Реле от скачков напряжения: Защита от перепадов напряжения

Содержание

Устройства защита от скачков напряжения для дома и квартиры

Содержание

  • Источники бесперебойного питания (ИБП)
  • Эффективность приборов для защиты от скачков напряжения
  • Высокий уровень развития современных технологий позволил оснастить наше жилье высокотехнологичной бытовой техникой, которая экономит время, облегчает труд и упрощает жизнь. В подавляющем большинстве квартир и жилых домов обязательно найдутся автоматические стиральные и посудомоечные машины, микроволновки, холодильники, аудио- и видеоаппаратура, персональные компьютеры, а также другие электроприборы, реализованные на основе электронных компонентов и имеющие цифровые алгоритмы управления.

    С ростом функциональности, эффективности и удобства эксплуатации растут и требования таких устройств к питающему напряжению, показатели которого, к сожалению, далеко не всегда соответствуют действующим стандартам качества электроэнергии.

    По ряду причин, речь о них пойдет ниже, в электрических сетях могут возникать либо резкие колебания (скачки) напряжения, либо его длительные отклонения как в большую, так и в меньшую сторону. И то, и другое приводит не только к сбоям в работе или выходу из строя дорогостоящей бытовой техники, но и представляет реальную угрозу для безопасности жизни и здоровья людей.

    Допустимые отклонения сетевого напряжения по ГОСТ

    Стандартный уровень напряжения однофазной электросети в нашей стране составляет 230 В – именно на это номинальное значение рассчитана вся современная бытовая техника. Согласно требованиям ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), определяющего нормы качества электроэнергии, расхождение с данной величиной не должно превышать ±10%. Таким образом, применительно к однофазной домашней сети диапазон предельно допустимого напряжения составляет 207-253 В.

    Крайние значения из этого диапазона, не говоря уже о больших отклонениях, губительно влияют на многие современные электроприборы, в особенности на те, которые не имеют в своём составе импульсного блока питания. При этом следует понимать, что неисправность бытовой техники, вызванная некачественным электропитанием, не будет считаться гарантийным случаем – производитель, как правило, оговаривает подобные ситуации следующим образом: «Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя по причине повышенного/пониженного входного напряжения».

    Причины и последствия перепадов напряжения в сети

    Причины возникновения колебаний и резких перепадов сетевого напряжения чаще всего следующие:

    1. Недостаточная мощность и общий износ подстанций, которые не всегда соответствуют фактическому потреблению электроэнергии, в результате чего сеть работает с перегрузкой и постоянными сбоями.
    2. Плохое состояние инфраструктуры энергетического комплекса, являющееся причиной частых аварий и ухудшения общего качества электроэнергии.
    3. Несимметричное (неравномерное) распределение нагрузки, вызывающее перекос фаз и скачок напряжения в однофазной сети.
    4. Атмосферные явления, например, попадание разряда грозовой молнии в линию электропередач или обрывающий провода ледяной дождь.
    5. Человеческий фактор. Короткие замыкания и перенапряжения часто возникают вследствие некорректного подключения или умышленного вандализма.
    6. Включение мощных нагрузок, приводящее к падению сетевого напряжения (при отключении таких нагрузок наблюдается обратная картина – резкий рост сетевого напряжения).

    Небольшие перепады напряжения в сети снижают, в первую очередь, эффективность осветительного и нагревательного оборудования. Кроме того, они могут повлечь за собой сбои в работе и остальных электроприборов, в особенности тех, которые имеют электронное управление (газовые котлы, стиральные машины, кухонная техника и т. п.).

    Куда более плачевные последствия вызывают значительные сетевых отклонения: даже кратковременные провалы или скачки напряжения довольно часто становятся причиной сокращения срока службы бытовой техники, а в худшем случае и её моментального выхода из строя.

    Наиболее опасны перенапряжения – резкие и сильные броски сетевого напряжения в большую сторону (на десятки и сотни вольт), такое явление практически всегда губительно для любого электрооборудования.

    Спасут ли пробки или автоматы?

    Автоматические выключатели и их более ранние аналоги, предохранительные пробки, являются устройствами защиты от коротких замыканий и длительных перегрузок. Их защитное срабатывание происходит только при недопустимо длительном по времени превышении током в цепи определённого значения, которое во время сетевого перепада может быть и не достигнуто.

    В итоге пробки и автоматы либо вообще не сработают, либо сработают через длительный промежуток времени, поэтому такие изделия вряд ли можно рассматривать в качестве серьёзной защиты от сетевых скачков и колебаний.

    Как защитить технику от скачков напряжения?

    Для того, чтобы в условиях нестабильной электросети гарантировать безопасное и надёжное функционирование своей бытовой техники необходимо принять определённые меры защиты. Они заключаются в установке и правильной эксплуатации специального устройства, нейтрализующего скачки напряжения и другие негативные сетевые явления.

    Рассмотрим основные типы данных устройств.

    Сетевой фильтр

    Основное назначение этого прибора определяется его названием: фильтрация и сглаживание приходящих из сети помех. При наличии в составе варистора он будет защищать и от экстремальных перенапряжений.

    Следует понимать, что сетевой фильтр не обеспечивает коррекцию напряжения, следовательно, при сетевых отклонениях как хронических, так и резких прибор будет неэффективен.

    Реле контроля напряжения (РКН)

    Основная задача такого реле заключается в своевременном обесточивании подключенного оборудования при выходе питающего напряжения из определённого диапазона. Причем границы максимально допустимого и минимально допустимого значения пользователь задаёт самостоятельно.

    РКН отличаются компактностью, достаточным токовым номиналом и удобным исполнением, позволяющим размещать их непосредственно в вводном щитке и использовать для защиты сразу всей домашней электросети.

    Из недостатков можно назвать не самую эффективную защиту от значительных импульсных перенапряжений, а также неспособность повышать качество сетевого напряжения.

    Обратите внимание!
    В случае электросети с периодическими скачками, срабатывание реле контроля напряжения может стать постоянным явлением, при этом частое обесточивание электросети значительно понизит комфорт проживания в квартире или доме.

    Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

    Эти устройства хорошо зарекомендовали себя в качестве защиты от импульсных перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах, коротких замыканиях или переходных коммутационных процессах. Но они совершенно бесполезны при сетевых колебаниях и скачках, в результате которых напряжение не достигает экстремальных значений, а именно такие явления наиболее распространены и случаются во многих электросетях практически ежедневно.

