подключит нагрузку, при этом индикаторы «>U», «<U» и «» будут попеременно включаться.

3. После подачи напряжения питания на вход, включаются зелёные индикаторы «L1», «L2», «L3».

  • Если напряжение на входе в пределах установленного значения и правильный порядок чередования фаз, подключается нагрузка и включается жёлтый индикатор «».
  • Если напряжение находится ниже установленного значения включается красный индикатор «U<» и происходит отключение нагрузки, жёлтый индикатор «» отключается. После восстановлении напряжения на входе, подключение нагрузки и включение жёлтого индикатора «» происходит после отсчёта времени задержки включения установленного пользователем.
  • Работа устройства при значении напряжения на входе выше установленного значения аналогична.
  • Устройство контролирует порядок чередования фаз, снижение или превышение частоты питающей сети и разницу напряжений на фазах превышающую 25%.
Работа индикаторов «>U», «<U», в зависимости от аварийной ситуации:
  • Нарушение порядка чередования фаз — попеременное включение индикаторов.
  • Превышение или снижение частоты сети более 55Гц, или менее 45Гц — частое одновременное включение индикаторов.
  • При разнице напряжения более 25% между любыми фазами — медленное одновременное включение индикаторов.
  • При появлении в сети высоковольтных импульсов напряжения, защита входов на варисторах шунтирует импульсы в любой из фаз на нейтральный проводник N, исключая прохождение импульса к нагрузке.

ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства разрываются все фазные шины. Нулевой провод N проходит на сквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Подключение нулевого провода к клемме N обязательно!

Диаграмма работы устройства:

Скачать паспорт для УЗМ-3-63К Меандр (.pdf)

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида.
Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Описание на данной странице не является публичной офертой.

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр — цена, фото, технические характеристики. Для того,
чтобы купить Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр
в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут.
Для того чтобы купить Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр оптом, свяжитесь с нашим
оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

Узм 63 3. Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К, устройство защиты от скачков напряжения, нагрузка 63А на каждую фазу

Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-3-63К

Параметр Ед.изм. УЗМ-3-63К

Параметры защиты

Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл=0,5с) В 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297±3
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл=10с) В 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3
Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл=30мс) В 300
Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл=100мс) В 110
Допустимый разброс напряжений по фазам, не более % 25
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания % Uном ± 2,5
Порог срабатывания по частоте Гц 45/55 ±0,5

Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более

кВ

1,2

Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)

Дж

200

Максимальный ток поглощения, одиночный  импульс 8/20мкс/повторяющиеся импульсы 8/20мкс

А

6500/4500

Время срабатывания импульсной защиты

нс

<25

Питание

Номинальное напряжение питания

В

230

Частота напряжения питания

Гц

50

Максимальное напряжение питания

В

440

Потребляемая мощность

ВА

2,2

Коммутирующая способность контактов

Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь)

А

63/AC250В

Номинальная мощность нагрузки (АС250В) по каждой из фаз

кВт

14,5

Максимальное коммутируемое напряжение

В

400

Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10мс)

А

4500

Технические данные

Задержка включения/повторного включения, переключается пользователем

 

2с, 5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 1мин, 2мин, 4мин, 8мин

Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога

с

0,2

Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения, tоткл мс 30

Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога

с

10

Время отключения нагрузки при провале напряжения, tоткл мс 100

Сечение подключаемых проводников не менее

мм²

0,5-25 (20-4 AWG)

Диапазон рабочих температур (по исполнениям)

-25…+55 (УХЛ4)

-40…+55 (УХЛ2)

Температура хранения –40…+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии сГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)   уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии сГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)   уровень 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)   УХЛ4 и УХЛ2
Степень защиты реле корпус/клеммы   IP40/IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89   2
Влажность % до 80 (при 25°С)
Высота над уровнем моря м до 2000
Рабочее положение в пространстве   произвольное
Режим работы   круглосуточный
Габаритные размеры мм 105х63х94
Масса, не более кг 0,45

Срок службы, не менее

лет

10

www.meandr.ru

принцип работы, характеристики, схема подключения

Устройство защитное многофункциональное — так расшифровывается название этого прибора. Он предназначен для защиты трехфазных потребителей, подключенных к электросети, от скачков напряжения и пропадания фаз. Коммутируемый максимальный ток на одну фазу составляет 63 А. Далее мы рассмотрим схему подключения, технические характеристики и принцип работы УЗМ-3-63.

Назначение

Устройство УЗМ-3-63 — это реле контроля напряжения, снабженное мощным силовым трехфазным реле, которое коммутирует трехфазную нагрузку. Также реле снабжено функцией, следящей за частотой сети. Помимо этого предусмотрена функция подавления импульсных помех полупроводниковой варисторной защитой. Помехи в свою очередь происходят во время коммутации мощных устройств и переходных процессов в электродвигателях и трансформаторах. Они оказывают разрушительное воздействие на микроэлектронику и прочее оборудование. Для произведения переключения УМЗ-3-63 не требуется внешние вспомогательные устройства коммутации (пускатели или контакторы), поскольку имеется мощное встроенное силовое реле на 63 ампера.

Конструкция

УЗМ-3-63 изготавливается в корпусе для установки на DIN-рейку шириной 35 мм. На передней крышке расположены болтовые клеммы для подключения проводов, что видно на фото:

Также на лицевой панели расположены регуляторы максимального «U max» и минимального напряжения «U min», а так же регулятор выдержки времени повторного включения. Индикатор красного цвета превышения напряжения «U>», лампочка желтого цвета, сигнализирует о включении встроенного силового реле, а также красный светоиндикатор, сигнализирующий о снижении напряжения «U<«.

Ниже в ряд расположились индикаторы фаз, зеленые светодиоды L1, L2, L3, сигнализирующие о наличии линейного напряжения на силовых клеммах. Вверху корпуса многофункционального устройства расположились силовые клеммы ввода, имеющие маркировку N, L1, L2, L3, подписанные как вход. С противоположной стороны расположены клеммы с надписью выход и промаркированы N, U, V, W. Также на УЗМ-3-63 присутствуют клеммы для подключения дистанционного управления: Y1, Y2.

Принцип работы

Теперь рассмотрим, как работает УЗМ-3-63. При подаче электричества на входные клеммы загораются зеленые индикаторы L1, L2, L3. Устройство измеряет напряжение на входе, последовательность чередования фаз, а также частоту переменного тока в сети. Если параметры электросети в норме и удовлетворяют установленные значения, происходит отсчет времени повторного включения, установленное пользователем. После этого загорается желтый индикатор и включается силовое реле, подавая электричество на нагрузку.

В том случае если параметры сети не соответствуют установкам контроллера, нагрузка отключается. При этом:

  • горит «U<«, значит напряжение электросети ниже установленного значения;
  • горит «U>», значит параметры сети выше установленного значения;
  • частые одновременные вспышки красных индикаторов, значит частота сети не соответствует норме 50 Гц;
  • медленное одновременное мигание этих индикаторов сигнализирует о перекосе фаз, напряжение между любой из фаз отличается более чем 25 %.

Схема подключения

Итак, подключение УЗМ-3-63 в трехфазной сети происходит по следующей схеме:

Также вы должны знать некоторые нюансы, что позволит правильно подключить УЗМ к сети:

  • для работы устройства без дистанционного управления клеммы Y1, Y2 должны быть замкнут между собою;
  • подключение нулевой клеммы N обязательно, что нужно для нормального и безопасного функционирования устройства;
  • устройство не умеет реагировать на токи короткого замыкания и токи утечки, поэтому необходима установка автоматов и УЗО в силовую цепь;
  • УЗМ-3-63 работает только с трехфазной нагрузкой.

Рекомендованное сечение проводов для подключения аппарата предоставлено в таблице ниже:

Если вас дополнительно интересует схема подключения УЗМ-51М, мы ее предоставили в отдельной статье, на которую сослались!

Технические характеристики

Размеры устройства защиты многофункционального предоставлены на картинке:

В остальном хотелось бы отметить, что УЗМ-3-63 снабжено клеммами дистанционного управления, осуществляет контроль обрыва и чередования фаз, контролирует частоту сети. Помимо этого аппарат может коммутировать большой ток, 63 ампера по одной фазе.

Из возможностей хотелось бы дополнительно выделить:

  1. Защита от перенапряжения. Двухпороговое интеллектуальное отключение с задержкой на отключение.
  2. Защита от пониженного напряжения. Двухпороговое интеллектуальное отключение.
  3. Наличие встроенной варисторной защиты от импульсных помех.
  4. Настраиваемая задержка повторного включения УЗМ.

Все технические характеристики УЗМ-3-63 предоставлены в таблице ниже:

Вот мы и рассмотрели характеристики, принцип работы и схему подключения УЗМ-3-63. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Наверняка вы не знаете:

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

Схема подключения 3-х фазного реле напряжения УЗМ-3-63

УЗМ-3-63 является многофункциональным устройством, которое обеспечивает контроль 3-х фазного напряжения в сети. Также оно имеет встроенную варисторную защиту от импульсных скачков напряжения и имеет функцию контроля частоты сети электропитания от автономного генератора.

Схема подключения УЗМ-3-63 довольно проста и ее принципиальный вариант можно найти на корпусе устройства или в его паспорте. Здесь привожу наглядную и более понятную схему подключения 3-х фазного реле напряжения УЗМ-3-63 с автоматическими выключателями, по которой можно понять суть подключения.

Все контакты устройства имеют маркировку на корпусе. Поэтому не видя самой схемы можно понять что и куда подключается. Часто тут смущает то, что выходные фазные контакты имеют маркировку U, V и W, что вводит многих в заблуждение. Как же подключить данное устройство?

На верхние контакты подключается вход:

  • N — приходящий нулевой рабочий проводник;
  • L1 — приходящий проводник фазы A;
  • L2 — приходящий проводник фазы B;
  • L3 — приходящий проводник фазы C.

На нижние контакты подключается выход:

  • N — отходящий нулевой рабочий проводник;
  • U — отходящий проводник фазы A;
  • V — отходящий проводник фазы B;
  • W — отходящий проводник фазы C.

Вот фото самого устройства УЗМ-3-63. Контакты его поляризованного реле рассчитаны на длительное протекание через них максимального тока 63А. Если ваша нагрузка будет потреблять больший ток, то это реле уже вам не подойдет или придется его включать через мощный контактор.

 

 

 

Схема подключения 3-х фазного реле напряжения УЗМ-3-63

Варианты комплектации щитков могут быть разнообразны, но суть подключения устройства всегда остается одинаковой.

 

 

При использовании УЗМ-3-63 помните, что во время отключения нагрузки нулевой рабочий проводник не коммутируется, т.е. не разрывается. Здесь разрываются только фазные проводники.

Регулировка уставок устройства производится в ручную с помощью трех специальных переключателей. Ими выставляются пределы высокого и низкого напряжений и время задержки повторного включения.

Световая индикация реле интуитивно понятная. Рядом со всеми индикаторами на корпусе находятся их обозначение.

Кто-то вместо 3-хфазного реле УЗМ-3-63 использует три однофазных УЗМ-51М. То есть на каждую фазу ставят по одному однофазному реле. В принципе этот вариант имеет право на жизнь, но для него требуется больше места в щитке и стоит он почти в два дороже.

А вы используете трехфазное реле напряжения УЗМ-3-63?

Улыбнемся:

Как известно, сопротивление человеческого тела около 100 кОм. Каждые 100 г водки, принятые вовнутрь, снижают сопротивление тела на 1 кОм. Сколько нужно выпить водки, чтобы достичь состояния сверхпроводимости?

sam-sebe-electric.ru

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр УЗМ-3-63К

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К, устройство защиты от скачков напряжения, нагрузка 63А на каждую фазу. Меандр

Устройство защиты УЗМ-3-63К является разновидностью реле контроля трёхфазного напряжения со встроенным мощным трёхфазным поляризованным реле, позволяющим коммутировать большие токи. Устройство содержит функцию контроля частоты сети. Это позволяет использовать его, для включения/выключения нагрузки при работе от автономного генератора, а также для защиты различного электрооборудования от аварий сетевого напряжения. Устройство не требует подключения внешних электромагнитных пускателей для коммутации.

Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (Трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Варисторная защита каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 6500А.

Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При кратковременных снижениях сетевого напряжения, ниже установленного значения, отключения нагрузки не происходит, что не приводит к отключению потребителя и повторному включению с установленным временем задержки.

Технические характеристики:
  • Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (tоткл=0,5с) В 243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297±3
  • Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (tоткл=10с) В 217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3
  • Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (tоткл=30мс) В 300
  • Порог отключения нагрузки при провале напряжения (tоткл=100мс) В 110
  • Допустимый разброс напряжений по фазам, не более % 25
  • Порог срабатывания по частоте Гц 45/55 ±0,5
  • Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более кВ 1,2
  • Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) Дж 200
  • Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс/повторяющиеся импульсы 8/20мкс А 6500/4500
  • Время срабатывания импульсной защиты нс <25

Питание

  • Номинальное напряжение питания В 230
  • Частота напряжения питания Гц 50
  • Максимальное напряжение питания В 440
  • Потребляемая мощность ВА 2,2
  • Коммутирующая способность контактов
  • Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В
  • Номинальная мощность нагрузки (АС250В) по каждой из фаз кВт 14,5
  • Максимальное коммутируемое напряжение В 400
  • Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10мс) А 4500

Технические данные

  • Задержка включения/повторного включения, переключается пользователем 2с, 5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 1мин, 2мин, 4мин, 8мин
  • Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога с 0,2
  • Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения, tоткл мс 30
  • Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога с10
  • Время отключения нагрузки при провале напряжения, tоткл мс 100
  • Сечение подключаемых проводников не менее мм² 0,5-25 (20-4 AWG)
  • Диапазон рабочих температур (по исполнениям) oС  -25…+55 (УХЛ4) / -40…+55 (УХЛ2)
  • Температура хранения oС –40…+70
  • Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) уровень 3 (2кВ/5кГц)
  • Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) уровень 3 (2кВ А1-А2)
  • Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) УХЛ4 и УХЛ2
  • Степень защиты реле корпус/клеммы IP40/IP20
  • Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 2
  • Влажность % до 80 (при 25°С)
  • Высота над уровнем моря м до 2000
  • Рабочее положение в пространстве произвольное
  • Режим работы круглосуточный
  • Габаритные размеры мм 105х63х94

  • Масса, не более кг 0,45
  • Срок службы, не менее 10 лет
Конструкция устройства защиты УЗМ-3-63К Меандр: 

Устройство устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей.

Клеммы устройства обеспечивают подключение проводов сечением до 35мм2. (рекомендованные сечения проводов см. в инструкции)

На лицевой панели расположены: поворотный переключатель «Uмакс» максимального значения напряжения, поворотный переключатель «Uмин» минимального значения напряжения, поворотный переключатель времени повторного включения, красный индикатор «U>» превышения линейного напряжения, жёлтый индикатор «» подключения нагрузки к потребителю, красный индикатор «U<» снижения линейного напряжения ниже установленного значения, три зелёный индикатора «L1», «L2», «L3» наличия линейных фазных напряжений.

Клеммы подключения к шинам ввода имеют маркировку N, L1, L2, L3 и надпись ВХОД. Клеммы подключения нагрузки имеют маркировку N, U, V, W и надпись ВЫХОД. Клеммы для подключения дистанционного управления имеют маркировку Y1 и Y2.

Порядок работы УЗМ-3-63К:

1. Подключить устройство согласно схеме подключения.

2. Убедиться, что контакт клеммы дистанционного управления находится в замкнутом состоянии, в противном случае устройство не подключит нагрузку, при этом индикаторы «>U», «<U» и «» будут попеременно включаться.

3. После подачи напряжения питания на вход, включаются зелёные индикаторы «L1», «L2», «L3».

  • Если напряжение на входе в пределах установленного значения и правильный порядок чередования фаз, подключается нагрузка и включается жёлтый индикатор «».
  • Если напряжение находится ниже установленного значения включается красный индикатор «U<» и происходит отключение нагрузки, жёлтый индикатор «» отключается. После восстановлении напряжения на входе, подключение нагрузки и включение жёлтого индикатора «» происходит после отсчёта времени задержки включения установленного пользователем.
  • Работа устройства при значении напряжения на входе выше установленного значения аналогична.
  • Устройство контролирует порядок чередования фаз, снижение или превышение частоты питающей сети и разницу напряжений на фазах превышающую 25%.
Работа индикаторов «>U», «<U», в зависимости от аварийной ситуации:
  • Нарушение порядка чередования фаз — попеременное включение индикаторов.
  • Превышение или снижение частоты сети более 55Гц, или менее 45Гц — частое одновременное включение индикаторов.
  • При разнице напряжения более 25% между любыми фазами — медленное одновременное включение индикаторов.
  • При появлении в сети высоковольтных импульсов напряжения, защита входов на варисторах шунтирует импульсы в любой из фаз на нейтральный проводник N, исключая прохождение импульса к нагрузке.

ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства разрываются все фазные шины. Нулевой провод N проходит на сквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Подключение нулевого провода к клемме N обязательно!

Диаграмма работы устройства:

Скачать паспорт для УЗМ-3-63К Меандр (.pdf)

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 МеандрИзображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 63А 0.1сек/10сек УХЛ4 Меандр оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 777-05-30

www.prestig.ru

Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-50Ц

Параметр

Ед.изм.

УЗМ-50Ц

Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более

кВ

1,2

Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)

Дж

200

Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс

А

6000

Ток перегрузки/время воздествия без сваривания контактов А/мс 2000/10
Ток короткого замыкания без разрушения А 3000

Время срабатывания импульсной защиты

нс

<25

Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения

В

240…295

Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения

В

300

Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения

В

100…190

Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения

В

80

Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения

%

3

Номинальное напряжение питания

В

230

Частота напряжения питания

Гц

50

Диапазон измерения напряжения

В

20…440

Диапазон измерения тока А 0,6…65
Диапазон измерения мощности кВт 0,18…20

Потребляемая мощность, не более

Вт

2,2

Потребление электроэнергии, не более

Вт*ч

2,2

Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь)

А

63

Номинальная мощность нагрузки (AC250В)

кВт

15,7

Задержка включения (повторного включения) с 3…999

Задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу

с

0,02

Задержка ускоренного отключения по нижнему фиксированному порогу

с

0,1

Задержка отключения по верхнему регулируемому порогу

с

0,2

Задержка отключения по нижнему регулиремому порогу

с

10

Сечение подключаемых проводников не менее

мм²

0,5-33 (20-2AWG)

Диапазон рабочих температур (по исполнениям)

°С

-25…+55 (УХЛ4)

-40…+55 (УХЛ2)

Температура хранения

°С

-40…+70

Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)

 

уровень 3 (2кВ/5кГц)

Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)

 

уровень 3 (2кВ А1-А2)

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования  конденсата)

 

УХЛ4 или УХЛ2

Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96

 

IP40/IP0

Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89

 

2

Относительная влажность воздуха

%

до 80 (при 25°С)

Высота над уровнем моря

м

до 2000

Рабочее положение в пространстве

 

произвольное

Режим работы

 

круглосуточный

Максимальная механическая износостойкость   1*106
Максимальная электрическая износостойкость   1*105
Виброустойчивость g 4
Ударопрочность g 6

Габаритные размеры

мм

83х35х67

Масса, не более

кг

0,16

Срок службы, не менее

лет

10

www.meandr.ru

3-63 — Принцип работы, схема подключения

Использование электроприборов в быту или на производстве затрудняют такие неблагоприятные факторы как сетевые помехи, перепады напряжения или отклонение частоты тока. Эти обстоятельства также могут стать причиной выхода из строя электрооборудования. Поэтому механизмы, являющиеся элементами трехфазной сети, испытывают потребность в защите. С этой целью было создано УЗМ-3-63.

Устройство защитное многофункциональное контролирует изменение в электросети. При обнаружении показаний, отклоняющихся от нормы, оно способно отключить электроприборы.

Технические характеристики

УЗМ-3-63 способно выполнять свои функции при температуре от -25 до +55 градусов. Вес данного изделия 450 грамм. Максимальное напряжение в электрической сети составляет 440В. Этот прибор имеет клемму для дистанционного управления. УЗМ способен контролировать частоту сети, которая не должна превышать 45-55 Гц.

А также выполняет контролирование фаз, которые не должна отклоняться более чем на 25%. При этом максимальный ток коммуникации соответствует 63А на каждую фазу. Защитное устройство имеет двухпороговую защиту от повышенного и пониженного напряжения.

Повторное включение можно устанавливать самостоятельно от 2 секунд – 8 минут. При скачках напряжения прибор срабатывает через 30мс. Дополнительно УЗМ имеет встроенную систему защиты от импульсных вспышек в электросети.

Устройство подходит для эксплуатации только с трехфазными нагрузками. Производители гарантируют срок службы в 10 лет.

Принцип работы

Данное устройство монтируется на din-рейку, имеющую ширину в 35мм. При этом провода должны присоединяться спереди. Клеммы прибора предусматривают подсоединение проводов, сечение которых составляет до 35 кв.мм.

При включении УЗМ-3-63 в функционирующую электролинию появляется активизация зеленых указателей фаз. В это время осуществляется диагностика сетей и их показателей на входе. Если электролиния имеет нагрузку, соответствующее норме, осуществляется кратковременное выключение устройства и повторное включение через некоторое время, заданное потребителем. После этого зажигается желтая лампочка, которая говорит об активизации встроенного реле.

В случае если величина нагрузки в электросети не соответствует требуемым параметрам, УЗМ не включится повторно. При этом загорится красный индикатор, сигнализирующий об очень низком или высоком напряжении.

Одновременное частое мерцание красных индикаторов говорит об отклонении от нормы параметра частоты переменного тока требуемых показаний 45-55Гц. Если эти лампочки моргают медленно – это значит искажение фаз свыше меры на 25%.

Схема подключения

Производители выработали точную схему присоединения защитного прибора, которая ликвидирует риск повреждения и нетактичную работу устройства. Она назначается только для трехфазных потребителей. На случай если таких потребителей нет, профессионалы рекомендуют монтировать отдельное реле на отдельную фазу. Это вызвано тем, что устройство, выполняющее свои функции, обязано обесточить систему при исчезновении одной фазы – что оно и сделает.

Для правильного подсоединения УЗМ нужно придерживаться некоторым правилам:

  • в обязательном порядке присоединять клемму N, это обеспечивает бесперебойное и надежное функционирование;
  • предоставить наличествование трехфазного потребителя;
  • при отсутствии дистанционного руководства необходимо соединять между собой клеммы с маркировкой Y;
  • в связи с тем, что устройство не чувствует короткого замыкания и утечку тока, вместе с тем необходимо монтировать в электрическую сеть также УЗО и автоматические выключатели.

Где применяют

При монтаже УЗМ устраняется порча дорогостоящего трехфазного электрооборудования, подсоединенного в сеть. Данный механизм способен контролировать частоту сети. Также прибор снабжен функцией заглушения импульсных помех. Данные помехи возникают во время переключения мощных механизмов, а также переходных процессов в трансформаторах или электродвигателях.

Помехи причиняют губительное влияние на микроэлектронику и другие электроприборы. Для того, чтобы привести прибор в действие не нужно дополнительных усилий, достаточно всего лишь переключить встроенное реле.

Устройство может использоваться как на производственных объектах, так и в бытовых электросетях для подсоединения потребителей трехфазного тока.

Популярные аналоги

Приборы от разных производителей отличаются друг от друга стоимостью, качеством исполнения, а также предоставлением различных дополнительных функций. Также они могут различаться по названию, но они призваны выполнять одно и то же назначение.

РНПП-302, Новатек-Электро, Украина. Прибор обладает такими характеристиками: потребляемая мощность 5Вт; вес 300г; температурный режим для эксплуатации -35 до +55; номинальное напряжение 220/230В; линейная нагрузка 380/400В; релейный вывод 8А.

СР-731, Евроавтоматика F?&F, Белоруссия. Наивысший ток катушки 2А; четыре индикатора; нижнее напряжения отключения – 150-210В; верхнее напряжение отключения – 230-260В.

PNM-31, ZAMEL, Польша. Напряжение питания 230/400В; рабочая температура -20 до +60; минимальная задержка на отключения 5 с; максимальная задержка на отключение 5с; максимальная задержка на включение 5 секунд.

Отличительной особенностью изделий от производителя Меандр заключается в том, что для его работы не требуется дополнительных пусковых агрегатов. Продукция других брендов имеют недостаточные коммутирующие функции.

Так Украинские изделия имеют релейные выключатели, рассчитанные на токовую нагрузку в 8А, а Белорусские производители наделили свою продукцию катушкой, максимальный ток которой составляет 2А.

Польские аналоги владеют максимальной нагрузочной способностью в 16А.

УЗМ-3-63 обладают возможностью дистанционного управления посредством клемм Y1 и Y2, установленные в нижнем углу лицевой панели слева.

Между тем некоторая продукция имеет преимущество по отношению к Российскому производителю.

Украинские защитные изобретения обладают цифровым дисплеем, на котором можно посмотреть информацию о состоянии электрической сети в процессе эксплуатации.

Стоимость данных аналогов не составляет большой разницы.

uzotoka.ru

УЗМ-3-63К Реле контроля напряжения Меандр

Реле контроля трёхфазного напряжения со встроенным мощным трёхфазным поляризованным реле, позволяющим коммутировать большие токи. Устройство содержит функцию контроля частоты сети. Это позволяет использовать его, для включения/выключения нагрузки при работе от автономного генератора, а также для защиты различного электрооборудования от аварий сетевого напряжения.

Инструкция УЗМ-3-63.pdf

Реле контроля трехфазного напряжения УЗМ-3-63 предназначено для включения/выключения нагрузки при работе от автономного генератора, а также для защиты различного электрооборудования от аварий сетевого напряжения. Устройство не требует подключения внешних электромагнитных пускателей для коммутации. Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (Трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Варисторная защита каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 6500А. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При кратковременном снижении сетевого напряжения, ниже установленного значения, отключения нагрузки не происходит, что не приводит к отключению потребителя и повторному включению с установленным временем задержки.

Особенности

  • Наличие клеммы для дистанционного управления
  • Контроль обрыва фаз и контроль чередования фаз
  • Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз (14,5кВтх3)
  • Контроль частоты сети 45-55Гц
  • Двухпороговая защита от перенапряжения/(задержка срабатывания): >265В/0,2с, >300В/20мс
  • Двухпороговая защита от снижения напряжения/(задержка срабатывания): <170В/10с, <130В/100мс
  • Встроенная варисторная защита от импульсных возмущений в сети
  • Переключаемая задержка повторного включения от 2с до 8мин
  • Время срабатывания при скачках напряжения — менее 30мс

bt-energy.ru

Что следует учесть, выполняя трехфазное подключение частного дома. Схемы подключения трехфазных электродвигателей Как подключить 3 х фазный двигатель


Бывает, что в руки попадает трехфазный электродвигатель. Именно из таких двигателей изготавливают самодельные циркулярные пилы, наждачные станки и разного рода измельчители. В общем, хороший хозяин знает, что можно с ним сделать. Но вот беда, трехфазная сеть в частных домах встречается очень редко, а провести ее не всегда бывает возможным. Но есть несколько способов подключить такой мотор к сети 220в.

Следует понимать, что мощность двигателя при таком подключении, как бы вы ни старались — заметно упадет. Так, подключение «треугольником» использует только 70% мощности двигателя, а «звездой» и того меньше — всего 50%.

В связи с этим двигатель желательно иметь помощнее.

Важно!
Подключая двигатель, будьте предельно осторожны. Делайте все не спеша. Меняя схему, отключайте электропитание и разряжайте конденсатор электролампой. Работы производите как минимум вдвоем.

Итак, в любой схеме подключения используются конденсаторы. По сути, они выполняют роль третьей фазы. Благодаря ему, фаза к которой подключен один вывод конденсатора, сдвигается ровно настолько, сколько необходимо для имитации третьей фазы. Притом что для работы двигателя используется одна емкость (рабочая), а для запуска, еще одна (пусковая) в параллель с рабочей. Хотя не всегда это необходимо.

Например, для газонокосилки с ножом в виде заточенного полотна, достаточно будет агрегата 1 кВт и конденсаторов только рабочих, без надобности емкостей для запуска. Обусловлено это тем, что двигатель при запуске работает на холостом ходу и ему хватает энергии раскрутить вал.

Если взять циркулярную пилу, вытяжку или другое устройство, которое дает первоначальную нагрузку на вал, то тут без дополнительных банок конденсаторов для запуска не обойтись. Кто-то может сказать: «а почему не подсоединить максимум емкости, чтобы мало не было?» Но не все так просто. При таком подключении мотор будет сильно перегреваться и может выйти из строя. Не стоит рисковать оборудованием.

Важно!
Какой бы емкости ни были конденсаторы, их рабочее напряжение должно быть не ниже 400в, в противном случае они долго не проработают и могут взорваться.

Рассмотрим сначала как подключается трехфазный двигатель в сеть 380в.

Трехфазные двигатели бывают, как с тремя выводами — для подключения только на «звезду», так и с шестью соединениями, с возможностью выбора схемы ― звезда или треугольник. Классическую схему можно видеть на рисунке. Здесь на рисунке слева изображено подключение звездой. На фото справа, показано как это выглядит на реальном брне мотора.

Видно, что для этого необходимо установить специальные перемычки на нужные вывода. Эти перемычки идут в комплекте с двигателем. В случае когда имеется только 3 вывода, то соединение в звезду уже сделано внутри корпуса мотора. В таком случае изменить схему соединения обмоток попросту невозможно.

Некоторые говорят, что так делали для того, чтобы рабочие не воровали агрегаты по домам для своих нужд. Как бы там ни было, такие варианты двигателей, можно с успехом использовать для гаражных целей, но мощность их будет заметно ниже, чем соединенных треугольником.

Схема подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220в соединенного звездой.

Как видно, напряжение 220в распределяется на две последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380в в сети 220в можно достичь, только используя соединение в треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность. Схема подключения такого электродвигателя изображено на рисунке 1.

На рис.2, изображено брно с клеммой на 6 выводов для возможности подключения треугольником. На три получившихся вывода, подается: фаза, ноль и один вывод конденсатора. От того, куда будет подключен второй вывод конденсатора ― фаза или ноль, зависит направление вращения электродвигателя.

На фото: электродвигатель только с рабочими конденсаторами без емкостей для запуска.

Если на вал будет начальная нагрузка, необходимо использовать конденсаторы для запуска. Они соединяются в параллель с рабочими, используя кнопку или переключатель на момент включения. Как только двигатель наберет максимальные обороты, емкости для запуска должны быть отключены от рабочих. Если это кнопка, просто отпускаем ее, а если выключатель, то отключаем. Дальше двигатель использует только рабочие конденсаторы. Такое соединение изображено на фото.

Как подобрать конденсаторы для трехфазного двигателя, используя его в сети 220в.

Первое, что нужно знать ― конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Лучше всего использовать емкости марки ― МБГО. Их с успехом использовали в СССР и в наше время. Они прекрасно выдерживают напряжение, скачки тока и разрушающее воздействие окружающей среды.

Также они имеют проушины для крепления, помогающие без проблем расположить их в любой точке корпуса аппарата. К сожалению, достать их сейчас проблематично, но существует множество других современных конденсаторов ничем не хуже первых. Главное, чтобы, как уже говорилось выше, рабочее напряжение их не было меньше 400в.

Расчет конденсаторов. Емкость рабочего конденсатора.

Чтобы не обращаться к длинным формулам и мучить свой мозг, есть простой способ расчета конденсатора для двигателя на 380в. На каждые 100 Вт (0,1 кВт) берется — 7 мкФ. Например, если двигатель 1 кВт, то рассчитываем так: 7 * 10 = 70 мкФ. Такую емкость в одной банке найти крайне трудно, да и дорого. Поэтому чаще всего емкости соединяют в параллель, набирая нужную емкость.

Емкость пускового конденсатора.

Это значение берется из расчета в 2-3 раза больше, чем емкость рабочего конденсатора. Следует учитывать, что эта емкость берется в сумме с рабочей, то есть для двигателя 1 кВт рабочая равна 70 мкФ, умножаем ее на 2 или 3, и получаем необходимое значение. Это 70-140 мкФ дополнительной емкости — пусковой. В момент включения она соединяется с рабочей и в сумме получается — 140-210 мкФ.

Особенности подбора конденсаторов.

Конденсаторы как рабочие, так и пусковые можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

В этой статье я бы хотел вам рассказать как легко и быстро запустить трёх фазный двигать в одно фазную сеть, у многих на даче или в гараже валялись старые непонятно откуда-то взятые 3ф двигатели, но подключить их было невозможно из за отсутствия напряжения в 380В. Замену линии в 380В (только для двигателей) могут вот такие нехитрая штучка «конденсатор».

И так что нам нужно знать и иметь для пуска двигателя:

Нужно решить каким способом будем подключать обмотки статора: первый способ звезда
, при таком подключении двигатель выдаст только 50%
от своей мощности, второй способ треугольник
намного лучше он выдает 70%
от мощности двигателя, поэтому зачастую выбираю второй способ что бы добиться наибольшей мощности.

При соединение обмоток статора треугольником
двигателя мощность которого менее или равен 1,5кВт и запускающийся без нагрузочной мощности схема имеет следующий вид:

Если же двигатель имеет мощности более 1,5кВт или же при старте имеет нагрузочную мощность то в схеме нужно добавить ещё и пусковые конденсаторы.

При необходимости пуска двигателя в разные стороны говоря по научному реверс необходимо добавить тумблер как на картинке:

Какие конденсаторы и сколько нужно для пуска двигателя:

Марки конденсаторов МБГО, МБГЧ, БГТ, МБПГ имеющие рабочее напряжение не менее 300В, эти данные вы можете найти на самом конденсаторе.

Но просто взять и подключить любой конденсатор данных марок не получится, у каждого конденсатора есть ёмкость измеряющаяся в мкФ, поэтому нужно рассчитать какая ёмкость нам понадобится для рабочих конденсаторов и отдельно для пусковых по следующей формуле:

Для рабочих Ср=4800х(I/U)

Для пусковых Сп=Срх(2 или 3 раза)

Важно знать что мы рассчитываем рабочие конденсаторы на номинальную мощность двигателя и при неполной нагрузке двигателя он будет греться и вам придётся отключать какую то часть конденсаторов для снижения тока в обмотках статора, но уменьшение конденсатор поведёт к снижению развивающей мощности. Так же работа двигателя в холостую долгое время может привести к его сгоранию.Что касается конденсаторов то помните что конденсатор это ёмкость которая может удерживать напряжение большой величины которая опасна для здоровья людей, также при пуске мощных двигателей более трёх кВт, убедитесь что проводка выдержит долгое время работу двигателя и не выйдет из строя.

Не всякому обывателю понятно, что такое электрические цепи. В квартирах они на 99 % однофазные, где ток поступает к потребителю по одному проводу, а возвращается по другому (нулевому). Трехфазная сеть представляет собой систему передачи электрического тока, который течет по трем проводам с возвратом по одному. Здесь обратный провод не перегружен благодаря сдвигу тока по фазе. Электроэнергия вырабатывается генератором, приводимым во вращение внешним приводом.

Увеличение нагрузки в цепи приводит к росту силы тока, проходящего по обмоткам генератора. В результате магнитное поле в большей степени сопротивляется вращению вала привода. Количество оборотов начинает снижаться, и подает команду на увеличение мощности привода, например путем подачи большего количества топлива к двигателю внутреннего сгорания. Число оборотов восстанавливается, и генерируется больше электроэнергии.

Трехфазная система представляет собой 3 цепи с ЭДС одинаковой частоты и сдвигом по фазе 120°.

Особенности подключения питания к частному дому

Многие считают, что трехфазная сеть в доме повышает потребляемую мощность. На самом деле лимит устанавливается электроснабжающей организацией и определяется факторами:

  • возможностями поставщика;
  • количеством потребителей;
  • состоянием линии и оборудования.

Для предупреждения скачков напряжения и перекоса фаз их следует нагружать равномерно. Расчет трехфазной системы получается примерным, поскольку невозможно точно определить, какие приборы в данный момент будут подключены. Наличие импульсных приборов в настоящее время приводит к повышенному энергопотреблению при их пуске.

Распределительный электрощит при трехфазном подключении берется больших размеров, чем при однофазном питании. Возможны варианты с установкой небольшого вводного щитка, а остальных — из пластика на каждую фазу и на надворные постройки.

Подключение к магистрали реализуется по подземному способу и по воздушной линии. Предпочтение отдают последней благодаря небольшому объему работ, низкой стоимости подключения и удобству ремонта.

Сейчас воздушное подключение удобно делать с помощью самонесущего изолированного провода (СИП). Минимальное сечение алюминиевой жилы составляет 16 мм 2 , чего с большим запасом хватит для частного дома.

СИП крепится на опорах и стене дома с помощью анкерных кронштейнов с зажимами. Соединение с главной воздушной линией и кабелем ввода в электрощит дома производится ответвительными прокалывающими зажимами. Кабель берется с негорючей изоляцией (ВВГнг) и проводится через металлическую трубу, вставленную в стену.

Воздушное подключение трехфазного питания дома

При расстоянии от ближайшей опоры более необходима установка еще одного столба. Это необходимо для снижения нагрузок, приводящих к провисанию или обрыву проводов.

Высота места присоединения составляет 2,75 м и выше.

Электрораспределительный шкаф

Подключение к трехфазной сети производится по проекту, где внутри дома производится разделение потребителей на группы:

  • освещение;
  • розетки;
  • отдельные мощные приборы.

Одни нагрузки можно отключать для ремонта при работающих других.

Мощность потребителей рассчитывается для каждой группы, где выбирается провод необходимого сечения: 1,5 мм 2 — к освещению, 2,5 мм 2 — к розеткам и до 4 мм 2 — к мощным приборам.

Проводка защищается от короткого замыкания и перегрузки автоматическими выключателями.

Электрический счетчик

При любой схеме подключения необходим прибор учета 3-фазный счетчик может подключаться непосредственно к сети (прямое включение) или через трансформатор напряжения (полукосвенное), где показания прибора умножаются на коэффициент.

Важно соблюдать порядок подключения, где нечетные номера — это питание, а четные — нагрузка. Цвет проводов указывается в описании, а схема размещается на задней крышке прибора. Вход и соответствующий выход 3-фазного счетчика обозначаются одним цветом. Наиболее распространен порядок присоединения, когда сначала идут фазы, а последний провод — ноль.

3-фазный счетчик прямого включения для дома обычно рассчитан на мощность до 60 кВт.

Перед выбором многотарифной модели следует согласовать вопрос с энергоснабжающей компанией. Современные устройства с тарификаторами дают возможность подсчитывать плату за электроэнергию в зависимости от времени суток, регистрировать и записывать значения мощности во времени.

Температурные показатели приборов выбираются как можно шире. В среднем они составляют от -20 до +50 °С. Срок эксплуатации приборов достигает 40 лет с межповерочным интервалом 5-10 лет.

Счетчик подключается после вводного трех- или четырехполюсного автоматического выключателя.

Трехфазная нагрузка

К потребителям относятся электрокотлы, асинхронные электродвигатели и другие электроприборы. Преимуществом их использования является равномерное распределение нагрузки на каждой фазе. Если трехфазная сеть содержит неравномерно подключенные однофазные мощные нагрузки, это может привести к перекосу фаз. При этом электронные устройства начинают работать со сбоями, а лампы освещения тускло светятся.

Схема подключения трехфазного двигателя к трехфазной сети

Работа трехфазных электродвигателей отличается высокой производительностью и эффективностью. Здесь не требуется наличие дополнительных пусковых устройств. Для нормальной эксплуатации важно правильно подключить устройство и выполнять все рекомендации.

Схема подключения трехфазного двигателя к трехфазной сети создает вращающее магнитное поле тремя обмотками, соединенными звездой или треугольником.

У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Схема звезды позволяет плавно запускать двигатель, но его мощность снижается до 30 %. Эта потеря отсутствует в схеме треугольника, но при пуске токовая нагрузка значительно больше.

У двигателей есть коробка подключения, где находятся выводы обмоток. Если их три, то схема соединяется только звездой. При наличии шести выводов двигатель можно подключить любым способом.

Потребляемая мощность

Для хозяина дома важно знать, сколько потребляется энергии. Это легко подсчитать по всем электроприборам. Сложив все мощности и поделив результат на 1000, получим суммарное потребление, например 10 кВт. Для бытовых электроприборов достаточно одной фазы. Однако потребление тока значительно возрастает в частном доме, где есть мощная техника. На один прибор может приходиться 4-5 кВт.

Важно спланировать потребляемую мощность трехфазной сети на этапе ее проектирования, чтобы обеспечить симметрию по напряжениям и токам.

В дом заходит четырехжильный провод на три фазы и нейтраль. Напряжение электрической сети составляет Между фазами и нулевым проводом подключаются электроприборы на Кроме того, может быть еще трехфазная нагрузка.

Расчет мощности трехфазной сети производится по частям. Сначала целесообразно рассчитать чисто трехфазные нагрузки, например электрический котел на 15 кВт и асинхронный электродвигатель на 3 кВт. Суммарная мощность составит P = 15 + 3 = 18 кВт. В фазном проводе при этом протекает ток I = Px1000/(√3xUxcosϕ). Для бытовых электросетей cosϕ = 0,95. Подставив в формулу числовые значения, получим величину тока I = 28,79 А.

Теперь следует определить однофазные нагрузки. Пусть для фаз они составят P A = 1,9 кВт, P B = 1,8 кВт, P C = 2,2 кВт. Смешанная нагрузка определяется суммированием и составляет 23,9 кВт. Максимальный ток будет I = 10,53 А (фаза С). Сложив его с током от трехфазной нагрузки, получим I C = 39,32 А. Токи на остальных фазах составят I B = 37,4 кВт, I A = 37,88 А.

В расчетах мощности трехфазной сети удобно пользоваться таблицами мощности с учетом типа подключения.

По ним удобно подбирать защитные автоматы и определять сечения проводки.

Заключение

При правильном проектировании и обслуживании трехфазная сеть идеально подходит для частного дома. Она позволяет равномерно распределить нагрузку по фазам и подключить дополнительные мощности электропотребителей, если позволяет сечение проводки.

УЗМ-3-63 является многофункциональным устройством, которое обеспечивает контроль 3-х фазного напряжения в сети. Также оно имеет встроенную варисторную защиту от импульсных скачков напряжения и имеет функцию контроля частоты сети электропитания от автономного генератора.

Схема подключения УЗМ-3-63 довольно проста и ее принципиальный вариант можно найти на корпусе устройства или в его паспорте. Здесь привожу наглядную и более понятную схему подключения 3-х фазного реле напряжения УЗМ-3-63 с автоматическими выключателями, по которой можно понять суть подключения.

Все контакты устройства имеют маркировку на корпусе. Поэтому не видя самой схемы можно понять что и куда подключается. Часто тут смущает то, что выходные фазные контакты имеют маркировку U, V и W, что вводит многих в заблуждение. Как же подключить данное устройство?

На верхние контакты подключается вход
:

  • N — приходящий нулевой рабочий проводник;
  • L1 — приходящий проводник фазы A;
  • L2 — приходящий проводник фазы B;
  • L3 — приходящий проводник фазы C.

На нижние контакты подключается выход
:

  • N — отходящий нулевой рабочий проводник;
  • U — отходящий проводник фазы A;
  • V — отходящий проводник фазы B;
  • W — отходящий проводник фазы C.

Вот фото самого устройства УЗМ-3-63. Контакты его поляризованного реле рассчитаны на длительное протекание через них максимального тока 63А. Если ваша нагрузка будет потреблять больший ток, то это реле уже вам не подойдет или придется его включать через мощный контактор.

Варианты комплектации щитков могут быть разнообразны, но суть подключения устройства всегда остается одинаковой.

При использовании УЗМ-3-63 помните, что во время отключения нагрузки нулевой рабочий проводник не коммутируется, т.е. не разрывается. Здесь разрываются только фазные проводники.

Регулировка уставок устройства производится в ручную с помощью трех специальных переключателей. Ими выставляются пределы высокого и низкого напряжений и время задержки повторного включения.

Световая индикация реле интуитивно понятная. Рядом со всеми индикаторами на корпусе находятся их обозначение.

Кто-то вместо 3-хфазного реле УЗМ-3-63 использует три однофазных УЗМ-51М . То есть на каждую фазу ставят по одному однофазному реле. В принципе этот вариант имеет право на жизнь, но для него требуется больше места в щитке и стоит он почти в два дороже.

А вы используете трехфазное реле напряжения УЗМ-3-63?

Улыбнемся:

Как известно, сопротивление человеческого тела около 100 кОм. Каждые 100 г водки, принятые вовнутрь, снижают сопротивление тела на 1 кОм. Сколько нужно выпить водки, чтобы достичь состояния сверхпроводимости?

В трёхфазной сети обычно есть 4 провода (3 фазы и ноль). Может быть ещё отдельный провод «земля». Но бывают и без нулевого провода.

Как определить напряжение в вашей сети?

Очень просто. Для этого нужно измерить напряжение между фазами и между нулём и фазой.

В сетях 220/380 В напряжение между фазами (U1, U2 и U3) будет равно 380 В, а напряжение между нолём и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 220 В.

В сетях 380/660В напряжение между любыми фазами (U1, U2 и U3) будет равно 660В, а напряжение между нулем и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 380 В.

Возможные схемы подключения обмоток электродвигателей

Асинхронные электродвигатели имеют три обмотки, каждая из которых имеет начало и конец и соответствует своей фазе. Системы обозначения обмоток могут быть разными. В современных электродвигателях принята система обозначения обмоток U, V и W, а их выводы обозначают цифрой 1 начало обмотки и цифрой 2 – её конец, то есть обмотка U имеет два вывода: U1 и U2, обмотка V – V1 и V2, а обмотка W – W1 и W2.

Однако до сих пор ещё в эксплуатации находятся старые асинхронные двигатели, сделанные во времена СССР и имеющие старую советскую систему маркировки. В них начала обмоток обозначаются C1, C2, C3, а концы — C4, C5, C6. Значит, первая обмотка имеет выводы C1 и C4, вторая — C2 и C5, а третья — C3 и C6.

Обмотки трёхфазных электродвигателей можно подключать по двум различным схемам: звездой (Y) или треугольником (Δ).

Подключение электродвигателя по схеме звезда

Название схемы подключения обусловлено тем, что при соединении обмоток по данной схеме (см. рисунок справа), визуально это напоминает трёхлучевую звезду.

Как видно из схемы подключения электродвигателя, все три обмотки своим одним концом соединены вместе. При таком подключении (сеть 220/380 В), к каждой обмотке отдельно подходит напряжение 220 В, а к двум обмоткам, соединённым последовательно, – напряжение 380 В.

Основным преимуществом подключения электродвигателя по схеме звезда являются небольшие пусковые токи, так как напряжение питания 380 В (межфазное) потребляют сразу 2 обмотки, в отличие от схемы «треугольник». Но при таком подключении мощность питаемого электродвигателя ограничена (главным образом из экономических соображений): обычно по звезде включают относительно слабые электродвигатели.

Подключение электродвигателя по схеме треугольник

Название этой схемы также идёт от графического изображения (см. правый рисунок):

Как видно из схемы подключения электродвигателя – «треугольник», обмотки подключаются последовательно друг к другу: конец первой обмотки соединяется с началом второй и так далее.

То есть к каждой обмотке будет приложено напряжение 380 В (при использовании сети 220/380 В). В этом случае по обмоткам течёт больший ток, по треугольнику обычно включают двигатели большей мощности, чем при соединении по звезде (от 7,5 кВт и выше).

Подключение электродвигателя к трёхфазной сети на 380 В

Последовательность действий такова:

1.
Для начала выясняем, на какое напряжение рассчитана наша сеть.

2.
Далее смотрим на табличку, которая есть на электродвигателе, она может выглядеть так (звезда Y /треугольник Δ):

(~ 1, 220В)

220В/380В (220/380, Δ / Y)

(~ 3, Y, 380В)

Двигатель для трехфазной сети

(380В / 660В (Δ / Y, 380В / 660В)

3.
После идентификации параметров сети и параметров электрического подключения электродвигателя (звезда Y /треугольник Δ), переходим к физическому электрическому подключению электродвигателя.

4.
Чтобы включить трёхфазный электродвигатель, нужно одновременно подать напряжение на все 3 фазы.

Достаточно частая причина выхода из строя электродвигателя – работа на двух фазах. Это может произойти из-за неисправного пускателя, или при перекосе фаз (когда напряжение в одной из фаз сильно меньше, чем в двух других).

Есть 2 способа подключения электродвигателя:

— использование автоматического выключателя или автомата защиты электродвигателя

Эти устройства при включении подают напряжение сразу на все 3 фазы. Мы рекомендуем ставить именно автомат защиты электродвигателя серии MS, так как его можно настроить в точности на рабочий ток электродвигателя, и он будет чутко отслеживать его повышение в случае перегрузки. Это устройство в момент пуска даёт возможность некоторое время работать на повышенном (пусковом) токе, не отключая двигатель.

Обычный же автомат защиты требуется ставить с превышением номинального тока электродвигателя, с учётом пускового тока (в 2-3 раза выше номинала).

Такой автомат может отключить двигатель только в случае КЗ или его заклинивания, что часто не обеспечивает нужной защиты.

Использование пускателя

Пускатель представляет собой электромеханический контактор, который замыкает каждую фазу с соответствующей обмоткой электродвигателя.

Привод механизма контактора осуществляется с помощью электромагнита (соленоида).

Устройство электромагнитного пускателя:

Магнитный пускатель устроен достаточно просто и состоит из следующих частей:

(1) Катушка электромагнита

(2) Пружина

(3) Подвижная рама с контактами (4) для подключения питания сети (или обмоток)

(5) Контакты неподвижные для подключения обмоток электродвигателя (сети питания).

При подаче питания на катушку, рама (3) с контактами (4) опускается и замыкает свои контакты на соответствующие неподвижные контакты (5).

Типовая схема подключения электродвигателя с использованием пускателя:

При выборе пускателя следует обращать внимание на напряжение питания катушки магнитного пускателя и покупать его в соответствии с возможностью подключения к конкретной сети (например, если у вас есть только 3 провода и сеть на 380 В, то катушку нужно брать на 380 В, если у вас сеть 220/380 В, то катушка может быть и на 220 В).

5.
Проконтролировать, в правильную ли сторону крутится вал.

Если требуется изменить направление вращения вала электродвигателя, то нужно просто поменять местами любые 2 фазы. Это особенно важно при запитывании центробежных электронасосов, имеющих строго определённое направление вращения рабочего колеса

Как подключить поплавковый выключатель к трёхфазному насосу

Из всего вышеописанного становится понятно, что для управления трёхфазным электродвигателем насоса в автоматическом режиме с использованием поплавкового выключателя НЕЛЬЗЯ просто разрывать одну фазу, как это делается с монофазными двигателями в однофазной сети.

Самый простой способ – использовать для автоматизации магнитный пускатель.

В этом случае достаточно поплавковый выключатель встроить последовательно в цепь питания катушки пускателя. При замыкании цепи поплавком будет замыкаться цепь катушки пускателя, и включаться электродвигатель, при размыкании – будет отключаться питание электродвигателя.

Подключение электродвигателя к однофазной сети 220 В

Обычно для подключения к однофазной сети 220В используются специальные двигатели, предназначенные для подключения именно к такой сети, и вопросов с их питанием не возникает, т.к. для этого просто требуется вставить вилку (большинство бытовых насосов оснащены стандартной вилкой Шуко) в розетку

Иногда требуется подключение трехфазного электродвигателя к сети 220 В (если, например, нет возможности провести трехфазную сеть).

Максимально возможная мощность электродвигателя, который можно включить в однофазную сеть 220 В, составляет 2,2 кВт.

Самый простой способ – подключить электродвигатель через частотный преобразователь, рассчитанный на питание от сети 220 В.

Следует помнить, что частотный преобразователь на 220 В, выдает на выходе 3 фазы по 220 В. То есть подключить к нему можно только электродвигатель, который имеет напряжение питания на 220 В трёхфазной сети (обычно это двигатели с шестью контактами в распаячной коробке, обмотки которых можно подключить как по звезде, так и по треугольнику). В данном случае требуется подключение обмоток по треугольнику.

Возможно ещё более простое подключение трехфазного электродвигателя в сеть 220 В с использованием конденсатора, но такое подключение приведёт к потере мощности электродвигателя приблизительно на 30%. Третья обмотка запитывается через конденсатор от любой другой.

Данный тип подключения мы рассматривать не будем, так как нормально с насосами такой способ не работает (либо при старте двигатель не запускается, либо электродвигатель перегревается из-за снижения мощности).

Использование частотного преобразователя

В настоящее время достаточно активно все стали применять частотные преобразователи для управления частотой вращения (оборотами) электродвигателя.

Это позволяет не только экономить электроэнергию (например, при использовании частотного регулирования насосов для подачи воды), но и управлять подачей насосов объёмного типа, превращая их в дозировочные (любые насосы объёмного принципа действия).

Но очень часто при использовании частотных преобразователей не обращают внимания на некоторые нюансы их применения:

Регулировка частоты, без доработки электродвигателя, возможна в пределах регулировки частоты +/- 30% от рабочей (50 Гц),

— при увеличении частоты вращения более 65 Гц требуется замена подшипников на усиленные (сейчас с помощью ЧП возможно поднять частоту тока до 400 Гц, обычные подшипники просто разваливаются на таких скоростях),

— при уменьшении частоты вращения встроенный вентилятор электродвигателя начинает работать неэффективно, что приводит к перегреву обмоток.

Из-за того, что не обращают внимания при проектировании установок на такие «мелочи», очень часто электродвигатели выходят из строя.

Для работы на низкой частоте ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется установка дополнительного вентилятора принудительного охлаждения электродвигателя.

Вместо крышки вентилятора устанавливается вентилятор принудительного охлаждения (см. фото). В этом случае, даже при снижении оборотов вала основного двигателя,

дополнительный вентилятор обеспечит надёжное охлаждение электродвигателя.

Мы имеем большой опыт модернизации электродвигателей для работы на низкой частоте.

На фото можно видеть винтовые насосы с дополнительными вентиляторами на электродвигателях.

Данные насосы используются в качестве дозирующих насосов на пищевом производстве.

Надеемся, что данная статья поможет вам правильно подключить электродвигатель к сети самостоятельно (ну или хотя бы понять, что перед вами не электрик, а «специалист широкого профиля»).

Технический директор

ООО «Насосы Ампика»

Моисеев Юрий.

Контроль трехфазного напряжения. Реле контроля трехфазного напряжения

УЗМ-3-63 — многофункциональное устройство, контролирующее трехфазное напряжение в сети. Он также имеет встроенную варисторную защиту от импульсных скачков напряжения и имеет функцию контроля частоты источника питания от автономного генератора.

Схема подключения УЗМ-3-63 достаточно простая, ее принципиальный вариант можно найти на корпусе устройства или в паспорте.Здесь я привожу наглядную и более понятную схему подключения 3-х фазного реле напряжения УЗМ-3-63 с автоматическими выключателями, по которой можно понять суть подключения.

Все контакты устройства отмечены на корпусе. Поэтому, не видя саму схему, можно понять, что и где подключено. Здесь часто сбивает с толку то, что контакты выходной фазы имеют маркировку U, V и W, что многих вводит в заблуждение. Как подключить это устройство?

Верхние контакты подключены вход :

  • Н — входящий нулевой рабочий проводник;
  • L1 — вводящий провод фазы А;
  • L2 — вводящий провод фазы В;
  • L3 — вводящий провод фазы C.

Нижние контакты подключены выход :

  • Н — отходящий нулевой рабочий проводник;
  • U — отходящий провод фазы А;
  • В — отходящий провод фазы В;
  • Вт — отходящий провод фазы С.

Вот фото самого устройства УЗМ-3-63. Контакты его поляризованного реле рассчитаны на длительное протекание через них максимального тока 63 А. Если ваша нагрузка будет потреблять больше тока, то это реле вам больше не подойдет или вам придется включать его через мощный контактор.

Варианты конфигурации экранов могут быть разнообразными, но суть подключения устройства всегда остается неизменной.

При использовании УЗМ-3-63 следует помнить, что при отключении нагрузки нулевой рабочий проводник не переключается, т.е. не обрывается. Здесь обрываются только фазные провода.

Настройки устройства регулируются вручную с помощью трех специальных переключателей. Они устанавливают верхний и нижний пределы напряжения и время задержки повторного включения.

Реле световой индикации интуитивно понятное.Рядом со всеми индикаторами на корпусе указаны их обозначения.

Кто-то вместо 3-х фазного реле УЗМ-3-63 использует три однофазных УЗМ-51М. То есть на каждую фазу устанавливается одно однофазное реле. В принципе, этот вариант имеет право на жизнь, но он требует больше места на приборной панели и стоит почти на два больше.

Используете ли вы реле трехфазного напряжения УЗМ-3-63?

Давайте улыбнемся:

Как известно, сопротивление человеческого тела составляет около 100 кОм.Каждые 100 г водки, принятые внутрь, снижают сопротивление организма на 1 кОм. Сколько водки нужно выпить, чтобы достичь состояния сверхпроводимости?

Реле напряжения необходимо для защиты электрической сети от скачков напряжения. В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о стабильном значении напряжения в электросети. Сетевые организации не спешат реконструировать и модернизировать линии электропередач, подстанции и трансформаторы. А пока ситуация только ухудшается, поэтому колебания напряжения в наших сетях случаются довольно часто.

Для тех, кто еще сомневается в установке реле защиты своего дома или верит в качество строительно-монтажных работ в современных новостройках. Ниже приведен скриншот одного из последних

, где автор пишет, что у него в новостройке «сгорело ноль».


Согласно ГОСТ 29322-92 напряжение в электрической сети нашей страны должно быть в пределах 230 В, с одной фазой и 400 В, между фазами.Но если вы живете в сельской местности или недалеко от города, то проблемы с постоянным уровнем напряжения очень велики, и в самом городе этого исключать не стоит, особенно в старом жилом фонде. Скачки напряжения очень пагубно сказываются на бытовых электроприборах. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запускается и перегревается), сильно снижается мощность СВЧ, тускло светят лампы накаливания.Что ж, высокое напряжение просто «убьет» вашу бытовую технику. Уверен, что многие слышали про «Нулевое выгорание» в многоэтажных домах, да и целые подъезды разнесены в мастерские по ремонту бытовой техники.

Причины возникновения колебаний напряжения в сети разные:

  • Замыкание одной из фаз на нейтраль, в результате в розетке будет 380 вольт.
  • Перегорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то и напряжение будет стремиться к 380 В.
  • Неравномерное распределение нагрузки по фазам (неуравновешенность), в результате на наиболее нагруженной фазе снижается напряжение, и если к ней подключить холодильник и кондиционеры, то велика вероятность, что они «перегорят» «.

Пример видео, показывающий работу реле напряжения

Специальные устройства — реле контроля напряжения помогают решить проблему скачков напряжения в сетях. Принцип работы таких реле довольно прост, есть «электронный блок», который следит за тем, чтобы напряжение находилось в пределах, заданных настройками, и при отклонениях сигнализирует расцепителю (блоку питания), который отключает сеть.Все реле контроля напряжения в быту включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для холодильников и кондиционеров с компрессорами требуется задержка в несколько минут.

Реле контроля напряжения

бывают однофазными и трехфазными. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные реле одновременно отключают все три фазы. При трехфазном подключении в быту следует использовать однофазные реле напряжения, чтобы колебания напряжения в одной фазе не приводили к отключению других фаз.Трехфазные используются для защиты двигателей и других трехфазных потребителей.

Я разделяю устройства защиты от перенапряжения на три типа: УЗМ-51М от Меандр, Зубр от Электроники и все остальные. Я никому ничего не навязываю — это мое личное мнение.

Реле напряжения Зубр (Рбуз)

Устройство предназначено для защиты от скачков напряжения (нулевое выгорание). ЗУБР производится в Донецке.

Отмечу особенности этого реле напряжения.

Индикация напряжения на приборе — показывает значение напряжения в реальном времени. Это довольно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Низкая погрешность считывания, разница всего 1-2 вольта по сравнению с прецизионным мультиметром Fluke 87.

Реле напряжения

Zubr выпускаются на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63 А. Устройство с номинальным током 63А выдерживает ток 80А в течение 10 минут.

Верхнее значение напряжения устанавливается от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В.Время перезапуска от 3 до 600 сек., С шагом 3 сек.

Ставлю реле Зубр, максимальное (верхнее) значение напряжения 250 вольт, а нижнее значение — 190 вольт.

Для устройств с индексом t в названии, например Zubr D63 t , есть термозащита от внутреннего перегрева. Те. при повышении температуры самого устройства до 80 градусов (например, из-за нагрева контактов) он отключается.

Реле

Zubr занимают 3 модуля или 53 мм на DIN-рейке и являются только однофазными.

В паспорте и приведенных схемах подключения Зубра не сказано о действующих ограничениях, но в старой документации ранее было указано, что не более 0,75 от номинала.

Схема подключения реле напряжения Зубр

В настоящее время производители заверяют, что реле можно подключать по пар. Если номинал Зубра меньше номинала вводной машины, то необходимо в схеме подключения использовать реле напряжения — контактор.

Реле гарантия зубр напряжения производитель дает всего 5 лет ! Имеет очень хорошие отзывы коллег — форумчан. А еще, как и Меандр на форуме MasterCity, есть представитель Zubra, который не боится публично общаться. И, кстати, на примере UZM и Bison показательно, что представители производителей качественной продукции не боятся общаться на форумах.

Зубр реле напряжения

видео

Обновление (07.06.15).

В настоящее время реле напряжения «Зубр» продается в России под другим названием «Рбуз» (слово «Зубр» — противоположное).

Это связано с тем, что в России торговая марка Zubr зарегистрирована на другого производителя и изменилось только название реле, а все комплектующие остались прежними.

.

УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное.

УЗМ-51М рассчитан на токи до 63А, принимает 2 модуля на DIN-рейку (шириной 35 мм).В стандартной версии рабочая температура УЗМ составляет от -20 до +55 градусов, поэтому устанавливать его в щите вне помещения не рекомендую. Есть правда и от -40 до +55, но я такого в продаже не встречал, если только обращаюсь напрямую в ЗАО «Меандр». Максимальное значение отсечки по верхнему напряжению — 290 В, нижний порог срабатывания — 100 В. Время перезапуска устанавливается независимо — 10 секунд или 6 минут. Его можно использовать в сетях с любым типом заземления: TN-C, TN-S, TT или TN-C-S.

Схема подключения УЗМ-51М

Меандр выпускает еще два типа реле напряжения однофазных — это УЗМ-50М и УЗМ-16 … Основное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, пожалуй, только в том, что последнее, как мы Знаю, можно установить настройку триггера самостоятельно, а в УЗМ-50М — настройка «жесткая», по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В.

УЗМ-16 рассчитан на ток 16А, поэтому устанавливается только на отдельный электроприемник.Например, , чтобы не ждать 6 минут, пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16 , на котором задержка включения выставлена ​​на 6 минут, а на основном УЗМ- 51M за 10 секунд.

Максимальное (верхнее) значение напряжения выставляю на УЗМ-51М 250 Вольт, а нижнее значение — 180 Вольт.

Меандр также выпускает реле трехфазного напряжения УЗМ-3-63, как я уже писал выше, такие реле используются в основном для защиты моторов.

Хорошая надежная защита от перенапряжения.UZM не нужно подключать к контактору, как это обычно делается с другими реле напряжения. Аппарат произведен в России. Гарантия UZM — 2 года. Важно отметить, что представитель Меандра присутствует на самом популярном форуме Mastercity, всегда консультирует по продукции, а также внимательно относится к комментариям пользователей форума, чьи комментарии помогли улучшить UZM-51M.

Пример установки УЗМ-51М в трехфазном распределительном щите для загородного дома, где УЗМ устанавливается в каждой фазе.

Пожалуй, одним из недостатков УЗМ-51М по сравнению с другими реле напряжения является отсутствие индикации напряжения. Но разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором позволяет покупать и поставлять вольтметр отдельно.

Реле напряжения РН-111, РН-111М, РН-113 от Новатэк

Эти реле напряжения производятся в России. Как видно из названия, у Новатэка можно приобрести реле напряжения трех типов.

РН-111 и РН-111М по параметрам практически одно и то же устройство, главное отличие между ними в том, что реле РН-111М имеет индикацию напряжения, а РН-111 — нет.

Верхний предел напряжения от 230 до 280 В, нижний от 160 до 220 В. Время автоматического перезапуска от 5 до 900 сек. Гарантия на эти реле составляет 3 года.

Схема подключения реле напряжения

РН-111

РН-111 рассчитаны на малые токи до 16А или мощность до 3.5 кВт, но для подключения большей нагрузки РН-111 можно включать вместе с контакторами (магнитными пускателями).

Схема подключения реле напряжения с контактором

Это существенно увеличивает стоимость, так как хороший контактор теперь будет стоить порядка 4-5 тысяч рублей, потребуется большее количество модулей в панели, а также автомат защиты катушки контактора. Приведенная выше схема соединения реле с контактором для РН-111 действительна и для любого другого реле с учетом особенностей его схемы.

Реле RN-113 уже улучшено по сравнению с RN-111, диапазоны напряжений и время повторного включения такие же, как и у RN-111, но максимальный ток, при котором может быть включен RN-113, увеличился. до 32А или при мощности до 7 кВт.

Схема подключения реле напряжения РН-113

Но я бы этого не делал, так как контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм 2, и именно такое сечение необходимо для подключения к 32А.

Надежнее подключать РН-113 с контакторами, без контакторов максимум 25А. Реле напряжения от Новатэка в своих платах не использую, поэтому позаимствовал фото у одного из электриков с форума Avs1753.

Выглядит, конечно, красиво, но такое подключение требует на 3-4 модуля дороже и вдвое дороже, чем при использовании УЗМ-51М или Зубра.

А что будет с РН-113, если он подключен без контакторов на 32А.

К сожалению, на форумах я не нашел информации о тестах, например, УЗМ-51М и Зубр.

Реле DigiTop

Эти реле, как и Зубр, производятся в Донецке. Производитель выпускает несколько серий устройств с защитой от перенапряжения.

Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от скачков напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную тепловую защиту от перегрева, срабатывает при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний от 120 до 200 В.Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Также есть трехфазное реле V-protektor 380, довольно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А.

Однофазное реле напряжения Protektor имеет гарантию 5 лет, а трехфазное реле только 2 года.

Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop

Digitop также производит реле напряжения и тока ВА-протектор, объединенные в одном устройстве. Помимо защиты от перенапряжения, устройство также обеспечивает ограничение тока (мощности).Выпускаются на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры напряжения такие же, как у V-протектора. По номинальному и максимальному току ВА контролирует нагрузку и при превышении номинального тока отключает сеть через 10 минут, а максимальный — через 0,04 секунды. Прибор отображает напряжение и ток. Гарантия на ВА-протектор 2 года.

Ну, а самым совершенным из серии реле напряжения от ТМ DigiTop является многофункциональное реле МП-63.Собственно все то же, что и в предыдущем ВА-протекторе, только МП-63 показывает, кроме тока и напряжения, еще и активную мощность.

Данное реле МП-63 и В-протектор прошли независимую проверку форумчанами, отзывы средние.

Я попытался осветить в своей статье наиболее распространенные устройства защиты от перенапряжения. Конечно, есть и производители устройств для такого рода защиты, но информации об их применении очень мало.

Спасибо за внимание .

Реле контроля напряжения на фазах позволяет мгновенно отключить электричество после счетчика в случае возникновения аварийной ситуации — скачка напряжения в сети. Это устройство используется как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях для защиты потребителей электроэнергии от сбоев. Далее мы рассмотрим типовые схемы подключения реле напряжения в квартирном щитке.

Итак, простейшая схема подключения провода от вводного выключателя в квартире до реле контроля напряжения выглядит следующим образом:

В данном случае сеть однофазная (220 Вольт) и нагрузка не более 7 кВт, поэтому дополнительно подключать их к DIN-рейке не нужно.При нагрузке более 7 кВт рекомендуется подключение через стартер, как показано на второй схеме подключения реле РН-113:

Сразу обращаем ваше внимание на то, что помимо распределительного щита обязательно должно присутствовать УЗО или дифавтомат, чтобы уберечь жителей дома от токов утечки, которые могут вызвать. Принципиальная схема подключения реле напряжения и УЗО (или дифавтомата) выглядит так:

При наличии в частном доме трехфазной сети 380 Вольт можно подключить защитное устройство по одной из двух схем:

Первый рекомендуется использовать, если в доме нет трехфазных потребителей — мощная электроплита или котел на 380 В.Если вы используете трехфазные электродвигатели, вам необходимо защитить их соответствующим реле напряжения, например, РНПП-311 или РКН 3-14-08, схемы которых мы вам предоставляем:

Правильное подключение устройства к сети

Использование кросс-модуля

Как видите, в обеих модификациях дополнительно присутствует магнитный пускатель, позволяющий коммутировать большие нагрузки (более 7 кВт). Кроме того, пускатель позволяет дистанционно управлять защитой, что делает данную схему подключения реле напряжения очень удобной!

Данная статья является продолжением статьи об устройстве и схеме барьерного реле напряжения.Я подробно описал, как работает это замечательное устройство, а теперь приведу пример его применения.

Вкратце предыстория такова.

Ко мне обратились мои давние клиенты — компания, которая занимается бурной деятельностью в Интернете и рекламным бизнесом. После нулевого сгорания, о котором я уже писал в статье, решили дальше не искушать судьбу, а обезопасить себя от стрессовых неприятностей.

Вот ужасная фотография из той статьи:

Сжигание нуля с нулевой шины.Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Вот что я написал клиенту по запросу:

Техническое предложение по модернизации системы электроснабжения

Подписаться! Это будет интересно.

Для предотвращения поломки электрооборудования предлагается установка дополнительной схемы на базе реле напряжения.

Если напряжение выходит за допустимые пределы по разным причинам (короткое замыкание на линии, обрыв нуля, перегрузка и т. Д.)) реле напряжения отключит потребителя.

Как только напряжение возвращается к номинальному, реле напряжения автоматически включает питание.

Есть два варианта:

Вариант 1

Реле трехфазного напряжения. Он отключает питание всех потребителей в случае проблем в одной из трех фаз. Требуется силовой контактор.

Вариант 2

Три независимых однофазных реле напряжения. Отключает в случае проблем только «свою» фазу.В этом случае питание потребителей других фаз (которые в норме) подается в обычном режиме. Силовой контактор не требуется.

Поскольку все потребители однофазные, предпочтительнее вариант 2.

Примерная разбивка затрат на два варианта:

Был выбран второй вариант с тремя однофазными реле, так как почти вся нагрузка однофазная. Исключение составляет трехфазный вентиляционный экран, который питает трехфазный асинхронный двигатель. Но было решено не пропускать этот груз через Барьеры.

Схема устройства

Вот схема реле контроля трехфазного напряжения, собранного на трех однофазных реле напряжения барьера:

Еще раз подчеркиваю, что такая схема подходит только в тех случаях, когда трехфазное питание подается на распределительный щит, от которого питается однофазная нагрузка, распределенная по фазам. Когда нагрузка трехфазная (например, электродвигатели), то использование такой схемы может быть опасным, и необходимо использовать вариант 1 (трехфазное реле).Или изменить эту схему так, чтобы все три фазы были отключены сразу. Для этого его нужно дополнить контактором, если он кому-то понадобится, расскажу подробнее.

Для тех, кто читал мои предыдущие статьи, ничего непонятного в этой схеме нет.

Однако я объясню.

А что нового в группе Вконтакте SamElektrik.ru?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

Как обычно, напряжение на счетчик подается через главный выключатель.

Каждое реле (A1, A2, A3) работает на своей фазе (L1, L2, L3). Выходы реле — это выходы этой схемы, я решил обозначить их через R, S, T. Далее фазы регулярно подводятся к их однополюсным машинам, а через них расходятся к потребителям.

Автоматические выключатели F1, F2, F3 не являются защитными и используются просто как обходные выключатели. Они должны быть всегда выключены, иначе вся эта схема бессмысленна. Включаются как байпас только в экстренных случаях, когда реле напряжения по каким-то причинам не срабатывает.

Причин может быть две — выход реле из строя и выход напряжения за установленные пределы.

Однако есть третья причина, которая не упоминается в инструкции и о которой я говорил в предыдущей статье — при изменении пределов напряжения реле выключается. Следовательно, при настройке реле напряжения необходимо включить выключатель байпаса, иначе во время настройки нагрузка будет отключена.

Вход 1

У заказчика 4 входа на два корпуса, все они имеют отличия, по ходу обращу внимание читателей.

Первая запись. В коммутаторе я увидел такую ​​картинку:

1 — распределительный щит

Вверху слева — панель с вводным выключателем трехполюсного выключателя Д80.

Детали внутренней части приборной панели:

1 — внутренняя часть электрического щита

Вверху — трехфазный счетчик Энергомера, цифровой вольтметр Digitop VM-3, выключатель уличного генератора.

Какие есть способы подключения генератора, читайте в моей статье.В нем описывается, как сделать ручной и автоматический переключатель передачи (АВР).

Вот присмотримся к первому ряду повнимательнее, он будет для нас очень важен, так как все подключения будут происходить именно там:

1 — Выходы счетчика на переключатель

На выключателе, вверху слева, есть провода (белый, синий, коричневый), в разрыв которых нужно будет включить нашу схему реле защиты. Это место еще ближе:

1 — Выключатель счетчика-генератора

Гибкие провода справа от выключателя идут от генератора, который установлен на крыше здания.

Несмотря на то, что этот электрический щит был собран на уважаемой фирме, сразу вы можете увидеть грубую ошибку — обратите внимание на машины 25 Ампер:

1 — Грубая ошибка при выборе автоматических выключателей

И если в правой части фото провод сечением 2,5 мм² можно понять и простить, то шесть проводов по 1,5 мм² уже ни в какие ворота не полезут. Вот бы рейтинг понизить до 13 или 10А, но с нагрузкой надо разбираться, и я пришел к этому объекту не поэтому.Кому интересно, подробно рассматриваю эту проблему в статье про. Также есть много ссылок на соответствующие статьи.

Ладно, приступим к сборке нашей схемы, которую я вынес на отдельную панель:

Провод для монтажа применяемый ПВ1, одножильный, сечением 4 мм². Или, точнее, ВВГ4х4, рыхлый по жилкам. Подключил в щель через винтовой зажим, сфотографировать не удалось, ниже будут примеры.

Вот что в итоге произошло:

1 — Окончательный вид реле контроля трехфазного напряжения

На обратной стороне обложки напечатано руководство для пользователей.Приведу текст ниже.

Вход 2

Вот сфотографировал машину ввода:

2 — вводный автомат (выключатель) к счетчику

Трехфазный вход принципиально отличается от однофазного входа. Подробнее -.

А коммутатор выглядел так:

2 — внешний вид электрощита

На счетчике есть магнитная пломба. Зачем это нужно — читайте в статье о.Но еще раз говорю — жить надо честно!

2 — Магнитная пломба на трехфазном счетчике

Внешний вид места, где будет разрыв для подключения наших реле контроля напряжения:

2 — выходов счетчиков

Ближе нас интересует верхнее подключение к переключателю, слева:

2 — провода между счетчиком и выключателем, куда будет подключено реле трехфазного напряжения

Еще мешает вольтметр, но его надо оставить.

Показан процесс сборки второй панели с тремя реле контроля напряжения Barrier:

2 — Реле контроля трехфазного напряжения на базе реле Barrier

Вот как подключается этот щит:

2 — Подключение реле напряжения к разрыву после счетчика

Это соединение очень важно, поскольку оно несет всю мощность в офисе. Поэтому проделал через клеммы винтовые (зажимы).