    УЗИП логичнее всего использовать в связке с другим устройством защиты, например, с упомянутым выше реле контроля напряжения – это повысит надежность системы электропитания и обеспечит ей максимальный уровень устойчивости перед импульсными перенапряжениями.

    Стабилизаторы напряжения

    Данные приборы регулируют входное напряжение и стараются максимально приблизить его фактические параметры к номинальным значениям. Качественный прибор способен быстро нейтрализовать сетевое колебание или подтянуть хронически пониженное/повышенное напряжение до установленной величины.

    Применение современного стабилизатора (в частности – инверторного) позволит повысить качество электроэнергии в домашней сети до уровня, удовлетворяющего требованиям даже самого чувствительного к характеристикам электропитания оборудования. Однако не все стабилизаторы одинаково эффективны — на рынке представлено большое количество моделей, которые не способны обеспечить защиту должного уровня и уязвимы для скачков напряжения.

    Ознакомиться с полным модельным рядом инверторных стабилизаторов напряжения «Штиль» можно, перейдя по ссылке:
    Инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль».

    Источники бесперебойного питания (ИБП)

    Аналогично стабилизаторам напряжения, современный ИБП является эффективным средством защиты от сетевых скачков, отклонений и колебаний. Главным отличием этих приборов от всех вышерассмотренных является способность обеспечить бесперебойное питание нагрузки при отсутствии напряжения в основной сети. Работа в автономном режиме поддерживается благодаря аккумуляторным батареям, от емкости которых зависит ее продолжительность.

    ИБП, как и стабилизаторы, строятся на основе разных схем и имеют различные принципы работы. Если требуется устройство, гарантирующее высокое качество электропитания при работе и от сети, и от батарей, то необходимо выбирать ИБП с двойным преобразованием или, иначе говоря, онлайн ИБП.

    Ознакомиться с полным модельным рядом онлайн ИБП «Штиль» можно, перейдя по ссылке:
    Источники бесперебойного питания топологии онлайн от ГК «Штиль».

    Эффективность приборов для защиты от скачков напряжения

    Подытожив, можно сказать, что сетевой фильтр и РКН обеспечивают лишь частичную защиту и не справляются со всем спектром сетевых проблем. Стабилизатор напряжения и ИБП универсальнее – подключенное к ним оборудование менее досягаемо для негативных сетевых воздействий (если перед стабилизатором или ИБП дополнительно установить УЗИП, то уровень защиты возрастет ещё больше).

    Однако далеко не все стабилизаторы и ИБП качественны и по-настоящему надежны, поэтому следует максимально внимательно подходить к выбору устройства и при возникновении любых вопросов консультироваться с профессионалами.

    Стоит отметить, что средняя стоимость качественного ИБП превышает стоимость схожего по мощности и качеству стабилизатора (при примерно одинаковом функционале по борьбе с сетевыми скачками).

    Устройства защиты от скачков напряжения

       
    • Защита от дугового пробоя и опасного искрения (дуги) в электропроводке
    • Защита однофазных потребителей от скачков, длительных перенапряжений и  провалов напряжения, возникающих в результате аварий на линии (обрыв нуля, перехлёстывание проводов и пр.)
    • Варисторная защита электрооборудования  от высоковольтных импульсных скачков сетевого напряжения (коммутационные помехи, удалённые грозовые разряды и пр.)
    • Номинальный/максимальный ток коммутации 63А/80А при напряжении 250В
    • Функция дистанционного управления (контактор)
    • Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 0…440В
    • Климатическое исполнение УХЛ4 (-250C…+550C) или УХЛ2 (-400C…+550C)

    Подробнее

    • Номинальный ток нагрузки 63А/250В (14кВт)
    • Максимальный ток нагрузки 80А/250В (18кВт)- 5мин
    • Двухпороговая защита от перенапряжения (задержка срабатывания): >270В/0,2с и >300В/20мс
    • Двухпороговая защита от снижения напряжения (задержка срабатывания): <155В/10с и <130В/100мс
    • Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 0…440В
    • Подключение нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль
    • Ширина корпуса — 18мм

    Подробнее

     

    • Максимальный ток коммутации

      63А/250В (14кВт)

    • Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 20…440В
    • Синхронное управление реле — замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль

    • Защита однофазных потребителей от скачков, длительных перенапряжений и  провалов напряжения, возникающих в результате аварий на линии (обрыв нуля, перехлёстывание проводов и пр.)
    • Варисторная защита электрооборудования  от высоковольтных импульсных скачков сетевого напряжения (коммутационные помехи, удалённые грозовые разряды и пр.)
    • Номинальный/максимальный ток коммутации 63А/80А при напряжении 250В
    • Функция дистанционного управления (контактор)
    • Задержка повторного включения 10сек … 360сек (выбирается пользователем)

    • Климатическое исполнение УХЛ4 (-250C…+550C)

    Подробнее

    • Номинальный ток коммутации 63А (Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут)
    • Регулируемые пороги защиты от перенапряжения и снижения напряжения, >240…290В и <100…190В
    • Фиксированный порог защиты от перенапряжения >300В/20мс
    • Фиксированный порог защиты от снижения напряжения <85В/100мс
    • Ограничение потребляемой мощности >0,5…14,5кВт
    • Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений от 30В до 440В
    • Энергонезависимая память событий (число отключений, минимальное и максимальное значение напряжения)
    • Измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность)
    • Подключение нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль
    • Ширина корпуса — 18мм

    Подробнее

         

    • УЗМ-51М и УЗМ-51МТ: Максимальный ток коммутации 63А/250В (14кВт)

    • УЗМ-16: Максимальный ток коммутации 16А

    • Синхронное управление реле — замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль

    • Защита однофазных потребителей от скачков, длительных перенапряжений и  провалов напряжения, возникающих в результате аварий на линии (обрыв нуля, перехлёстывание проводов и пр.)
    • Варисторная защита электрооборудования  от высоковольтных импульсных скачков сетевого напряжения (коммутационные помехи, удалённые грозовые разряды и пр.)
    • Номинальный/максимальный ток коммутации 63А/80А при напряжении 250В
    • Функция дистанционного управления (контактор), термозащита (УЗМ-51МТ)
    • Задержка повторного включения 10с или 6мин (выбирается пользователем)