Синие провода, которые раньше шли к клеммам переключателя, теперь проходят через клеммы к экрану реле напряжения.А с выходов Барьеров провода подключаются напрямую к клеммам переключателя.

Подключения в щите показаны на фото:

2 — Подключения в коробке реле контроля трехфазного напряжения

На подводящем кабеле три фазы и ноль. Ток по нейтральному проводу более чем в 100 раз меньше, чем по фазе, поэтому им можно пренебречь.

Второй выходной кабель использует три жилы, четвертый — запасной (резервный).

В итоге токи в кабелях одинаковые, кабель используется на 75%, что оптимально с точки зрения перегрева.

Второй коммутатор имел следующий вид:

2 — Щитовая с новым щитом

Посмотрите на наш клапан:

2 — Панель с реле контроля трехфазного напряжения

Вход 3

Ниже представлены фотографии сборки и установки щитка на третьем вводе.

3 — процесс сборки.

Обратите внимание на цветовую последовательность проводов. Вопрос: патриот какой страны я?

Решил использовать гибкий кабель ПВА 4х4, т.к. в первых предыдущих случаях с однопроволочными жилами у меня износился. Но в этом случае обязательно использовать наконечники, потому что для винтовых клемм, которые используются в барьерах, многожильный не подходит.

3 — Электрощит собран и установлен

В двух предыдущих версиях провода проходили сверху вниз под DIN-рейкой, что немного раздражало.

Поэтому здесь я расширил свое сознание и расстояние между фазами, и в образовавшиеся промежутки проложил провода. Дело в том, что блок Barrier занимает порядка 2,8 модуля на DIN-рейке, а слотов там не будет. Так почему бы не использовать их для легкой установки?

3 — Установлен щит с барьерами

3 — Общий вид

Вход 4

4 — Внешний вид щита. Трехфазный барьер включен в разрыв через клеммную колодку с винтовыми зажимами

.

Присмотритесь.Думаю, все понимают, почему я использую клеммник, а не цепляюсь непосредственно за клеммы счетчика?

4 — Выход счетчика — к клеммной колодке

В предыдущих версиях щиты были внешние, устанавливались в распределительном щите (подсобные помещения) и проблем с установкой не возникало. Сразу надо было сделать встроенный монтаж, мне пригодилась ножовка по гипсокартону.

4 — Врезка створки в гипсокартонную стену

4 — Окончательный вид

Руководство пользователя

Как и обещал выкладываю инструкцию на реле напряжения, которое видно на фото.

Я попытался простым языком написать, что это такое, почему и как:

Реле контроля напряжения

Предназначен для автоматического отключения нагрузки при выходе значения напряжения за допустимые пределы. Они работают над каждой фазой отдельно.

Автоматические устройства F1, F2, F3 — байпасы, при нормальной работе ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНЫ (нижнее положение). Они включаются в аварийные ситуации, под личную ответственность включенного лица!

Внимание! Когда байпас включен, нагрузка не защищена от опасного напряжения!

Во время нормальной работы реле напряжения A1, A2, A3 показывают значение напряжения в своей фазе.
Если напряжение выходит за установленные пределы, реле отключаются, показания напряжения мигают.
Включение — примерно через 1 минуту после нормализации входного напряжения.

Если вам нужно изменить пределы напряжения, обратитесь к инструкциям. При настройке пределов напряжения и времени задержки байпасный выключатель должен находиться на .

Всем спасибо за внимание, вопросы и комментарии, как всегда жду в комментариях.

Современный электрик в доме или квартире представляет самые разнообразные технические средства, требующие контроля за подачей напряжения.Управление питанием осуществляется трехфазным реле напряжения, которое замыкает или размыкает электрические цепи в случае возникновения аварийных ситуаций.

Назначение реле напряжения

Большинство защитных устройств содержат реле электронного управления. Когда контролируемые параметры выходят за установленные пределы, они срабатывают, отключая цепи. Все реле состоят из трех элементов. Первый — это воспринимающий. Он передает значение контролируемого значения в промежуточный элемент, где оно сверяется со стандартными показателями.В случае отклонений сигнал передается на исполнительный механизм, который отключает питание.

Скачки напряжения при подаче электроэнергии, а также перебои в цепи питания могут стать причиной выхода из строя устройств потребителей. В изношенных электросетях может произойти слипание фаз или выгорание нулевого провода, что приведет к разбалансировке напряжений от 0 до 380 В. В этом случае могут выйти из строя все подключенные бытовые электроприборы, не имеющие защиты.

Трехфазный служит для того, чтобы мгновенно реагировать на повышение напряжения выше допустимого уровня и размыкать электрическую цепь.Фаза отключается, когда в электромагните возникает магнитный поток при прохождении тока через обмотку. С помощью электронной схемы реле настраивается на определенные предельные значения напряжения, при превышении которых электрические контакты в цепи нагрузки размыкаются.

Реле напряжения установлено в электрощите квартиры, но есть модели, которые подключаются к розетке. С их помощью выбираются нижний и верхний пределы изменения напряжения. Удобно установить диапазон 180-245 В, а потом дополнительно настроить так, чтобы количество срабатываний было не более одной в месяц.Когда напряжение в сети постоянно высокое или низкое, желательно установить стабилизатор.

Подключение реле трехфазного напряжения должно производиться после входного автомата, номинал которого выбран на одну ступень меньше, например, в соотношении 32 А и 40 А.

Трехфазное напряжение реле подключается к токоведущим и сетевым, а также к выходным контактам подключения нагрузки для контроля их состояния. Режимы меняются переключением перемычек на клеммах реле.При срабатывании его катушка обесточивается и размыкает силовые контакты. С ними может быть связана обмотка силового контактора, которая тоже работает, отключая потребителей. После временной задержки, когда напряжение снова восстанавливается, реле возвращается в исходное состояние, замыкая свои силовые контакты.

Вышеупомянутая схема отключает потребителей при возникновении сетевых проблем. Защита также может быть построена на 3 однофазных независимых реле напряжения. Он используется для отдельных нагрузок на каждом питающем проводе.Силовые контакторы здесь обычно не используются, если нагрузка не выше 7 кВт. Достоинством этого метода является сохранение напряжения на остальных фазах при отключении одной из них.

Характеристики распространенных типов реле напряжения

Устройства различаются по функциям и качеству. В зависимости от того, кому и для каких целей нужны такие устройства, их выбирают и устанавливают. Далее мы рассмотрим самые популярные устройства.

Реле РНПП-311

Устройство защищает сеть при следующих сбоях:

  • перенапряжение заданных значений;
  • короткое замыкание или нарушение чередования фаз;
  • нарушение баланса или обрыв фазы.

Устройство также контролирует другие параметры сети и отключает питание нагрузки при их отклонении от нормы. Реле трехфазного напряжения РНПП-311 может быть настроено на два режима управления.

На передней панели есть индикаторы наличия напряжения, подключения нагрузки и некоторых отклонений от нормы. Регулировка производится шестью потенциометрами. Устанавливаются следующие параметры:

  • граничные значения максимального и минимального напряжений, а также предельное значение дисбаланса фаз;
  • выдержка времени отключения нагрузки при авариях;
  • задержка подключения к сети после восстановления параметров.

Устройство остается в рабочем состоянии, когда ноль и одна из фаз или как минимум две остаются активными.

Реле РКН-3-15-08

Устройство предназначено для следующих способов управления:

Пороги срабатывания устанавливаются двумя потенциометрами. Индикация позволяет следить за напряжением, ошибками сети и работой встроенного. Условия эксплуатации нормальные.

Схема подключения реле трехфазного напряжения РКН-3-15-08 практически не отличается от приведенной ранее.У него только более простая настройка. Цена на это реле трехфазного напряжения несколько ниже, чем на РНПП-311. Это около 1500 рублей. Разные модификации обоих типов могут существенно отличаться по стоимости, все зависит от функциональности.

Устройства серии ASP

Полностью цифровые реле защиты серии ASP находятся в отдельном ряду. В большинстве из них уже не найти элементов обрезки. Потенциометры зависят от воздействия внешней среды, быстро стареют, рейтинги меняются, часто пропадает контакт.

Цифровые устройства не содержат контактных механических частей, за счет чего снижается влияние внешних факторов и повышается их надежность. С виду устройства отличаются цифровым дисплеем. Цена у них в среднем выше, но можно найти и бюджетные позиции.

Реле ASP-3RMT

Модель базовая, имеет все самые необходимые функции, которые должно иметь трехфазное реле напряжения. Его цена в 2 раза ниже, чем у других устройств со встроенными цифровыми вольтметрами и экранами.Если дисплей не требуется, но нужна защита, устройство вполне подходит для установки.

Реле АСП-3РВН

Трехфазное реле напряжения и контроля фаз с микропроцессором используется для управления подачей электроэнергии в холодильники, кондиционеры, компрессоры и другие устройства. Устройство удобно тем, что позволяет управлять напряжение на каждой фазе на дисплее, а также следить за его несимметрией. Встроенная память с питанием от независимого источника дает возможность запоминать параметры и количество аварийных отключений с возможностью отображения на экране.Для этого не требуется никаких специальных навыков настройки. Дополнительные функции доступны через кнопки управления.

Устройство АСП-3РВН подключается к сети параллельно с нагрузкой, аналогично схемам, представленным ранее. Устройство контролирует текущее сетевое напряжение. В случае аварии его контакты, включенные в разрыв обмотки стартера, размыкаются. После подключения и подачи питания реле защиты проверяет наличие напряжения. Об этом говорят три светодиода.В случае нарушения чередования фаз или залипания фаз на индикаторе отображаются прочерки (-). Далее измеренные фазные напряжения отображаются на экране с интервалом в несколько секунд. Загораются соответствующие светодиоды.

В случае аварии причины ее возникновения отображаются на экране. Изначально настройки установлены на заводе, но их можно изменить, нажав соответствующие кнопки. Если во время установки возникают ошибки, их можно сбросить и восстановить заводские настройки по умолчанию одним нажатием кнопки.Все настройки хранятся в памяти и могут быть проверены.

Контрольные реле ABB

Одним из хорошо известных устройств для защиты электрооборудования является трехфазное реле напряжения ABB. Устройство зарекомендовало себя как одно из самых надежных при дисбалансе напряжений. Для трехфазных сетей разработано устройство ABB SQZ3, выдерживающее напряжение до 400 В. Широкий диапазон позволяет выбрать подходящую модель для конкретных условий работы. Устройство позволяет контролировать:

Вывод

Реле контроля трехфазного напряжения является необходимой частью системы питания устройств.Он надежно защитит электрическую сеть квартиры или дома, а также дорогую электронику от скачков и перекосов напряжения.

Защита от повышенного напряжения в сети. Устройство защиты от скачков напряжения

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о стабильной величине напряжения в электросети. Сетевые организации не спешат проводить реконструкцию и модернизацию линий электропередач, подстанций и трансформаторов. А пока ситуация только усугубляется, поэтому колебания напряжения в наших сетях — довольно частое явление.

Согласно ГОСТ 29322-92 напряжение В электросети нашей страны должно быть в пределах 230 В. на одной фазе и 400 В. между фазами. Но если вы живете в сельской местности или недалеко от города, то проблемы с постоянными значениями напряжения очень велики, и в самом городе исключать не стоит, особенно в старом жилом фундаменте. Падения напряжения очень пагубно сказываются на бытовых электроприборах в доме. Например, из-за низкого напряжения может загореться холодильник или кондиционер (компрессор не запускается и перегревается), сильно снижается мощность СВЧ, горят лампы накаливания.Что ж, высокое напряжение просто «убьет» вашу бытовую технику. Уверен, что многие слышали о «Нулевая коррекция» В многоэтажках и о том, как в мастерских по ремонту бытовой техники носятся целые подъезды.

Причины колебаний напряжения в сети разные:

  • Замыкание одной из фаз на нейтраль, в результате на розетке будет 380 вольт;
  • Коррекция (обрыв) нуля, если в это время у вас низкая нагрузка, то напряжение также будет стремиться к 380 В;
  • Неравномерное распределение нагрузок по фазам (перекос), в результате на наиболее нагруженной фазе снижается напряжение, и если к ней подключены холодильник и кондиционеры, то велика вероятность их поломки;

Пример видео, на котором показаны реле напряжения


Решить проблему скачков напряжения в сетях помогут специальные устройства — реле контроля напряжения.Принцип работы таких реле довольно прост, есть «электронный блок», за которым следят так, чтобы напряжение было в настройках заданных настройками и отклонения сигнализировали расцепитель (силовая часть), отключающий сеть. Все реле контроля напряжения в доме автоматически активируются в определенное время. Обычным потребителям достаточно задержки в несколько секунд, а вот для холодильников и кондиционеров с компрессорами нужна задержка в несколько минут.

Реле контроля напряжения бывают однофазными и трехфазными.Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные — одновременно все три фазы. При трехфазном подключении В быту однофазные реле должны использоваться для повышения напряжения на одной и той же фазе, не приводящего к отключению других фаз. Реле трехфазного напряжения используются для защиты двигателей и других трехфазных потребителей.

Я делю устройства защиты от перенапряжения на три типа: УЗМ-51М от Меандр, ЗУБР от «Электроника» и все остальные. Я никому ничего не навязываю — это мое личное мнение.

Реле зубр. (РБУЗ)

Это устройство предназначено для защиты от перепадов напряжения (нулевого нагрева). Добывают зубров в Донецке.

Отмечу особенности этого реле напряжения.

Индикация напряжения на приборе показывает значение напряжения в реальном времени. Это довольно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Погрешность показаний невелика, разница относительно высокоточного мультиметра Fluke 87 составляет всего 1-2 вольта.

Реле напряжения Зубр расцеплено на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63а. Аппарат на номинальный ток в 63а выдерживает 10 минут ток 80А.

Верхнее значение напряжения отображается от 220 до 280 В с шагом 1 вольт, нижнее — от 120 до 210 В. Время повторного переключения от 3 до 600 секунд, с шагом 3 секунды.

Выставляю на реле напряжения ЗУБР, максимальное (верхнее) напряжение напряжения 250 вольт, а нижнее значение — 190 вольт.

В инструментах с индексом т. Н. В названии например Зубр Д63 т. Д. , Есть термозащита от внутреннего перегрева. Те. При повышении температуры самого устройства до 80 градусов (например, из-за нагрева контактов) — отключается.

Реле напряжения

Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на DIN-рейке и только однофазные.

В паспорте и схемах подключения реле напряжения зубр про ограничения тока не сказано, а в старой документации ранее указано, что не более 0.75 от номинала.

Схема подключения реле напряжения Зубр




В настоящее время производители заверяют, что реле можно подключать по номиналу. Если номинал зубра меньше номинала автомата, то нужно применить в схеме подключения реле напряжения — контактор.

Гарантия на реле зубр. Производитель дает целые 5 лет ! Очень хорошие отзывы коллег — форумчан.А так же, как и Меандр, на форуме Mascati есть представитель Zubra, который не боится публично общаться. И, кстати, на примере городских и зубров показательно, что представители качественной продукции не боятся общаться на форумах.

Видео про реле стресса Зубр


Обновление (07.06.15).

В настоящее время реле напряжения Зубр продается в России под другим названием РБУЗ (слово ЗУБР наоборот).

Это связано с тем, что в России торговая марка Zubr зарегистрирована после другого производителя и изменена только названием реле, а все комплектующие остались прежними.

.

УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное.

В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовал себя надежностью и простотой подключения.

УЗМ-51М рассчитан на ток до 63а, занимает 2 модуля на диеновой рейке (ширина 35 мм).В стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ составляет от 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендую. Есть правда и от -40 до +55, но в продаже ничего такого не встречал, если только обращаться в ЗАО «Мандр». Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижнему порогу 100 В. -время включения устанавливается самостоятельно — либо 10 секунд, либо 6 минут. Его можно использовать в сетях с любым типом заземления: TN-C, TN-S, TT или TN-C-S.

Схема подключения СМУ-51М

Мандрель производит еще два типа реле однофазного напряжения — это УЗМ-50М и УЗМ-16 . Основное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, пожалуй, только в том, что в последнем, как известно, можно самому выставить уставку на срабатывание, а в УЗМ-50М — уставку «жесткую», по верхний предел напряжения — 265 В, а нижний — 170 В.

УЗМ-16 рассчитан на ток 16а, поэтому ставится на отдельный электрический приемник.Например, , чтобы не ждать 6 минут до включения Усм-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16 , где выставить задержку включения 6 минут, а чаще всего УЗМ-51М через 10 секунд.

Выставляю на УСМ-51М максимальное (верхнее) напряжение напряжения 250 вольт, а нижнее значение — 180 вольт.

Мандрель также производит трехфазное реле напряжения УСМ-3-63, как я уже писал выше, такие реле используются в основном для защиты двигателей.

Хорошая надежная защита от перенапряжений.UZM не нужно включать в контактор, как это обычно делается с другими реле напряжения. Аппарат произведен в России. Гарантия по городу 2 года. Что немаловажно, представитель Маундры присутствует на самом популярном форуме MasterCity, всегда консультирует по продуктам, а также внимательно относится к комментариям пользователей форума, чьи комментарии в свое время и помогли улучшить UZM 51m.

Пример установки УЗМ-51М в трехфазный щит для загородного дома, где УЗМ устанавливается в каждой фазе.

Пожалуй, одним из недостатков УЗМ-51М по сравнению с другими реле напряжения является отсутствие индикации напряжения. Но разница в цене между городскими и реле напряжения с контактором, позволяет покупать и ставить вольтметр отдельно.

Реле напряжения pH-111, pH-111м, pH-113 от НОВАТЭК


Данные реле напряжения производятся в России. Как видно из шапки у Новатэка, вы можете приобрести реле напряжения трех типов.

РН-111 и РН-111м по параметрам практически одно и то же устройство, главное отличие в них в том, что у реле РН-111м есть индикация напряжения, а у РН-111 — нет.

Верхний предел напряжения от 230 до 280 В, нижний — от 160 до 220 В. Время автоматического повторного включения от 5 до 900 секунд. Гарантия на эти реле 3 года.

Схема подключения реле напряжения

RH-111


РН-111 рассчитан на малые токи до 16а или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки может быть включен РН-111 с контакторами (магнитными пускателями).

Схема реле напряжения с контактором


Это сильно увеличивает стоимость, так как хороший контактор теперь будет стоить около 4-5 тысяч рублей, потребуется большее количество модулей в щитке, а также автомат для защиты катушки контактора.Вышеуказанная схема реле напряжения с контактором pH-111 действительна для любого другого реле с учетом особенностей его схемы.

Реле RN-113 уже улучшено по сравнению с pH-111, диапазон напряжения и время APF такие же, как и в pH-111, но максимальный ток, на который можно включить pH-113, до 32a или если мощность до 7 кВт.

Схема подключения реле напряжения RH-113

Но я бы этого не делал, так как контакты в pH-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм 2, а именно это сечение необходимо для подключения к 32а.

Runger RH-113 также подключается с контакторами, без контакторов максимум 25а. Реле напряжения в своих щитках от Новатэк не использую, поэтому фото позаимствовано с одной из электроустановок с форума AVS1753.

Выглядит, конечно, красиво, но такое подключение требует на 3-4 модуля дороже и в два раза дороже по стоимости, чем при использовании Усм-51м или Зубра.

А что будет, с pH-113, если подключить без контакторов к 32а.

К сожалению, никакой информации о тестах типа Усм-51м и Зуб я на форумах не нашел.

TM Реле напряжения Digitop

Реле данных, как и зубр, выпущено в Донецке. Производитель выпускает несколько серий устройств с защитой от скачков напряжения.

Реле напряжения серии В-ПРОТЕКТОР предназначено для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную тепловую защиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах.Верхний порог от 210 до 270 В, нижний — от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 секунд. Есть реле напряжения трехфазное В-ПРОТЕКТОР 380, компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10а.

На однофазное реле напряжения Протектор гарантия 5 лет, на трехфазное реле всего 2 года.

Схема подключения реле напряжения V-Protektor Digitop


Дийтит выпускается и модифицируется в реле напряжения и выключателе тока ВА-ПРОТЕКТОР.Помимо защиты от перенапряжений, в приборе предусмотрен ограничение по току (мощности). Мы производим на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры напряжения такие же, как у V-Protektor. По номинальному и максимальному току ВА контролирует нагрузку и при номинальном отключает сеть через 10 минут, а максимальное составляет 0,04 секунды. Напряжение и ток отображаются на дисплее прибора. Гарантия на ВА-Протектор 2 года.

Ну, а самая продвинутая серия реле стресса от ТМ Digitop — это многофункциональное реле MR-63.Собственно все то же, что и предыдущий ВА-Протектор, только MR-63 показывает кроме тока и напряжения еще и активную мощность.

Данное реле МР-63 и В-Протектор прошло независимые испытания форумчан, средние отзывы.

Я постарался осветить в своей статье наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Конечно, производители устройств для такой защиты еще есть, но информации об их применении очень мало.

Спасибо за внимание .

Скачки напряжения в электросети — частая проблема загородных поселков. Чаша всего это происходит в холодную погоду, когда многие пользуются электронагревателями. Поломка бытовой техники, аварии на линии — от этого лучше обезопасить себя заранее. В нашем материале мы расскажем, какие устройства убережут ваш дом от беды и помогут дождаться «конца света».

Падения напряжения вредны в первую очередь из-за бытовых приборов, в которых есть электродвигатели и компрессоры — холодильников, кондиционеров, стиральных машин и т. Д.При недостатке мощности их двигатели греются, но не крутятся, что в итоге приводит к обременению обмотки. Низкое напряжение резко снижает эффективность нагревательных приборов, микроволновых печей и ламп накаливания.

Но все это только Полви. Постоянные просадки говорят о том, что сеть работает в аварийном режиме, с перегрузками. Это означает, что рано или поздно что-то повредит что-то в сетевом оборудовании. Самая опасная ситуация — накал «нуля».При этом напряжение на «фазе» может резко возрасти до 380 вольт. Тогда, конечно же, сгорят все работающие электроприборы.

Следует учитывать, что размах «нуля» не всегда является следствием перегрузок. Аварии случаются и из-за непогоды: обледенение проводки, падение деревьев при сильном ветре и т.д.

Реле напряжения (pH)

Это интеллектуальные устройства, которые могут разорвать сеть, если напряжение в ней выйдет за пределы заданных пользователем значений.

Самые распространенные электронные реле. У них, как правило, есть цифровой индикатор, показывающий текущее напряжение и режим работы прибора. Электронные pH стоят до 5 тысяч рублей, как правило, они работают с силой тока до 16 ампер. Это примерно соответствует мощности электроприборов в 3 кВт (электрочайник + микроволновка и все). Чтобы такое реле защищало весь дом, придется подключить его через электромагнитные контакторы (плюс к стоимости 600 рублей и дополнительное место в 3-4 модулях).

Реле электромеханические Напряжения считаются более надежными, могут работать с токами до 63 ампер (общая мощность электроприборов до 14кВт). На таких реле обычно нет цифровых дисплеев, а есть только лампочки.

Обратите внимание, что реле напряжения должно иметь больший номинальный ток, чем автоматический выключатель, после которого оно устанавливается. Например, если в «автомате» используется 32 А, то реле выбирается на 40 А. с электромеханическим реле это условие простое.С электронным — сложнее. Необходимо хорошо спланировать, какие группы потребителей с какими устройствами будут защищены.

Еще один нюанс. Если поставить единое реле для защиты всего дома, то вы останетесь полностью без электричества. Защищая холодильник от перегрева, реле отключит ток, и у вас не будет даже света в комнатах. Следовательно, для разных групп потребителей должно быть несколько реле — с разными настройками.

Реле напряжения — не самое дешевое устройство.Цены стартуют от 2500 рублей за китайские образцы малоизвестных производителей. Однако в некоторых случаях вместо реле можно использовать приборы попроще.

Перестановка минимального / максимального напряжения (RMM).

Это устройство устанавливается в электрический выключатель на стандартной DIN-рейке рядом с автоматическим выключателем. Дисперсия разработана специально для отключения «автомата», если напряжение выходит за рамки. Для этого в кишечнике есть специальный рычаг, который вставляется в паз на «автомате» корпуса.Переключатель и дисперсия должны подходить друг к другу как ключ к замку, поэтому покупать их лучше вместе.

Стеллажи от 150 до 700 руб. Но у этого недорогого решения есть свои минусы. Порог срабатывания устанавливается производителем и не регламентируется. Самый распространенный на российском рынке РММ-47 Racker имеет нижний порог срабатывания — 170 В, верхний — 270 В. Это устройство позволяет защищать не очень чувствительную технику — электропечи, котлы и т. Д.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (uzip).

Uzip предназначены для защиты сети от воздействия удара молнии. Если застежка-молния упадет в линию питания или разрядится где-то совсем рядом, в сети образуется скачок напряжения. У некоторых милисеканцев оно увеличивается в десять раз выше обычных 220 вольт.

Это может быть фатальным для интеллектуальной техники, которая содержит электронные блоки управления. Кстати, большинство реле напряжения легко разряжаются разрядами молнии. Только у некоторых есть особая защита.

Для установки в электрические щиты производят УЗИ двух типов. Первый тип способен выдерживать прямые удары молнии в ЛАМ. Однако полностью он не снимает скачок напряжения, а отсекает, образно говоря, только половину волны. Uzip второго типа спасет, если разряд происходит где-то поблизости. Но он может полностью погасить волну напряжения после первого типа устройства.

Идеальный вариант для загородного дома (особенно многоэтажного) — иметь в панели оба типа застежек.Ну хоть бы прибор второго типа надо поставить. При прямом склоне в силовом каркасе он сам обожгется, а вот бытовая техника спасет.

Цены на uzip начинаются от 300 руб.

Сетевые фильтры

Это, пожалуй, самый популярный прибор для защиты бытовой техники от скачков напряжения. И притом самое бесполезное.

Непосредственное назначение сетевого фильтра — устранять помехи в сети, которые возникают во время работы некоторых устройств.К таким устройствам, в частности, относятся компьютерные блоки питания.

Компьютеры, генерируемые помехами, могут мешать работе стерео и телевидения (современная техника, как правило, нечувствительна к этим помехам, то есть имеет встроенные сетевые фильтры).

Некоторые модели сетевых фильтров содержат предохранители или автоматические выключатели, которые реагируют на перегрев. Но вряд ли это убережет подключенное устройство от скачка напряжения. Скорее всего, помещение спасет помещение от огня, но после электрического прибора произойдет короткое замыкание.

И только блоки сетевых фильтров имеют встроенные реле напряжения. Причем эти модели стоят не меньше реле, способного защитить весь дом.

Сетевые фильтры

Это очень эффективные устройства для устранения падений. Они умеют «выпрямлять» напряжение: при необходимости повышать или понижать. Но и у них есть ряд недостатков — они громоздкие, тяжелые, шумовые, характерные для трансформаторов, и довольно дороги. Что нужно знать при выборе стабилизатора?

Это устройства релейные и электромеханические.Реле можно устанавливать в неотапливаемом помещении. Их качество зависит от количества витков, так называемых «ступенек». Недорогих моделей ступеней мало, а потому заметны перепады напряжений. Электромеханики работают более плавно, но они более прочны и нестабильно ведут себя на морозе.

При выборе стабилизатора важно обратить внимание, есть ли у него защита от высокого напряжения. Если нет, то на стабилизаторе придется установить реле напряжения.

Особенность стабилизатора в том, что ему самому нужна энергия.И чем меньше входное напряжение, тем больше тока он «съедает» из всего коржа. Таким образом увеличиваются затраты на электроэнергию. Но это не самая большая проблема.

Если поселок часто посылает напряжение и много дакетов обзавелся стабилизаторами, то между ними начинается настоящая война. Боритесь, конечно, не с самими дакетами, а с их приспособлениями. При понижении напряжения стабилизаторы начинают потреблять все больше и больше энергии. В результате напряжение падает еще сильнее, а аппетит стабилизаторов возрастает.В итоге часть устройств перегревается и отключается. Потом остаток праздника: мощности начинает хватать. Но вскоре вышедшие из борьбы устройства не перезагрузятся. Затем снова начинается война за энергию. Понятно, что в таком режиме стабилизатор вряд ли прослужит много лет. Для «тяжелых» корпусов лучше предусмотреть автономный источник питания.

Бензиновая электростанция или бензогенератор

Аппарат, конечно, непростой.Шум, дым, требуется горючее, периодическая замена масла, профилактические работы … Но позволяет не надеяться на милость электриков и всегда иметь в доме свет, тепло и интернет.

Главный критерий Выбор генератора — мощность, и брать нужно с запасом не менее 20 процентов. Современный дом требует не менее 10 кВт, но если ограничиться чайником, телевизором и холодильником, то можно встретить и в 4 кВт.

Обратите внимание: устройства с электродвигателями могут при запуске потреблять энергию в 3-4 раза больше номинальной мощности.Например, холодильник на 500 Вт может потребовать 2 киловатта для запуска. Такие расчеты, кстати, желательно производить не только генератор, но и трансформатор.

Но в случае с генераторами рассмотрим еще один важный момент. Абсолютное большинство генераторов имеет две розетки. И власть между ними делится поровну. Чтобы попасть на одну линию 4 кВт, нужен генератор на 8 кВт.

Можно, конечно, взять ток с обеих розеток.Но, как правило, электропроводка в доме для этого не приспособлена. Поэтому, если вы строите только дом, сразу же разделите потребителей энергии на две линии, чтобы максимально использовать мощность генератора.

Источники бесперебойного питания (ИБП)

ИБП

можно использовать для автономного питания компьютеров и другой оргтехники. Однако со скачками напряжения некоторые модели справляются.

Простейшие ИБП, их еще называют резервными, следят за напряжением и когда оно выходит за определенные пределы, переводят компьютер на питание от батарей.Если напряжение постоянно скачет, то эти переключения происходят часто. В результате аккумулятор быстро выходит из строя.

Более продвинутые модели — линейно-интерактивные — имеют в корпусе трансформатор. Скачками напряжения он сглаживает волны и не мешает батарее. Батарея используется только в том случае, если полностью пропадает ток. Поэтому, выбирая ИБР заранее, изучите характер напряжения в ваших розетках.

И пусть ваш дом будет в безопасности!

Живем ли мы в городе или в деревне — неважно.В любом случае мы все пользуемся электричеством. Это и освещение, и различная бытовая техника, призванная сделать нашу жизнь более комфортной. Однако в нашей сети это не всегда уровень напряжения, способный поддерживать стабильную работу электрооборудования. Даже наоборот — при выходе напряжения по всем известным нормам вполне возможны поломки, особенно электронные. Именно поэтому защита от скачков напряжения становится все более необходимой, тем более что большинство современных устройств Они отличаются значительной ценой и стоимостью.


Так почему мы постоянно рискуем потерять собственное имущество? Причина в большинстве случаев одна — в данный момент общегосударственная энергосистема не справляется со своей работой. Каждый из нас знает, что в сети должно быть напряжение 220 В. Но на самом деле напряжение в зависимости от нагрузки в сети колеблется, иногда даже в довольно широком диапазоне. Особенно это заметно в сельской местности, где система электроснабжения намного слабее, чем в городе.

Система распределения электроэнергии Энергия

Что это происходит? А вы попытаетесь вспомнить, когда были построены электростанции и другие элементы электроснабжения.Вспомнили? Ну хоть примерно? А теперь подумайте, что именно (для частных лиц) рассчитывали инженеры-электрики, создавая всю систему. Освещение, холодильник, утюг, телевизор, возможно, еще и обогреватель, и простая стиральная машина — И это максимум!

Что у нас теперь? Буквально за последние 20-30 лет количество бытовой техники невероятно увеличилось, с одной стороны, значительно улучшив нашу жизнь, а с другой, конкретно увеличив потребление энергии.Так что старая система не справляется с новыми требованиями. И вряд ли в ближайшее время это изменится. Вы сами понимаете, что вкладываться в глобальную реконструкцию не будет. Поэтому речь идет о том, чтобы в доме все было в порядке.

А теперь подробнее о перепадах напряжения. Чаще всего напряжение в сети меняется плавно, и при таких нагрузках практически все наши приборы и оборудование исправно работают, оставаясь при этом в рабочем состоянии.Ведь даже самые «тонкие» устройства рассчитаны на перепады напряжения в диапазоне 198-242 В. Но бывают такие моменты, когда напряжение возрастает до предельных значений резкого импульса, а потом тоже внезапно падает. . Такая ситуация и называется — скачок напряжения в сети. Есть ли определенные причины для таких скачков? Перечислим самые основные:

  • одновременное включение или выключение большого количества электрооборудования (чаще всего это происходит там, где есть промышленные предприятия, потребляющие действительно большую мощность)
  • обрыв нулевого провода (в данном случае тот же причина, которую мы уже обсуждали — старое оборудование, и даже при плохом обслуживании оно просто не справляется с нагрузкой и сгорает провод нулевой фазы, вызывая короткое замыкание)
  • ошибка подключения проводов на общем электрощите (в основном из-за некомпетентность тех, кто это делает, это может быть как пьяный электрик, так и слишком самоуверенный хозяин квартиры)
  • грозовые разряды, которые приходят на ЛЭП, а также обрывы на этих линиях (например, в связи с падают на них, деревья)

Старое оборудование в пакере с плохим обслуживанием

И какова бы ни была причина скачка напряжения, спрогнозировать это просто не в состоянии.Поэтому необходимо заранее позаботиться о защите от этой атаки.

Способы защиты от скачков напряжения

Конечно, самым лучшим способом защиты будет реконструкция системы распределения энергии хотя бы в одном отдельно взятом здании и привлечение к ее обслуживанию грамотного электрика, но это понятно любому, кто живет в многоквартирном доме — такой вариант практически невозможен. Неужели вы не заплатите все это в одиночку? А замена электропроводки только в его квартире абсолютно не гарантирует защиты от скачков напряжения.Сами увидели, причины скачков относятся к общей технике, за которую по идее должны нести ответственность госструктуры, например, ЖЭК.

А что нам остается? В принципе, есть несколько светильников разного типа действия, которые могут помочь в условиях нестабильного напряжения. Чтобы снизить или даже исключить вероятность повреждения нашей техники из-за скачков напряжения, сейчас применяются следующие устройства:

  • реле контроля напряжения
  • система бесперебойного питания
  • регулятор напряжения

Осталось выбрать ту защиту, которая лучше всего подходит в вашем случае.

Блок защиты от скачков напряжения — переключатель контроля напряжения, подключенный к экрану

Устройства защиты от скачков напряжения — Индивидуальное реле контроля напряжения

Устройства защиты от скачков напряжения — Индивидуальные реле контроля напряжения на несколько гнезд

Если в вашем доме случаются редкие скачки напряжения (то есть они возникают при действительно форс-мажорных обстоятельствах, таких как разряд грома), вполне возможно, что вы реле контроля напряжения.Сразу необходимо оговориться: подобное реле только считывает данные о напряжении, но не влияет на его стабильность. Что это? Реле напряжения — это небольшое устройство, которое отключает технику во время скачка напряжения и содержит напряжение после возврата напряжения. Существуют разные виды Этот девигор, который можно разделить на два типа:

  • общий блок защиты от скачков напряжения, монтируется в щите (распределительном щите) и защищает всю вашу квартиру или дом
  • устройство для отдельных устройств аналогично удлинительный кабель с гнездами для одного или нескольких подключений

При покупке реле напряжения необходимо правильно рассчитать его мощность — она ​​должна быть немного больше мощности всех подключенных к реле потребителей энергии.Поэтому индивидуальные реле, подключаемые к сети, намного удобнее в выборе, так как все уже просчитано в количестве розеток.

Такие реле удобны и не очень дороги, но, к сожалению, от длительных падений напряжения (экономия на долгое время Повышенное или пониженное напряжение в сети) не защитят. Ну, может, вам нравится, когда у вас постоянно отключаются приборы или полностью вся электроэнергия в квартире.

ИБП — Поддержка бесперебойного питания (название на английском языке ИБП — Источник бесперебойного питания) — Как понятно из названия, может существовать некоторый запас рабочего времени для электрических или электронных устройств, когда электричество отключается от сети из-за встроенного -в батареях.Однако, помимо этого, некоторые виды еще могут выполнять функцию стабилизатора, выдавая на выходе нормальное напряжение.

Пружинные устройства напряжения — источники бесперебойного питания разных типов

Итак, все ИБП можно разделить на три типа:

  • устройство схемы резервного копирования (OFF-Line-UPS) просто переключает питание подключенной технологии на батарея (резервная) при отключении электричества
  • устройство интерактивной схемы (Line-Interactive-UPS) помимо переключения на схему резервного питания позволяет выравнивать небольшие перепады напряжения благодаря встроенному стабилизатору
  • устройства с режим двойного преобразования (on-line-UPS) постоянно регулирует частоту и напряжение, подаваемое на выход

У каждого типа ИБП есть свои недостатки.Например, Off-Line-UPS тратит на переключение мощности от 4 до 12 мс, но бесшумно и дешево. А лайн-ап из-за своей сложности шумит, нагревается и очень дорого. Но вот хозяин — Барин, который мне понравился, то выбирал.

Не забывайте при выборе обращать внимание на мощность ИБП, емкость аккумулятора (время автономной работы), время автономной работы и возможность их замены, конфигурацию розеток, а также ширину диапазона напряжения сети. , который ИБП может стабилизировать.Поскольку основная масса ИБП покупается для ПК, все эти характеристики достаточно важны и должны быть безупречными с учетом технических характеристик вашего компьютера.

Сетевые фильтры

Одним из самых надежных, но и самых дорогих видов устройств защиты от скачков напряжения является стабилизатор сети. Эти устройства выдают на выходе нормальное напряжение вне зависимости от напряжения в сети. Это отличный выход для таких вариантов, когда изменения напряжения в сети частые или даже постоянные.