    • Климатическое исполнение УХЛ4 (-250C…+550C) или УХЛ2 (-400C…+550C)

    Подробнее

    • Наличие  функции дистанционного управления (3-х фазный статический контактор)

    • 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

    • Функция дистанционного управления (контактор)

    • Время срабатывания при скачках напряжения — менее 30мс

    Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-50Ц

    При подаче питания устройство начинает контроль сетевого напряжения. Если напряжение сети находится между заданными в настройках значениями верхнего U

    max и нижнего Umin порогов срабатывания начинается отсчет времени автоматического повторного включения (АПВ). При этом на индикаторе отображается время в секундах до подключения нагрузки (оборудования) к сети. В процессе отсчета времени АПВ на дисплее периодически появляется индикация «ton». Если до окончания отсчета времени АПВ напряжение сети не выйдет за установленные пороги срабатывания, то по окончании отсчета произойдет подключение нагрузки к сети.

    Затем устройство переходит в режим отображения текущего значения напряжения сети, а на индикаторе отобразится знак «U» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение напряжения сети. Для перехода в режим индикации тока нагрузки необходимо однократно нажать кнопку «-», на индикаторе появится знак «А» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение тока. Для перехода в режим индикации потребляемой мощности необходимо однократно нажать кнопку «-», на индикаторе отобразится знак «Р» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение мощности. При нахождении в режиме отображения напряжения, тока или мощности на дисплей с периодичностью 10 секунд на 1 секунду выводится символ выбранного режима отображения (U, A или P).

    Кнопка «+» используется для включения или отключения нагрузки без выдержки времени. При нажатии на кнопку «+» изменится состояние контакта реле включено/выключено. Если реле выключено вручную, то сброс и повторная подача питание не приведут к автоматическому включению нагрузки к сети. При выключенном реле на индикаторе с периодичностью в 10 сек. отображается «OFF» в течение 1секунды, и текущее значение входного напряжения.

    При работе Устройство осуществляет непрерывный контроль сетевого напряжения и значения мощности потребляемой нагрузкой.

    При выходе напряжения сети за установленные пороги срабатывания, устройство отсчитывает задержку срабатывания (табл.1). Если длительность аварии по напряжению сохраняется более соответствующей задержки срабатывания, происходит отключение нагрузки от сети. На дисплее отображается «U.Er» на время 1сек., устройство автоматически переходит в режим отображения измеряемого напряжения. После нормализации напряжения устройство подключает нагрузку, после отсчета времени АПВ. Если в процессе отсчета времени АПВ напряжение сети повторно выйдет за заданные пороги срабатывания, отсчет времени АПВ сбросится.

    При напряжении сети ниже 80В, на индикаторе отображается .

    Если в процессе работы устройства мощность, потребляемая нагрузкой, превысит установленный порог срабатывания, устройство перейдет в режим отображения мощности «Р» и начнет отсчёт времени отключения нагрузки. В процессе отсчета времени отключения нагрузки светодиод «норма/авария» горит красным и дважды мигает зелёным. Если превышение допустимой мощности сохранится до окончания отсчета времени, устройство отключит нагрузку от сети и начнет отсчет времени включения равный значению времени отключения («t. P», устанавливается в настройках устройства). В процессе отсчета СД «норма/авария» горит зелёным и дважды мигает красным, при этом на индикаторе на 1сек. отображается «ton». Если после включения реле превышение потребляемой мощности сохраняется, повторно начинается отсчёт времени «t. P», при этом время включения «t. P» в следующем цикле увеличивается на это же время «t. P».

    С целью уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок включение встроенного силового реле происходит при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения  через ноль).

    При работе Устройство осуществляет запись в энергонезависимую память значений минимального и максимального напряжения сети, максимальной мощности потребляемой нагрузкой, а также количества отключений нагрузки по каждому типу аварии.

    Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-51М, УЗМ-16

    Параметр

    Ед.изм.

    УЗМ-51М, УЗМ-51МТ

    УЗМ-16

    Параметры защиты

     

    Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более

    кВ

    1,2

     

    Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)

    Дж

    200

    42

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

    А

    6000

    1200

    Время срабатывания импульсной защиты

    нс

    <25

    Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх

    В

    240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290

    Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Uверх.кр.

    В

    300 ± 15В

    Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз

    В

    210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100

    210, 200, 190, 180, 175, 160, 150, 140, 130, 120

    Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр

    В

    80± 10В

    100± 10

    Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения

    %

    3

    2

    Питание

     

    Номинальное напряжение питания

    В

    230

    Частота напряжения питания

    Гц

    50

    50/60

    Максимальное напряжение питания

    В

    440

    400
    Электроэрозионная стойкость контактов, не менее циклов   100000

    Потребляемая мощность, не более

    Вт

    1,5

    2

    Коммутирующая способность контактов

    Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная)

    А

    63

    16
    Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) А 25 4,5
    Максимальный ток нагрузки, (не более30мин) А 80 16

    Номинальная мощность нагрузки (при AC230В)

    кВт

    14,5

     

    Максимальная мощность нагрузки (не более30мин)

    кВт

    18,4

    3,5
    Ток перегрузки/время воздействия, мс  без сваривания контактов А/мс 2000/10  

    Задержка включения /повторного включения, выбирается пользователем

     

    6мин/10с

    Пороги напряжения верхний > 300 ± 15В верхний 240 — 290 нижний 210 — 100 нижний <80 ± 15В
    Время отключения нагрузки 0,02 сек. 0,1 сек. 10 сек. 0,5 сек.

    Сечение подключаемых проводников

    мм²

    0,5-33 (20-2AWG)

     
    Момент затяжки винтового соединения клеммы Hm 2,8 0,4

    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 IP40/IP20
    Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89   2
    Виброустойчивость g 4
    Ударопрочность g 6
    Максимальная механическая износостойкость   1*106
    Максимальная электрическая износостойкость   1*105
    Габаритные размеры мм 83х35х63 18х93х62

    Масса, не более

    кг

    0,16

    0,07

    Срок службы, не менее (на изделия выпущенные после 2015 г.)

    лет

    10

    Устройство защиты многофункциональное одномодульное УЗМ-50, УЗМ-51 нагрузка 63А

    Параметр

    Ед.изм.

    УЗМ-50

    УЗМ-51

    Параметры защиты

    Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх

    В

    270

    240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290

    Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Uверх.кр.

    В

    300 ± 15

    300 ± 15

    Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз

    В

    155

    210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100

    Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр

    В

    130 ± 10

    80 ± 10

    Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога

    %

    3

    Питание

    Номинальное напряжение питания

    В

    230

    Частота напряжения питания

    Гц

    50

    Максимальное напряжение питания

    В

    440

    Потребляемая мощность, не более

    Вт

    1,5

    Потребление электроэнергии, не более

    Вт*ч

    1,5

    Коммутирующая способность контактов

    Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная)

    А

    63

    Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) А 25

    Номинальная мощность нагрузки (при AC230В)

    кВт

    14,5

    Максимальный ток нагрузки (5мин) А 80

    Максимальная мощность нагрузки (5мин)

    кВт

    18,4

    Ток перегрузки/время воздействия, без сваривания контактов А/мс 3000/10

    Ток короткого замыкания без разрушения

    А

    6000

    Технические данные

    Задержка включения/повторного включения, выбирается пользователем

     

    6мин/10с

    Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу

    мс

    20

    Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу

    мс

    100

    Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога

    с

    0,2

    Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога

    с

    10

    Сечение подключаемых проводников

    мм²

    0,5-25 (20-4 AWG)

    Момент затяжки винтового соединения клеммы Hm 2,8

    Диапазон рабочих температур (по исполнениям)

    0С

    -25…+55 (УХЛ4)

    -40…+55 (УХЛ2)

    Температура хранения 0С -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
    Виброустойчивость g 4
    Ударопрочность g 6
    Максимальная механическая износостойкость   1*106
    Максимальная электрическая износостойкость   1*105
    Габаритные размеры мм 18х83х68,5

    Масса, не более

    кг

    0,12

    0,12

    Срок службы, не менее (на изделия выпущенные после 2015 г.)

    лет

    10

    Реле контроля напряжения на DIN-рейку

    Другой город Абакан Алдан Александров Алексин Анапа Ангарск Армавир Архангельск Асбест Астрахань Балабаново Балаково Балашиха Балашов Барнаул Батайск Бежецк Белгород Березники Березовский Бийск Благовещенск Бор Борисоглебск Братск Бронницы Брянск Бузулук Великие Луки Великий Новгород Видное Владикавказ Владимир Волгоград Волгодонск Волжский Вологда Волоколамск Воронеж Воскресенск Вышний Волочек Вязьма Глазов Грозный Гусь-Хрустальный Дзержинск Дмитров Долгопрудный Домодедово Донской Дубна Егорьевск Екатеринбург Елабуга Елец Железногорск Железнодорожный Жуковский Звенигород Зеленоград Зеленодольск Зима Златоуст Иваново Ивантеевка Ижевск Иркутск Истра Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Каменка Кашира Кемерово Кимры Кингисепп Кинешма Киржач Кириши Киров Клин Клинцы Ковров Коломна Конаково Копейск Королев Костомукша Кострома Красногорск Краснодар Красноярск Кропоткин Кстово Курган Курск Липецк Лиски Луховицы Лыткарино Люберцы Магнитогорск Майкоп Малоярославец Миасс Мичуринск Можайск Москва Московский Мурманск Муром Мытищи Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нахабино Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новокуйбышевск Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новочебоксарск Новочеркасск Ногинск Обнинск Одинцово Озерск Октябрьский Омск Оренбург Орехово-Зуево Орск Орёл Павлово Пенза Переславль-Залесский Пермь Петрозаводск Печора Подольск Покров Псков Пушкино Пятигорск Раменское Реутов Ржев Рославль Россошь Ростов Ростов-на-Дону Рыбинск Рязань Салават Салехард Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Саров Сасово Севастополь Северодвинск Сергиев Посад Серов Серпухов Смоленск Солнечногорск Сортавала Сочи Ставрополь Старый Оскол Стерлитамак Ступино Сургут Сходня Сызрань Таганрог Тамбов Тверь Темрюк Тольятти Томск Троицк Московская обл. Троицк Челябинская обл. Тула Тюмень Ульяновск Уфа Ухта Фрязино Химки Чайковский Чебоксары Челябинск Череповец Чехов Шадринск Шатура Шахты Щекино Щелково Щербинка Электросталь Энгельс Ялта Ярославль

    Ваш город
    Нижний Новгород

    Выбрать город Другой город Абакан Алдан Александров Алексин Анапа Ангарск Армавир Архангельск Асбест Астрахань Балабаново Балаково Балашиха Балашов Барнаул Батайск Бежецк Белгород Березники Березовский Бийск Благовещенск Бор Борисоглебск Братск Бронницы Брянск Бузулук Великие Луки Великий Новгород Видное Владикавказ Владимир Волгоград Волгодонск Волжский Вологда Волоколамск Воронеж Воскресенск Вышний Волочек Вязьма Глазов Грозный Гусь-Хрустальный Дзержинск Дмитров Долгопрудный Домодедово Донской Дубна Егорьевск Екатеринбург Елабуга Елец Железногорск Железнодорожный Жуковский Звенигород Зеленоград Зеленодольск Зима Златоуст Иваново Ивантеевка Ижевск Иркутск Истра Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Каменка Кашира Кемерово Кимры Кингисепп Кинешма Киржач Кириши Киров Клин Клинцы Ковров Коломна Конаково Копейск Королев Костомукша Кострома Красногорск Краснодар Красноярск Кропоткин Кстово Курган Курск Липецк Лиски Луховицы Лыткарино Люберцы Магнитогорск Майкоп Малоярославец Миасс Мичуринск Можайск Москва Московский Мурманск Муром Мытищи Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нахабино Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новокуйбышевск Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новочебоксарск Новочеркасск Ногинск Обнинск Одинцово Озерск Октябрьский Омск Оренбург Орехово-Зуево Орск Орёл Павлово Пенза Переславль-Залесский Пермь Петрозаводск Печора Подольск Покров Псков Пушкино Пятигорск Раменское Реутов Ржев Рославль Россошь Ростов Ростов-на-Дону Рыбинск Рязань Салават Салехард Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Саров Сасово Севастополь Северодвинск Сергиев Посад Серов Серпухов Смоленск Солнечногорск Сортавала Сочи Ставрополь Старый Оскол Стерлитамак Ступино Сургут Сходня Сызрань Таганрог Тамбов Тверь Темрюк Тольятти Томск Троицк Московская обл. Троицк Челябинская обл. Тула Тюмень Ульяновск Уфа Ухта Фрязино Химки Чайковский Чебоксары Челябинск Череповец Чехов Шадринск Шатура Шахты Щекино Щелково Щербинка Электросталь Энгельс Ялта Ярославль Продолжить

    Защита от скачков напряжения и обрыва нуля

    Добрый день. У меня в старой квартире /загородном доме недавно на ГРЩ произошел обрыв «ноля»/ был скачок напряжения. Вся техника в квартире сгорела. Слава богу, у соседей тоже.