Пружинные предохранители — автоматический стабилизатор напряжения

Осталось разобраться, какие стабилизаторы нужно выбирать в различных случаях. Чаще всего стабилизаторы делятся по принципу действия: реле

  • — самое недорогое, не очень мощное, но по своим характеристикам вполне приемлемое для бытовой техники
  • серводил (электромеханический), потрясающий, но несмотря на более высокую цену., эти устройства по каким-то качествам не дотягивают даже до реле
  • электронное (тиристор или симистор), почти бесшумное, с хорошим быстродействием и защитой от скачков напряжения в сети, нормальной мощностью и точностью, приличной прочностью, и с соответствующей ценой
  • электронное двойное преобразование — этот стабилизатор имеет самые необходимые технические характеристики (точность, скорость и защита от скачков напряжения) на данный момент лучший, но и цена максимальная

Также стабилизаторы могут быть однофазными и трехфазными (для домашнего использования — однофазными), подключенными ко всей домашней сети или к отдельным техническим устройствам, стационарными и переносными.Подбирая стабилизатор для собственных нужд, необходимо знать мощность приборов, которые вы собираетесь подключить к стабилизатору, а также предельные значения напряжения в сети. Чтобы не запутаться во всех этих данных, лучше всего воспользоваться помощью специалистов, которые смогут подобрать наиболее оптимальный вариант как по защитным свойствам, так и по цене.

Проанализировав всю эту информацию, становится совершенно ясно, что надежная защита нашей собственности от скачков напряжения может обеспечить сверхмощный (а значит, и супертонкий) стабилизатор напряжения.Однако при четком понимании того, что происходит в блоке питания, можно подобрать более оптимальные варианты Устройства или устройства, призванные уберечь нашу дорогостоящую технику от проблем с напряжением. В этом случае следует обратиться к специалисту, который сможет выявить основные проблемы в сети и уже с этими знаниями приступить к выбору защитных устройств. Как говорили в былые времена: мой дом — моя крепость, а защита границы продолжается и сейчас, хотя и на нескольких других уровнях.

Величина отклонения напряжения в бытовой сети регламентируется ГОСТ 32144-2013. Он указывает на то, что увеличение или уменьшение напряжения не должно превышать 10% от номинального значения. Несоблюдение требований ГОСТа приводит к выходу из строя бытовой техники. Бытовые электроприборы предназначены для работы в диапазоне питающих напряжений, указанных в ГОСТе. Превышение значения напряжения порога в 242В вызывает работу электроприборов в критическом режиме, перегрев, возникают розетки, выходы электронных компонентов, мелочи изоляции.Следствие этого — поломка устройства и даже пожар.

Пожар — последствие высокого напряжения

Признаки повышенного напряжения в сети

1. Часто вне строительства Светильники.

2. Лампы накаливания и галогенные лампы светят на ярче обычных .

3. Интенсивность освещения Периодически меняется.

4. Необычное поведение Бытовая техника при работе.

5.Неожиданная перезагрузка Компьютер Или его выключение.

6. Сбои в работе Бытовая электроника.

При выходе напряжения за допустимые пределы Бытовые электроприборы необходимо немедленно выключить. Если ситуация повторяется регулярно — обратитесь в свою сбытовую компанию.

Причины повышения напряжения в сети

1. Фазы исправления. Сеть переменного тока Выполнить трехфазную. Напряжение между каждой фазой и нулем 220 В.При проектировании электропроводки дома или в загородном поселке потребители (квартиры или частные дома) распределяются по фазам поровну. Но это не значит, что нагрузка будет делиться поровну по фазам. Разница в потреблении приводит к перераспределению напряжений по фазам: где меньше потребляется — больше напряжения. Чаще всего этот фактор проявляется в сельской местности.

2. Винтовой нулевой блок питания. Это аварийное срабатывание сети, которое следует немедленно устранить.В результате аварии с обрывом нуля напряжение перераспределяется даже сильнее, чем при фазовой облачности. Если в первом случае при отсутствии или при минимальной нагрузке одной фазы на ней повышают напряжение, то во втором оно будет доведено до 380 В! В результате через несколько секунд выйдет из строя вся бытовая техника, которой не посчастливилось работать на момент аварии. Затем судебный процесс с сетевой организацией о возмещении ущерба, потому что ее задача — проверка контактов и контроль за их состоянием.

Сгладить эффекты нулевого обрыва по сети помогает повторный контур заземления, но чем дальше подстанция от потребителя с контуром — тем менее эффективно. В городе, на даче невозможно выполнить личный приборный щит земли.

3. Удары молнии Ближайшие потребители вызывают кратковременное повышение напряжения в их электропроводке. В современных сетях в проекте обязательно предусмотрена защита от перенапряжений, но старые сети ее лишены и поэтому уязвимы.

4. Ошибки при установке или ремонте. Неопытные или невнимательные электрики могут во время работы в щите подключить потребителя либо две фазы (380В), либо забыть подключить к месту нулевой провод (случай с нулевым обрывом). Поэтому, если есть сомнения в уровне квалификации электрика — не верьте ему.

Способы защиты от высокого напряжения

1. Настройка реле контроля напряжения. При повышении напряжения в сети отключит электроприборы и сохранит их.Когда напряжение нормализуется, реле включит их обратно. Реле контроля напряжения делятся на две группы: для подключения к розетке и для установки в распредвал. В первом случае защищен один потребитель, во втором — вся электрика в доме.

2. Помогает защитить подключенное к нему оборудование: компьютер, телевизор, роутер — от незначительных перенапряжений в сети. Он сглаживает только импульсные эффекты и не меняет величину напряжения.Помните: не все, что называется сетевым фильтром, на самом деле таково, иногда под таким названием продаются обычные удлинители. В них нет начинки, выполняющей роль защиты от помех, перенапряжений и перегрузок. Берите только сетевые фильтры известных фирм.

3. Стабилизатор Защищает технику, не отключая ее от сети. При изменении входного напряжения в рабочем диапазоне на выходе отображается 220 В., при превышении входного напряжения порогового значения он отключается. Это дополнительно обеспечивает защиту от нулевого обрыва. Стабилизатор не защищает от импульсных перенапряжений.

4. Источник бесперебойного питания (ИБП) Выполняет все функции стабилизатора и сетевого фильтра, но при отключении напряжения или повышении его значения выше допустимого переключения на питание аккумуляторной нагрузки.

5. Uzip — Устройство защиты от импульсных перенапряжений. Защищает электрооборудование от перенапряжений, вызванных близкими ударами молнии.

Срок службы электроники и бытовой техники определяется не только маркой производителя, но и качеством питания в сети. Любое отключение и скачки напряжения в сети могут стать причиной поломки автомобиля.

Повышение или понижение напряжения в сети, аварии, резкие скачки, обрыв ЛЭП — все это не только сокращает время обслуживания домашней работы, но и позволяет полностью вывести из строя электронику и технику, находящуюся в режиме ожидания.

Часто прыжки происходят одновременно с коротким замыканием, и это может привести не только к отложениям на имущество, но и стать угрозой для жизни, в связи с этим очень важно обезопасить себя от таких проблем.

Почему возникают скачки напряжения

Перенапряжения в сетях могут быть вызваны несколькими причинами. Изменение его значения в сети происходит из-за того, что бытовая техника при выключении или включении влияет на сеть и вносит дисбаланс.

Когда при этом, например, полтысячи человек отключат бытовую технику, в сети произойдет скачок, но бытовая техника не заслонится и продолжит работать без последствий.

Однако, если произойдет массовое отключение энергоемкого оборудования на крупном заводе (например, аварийное отключение во время смены или станков в конце смены), то в этом случае произойдет ощутимый скачок напряжения что может привести к поломке большого количества бытовой электроники.

Обрывы ЛЭП, грозовые разряды рядом с ЛЭП — тоже могут быть причиной перенапряжения (в документации ко всем электроприборам есть рекомендации по отключению бытовых электроприборов в период постоянного отсутствия, грозы).

Что вызывает скачки напряжения

Острота вопроса защиты бытовой техники от некачественного электричества в сети актуальна в связи с большой стоимостью многих электроприборов.

Скачки напряжения Считается серьезной угрозой для бытовой техники и электроники. В некачественных электрических сетях напряжение может повышаться до 250 В и опускаться ниже 180 В, при этом предусмотрены нормативные 40 В с колебаниями +/- 10%.

Конечно, большинство производителей бытовой техники стараются защитить устройства от внезапных импульсов перенапряжения и всех видов колебаний в сети, обеспечивая защиту в конструкции техники.В частности, ряд стиральных машин с понижением напряжения до 180 в просто перестают работать.

Но этой защиты может не хватить.

Самой частой причиной выхода из строя бытовой электроники считается повышенное напряжение на устройстве из-за неравномерного потребления электроэнергии. Длительная работа при перенапряжении сокращает ресурс работы приборов, а серьезное повышение его уровня приводит к нарушению изоляции и поломке техники.

Как бороться

На сегодняшний день есть несколько способов уменьшить последствия от изменения значения напряжения:

  • — Втулки Relena для бытовой техники разной мощности.При скачках напряжения эти устройства отключают электронику от сети, а при стабилизации напряжения автоматически подключаются через некоторое время. Через такие реле можно подключать стиральные машины, холодильники, телевизоры и любую подобную технику.
  • — Устройства защиты от перенапряжения для защиты устройств от колебаний и падений напряжения . Это устройство подключается между электрической сетью (источником) и нагрузкой, они управляются напряжением, поступающим на потребителей. В стабилизаторах предусмотрена функция управления, когда значение напряжения выше регулируемого стабилизатором напряжения, например выше 260 В или ниже 150 В, стабилизатор блокируется и отключает потребителя от сети.После того, как напряжение вернется к допустимым значениям, снова включают стабилизатор.
  • — источники бесперебойного питания. Перебои в подаче электроэнергии более опасны для компьютеров и подобного оборудования. К тому же при систематической «перепрошивке» электричества может сгореть электроника. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно установить источник бесперебойного питания, он даст возможность при правильном отключении тока выключить компьютер и сохранить информацию.

основная »Электрика» Защита от повышенного напряжения в сети.Устройство защиты от скачков напряжения

Как собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Как устроена электрозащита квартиры? Распределение квартирной электросети по группам


Каждый дом оборудован системой электроснабжения. Электропроводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью.Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Качественную сборку электрощитов производят профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такие работы можно выполнить и самостоятельно.

При создании качественной разводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому проводить электромонтаж самостоятельно можно только при полноценном знании определенных знаний.Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электротехнике прописаны в соответствующих ГОСТах.

Зачем нужен экран?

Электрические системы можно назвать множественными. К ним относятся распределительная панель, основная и групповая. Все они работают по одному принципу. Что такое электрическая защита? У него несколько функций:

  • Он должен брать энергию от внешнего источника.
  • Электрический экран используется для распределения энергии между различными группами потребителей;
  • Еще одна функция экрана — защита проводки.Это предотвращает короткие замыкания.
  • Современные щиты способны контролировать качество энергии, поступающей к потребителю, и при необходимости реагировать на нее.
  • Электрический экран должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих влияющих факторов.

Маленькое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитом. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета.Однако все сложные концепции и процессы можно представить в виде простых рекомендаций. Основные требования написаны в гостевой системе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей — одна из основных задач электрического щита. Если его установка решается самостоятельно, необходимо знать несколько обязательных правил распределения:

Многие люди могут подумать, что такой подход к установке заслонки и токопроводящих электрических кабелей является чрезмерным.Однако на самом деле этот метод является единственно верным, если принять во внимание прописанную в гостях необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения электромонтажа, в целях экономии покупают вместо качественной продукции кабели небольшого сечения. К тому же нередко любители приобретают УЗО и автоматы по невысокой цене. Подобные решения могут повлиять на безопасность жителей дома, в котором проводится электричество.

Перед подключением необходимо рассмотреть один пример. Из экрана выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом на 10 А. Может быть предназначен для освещения в одном помещении. Линия входит в распределительную коробку. Если в следующем помещении ожидается меньшая нагрузка на электрическую сеть, неопытный электрик может принять решение уменьшить сечение вывода кабеля из распределительной коробки до 0,75 кв.мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода можно просто набить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, и в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что линия ни в коем случае не должна уменьшаться на сечение кабеля.

Схема электрического щита

При монтаже щита и электропроводки должны быть правильно составлены.Такие работы обычно поручаются специалисту-инженеру. Однако при соблюдении определенных принципов он выполняется самостоятельно. Схема подключения и экран должны быть точными. Это обеспечит безопасность работы системы.

Одна из самых простых — это однолинейная схема панели. Это можно понять довольно быстро. Название «одноцентровое» появилось потому, что в такой схеме одна линия обозначается группой проводов, а не отдельными электрическими кабелями. Сколько в нем проводов показано наклонными перепадами.Внизу схемы показаны силовые, кабельные и потребительские линии.

Для защиты электросистемы от перенапряжения используются выключатели, отключающие электрическую сеть под нагрузкой. Не рекомендуется использовать их везде, так как они довольно болезненно реагируют на выключение под нагрузкой. Лучше установить электрические машины.

Чтобы понять схему подключения электрозащиты ко всем потребителям тока, следует рассмотреть ее более привлекательный вариант.На этой схеме показаны все электрические устройства и проводники. Схема электрощита должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Необходимость УЗО для электрического щита

УЗО — это устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознать утечку в электрической сети. Его необходимо установить на все розетки и линии электропередач. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано.УДО и автоматы лучше покупать отдельно. Установить дифференциальный автомат можно только при резком недостатке свободного места в щите. Такое устройство можно также использовать при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы переключения следует получить консультацию электрика-экспериментатора. Это позволит избежать многих проблем при создании качественной проводки.

Количество мест в щитке

Каждое устройство, установленное в распределительной коробке, выполнено типоразмеров.Все элементы расположены в металлическом профиле. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины достаточно для установки в щит одноосного выключателя. Главный параметр электрического щита — количество посадочных модулей. Чтобы узнать, сколько нужно таких мест, следует воспользоваться специальной таблицей.

Лучше, если в щитке будет установлена ​​модульная розетка. Для этого необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при ремонте. С таким оборудованием можно легко отключить все линии и подключить электроинструмент к щиту.Для этого вам понадобится пристройка.

Дополнительно должны быть установлены реле напряжения, которые будут следить за его показаниями в сети. Если напряжение идет на установленный каркас, нагрузка будет отключена. Через некоторое время напряжение снова появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при установке простой панели потребуется 20 посадочных мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию.Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 посадочных мест.

Выбор хорошего электрического экрана

Когда количество мест определено, следует подумать о конструкции изделия. Выделяют несколько типов щитов по способу установки:

  • Насадки, для которых не нужно готовить специальную нишу. Их можно просто повесить на стену с помощью шурупов или анкеров. При установке щита на улице его следует делать навесным.Если он монтируется в помещении, проводка должна быть открытой.
  • Встроенные щитки — для таких устройств подготовлена ​​ниша в стене. Монтируются такие изделия исключительно внутри помещений со скрытой проводкой.

Щиты часто выполняются с металлическим корпусом. Они бывают разных типов — врезные и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице.Такие щиты намного проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащены стеклянным окном, позволяющим считывать данные счетчика.

Щиты из пластика сегодня очень популярны. Они могут быть прикрепленными или встроенными. Такие устройства предназначены для установки на улице и для установки в помещении. Благодаря большому разнообразию моделей можно войти практически во все интерьеры. Обычно они выглядят очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может пожелтеть.

Есть несколько советов, как выбрать электрический щит:

  • В первую очередь стоит обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно сразу купить электрозащиту и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором будет достаточно большой ассортимент. Продавцы Таки заботятся о своей репутации, поэтому не найдут некачественный товар.
  • Важно учитывать производителя.Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако есть несколько проверенных отечественных производителей.
  • Каждый производитель предлагает панели с разной комплектацией. Лучше выбирать продукты с богатым функционалом. Такой стоечный щит должен быть в каркасе, который легко демонтировался. Это конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж. Кроме того, следует выбрать щит с правильной организацией и механизмом крепления для входящих кабелей.Лучше, если органайзеры для кабелей будут в щитке, что позволит сэкономить место внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары — замки, гребни, двери.

Сборка и установка заслонки

Электрощит — сложное устройство, требующее аккуратной сборки и правильной установки. Не стоит запускать устройство с модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где ведутся строительные работы.Лучше, чтобы эти процессы происходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на твердом столе. Поэтому лучше, чтобы щит был снабжен съемной рамкой с планками.

Установка кожуха щита

Навесное оборудование устанавливается за несколько минут. Такая работа ничем не отличается от обивки обычного рундука. Поэтому, например, выбирается встраиваемый дизайн. Технология его монтажа в кирпичную или бетонную стену ничем не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется несколько сложнее. Во-первых, его следует найти, несёт эту стену или нет. В первом случае установка в него щита запрещена. При согласовании придется выполнять усиление по новому проекту и проводить разные работы. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если установка створки будет производиться в фальш-стене. В него можно проложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность прокрутки.При этом стена будет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть с дизайнерской точки зрения.

В первую очередь следует учесть правила сборки электрического щита своими руками:

  • Плечи следует размещать в вентилируемых помещениях, имеющих конструкцию возле входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
  • Помещение, в котором будет монтироваться щит, должно иметь влажность 60%.
  • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щита должно быть расстояние не менее 15 см. Кроме того, необходимо обеспечить легкий доступ к устройству. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах и шкафах.
  • Рядом со щитом не должны размещаться легковоспламеняющиеся предметы и вещества.
  • Монтаж следует проводить на высоте от 1,4 до 1,7 м над уровнем первого этажа.

Установка электрического щита — сложная процедура, которая выполняется в строгой последовательности.Каждый этап работ нужно выполнять максимально точно, не таять мелочи. Порядок работы при установке корпуса следующий:

  • Разместите место установки. Для этого с помощью уровня следует прожечь строительную линию конструкции и вертикаль любой стороны.
  • Приставка к стене корпуса. Нижний и боковой края совмещены с разметкой. Обведите корпус по периметру. Для этого воспользуйтесь строительным маркером.
  • С помощью болгарки выполняются пропилы по периметру ниши. Для этой работы используется болгарка с алмазным диском.
  • С помощью перфоратора необходимо поручиться всей поверхности ниши, а затем выровнять дно.
  • Проследив корпус в нише, проверьте, насколько оптимальна глубина установки.
  • Установите штатное крепление на щиток, а затем вставьте щиток в нишу, установите уровень и выполните разметку в стене для дюбелей.
  • С помощью перфоратора заглушаете отверстия под крепеж, вставляете дюбель, устанавливаете щиток и закрепляете.
  • Демонтировать раму панели с вставленными в нее направляющими.
  • Заполните пространство между нишей и корпусом монтажной пены.

Часто возникают ситуации, когда настенные крепления не поставляются вместе с экраном. На дюбель можно установить щит, пробив им заднюю стенку. Для крепежа есть места, где просверливаются отверстия.

Ввести кабели в экран

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации кабельного ввода существенно облегчится установка модульного оборудования. Это позволит правильно установить необходимые устройства.

Стандартные закрылки выполнены таким образом, что в них удобно вводить кабели. В нижней и верхней части таких конструкций есть специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, на них нужно просто надавить пальцем.Обычно такие отверстия рассчитываются на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввести кабель в смонтированные электрические щиты достаточно просто. Электрический кабель следует только закреплять и методично вводить в кабели по очереди. При вводе кабеля к устройству встраиваемого типа соблюдается определенная технология. При этом корпус щита следует закрепить на алебастре. Кроме того, его необходимо выровнять по уровню. Такую работу лучше проводить профессионалу.

Если вы купите дешевый экран, ввести электрические кабели будет проблематично.Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводя электрический кабель в электрические платы при прохождении технологических отверстий, кабель имеет определенную степень свободы при перемещении к трубе. В самом переключателе сложно организовать провода.Решить такую ​​проблему можно довольно просто — необходимо в щите возле места ввода электрических кабелей в щит закинуть алебастр. Однако такое решение не очень современное и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрозащита

В Интернете есть много фотографий, иллюстрирующих сборку уже установленных на своем месте электрозащиты. В этом случае необходимо разместить модульное оборудование и провести коммутацию различных элементов проводом ПВ1.Его сечение должно быть от 4 до 6 квадратных метров. мм. Монтаж оборудования осуществляется на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это нужно учитывать, зная, что одновременно и художники, и штамилисты будут ходить. На самом деле установку электрического портного провести очень сложно даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы, следует помнить, что лучше приобретать только качественные комплектующие.Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистом помещении. Опыт такой работы позволит подключить все линии к уже имеющемуся щиту.

Перед тем, как физически монтировать распределители в своей квартире, нужно точно определиться с бумагой с распределительным щитом. Какое модульное оборудование ставить, сколько и в каком номинале будут выключатели, делаем дифф. Автомат и Узо? По какой цене будет стоить та или иная комплектация? Большинство этих проблем с самими схемами будет отражено в статье.

Стоит отметить, что все приведенные ниже схемы разработаны специально для однофазных квартирных щитов, находящихся непосредственно в вашей квартире. Предполагается, что щит учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит на этажном щите. Соответственно его изображение на схемах отсутствует.

Нормативные документы и правила для щитов

Все схемы и квартирные щиты должны быть собраны в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там инструкциям и правилам.В первую очередь, это конечно ПУЭ, но есть еще два документа, на которые стоит обратить пристальное внимание:


  • ГОСТ 32395-2013 Щиты распределительные для жилых домов. Основные Характеристики. ()

  • Свод правил проектирования и строительства СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования правил для квартирных щитов

Комментарии и требования из приведенного выше ГОСТа, на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе плоской панели:

Упрощенная схема плоского экрана

Данная схема подходит для небольших одно- или двухкомнатных квартир.Где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл. Пилотами и однофазной нагрузкой должен быть от 40а и выше.

Внизу указаны групповые кабели. Подставляя те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения, выполненные кабелем 1,5 мм2, защищены автоматом 10а, розетки сечением 2,5 мм2 — 16а.

Санузел подключен к дифференциальному автомату, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной объединены в одну группу. Причем утечка тока на диф была выбрана 10ма.

Некоторые электрики включают 30 мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривает, что эта защита не должна быть больше 30 мА . Почему все это лучше поставить на 10мА, вы сможете понять, когда ознакомитесь с тем, как ток определенной величины влияет на ваш организм:

Правда в магазинах привезти ДИФ.автомат до 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают устройства с током утечки 30мА.

Варочная панель и духовка изолируются в отдельные группы, подразумевается, что это два разных потребителя. Если у вас есть электронная почта, то есть при совместном приготовлении пищи с духовкой нужно поменять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят стрессовые прерывания и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, то вы можете немного увеличить стоимость схемы, добавив на вход реле напряжения.Здесь схематично изображено реле марки Windows-51m, как самое простое в подключении (входная фаза + ноль и выходная фаза + ноль).

Промсхемы данных:


  • недорого

  • оптимальный вариант для малогабаритной квартиры

  • прост в установке и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в другие линии, кроме ванной, защита не сработает.

Эту схему можно улучшить, поставив на входе RCDO.Перед этим убедитесь, что на щите этажа, где находится ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как без автомата без автомата он запрещен. Если уже есть УЗО или ДИФАВТОМАТ, то дублировать защиту нет смысла. Схема с Узо при входе будет такая:

Один нюанс — при общем расходе кабеля в разводке квартиры от 400м и более возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных токовых утечек.Здесь уже целесообразно применять УЗО к отдельным группам, убрав схему вводного отделения.

Схема электропакета в квартире с УзО в отдельных группах

Эта схема более совершенная. Может применяться как в малогабаритных квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки более 400 м. Вводного УзО тут нет, так как выключатель нагрузки достаточный (не забываем про автомат на этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбирается исходя из допустимой мощности для квартир с однофазной нагрузкой 11кВт и коэффициента потребности для квартир повышенной комфортности — 0.8.

Имеется защита от утечек тока на отдельные группы розеток и сплит-систему (кондиционер). Причем один защитный аппарат УДО находится на комбинированных группах, каждая из которых, в свою очередь, защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Стоит отметить, что каждому узо нужен свой нулевой сауэр. В противном случае они все вместе будут работать синхронно в случае утечки в любой группе кабелей. А чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединить нулевые жилы от сборных шин.

Линии освещения желательно защитить от протечек, если вы используете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их бьете или меняете лампочки, не отключая напряжение. В большинстве случаев это возможно с простыми автоматами.

Схема та же, но с реле напряжения:

Стоимость аренды

Ставки Только на комплектное модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеперечисленных схем сведены в одну таблицу.Цены взяты из интернет-магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Название схемы Производитель и цена
ИЭК. АББ. Легран. Шнайдер. CEAZ
Схема № 1. 1700р 6700р 7300р. 4300р. 2100р.
Схема №2. 1600r 6600r 7200r 4200r 2000r.
Схема № 3. 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р.
Схема №4. 2400р. 6900р 8100р 5100р 2700р.
Схема № 5. 3400r 9700r 10300r 7500r 3700r
Схема № 6. 5900р. 12200r 12800r 10000r 6200r

В старых домах в подъезде установлен электрический счетчик с вилкой на предохранитель. Сравнительно недавно он удовлетворил потребителей: бытовая техника была немного и не большой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме стоит много мощного электрооборудования, требуется ввод другого устройства в дом.


Электрозащита — то, что нужно в доме

Установка электрического портного решает многие проблемы, связанные с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством.Новые постройки, как правило, ими оборудуют сразу, а в старых желательно устанавливать взамен примитивных старых. Щиток будет распределять электроэнергию между группами потребителей, защищает от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинальную.

Электроприборы устанавливаются в пластиковый или металлический ящик. Требуется счетчик электроэнергии и главный выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или энергокомпаниями. Главный выключатель отключается при потреблении электроэнергии в квартире при необходимости, либо срабатывает автоматически при аварийной ситуации.Счетчик и вводной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть электрического щита. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети — электропроводки и бытовой техники. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных устройств устанавливаются отдельные автоматы. Каждый переключатель предназначен для автоматического срабатывания или принудительного отключения.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и исходящего тока.При его поломке, что происходит при неконтролируемой утечке тока или при попадании на человека напряжения, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать шок. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Помимо перечисленных устройств, щит поставляется с покрышками. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полосы — на ней подключаются входные контакты. Блок с выводами для подачи нулевых проводов называется нулевой шиной.Заземление подключается к другой шине — заземлению.

Группы потребителей — как распределять по правилам

Электроэнергия, поступающая в дом, правильно распределяется между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собрать электрический щит:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяются в отдельные группы. Каждый комплект станка рассчитан на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, других устройств малой мощности необходимы автоматические выключатели на 16 А.Подключаем кабель сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные устройства подключаются через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего размера: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Подводка к розеткам выполняется отдельно для каждого помещения сечением 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую проводим по автомату 10 А. Проводим отдельный кабель.

Кабель к мощным электроприборам не должен иметь ответвлений, а должен быть спарен сплошным отрезком к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к установке с подключением отдельными кабелями может показаться ненужным. По сути, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить проблему с такой схемой раскладки намного проще.

Монтаж электрощита

Электрические схемы — сами собираются

Схема нужна для сборки распределительного щита.Для этого мы учитываем все факторы и особенности потребления электроэнергии домом:

  • в киловаттах расход электроэнергии считается суммарным;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько всего отдельных групп потребителей;
  • , где будет установлен электросчетчик.

Схема понятная и удобная. Укажите номиналы устройств, сечение кабеля, проводку до потребителей.Ниже представлено примерное внутреннее наполнение щита и схема для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети большой разницы на схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюдать балласт в нагрузке между фазами.

Комплектующие — какой экран и модули выбрать

Корпус распределительного щита Выполняется из металла или пластика, закрепляется на стене или впускается в нее.При скрытой проводке больше подходит распределительный щит, скрытый в нише стены. Наружный щиток можно установить в доме или на улице. Выбор выбора важен: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик со съемными стенками, в котором DIN-рейки легко снимаются или перемещаются. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, отключающий подачу электроэнергии в дом.Его номинальные показатели зависят от общей потребляемой домом мощности. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют штатное электроснабжение от 380 В до 15кВт. Если требуется больше, подключается за дополнительную плату.

  • номинальный ток;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их ответа.

Машины устанавливаются в каждую цепочку отдельно. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности он постоянно будет давать ложные срабатывания.На малой мощности они не смогут выполнить свое предназначение — защитить от перегрузки. Машины оснащены устройством для реагирования. Снизу на цепочку надо ставить с меньшим временем отключения, чтобы он проходил по хайлайну.

С номинальным током, превышающим суммарный ток подчиненных автоматов. Тогда автомат выключится раньше, защищая RCM от повреждений.

Внутреннее наполнение — компоновка модульных устройств

Оборудование, устанавливаемое в щит, изготавливается по типовым унифицированным размерам.Для крепления DIN-рейка представляет собой металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щите, следует знать, что двухполюсный AV — это 2 модуля, трехполюсный — три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное — 4. Одна клеммная колодка — один модуль, счетчик в зависимости от модификации — 6-8 модулей.

Держится на столе, что намного удобнее, чем на стене. Но предварительно нужно установить крепление для щита, когда он еще не заполнен модулями.Концепция продаж Может осуществляться несколькими способами: линейными или групповыми. Независимо от метода, первая всегда вводная машина. По линейному принципу расположены все УЗО, для них автоматы. Размещение несложное, но неисправность найти сложно. По второму способу приборы размещаются по группам: сначала RCO, затем автоматы его группы.

При установке необходимо соблюдать следующие правила:

  • соединения внутри экрана выполняются проводом, одинаковым по сечению с вводом;
  • вход сверху, выход снизу;
  • Запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВА;
  • для зажима в одной клемме, для двух проводов используются разные жилы.

Приступаем к сборке. Имеем модули по выбранной схеме на DIN-рейку, фиксируем замки. Чтобы было удобнее работать, кроме схемы составьте план инструмента. Затем соедините их друг с другом проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники подходящего сечения. Нажимайте кончики пресс-клещей KWT, которые не очень дороги по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчить раскрытие электрической заслонки.Применение специальных покрышек (гребенки). Они оснащены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматов выпускают гребни подходящие по своим размерам для этих модулей, другим они могут не подойти из-за различия в шаге.

Все выключатели, дифтоматы, УЗО, шины следует покупать одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Кабельное соединение — ввод и разрезание внутри экрана

Правильный ввод кабелей значительно облегчает монтаж, позволяет оптимально организовать внутреннее пространство. Стоит покупать щиты с технологическими отверстиями для ввода, иначе придется резать или сверлить. В хороших экранах есть заглушки, снимающие и запускающие кабель. Подключаемся к вводному автомату, фиксируем пластиковым фиксатором. Все кабели сразу маркировать.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, снимите ее.Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Вся проводка в щитовых распределительных балках: отдельно фаза (L), ноль рабочий (N) и защитный ноль (PE). Мы добиваемся того, чтобы они как можно меньше общались. Заканчивается предварительно наклеить этикетку, затянуть зажимами.

Корректируя кабель внутри экрана, оставляем его такой длины, что вдвое больше высоты. Делается это так: протянул кабель до места подключения, еще раз протянул до входа и отрезал.Это не совсем лишнее: разводка идет по своей траектории, а не по кратчайшему пути. Когда нужно тянуть их, чтобы добраться до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить несколько десятков сантиметров не стоит.

Пусконаладочные работы и эксплуатация

По окончании монтажа выключить все устройства в щите. Загрузите все сокеты. Подаем напряжение, проверяем наличие фазы и нуля на входе, правильность. По одной кнопке «Тест» проверяем УЗО и дипаптимеат.Проверить напряжение на входе автоматов, включить один и проверить выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щита: искренности, курения, нагрева не должно быть. Проверьте розетки и освещение.

Необходимо периодически проверять электрическую защиту. Обязательно через месяц вскройте и подтяните все контакты. В дальнейшем мы проверяем работу УДО ежемесячно. Если установка произведена с соблюдением рекомендаций специалистов, продуманно и без спешки, оборудование прослужит долго и надежно.

Как легко собрать и установить электрические щиты в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности в квартире или доме можно установить отдельные электрические щиты, это позволит отдельно управлять электроприборами.

Это можно сделать вполне самостоятельно, например, при ремонте или после замены старой проводки.

Электроэлементы

Обычный для квартиры электрощиток содержит не так много элементов, и собрать его может практически любой. В состав компонента входят:

  • Выключатель вводный . Как правило, двойные, обесточивающие два электрических кабеля — нулевой и фазный. Мощность подбирается в зависимости от суммарной нагрузки потребления всех устройств в квартире.
  • Защитное отключающее устройство (УЗО) . Дифференцированное реле.Дилеры разводят проводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на массу. Это не обязательный элемент электрического портного, однако купить его стоит для обеспечения электробезопасности.
  • Автоматические выключатели дополнительные . Управляйте электрическими приборами большой мощности, такими как котлы, электроплиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрическими цепями в отдельных помещениях. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевые и заземляющие шины . Медные ленты на диэлектрической основе используются для надежного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Может быть открытого и закрытого типа, предотвращающего прикосновение.
  • Корпус электрощита . Нам необходимо разместить оборудование из жаропрочного пластика или металла. Может быть установлен или встроен. Навесные корпуса
    просты в установке, но не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встроенные требуют дополнительной подготовки к установке, в том числе строительных работ, но они практически не заметны.
  • DIN Рейка . Это металлическая пластина, предназначенная для установки автоматов с использованием специальных приспособлений. Крепится к электрическому щиту.
  • Соединительные провода . Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щитам

    Одна из основных задач установки распределительного щита в квартире — повышение уровня электробезопасности, поэтому к нужно очень серьезно подходить к требованиям к его установке..

    Электрический щит должен соответствовать всем Правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    .

    • К щитку необходимо прикрепить технической документации . который описывает установленное оборудование, а именно количество устройств и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электробезопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен экран, должны быть негорючими. . Покрытие экрана не должно пропускать электрический ток.Как правило, это термостойкий пластик или металл с полимерным покрытием.
    • Провода необходимо промаркировать, например, с помощью ярлыков с обозначением подключаемых устройств.
    • Клеммы заземления и нуля На каждой клемме должно быть не более одного провода. Выбирая площадку, нужно рассчитывать, что при подключении останутся свободные клеммы. Шины должны иметь маркировку по ПУЭ .
    • Электрощиты должны быть заземлены . Это касается как кузова, так и его дверей.
    • Дверь электрического каркаса должна иметь элементы для пломбирования.
    • Обратите внимание на наличие техпаспорта с сертификационными данными и характеристиками.
    • Для соединения автоматов между собой необходимо использовать специальный гаечный ключ «Гребень».

    По правилам, изложенным в ПУЭ и ГОСТ, вы можете установить электрозащиту самостоятельно, для этого необходимо разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрощита необходимо определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребителей электроэнергии на несколько групп и на основе этих данных создать схему по ГОСТ 21.614 Для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения можно указать в щитке на лестничной клетке, в противном случае — узнать, связавшись с варочной панелью. Существует три типа систем, различающихся по способам питания и заземления: TN-C, TN-S, TN-S-S .

    TN-C — старый тип блока питания . Электропроводка в квартире включает двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в экране совмещает ноль и землю.

    TN-S, TN-S-S — это более современные системы Поставка . Использование тройного кабеля для разводки в квартире и отдельного кабеля для нуля и заземления в щитке на полу.

    Тогда следует разделить потребителей электроэнергии на несколько групп. Например, вы можете разделить точки подключения в каждой отдельной комнате, выключатели, большие потребители электрического тока, такие как кондиционер или бойлер. Учитывая все эти характеристики, под каждую группу подбирается отдельная машина..

    После этого начинают чертить схему электрощита. На нем обозначены все элементы, графическими обозначениями по ГОСТ 21.614 . А также всех текущих потребителей, которые к ним подключены.

    Схема сборки и электромонтажа в квартире:

    Используя схему подключения, можно приступить к монтажу электрокотла.

    Установка и установка своими руками

    Для начала нужно выбрать электрические щиты.Для этого нужно определиться с типом щита . Скрытые щиты рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенный щит . Сделать это придется самостоятельно, что создает дополнительные трудности, но такой щит хорошо замаскируется. Распределительное устройство навесное Установить в квартире намного проще . Все, что для этого нужно, — это закрепить его несколькими самозатяжками, но в интерьере он не всегда хорошо смотрится.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп разделили все потребители электроэнергии на этапе разработки щитовой схемы. Количество используемых автоматов по количеству зон . а также размер корпуса, в котором они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству установленных машин, это сэкономит, если придется модернизировать систему питания. Перед монтажом щита необходимо выбрать его расположение в квартире.

    Щиток должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1,5–1,7 метра от уровня пола, чтобы он не блокировался мебелью или дверьми. Место для размещения щита выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Также следует продумать, как будет расставлена ​​остальная мебель и предметы интерьера. Если установлен скрытый тип, то нужно выбрать место, где под него можно устроить нишу.

    Следующие действия необходимо выполнять только с отключенным источником питания .Отключив электричество, следует запустить кабель внутри корпуса через кабельные вводы, предварительно сняв заглушки.

    На этом установка электрокотла окончена, дальнейшее задание — Установка и подключение пулеметов .

    Монтаж электрического бура — это не сложно, его можно выполнить самостоятельно. Достаточно лишь разобраться в его устройстве, соответствует всем требованиям ГОСТ и ПУЭ . а также правила электробезопасности.А после установки проверьте, все ли элементы работают правильно.

    Сборка распределительного щита своими руками для квартиры

    В данной статье будет подробно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрозащиты, а также распространенные ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать электрические щиты квартиры своими руками, не прибегая к услугам электроснабжения.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щит в квартире устанавливается после того, как проложена электропроводка, а необходимые кабели сводятся к одному намеченному месту планированному месту.Если по каким-то причинам щит установлен перед разводкой, его нужно будет защитить от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при поклейке стен под скрытую проводку. Что касается парных кабелей, необходимо правильно рассчитать сечение проводов, а потребителей электроэнергии в квартире разделить на группы.