    Данный диалог с различными вариациями  в офисе нашей компании раздается достаточно часто. Для того, чтобы Вы не произнесли его в один прекрасный день, предлагаем ознакомиться с некоторыми типовыми устройствами защиты от скачков напряжения, которые можно использовать для защиты перепадов напряжения

    1. Ограничители перенапряженией –узип – предназначены для защиты оборудования от импульсных скачков перенапряжений, которые могут возникнуть например вследствие близкого удара молний в линию электропередач или близкой работы устройств с большой индуктивностью.. 

    В основном применяются  в загородном жилье. 

    Принцип работы: Во время импульса перенапряжения УЗИП  увеличивают свое сопротивление и замыкают на землю распространяющийся по системе разряд. 

    Более подробно читаем про ограничители перенапряжений. В основном устанавливаются в электрощиты учета

    2. Реле напряжения –используют для защиты оборудования от скачков напряжения в сети или «обрыва нуля»

    Применяется как в городском, так и загородном жилье..

    Принципе работы- реле разрывает цепь, при отклонениях напряжения в сети больше заданных значений. После восстановления напряжения в сети, устройство автоматически замыкает цепь. . 

    Наиболее известные устройства на российском рынке. Устанавливаются при монтаже квартирных щитков

    Реле РН 113 

     

    Максимальный ток -32А

    Регулировки напряжения Umin 170-230  Umax 240-290

    Наличие дисплея, отображающего текущее напряжение в сети.

    Устанавливается в распределительных квартирных щитах в однофазных сетях. В случае, если в квартиру или в дом запутывается с помощью трехфазной сети, то обычно обеспечивают защиту каждой фазы

    Купить реле РН 113

     Реле 101М

     

    Номинальный ток 16А,

      Регулировки напряжения Umin 160-220  Umax 230-280

    Устанавливается путем включения в розетку электросети, защищаемое оборудование включается непосредственно в РН 101М.

    Наличие ЖК экрана, с индикацией текущего напряжения в сети

    Купить реле РН 101М

    Наша компания является дилером компании Новатек Электро, поэтому своим клиентам мы преимущество рекомендует использовать именно реле РН 113.

    Реле УЗМ 51  

    Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряжения

    Макс. ток шунтирования импульсов варистором — 8000 А 

    Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж

    Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В)

    Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В)

    Фиксированная задержка срабатывания — 0,2с при превышении напряжения

    Номинальный ток 63А.

    Купить реле УЗМ 51

    Реле напряжения РН-106 Новатек Электро (аналог УЗМ51)


    Защита отходящих линий от повышенного/пониженного напряжения (в диапазоне 160-280В) и обрыва нейтрали

    Номинальный ток — 63А

    Мощность подключаемых электроприборов — до 14 квт

    Купить реле РН-106

    3. Переключатель фаз ПЭФ 3

    используется для повышения бесперебойности питания однофазных нагрузок от трехфазной сети. 

    При изменении напряжения в питающей «фазе» реле переключит питание на другую фазу, в которой напряжение соответвуется зданным значениям.

    Купить переключатель фаз  ПЭФ 301.

     

    Использование реле контроля напряжения в качестве реле пониженного или повышенного напряжения или обоих

    Выпуск:

    Как использовать реле контроля напряжения в качестве реле максимального напряжения? Реле минимального напряжения? Или оба?

    Решение / Разрешение:

    Реле контроля напряжения

    могут использоваться как реле максимального или минимального напряжения, в зависимости от используемого выходного контакта:

    Реле максимального напряжения

    Обеспечивает защиту оборудования, которое не выдерживает избыточного напряжения.Использует нормально замкнутый контакт (Н.З.). Пока контролируемое напряжение остается ниже максимального напряжения, которое может выдержать оборудование (настройка срабатывания), реле остается обесточенным, а нормально-замкнутый контакт остается замкнутым, сохраняя нагрузку под напряжением. Если рабочее напряжение превышает максимально допустимые для оборудования параметры, реле срабатывает, и замыкающий контакт размыкается, отключая нагрузку. Когда напряжение падает ниже уставки отключения (гистерезис), реле обесточивается и Н.З.контакт снова замыкается, включая нагрузку.

    Реле минимального напряжения

    Обеспечивает защиту оборудования, которое должно работать при превышении определенного минимального напряжения. Использует нормально открытый контакт (Н.О.). Пока контролируемое напряжение выше минимально необходимого значения (настройка срабатывания), реле срабатывает, и Н.О. контакт замыкается, включая нагрузку. Если напряжение упадет ниже уставки отключения (минимальное необходимое напряжение минус гистерезис), реле обесточится и N.О. контакт снова откроется, отключив нагрузку.

    Реле максимального и минимального напряжения (диапазон напряжения)

    Реле диапазона напряжения

    обеспечивают защиту оборудования, которое должно работать в пределах верхнего и нижнего пределов напряжения. Пока рабочее напряжение остается в диапазоне ПРЕВЫШАЮЩИХ И НИЖЕ диапазонов, внутреннее реле остается под напряжением. Если рабочее напряжение выйдет за пределы этого диапазона, реле отключится.

    Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

    Реле контроля напряжения, пониженное / повышенное напряжение, 1 фаза, 110-240 В пер. / Пост. Тока

    Реле контроля постоянного / переменного напряжения с ЖК-дисплеем — это многофункциональное устройство контроля и защиты.Реле применяется при напряжении питания 12 В постоянного тока, 24-48 В переменного / постоянного тока или 110-240 В переменного / постоянного тока для защиты оборудования или устройств от пониженного и перенапряжения в таких приложениях, как воздушные компрессоры, электродвигатели, насосы, вентиляторы, воздушные компрессоры. системы кондиционирования, нагнетатели, лифты, краны, холодильное оборудование, лазерное оборудование, промышленные системы управления и др.