    Скрытая проводка в квартире до электр. Заслонки

    Установленная проводка должна обязательно включать заземляющий провод PE.Желательно делать проводку кабелями с разноцветными жилами, и очень важно маркировать каждый провод, выходящий на экран.

    болт заземления для электронной почты. щит

    Если этого не сделать (типичная ошибка ошибки), то, даже не имея электрического пульта, вы уже можете начинать работу, занимаясь проводом и маркировкой проводов.

    пример расположения автоматов и узо в заземляющем щите

    Выбор безопасного распределительного щита для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются прежде всего эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если вы используете фразу для поиска в Интернете:

    « распределительные электрические щиты » Поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щит, в первую очередь, должен соответствовать критериям пожарной безопасности. , поэтому необходимо, чтобы он был из металла или тугоплавкого пластика.

    установка металлической электронной почты. Инструмент для внутренней установки закрыт

    Электрическая задняя крышка должна обеспечивать не только эстетику дизайна квартиры, но и быть достаточно надежной, поскольку ее основная функция — защита от случайного прикосновения к клеммам модульных устройств, соединяющихся с поверхностями жетонов.

    Это особенно важно, если в квартире проживают дети, поэтому даже если щиток установлен на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрические щиты с закрывающейся крышкой на ключ.

    Подбор щита на емкость

    Квартира для плоской панели обычно включает в себя встроенную DIN-рейку. Если его нет, то необходимо предусмотреть крепеж, в этом случае необходимо будет дополнительно приобрести DIN-рейку нужной длины.

    Станок на DIN-рейке

    Также включены в электрическую панель, как правило, распределительные шины нулевые на изоляторах (если Металлический экран) и PE-шина для подключения заземляющих проводов.

    установка шины с заземляющими и заземляющими шинами

    Некоторые электроквартиры продаются со встроенным счетчиком электроэнергии, имеют отсек для наполнения. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов электропроводки.

    Щит со встроенным счетчиком электронной почты. Energi

    К квартирному электроусилителю подключено реле контроля напряжения. Ограничители мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто коммуникации устанавливаются в таких щитах, не относящихся к электроснабжению — распределительные коробки для сетевых кабелей, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому электрические щиты, устанавливаемые в квартире, следует выбирать достаточно емкими и с некоторым запасом на возможную в будущем установку дополнительных модулей и устройств.

    Щит монтажный открытый

    При скрытой проводке нет смысла использовать накладку, и наоборот, поэтому решение этого вопроса будет дано при планировании электропроводки в квартире. На выбор производителя электрокотла стоит обратить особое внимание — многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товары «безымянного» китайского производства, а потом в отчаянии, в полном раскаянии, не знают, что делать.

    Откидные створки скрытые Установка

    Например, можно представить ситуацию, когда в квартире с ремонтом на заднем плане красивые обои Внезапно отвалился портной-электрик, или внутренняя электронная «начинка» щита норовит выпасть из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и прочий крепеж.

    Необходимо помнить, что замена щита приравнивается к локальному ремонту, поэтому его следует выбирать очень тщательно, руководствуясь критериями качества и надежности.

    Нарисуйте схему электрического экрана

    Многие новички, особенно те, кто уже имеет некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, производят электромонтаж в квартирном щите, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую никогда не допускают настоящие мастера.

    Пример схемы сборки Camper

    Несмотря на то, что навыки и память профессионального электрика, всегда будет схема подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем занимался обслуживанием, ремонтом или модернизацией щита, не делал Провожу время на пробах в Литье проводов.

    Кроме того, блуждая по лабиринтам собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы панели, будет очень сложно обнаружить.Универсальной схемы квартирного щита не может быть обусловлено индивидуальностью потребностей, но есть общепринятые принципы совмещения электроприводов.

    Подключение в панели измерителя мощности и устройств должно осуществляться официальными службами, будем считать, что это уже сделано.

    После счетчика (или перед ним) идет входной защитный автомат, потом его часто устанавливают на УЗО, (общее для всех групп) и от него перемычками подключают автоматические выключатели для линий отдельных потребителей, подключенных к квартире. щит, который также можно защитить Собственный Узо.

    Шина заземления и повторное использование

    Следует избегать распространенной ошибки с нулями, когда подключены УЗО и DIFAVTOMATO, и можно обеспечить отдельную шину с нулевой изоляцией на квартирной панели для каждого такого устройства.

    Электромонтаж

    При установке напольного варианта электропроката он прикручивается саморезами к дюбелям. При монтаже квартирного щитка скрытой установки необходимо запустить все входящие провода перед ним, чтобы запустить его, затем закрепить в заранее расширенной нише раствором сальбастера.

    Для электромотора потребуется минимальный набор инструментов:

    • Отвертка крестовая и прямая;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции или специальный инструмент;
    • Мультиметр для проводов провода.

    Не лишним будет приобрести комплект термоусадочных трубок для маркировки. Размещая модульные устройства в желаемом порядке, необходимо рационально и эргономично расположить провода в экране, не допуская их переплетения заданного времени.

    Набор термоусадочных трубок

    Начать следует с вводного линейного подключения, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подключив необходимые провода к клеммам и правильно их загнув, откусить будет лишним, учитывая запас до входа провода в монтажную розетку модульной машины.

    После этого провод снимается с провода таким проводом, чтобы провод занавеса полностью помещался в соединительный паз, при этом не выступая над машиной.Особое внимание следует уделять процессу зачистки проводов, не допуская порезов и точек, в которых жил металл, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Съемник для снятия проводов с изоляцией

    Прижимайте провода осторожно, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку заслонки.
    Эта процедура повторяется для всех проводов попеременно, один за другим. Таким же образом разрезаются и соединяются перемычки.

    Галстук для проверки и профилактики

    После выполнения подключений следует упростить электрические выключатели машин, подключив имеющуюся нагрузку на внутренних электрических линиях квартиры, на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирной заслонки

    Наблюдая в течение часа за щитком в таком режиме работы, следует проверить отсутствие характерного запаха гари изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если к работе электрокотла претензий нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щите проводить профилактику соединений — затягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Электросеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и важнейшей частью электрической схемы считается электрокер , который содержит автоматические выключатели, УЗО, диффузоры и дополнительное оборудование. Ровно на электронный щит Есть блок управления всем электриком в отдельной зоне. До недавнего времени в квартирах не было электротелей. Считалось, что вполне хватит распределительного щита , который находится на лестничной клетке.Электросчетчик пары автоматов полагался на отдельную квартиру.

    Однако иногда счетчик располагался в квартире, а вместе с ним — две предохранительные вилки. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии выросло в несколько раз, а требования безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление в отдельной квартире было ограничено мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с потребляемой мощностью сегодня. Один электрический чайник потребляет 1 ед.5-2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, микроволновых печах, кондиционерах и т. Д. Понятно, что вместе с повышенным энергопотреблением изменились требования к электрооборудованию.

    Перед проведением электромонтажных работ необходимо составить схему плоского электрощита, указать, что он будет в ней и как подключать. При выполнении такой схемы необходимо учитывать следующие факторы:

    1. Тип проводки В квартире: «Звезда», «Глина», в распределительных коробках или смешанный вариант.От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к экрану. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Общая мощность Все электроприборы в квартире и раздельное энергопотребление в выделенной зоне. Эти значения необходимо рассчитать, чтобы определить номиналы автоматов.

    3. Обратите внимание на все варианты загрузки. Например, в гости, приехавшие в квартиру, включено буквально все, что может быть: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина.Если такие расчеты уже проводились (вы определили сечение жил), будет проще — под кабель подбираются автоматы и другие устройства. При расчете на силу тока 25 А, что соответствует сечению медной жилы 2,5 мм², тогда автомат или Узо должен быть 16 А.

    4. Какой тип электроприборов установлен в квартире . Помните, что необходимо устанавливать отдельные устройства (например, стиральные машины).

    Чтобы лучше представить последовательность действий для установки квартиры электронный щит , Приведем пример установки конкретной схемы. Перед вами — трехкомнатная квартира.

    Известно, какие именно приборы в нем будут по количеству отдельных зон, схема включения составлена. Монтаж начинается с выбора места установки, ее размеров и типа. Щиток, как правило, располагается в коридоре возле входной двери.Это наиболее рационально — не нужно тянуть за входящий кабель. Хотя это условие не является жестким, можно поставить электрические щиты и в дальней комнате.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается на высоте 1,5 м или на уровне глаза, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, есть смысл установить электропанели повыше и выбрать вариант, запирающийся на ключ, например, металлический шайб.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электронный щит: наружный или внутренний монтаж, пластик или металл, с прозрачной дверцей или нет — зависит от удобства установки и ваших предпочтений.Например, в перегородки из гипсокартона удобнее всего ставить закладной щит, а железобетонные стены — это уличный монтаж. Продолбать углубление под нее в стене не обязательно, что довольно трудоемко.

    Размер электрического щита Зависит от количества устройств, которые будут в нем размещены. На схеме примерно 30 полюсов или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электрические устройства, расположенные в щите, имеют размеры, кратные ширине этого модуля.Например, счетчик может занимать место, эквивалентное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Учитывая количество автоматов и размер других электрических уродов, вы можете узнать, какого размера требуется щит. По магазину для него не нужно ходить с линейкой. Щиты называются: на 12 модулей, 36 модулей и т.д.

    Виды их набора. В нашем случае вам понадобится бокс на 36 модулей. Есть те, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для пулеметов и других устройств, прикрепленных к DIN-рейке, или только для установки на DIN-рейку.Вариантов масса. Чтобы выбрать желаемый щит, нужно сформировать список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если electronic внутренний монтажный экран , Подводя итог большому количеству проводов, размещаются широкие шорты, которые могут вместить кабельную балку. Для улицы — коробки соответствующего размера или достаточное количество пластиковых труб. Для ввода проводов внутрь пластикового электрощита на боковых панелях по периметру сделаны отверстия, прикрытые выдвижными люками.В металлическом экране уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для отходящих. Провода в полях ввода и вывода экранов в таких коробках защищены с помощью сальников или муфт. Если ящик металлический с герметичной крышкой, то установка сцепления обязательна.

    Наружный электронный экран Крепится к стене с помощью дюбеля-гвоздя или шурупов. Внутренний тоже можно прикрепить к задней крышке и дополнительно схватить по краям гипсовым клеем или алебастром.После того, как щит установлен на месте и введены в него провода, следует черед электромонтажного оборудования. Внутри любого бокса есть специальные шпильки для крепления DIN-рейки. Счетчики можно закрепить на этой рейке или в специальном месте внутри щита на обычном креплении: шурупах или шурупах.

    Установить автоматы очень просто : Достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка — и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или переместить станок, достаточно выдвинуть его отверткой — устройство вылетит из крепежа.Электрощит, который подходит для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей в каждой. На первой верхней планке слева установлен входной двухполюсный автомат, фаза и ноль подключены к двум полюсам. Машина покажет символы, указывающие, какой провод к какому подключать. Рядом с автоматом справа от него установлен счетчик.

    Примечание . Устройства в щите можно расположить в любой последовательности, независимо от того, правильно ли они подключены.Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг на друге в той же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит — этим воспользуется специалист. В том случае, когда вы все-таки подключили его самостоятельно, нужно предъявить щит наставным электриком, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Проконсультироваться больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно.Какой именно счетчик будет стоять в квартире, выбирает организация (хО). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5-40 А, больше 8,8 кВт потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

    Сразу за ним двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, у этой машины явный перебор, он просто дублирует работу первого ва. Впрочем, если хотите подкрепления, то можете поставить.Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно перейти к середине. Первое слева на средней полке установлено реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который отслеживает предельные значения напряжения и записывает его выбросы. Фактически он дублирует работу ВА, разрывая цепочку, если вдруг ток начинает подниматься или уменьшаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно изменилось напряжение. Это дополнительное устройство управления необязательно, но очень полезно, если в квартире установлено дорогое электронное оборудование.

    Рядом с очередью — Узо. После реле напряжения общая линия разделена на 3 зоны, каждая из которых управляет одним УЗО. Поскольку автомат стояка в цепи перед этим устройством рассчитан на номинальный ток в 40 А, то УЗО поднимается с таким же показателем. Порог у всех 3-х таких устройств — 30 мА, что в принципе нормально. Однако Узо, отвечающий за ванную комнату, лучше ставить с порогом 10 мА. Не устанавливайте одно такое устройство для соединения духовки и стиральной машины с водонагревателем на кухне.Эти устройства лучше разделить по разным УзО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно идти вниз. Вся нижняя планка занята однополюсной ва. Их всего 9, так что мест хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепочки.

    Например, первая и вторая слева стоят на 2 группах розеток на кухне. Это правильно, так как кухня — самый мощный потребитель, там масса электроприборов.Еще 2 автомата контролируют электрическую нагрузку в ванной, так как в ней установлено серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти устройства подключаются не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в номере 10 а настроены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и другие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме показано, что ввод двухполюсный.Далее квартирная сеть делится на 2 основные зоны: освещение и электроснабжение. Силовая зона защищена УЗО и силовая зона перед ним, дополнительно разделена на 3 части и зона освещения не контролируется. После того, как автоматы и другие устройства встанут на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Это соединение происходит только при отключении входящего кабеля. Начать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины для специальных опор, которые необходимо использовать.В пластиковом или металлическом боксе такие покрышки устанавливают в свободном месте на изолирующих стойках. Эти шины служат для соединения между собой нулевого и заземляющего проводов, так как все оборудование после УзО соединяется между собой только фазными проводниками.

    В шинах должно быть свободное место для подходящих проводов. Выбирать шину необходимо по количеству подходящих к ней проводов. В этом случае лучше выбрать покрышку с 14 отверстиями, чтобы было 2 с запасом. Соединять устройства между собой лучше всего с помощью одинарных халатов, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенные части специальных наконечников.Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную гребенку-гребенку; Если такого нет, то просто скручиваем провода.

    Подключить электрические устройства несложно, если внимательно прочитать схему и не спешить с подключением. Следует отметить, что 2 крайних справа из проводов на схеме, отвечающих за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных ламп с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, освещения придется проложить трехжильный провод и подключить заземляющий провод к общей шине заземления.

    После подключения оборудования соединяются входящий кабель и провода, идущие в зоны питания. Последний шаг: подписать каждый автомат — к чему именно он принадлежит. Для этого есть специальные окна. Если нет, то надписи сделаны на пластиковой крышке Щиток, закрывающий внутреннюю часть коробки. Последний штрих-код — это отметка о квартирном портном-электрике. После этого нужно по индикатору проверить питание на всех проводах.

    • Всегда нужно приобретать щиты чуть большего размера на несколько групп.Если есть необходимость поставить дополнительное оборудование, то менять его не нужно.
    • Необязательно совмещать несколько разных по назначению электроприборов под краем электроприборов, и получается, что в ванной сломается фен, а в гостиной выключится компьютер. Зоны лучше разделить территориально: санузел совмещенный, жилые комнаты раздельные, кухня.
    • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на ступень выше по величине номинального тока.Например, пара ВА / УЗО должна быть такой — 16 А / 25 А. Ведь УзО на короткое замыкание не реагирует. Это должен сделать автомат, поэтому лучше выбрать номинальный ноль побольше, чтобы он не преодолевал. Ставить можно и равные значения, будет большая ошибка.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов подряд и стоит перед автоматами по схеме — это нарушение. В этом случае перед Узо обычно располагается вводная автоматическая защита (а может и не одна).Это запрещено, точнее не по правилам энергетического давления. По мнению этой организации, в машину необходимо поставить входящий кабель, затем счетчик и только потом — УЗО. Перед счетчиком можно поставить дипаптимеат.
    • Оптимальным решением будет поставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, глядя на цены, вы должны объединить несколько автоматов под одним КРАСНЫМ.
    • Устанавливать УзО и диффант на розетки, к которым будет подключен компьютер, не стоит.Это хитрое устройство может вызывать ложные срабатывания устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
    • УзО лучше покупать механический, а не электронный — он надежнее и не зависит от сети.

    Квартира электронная щит — не единственная проблема, с которой может столкнуться самодельный электрик. Ведь есть еще этажные электрощиты В которых теоретически невозможно разместить домашнего мастера, но иногда это необходимо.Смонтировать такое щэ вряд ли, но если серьезно заняться модернизацией электричества в квартире, то оставить это без внимания невозможно. В ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет большой зарядки, если питающий кабель в Шхе сделан из алюминия пенсионного возраста, а управление блоком питания — единственный пакетный выключатель на 25 и явно не последняя модель. .

    Разберемся, что творится в Шхе, который, как правило, заперт на замке, а ключ стоит у дежурного электрика.Это разводка разводки от одного блока питания на несколько квартир. Принцип такой же, как и у сантехники — один стояк на входе, от него есть ответвления на каждого пользователя. Правда, электричество тогда возвращается в нулевом виде, а подача воды заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если в щит нет впуска, то в него не стоит лезть, разве что автомат отключит электричество и надо будет снова его включать. Все работы должен производить электрик от варочной панели.

    Единственное, чего можно добиться, это закупить материалы и провести модернизацию у ВШЭК. Электрик подойдет, а ты глядишь. Щит должен соответствовать квартирному щиту если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита изображение, которое никого не торопит. Это запутанные глыбы непонятных сечений в сочетании с самыми разными методами, полуудовлетворенная изоляция, полуразрушенные машины в трещинах, покрытые трещинами.Все это аккуратно присыпано пылью, вызывающей в советское время ностальгию (или аллергию).

    Как правило, разобраться с каким кабелем невозможно, нельзя — бирки и надписи нет. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению приточного патрубка и программы откачки во всех контактах или примерно угадывается по направлению. Сделать можно так: составить схему, что необходимо сделать, закупить материалы и согласовать с электриком выполнение работ.Лучше всего сотрудничать с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить кабель от стоящего кабеля на медный соответствующий участок. При этом необходимо соединить алюминиевый кабель с медным выхлопом со специальной клеммой или сжимающей.
    • 2. Заменить старые выключатели ae или batch на современные автоматы, рассчитанные на ток, которые следует разместить на DIN-рейке.
    • 3.Если к заземляющей шине прикреплены нулевой и заземляющий провода и вообще используются старые разъемы, их лучше заменить на более новые и современные.

    Есть еще один способ как кардинально заменить все оборудование в напольном электрощите . Если счетчик перенести на квартирных электрощитов , то я могу поставить выключаемые вставки в пол на полу или даже без них. Главное, что ZEK с этим согласен.

    Резкий скачок напряжения в сети.Обзор устройств защиты от перенапряжения в сети. Что такое падение напряжения и его природа

    Ни для кого не секрет, что периодически возникающие в нашей энергосети перепады напряжения могут вывести из строя практически все бытовые приборы за считанные секунды. Тонкая электроника не рассчитана на работу с высоким или низким напряжением, и если она хоть как-то готова мириться с последним, то скачки напряжения убивают ее в прямом смысле этого слова. Как бороться с скачками напряжения и как защитить дорогую бытовую технику от их вредного воздействия?

    Устройств, способных качественно защитить бытовых потребителей от скачков напряжения, не так уж и много — фактически их всего два.Это реле выключателя и. Так или иначе и с возложенными на них обязанностями они однозначно справляются. Но обо всем по порядку, и сначала давайте рассмотрим вопрос о том, что представляет собой реле защиты от перенапряжения.

    Фотозащита от перенапряжения

    Защита от перенапряжения: релейный выключатель

    Принцип работы этого устройства довольно прост — при повышении или понижении напряжения в бытовой электросети срабатывает реле и полностью обесточивает проводку.После принудительного отключения электроника реле прерывателя будет каждые несколько секунд проверять стабильность напряжения в сети, и, если оно находится в пределах допуска, устройство автоматически возобновляет подачу электроэнергии.

    Этот принцип работы также характеризует главный недостаток данного устройства. Как правило, падения напряжения в нашей сети могут происходить довольно долго — в результате потребитель либо остается долгое время без источника энергии, либо работает с частыми перебоями, что также плохо отражается на его работоспособности.Такое устройство защиты от скачков напряжения можно назвать приблизительным решением этой проблемы — хоть вы спасаете, например, тот же отопительный котел от сиюминутной «гибели», вы значительно сокращаете срок его службы.

    Фото реле защиты от перенапряжения

    В использовании реле прерывателя достаточно простое — на лицевой панели у него всего две кнопки управления, с помощью которых регулируются верхний и нижний пределы допустимого напряжения, а также небольшой экран для отображения информации о состояние электрической сети.Процесс настройки этого устройства также не сложен — длительное нажатие на кнопки позволяет переключить устройство в режим настройки, а последующее короткое нажатие на них обеспечивает настройку пределов напряжения.

    Современная промышленность производит два из этих типов устройств защиты от перенапряжения — одно для местного использования и подключения к розетке, а второе для глобальной защиты всех бытовых потребителей электроэнергии и устанавливается непосредственно в сеть. Преимущества последнего трудно переоценить. точно так же как и его недостатки.При нестабильной работе энергосети вся квартира или дом сразу остается без источника питания. В этом плане гораздо привлекательнее выглядит работа стабилизатора напряжения.

    Устройство защиты от перенапряжения

    Устройство защиты от перенапряжения: стабилизатор

    Если говорить о принципе действия этого устройства, то такое сложное и нафаршированное электроникой устройство, как автоматический стабилизатор напряжения, выгодно отличается от описанной выше защиты.Он не отключает питание, а, так сказать, выравнивает напряжение, превращая его с очень высокого или низкого напряжения в ток, пригодный для работы бытовых электроприборов.

    Стабилизатор напряжения настенный фото

    Современная промышленность выпускает несколько типов стабилизаторов напряжения — главное отличие заключается в их мощности. Некоторые (простые стабилизаторы напряжения) позволяют использовать их для одного или нескольких потребителей, а другие (более сложные) предназначены для защиты всех бытовых или домашних потребителей электроэнергии.

    Регулятор напряжения автоматический

    При выборе стабилизатора для дома или квартиры следует обратить внимание на следующие параметры работы:

    • Количество фаз — используются при больших нагрузках в домах с огромным количеством потребителей. С его помощью электрические приборы подключаются к двум разным фазам (например, освещение для одной фазы, а розетки для другой).
    • Выходная мощность — все зависит от нагрузки в электрической цепи.
    • Диапазон входного напряжения — чем больше разница, тем, соответственно, шире должен быть диапазон входного рабочего напряжения.
    • Точность стабилизации — стабильное напряжение всегда благотворно влияет на работу большинства электроприборов.
    • Speed ​​- как правило, практически все современные стабилизаторы напряжения имеют эту характеристику на высоте.
    • Вес и габариты — здесь действительно нужно исходить из места установки стабилизатора.Если посмотреть на этот индикатор с технической точки зрения, то, как правило, большие и массивные стабилизаторы оказываются намного лучше.

    Фото устройства защиты от перенапряжения

    Как подключить устройства от скачков напряжения

    И реле выключателя, и стабилизатор любой мощности подключаются к электрической сети практически одинаково. Они оснащены специальными клеммами для подключения кабелей. В зависимости от модели они могут иметь как четыре, так и шесть выводов — два или три из них предназначены для входного напряжения и одинаковые для выходного стабилизированного электрического тока.

    Устройства подключения от скачков напряжения

    При подключении этих устройств защиты от перенапряжения следует понимать, что они должны быть включены в домашнюю или жилую цепь сразу после входного автоматического выключателя и защищены дифференциальным реле ().

    Как и все электрические устройства, самые мощные стабилизаторы напряжения предусматривают их подключение к системе защиты, через которую эти устройства без всяких серьезных последствий выдают повышенное напряжение.Вообще роль защитного заземления в борьбе с скачками напряжения сложно переоценить — так уж получилось, что эти два устройства подключены друг к другу и выполняют практически идентичные функции.

    Как подключить регулятор напряжения фото

    Вообще защита от скачков напряжения сегодня — это проблема, к тому же очень актуальная, и ее нужно решать. Лучше установить защиту на этапе ремонта — в этом случае без особых повреждений и каких-либо переделок электропроводки можно качественно противостоять практически всем изменениям в электросети.

    Не многие из нас знают, что срок службы бытовой техники в доме зависит не только от качества бытовой техники, но и от стабильности электрической сети. Если уровень напряжения нестабилен и колебания происходят часто, то последствия для техники могут быть печальными, и опасность скачков напряжения не только для техники, но и для человека, который использует электрические приборы.

    Скачки напряжения: почему они возникают

    Вообще говоря, скачки в электросети случаются при ее перегрузке.Сеть не справляется с напряжением и начинает некорректно работать. Если скачок напряжения незначительный, то электроприборы в целом его не почувствуют. Однако серьезный сбой питания, сопровождающийся коротким замыканием, может привести к повреждению устройств. В результате сгорела техника: телевизор, холодильник, компьютер, и в этом случае потребовался бы либо очень дорогой ремонт, либо замена устройства.

    При включении прибора напряжение в сети немного подскакивает, но это нисколько не влияет на общую работу оборудования, подключенного к сети.Еще больший скачок происходит при отключении устройства от источника питания.

    Но даже если вы и ваши соседи одновременно выключите много устройств, это вряд ли приведет к серьезным скачкам и перегрузкам, так как в сети есть защита на такой случай. Другое дело предприятия, где при этом в результате сбоя может отключиться серьезное оборудование, которое потребляет львиную долю всей сетевой энергии. Получается, что потребляемое количество энергии резко снижается в один момент и не успевает распределяться равномерно, напряжению некуда деваться и оно поступает на устройства, которые подключены к сети.Другими словами, электроэнергия, поставляемая предприятиям, не рассеивается бесследно после остановки, а распределяется в течение некоторого времени, вызывая большие перегрузки.

    Почему скачет напряжение в сети: причины

    Если, например, к вашей сети подключен компьютер, то скачок приведет к тому, что в устройство войдет не 220 В, а намного больше — оборудование сгорит. Иногда в этом случае достаточно заменить блок питания, в других может сгореть материнская плата или процессор, тогда ремонт будет стоить почти столько же, сколько и сам компьютер.

    Защита электроприборов в квартире или на территории частного дома возможна, а о возможных скачках лучше всего побеспокоиться заранее, пока ничего не перегорает.

    Большая опасность прыжков в том, что их очень трудно обнаружить. Если это большой прыжок, который выбил из строя все оборудование в доме, то, конечно, вы это заметите. Однако если это незначительные скачки напряжения, то они останутся незамеченными, а их регулярное возникновение значительно сокращает срок службы электроприборов.Обычные гонки способны медленно «убивать» технику, даже если вы этого не знаете.

    Как правило, по стандартам напряжение в сети должно составлять 220 В и отклоняться вверх и вниз только на 10%, в то время как на практике оно может упасть до 180 В или меньше, или наоборот, подняться до 270 В и более. . Повышение напряжения гораздо опаснее для электроприборов, однако некоторые из них могут выйти из строя даже при резком понижении.

    Куда пожаловаться: скачки напряжения

    Конечно, если у вас сгорело оборудование из-за сбоев сети, то виноват кто-то.Скачало напряжение, нестабильный уровень мощности, зачем с этим просто мириться? Если ваше дорогостоящее оборудование сгорело из-за сбоев на линии, вам необходимо обратиться в соответствующие органы для рассмотрения дела.

    Лучше всего составить коллективное обращение от жителей подъезда или нескольких пострадавших квартир в управляющую компанию с требованием о возмещении ущерба.

    В общем, при обрыве заземляющего кабеля в трансформаторе, обслуживающем дом, то в квартиру можно подать напряжение до 380 В.Конечно, такая сила тока уничтожит все устройства, подключенные к сети. В этом случае шансы получить компенсацию довольно высоки. Однако, например, если сбой сети произошел не по вине коммунальных служб и оборудования, обслуживающего дом, а, например, из-за грозы, то вам может поступить встречное заявление и доказать чью-то вину будет невозможно.

    Скачки напряжения: что делать для защиты

    Прежде всего, вы должны помнить, что пользоваться бытовой техникой в ​​доме во время грозы очень опасно.Именно во время грозы в сети происходят серьезные аварии и возникает напряжение, которое может вывести оборудование из строя.

    Следовательно, если у вас есть устройства, подключенные к сети во время грозы, в первую очередь выключите:

    • Холодильник;
    • Компьютер;
    • телевизор;
    • Стиральная машина;
    • Микроволновая печь.

    Что касается повседневного использования оборудования в привычных условиях, существует несколько способов его защиты.

    В целом все такие методы связаны с использованием дополнительного оборудования, которое в случае сбоев «берет на себя удар», это может быть:

    Что касается реле напряжения, то это специальное устройство, похожее на тройник, через которое вы подключаете вилку устройства к розетке. Это примитивное устройство пропускает весь ток через себя и в случае скачков напряжения просто отключит устройство от сети, не допуская попадания слишком большого напряжения в устройство. Обычно на реле есть дисплей, на котором отображается текущий уровень напряжения.

    Второй прибор — стабилизатор напряжения, это полноценная техника, которая пропускает весь ток через себя и при небольших колебаниях не выключает прибор, а корректирует мощность, направляя необходимое напряжение на устройство. В итоге при небольших колебаниях вы даже не обнаружите никаких сбоев, все оборудование будет работать как раньше.

    ИБП или источник бесперебойного питания — отличное устройство для компьютера, он не только защищает оборудование от перегрузки, но и в случае отключения электроэнергии может некоторое время запитывать устройство, поэтому вы можете безопасно выключить устройство и сохранить всю текущую работу на компьютере.

    Чем опасен скачок напряжения (видео)

    Скачки напряжения в сети — это массовое явление, и они происходят из-за перегрузок на линии. Защитить оборудование от скачков напряжения можно благодаря специальным стабилизаторам напряжения, а если ваши устройства перегорят из-за скачков напряжения, то у вас есть все основания требовать компенсации от управляющей компании. Самое сложное при требовании компенсации ущерба — это доказать вину, поскольку иногда сбои происходят из-за погодных явлений или общей загруженности сети потребителями.

    Реле напряжения необходимо для защиты электрической сети от скачков напряжения. В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о стабильном значении напряжения в электросети. Сетевые организации не спешат реконструировать и модернизировать линии электропередач, подстанции и трансформаторы. А пока ситуация только ухудшается, поэтому колебания напряжения в наших сетях случаются довольно часто.

    Для тех, кто еще сомневается в установке реле защиты своего дома или верит в качество строительно-монтажных работ в современных новостройках.Ниже приведен скриншот одного из последних

    , где автор пишет, что у него в новостройке «сгорело ноль».


    Согласно ГОСТ 29322-92 напряжение в электрической сети нашей страны должно быть в пределах 230 В, с одной фазой и 400 В, между фазами. Но если вы живете в сельской местности или недалеко от города, то проблемы с постоянным уровнем напряжения очень велики, и в самом городе этого исключать не стоит, особенно в старом жилом фонде.Скачки напряжения очень пагубно сказываются на бытовых электроприборах. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запускается и перегревается), сильно снижается мощность СВЧ, тускло светят лампы накаливания. Что ж, высокое напряжение просто «убьет» вашу бытовую технику. Уверен, что многие слышали про «Нулевое выгорание» в многоэтажных домах, да и целые подъезды разнесены в мастерские по ремонту бытовой техники.

    Причины возникновения колебаний напряжения в сети разные:

    • Замыкание одной из фаз на нейтраль, в результате в розетке будет 380 вольт.
    • Перегорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то и напряжение будет стремиться к 380 В.
    • Неравномерное распределение нагрузки по фазам (неуравновешенность), в результате на наиболее нагруженной фазе снижается напряжение, и если к ней подключить холодильник и кондиционеры, то велика вероятность, что они «перегорят» «.

    Пример видео, показывающий работу реле напряжения

    Специальные устройства — реле контроля напряжения — помогают решить проблему скачков напряжения в сетях. Принцип работы таких реле довольно прост, есть «электронный блок», который следит за тем, чтобы напряжение находилось в пределах, заданных настройками, и при отклонениях сигнализирует расцепителю (блоку питания), который отключает сеть. Все реле контроля напряжения в быту включаются автоматически через определенное время.Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для холодильников и кондиционеров с компрессорами требуется задержка в несколько минут.

    Реле контроля напряжения

    бывают однофазными и трехфазными. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные реле одновременно отключают все три фазы. При трехфазном подключении в быту следует использовать однофазные реле напряжения, чтобы колебания напряжения в одной фазе не приводили к отключению других фаз.Трехфазные используются для защиты двигателей и других трехфазных потребителей.

    Я разделяю устройства защиты от перенапряжения на три типа: УЗМ-51М от Меандр, Зубр от Электроники и все остальные. Я никому ничего не навязываю — это мое личное мнение.

    Реле напряжения Зубр (Рбуз)

    Устройство предназначено для защиты от скачков напряжения (нулевое выгорание). ЗУБР производится в Донецке.

    Отмечу особенности этого реле напряжения.

    Индикация напряжения на приборе — показывает значение напряжения в реальном времени. Это довольно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Низкая погрешность считывания, разница всего 1-2 вольта по сравнению с прецизионным мультиметром Fluke 87.

    Реле напряжения

    Zubr выпускаются на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63 А. Устройство с номинальным током 63А выдерживает ток 80А в течение 10 минут.

    Верхнее значение напряжения устанавливается от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее — от 120 до 210 В.Время перезапуска от 3 до 600 секунд с шагом 3 секунды.

    Ставлю реле Зубр, максимальное (верхнее) значение напряжения 250 вольт, а нижнее значение — 190 вольт.

    Для устройств с индексом t в названии, например Zubr D63 t , есть термозащита от внутреннего перегрева. Те. при повышении температуры самого устройства до 80 градусов (например, из-за нагрева контактов) он отключается.

    Реле

    Zubr занимают 3 модуля или 53 мм на DIN-рейке и являются только однофазными.

    В паспорте и приведенных схемах подключения Зубр не говорится о действующих ограничениях, но в старой документации ранее было указано, что не более 0,75 от номинала.

    Схема подключения реле напряжения Зубр

    В настоящее время производители заверяют, что реле можно подключать по пар. Если номинал Зубра меньше номинала вводной машины, то необходимо в схеме подключения использовать реле напряжения — контактор.

    Реле гарантия зубр напряжения производитель дает всего 5 лет ! Имеет очень хорошие отзывы коллег — форумчан. А еще, как и Меандр на форуме MasterCity, есть представитель Zubra, который не боится публично общаться. И, кстати, на примере UZM и Bison показательно, что представители производителей качественной продукции не боятся общаться на форумах.

    Обновление (07.06.15).

    В настоящее время реле напряжения «Зубр» продается в России под другим названием «Рбуз» (слово «Зубр» — противоположное).

    Это связано с тем, что в России торговая марка Zubr зарегистрирована на другого производителя и изменилось только название реле, а все комплектующие остались прежними.

    .

    УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное.

    УЗМ-51М рассчитан на ток до 63А, принимает 2 модуля на DIN-рейку (шириной 35 мм).В стандартной версии рабочая температура УЗМ составляет от -20 до +55 градусов, поэтому устанавливать его в щите вне помещения не рекомендую. Есть правда и от -40 до +55, но я такого в продаже не встречал, если только обращаюсь напрямую в ЗАО «Меандр». Максимальное значение отсечки по верхнему напряжению — 290 В, нижний порог срабатывания — 100 В. Время перезапуска устанавливается независимо — 10 секунд или 6 минут. Его можно использовать в сетях с любым типом заземления: TN-C, TN-S, TT или TN-C-S.

    Схема подключения УЗМ-51М

    Меандр выпускает еще два типа реле напряжения однофазных — это УЗМ-50М и УЗМ-16 … Основное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, пожалуй, только в том, что последнее, как мы Знаю, можно установить настройку триггера самостоятельно, а в УЗМ-50М — настройка «жесткая», по верхнему пределу напряжения — 265 В, а по нижнему — 170 В.

    УЗМ-16 рассчитан на ток 16А, поэтому устанавливается только на отдельный электроприемник.Например, , чтобы не ждать 6 минут, пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16 , на котором задержка включения выставлена ​​на 6 минут, а на основном УЗМ- 51M за 10 секунд.

    Максимальное (верхнее) значение напряжения выставляю на УЗМ-51М 250 Вольт, а нижнее значение — 180 Вольт.

    Меандр также выпускает реле трехфазного напряжения УЗМ-3-63, как я уже писал выше, такие реле используются в основном для защиты электродвигателей.

    Хорошая надежная защита от перенапряжения.UZM не нужно подключать к контактору, как это обычно делается с другими реле напряжения. Аппарат произведен в России. Гарантия UZM — 2 года. Важно отметить, что представитель Меандра присутствует на самом популярном форуме Mastercity, всегда консультирует по продукции, а также внимательно относится к комментариям пользователей форума, чьи комментарии помогли улучшить UZM-51M.

    Пример установки УЗМ-51М в трехфазном распределительном щите для загородного дома, где УЗМ устанавливается на каждой фазе.

    Пожалуй, одним из недостатков УЗМ-51М по сравнению с другими реле напряжения является отсутствие индикации напряжения. Но разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором позволяет покупать и поставлять вольтметр отдельно.

    Реле напряжения РН-111, РН-111М, РН-113 от Новатэк

    Эти реле напряжения производятся в России. Как видно из названия, у Новатэка можно приобрести реле напряжения трех типов.

    РН-111 и РН-111М по параметрам практически одно и то же устройство, главное отличие между ними в том, что реле РН-111М имеет индикацию напряжения, а РН-111 — нет.

    Верхний предел напряжения от 230 до 280 В, нижний от 160 до 220 В. Время автоматического перезапуска от 5 до 900 сек. Гарантия на эти реле составляет 3 года.

    Схема подключения реле напряжения

    РН-111

    РН-111 рассчитаны на малые токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки РН-111 можно включать вместе с контакторами (магнитными пускателями).