    Характеристики

    • Питание от измерительной цепи
    • Совместимость с источниками переменного и постоянного тока
    • ЖК-дисплей и клавиатура для точной цифровой настройки
    • Компактный размер на DIN-рейке
    • Регулируемый порог повышенного и пониженного напряжения
    • Независимое регулируемое время задержки при повышенном и пониженном напряжении
    • Регулируемый режим сброса: автоматический сброс или ручной сброс
    • Контрольное реле с 1 переключающим + 1 замыкающим контактом
    • Запись последних 3 неисправностей

    Спецификация

    Модель ATO-SVR1000 / D12 ATO-SVR1000 / AD48 ATO-SVR1000 / AD220
    Измерительная цепь Цепь постоянного / переменного тока (A1 +, A2-)
    Функции мониторинга Повышенное и пониженное напряжение
    Номинальное напряжение 12 В постоянного тока AC / DC 24-48 В 50/60 Гц AC / DC 110-240 В 50/60 Гц
    Диапазон настройки пониженного напряжения DC 9-18V регулируемый AC / DC 20-80 В регулируемый AC / DC 50-300V регулируемый
    Диапазон настройки перенапряжения DC 9-18V регулируемый AC / DC 20-80V регулируемый AC / DC 50-300V регулируемый
    Гистерезис напряжения 0.1-6,0 В регулируемый 0,1-30,0 В регулируемый 1.0-90.0V регулируемый
    Время задержки при повышенном и пониженном напряжении 0,1-999 с регулируемая
    Режим сброса Ручной / Автоматический / Автоматический с задержкой включения
    Время задержки для сброса 0,1-999 с регулируемая
    Индикатор ЖК-дисплей, показывающий напряжение, работу и состояние неисправности
    Записи о неисправностях Последние 3 ошибки
    Выходные контакты 1 CO + 1 NC
    Контактная емкость 6 А, 250 В переменного тока (резистивная нагрузка)
    Степень защиты IP 20
    Условия работы Рабочая температура -25 ℃ ~ 65 ℃
    Влажность ≤85% относительной влажности, без конденсации
    Механическая износостойкость 1000000 циклов
    Диэлектрическая прочность > 2 кВ переменного тока 1 мин
    Крепление DIN-рейка 35 мм
    Масса 130 г
    Размеры (В * Ш * Г) 80 * 43 * 54 мм

    Схема подключения

    Примечание:
    1.Положение контактов реле показано в состоянии «Питание включено» (исправное). Если питание отключено или возникнет какая-либо неисправность, контакты реле будут противоположны схеме.
    2. Для питания постоянного тока полярность должна быть правильно подключена. В противном случае реле не сработает.

    Советы: функция реле контроля пониженного / повышенного напряжения

    Реле контроля пониженного / повышенного напряжения используется для автоматического отключения цепи, когда повышенное и пониженное напряжение в линии превышает указанное значение, и может автоматически определять линейное напряжение, и оно может автоматически подключать цепь, когда напряжение в линии возвращается к нормально, чтобы защитить нашу электрическую безопасность.

    Реле контроля напряжения в основном используется для защиты изоляции электрического оборудования, такого как генераторы, трансформаторы, вакуумные выключатели, шины и двигатели, от повреждения перенапряжением.

    Когда линия электропитания имеет повышенное или пониженное напряжение, реле контроля напряжения может быстро и безопасно отключить цепь при непрерывном воздействии высокого напряжения, чтобы избежать возникновения несчастных случаев, вызванных подачей аномального напряжения на оконечные устройства. Когда напряжение вернется к нормальному значению, контрольное реле автоматически подключит цепь в течение указанного времени, чтобы обеспечить нормальную работу оконечных устройств в автоматическом режиме.

    Реле максимального напряжения

    — купить реле максимального напряжения с бесплатной доставкой на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для реле максимального напряжения. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это реле максимального напряжения должно стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели реле перенапряжения на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

    Если вы все еще не уверены в реле максимального напряжения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести реле защиты от перенапряжения по самой выгодной цене.

    Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Пониженное напряжение [27] / Повышенное напряжение [59] Реле: Цифровые реле

    Пожалуйста, поделитесь и распространите слово:

    В этом посте мы можем узнать о работе и настройке числового пониженного напряжения [27] / Повышенного напряжения [59] реле защиты.

    Эти реле измеряют среднеквадратичное напряжение основной частоты между фазой (Ph-Ph) или фазой-нейтралью (Ph-N) в зависимости от настройки входного напряжения. Если значение измеренного напряжения отклоняется от установленного значения, эти реле будут показывать срабатывание.

    Пример числового реле пониженного / повышенного напряжения показан на рисунке ниже.

    Реле пониженного / повышенного напряжения

    В этом реле используются следующие функции защиты.

    1. Защита от пониженного напряжения [27]
    2. Защита от перенапряжения [59]
    3. Контроль трансформатора напряжения (60 ВТС)

    1.Защита от пониженного напряжения:

    Пониженное напряжение возникает по нескольким причинам, например, из-за любых неисправностей в системе; увеличение нагрузки, выход из строя входящего трансформатора и т. д. В нормальных условиях эксплуатации напряжение регулируется в допустимых пределах напряжения переключателями ответвлений под нагрузкой трансформатора (РПН) и автоматическими регуляторами напряжения генератора (АРН).

    Установка пониженного напряжения обычно составляет 80 процентов от нормального рабочего напряжения. Если напряжение падает ниже этого уровня в течение установленного времени, то реле выдает команду на отключение и, следовательно, система изолируется.Установка времени используется, чтобы избежать отключения из-за каких-либо переходных помех.

    Обычно двигатели останавливаются при напряжении ниже 80% от номинального. Элемент минимального напряжения может быть настроен на отключение цепей двигателя при падении ниже 80 процентов, так что при восстановлении питания перегрузка не вызывается одновременным запуском всех двигателей.

    2. Защита от перенапряжения:

    Повышенное напряжение в системе может повредить изоляцию компонентов. Перенапряжения возникают из-за внезапной потери нагрузки, неправильной работы устройства РПН, неисправности АРН генератора, неисправностей реактивных компонентов и т. Д.