    Схема подключения реле напряжения с контактором

    Это существенно увеличивает стоимость, так как хороший контактор теперь будет стоить порядка 4-5 тысяч рублей, потребуется большее количество модулей в панели, а также автомат защиты катушки контактора.Приведенная выше схема соединения реле с контактором для РН-111 действительна и для любого другого реле с учетом особенностей его схемы.

    Реле RN-113 уже улучшено по сравнению с RN-111, диапазоны напряжений и время повторного включения такие же, как и у RN-111, но максимальный ток, при котором может быть включен RN-113, увеличился. до 32А или при мощности до 7 кВт.

    Схема подключения реле напряжения РН-113

    Но я бы этого не делал, так как контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм 2, и именно такое сечение необходимо для подключения к 32А.

    Надежнее подключать РН-113 с контакторами, без контакторов максимум 25А. Реле напряжения от Новатэка в своих платах не использую, поэтому позаимствовал фото у одного из электриков с форума Avs1753.

    Выглядит, конечно, красиво, но такое подключение требует на 3-4 модуля дороже и вдвое дороже, чем при использовании УЗМ-51М или Зубра.

    А что будет с РН-113, если он подключен без контакторов на 32А.

    К сожалению, на форумах я не нашел информации о тестах, например, УЗМ-51М и Зубр.

    Реле DigiTop

    Эти реле, как и Зубр, производятся в Донецке. Производитель выпускает несколько серий устройств с защитой от перенапряжения.

    Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от скачков напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную тепловую защиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний от 120 до 200 В.Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Также есть трехфазное реле V-protektor 380, довольно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А.

    Однофазное реле напряжения Protektor имеет гарантию 5 лет, трехфазное реле только 2 года.

    Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop

    Digitop также производит реле напряжения и тока ВА-протектор, объединенные в одном устройстве.Помимо защиты от перенапряжения, устройство также обеспечивает ограничение тока (мощности). Выпускаются на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры напряжения такие же, как у V-протектора. По номинальному и максимальному току ВА контролирует нагрузку и при превышении номинального тока отключает сеть через 10 минут, а максимальный — через 0,04 секунды. Устройство отображает напряжение и ток. Гарантия на ВА-протектор 2 года.

    Ну, а самым совершенным из серии реле напряжения от ТМ DigiTop является многофункциональное реле МП-63.Собственно все то же, что и в предыдущем ВА-протекторе, только МП-63 показывает, кроме тока и напряжения, еще и активную мощность.

    Данное реле МП-63 и В-протектор прошли независимую проверку форумчанами, отзывы средние.

    Я попытался осветить в своей статье наиболее распространенные устройства защиты от перенапряжения. Конечно, есть и производители устройств для такого рода защиты, но информации об их применении очень мало.

    Благодарю за внимание .


    Довольно часто случаются поломки бытовых электроприборов, потому что любой электрический агрегат при создании рассчитан на работу с определенным уровнем электроэнергии, т.е.по определенным показателям силы и напряжения в сетях связи. Поэтому при превышении этих норм может возникнуть аварийная ситуация.

    Использование дорогой бытовой техники, агрессивных природных и атмосферных явлений, не слишком высокий уровень прокладки ЛЭП заставляет владельцев квартир и домов принимать меры по защите от перенапряжений в электрических сетях в частном доме и минимизировать возможные последствия.

    Откуда взялось перенапряжение?

    Проектирование и строительство многих высотных зданий пару десятилетий назад осуществлялось без учета сегодняшнего разнообразия бытового электрического оборудования: микроволновых печей, многокамерных холодильников, мощных утюгов и других устройств с электрическим приводом. Поэтому повышенное потребление электроэнергии по утрам и вечерам пагубно сказывается на работе всей электросети в любом доме.

    Электроэнергия, протекающая по кабелю или проводу, который не может выдержать такую ​​нагрузку, способствует их ненормальному нагреву в дневное время и охлаждению в вечернее время. В силу законов физики проводник ослабевает, потому что становится шире и уже. Заметно ослабевают контакты в панели приборов на первых этажах или в едином вводно-распределительном устройстве в доме. Также могут сгореть нулевые контакты, что приводит к падению напряжения со 110 до 360 вольт на всех этажах, над полом с перегоревшими контактами.

    Перенапряжение в электросети может возникнуть в результате разряда молнии, попавшего в линию электропередачи, подстанцию ​​или элементы дома, при этом сила тока просто огромна, около 200 килоампер. Когда молния поражает молниеотвод и далее проходит по контуру заземления, в проводящих материалах возникает электродвижущая сила, измеряемая в киловольтах.

    Сварочные работы или одновременное включение электроприборов многими соседями или подключение / отключение мощного потребителя также могут вызвать резкий скачок напряжения.Для защиты дорогостоящего электрооборудования и всего частного дома необходима защита от перенапряжения в сети.

    Особенности защиты домашней электропроводки

    Организация защиты от возникающего высокого напряжения — один из ключевых вопросов при прокладке электрической сети в жилом доме. Осуществляется с помощью специальных трансформаторов и сетевых фильтров. Во многих домах на панелях пола устанавливают автоматические выключатели, которые защищают от электрических токов при коротких замыканиях и временных перегрузках.

    Когда возможна высокая нагрузка, все устройства, защищающие сеть от перенапряжения, должны иметь устройства для автоматического отключения и переключатели, которые реагируют на изменение показателей тока. Как правило, наиболее надежная защита от таких скачков размещается на проводе входного питания, так как именно этот провод испытывает наибольшее воздействие при пиках нагрузки.

    Схема защиты от перенапряжения для домашней электросети простая и многоуровневая. Простой — он в основном представлен реле перенапряжения в панелях пола, и многоступенчатый (комбинированный, защищающий как от скачков бытового напряжения, так и от импульсных, во время грозы) — УЗИП, т.е. устройства защиты от перенапряжения. Такие устройства чаще всего встречаются в частных домах.

    Примечание! Электронные устройства выходят из строя как из-за высокого, так и из-за низкого напряжения в сети (например, холодильники с трудом запускаются, что негативно сказывается на их дальнейшей работе).

    Изоляционные слои бытовых электросетей рассчитаны, как правило, на стандартные 220В, поэтому при многократном повышении напряжения в диэлектрическом слое проскакивает искра, что может спровоцировать электрическую дугу и дальнейшее возгорание.

    Для предотвращения негативных последствий применяются следующие защиты, работающие по следующим принципам:

    • при резком незапланированном повышении напряжения отключена электрическая цепь в доме или квартире;
    • вывод полученного избыточного электрического потенциала от электроприборов путем передачи его в цепь заземления.

    При незначительном повышении напряжения (например, до 380 вольт) на помощь приходят различные стабилизаторы.Однако их защитные возможности довольно ограничены — они больше рассчитаны на поддержание заданных рабочих значений в электрических сетях.

    При проектировании защиты частного дома учитываются различные дизайнерские решения и их технические характеристики. Необходимо учитывать принципы формирования базы ОПН. Например, газонаполненные разрядники после прохождения импульса проходят через себя т.н.следить за током, напряжение которого сравнимо с коротким замыканием. По этой причине они сами могут быть источником возгорания, и их нельзя использовать для защиты от электрического пробоя.

    Для домашних сетей чаще всего используют варисторное устройство защиты (полупроводниковые резисторы) — реостаты из варисторных «таблеток» из смеси оксидов цинка, висмута, кобальта и других. При нормальной работе электрической сети такой автоматический выключатель допускает микроскопические утечки, а при прохождении импульса повышенного напряжения он способен мгновенно переключиться в «туннельный» режим и «высвободить» более тысячи ампер за очень короткое время. промежуток времени, так как сопротивление на этом устройстве уменьшается с увеличением силы тока, по истечении которого происходит быстрый возврат к стандартной «боевой готовности».

    Классы сопротивления электропроводки

    Все электроприборы в жилых домах делятся на четыре основные категории, в зависимости от максимально выдерживаемого перенапряжения:

    • IV категория — до 6 киловольт;
    • III категория — до 4 киловольт;
    • Категория II — до 2,5 киловольт;
    • Категория I — до 1,5 киловольт.

    В соответствии с этими категориями построена система защиты, сокращенно узо (устройство защитного отключения) с защитой от перенапряжения, в маркетинговых целях их чаще всего называют ограничителями, также используются другие названия.Ограничители устанавливаются по направлению движения возможного импульса. Так, на участке от панели ввода присутствует импульс 6 киловольт, в первой зоне он снижается ограничителем перенапряжения до 4 киловольт, в следующей зоне падает до 2,5 киловольт, а в жилой зоне с помощью УЗИП категории III импульсный потенциал снижен до 1,5 киловольт. Устройства защиты всех классов работают комплексно, последовательно понижая потенциал до нормальных значений, с которыми легко справится изоляция бытовой электропроводки.

    Важно! Если хотя бы одно из звеньев этой защитной цепи выходит из строя, может произойти электрический пробой изоляции, что приведет к выходу из строя конечного электрического устройства. Поэтому необходимо периодически проверять исправность каждого элемента УЗО.

    Основные устройства системы защиты

    Один из лучших способов уберечь электросеть от скачков напряжения — это установка стабилизатора, подходящего по своим техническим характеристикам.Это недешевые устройства, и они используются не всегда, так как напряжение в сетях уже достаточно стабильное.

    Реле контроля напряжения

    также помогает устранить нестабильность в сети. В случае обрыва нулевой жилы и короткого замыкания в провисших кабелях такое реле способно срабатывать защитные функции даже быстрее, чем стабилизатор, это занимает всего 2-3 миллисекунды.

    Такие реле очень компактны — они требуют меньше места для установки, чем стабилизаторы, легко устанавливаются на простую din-рейку, кабели подключаются элементарно (в отличие от установки стабилизаторов, когда они вынуждены вклиниваться в электросеть или устанавливать специальный ящик для него).Стабилизаторы заметно гудят, поэтому в жилых помещениях устанавливать их нежелательно, а вот реле работают практически бесшумно. Кроме того, устройства, контролирующие разность электрических потенциалов, потребляют очень мало электроэнергии. Цена на такие реле в несколько раз ниже, чем на стабилизаторы.

    Принцип работы реле контроля заключается в том, что при постоянной подаче электрического тока прибор определяет разность потенциалов и сравнивает ее с допустимыми значениями.Если показания нормальные, ключи остаются открытыми, и ток продолжает течь по сети. При прохождении мощного импульса ключи мгновенно замыкаются и питание потребителей прекращается. Такой быстрый и однозначный ответ помогает обеспечить безопасность всех подключенных устройств.

    Дополнительная информация. Возврат в нормальный режим происходит с определенной задержкой, регулируемой таймером. Это необходимо для того, чтобы крупные электроприборы, такие как холодильники, кондиционеры и другие, включались с соблюдением правил и технических настроек.

    Реле подключается через фазный кабель, а нулевой кабель включен во внутреннюю цепь для питания.

    Есть два способа: сквозное соединение (прямое) или использование подрядчика для связи. Релейный механизм оптимально подключить перед подключением счетчика, что обеспечит его защиту от перенапряжения. Однако, если на счетчике есть пломба, вам придется установить реле за ней.

    Перенапряжения в электросети частных домов возникают из-за гроз с молнией или коммутационных скачков.Для сохранности проводки используются специальные устройства SPD. Как правило, это нелинейные ограничители перенапряжения (УЗИП), стабилизаторы и реле управления потенциалом. Конечно, устройство такой системы — мероприятие затратное, но стоимость ее намного ниже, чем у дорогих электроприборов.

    Видео


    Любой электроприбор имеет ограничения по параметрам напряжения питания. Исключение составляют только лампы накаливания: да и то при превышении значения на 25% они перегорают.Некоторые производители сложной бытовой техники обеспечивают защиту входных цепей. Даже в паспортных данных можно увидеть параметры: от 100 до 240 вольт.

    Это не означает, что напряжение питания может прыгать со 150 до 230 вольт во время работы. Просто блок питания способен обеспечить работу бытового прибора с любым входным значением (в пределах установленного диапазона) при условии, что оно стабильно.

    Однако напряжение питания в сети может быть стабильным только при условии равномерной генерации и одинакового равномерного потребления.Например, генераторная установка выдает мощность 10 кВт, и нагрузка соответствует этому значению. В действительности потребители подключаются к сети довольно хаотично, обеспечивая переменную нагрузку.

    • Для лучшего понимания ситуации разберемся с определениями. Скачок мощности — это разговорная форма. Юридически существует понятие «отклонение от нормы». Так, допустимым считается отклонение значения напряжения не более 10% в любую сторону и не более 60 секунд.Кстати, этой нормой руководствуются и производители электроприборов, и такие отклонения они включают в параметры блоков питания.

    Почему в электросети случаются скачки напряжения

    Обратимся к закону Ома (точнее, к его следствиям). Потребляемая мощность рассчитывается как произведение силы тока и значения напряжения. Если у генераторного устройства есть ограничение по мощности нагрузки, то с увеличением потребляемого тока напряжение в линии пропорционально уменьшается.Аналогично происходит обратный процесс: если при фиксированной мощности генератора потребление тока уменьшается, напряжение в сети резко возрастает.

    Информация: Речь идет о исправной ЛЭП.

    Конечно, генерирующие электроустановки устроены таким образом, что напряжение в сети автоматически стабилизируется.

    Однако на практике параметров схем стабилизации зачастую недостаточно.

    Другая причина, не связанная с неисправностью сети, — это асимметрия фаз. Как правило, все трансформаторные подстанции работают от трехфазной сети напряжением 380 вольт. Взять, к примеру, 90-квартирную высотку. Электроснабжение помещений организовано по принципу: общая нейтраль, одна фаза 220 вольт на каждые 30 квартир.

    Если нагрузка на одной из фаз пропадает (обрыв линии, сработал автоматический выключатель и т. Д.), Напряжение на остальных входах автоматически увеличивается.

    Информация: Еще одно отклонение от параметров, изменение частоты переменного тока (обычно она должна быть 50 Гц). Но это явление встречается реже.

    Техногенные причины

    1. В многоквартирных домах, особенно старых домах, линии электропередач сильно изношены, сечение может не соответствовать нормам Правил электромонтажа (ПУЭ). Кроме того, известны факты несанкционированного ремонта, самостоятельной замены электропроводки несертифицированными бытовыми «электриками».Контактные группы (клеммные колодки) повреждаются из-за коррозии, многократного обгорания контактных точек. Происходит скрутка проводов из различных металлов, что приводит к электрохимической коррозии.
      При таком состоянии проводки даже исправная и качественная трансформаторная подстанция не способна обеспечить стабильные параметры при изменении тока нагрузки. Скачки напряжения особенно заметны летом (когда жители включают кондиционеры) и с наступлением темноты.
    2. Трансформаторные подстанции построены в прошлом веке.В результате износа оборудование не способно выдерживать перегрузки по току, поэтому постоянно происходят серьезные падения напряжения. Некоторые из этих трансформаторов конструктивно не имеют средств стабилизации.
    3. Увеличение дополнительных мощностей потребления на линейном уровне. У любой подстанции есть запас мощности. Если он не используется, то кратковременные перегрузки гасятся запасом по току, а напряжение остается стабильным. В результате бесконтрольного развития энергетики вынуждены подключать новые линии к существующим сетям, полностью выбрав резерв.Иногда из-за коррупции представителей энергокомпаний девелоперу даже удается превысить лимит потребления. В результате электросети постоянно работают в режиме перегрузки, и малейшее увеличение потребляемой мощности неизбежно приводит к скачкам напряжения.
    4. Увеличение энергетической нагрузки в масштабе каждой квартиры (домохозяйства). Современный житель (особенно в городской среде) неизбежно увеличивает количество используемых электроприборов. В каждой комнате установлен телевизор, в квартирах есть компьютеры, посудомоечная машина, мультиварка.Кондиционер давно стал стандартной функцией в домах. Конечно, каждый персональный источник питания ограничен автоматическим выключателем. Но его максимальный ток не рассчитан на постоянное потребление на грани эксплуатации. Когда в каждой квартире сила тока приближается к порогу автомата, сети испытывают значительные перегрузки, и напряжение падает.
    5. Обрыв или потеря контакта на нейтральной линии. В этом случае напряжение не пропадает (как при однофазном подключении), а резко возрастает.Превышение может составлять несколько сотен вольт: были случаи, когда напряжение в аварийной сети достигало 400-500 вольт. Понятно, что при большой нагрузке эти перепады приводят к срабатыванию средств линейной защиты. А если потребление ниже среднего, бытовая техника выйдет из строя. Возможен даже пожар.
    6. Самовольное включение электрических сетей на вводе. Некоторые недобросовестные арендаторы используют в качестве нейтрали систему водоснабжения или отопления, обходя счетчики электроэнергии.В этом случае происходит разброс фазы и нулевой линии. Помимо опасности прикоснуться к радиаторам отопления, такие искусства приводят к скачкам напряжения в сети.
    7. Подключение промышленного оборудования к бытовым сетям. Довольно часто можно наблюдать, как при строительстве жилого дома или торгового объекта (ларька) бригада работает с мощной бетономешалкой или сварочным трансформатором с питанием от обычного силового щита. Конечно, потребление в активном режиме составляет порядка 5-10 кВт в одной точке, что приводит к падению напряжения на линии.
    8. Бывает, что бытовая ЛЭП находится в непосредственной близости от высоковольтных мачт, или контактного провода троллейбусного или трамвайного маршрута. В этом случае возможно влияние наведенного напряжения.
    9. Нельзя забывать о природных факторах. Речь идет не только о прямом разряде молнии прямо в ЛЭП (хотя такое бывает).
      Статика представляет собой серьезную проблему не только при прохождении грозового фронта по линиям электропередач (даже без молний), но и во время так называемых сухих ветров.

    Как бороться с скачками напряжения

    Системные мероприятия оставим на заботу энергетиков. В их прямую ответственность входит поддержание в надлежащем состоянии генерирующих и линейных сетей. Задача потребителей — зафиксировать аномалии напряжения и немедленно сообщить в компанию, которой вы оплачиваете счета за электроэнергию. Если это не помогает, необходимо подать жалобу в контролирующие органы и попытаться предоставить качественную услугу.

    Правильная работа электроприборов зависит от нас (потребителей).Конечно, в первую очередь необходимо следить за состоянием внутренних сетей с «нашей» стороны счетчика. Автоматические выключатели (вилки) должны быть в исправном состоянии, внутренняя проводка рассчитана на нагрузку. Если ваша розетка сделана на проводе сечением 1,5 мм², использовать на этой линии мощные электроприборы нельзя.

    Как защитить бытовую технику от скачков напряжения

    Если потребитель не может локализовать скачки напряжения в электросети, что делать для сохранения имущества и здоровья? Придется немного потратиться на покупку спецтехники.

    1. Реле контроля напряжения бытовые (РКН) … Один из экономичных вариантов решения проблемы. С помощью РКН невозможно устранить отклонение от параметров в сети. Но вы сможете защитить свою технику от их вредного воздействия.

      Сразу оговоримся: данный продукт не относится к основным средствам обеспечения электробезопасности. ILV не заменяет УЗО или автоматический выключатель.Потенциально устройство убережет вас от возможного появления высокого напряжения или возгорания в сети. Но от короткого замыкания или перегрева проводки необходимо использовать профильные устройства.

      Система работает следующим образом: линия питания проходит через контакты реле, которые размыкаются по команде контроллера. Оператор устанавливает «коридор», чаще всего от 200 до 240 вольт. В этом диапазоне без проблем работают практически все бытовые электроприборы. Если входное напряжение выходит за пределы «коридора», реле перестает подавать питание.

      Дополнительным параметром настройки является время отклика. Это своего рода компромисс между безопасностью и комфортом. Если реле сработает при малейшем признаке отклонения, устройство нанесет больше вреда, чем пользы. Поэтому устанавливается так называемое время задержки. Например, если отклонение от значения длится не более 10 секунд, ничего не происходит. То же самое и с восстановлением параметров. Пока устройство не «убедится» в полной стабилизации напряжения, контакты реле будут разомкнуты.

      Логика проста: лучше выключать электроприборы на полчаса, чем включать и выключать питание каждые 10-15 минут.

      Преимущества: Абсолютная надежность. Даже если напряжение неожиданно скачет до 1000 вольт, сгорит (физически) только РКН. Остальные устройства останутся целыми. Есть возможность настройки, постоянный контроль напряжения визуально (каждое реле имеет цифровой дисплей). Бюджетный.

      Недостатки: Пошаговая работа, нет возможности корректировать параметры сетевого питания.Стабилизации нет: при длительной просадке (или превышении) напряжения придется принимать решение: либо сидеть без света, либо мучить электроприборы с некачественным напряжением в сети.

      Однако это устройство является одним из самых популярных устройств защиты от перенапряжения. Они удобно встраиваются в силовые панели в стандартном формате DIN.

    2. Сетевые фильтры … Это принципиально другой подход к решению проблемы.Собственно, к устройствам защиты от перенапряжения (в обычном понимании) эти устройства не относятся. Стабилизатор просто не допускает расхождения параметров выходного напряжения, поэтому никакой защиты не требуется. По сути, это персональная трансформаторная подстанция, расположенная на территории потребителя.
      Принцип работы довольно простой. Есть схема преобразования напряжения. Это может быть импульсный блок питания, либо классический трансформатор. Имеется установленное значение выходного напряжения. Для сохранения параметров требуется плавающее соединение со вторичной обмоткой.Собственно переключение между витками происходит. Поэтому, как и у РКН, у стабилизатора тоже есть предел срабатывания. Например, из 150 нельзя сделать 220 вольт. Точно так же нельзя погасить скачок напряжения с помощью трансформатора, если на входе 380 вольт. Как работает система на примере классического трансформатора: Все помнят LATr (лабораторный трансформатор). Конструктивно это был тороид, в котором по вторичной обмотке перемещался ползунок для плавного регулирования напряжения.
      Контроль производился вручную с помощью шкального вольтметра. При падении напряжения вечером можно было ползунок подправить и выставить нормальное значение. Современные стабилизаторы работают по такому же принципу, только переключение между обмотками происходит с помощью блока управления. Схемы трансформатора работают с реле или тиристорами (во втором случае лязга контактов не слышно). Схемы с импульсным блоком питания регулируют напряжение с помощью ШИМ-контроллера. Это более гибкая система, но стоимость намного выше (а надежность, наоборот, хуже трансформаторных решений).

      Преимущества: Вы не выключаете оборудование для защиты от скачков напряжения, но держите его в допустимых пределах. Это дает возможность нормально использовать электричество при длительных отклонениях.

      Недостатки: Прежде всего, дороговизна. Цена на стабилизатор для квартиры сопоставима с большим плазменным телевизором. Еще одна проблема — инерция (за исключением ШИМ-контроллеров). Нет защиты от перенапряжения. После выхода из параметра напряжение восстановится только через несколько секунд.

    3. Источник бесперебойного питания … При достаточной мощности это идеальная защита от перенапряжения. Питание осуществляется от аккумуляторных батарей, которые работают в режиме непрерывного заряда. То есть, пока параметры сети в норме, оборудование получает питание напрямую. Как только значение выходит за пределы нормы, мгновенно включается преобразователь 220 вольт, электроприборы «не замечают» просадки. Секрет в наличии достаточной емкости аккумулятора, чтобы взять на себя нагрузку.
      Отсюда первый и главный недостаток: дороговизна. Для поддержания правильных параметров выходной сети требуется хорошее питание от батареи. В противном случае они продлятся всего несколько минут. Преимущества очевидны: у вас полностью автономный источник питания (в смысле полной защиты от внешних проблем), но с ограниченным сроком действия. Поэтому при регулярном падении напряжения следует подумать о другом способе. Технически комплекс представляет собой преобразователь чисто синусоидального напряжения, блок управления (контроль входного напряжения) и комплект аккумуляторов.Преобразователь также является зарядным устройством (при наличии напряжения в сети).

    Результат

    Есть решение проблемы скачков напряжения, стоимость вопроса зависит от поставленных задач и качества электроснабжения.

    Похожие видео

    Защита от повышенного напряжения в квартире. Что делать при скачках напряжения в квартире и дома. Как подключить устройства от скачков напряжения

    Напряжение в электросетях редко бывает стабильным значением 220 вольт, чаще всего ходит с допустимым значением в плюс-минус 10%.Бытовая и компьютерная техника справляется с величиной 200 или 240 вольт, но при возникновении даже кратковременного скачка — техника с большой долей вероятности дает сбой.


    Какие бывают перепады напряжения от самих себя и чем они опасны

    Прежде всего, перепады напряжения возникают в типовых многоквартирных домах. Питание осуществляется по трем фазам и с помощью распределительного щита ток попадает в каждую квартиру через одну рабочую фазу и нулевой провод.Важно отметить, что «ноль» испытывает наибольшую нагрузку и это плохо — это все обычное дело. Соответственно, когда жильцы включают много бытовой техники одновременно — электричество перегружено. Частым явлением является прогорание нулевого провода у основания в щите. Более того, в этот момент соседние квартиры соединяются по фазе и напряжение может подскочить до 380 вольт, что неминуемо приведет к выходу из строя тех устройств, которые не имеют достаточной защиты.

    Причин может привести к такой ситуации много, но что характерно — они имеют общий источник. Подстанции, распределяющие электроэнергию, зачастую уже давно морально и технически устарели, а оборудование хотя бы и поддерживается в рабочем состоянии, но зачастую вопрос о его замене не стоял десятилетиями. Количество бытовых электроприборов стабильно растет, и, соответственно, увеличивается нагрузка на подстанцию. С учетом того, что на момент их строительства маржа рассчитывалась по ставке 4.5 кВт — потребляемая мощность тогда и сейчас составляет существенную разницу.

    Состояние электропроводки тоже оставляет желать лучшего. Кроме того, ситуация с горем ремонтников, способных подключить к общей системе работающую электросварку, что значительно увеличит нагрузку на электросеть, у других людей возникнет ситуация с перегрузкой на щите. Хорошо, если в этом случае установлены защитные средства, но если нет надежды на вечную «авошь» — то ситуация с заменой сгоревшей бытовой техники и заметного выключателя в бюджете крайне высока.Благо на рынке представлено большое количество различного оборудования, предназначенного для защиты техники от перепадов напряжения.

    Какие основные средства существуют для защиты техники от перепадов напряжения

    Неподготовленному человеку сложно разобраться в типах устройств и их назначении, поэтому перед покупкой важно изучить теорию, чтобы иметь представление о том, что именно необходимо приобрести. Современные устройства делятся на несколько типов:

    • реле защиты
    • трансформаторы понижающие
    • повышающие трансформаторы
    • Сетевые фильтры,
    • Устройства защиты многофункциональные,
    • автоматические выключатели,
    • сетевые фильтры.

    Стоит рассмотреть назначение и возможности каждого устройства, чтобы составить общую картину обеспечения защиты от перепадов напряжения.

    Защитное реле

    Это автоматическое устройство, которое срабатывает при падении напряжения в сети. Отключает электрическую цепь от сети в том случае, если управляющий микроконтроллер регистрирует повышение показателей напряжения по сравнению с установленным нормируемым. Нагрузка автоматически подключается к цепи, когда индикаторы напряжения приходят в норму.

    Это значение пользователь устанавливает самостоятельно, используя систему управления, а затем контроллер ориентируется на это значение. Поскольку реле не способно выдерживать нагрузки свыше 8 кВт, а показатели для квартир иногда достигают 25 кВт, то реле защиты используется в паре с автоматом защиты, который выполняет роль основной защиты.

    Хорошим примером такого устройства является реле VP-16An от производителя Digitop, которое по сути представляет собой индивидуальный адаптер, способный защитить напрямую подключенное к нему устройство от короткого замыкания и перегрузки.Стоимость такого устройства находится на уровне $ 12

    .

    Трансформатор понижающий и повышающий

    Основное назначение трансформаторов, представляющих собой статические преобразователи электрической энергии, — изменение напряжения переменного тока. Эти устройства работают в условиях переменного напряжения и имеют несколько индуктивных обмоток, соединенных друг с другом. В зависимости от соотношения текущего напряжения трансформаторы делятся на повышающие и понижающие:

    • В увеличении первичная обмотка характеризуется меньшим напряжением и меньшим количеством витков, а вторичная наоборот — повышенным.Согласно названию, это устройство увеличивает напряжение и используется для передачи электричества на значительные расстояния.
    • Внизу, наоборот, первичная обмотка демонстрирует высокое напряжение и большее количество витков, а вторичная — низкое. Трансформаторы этого типа служат для распределения поступающей электроэнергии потребителям.

    Что характерно, трансформатор любого типа используется как понижающий и повышающий, когда они запускаются подачей напряжения в противоположном направлении. В этом случае понижение станет повышающим, и наоборот.

    По своей конструкции трансформаторы делятся на два типа:

    У первой разновидности есть бак, в котором находится трансформаторное масло. Он служит хорошим изолятором и одновременно охлаждающим агентом для магнитопровода с обмотками. Как правило, именно такие типы чаще используются на подстанциях.

    Сухие трансформаторы имеют пассивное воздушное охлаждение и устанавливаются в жилых помещениях и на промышленных объектах. Воздушное охлаждение позволяет избежать проблемы, связанной с герметичностью масляного бака, но этот метод менее эффективен.

    Если говорить грубо, то понижающий трансформатор нужен для того, чтобы в дом 220 вольт с учетом погрешности. Недопустимо подавать на потребителя сразу высокое напряжение от подстанции, а потому для этих целей и служит трансформатор.

    Низкие трансформаторы бытового назначения не отличаются высокой ценой. Стоимость модели Ятп-025, способной снизить входное значение с 220 до 12 вольт, составляет 30 долларов, модель, способная снизить входящие 380 до 220, будет стоить дороже, в среднем от 130 9000 долларов США3.

    Регулятор напряжения

    Это устройство предназначено для поддержания определенного уровня напряжения на выходе.Работа стабилизатора позволяет защитить оборудование от нестабильного электричества и помех, а также сбоев в сети.

    Такое оборудование применяется, когда есть смысл защитить бытовые электроприборы и компьютерную технику от падений и скачков напряжения. В случае их возникновения стабилизатор отключит внутреннюю сеть и подключенные к ней устройства до тех пор, пока значение напряжения не придет в норму.

    Использование стабилизаторов позволяет получить определенные преимущества:

    • защита от скачков и падений напряжения,
    • Устранение электромагнитных помех
    • защита от короткого замыкания,
    • Защита телефонных линий от разрывов и помех на линии,
    • более низкая цена по сравнению с другими средствами защиты.

    Современные стабилизаторы переменного напряжения, которые используются в быту, условно делятся на следующие разновидности:

    • механический с сервоприводом,
    • электронный
    • реле
    • гибрид
    • компенсационная
    • Модель

    выпускают в двух вариантах исполнения: однофазном и трехфазном, мощность самая разнообразная — от сотен ватт до нескольких мегаватт. Важной отличительной особенностью качественного стабилизатора будет его скорость изменения уровня напряжения.Как правило, ответ происходит в течение нескольких миллисекунд. Вторым важным фактором стабилизатора является точность его выходного напряжения. Значение не должно колебаться в пределах более 10% от номинала.

    Оптимален при выборе модели стабилизаторов, способных выдерживать десятикратные перегрузки, и для которых нет необходимости рассчитывать запас мощности.

    Устройство защиты многофункциональное

    В первую очередь это устройство предназначено для отключения оборудования в случае, когда сетевое напряжение выдается за допустимые значения минимального показателя в 160 В или максимального в 280.Устройство состоит из комбинированного магнитного реле и регулятора напряжения. К ним подключается защитный варистор, который в случае появления в сети импульсов высокого напряжения отключает их до установленного безопасного значения. Особенностью этого устройства является режим работы и действия, которые устройство производит:

    • При повышении напряжения и мощности до допустимых пределов отключается от питания. При этом запускается таймер, который отсчитывает время повторного включения. В том случае, если во время ожидания произойдет еще один скачок — тогда таймер сбрасывается и отсчет времени начинается заново.
    • При пониженном питании устройство защиты начинает отсчет задержки. В том случае, если по истечении времени уровень напряжения не вернется в норму — произойдет отключение, если снижение было кратковременным, устройство продолжит контролировать уровень нагрузки.

    Такое решение позволяет обеспечить хорошую защиту от импульсов, а также контролировать качество напряжения, которое подается на подключенное оборудование.

    Важно помнить, что УЗМ не может заменить другие средства защиты, поэтому его чаще используют как комплексное решение проблемы.

    Выключатели автоматические

    Это один из самых распространенных видов решений, обеспечивающих защиту квартиры или офиса от перепадов напряжения. Переключатель, который еще называют «автоматом», контролирует силу тока в цепи, при этом не допуская появления перелива, сила которых превышает допустимое для разводки значение. Как правило, срабатывает при превышении сетевой нагрузки подключенной сети или при кратковременном замыкании.

    Устройство запускается расцепителями, использованными в его конструкции, двух видов:

    Thermal состоит из биметаллической пластины, четко реагирующей на изменение тока, протекающего через нее.При ненужном нагреве пластина освобождает специальную пружину, которая выключает машину.

    Электромагнит имеет такой же принцип работы, с той лишь разницей, что используется катушка с магнитопроводом, который при превышении нагрузки освобождает пружину.

    Наиболее оптимально использовать автоматы в сочетании с устройством защитного отключения, контролирующим ток утечки. УзО также находится под защитой машины и всегда устанавливается после защитного выключателя.Подобная комбинация называется дифференциальным автоматом. Выгода от установки устройства состоит в более простой установке и сохранении схемы в распредвале.

    Сетевые фильтры

    Эти устройства представляют собой удлинитель с большим количеством розеток и кнопкой включения. По сути, его чаще используют как расширение и место для подключения персонального компьютера. Благодаря наличию варистора сетевой фильтр способен защитить включенное в него электрооборудование и подавить высокочастотные помехи.

    В случае высокочастотного импульса сопротивление варистора падает, из-за чего избыточный электрический импульс преобразуется в тепловой. Такое решение позволит обеспечить дополнительную защиту оборудования, но при этом не придется слишком полагаться на сетевой фильтр. Его приобретение целесообразно прежде всего в качестве удлинителя, для обеспечения сохранности оборудования необходимо обращать внимание на полноценные устройства защиты.

    Источники бесперебойного питания

    Такие устройства используются в первую очередь для тех устройств, внезапное отключение питания которых может нанести вред работе, то есть компьютерам.Это оборудование рассчитано на бесперебойное питание, а благодаря встроенному аккумулятору они способны обеспечить работу компьютера от одной минуты до нескольких часов.

    В первую очередь они приобретаются для того, чтобы «выиграть время» при внезапном отключении электричества, что позволит вам сохранять все необходимые данные и выполняемые операции на компьютере. Внутреннее устройство бесперебойно аналогично стабилизаторам, разница видна только в наличии свинцового аккумулятора.

    Тем не менее, специалисты рекомендуют покупать ИБП, если необходимо сохранить данные, по всем параметрам они уступают стабилизаторам. Главный недостаток большинства IPB — включение при пониженном напряжении и недостаточная чувствительность при повышенном. Кроме того, устройство нельзя оставлять без присмотра, поэтому, когда оно перестает работать на компьютере, его также нужно отключать. При этом цена стабилизатора и плавность хода при одинаковой мощности имеет разницу в несколько раз в пользу первого — поэтому выбор очевиден.Для сохранения информации и надежного отключения компьютера достаточно и бюджетных моделей стоимостью от 45 долларов, время работы в среднем оценивается в 15 минут — этого вполне достаточно для корректного завершения работы.

    Всем хорошо известно, что в доме или офисе есть штапель, через который бытовая техника получает питание. Однако чаще всего оборудование на подстанциях старое, а проводка в доме может быть не новой, поэтому бытовые электрические сети не рассчитаны на постоянно увеличивающуюся мощность приборов в помещении.

    Вся техника в вашем доме рассчитана на работу от сети 220-230В. Но на самом деле напряжение в сети может «гулять» в пределах 140-290В. И каждый скачок, то есть повышенное или пониженное напряжение — опасность для вашей бытовой техники, которая может просто сгореть. Поэтому это практически обязательный элемент любой домашней сети. Но чаще всего люди об этом не задумываются, и когда происходит скачок напряжения, техника просто сгорает. Причем по гарантии сгоревшие устройства в результате скачка напряжения не ремонтируются, потому что гарантийное обслуживание возможно только в том случае, если устройство эксплуатировалось в соответствии с техническими требованиями (напряжение 220В).

    Пробки или автоматы спасут?

    Если в щите остались пробки, то поменяйте их как можно скорее. Как минимум, нужно установить автоматы, которые могут уберечь проводку от превышения тока для сети. Это сила тока. К сожалению, большинство автоматов не может обеспечить защиту дома от скачков напряжения 220В. Обратите внимание, что автоматы обычно пишут: 25a или 40a. Это значит, что автомат, рассчитанный на 25а (а именно, чаще всего используется в квартирных щитах), автоматически срабатывает в сети при достижении в сети тока 25 ампер.Однако напряжение, скажем так, в 380В он беспрепятственно пропустит. Он пропустит более высокое напряжение, и только когда ток достигнет отметки в 25а, тогда автомат отключит подачу электричества. К тому времени в доме сгорит бытовая техника.

    Способы защиты от скачков напряжения 220В для дома

    Одним из вариантов защиты является специальное устройство от скачков в виде сетевого фильтра. Это самый дешевый прибор, который представляет собой предохранитель, он просто горит при скачке напряжения, но при этом спасает и проводку, и бытовую технику в доме.Однако при понижении напряжения от скачков напряжения такое устройство вообще не срабатывает. Пониженное напряжение также вредно для бытовой техники.

    Поэтому для дома уместно использовать стабилизаторы напряжения, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными средствами защиты. Это многоуровневые системы защиты приборов, и они исправляют различия с годами.

    Что такое стабилизаторы напряжения?

    Это устройства, которые выдерживают напряжение в доме постоянное и неизменное.В этом случае входное напряжение (до стабилизатора) может «прыгать» с низкого значения на высокое. Помехи, импульсы в сети и падения, бытовая техника в доме не ощущает за счет того, что стабилизатор «фильтрует» все эти помехи.

    Эти устройства могут использоваться в бытовых и промышленных электрических сетях с напряжением 220 и 380 В. Благодаря этому устройству арендаторы и производители могут сэкономить на замене оборудования или запчастей к нему, пришедших в негодность из-за падения напряжения.Один аварийный прыжок — и стабилизатор отключает сеть от внешнего источника, что ненадежно. Как только напряжение стабилизируется, устройство снова подает его во внутреннюю сеть.

    Установка защиты

    Если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы с электрооборудованием, то вы можете самостоятельно произвести установку защиты от скачков напряжения 220В для дома. Процесс выглядит следующим образом:

    1. Откройте клеммную коробку, чтобы получить доступ к крепежным винтам.
    2. Проденьте трос через резиновые прокладки, второй трос закрепите винтами. Обратите внимание на схему, прикрепленную к стабилизатору. Электропроводку необходимо подключать по этой схеме.
    3. Плотно зажать винты. Контакт на клеммной коробке должен быть качественным. Это очень важно. Если контакт плохой или площадь контакта небольшая, это не даст полного питания от прибора. Значит, стабилизатор будет работать некорректно. И вообще, время от времени нужно смотреть и подтягивать винты соединений.
    4. Подсоедините провода и зажимную коробку.
    5. Включите вводную машину.
    6. Перевести переключатель из положения «Сеть» в положение «Вкл.».

    Как вы поняли, в установке стабилизатора напряжения нет ничего сложного. Это чрезвычайно простой процесс, который не займет много времени. Для его установки никаких разрешений или документов не нужно.

    Рейтинг моделей

    На российском и европейском рынках есть абсолютно разные устройства.Например, Зубр и подобные вещи в Европе вообще отсутствуют. Производители даже не выпускают реле напряжения, так как они просто не нужны. За счет высокого качества оборудования на подстанциях вообще можно исключить кошмар под названием «нейтральный обрыв». В России и Украине это возможно.

    Начнем обзор с популярной модели.

    Реле Зубр.

    Это довольно популярная модель украинского производства, которая ожидается в Украине, пользуется большим спросом, но ее можно встретить и в России.Производитель дает на это устройство 5-летнюю гарантию. Судя по отзывам, реле напряжения ЗУБР с индексом 25Д рассчитано на 25а, они хорошо справились со своей задачей и достаточно точно поддерживают стабильное напряжение в сети. Есть модели и более нагруженные сети, но популярные бытовые варианты имеют индекс 25 и 25т (с лучшей тепловой защитой). Одно из преимуществ — невысокая цена. На российском рынке стоимость варьируется в пределах 1300–1700 рублей.

    Модуль АЗМ-40А от компании «Ресанта»

    «Ресанта» — китайский производитель, ставший очень популярным на российском рынке.Востребована его дешевая продукция, в частности, модуль ASM-40A.

    1. Цена в районе 500 руб.
    2. Отсутствие каких-либо элементов управления. Из-за отсутствия каких-либо «сумерек» реле не может быть настроено на неправильную работу. Хотя в этом есть некоторые недостатки.
    1. Широкий диапазон напряжений. По спецификации этот модуль работает в диапазоне 170-265В и не отключает подачу электроэнергии, если напряжение находится в этих пределах. И эти границы тоже могут негативно сказаться на технике.А ведь регуляторов тут нет, так что работать никак не получится.
    2. Низкая скорость. Устройство прекращает подачу напряжения на 1-6 секунд. Сложно понять, почему такой сильный разброс. Если реле не сработает за 1 секунду, то всю технику в доме придется воровать.
    3. Небольшая задержка перед включением. Если напряжение «видит», и реле сработает, оно подаст напряжение через 2-3 минуты, а этого мало. Конечно, для бытовой техники это не принципиально, но не для холодильника.Для холодильников задержка перед включением должна быть не менее 5 минут.
    4. Габаритные размеры. Аппарат большой и неповоротливый, занимает много места, но это мелочи.

    Это дешевый бюджетный аппарат, способный обеспечить защиту от скачков напряжения 220В для дома, хотя и далеко не самый надежный.

    РН-111М от «Новатэк-Электро»

    Производитель «Новатэк» внушает доверие. Это серьезная компания, которая производит хорошее оборудование, в том числе реле напряжения.Модель РН-111М имеет определенные преимущества:

    1. Очень высокая скорость (0,2 с). По сравнению с диапазоном срабатывания предыдущего реле (1-6 секунд), pH-111m отключает питание молнии.
    2. Широкий диапазон регулировки нижнего и верхнего пределов напряжения. Вы также можете установить время повторного включения.
    3. Цифровой индикатор, отображающий работу и значения.

    Недостаток — грузоподъемность всего 16а, что очень мало для квартиры. Поэтому рекомендуется дополнительно использовать контактор и релейный автомат.В итоге это обернется дополнительными расходами, а вся конструкция будет стоить 2500 рублей. Также у этой компании есть модель pH 113 с грузоподъемностью 32a. Однако цена там намного выше, и на 2500 рублей не обойтись. Но, учитывая преимущества такого модуля, можно немного переплатить. Реле ПН 113 от «Новатэк» смело можно покупать. Это если не удалось найти модель ниже. Также рекомендуем обратить внимание на средства защиты VOLT CONTROL от этой компании, которые также могут похвастаться надежностью, возможностью регулировки диапазонов напряжения и быстрым срабатыванием.

    Устройство контроля напряжения УЗМ-51М от компании «Меандр»

    Санкт-Петербургская компания «Меандр» производит промышленную автоматизацию, которая на сегодняшний день является одной из самых эффективных и надежных.

    Достоинства:

    1. Очень широкий диапазон регулировки нижнего (160В) и верхнего значений (280В).
    2. Очень короткое время отклика всего 0,02 секунды. Ни один из предметов бытовой техники не успеет почувствовать скачок напряжения.
    3. Грузоподъемность 63а.Этого достаточно для огромной квартиры с самой мощной бытовой техникой.
    4. Дополнительная варисторная защита от импульсных перенапряжений, «съедающая» импульсы с энергией не более 200 Дж.
    5. Небольшие габариты и отсутствие необходимости покупать дополнительные элементы.
    6. Цена. Стоимость на рынке такой защиты от перепадов напряжения в районе 2000 руб.

    Если найдешь сей девайс, можешь смело покупать. Но их не следует ограничивать.Есть и другие интересные предложения.

    TESSLA D25 и реле D25T

    Оба модуля будут стоить всего 1000 рублей, а может и дешевле. Они рассчитаны на ток 25а и мощность сети 5,5кВт. Верхний предел напряжения регулируется — от 240 до 270В, нижний — от 120 до 190В. Реле напряжения TSSLA с приставкой C характеризуется тепловой защитой, поэтому будет стоить немного дороже. Оба модуля популярны в Украине, но продаются и в России.

    Продолжать этот список можно очень долго. Однако этих моделей будет достаточно. Все они присутствуют на рынке и предельно просты в установке.

    Источники бесперебойного питания

    Эти устройства представляют собой батареи, которые сначала накапливают энергию, а затем отдают ее, если напряжение пропадает. Современный ИБП может выполнять защитные функции от сетевых перегрузок и защищать технику, стабилизируя силу тока.

    Чаще всего такие устройства используются в офисах, но им есть место и в квартирах.Однако самый дешевый ИБП не может защитить электропроводку и технику в доме. В случае скачка напряжения он сгорает, как и другая бытовая электроника. Однако вы можете выбрать надежный ИБП с защитой от перегрузки и большой мощностью. В результате при скачках напряжения бытовые приборы не только почувствуют скачок напряжения, но даже не выключатся, так как будут получать стабильное и ровное питание от ИБП.

    Что лучше: ИБП или стабилизатор?

    Стабилизаторы специально предназначены для использования, что является наиболее надежным.Их единственное предназначение — защита сетевой проводки и бытовой техники. Батарейки имеют несколько иное назначение — они на время обеспечивают питание бытовой техники (обычно компьютеров или котлов), что позволяет, например, безопасно отключить компьютер и сохранить данные.

    Кроме того, стабилизаторы намного дешевле, потому что в них нет дорогих энергетических батарей, которые обязательно должны быть в ИБП. Ну и самое главное — дешевые ИБП не защищают технику от повышения напряжения, но срабатывают при его понижении.В идеале нужно использовать надежный стабилизатор вместе с источником бесперебойного питания. Первый отключит подачу напряжения в квартирную сеть, а второй будет питать всю технику в доме до стабилизации напряжения. Однако для питания всего оборудования нужен очень мощный ИПБ, либо модель малой мощности для каждого элемента бытовой техники в отдельности. Но чаще всего IPB применяется для компьютеров и электрокотлов и газовых котлов. Последние могут использоваться для обеспечения отопления дома, а их автоматика не срабатывает в случае отключения электроэнергии.Поэтому очень важно использовать в домах, где свет часто отключается или напрягается. В последнем случае необходимо установить стабилизатор. И вообще, эти два устройства в идеале должны работать в паре.

    Используйте только качественное оборудование и не покупайте дешевые китайские стабилизаторы, которые не смогут обеспечить безопасность всей вашей бытовой техники в случае падения напряжения. Примеры хороших модулей приведены в этой статье.

    Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-92 с 2003 года в России номинальное напряжение в промышленных бытовых электрических сетях должно соответствовать 230 вольт.

    Однако фактическое напряжение в электродах квартир или частных домов часто существенно отличается от нормированного значения. Часто бывают скачки напряжения в электросети, а приборы от скачков напряжения в электросети могут мгновенно сработать. Как этого не допустить и куда звонить, рассмотрим в этой статье.

    Уважаемые читатели! В наших статьях рассказывается о типичных способах решения юридических вопросов, но каждый случай уникален.

    Если вы хотите узнать , как именно решить вашу проблему — обратитесь в форму онлайн-консультанта справа.Это быстро и бесплатно!

    Причины скачков напряжения в сети

    1. Наиболее частой причиной скачков напряжения в электросети являются переходные процессы, возникающие каждый раз при подключении или отключении потребителя. Чем больше мощность коммутирует электроустановка, тем сильнее амплитуда скачка напряжения в сети. Примеры: Соседний самодельный «сварщик». Напряжение в сети падает, особенно когда начинается сварка. А если на половине квартиры выключить одновременно все электрические приборы отопления, то скачок напряжения в электросети получим в увеличенном масштабе.
    2. Следующая причина — обрыв или перегорев нулевого провода. Данный дефект возникает из-за аварии на ЛЭП или при некачественном монтаже систем электроснабжения жилых домов. При такой неисправности возможно повышение напряжения до 380 вольт из-за неравномерного распределения нагрузок по разным фазам в электросети.
    3. Еще одна причина изменения штатного напряжения в сети — ошибки монтажа при изготовлении ремонта.В том случае, если халатный электрик подключит фазу сети к нулевому проводу, то вместо 220 вольт в розетках будет 380.
    4. Единственная естественная причина перенапряжения в сети — разряд молнии. В этом случае величина разницы зависит от близости удара.

    Опасность повышенного напряжения сети очевидна — выходят из строя, никакие электроприборы не обслуживаются, начиная с дешевых ламп накаливания, заканчивая дорогими компьютерами и телевизорами.
    А чем опасно пониженное напряжение?

    ВАЖНО! Наиболее уязвимы к снижению напряжения электроустановки, имеющие в своем составе двигатели. При недостатке электродвижущей силы точка пуска двигателя значительно снижается (особенно в асинхронных двигателях), они не способны преодолевать сопротивление прикрепленных механизмов. Двигатель перегревается, обмотки сгорают. Опасность такого исхода скорее всего в компрессорных установках (например, холодильниках или кондиционерах).

    Защита электросети от скачков напряжения: как предотвратить скачки напряжения и возможные повреждения от них

    Как избежать скачков напряжения в сети? К счастью, существуют как технические, так и организационные меры, позволяющие защитить электросеть от скачков напряжения.
    Технические меры можно отнести к:

    • Использование стабилизатора сетевого напряжения. Это устройство позволяет компенсировать скачки в ту или иную сторону.Лучшие модели выдают стабильное напряжение 220 вольт (± 5%) даже при перепадах в сети от 140 до 260 вольт.
    • Установка реле отключающего устройство от сети С предельным изменением напряжения. Такие реле защитят бытовые электроустановки от выхода из строя. При стабилизации сети реле возобновляет питание подключенных устройств.
    • Установка источника бесперебойного питания (ИБП). Такая мера сохранит здоровье бытовой техники даже при полном кратковременном исчезновении напряжения.В ИБП используются встроенные аккумуляторы, которые и обеспечивают питание при пропадании сети. Используется в основном для работы с компьютерной техникой. Такие устройства защитят и от пониженного напряжения, и от электрического прицела.
    • Устройство надежной защиты жилых домов.

    Организационные меры включают:

    • отключение приборов перед ремонтом и электромонтажными работами и включение в сеть только после проверки выходного напряжения
    • отключение особо чувствительных устройств от розетки при грозе

    К сожалению, не всегда удается оперативно защитить вашу технику от сетевых проблем.

    Можно ли возместить ущерб, причиненный скачком напряжения?

    Что делать при скачках напряжения в электросети и можно ли возместить ущерб испорченной бытовой технике? Возможна примерная процедура для следующего:

    Важно! Если в вашем присутствии возникла разница в напряжении, немедленно позвоните в службу экстренной помощи, сообщите о случившемся и потребуйте, чтобы вы зарегистрировали сообщение. Вызовите бригаду скорой помощи, которая на месте сможет устранить факт неисправности в электросети.В дальнейшем эта мера послужит доказательством в суде.

    1. Определите виновника повреждения. Как правило, это одна из двух организаций:
      Electric Synchtering Company;
      Компания, занимающаяся обслуживанием домашнего хозяйства.
      Для выполнения этого пункта необходимо написать заявление в обеих организациях и потребовать ответа о причинах проблем с сетью. У организации есть 30 дней для представления ответа.
      Для определения причин ущерба компании могут создаваться специальными комиссиями или привлекать сторонних экспертов, которые изучат состояние электросетей и вышедших из строя технологий.Один экземпляр или копия акта освидетельствования отправляется заявителю.
    2. Отнесите испорченную бытовую технику в сервисный центр И спросите заключение о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта. Вы можете оценить ущерб на эксперте. Стоимость данной услуги впоследствии необходимо указать в исковом заявлении.
    3. Направление виновному ущербу письменное обращение С требованием о возмещении ущерба. К апелляции приложить копии экспертных заключений, актов экспертизы.
    4. Если виновная организация (или конкретное лицо) ответила отказом или не ответила на апелляцию в течение 30-дневного срока, то следующим шагом является обращение в суд с иском на основании статьи 17 Закона. Федеральный закон «О защите прав потребителей». Другой вариант этой акции — обращение в прокуратуру с просьбой о нарушении прав. В этом случае иск будет составлять прокурор.

    Бывает, что виновником вреда становится конкретный человек (например, сосед) (например, сосед), который отремонтировал и нарушил правила монтажа или эксплуатации электроустановок.

    Если виновником повреждения являлась компания-поставщик электроэнергии, то указывается ссылка на статью 309, часть 1 статьи 539 ГК РФ, часть 1 статьи 547, часть 1 статьи 547, Статьи 4, 7 и 14 Федерального закона «О защите прав потребителей».

    Если виновным является компания, осуществляющая обслуживание инженерных сетей дома, то сослаться на нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 4, 7 и 14 ФЗ «О защите прав потребителей». , пункты 49 и 51 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», пункт 5.6 «Правила и нормы технической эксплуатации Жилищного фонда», пункт 7 «Правила для основного имущества в многоквартирном доме».

    ВАЖНО: чтобы судье было проще принять решение в вашу пользу, чтобы иск, дополнительно добавляет доказательства соседей в подобной ситуации.

    Подводя итоги статьи, следует отметить, что легче принять меры по защите бытовой техники от перепадов напряжения в сети, чем тратить время и нервы в судах.

    При резких перепадах напряжения в сети потребителя компания, оказывающая услуги электроснабжения, но также есть вероятность того, что такие процессы вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Что касается причин, то последствия для бытовых электроприборов могут быть фатальными. Собранная информация поможет узнать, чем вызваны скачки напряжения, как защитить электроприборы, куда подать жалобу и требование о возмещении ущерба.


    Определение термина

    Согласно этой концепции, происходит резкое падение напряжения в сети за пределы допустимых отклонений.Напомним, что согласно действующим нормам допустимые отклонения напряжения не должны превышать номинальные, а предельно допустимые — фактически параметры, характеризующие качественное напряжение, указываются в договоре оказания услуг. При этом описание допустимых пределов не должно противоречить действующим нормам.

    Под этим определением понимаются кратковременные перенапряжения и понижения напряжения, а также отклонения (более минуты) и колебания (продолжительность менее минуты).Под это описание также подходят импульсные перенапряжения, называемые выстрелами.

    Основные причины скачков напряжения в сети

    Существует множество причин разного характера, вызывающих отклонения напряжения от нормы в сети частного дома или квартиры. Рассмотрим самые частые случаи:

    Это гарантируется включенными в розетки электроприборами, несмотря на кратковременный импульс (около нескольких миллисекунд) броска. Большинство устройств, обеспечивающих защиту, просто не успеют сработать.

    1. Гоночные и техногенные возникают, одна из них — кластер сетевого провода контактной сети трамвая или троллейбуса, за которым следуют пустоты. Это приведет к тому, что превышение нормального напряжения в сети составит порядка нескольких сотен вольт. На практике были случаи, когда в результате такой аварии сгорел электроприбор в ближайшем доме (дословно.
    2. ).

    3. Гонки также возникают при сварке оборудования. Такая проблема больше характерна для сельской местности, так как в хозяйстве часто возникает необходимость ремонта сваркой, например, накручивания петель на воротах.Часто некоторые умельцы в целях экономии сварочного оборудования на вводе обходят счетчик и устройство защиты. В результате при образовании дуги в линии происходят скачки и броски электрического тока, от которых также разнесены дома соседей.

    Мы назвали далеко не все причины, по которым образуются скачки входного напряжения, но приведенных выше примеров достаточно, чтобы подвести итог. Различия и скачки могут быть вызваны:

    • Резкое изменение нагрузки.
    • Несчастные случаи, вызванные ударами стихии или имеющие техногенный характер.
    • Изнашиваемое оборудование.
    • Отсутствие запаса хода.

    В первых двух случаях доказать вину компании, оказывающей услуги, будет проблематично, в последних двух можно рассчитывать на получение компенсации.

    Возможные последствия скачков напряжения

    Изменения напряжения, выходящие за рамки, установленные нормативными рамками, потребителям электроэнергии грозят выходом из строя электроприборов. Напомним, что при 220 вольт нижняя предельно допустимая граница — 198.0 В, верхний — 242 В.

    Грозовые перенапряжения представляют наибольшую опасность для бытовых электроприборов, так как величина импульса может достигать нескольких киловольт. Ниже представлен блок питания телевизора 40 дюймов после получения разряда молнии в ВЛ, от которого частный дом потратил зря. Ни реле напряжения, установленное на вводе, ни внутренняя защита и предохранители электронного устройства не успели.

    С большой вероятностью бытовая техника «выгорела», если перенапряжение вызвано областью нуля.В таких случаях напряжение начинает стремиться к 380,0 В (на практике это обычно 300-320 В, но этого достаточно для выхода из устройств по порядку).

    Более мелкие капли вызывают сбои в работе электронного оборудования, а также сокращают срок службы оборудования, оснащенного компрессорами или электродвигателями. На электрообогреватели незначительные падения и скачки практически не имеют серьезного влияния, исключение составляет оборудование с электронной системой управления.

    Способы защиты от скачков напряжения

    Поскольку полностью исключить вероятность импульсных скачков, перенапряжений или других видов отклонений от нормы сетевого напряжения невозможно, необходимо найти способ защиты дорогостоящей техники.Нет необходимости «изобретать байк», ведь есть готовые решения. Кратко расскажу о каждом из них.

    Реле контроля напряжения

    Решить проблему перенапряжения или его отложений можно установкой специального реле напряжения. Это защитное устройство (не путать с электронным RCO) отключает питание, если входное напряжение выходит за пределы фиксированного диапазона.

    Восстановление питания происходит после нормализации ситуации. Эти приборы обеспечивают защиту, если произошел обрыв нулевого провода или возникла линия соприкосновения городских электромобилей.На фоне скачков импульсов, возникающих от плотного грозового разряда, реле напряжения практически бесполезны.

    Следует учитывать, что при пропадании сетевого напряжения пропадает сетевое напряжение, чтобы не ждать в темноте, пока напряжение стабилизируется, рекомендуется обзавестись источником с бесперебойным питанием. Расскажите об особенностях такого решения.

    Источники бесперебойного питания

    По сути, эти устройства не являются средствами защиты, но используются вместе с ними для обеспечения аварийного электроснабжения.Обеспечивать весь дом бесперебойным питанием нецелесообразно, так как это будет очень дорогое решение. Но можно сохранить участок электропроводки, например, линию освещения.

    При выборе ИБП необходимо учитывать общую мощность электроприборов, которые будут от него питаться, и исходя из этого выбрать устройство с соответствующим максимальным током. Подробно о выборе ИБП вы можете узнать из материалов нашего сайта.

    Сетевые фильтры

    При некачественном электричестве (прыжки, броски и т. Д.) Рекомендуется использовать специальные стабилизаторы напряжения. Эти устройства особенно эффективны при «посылке» питания на подъезд.

    Стабилизаторы отлично справляются с импульсными помехами, но малоэффективны против высокого уровня перенапряжения, поэтому их рекомендуется использовать совместно с реле напряжения.

    Защита от грозы

    Обеспечить надежную защиту в этом случае могут только ограничители перенапряжения.Для частных домов с питанием от ВЛ необходима установка ОПН, в противном случае во время грозы следует отключать все электроприборы.

    ОПОН эффективен только как защита от выбросов высокого напряжения, в остальных случаях они бесполезны.

    Как видите, идеальной защиты не существует, поэтому необходимо остановиться на комплексном решении.

    Куда пожаловаться и как возместить ущерб?

    Для рассмотрения претензий, а также возмещения ущерба необходимо заключить договор, с которым заключается договор на оказание услуг по электроснабжению.Учтите, что оперативному рассмотрению способствует подача коллективных заявлений, поэтому, если происшествие коснулось соседей по улице или других жителей многоквартирного дома, рекомендуем самоорганизоваться и действовать совместными усилиями. Контактные данные поставщика услуг указаны в договоре.

    Если при скачках напряжения перегорела бытовая техника, для получения компенсации необходимо действовать в следующем порядке:

    1. Необходимо обратиться в энергокомпанию, чтобы ее представители зафиксировали факт аварии и составили соответствующий акт.
    2. Явную технику необходимо отнести в сервисный центр, чтобы составить экспертизу, подтверждающую факт выдачи прибора и указание причины.
    3. Претензионное письмо пишет поставщик электроэнергии, к письму прилагается копия акта о факте аварии и заключение экспертизы сервисного центра.
    4. В случае отказа компании в возмещении убытков этот спор разрешается в районной судебной инстанции.

    Ни для кого не секрет, что время от времени из-за падения напряжения в нашей энергосети мы способны за считанные секунды справиться практически со всем бытовым оборудованием. Тонкая электроника не рассчитана на работу с высоким или низким напряжением, и если с последней она еще как-то готова мириться, то скачки напряжения в самую сторону убивают ее в прямом смысле этого слова. Как бороться с перепадами напряжения и как уберечь дорогие домашние задания от их разрушительного воздействия ?.

    Устройств, способных обеспечить качественную защиту домашнего потребителя от перепадов напряжения, не так уж и много — на самом деле их всего два. Это выключатель и. Так или иначе и с возложенными на них обязанностями они однозначно справляются. Но все по порядку, и для начала рассмотрим вопрос, что это реле защиты от скачков напряжения.

    Защита от скачков напряжения Фото

    Защита от скачков напряжения: Штанговое реле

    Принцип работы этого устройства довольно прост — при повышении или понижении напряжения в бытовой электросети реле срабатывает и полностью обесточивает проводку.После принудительного отключения электроники реле выключателя, каждые несколько секунд будет проверяться стабильность сети и, если она находится в пределах допуска, устройство автоматически возобновляет подачу электроэнергии.

    Такой принцип работы характеризует главный недостаток данного устройства. Как правило, падения напряжения в нашей сети могут происходить довольно долго — в результате потребитель либо долго остается без источника энергии, либо работает с частыми перерывами, что тоже не очень хорошо отражается на его работе.Такое устройство защиты от перепадов напряжения можно назвать грубым решением этой проблемы — хоть вы спасаете, например, тот же отопительный котел от сиюминутной «гибели», вы значительно сокращаете срок его службы.

    Реле защиты от скачков напряжения Фото

    В использовании выключателя все достаточно просто — на лицевой панели у него всего две кнопки управления, с помощью которых регулируется верхний и нижний предел допустимого напряжения, а также небольшой экран для вывода информации о состоянии выключателя. электрическая сеть.Процесс настройки этого устройства также не сложен — длительное нажатие на кнопки позволяет переключить устройство в режим настройки, а последующее короткое нажатие на них обеспечивает установку лимитов напряжения.

    Современная промышленность выпускает два таких типа устройств защиты от скачков напряжения — один предназначен для местного использования и включается в розетку, а второй применяется для глобальной защиты всех бытовых потребителей электроэнергии и устанавливается непосредственно в ней.Достоинства последнего точно переоценить сложно, как и его недостатки. При нестабильной работе энергосети без источника питания остается сразу вся квартира или дом. В этом плане работа стабилизатора напряжения выглядит намного привлекательнее.

    Устройство защиты от падения напряжения

    Устройство разности напряжений: стабилизатор

    Если говорить о принципе действия данного устройства, то такое сложное и прошитое электронное устройство, как автоматический стабилизатор напряжения, выгодно от описанной выше защиты.Он не отключает подачу энергии, а так сказать выравнивает напряжение, превращая его из очень высокого или низкого напряжения в пригодный для работы бытовых электроприборов ток.

    Стабилизатор натяжения стены Фото

    Современная промышленность выпускает несколько типов стабилизаторов напряжения, главное их отличие — мощность. Одни (простые стабилизаторы напряжения) позволяют использовать их для одного или нескольких потребителей, другие (более сложные) предназначены для защиты всех квартирных или домашних потребителей электроэнергии.

    Автоматический стабилизатор напряжения

    Выбирая стабилизатор для дома или квартиры, стоит обратить внимание на следующие параметры работы:

    • Количество фаз используется для больших нагрузок в домах с огромным количеством потребителей. С его помощью электрические приборы подключаются к двум разным фазам (например, освещение на одну фазу, а розетки — к другой).
    • Выходная мощность — все зависит от нагрузки в электрической цепи.
    • Чем больше дифференциал входного напряжения, диапазон входного рабочего напряжения должен быть шире.
    • Точность стабилизации — стабильное напряжение всегда благоприятно сказывается на работе большинства электроприборов.
    • По быстродействию обычно практически у всех современных стабилизаторов напряжения эта характеристика на высоте.
    • Масса и габариты — здесь нужно исходить из места установки стабилизатора. Если посмотреть на этот показатель с технической стороны, то, как правило, большие и массивные стабилизаторы оказываются намного лучше.

    Устройство защиты от выпадающего напряжения Фото

    Как подключить устройства от скачков напряжения

    И выключатель реле, и стабилизатор любой мощности подключается к электросети практически одинаково. Для подключения кабелей они оснащены специальными клеммами. В зависимости от модели они могут иметь четыре или шесть выводов — два или три из них рассчитаны на входное напряжение и столько же — для выходного стабилизированного электрического тока.

    Подключение устройств от скачков напряжения

    При подключении этих устройств защиты от перепадов напряжения следует понимать, что они должны быть включены в домашнюю или квартирную цепочку сразу после входного автоматического выключателя и защищены дифференцированным реле ().

    Как и все электроприборы, большинство мощных стабилизаторов напряжения обеспечивают их подключение к системе защиты, с помощью которой эти устройства без всяких серьезных последствий сбрасывают превышение напряжения. Вообще роль защитного заземления в борьбе с перепадами напряжения сложно переоценить — так получилось, что эти два устройства связаны между собой и выполняют практически идентичные функции.

    Как подключить стабилизатор напряжения фото

    Вообще защита от скачков напряжения сегодня проблема, и, очень актуальная, и ее надо решать.Устанавливать защиту лучше на этапе ремонта — в этом случае без особых поломок и всевозможных переделок электропроводки можно качественно устоять практически со всеми перепадами электросети.

    главная »Дети от 4 до 5 лет» Защита от повышенного напряжения в квартире. Что делать при скачках напряжения в квартире и дома. Как подключить устройства от скачков напряжения

    Трехфазное устройство защиты от перенапряжения 63 А, 5420 рупий / штука Lifeguard Electronics India Private Limited


    О компании

    Год основания 1987

    Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 26 до 50 человек

    Годовой оборот 1-2 крор

    Участник IndiaMART с августа 2011 г.

    GST24AADCL2662D1ZW

    Группа Ghonia и группа барана Shree, основанная в 1987 году Покойным Ш. Бхагванджибхай Д. Гония (Совет по электричеству Гуджарата, бывший инженер лаборатории) и он изобрели первую в Индии электронику ELCB + MCB и поставили перед собой задачу прикоснуться к электрическому проводу, находящемуся под напряжением, если вы установили спасателя, и мы являемся пионерами в области защиты электроники от удара с защитой от напряжения и умные функции.
    Lifeguard RCCB + MCB обеспечивают защиту от поражения электрическим током, короткого замыкания, скачков высокого напряжения, перегрузки, замыканий на землю, возврата нейтрали, двухфазного переключения, потери мощности и т. тестирование и т. д.
    Эти RCCB, ELCB, MCB, RCD, RCBO, RCBO, LIFEGUARD хорошо известны среди наших клиентов благодаря своей точной конструкции, долговечности и простоте установки. Согласно различному выбору клиентов, мы предоставляем эти продукты в нескольких спецификациях.Кроме того, наши уважаемые клиенты могут помочь этим продуктам от нас в большом количестве в течение обещанного периода времени по наиболее разумным ценам.
    Разнообразный ассортимент предлагаемой нами продукции дает нам возможность расширить наш опыт и укрепить нашу посещаемость в различных промышленных сегментах. Преданный своему делу персонал и очень нетрадиционные производственные мощности помогли нам выполнять наши действия в соответствии с последними промышленными стандартами. Мы работаем только с проверенными продавцами на рынке, так что не делается никаких компромиссов в отношении качества продукта.Кроме того, наша деловая этика и широкая дистрибьюторская сеть помогли нам получить огромную клиентскую базу на рынке. Мы используем опыт и знания, которые в основном сосредоточены на предоставлении клиентам продуктов самого высокого качества.

    Видео компании

    Трехфазное импульсное реле Схема подключения. Импульсное реле. Схема подключения и принцип работы

    Этот пост написан в многочисленных просьбах людей, которые консультируются со мной и у которых я собираю щиты.Получается, что самое сложное — это объяснить, как с помощью одного шлейфового кабеля подключить кнопки к этим реле в погружных устройствах и все использовать. Сейчас я составлю небольшую обучающую программу, как подключить импульсные реле и как сделать к ним разводку.

    Сначала напомним старые посты и вкратце весь материал:

    • ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняли с производства. Вместо этого вам нужно использовать.О них читайте в новом посте с обзором и ссылкой на каталог.
    • Солнечная информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле не нужны. Для них достаточно сделать (или найти) подходящие пружины. Об этом я писал отдельным постом:.
    • — Это такая хитрая штука, которая позволяет управлять освещением с помощью кнопок, не пропуская переключатели: нажал на кнопку — свет загорелся. Нажал еще раз — выключил. Профит здесь в том, что все кнопки управления подключены параллельно к одной линии и их может быть бесконечно много.
    • Такие реле есть с центрального управления: например, все реле могут сразу выключить, погаснет весь свет в квартире.
    • Эти реле электронные и. Электронику из добра производит фирма Меандр (та, что выпускает УЗМ-51М), а электромеханику — моё зло ABB.
      Внимание! На данный момент (пишу пост) у ABB есть небольшие задержки в поставке реле, и они помечены (временно!) Как сняты с производства, чтобы народ их не заказывал.Через месяц-два ситуация наладится, и реле можно будет заказывать заново!
    • Для управления этими реле можно проложить большое количество кабелей под напряжением () и сделать двойные кнопки управления — две кнопки в одном преобразовании, что экономит место.

    А теперь вернемся к самому, блин, Азаму, который мне показался настолько простым, что я их нафиг упустил. Итак — как подключить и использовать импульсное реле?

    А давайте вспомним, что у него из контактов:

    • A1-A2.. Это контакты катушки реле. Катушка может иметь напряжение питания 12, 24 или 220 вольт. Чаще всего для обычных задач используют катушку на 220 вольт, потому что на щитке у нас еще есть питание, и все схемы управления легче перетянуть одинаковое сетевое напряжение.
      В электромеханических реле, если на короткое время ( импульс — отсюда и название реле) подать рабочее напряжение — то реле изменит свое состояние на противоположное. В электронных реле здесь должно подаваться питание на все время работы реле.
    • 1-2
      (или другая нумерация). Это контакт или контакты, которые замыкаются или размыкаются при работе реле. Важно понимать, что это просто контакты. Не будет напряжения и не будет ни «входа», ни «выхода». У реле как раз есть контакты, которые мы сами в щите должны замкнуть цепь питания (или какую-то другую нагрузку).
    • ВКЛ, ВЫКЛ. — Для реле с центральным управлением. Это контакты, которые принудительно переводят импульсное реле в выкл или в те.Питание на них обычно подается между одним из контактов катушки (чаще всего А2) и этим контактом. То есть для АББ, чтобы выключить реле — нужно подать 220 вольт между ВЫКЛ-А2. .

    Итак, самая простая схема На словах у нас будет такая. Подадим фазу питания на кнопку (кнопки), которая будет включать реле. Эта фаза будет подана на контакт «1», чтобы она прошла через реле по питанию лампочки. От кнопки сигнал управления для контакта катушек реле A1.А ноль даст реле на лампочку и контакт А2. Вот что мы делаем:

    Здесь мы применили хороший и грамотный читеризм, связанный с заботой о людях. Тут дело в том, что в начале всей схемы поставили автомат этой группы света, сразу несколько задач решились: защита катушки реле. Защита цепей управления. И защита лампы. А еще защита мозга человека, который будет знать: машина расплатилась — и никакое реле не коряво.

    Конструкция щита с импульсными реле

    Кнопок для управления этим реле мы можем прописать сколько угодно. А теперь сразу поговорим о том, как грамотно и логично распределять наши импульсные реле в щите. По каким-то схемам, которые я видел на MasterCity.ru, народ не разбирается в структурах и косычит.

    Итак, структура здесь состоит из нескольких уровней:

    • Защита световой машины (УЗО) на несколько осветительных машин.Допустим, у нас есть УЗО «Светлый цокольный этаж», а под ним находятся автоматы «Светлый зал», «Светлая гостиная», «светлая столовая». Тут все понятно — нас так ругают и собирают. В случае с диффузорами тоже ясно: перед дифментами мы ничего не ставим, а сами диффузоры приравниваем к пулеметам и рассматриваем ниже:
    • Автоматическая защита группы света. Защищает силовые кабели светильников. А в случае использования импульсных реле — кабели управления.Этот автомат подбирается и ставится так же, как и в случае конструкции обычного щита. Здесь нам нужно поставить машинку на свет на 6а — ставим. Надо на 10а — ставил.
    • Реле импульсное. А тут уже интересно и в то же время просто: на каждую группу света мы устанавливаем свое реле. Если взять схему без импульсных реле, то ключевых ключей у нас будет два: верхний свет и бра. На каждую такую ​​клавишу поставьте импульсное реле, чтобы можно было отдельно включать и выключать свет разных типов.
      А если у нас один ключ одновременно, включается несколько видов света — значит, нам нужно одно реле. Как правило, одна клавиша переключателя — это одно реле.

    Такую конструкцию я изобразил на рисунке, чтобы она была четкой. В холле из примера у нас есть три группы света (скажем, освещение потолка, пола и бра). В гостиной — две группы (люстра из двух групп светильников), а в столовой — одна группа света — светильник сверху.

    Видите? Пока все просто.И очень важно. То есть сначала «собираем» обычный лоскут, который у нас заканчивается автоматами. И уже на этих машинах мы вдохновляем импульсные реле на очень многих штук, так как это необходимо.

    Ну? Нарисуйте эту структуру на примере трех групп? Вот посмотрите на схему:

    Здесь фаза питания от пулемета идет на кнопки и контакты «1» всех реле. Здесь мы можем использовать перемычки, потому что все три реле питаются от одной машины.Так-там, головой думать не надо — питаем все реле подряд. Нулевое питание на лампах и на контактах реле «А2». «Выходные» фазы с реле — на лампе нужной группы. И сигнал с кнопок идет на А1 нужных реле. Все!

    И сразу сделайте в щите вмятину из этого! Прошу прощения — фоток не будет, опишу словами. Очень важно понимать, что именно на бумаге все так красиво и просто связано.А на самом деле у вас будет несколько разных подключений и кабелей. В один прекрасный момент вам нужно будет подключить пугв, который вы собираете щитом, и WDG, который пришел из ламп или кнопок. Что ж, прикроем кабели, которые пойдем от щита:

    • Кабель на кнопки . Один кабель на все кнопки этого автомата. Внимательно посмотрите на схему. У всех кнопок один общий провод — фаза. Это будет одна жила кабеля. Далее нам понадобится PE для защиты нашего кабеля. Это второй жилой кабель.А в кабеле нам еще столько нужно, сколько импульсных реле находится под его управлением. Это, для нашего примера, нам нужен кабель на 5 прожитых: L, PE, реле 1, реле 2, реле 3. Но уже этим кабелем тянем петлю с одного места, где кнопки будут стоять до второго. Со второго по третий и так далее — как с розетками. Об этом только что написал в.
    • Кабели для ламп . Поскольку то, что включает лампы, теперь находится в щите на DIN-рейке, кабели, идущие к лампам, также отходят от щита.От каждого реле — по одному кабелю на группу ламп. Здесь мы поступаем так, как вы привыкли: мы считаем, что наше реле — это выключатель света. Итак, как бы мы ни проложили кабели, если этот выключатель в комнате — а мы делаем.
      Обычно бывает достаточно одинарного кабеля, а потом он будет разводиться петлей прямо на лампах. В нашем примере кабелей будет три штуки — у нас три реле.