    Настройка перенапряжения обычно составляет от 110 до 130 процентов от нормального рабочего напряжения в зависимости от требований системы. Если напряжение поднимается выше этого уровня в течение установленного времени, то реле выдает команду на отключение и, следовательно, система изолируется. Установка времени используется, чтобы избежать отключения из-за каких-либо переходных помех.

    3. Контроль трансформатора напряжения (60VTS):

    Контроль трансформатора напряжения или потенциального трансформатора используется для обнаружения отказа PT.Если сам ПТ выходит из строя по какой-либо причине, защита от пониженного напряжения не должна срабатывать. В противном случае это приведет к отключению исправной системы из-за нежелательного отключения.

    Функция контроля ТН контролирует исправность трансформаторов напряжения и подает сигнал тревоги в случае, если ТН не может измерить напряжение.

    Очень редко выходят из строя сами ПТ, обычная проблема — выход из строя предохранителей, включенных последовательно с ПТС.

    Функция VTS работает в двух режимах.

    • ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКАЗА 1 ИЛИ 2 ФАЗЫ
    • ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКАЗА 3 ФАЗ

    ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКАЗА 1 ИЛИ 2 ФАЗ:

    При отказе ПТ на одной или двух фазах уровни напряжения становятся несбалансированными.Обнаружен большой уровень напряжения отрицательной последовательности фаз [NPS], он составляет около 30 процентов от номинального напряжения для одного или двух отказов трансформатора тока.

    Подобное состояние также возникает из-за наличия сбоев в системе. Чтобы различать эти два состояния, функция VTS также использует токи NPS. Однако замечено, что токи NPS также возникают из-за дисбаланса нагрузки. Эту проблему можно преодолеть путем тщательного выбора настроек; обычно для обнаружения выхода из строя предохранителя PT в одной или двух фазах максимальное значение тока NPS составляет 10 процентов от номинального значения тока.

    Напряжения и токи с нулевой последовательностью фаз [ZPS] не могут использоваться здесь, поскольку трудно отличить отказ ТН от отказа фаза-фаза.

    ОБНАРУЖЕНИЕ 3-ФАЗНОГО ОТКАЗА:

    Если отказ происходит во всех 3-х фазах трансформатора напряжения, тогда не будет напряжения NPS или ZPS для работы. Однако напряжение положительной последовательности фаз [PPS] упадет ниже ожидаемых минимальных уровней измерения.

    Напряжения PPS также падают, если происходит сбой близких трех фаз.Чтобы отличаться от этого, необходимо также учитывать токи PPS. Значение уставки тока PPS должно оставаться выше минимального уровня нагрузки, НО ниже минимального уровня неисправности.

    Если PT MCB отключается по какой-либо причине, это состояние также определяется как обнаружение трехфазного отказа.

    Техническая информация финансового директора: переключатель перенапряжения

    Распространенной точкой отказа нашей системы зарядки является перенапряжение. переключатель, малоизвестное и труднодоступное устройство, способное выключить генератор по желанию, так как он живет в поле питания генератора схема.Давайте посмотрим на это надоедливое маленькое существо:

    В жгут проводов большинства наших самолетов есть небольшой черный трубка с тремя проводами и простая цель в жизни: защитить нас от неуправляемый генератор. Если генератор начинает производить более высокую чем желаемое напряжение на шине, этот блок отключит генератор переменного тока, пока он не будет сброшен.

    Он делает это путем прерывания напряжения возбуждения и, как таковой, последовательно с полем генератора.Он чувствует напряжение этой линии в качестве источника для контроля перенапряжения, как хорошо. Он сбрасывается выключением и возвратом главного выключателя. снова.

    Находится в пучке проводов за выключателями, над ноги второго пилота. Часто его окружают провода в этом пакете и не отображается без удаления большого числа проволочных лент. Два изображения здесь являются типичными инсталляциями в два разных самолета.

    Режим отказа этого устройства прост: генератор останавливается. производит ток, и напряжение падает до уровня заряда батареи.Если выключатель перенапряжения неисправен, это часто бывает время или событие, вызванное температурой, происходящее количество минут после запуска или после того, как кабина достигнет определенная температура.

    Быстрая проверка датчика перенапряжения может быть выполнена в простой способ: на земле, с выключенным двигателем, встать рядом левой стороне самолета и включите главный выключатель. Слушайте щелчок регулятора. Вы можете захотеть превратить сначала на аккумуляторной части главного выключателя, затем сторону генератора, прислушиваясь к щелчку.

    Обратите внимание: в наших самолетах все чаще устанавливаются цифровые регуляторы напряжения, которые не будут щелкать. Это работает только для старых механических регуляторов типа Ford … с цифровыми системами может потребоваться вольтметр на проводе питания, чтобы подтвердить, что питание поступает на регулятор напряжения.

    Если вы не слышите щелчка, есть только несколько возможных Причины: либо у вас твердотельный регулятор, главный выключатель не работает, автоматический выключатель не работает прохождение тока, проблема с проводкой или перенапряжение реле открыто.

    Кстати, главный выключатель — еще один частый источник проблемы, но они чаще всего носят временный характер и могут наблюдали точно так же, прислушиваясь к щелчку, когда вы включите переключатель.

    Какое решение? Новое реле максимального напряжения — одно возможность, но наиболее распространенным решением является удаление переключить полностью (соединяя полевые провода вместе с снимаем выключатель из цепи) и заменой старый регулятор в стиле Форд с более современной версией, имеет встроенную защиту от перенапряжения.

    Одним из примеров является регулятор Zeftronics, показанный здесь. Это выполняет функции реле максимального напряжения внутри, и включает индикацию с помощью светодиода, когда это происходит.

    Когда вы снимаете переключатель перенапряжения, возможно, вам захочется изучить в цепи проводки перенапряжения, чтобы вы точно знали, что вы работаете.

    Действительно ли нам нужна эта защита? Возможно, нам следует просто снять защиту от перенапряжения и дать поработать генератору? Плохая идея: помните, что в некоторых автомобилях используется нерегулируемый генератора, чтобы разморозить их лобовые стекла, и эти системы работают при напряжении более 90 вольт.

    Даже хуже, чем потеря системы зарядки, будет потеря всех радиостанции и аккумулятор одновременно …

    Keith Peterson
    Над Тайванем, апрель 1998 г.