    И вот тут настоятельно советую использовать клеммы в шилде для подключения этих кабелей! Это значительно упрощает собор щита и подключения кабелей.Потому что с точки зрения кабелей получается так, что одна жила кабеля соединяется строго в одно отверстие клемм. А с точки зрения щита можно все необходимое для подключения провода PugV с помощью наконечников NSHVI (2).

    Вот как выглядит установка панели без клемм и шнуров:

    • Без клемм . Фаза 220 ушла на импульсные реле от автомата. Потом под такое же автоматическое или контактное реле нужно подсунуть тросик от кнопок.Получается, что в щите он должен как-то маршировать. И жилы кабеля для разговора по экрану: одна на автомате, другая на реле.
      Провода от того же кабеля кнопки пошли на импульсные реле. Ну ставь, катайся. Но опять же тому, кто будет подключать экран, будет не совсем удобно заводить жилы кабеля среди крепления заслонки. То же и с фазными проводами лампочек.
      Нулевые провода от лампочек и от катушек катушки надо куда-то подключать … где? Подписать на каждой машине нулевую шину? Ну нафиг?
    • С клеммами.Фаза от машины пошла на реле. Отудова подошла к терминалам.
      Ноль пошел на клеммы, потом на реле.
      А остается тупо соединить клеммы кнопок и катушки реле, и клеммы фаз ламп и контакты реле «выход». Все! А потом стягиваем стяжки, убираем в перфочороб и так далее по желанию.

    Так что умоляю: любите себя и свою работу. Используйте терминалы!

    Реле с центральным управлением

    Давайте углубимся в удивительный мир автоматизации, хе-хе.Рассмотрим импульсное реле с центральным управлением . Как я уже писал, эти реле позволяют себе кучу отключаться. Что удобно расплачиваться всем миром в квартире. Сразу покажу схему, так как она была у меня в архиве и там были хорошие пояснения:

    Итак, в обычном варианте управляющее реле с центральным управлением ничем не отличается от обычного реле. Поэтому все правила разводки реле в группах и установки абсолютно такие же, как и в обычном случае.Но с центральным отключением и включением будет какой то зап. Ну кто самый внимательный? Кто первым угадает?

    Суть Запла в том, в чем. Чтобы отключить все импульсные реле — необходимо подать фазу питания на все их контакты. Какова наша первая реакция? Элементарно: все контакты с перемычкой в ​​ряд и служат … а что дано? Ведь разные импульсные реле питаются от разных автоматов. А если щит трехфазный, то еще и от разных фаз… и соединить все контакты «ВЫКЛ» подряд мы не можем. В противном случае либо узо будет поднят, либо межфазный 380 подойдет к катушке обмоток.

    В справочнике к импульсному реле есть несколько групповых модулей, которые вроде бы предназначены для разделения управляющих сигналов. Но в каталоге не написано о том, разделены ли они. Причем схема дана на одну фазу всем релейным группам. И эти модули под заказ на 8 недель.

    Делаем ли мы надежные решения? И сделать это жестоко? Ага.Надежный и брутальный. А что еще может дать хороший гальванический переход? В! Нормальное реле! Средний, например. Однажды я сделал. Тогда схему разряда всех реле по разным машинам и фазам мы можем собрать здесь как:

    Весь блок управления (кнопки и реле сброса) крутится вокруг той машины, от которой эти реле запитаны. Это через контакты реле разгрузки Одна и та же фаза от одного и того же автомата подается на контакты выключенного одного и того же реле.Ура! Но катушки всех реле сброса мы спасаем от кнопки «Выключить все» на каком-то отдельном автомате. Или от света коридорного света, где эта кнопка обычно находится и расположена. А так как в серии реле CR-P есть реле с двумя группами контактов — то одно реле CR-P сбросит нас на две машины питания этих реле.

    Такое решение я постоянно применяю в своих щитах, оно самое надежное и отработало годами. Когда придумал — решил не париться и других не искать.Однако практика и разные интересные задания заставили меня пересмотреть концепции. И я придумал и использую другое решение.

    Все схемы управления по всей квартире оформлю на отдельном автомате в щите. Помните, что в импульсном реле контакты катушки и нагрузки никак не связаны. Таким образом, мы можем управлять всеми реле, используя одно питание (и даже почти 24 вольта), и их контакты для переключения обычного питания с осветительных автоматов на лампы.

    В этом случае нам не нужны реле промежуточного сброса.Мы экономим деньги и модули в щите и даже получаем прибыль в случае электромеханических реле ABB. У них есть рычаг для ручного включения реле. Таким образом, мы можем подавать свет в комнату, отключать цепи управления и собирать сигнал с помощью кнопок, когда вы их подключаете. И это тоже наша рука!

    Проводка и подключение кабеля управления кнопками к кнопкам

    А теперь — метафизика. Шутя. Но почему-то эта простая тема у многих вызывает ступор и взрыв мозга. Я постараюсь дать общие принципы и как-то их прояснить.Я про то, как проложить кабель кнопок управления и подключить к этим самым кнопкам. Разберемся, что имеем:

    • Кабель кнопок (управление реле) . У нас там одна общая фазная жилка и несколько прожил — по одной на каждое реле. Если замкнуть эти жилы фазой — то будут щекотать соответствующие реле. Кабель подключен в щитке на клеммах и там он нас сейчас не интересует.
    • Различные места на стене, где должны стоять эти кнопки .Согласитесь, раз уж мы вложили деньги в импульсные реле, делать их кнопки управления только в одном месте комнаты глупо. Кидайте эти пуговицы повсюду: в окно, на диван, на стол!

    А теперь внимание, сложность! Водите сами, что по тросу управления мы будем разводить поездом во всех местах, где у нас будут кнопки управления независимо от количества кнопок. То есть если у нас при входе в комнату три кнопки, а у дивана две, то кабель идет от щита до входа в комнату, от входа до дивана.

    Почему у нас может быть больше кнопок управления в одном месте, а в другом? Это зависит от дизайна и внешнего вида. Например, входя в комнату, нам удобно управлять сразу всем светом: никогда не знаешь, что мы забыли выключить. Но на диване блок из трех кнопок будет большим, а можно поставить двойную кнопку (одно преобразование) и запустить только самые необходимые из световых групп.

    А теперь снова внимание! Кабель управления везде одинаковый! То есть в любом месте, где проходит этот кабель, у нас есть возможность управлять любым реле — достаточно подключить нужную жилу к кнопке, которая на это реле и отвечает.

    Это может дать нам такую ​​прибыль: если мы когда-нибудь решим, что с диваном удобнее управлять подсветкой, а не верхним светом — то нам просто нужно перекинуть жилы кабеля кабеля. Вот и все. Ничего в щите или еще где не надо! А мы можем, например, имея 5 групп управления, везде в комнате резать блоки по 4 кнопки. А в разных углах комнаты сделайте управление разными группами света, так будет удобнее.

    А теперь простые слова: Кабель управления проводится петлей через все места, где кнопки управления будут управляться этим светом.Вот вам и трос управления салоном. Вот везде, где вам нужны кнопки управления освещением (по крайней мере, в холле перед ним) — вы проложите этот кабель «Lights Lighting Light». Так как в кабеле всегда есть все жилы управления светом — то, если нам что-то не понравилось, мы можем изменить назначение кнопки, просто поменяв жилы, которые она закрывает.

    А теперь я покажу, как мы издеваемся над нашими кнопками в затопленном. Кто не читал — напоминаю и настоятельно советую освежить в памяти.Нам понадобится объемное мышление и немного терминалов WAGO в две «дырочки». Затем мы вспоминаем, что на любой кнопке обычно есть два отверстия для каждого контакта, как и в гнездах, чтобы кнопки можно было соединить в петлю. И тут все встает.

    Концепция подключения у нас будет такая: фаза управления (нагрузки на нее почти никогда не бывает, кроме катушек реле, которые подключаются в момент нажатия кнопок) подключаем шлейф через все кнопки ремесла.И отправляем дальше в следующий цикл и блок кнопок. Госслужащих, которые у нас задействованы, мы подключаем петли прямо на кнопки. И PE и неиспользуемые в этом теле жилы соединяем между собой через WAGO. Получаем сие чудо:

    Как? Все просто и понятно? И если нам нужно изменить назначение кнопки сейчас, то мы выдержим лишние жилы. Подключите их ваго, чтобы не порвать цепь. А на их место наклеили другие жилы, которые ранее были подключены WAGO.Выгода!

    Различные схемы подключения

    Получил эти схемы от своего for. Здесь вы можете увидеть, как у меня были направляющие кабеля управления и нагрузки. В тросах я тоже проложил и ноль корма на всякий случай: MLAO в том же погружающем агенте мне нужно будет что-то прикурить и прыгнуть?

    Это блок-схема из 5 кнопок, разделенных на три группы реле: включение всех групп, управление группами по отдельности и немедленное отключение всех групп.

    А это блок-схема, на которой все реле выключаются после срабатывания датчика присутствия.

    Приведу описание из вашего документа:

    Реле E257. имеют следующие элементы управления: A1, A2 *, ВКЛ, ВЫКЛ. При подаче разных сигналов contactA2 * является общим для них. При подаче напряжения между контактами A1-A2 * Реле меняет свое положение (вкл / выкл) на противоположное. При подаче напряжения контактами A2 * -вкл. Реле принудительно включается, а при подаче напряжения A2 * -off — выключается.

    Реле времени CT-MFD Используется при формировании прямоугольного импульса при затухании управляющего сигнала (фаза питания) на контакте Y1.. При подаче фазы на Y1. ничего не происходит (импульс будет формироваться только при исчезновении фазы Y1). Своими контактами реле кратковременно (на длительность импульса 0,5-1 с) замыкает цепь выключения всех реле E257.

    Датчик движения подает фазу одновременно на питание светодиодной цепи «Светильники» и контактное реле времени ContactY1 CT-MFD. Когда датчик движения закончит питать подсветку (интервал работы настраивается в датчике), с него пропадет фаза на контакте Y1 реле CT-MFD.Это вызовет формирование импульса, который отключит все импульсные реле. E257. , Езда на свету полностью (эквивалент ручного нажатия кнопки «Выключить все»).

    Вот такая система — эти импульсные реле! Если есть вопросы — задавайте в комментариях!

    Если вас интересует информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать /), то напишите мне на почту или позвоните по телефону + 7-926-286-97-35
    . Отвечаю на название «Электрошанк».
    Невнимательные, глупые и заносчивые продавцы и менеджеры я вряд ли разобьюсь, если они не посмотрят, а скорее бросят вызов.

    Очень часто в большой квартире или офисе требуется управлять освещением в одной комнате с помощью разных выключателей. Такая схема пригодится при длительном переходе, где свет можно включить при входе одним переключателем и выключить при выходе другим. Или же можно расположить выключатели у двери в коридор каждого шкафа (комнаты) и по одному коммутационному аппарату на выходе из офиса (квартиры).

    Способы технической реализации управления освещением

    Реализовать схему управления с одной группой ламп, от разных выключателей, можно несколькими способами:

    Использование переключателей. Традиционная схема управления с одной группой ламп от нескольких переключателей. Основа такой системы освещения — выключатели с несколькими парами замыкающих и размыкающих контактов (проходного и поперечного). Для переключателей этого типа нет четкого определения, в каком положении они включены, а в каком нет, это зависит от того, в каком положении они оставались в последний раз.

    — Свойство использования проходных переключателей в их простоте. На схеме отсутствуют электронные и электромеханические компоненты, а управление лампой осуществляется простыми контактами, которые при необходимости можно восстановить.

    -Декстаки Схема с проходными переключателями состоит из сложности схемы подключения, чем больше постов управления освещением, тем большее количество кабелей необходимо подключить, и это часто приводит к ошибкам при установке.

    -Электрическая цепь питания ламп, замыкающая все переключатели, что требует использования кабелей одинакового сечения, способных выдерживать ток в цепи.

    — Количество и длина кабельных линий, приводящие к удорожанию монтажа.

    Применение импульсного реле освещения. Оптимальный метод управления группой ламп с помощью любого количества кнопочных переключателей является использование импульсного реле. Схема освещения реле разделена на схему управления (состоящую из неограниченного количества параллельно включенных кнопочных выключателей) и тишину линии питания ламп (переключаются мощными импульсными контактами реле).

    — Улучшение при использовании такой схемы очевидно. Для питания цепи управления реле достаточно использовать кабель сечением 0.75 мм2.

    -Для подключения кнопочных выключателей достаточно проводов. Монтаж устройства не сложен, с ним справится даже домашний мастер.

    -Декстек импульсного реле, это его дороговизна.

    Дистанционное управление освещением. Реализовать такую ​​схему можно, применив радиомодуль или сенсорный выключатель с дистанционным управлением.

    — Доказательством такой схемы является ее удобство, вы можете носить выключатель в кармане или даже управлять освещением через смартфон.

    -О недостатках пульта ДУ Относятся дороговизна его элементов и необходимость иметь несколько панелей управления.

    Принцип действия

    Принцип действия импульсного реле заключается в изменении положения его силовых контактов при кратковременном прохождении управляющего сигнала. То есть, когда вы нажимаете на кнопочный переключатель, реле меняет состояние ваших контактов и будет оставаться в этом положении до следующего нажатия на кнопку.По сути, это триггер с двумя стабильными состояниями. Когда напряжение в сети исчезнет и последующее ее питание, реле останется в том же положении, в котором оно было обесточено.

    Выпускаются импульсные реле двух типов:

    Электромеханический. Состоит из катушки и подвижной контактной системы с механической фиксацией. При подаче управляющего сигнала на катушку (нажатие на переключатель) якорь воздействует на контактную систему, заставляя их менять свое положение.После снятия управляющего напряжения (размыкания переключателя) контакты реле удерживаются системой фиксации в том положении, в которое их привел якорь катушки. При последующем включении кнопочного переключателя реле снова изменит свое положение.

    Электронный. Собрана на основе полупроводниковых элементов. Это полноценный электронный спусковой крючок. При передаче управляющего сигнала микроконтроллер дает электронному ключу (или выходному реле) команду изменить свое состояние.Даже при длительном удерживании переключателя во включенном состоянии реле изменит свое положение только один раз. Электронные устройства чувствительны к аномальным режимам в электрической сети (понижение и повышение напряжения, изменение частоты и т. Д.). Однако на их основе реализованы реле с дополнительными функциями, призванными обеспечить комфортное использование осветительных приборов.

    Представляет собой электронную схему (триггер) с дополнительной функцией автоматического отключения Света через определенный промежуток времени.Такой вариант очень удобен в помещении с большим количеством дверей или лестничных маршей. Если вы не уверены, что успеете пройти через контролируемое релейное пространство, во время работы реле достаточно дважды подряд щелкнуть на клавишном переключателе. Этап Команда отключит таймер и переведет реле в нормальный режим работы триггера. В этом случае, чтобы отключить освещение, вам нужно будет нажать любой выключатель цепи.

    Характеристики импульсных реле

    Тип реле (электронное или электромеханическое).

    Максимально возможное количество переключателей.

    Требуемая продолжительность управления (больше в электромеханических реле).

    Напряжение катушки (блок управления на электронном реле).

    Номинальный ток в цепи питания контактов.


    Ток катушки (электронный блок).

    Количество контактов в цепи питания и их исходное положение.

    Область применения

    Импульсное реле освещения, служит главным исполнительным органом в системах управления «Умным домом», воспринимает управляющий импульс от микроконтроллера, служит командой на включение или отключение освещения, отопления и т. Д. В Доме.

    Многие модели реле оснащены функцией группового отключения. Это специальный вход, при подаче кратковременного управляющего импульса устройство переходит в режим «Отключено» и разрывает цепь питания.Применение схемы группового отключения очень удобно в больших домах, в этом случае нет необходимости выключать свет во всех комнатах, а достаточно просто нажать специальный выключатель при выходе из жилища, в результате чего свет в весь дом. Для последующего освещения просто нажмите на выключатель в нужной вам комнате.

    Использование бистабильных реле необходимо там, где требуется использование более двух переключателей для одной группы ламп.


    Стандартная схема с использованием импульсного реле, состоит из самого коммутирующего устройства, кнопочных переключателей, кабелей и автоматического выключателя.

    Используемый по данной схеме автомат рассчитан на 10 ампер, поэтому площадь сечения всех используемых при прокладке кабелей не должна быть меньше 1,5 мм2. В противном случае при коротком замыкании в сети кабель может преодолеть раньше, чем сработает автоматический выключатель. При установке используйте медные провода.

    Силовые контакты реле, представленного на схеме, имеют коммутационную способность 16 ампер, чего вполне достаточно для управления большим количеством мощных ламп.Если ток в силовой цепи будет превышать номинальное значение для этого реле, то необходимо дополнительно установить мощный контактор или магнитный выключатель.

    На схеме указаны два кнопочных переключателя, включенных параллельно, но их количество может быть любым, главное, чтобы оно превышало указанное в паспортных данных реле. Для уменьшения длины используемого кабеля рекомендуется использовать переключатели для подключения шлейфа.

    Фазный провод (красный), выходящий из защитного автомата, должен подойти к переключателю и контакту реле (11).

    После переключений (в момент нажатия на переключатель) фаза (оранжевый провод) поступает на катушку реле (Y).

    Нулевой провод (N) подключается к соответствующей клемме реле и лампам накаливания.

    Переключатели кнопочные

    Устройство этого типа представляет собой кнопку с возвратом, установленным на стандартный корпус переключателя с фиксацией положения. Кнопка имеет один нормально разомкнутый контакт, который при нажатии на переключатель ключа замыкает электрическую цепь.После этого кнопка, а вместе с ней и ключ возвращаются в исходное положение.

    Характеристики переключателей кнопочных

    Количество независимых контактов:

    Разноцветный. Имеет один ключ для срабатывания контактов кнопок, этот переключатель может управлять только одним импульсным реле.

    Двухблочный. Оборудован двумя независимыми кнопками и предназначен для переключения цепей управления двух импульсных реле.Такие выключатели можно использовать в больших помещениях, где имеется несколько независимых линий освещения.

    Способ крепления:

    Открытая установка. Пришитая к стене комнаты достоинством данной конструкции является ее быстрый монтаж и отсутствие необходимости производить палку.

    Скрытая установка. Устанавливается в противоположность стандартным размерам, внешне коммутирующий автомат без фиксации, ничем не отличается от обычного клавишного переключателя.

    При выборе кнопки следует обратить внимание, есть ли у нее подсветка отключенного положения. Поскольку, если его наличие в схеме освещения не предусмотрено конструкцией реле, оно может вызвать ложное срабатывание автоматики.

    При отсутствии кнопочных переключателей хорошей альтернативой их замене может быть кнопка от электрического вызывного устройства или любого другого коммутационного аппарата с нормально разомкнутыми контактами, которые нельзя зафиксировать.

    Заключение

    Использование импульсного реле и переключателей типа переключателя позволит добиться максимального комфорта дома или в офисе, а также использование меньшего количества кабелей с малым пересечением и низкая стоимость клавишных переключателей по сравнению с проходными, обеспечит значительную экономию средств.

    Существует довольно много видов реле, но проблема обычно в том, что им необходимо постоянно подавать энергию или напряжение. А если нет места или в целях экономии, вы не можете себе этого позволить? Можно как-нибудь исправить? Да и помочь в создании схемы в таких случаях сможет импульсное реле.Что это из себя представляет, как работает? Какие особенности схемы следует учитывать тем, кто решил сделать ее своими руками? Обычное реле — это плата, в которой есть встроенная система приема импульсных информационных сигналов.

    Принцип действия: Как работает импульсное реле?

    У подобного устройства есть сильное преимущество — нет необходимости постоянно подавать напряжение для успешной работы. Энергия в этом устройстве используется очень эффективно. Поэтому триммер включения можно встретить во многих электронных устройствах.Чтобы лучше понять принцип работы, необходимо рассматривать его вместе со схемной составляющей. Поэтому они будут описаны вместе.

    Схема импульсного реле

    Сделай сам, чтобы упростить. Само устройство представлено сенсорным блоком и электрической катушкой. Может питаться от источника постоянного или переменного тока. Но при превышении определенного порогового значения катушка срабатывает механизмом, изменяющим состояние контактов.Итак, если они были закрыты, то открыты, и наоборот. Когда на катушку подается питание, создается магнитное поле, которое, по сути, влияет на механизм переключения. По сути, он действует путем передачи состояния от одного контура к другому.

    Импульсное реле построено по двум схемам. Первый отвечает за управление, на втором располагается цепь нагрузки. Учитывая, что все импульсы создаются исключительно за счет электромагнитных полей, следует отметить важное преимущество — это устройство бесшумно.В элементах второй схемы также есть часть, отвечающая за память реле. В целом, если рассматривать существующие технологии, можно отметить, что любое низковольтное модульное устройство имеет механизм, отвечающий за сохранение данных. Поэтому при выключении и подключении импульсное реле «запоминает» последние настройки, информацию о подключении, состоянии сети и самом устройстве. Рассматривая схему, у технически образованных людей может возникнуть вопрос: зачем использовать подобное устройство, если можно применить обычный переключатель прохода для отслеживания освещенности? И дело в том, что даже самый простой вариант реле предлагает значительный набор действий.Благодаря ему можно следить за освещением трех и более мест. И это не требует особых усилий для подключения. Давайте посмотрим, какие существуют типы этих устройств.

    Тип реле

    Рассмотрим несколько популярных образцов промышленного типа:

    1. Импульсное электромагнитное реле. Бистабильный тип 411. Может передавать до 12 В.
    2. Бистабильный тип 413. Устройство имеет специальную схему, которая отключает свет по истечении определенного периода времени.
    3. Приборы серии 412 и 414.Сочетал в себе характеристики двух предыдущих типов.

    Но учтите, что представленные образцы хоть и надежны, но не составляют весь спектр устройств. Есть много других типов реле, которые используются в определенных областях. Итак, указанные здесь устройства используются при работе с осветительными приборами или устройствами, работающими по аналогичному принципу.

    Как сделать самому?

    А теперь самое главное — как собрать своими руками? Возьмем за основу твердотельное поляризованное реле, в которое встроен таймер.Если он двухполюсный, то для работы нужны два переключателя, а для однополюсного — изменение полярности. Предлагаемая в статье схема позволит собрать устройство с такими характеристиками:

    1. 12 В и 0,03 мА (идеально подходит для использования с солнечной батареей).
    2. Результирующий ток на выходе будет 7 А.
    3. В наличии Четыре ключа.

    Когда устройство работает в режиме фиксации, то при каждом приеме сигнала генерируется мгновенный импульс.При необходимости установка таймера обычно выбирается в двух временных диапазонах: до одной секунды и 1–100. Но если нет желания усложнять, схема импульсного реле, представленная здесь, сможет вас удовлетворить. В промышленных образцах уже есть система настройки, в самодельных устройствах ее придется создавать с нуля.

    Вывод

    Как видите, не такая уж и сложная схема импульсного реле. Сделать это своими руками вполне возможно, только при этом будьте осторожны.Ведь напряжение хоть и небольшое, травма с нарушением техники безопасности будет очень болезненной. А как приятно будет, что импульсное реле своими руками, сделанное, добавит определенного комфорта и сэкономит электроэнергию.

    Принцип действия импульсного реле

    Установите импульсное реле там, где необходимо включать и выключать освещение из многих мест. К таким помещениям относятся длинные коридоры, лестничные марши, большие помещения.

    Преимущества импульсного реле

    Установить эти импульсные реле для управления освещением проще, чем установить автоматический выключатель.Импульсные реле управляются одним коротким импульсом напряжения. Один короткий импульс включает устройство, а второй выключает его.

    Средняя длительность короткого импульса не превышает 50 мс. Поскольку это устройство имеет два стабильных состояния, их иногда называют бистабильными или поляризованными электромагнитными реле. Их еще можно назвать еще блокирующими реле, так как их контакты в разомкнутом или замкнутом состоянии блокируются специальным механизмом.

    Блокировка сохраняется даже при отсутствии сети.Такое устройство очень экономично, так как после срабатывания контактов отключается. Импульсное реле питается от входящего импульса, в остальное время напряжение питания не требуется.

    Схема подключения импульсного реле BIS-414

    Еще одним важным преимуществом этих устройств является высокая грузоподъемность, отсутствие тока осветительных ламп, отсутствие горящих контактов и отсутствие электромагнитных помех.

    Принцип действия импульсного реле основан на переходе сетевого напряжения. После обнуления при включении и отключении контактов используется принцип синхронного переключения контактов.Эти устройства обладают такими особенностями, как экономия проводов (малое сечение), простота управления одним переключателем.

    Схема подключения импульсного реле

    Выключатель для управления освещением импульсным реле должен быть разомкнутым и не фиксирующим контактом. Этот переключатель имеет размывающую пружинную контактную группу. Этот переключатель срабатывает только при нажатии клавиши. Первое нажатие включает поляризованное реле, следующее нажатие отключает.

    Схема подключения одноимпульсного реле Рио — 1

    При входе в длинный коридор освещение включается одним касанием, а при нажатии другого выключателя света выключается.Количество таких переключателей в одном устройстве может достигать 20 в зависимости от производителя. Различают такие типы реле как: электромагнитное, принцип действия которого основан на группе коммутации электромагнита и электронных устройств в работе аналогично электромагнитному

    .
    В реле могут быть встроены таймеры

    , которые включают освещение в определенное время. Схема переключения импульсного реле имеет четыре типа коммутации. Один выход предназначен для фазы питающего напряжения, ко второму подключен рабочий ноль, выход для подключения кнопок и переключения фаз через контакты для подключения освещения.

    Схема центрального подключения двух импульсных реле Рио — 1

    Нулевой провод к лампам освещения поставляется отдельно. К устройству подключается не больше переключателей, чем указано в паспорте, при большем количестве переключателей возможен ложный срабатывание. Устройство включает в себя электронный блок управления поляризованным реле с электромагнитной катушкой. Напряжение питания реле может быть от сети, постоянного напряжения 12 В или переменного 24 В.

    Схема биполярного реле Rio -1 имеет контакты y, которые попеременно включают и выключают освещение, вход Y1 включает только освещение, а Y2 выключает лампу. Клемма n предназначена для подключения нуля, а группа нормально разомкнутых контактов 11 — 14 коммутирует нагрузку.

    Схема центрального управления двумя группами импульсных реле Рио — 1

    Биполярный прибор не имеет токовой защиты, поэтому устанавливается вместе с автоматическим выключателем. При большой нагрузочной нагрузке лампы подключаются через магнитный пускатель.Импульсные реле боятся вибрации, поэтому их не устанавливают рядом с электромагнитными пускателями. Нагрузка подключается через контакты 11-14. Нажатие переключателя Y включает освещение, повторное нажатие выключает его.

    Схема подключения импульсного реле ABB

    Такое устройство содержит дополнительно централизованное управление. Центральное управление позволяет одновременно отключать все импульсные реле во всех комнатах, независимо от их состояния. То есть по нажатию на освещение многоэтажного дома, частного дома.

    Это реле также имеет кнопку ручного управления, которая позволяет отключать освещение при выходе из строя устройства. Бистабильные устройства можно ставить в распределительные шкафы, электрические щиты, светильники. Эти реле прикрепляются к DIN-рейке или имеют другое крепление.

    Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Записки электрика».

    IN в последнее время Вместо стандартных схем с одним выключателем стали применяться схемы управления освещением (квартир, домов, офисов и др.) С двумя, тремя и более местами.

    Ведь это очень удобно, особенно в помещениях с большой площадью или при наличии длинных проходов и коридоров. Например, можно включить свет в начале коридора, а в конце выключить, не возвращаясь обратно. Или включить свет в пролете лестницы на первом этаже, а на втором — выключить, не спускаясь вниз.

    Есть несколько способов реализовать управление освещением из разных мест:

    • использовать переключатели (переключатели)
    • применение импульсных реле
    • Применение выносного ПУ

    Какой выбрать?

    Я уже подробно рассказывал в одной из своих статей в одной из своих статей.Здесь я приведу только один пример — это трехпозиционная схема управления освещением с двумя проходными и одним перекрестным переключателем.

    Недостатки этого метода.

    Как видите, пища из автомата сначала поступает в распределительную коробку, затем на попутные и перекрестные переключатели, а затем — на лампы. Схема довольно сложная и при ее сборке часто возникают ошибки. И это контроль всего 3-х мест. Представьте, как будет выглядеть схема управления освещением на 4 или 5 мест.

    Вся установка ведется кабелями одного сечения, т.к. ток нагрузки лампы проходит через всю цепочку выключателей.

    Стоимость переходных выключателей в несколько раз выше кнопочных, о чем я расскажу чуть ниже. И чем больше точек для управления светом вы хотите сделать, тем дороже этот метод Control.

    Преимущества схемы с проходными переключателями.

    С другой стороны, эта схема достаточно надежна, т.к. не содержит элементов автоматики.Но автоматика в наше время никого не удивит, а наоборот, ее удобство и функциональность значительно расширяют стандартные границы и возможности.

    Поэтому предлагаю рассмотреть второй способ — это использование импульсных реле, на которых мы остановимся более подробно в этой статье.

    Для реализации управления лампами импульсным реле нам необходимо:

    • импульсное реле
    • переключатели кнопочные

    Разновидности импульсных реле

    Импульсные реле также называют бистабильными реле или реле блокировки.Не суть, главное, что это такие реле, которые переключают свой силовой контакт (некоторые модели имеют несколько силовых контактов) при подаче на них своей катушки или цепи управления кратковременным импульсом напряжения.

    В настоящее время на рынке можно приобрести импульсные реле любых производителей, например, у ABB (ABB E 251-230), Schneider Electric (Acti 9 ITL), Legrand, F&F (BISS-411), Meander ( Рио-1) и др. С.

    По устройству и принципу действия, среди них есть как электромеханические, так и электронные.

    Устройство электромеханических импульсных реле включает в себя катушку, контактную систему, пружинную и рычажную системы — они несколько похожи по конструкции, только контактор включает катушку, которая всегда должна находиться под напряжением, а на цепь подается кратковременный импульс. катушка или цепь управления, по которой можно сделать вывод, что реле потребляет электроэнергию только в момент переключения.

    В электронных импульсных реле установлена ​​печатная плата с микроконтроллером и выходным электромагнитным реле.

    Первый, более надежный и не страшный. Вторые, очень чувствительные к уровню напряжения и импульсным перенапряжениям, реагируют на малейшие помехи в сети и могут ложно сработать, в связи с чем имеют некоторые ограничения по длине управляющих линий. Какой выбрать — это отдельная тема для разговора, но рекомендую остановить свой выбор на электромеханике.

    Для информации: кому интересно, можете почитать о том, какие преимущества есть друг у друга.

    Импульсные реле могут иметь катушку или входной сигнал 12 (B), 24 (B), 130 (B) и 220 (B).

    Также бистабильные реле могут отличаться друг от друга количеством и типом контактов, количеством полюсов и номинальным током. Силовые контакты (16 A и 32 A), в зависимости от способа установки (на DIN-рейке к электрическому экрану или навесного типа для установки или в распределительной коробке).

    В качестве примера рассмотрю импульсное реле Рио-1 от Меандра. Его стоимость на момент написания статьи около 900 рублей.Рио-1 расшифровывается так:

    • R — реле
    • А — импульсный
    • О — для управления освещением
    • 1 — Модификация (серия)

    Вот его габаритные размеры.

    Импульсное реле Рио-1 имеет модульную конструкцию и устанавливается в электрическом щите на DIN-рейку (размещается в одном модуле). Также его можно установить на ровной поверхности.

    Технические характеристики Рио-1 (взято с официального сайта):

    Переключатели кнопочные

    Несколько слов о кнопочных переключателях.

    Вот пример однокнопочного переключателя с подсветкой.

    Этот переключатель имеет один нормально разомкнутый (замыкающий) контакт без фиксации вашего положения. По конструкции они выполнены так, как только имеют возвратную пружину, возвращающую ее контакт в исходное (исходное) положение.

    Помимо одноцветных кнопочных переключателей, существуют двухблочные кнопочные переключатели. Все равно только в нем размещены два нормально разомкнутых (замыкающих) контакта без фиксации, которые могут быть подключены к разным импульсным реле для управления различными группами ламп.

    Кнопочные переключатели скрытого и открытого монтажа. На фото выше показан вариант проема, который крепится непосредственно к стене (поверхности).

    Кнопочные переключатели скрыты Установка.

    Вместо кнопочных переключателей можно применить кнопки электрического вызова, жалюзи и т. Д.

    Схема подключения импульсного реле Рио-1

    Вот схема Импульсного реле Рио-1:

    • 11-14 — Нормально открытый (замыкающий) контакт
    • Y — Вход «Вкл. / Выкл.»»(Включение и выключение реле)
    • Y1 — Логин «Вкл» (только включение реле)
    • Y2 — Вход «Выкл.» (Только реле отключения)
    • Н — ноль

    Представляю вашему вниманию схему управления освещением с трех мест с импульсным реле Рио-1.

    Реле других производителей подключаются аналогично, но перед подключением все же загляните в паспорт и посмотрите выводы, т.к. она будет другой.

    В данной схеме защита цепей освещения и управления производится с помощью одного автоматического выключателя 10 (а), поэтому все кабели и провода должны иметь сечение не менее 1.5 квадратных метров (конечно).

    Силовые контакты реле (11-14) рассчитаны на ток 16 (А) при переключении чисто активной нагрузки. Для осветительных цепей этого вполне достаточно, а если не хватит, то всегда возможно.

    Кнопочные переключатели подключаются параллельно. Их можно соединять даже петлей для экономии кабеля.

    Фаза от автомата (красный провод) подходит для всех кнопочных выключателей и силового контактного реле (11). От переключателей переключаемая фаза (оранжевый провод) идет на клемму (Y).Клемма реле (N) соединяет нулевой провод от шин (N). К клемме (14) подключается фазный провод (оранжевого цвета), который в дальнейшем идет к лампам. Ноль на лампах взят из шины (N).

    Рассмотрим принцип работы импульсного реле при управлении освещением с трех мест на примере этой схемы.

    Допустим, выключили освещение. Нажмите клавишу любой кнопки. Таким образом, фаза через кнопочный переключатель кратковременно поступает на вывод (Y) импульсного реле, реле замыкает свой силовой контакт (11-14) — включается освещение.

    Нажмите кнопку другого кнопочного переключателя (или такого же — нет разницы), фаза подойдет к выводу (Y) импульсного реле и он размыкнет его силовой контакт (11-14) — загорится подсветка выключенный. И так далее, каждый раз, когда вы нажимаете на кнопочный переключатель, реле меняет состояние своих силовых контактов на противоположное.

    Более наглядно посмотрите принцип работы импульсного бистабильного реле Рио-1 на трех кнопочных переключателях, смотрите видео:

    Преимущества схемы с импульсным реле перед схемой с проходными переключателями.

    Схема намного проще схемы с проходными и перекрестными переключателями. С помощью импульсного реле можно собрать схему управления освещением практически с неограниченным количеством мест управления — от 2 до 20. В этом случае схема ее нисколько не усложняет — добавятся только кнопочные переключатели и кабели. Это. Ошибиться при установке практически не возможно.

    Если такая схема случится, то будет немного сложнее, чем на схеме, показанной ниже, поэтому я предлагаю этот вариант подключения импульсного реле, однако он используется гораздо реже.

    Смысл этой схемы аналогичен предыдущей, только защита силовой цепи и цепи управления разделена и выполнена отдельными устройствами защиты. В этом случае гораздо проще раздать и найти неисправность.

    Кабель для цепей управления можно принять меньшим, чем для цепи питания, т.к. по цепи управления протекают малые импульсные токи управления реле.

    Силовая цепь в этом примере состоит из кабелей сечением 1.5 квадратных метров и защищен автоматом 10 (а), а цепи управления — кабелями сечением 0,5 квадратных метра или 0,75 квадратных метра, и защищены автоматом с 6 (а).

    По сравнению с предыдущей схемой есть некоторая экономия на кабельной продукции, т.к. для цепей управления используется кабель меньшего размера, который несколько дешевле, однако придется покупать дополнительную однополюсную машину.

    Если вы хотите установить несколько импульсных реле для разных групп Освещение, схема будет выглядеть так:

    На этом использование импульсных реле не заканчивается.Например, с их помощью можно собрать схему централизованного управления освещением, т.е. из одного места управлять сразу несколькими импульсными реле. Для этого нам нужно добавить к предыдущей схеме два кнопочных переключателя: «Вкл.» И «Выкл.».

    При нажатии на кнопку «Вкл.» Фаза одновременно подойдет к клеммам (Y1) обоих реле, они замкнули свои силовые контакты (11-14) — включится освещение 1 и 2 групп. Если вы снова нажмете кнопку «Вкл», реле не выключится и останется включенным, т.е.е. Этим ключом можно только включить реле.

    Аналогично с клавишей «Выкл.». При нажатии на кнопку «Выкл.» Фаза одновременно подойдет к клеммам (Y2) обоих реле, они размыкают свои силовые контакты (11-14) — выключает освещение 1 и 2 группы. Если снова нажать кнопку «Off», реле не включится и останется отключенным, т.е. с помощью этой клавиши можно только выключить реле.

    Обычно эти выключатели устанавливают у входа в квартиру или дом, чтобы выйти из дома, чтобы выключить один ключевой свет во всем доме или наоборот включить его.