    Эти страницы представляют собой собрание идей и впечатлений пилотов-кардиналов, которые часто посещают этот сайт. Эта информация анекдотична, неформальна и может быть не совсем точной. Cardinal Flyers не являются сертифицированными механиками и не гарантируют точность содержания этих страниц.Изучите и подтвердите все, что упоминается на этих страницах, с экспертами, соответствующими вашей ситуации.

    Как всегда, руководства по техническому обслуживанию, эксплуатации и летной эксплуатации Cessna, а также советы сертифицированного механика и летного инструктора должны быть вашими основными источниками информации относительно безопасного обслуживания и эксплуатации вашего самолета.


    Авторские права Cardinal Flyers Online LLC 1997-2021

    Модуль реле максимального / минимального напряжения

    Модуль реле максимального / минимального напряжения | GM электронный COM

    Для правильной работы и отображения веб-страницы, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере

    • Дом
    • Модуль реле повышенного / пониженного напряжения

    Модуль с реле контроля напряжения или пониженного напряжения.Подходит, например, для защиты аккумулятора и т.п. …

    Код товара 775-219 Ean produktu 8595193512239 Вес 0.02468 кг

    Твоя цена € 4,29

    Склад Нет на складе

    Пражский филиал на складе 9 шт.

    Брненский филиал в наличии 3 шт.

    Остравский филиал Нет на складе

    Пльзенский филиал в наличии 7 шт.

    Филиал в Градец-Кралове в наличии 6 шт.

    Братиславский филиал в наличии 3 шт.

    Další dodávka zboží 29.05.2021 ДОСТАВКА-ДАТА-ТЕКСТ

    Модуль с реле контроля напряжения или пониженного напряжения.
    Подходит, например, для защиты аккумулятора и т.п.
    Значения напряжения регулируются двумя подстроечниками, при этом VR2 устанавливает значение минимального напряжения, VR1 устанавливает значение максимального напряжения.
    Рабочее напряжение 10-16 В

    Примечание. Изделие не является законченным устройством, это всего лишь компонент.

    Похожие товары

    В наличии

    Релейный модуль, управляемый силой света.Костюм …

    2,90 € Цена нетто € 3,50

    Код 775-009

    В наличии

    Датчик температуры коммутируемый релейный модуль. Переключение …

    3,22 € Цена нетто € 3,90

    Код 775-426

    В наличии

    Коммутируемый релейный модуль датчика влажности HR202.Переключить …

    3,55 € Цена нетто € 4,29

    Код 775-427

    В наличии

    Релейный модуль, управляемый силой света. Костюм …

    3,19 € Цена нетто € 3,86

    Код 775-330

    В наличии

    Модуль защиты от перегрузки по току.Датчик текущий …

    4,20 € Цена нетто € 5,08

    Код 775-376

    В наличии

    Модуль обнаружения воды — при обнаружении воды (дождя) …

    4,04 € Цена нетто € 4,88

    Код 775-008

    В наличии

    Цифровой термостат и модуль гигростата с памятью…

    28,47 € Цена нетто € 34,45

    Код 772-315

    В наличии

    Модуль цифрового термостата с памятью и светодиодным дисплеем …

    5,86 € Цена нетто 7,09 €

    Код 775-100

    Nejprodávanější výrobci

    Введите имя пользователя и пароль или зарегистрируйтесь для новой учетной записи.

    (PDF) Применение защиты от перенапряжения в энергосистеме Перу

    2

    Грозовые перенапряжения имеют порядок микросекунд (мкс) и имеют волновой фронт порядка

    МВ / мкс. Еще одна особенность этого перенапряжения — его высокое демпфирование.

    Коммутационные перенапряжения возникают в результате отключения малых индуктивных токов или включения

    емкостных цепей, таких как линии передачи.Эти перенапряжения достигают значений от 2 до 4 о.е.

    Их продолжительность составляет порядка миллисекунд (мс), а их частота составляет от 1 до 200 кГц.

    Можно сказать, что эти перенапряжения имеют среднее демпфирование.

    Временные перенапряжения (на промышленной частоте) могут достигать 1,73 о.е. в слабо заземленных системах

    . Перенапряжения могут возникать по двум причинам.

    a) Несбалансированные перенапряжения вызваны повышением напряжения на исправных фазах во время замыкания на землю одиночной линии

    .

    b) Сбалансированные перенапряжения могут возникнуть в результате внезапного отключения нагрузки или регулирования напряжения

    устройств в разреженной сети передачи. Некомпенсированный шунт линии передачи

    емкости вместе с небольшой нагрузкой может привести к недопустимому повышению напряжения на всех трех фазах

    .

    Эти перенапряжения происходят при промышленной частоте. Их продолжительность находится в диапазоне секунд с низким демпфированием

    . В этой статье основное внимание уделяется тому, как контролировать это перенапряжение.

    Основной защитой от грозовых перенапряжений и коммутационных перенапряжений являются ограничители перенапряжения. Разрядники

    предназначены для рассеивания определенного количества энергии за короткое время, поэтому эти разрядники

    должны быть выбраны правильно [2]. Разрядники не предназначены для ограничения временных перенапряжений. Если разрядник

    проводит ток во время временного перенапряжения, рассеиваемая энергия может вызвать отказ разрядника

    или даже серьезный отказ. Это связано с тем, что ОПН не предназначен для рассеивания

    энергии, подаваемой в течение длительного времени.

    Временные перенапряжения уменьшаются с помощью шунтирующих реакторов, регуляторов напряжения, статических компенсаторов

    и, в крайнем случае, отключения линий электропередачи. В некоторых случаях реле напряжения

    используются для подключения или отключения оборудования контроля напряжения.

    В Перу реле перенапряжения ранее использовались только для прямой защиты силовых трансформаторов на

    подстанциях и генераторах. Недостатком этой схемы защиты от временных перенапряжений

    является то, что отключение генераторов или силовых трансформаторов усугубляет перенапряжение

    , влияя на большее количество оборудования и, возможно, вызывая отключения электроэнергии или отказы разрядников.

    Эти явления возникают в системах с длинными линиями передачи и сильно изменяющимися нагрузками

    (разреженные системы). Северная область перуанской энергосистемы представляет собой такую ​​редкую систему

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *