назначение, принцип работы, схема подключения
Современная жизнь невозможна без большого количества электроприборов, однако эти устройства могут работать только при определённых параметрах сети. Слишком высокое или слишком низкое напряжение приводит к выходу приборов из строя.
Для защиты техники от аварий, связанных с перепадами напряжения, обрывом нейтрали или перекосом фаз необходимо использовать реле напряжения.
Зачем нужно реле напряжения
Согласно нормативным документам, номинальное напряжение в розетке должно быть 220, а по новому ГОСТу 29322-92 230В, однако добиться этого значения невозможно. Причиной этого являются различные факторы:
- Потери в проводах. Из-за этого на дальнем конце линии падает напряжение ниже допустимого предела.
- Завышенное выходное напряжение питающих трансформаторов. Это необходимо для обеспечения необходимых параметров сети на дальнем конце линии.
- Обрыв нейтрали. В этом случае появляется перекос фаз и колебания напряжения. Их величина зависит от неравномерности нагрузки. Замыкание между нейтральным и фазным проводами. Это может привести к появлению в розетке не фазного напряжения 220(230)В, а линейного 380(400)В.
- Сезонные и суточные колебания нагрузки и другие факторы.
Информация! Согласно ГОСТу напряжение в электросети нашей страны допустимым является отклонение напряжения от нормы ±10%. |
Вредным, а иногда опасным для электроприборов является как повышенное, так и пониженное напряжение. Слишком высокое напряжение может привести к выходу аппаратуры из строя, а при слишком низком электронные устройства не будут работать, а электродвигатели в кондиционерах, холодильниках и других приборах могут сгореть.
Теоретически, ответственность за подобные аварии лежит на электроснабжающей компании, но на практике добиться возмещения ущерба очень трудно.
Для защиты от подобных ситуаций во вводном щитке устанавливается реле напряжения
РН, другое название этого прибора реле контроля напряжения — РКН. Эти приборы производят постоянный контроль параметров сети и отключают защищаемые устройства при повышенном или пониженном напряжении.Что делает реле напряжения
Основное назначение реле напряжения — это отключение электроприборов при повышенном или пониженном напряжении. Такие ситуации могут продолжаться как несколько секунд при авариях или переключениях в питающих линиях, так и длительный период времени при сезонных или суточных колебаниях нагрузки.
Выход из строя аппаратуры в этом случае не является основанием для гарантийного ремонта. Кроме того, возможен перегрев и возгорание электроприборов, что может привести к пожару.
Установка РН не обеспечивает постоянное напряжение сети. Для защиты особочувствительных приборов необходимо установить стабилизатор напряжения. Этот прибор выравнивает выходное напряжение и гарантирует постоянные параметры вне зависимости от напряжения в розетке.
Совет! Для уменьшения необходимой мощности стабилизатора к нему можно подключить не всю аппаратуру, а только некоторые особо чувствительные к параметрам сети устройства. |
Кроме колебаний напряжения опасность для аппаратуры представляют высоковольтные импульсы, появляющиеся в грозу. Для защиты от этих импульсов необходимо установить модуль грозозащиты или разрядник.
Принцип работы реле напряжения
Реле контроля напряжения состоит из нескольких основных частей:
- Измерительный блок. Производит постоянный контроль напряжения в сети.
- Плата управления. Отключает питание подключённых к аппарату электроприборов.
- Кнопки или реостаты управления. При помощи этих элементов производится настройка прибора.
- Индикаторы. Находятся на передней панели, могут быть из отдельных светодиодов или цифрового табло.
- Электромагнитное реле. Отключает питание защищаемых электроприборов и от него зависит номинальный ток аппарата.
Принцип работы реле напряжения заключается в сравнении показаний измерительного блока с заданными параметрами. При выходе параметров сети за допустимые пределы отключает питание реле и защищаемых электроприборов.
Повторное включение производится через заданный промежуток времени. Перед включением производится повторное измерение параметров сети. Если они не соответствуют заданным, то включение не производится и отсчёт времени начинается заново.
Справка! Для обеспечения работы устройства номинальное напряжение платы управления составляет 50-400В |
Что обозначается на корпусе
По маркировке изделия можно определить его параметры. Надписи нанесены на крышке устройства. Чаще всего это название фирмы изготовителя, цифры указывают на номинальный ток устройства. На передней панели некоторых других устройств указывается тип изделия. В этом случае номинальный ток можно определить только по паспорту устройства.
Кроме названия, на аппарате есть регуляторы или кнопки управления, а так же дисплей или сигнальные светодиоды. Все эти элементы имеют обозначения, указывающие на функцию этих деталей.
Сбоку на корпусе РН, предназначенных для установки на DIN-рейку, нанесена схема подключения, а клеммы отмечены цифрами или буквами, соответствующими обозначениям на смене.
Сколько нужно реле контроля напряжения для квартиры
В отличие от автоматических выключателей и УЗО реле напряжения предназначено для отключения всей электроаппаратуры. Количество устройств зависит от особенностей схемы электропроводки.
Однофазный ввод
В этой схеме используется всего одно РН. Оно подключается непосредственно после вводного автомата или прибора учёта электроэнергии. Устанавливать реле на каждую линию нет необходимости — все защитные устройства будут срабатывать одновременно.
Трёхфазный ввод
Количество РКН зависит от того, зачем нужно реле напряжения, а так же типа защищаемых электроприборов:
- Есть трёхфазные электродвигатели. Необходима установка трёхфазного РН. Это необходимо для одновременного отключения всех фаз. В противном случае двигатели при срабатывании защиты в одной из фаз останутся подключёнными к двум оставшимся, что приведёт к выходу их из строя.
- Однофазные нагрузки разделены по фазам для уменьшения сечения вводного кабеля. В этом случае допускается установка трёх однофазных РН — по одному на каждую фазу или одного трёхфазного устройства. Такая схема предотвращает срабатывание защиты при перекосе (разности напряжения) фаз, не выходящем за допустимые параметры отклонения для однофазной сети.
Схема подключения реле напряжения
Главное правило при подключении РКН — контакты реле должны размыкать фазный провод. Поэтому при монтаже аппарата необходимо соблюдать полярность присоединения к сети и выполнять эту работу согласно схеме подключения, нанесённой на корпус устройства.
Следует учесть, к каким клеммам осуществляется подвод, а к каким отвод питания. Если этого не сделать, то реле не включится, не будет выполнять защитные функции или произойдёт короткое замыкание.
Чаще всего в однофазных устройствах клеммы имеют следующую маркировку:
- 1. N — ноль или нейтраль;
- 2. L1 — подвод питания от сети;
- 3. L2 — отвод напряжения к электроприборам.
Возможен вариант, при котором клеммы маркируются цифрами. В этом случае подключение выполняется согласно схеме прибора.
Совет! Так как нейтральный провод «N» служит только для контроля напряжения и питания схемы устройства, то его сечение может быть любым, в отличие от фазных проводов «L», сечение которых определяется вводным автоматом. |
Существуют два способа подключения электроприборов к устройству, выбор которых зависит от того, для чего нужно реле напряжения:
- Прямое включение. Используется для защиты однофазных приборов, а так же трёхфазных электродвигателей небольшой мощности.
- Через контактор. Эта схема применяется для защиты потребителей, мощность которых превышает номинальный ток реле. В этом случае после РКН подключается пускатель, отключающий электродвигатель или электроустановку в аварийной ситуации.
Основные характеристики при выборе
Перед тем, как выбрать реле напряжения, необходимо определить необходимые параметры защитного устройства.
Токовая нагрузка
Главным фактором при выборе модели РН является номинальный ток устройства. Он определяется мощностью встроенного реле и при превышении тока над номинальным его контакты могут выйти из строя.
Поэтому номинальный ток реле напряжения должен быть равен или больше, чем ток вышестоящего автоматического выключателя.
Количество фаз
Второй по значимости фактор — это количество фаз. Это зависит от места установки прибора:
- Однофазные реле. Используются в быту и для защиты однофазных приборов в трёхфазной сети, в том числе трёхфазные электроплиты. В этом случае устанавливаются три однофазных прибора — по одному на каждую фазу. Устанавливать вместо него трёхфазное реле нецелесообразно из-за более высокой стоимости и бОльших габаритов такого устройства.
- Трёхфазные реле. Применяются для защиты трёхфазных электродвигателей, которые могут подключаться как непосредственно, так и через пускатель.
Эти устройства кроме колебаний напряжения защищают электродвигатели от перекоса фаз и нарушения чередования. Могут устанавливаться для всей установки или рядом с отдельно расположенным устройством.
Способ управления
Кроме номинального тока и числа фаз реле напряжения отличаются способом настройки. Это не самый важный фактор, но он так же имеет значение при выборе модели защитного устройства:
- Кнопочные. В таких аппаратах выставление верхнего и нижнего пределов, а так же задержки времени до повторного включения производится при помощи последовательного нажатия кнопок. Этот процесс более сложный, чем в моделях с механическими регуляторами, и требует знания или наличия инструкции.
- Механические регуляторы. В устройствах такого типа настройка производится при помощи потенциометров. В некоторых моделях это делается поворотом ручки, в других аппаратах для настройки необходима отвёртка. РКН с механическими регуляторами проще настраивать, но при этом немного ниже точность и есть возможность случайного поворота регулятора.
- Сенсорный. Является аналогом кнопочного управления, но вместо нажатия кнопки настройка производится прикосновением к сенсору.
- Без регулировки. Все настройки производятся заводом-изготовителем, для защиты электроприборов чаще всего этого достаточно, но для некоторых приборов параметры «по умолчанию» не подходят.
Способ индикации
Защитные устройства могут иметь два способа индикации своего состояния:
- Светодиоды разного цвета. Показывают причину срабатывания и состояние реле — включено или выключено. В отличие от моделей с дисплеем не требуют знания кода ошибки.
- Цифровой дисплей. Показывает величину напряжения, (код ошибки) причину срабатывания и время до повторного включения. Некоторые модели имеют два дисплея, при этом на втором показывается ток потребления электроприборов.
Метод установки
Есть несколько способов подключения РН, выбор конкретной модели зависит от назначения аппарата:
- Удлинители (сетевые фильтры). Имеют вид блока розеток со шнуром. Используются для защиты рядом расположенных электроприборов, чаще всего компьютеров и другой оргтехники.
- В розетку. С одной стороны этих устройств есть вилка, с другой ручки или кнопки настройки, индикатор и розетка. Устанавливаются для защиты отдельных приборов, например, холодильника или газового котла.
- Розеточные реле. Устанавливаются в обычную монтажную коробку вместо розетки.
- В щиток на DIN-рейку. Используются для защиты всех электроприборов, находящихся в квартире или доме.
Дополнительные возможности
Кроме базовых функций реле напряжения может иметь дополнительные возможности, не улучшающие защиту, но делающие более удобной эксплуатацию устройства:
- Термозащита. Модели с этой функцией имеют букву «t» или «Т» в конце маркировки. Кроме защиты электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения, эти приборы отключают сеть при перегрузке линии или перегреве самого реле, например, из-за плохого контакта.
- Реле многофункциональное — устройство «2 в 1». Производят контроль не только напряжения, но и потребляемого тока.
- Wi-Fi. Используется в системах «умный дом».
- Журнал. Запоминает причину и время последних срабатываний.
В современном доме РКН является необходимым устройством защиты и знание того, что такое реле напряжения, поможет выбрать необходимую модель и способ установки прибора.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Реле контроля напряжения — RadioRadar
Предлагаемое электронное реле автоматически отключит потребителей электроэнергии от сети, если напряжение в ней стало ниже 180 В или выше 250 В, и подключит их обратно после восстановления нормального напряжения. При самостоятельной сборке оно обойдётся значительно дешевле аналогов промышленного изготовления.
Схема реле контроля напряжения показана на рис. 1. Через диод VD1 положительные полупериоды сетевого напряжения поступают на два делителя напряжения, причём верхнее плечо каждого из них составлено из трёх резисторов (R1-R3 и R8-R10), соединённых последовательно. Это нужно для того, чтобы падение напряжения на каждом из резисторов не превысило допустимого для них значения даже при аварийном повышении напряжения в сети до 400 В (например, при обрыве нулевого провода на его вводе в дом).
Рис. 1. Схема реле контроля напряжения
Делитель на резисторах R1-R4 использован в узле обнаружения выхода сетевого напряжения за нижний допустимый предел, который устанавливают подстроечным резистором R4. Делитель на резисторах R8-R11 работает в узле контроля верхнего предела сетевого напряжения, устанавливаемого подстроечным резистором R11.
Интегральные параллельные стабилизаторы напряжения TL431CZ (DA1 и DA2) использованы здесь не по прямому назначению. Они служат пороговыми устройствами. Если напряжение, поданное на управляющий электрод такого стабилизатора, меньше внутреннего образцового напряжения 2,5 В, то его участок анод-катод закрыт, а если больше — открыт.
Поскольку на управляющие электроды стабилизаторов в рассматриваемом случае поступают через диод VD1 только положительные полупериоды сетевого напряжения, то постоянное напряжение на катодах стабилизаторов будет примерно равно напряжению питания при амплитуде пульсаций меньше порога, и уменьшается до 2 В, когда она больше порога.
Хочу сразу отметить, что обычным мультиметром измерить амплитуду пульсирующего напряжения на управляющих электродах стабилизаторов нельзя. Поэтому для регулировки порогов приходится подавать на вход устройства сетевое напряжение через лабораторный регулируемый автотрансформатор (ЛАТР). Поочерёдно устанавливая с его помощью это напряжение равным нижнему (обычно 180 В) и верхнему (обычно 250 В) допустимым пределам, находят такие положения движков подстроечных резисторов (соответственно R4 и R11), при которых на выводах 8 и 9 логического элемента DD1.4 начинают появляться импульсы. В полностью собранном устройстве регулировку можно производить и без контроля появления импульсов по гашению светодиода HL1.
В исходном состоянии, когда напряжение сети в норме, на управляющем входе стабилизатора DA2 напряжение не превышает 2,5 В. Поэтому на катоде DA2 и на выводе 8 элемента DD1.4 действует высокий логический уровень напряжения. При этом на катоде стабилизатора DA1 и на входах элемента DD1.2 напряжение ниже порога переключения последнего благодаря сглаживающему действию конденсатора C3. На выходе элемента DD1.2 и на выводе 9 элемента DD1.4 уровень напряжения высокий. Значит, на выходе элемента DD1.4 уровень низкий и транзистор VT1 закрыт.
Конденсаторы C1 и C2 заряжаются через резистор R7. Приблизительно через 5 с после начала их зарядки напряжение на входах элемента DD1.1 достигает порога его переключения. Это приводит к установке на его выходе низкого уровня, а на выходе элемента DD1.3 — высокого. Через резистор R13, светодиод HL1, излучающий диод оптрона U1 течёт ток. Фотосимистор оптрона, открываясь в каждом полупериоде сетевого напряжения, открывает и симистор VS1. Потребители подключены к сети. Светодиод HL1, сигнализируя об этом, включён.
При напряжении в сети выше 250 В периодически открывается стабилизатор DA2. В этот момент на выводе 8 элемента DD1.4 появляется низкий логический уровень. На выходе этого элемента он проинвертирован и открывает транзистор VT1. Конденсаторы C1 и C2 быстро разряжаются через резистор R5 и открытый транзистор. Это приводит к установке низкого уровня на выходе элемента DD1.3 и прекращению тока в цепи светодиода HL1 и излучающего диода оптрона U1. Теперь светодиод HL1 погашен, а оптосимистор оптрона и симистор VS1 больше не открываются. Потребители отключены от сети.
Как только сетевое напряжение возвратится в допустимые пределы, стабилизатор DA2 закроется. Это приведёт к закрыванию транзистора VT1, и приблизительно через 5 с потребители будут подключены к сети.
При сетевом напряжении ниже 180 В прекратит открываться стабилизатор DA1. Конденсатор C3 зарядится до напряжения питания, что переключит элемент DD1.2 в состояние с низким уровнем на выходе. Поскольку таким же будет уровень на выводе 8 элемента DD1.4, на выходе этого элемента он станет высоким. Это откроет транзистор VT1 и, как уже было описано, приведёт к отключению потребителей от сети.
Симистор BT138-600 (VS1) рассчитан на ток до 12 А. При коммутации нагрузки мощностью до 150 Вт он практически не нагревается. Но если мощность больше, ему обязательно нужен теплоотвод. Поэтому симистор размещён на краю печатной платы для возможности уста новки теплоотвода.
В состав описываемого реле контроля напряжения входит источник питания его электронных узлов, схема которого изображена на рис. 2. Конденсатор C4 гасит избыток сетевого напряжения, резисторы R18 и R20 ограничивают ток его первоначальной зарядки, диодный мост VD2 выпрямляет ток. Резисторы R16, R17 и R19 служат для разрядки конденсатора C4 после выключения питания. Их — три, по причине, описанной ранее.
Рис. 2. Схема источника питания электронных узлов
Транзисторы VT2, VT3 и параллельный стабилизатор TL431CZ (DA3), который здесь использован по своему прямому назначению, обеспечивая постоянную нагрузку моста VD2-VD5, поддерживают на входе интегрального стабилизатора DA4 напряжение 13 В. Его точное значение устанавливают подстроечным резистором R21. Напряжение 9 В с выхода стабилизатора питает электронное реле.
Работа этого источника питания проверена при сетевом напряжении от 100 до 270 В. Подать на него более высокое напряжение мне не позволил имеющийся ЛАТР.
Печатная плата (рис. 3) изготовлена методом термопереноса рисунка печатных проводников на медное покрытие фольгированного с одной стороны текстолита. На её свободную от фольги сторону тем же методом нанесены позиционные обозначения элементов и пояснительные надписи.
Рис. 3. Печатная плата
Расположение деталей на печатной плате показано на рис. 4. Конденсатор C4 — плёночный на постоянное напряжение 630 В. Но с учётом возможности значительного повышения напряжения в сети лучше использовать конденсатор не менее чем на 1000 В постоянного или 400 В переменного напряжения. Резисторы R5, R14, R15, R18 и R20 — МЛТ или подобные указанной на схеме мощности, остальные конденсаторы и постоянные резисторы — типоразмера 1206 для поверхностного монтажа. Подстроечные резисторы — 3296. На плате предусмотрены крепёжные отверстия для теплоотвода транзистора VT3. Тип теплоотвода — HS 205-30, размеры — 30×33,5×12,5 мм.
Рис. 4. Расположение деталей на печатной плате
Транзистор IRLML0030TR можно заменить другим маломощным полевым n-канальным с изолированным затвором. Вместо диодов FR207 подойдут любые выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 600 В. Светодиод HL1 — любой, желательно зелёного свечения.
Поскольку найденное при налаживании устройства положение движков подстроенных резисторов в процессе эксплуатации может быть случайно изменено, я рекомендую после налаживания заменить каждый из этих резисторов парой постоянных. Суммарное сопротивление каждой пары должно быть равно введённому сопротивлению заменяемого подстроечного резистора.
Самодельное реле контроля напряжения не имеет, естественно, никаких сертификатов соответствия предъявляемым к таким устройствам требованиям. Поэтому его недопустимо устанавливать в подъездных электрических шкафах, общедомовых вводно-распределительных устройствах и других подобных местах. Но для собственного дома, гаража, дачи, квартиры оно вполне подойдёт. В связи с тем, что все его детали имеют гальваническую связь с электросетью, при налаживании и эксплуатации этого реле следует соблюдать осторожность и не прикасаться руками и инструментом с неизолированными ручками к деталям и печатным проводникам, пока оно не отключено от сети.
Автор: А. Гусев, г. Муром Владимирской обл.
Принцип работы реле контроля напряжения
Реле напряжения — это устройства с автоматическим срабатыванием, которые защищают электрическую технику от возможного понижения / повышения напряжения (относительно номинального значения 230 В) в однофазных сетях. Есть приборы, предназначенные для тех же функций при трехфазном питании. При отклонении значений напряжений в любую сторону такое реле отключит нагрузку. Что, в свою очередь, исключит негативное влияние бросков напряжения на эксплуатируемое электрооборудование.
Причинами отклонений напряжения в сети могут быть такие факторы:
— При обрыве воздушной линии электропередач напряжение может достигать 380 В, что вызовет перегорание большинства бытовых электроприборов.
— Разрыв нулевого провода ветром либо по другим причинам приводит к возрастанию напряжения и выходу электроприборов из строя.
— Если объект (здание) находится на большом расстоянии от понижающего трансформатора, возрастают потери в соединительных проводах, что ведет к сильному понижению значений напряжения на входе в дом с последующей поломкой техники.
— Если в сеть включен потребитель значительной мощности, то эта фаза перегружена. В результате напряжение на ней падает ниже номинального, приводя к сгоранию электротехники.
Следует помнить, что реле напряжения работают в диапазоне напряжений 100 – 420 В. Поэтому они не в состоянии защитить электрические приборы от импульсных молниевых разрядов, достигающих несколько тысяч вольт.
Конструктивная схема всех типов реле напряжений состоит из 2-х основных частей – силовой и электронной. В составе электроники имеется микропроцессор, предназначенный непосредственно для контроля напряжения. Если его значение вышло за заданные границы, микропроцессор подает сигнал на силовую часть реле. А она оперативно (от долей до нескольких секунд) отключает напряжение от нагрузки. Эта характеристика реле напряжения называется его быстродействием.
Пределы срабатывания (по напряжению) у всех реле RBUZ составляют:
— Нижний 120 – 210 В.
— Верхний 220 – 280 В.
После стабилизации напряжения в сети у реле срабатывает таймер задержки подключения приборов (3 — 600 с). Это дополнительный фактор защиты компрессорного оборудования, которое чувствительно к частым повторным пускам. Для него рекомендуется устанавливать время задержки 120 — 180 с.
Настройка реле (пороги срабатывания, время задержки и т. д.) осуществляется при помощи трех кнопок (механических либо сенсорных).
У всех реле торговой марки RBUZ (кроме D16, D25-63) реализован алгоритм True RMS, который обеспечивает более точное измерение напряжения и отключение питания от нагрузки до того, как последняя получит повреждения. Благодаря True RMS уменьшается влияние сетевых помех на измерение напряжения, форма которого отлична от синусоиды.
Во всех моделях реле напряжения RBUZ (исключая D16, D25-63) имеется профессиональная модель времени отключения нагрузки. Она не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. За основу взята кривая «ITIC (CBEMA) Curve» (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng). Она называется графиком терпимости подключаемого оборудования и содержится в прошивке микропроцессора реле напряжения. В том случае, когда забросы напряжения, а также их продолжительность не больше, чем запас прочности подключаемой нагрузки, отсоединение питания с нее не делается.
Все реле контроля напряжения RBUZ снабжены энергонезависимой памятью, с помощью которой сохраняются все настройки параметров их работы и критические значения напряжения.
Также они (кроме линии D) имеют встроенную защиту от перегревов. А в линейке Dt применена интересная функция. С целью увеличения продолжительности ресурса ее контактной группы и снижения ее искрения нагрузку коммутируют в максимальной близости к моменту перехода синусоиды через нулевое значение.
Оцените новость:
назначение, устройство, установка и схемы подключения
Современные дом, квартира, офис наполнены большим количеством электрических приборов различного назначения. Ввиду большой загруженности электросетей конечный потребитель зачастую сталкивается с такими техническими проблемами, как перекос фаз, скачки напряжения. Для снижения риска вывода из строя бытовых приборов используют устройства для стабилизации параметров электросетей. Таким устройством является реле контроля напряжения, которое пришло вслед за ранее используемыми установками стабилизатора напряжения.
Назначение реле контроля напряжения (РКН)
Вся техника потребителя работает от номинального напряжения, заложенного в сетях, равного 220 В. На самом деле колебания напряжения постоянно присутствуют и на выходе в электрических сетях клиент получает постоянные скачки. Нормальным считают отклонения в 10%. Но не редки случаи, когда измерительные приборы фиксируют падения показаний до 70 В, всплески — до 370 В. Для электропотребителей опасно одинаково низкое и высокое напряжение. Работа такой системы без защитных приборов крайне нежелательна.
Общий вид реле контроля напряженияЗащитное отключение, возложенное на реле напряжения, обесточит электроприбор во время перепада напряжения, а функция автоматического отключения (включения) сохранит жизнь изделию или отдельным его электронным устройствам (предохранитель, системные платы, реле, др.). Не стоит путать РКН с устройствами для контроля обрыва нуля, нейтрали, короткого замыкания, др.
Защитное реле напряжения применяют:
- для защиты однофазных и трехфазных сетей;
- для защиты от слипания, обрыва, перекоса фаз, чрезмерных токов нагрузки;
- для защиты оборудования от неисправностей;
- в устройствах с применением высоконагруженных моторов;
- в общественных организациях с большим наборов приборов с высоким током нагрузки и мощностью нагрузки электросети.
Устройство и принцип работы
Реле контроля напряжения представляет собой малогабаритный корпус (чаще всего пластиковый) с вмонтированной в него контролирующей, отключающей частью. Электромагнитное реле состоит из двух составляющих:
- силовая часть;
- электронная схема.
Благодаря использованию реле со встроенным микропроцессором, устройство способно плавно устанавливать пороги срабатывания защитного устройства. Основное свойство оборудования – быстрое действие и срабатывание при изменении параметров сети. Современны реле способны отключать только те участки сети, которая подвержена перегрузкам или недогрузкам по напряжению. Параметры работы устанавливают при помощи встроенного потенциометра.
Технические характеристики
Рабочий интервал напряжений для работы устройства – 50-400 Вольт. Такой вариативный запас позволяет предупредить большое количество неисправностей, аварий. Уязвимым местом остается работа системы в грозовую погоду. Молния создает более высокие и резкие перепады напряжений и реле не способно организовать защиту в этих условиях.
Реле контроля рабочего напряжения электросети обладают большим набором других технических характеристик, в зависимости от которых потребитель выбирает устройство для конкретных технических условий применения:
- номинальное входное напряжение;
- контроль перенапряжения;
- задержка срабатывания защиты;
- контроль снижения напряжения;
- частота входного напряжения;
- степень защиты по корпусу, силовым контактам автомата;
- габаритные параметры, масса, диапазон рабочих температур, др.
Разновидности
Реле контроля напряжения – широко распространенное устройство, используемое как в быту, так и для защиты оборудования на промышленных объектах. Это обуславливает отличие устройств друг от друга по габаритам, допустимым пределам нагрузки, исполнению, способам подключения.
По типу исполнения (подключения)
Весь модельный ряд защитных устройств по типу подключения укрупненно разделяют на три категории:
- удлинители (фильтры) на 1-6 розеток;
- портативные переходники «розетка-вилка»;
- «пакетники» для монтажа в комплексе с DIN-рейкой.
Первый и второй типы реле работают по одному принципу и конструктивно схожи друг с другом. Единственное отличие – удлинители обычно имеют более одной точки подключения (розеток), что позволяет организовать защиту сразу на несколько отдельных потребителей. Принцип работы устройств следующий – реле втыкается в обычную розетку электросети помещения, а к нему выполняют подсоединение бытовых приборов. Встроенный микроконтроллер анализирует напряжение в сети и выполняет защиту потребителей.
Индикация напряжения, а также другие рабочие параметры могут быть выведены на цифровое табло устройства. Непосредственно за отключение отвечает электромагнитное реле. Допустимые верхние, нижние пороги напряжения регулируют специальными кнопками управления, выведенными на корпус РКН.
Устройства типа «пакетников» — многофункциональное оборудование, предназначенное для установки в распределительном шкафу на DIN-рейку. Благодаря комплектации, способу подключения, заданным параметрам, изделие способно вести мониторинг параметров электросети полностью объекта и снимать напряжение в аварийных случаях полностью с комплекса или его отдельных секторов.
По виду нагрузки
По виду нагрузки и области применения элементы защиты делят на следующие категории:
- однофазные реле;
- трехфазные реле.
Для защиты однофазных потребителей, сетей используют защитные РКН первого типа. Таким способом защищают моторы практически всех распространенных бытовых электроприборов: холодильник, кондиционер, компрессор, др.
Реле контроля напряжения трехфазноеТрехфазные потребители защищают посредством установки реле защиты второго типа. Работа таких устройств позволяет контролировать напряжение на каждой фазе и защищать технику при аварии на одной из фаз. У этой системы есть свой недостаток – это полное обесточивание даже при небольшом перекосе напряжения между фазами, что зачастую не является опасной ситуацией. Поэтому в таком случае часто прибегают к установке однофазных реле защиты на каждую фазу в отдельности. При этом стоит обратить внимание на один нюанс – пропускная способность устройства по силе тока в сети. Для нормальной работы РКН необходимо использовать устройства с максимальным током несколько выше номинальных токов сети питания.
Установка и схемы подключения РКН
При подключении РКН в электрическую сеть объекта следует помнить несколько основных условий. Защитное реле напряжения устанавливают после счетчика напряжения, разрывая провод соответствующей фазы. То есть, устройство должно контролировать именно фазу и при необходимости воздействовать на нее. Другие способы подключения работать не будут или будут некорректно выполнять свои функции.
На практике зачастую при монтаже однофазных реле используют стандартные схемы подключения через реле с прямой нагрузкой на нем. Само же защитное реле может быть подключено двумя способами:
- с прямой нагрузкой на РКН;
- через контактор.
Для схем, которые монтируют внутри помещения преимущественно применяют первый вариант подключения реле. Для организации системы приобретают необходимый по мощностным характеристикам устройство и монтируют его в распределительной коробке.
Пример схемы подключения РКН ZUBR D63 в однофазной сетиНепосредственно подключение не вызовет никаких трудностей. На корпусе однофазного РКН расположены три силовые клеммы (точки подключения проводников). Одна – «ноль», две другие – вход и выход фазы. Задача персонала состоит лишь в том, чтобы не перепутать метки. При подключении трехфазных устройств необходимо внимательно развести входы и выходы соответствующих фазных проводников, чтобы в будущем вся система работала корректно, безаварийно.
Для подключения реле защиты электромонтеру необходим следующий набор оборудования и приспособлений:
- само РКН;
- металлическая рейка для установки автомата;
- провод соответствующего сечения;
- ручной инструмент, контрольные приборы.
Перед началом работ необходимо обесточить электросеть объекта. Это делают посредством отключения входного питающего автомата. Реле контроля устанавливают возле входных защитных автоматов, поэтому в выбранном месте монтируют металлическую рейку для дальнейшего крепления «пакетника». Далее разрывают провод фазы. Один конец подключают к входной клемме, второй – к выходной. Следующий этап – отрезком ранее приготовленного провода подсоединяют «ноль» на входном защитном автомате к нулевому контакту на реле контроля напряжения. Монтаж на этом окончен, на объект подают напряжение и проверяют работоспособность системы.
Советы по выбору РКН
Чтобы правильно и рационально выбрать устройство для защиты приборов и техники, необходимо следовать следующим советам:
- оборудование целесообразно приобретать в специализированных торговых точках, где окажут консультационную помощь по подбору, монтажу, эксплуатации изделия и предоставят гарантию на проданный товар;
- чем сложнее и функциональней устройство, тем стоимость его будет выше. Цена РКН зависит от следующих факторов:
- тип устройства – розеточного типа будет наименее дорогим, реечное – наиболее дорогостоящее;
- производитель;
- дизайн, материал деталей реле;
- дополнительные функции изделия;
- правильный подбор устройства по мощности защищаемых бытовых приборов. Для нормальной работы системы целесообразно использование реле с мощностью на 25% выше номинальной по сумме всех включенных в электрический контур потребителей. То есть, при номинальной мощности используемого трансформатора 10 А необходимо установить защитное реле с порогом не ниже 13 А. Стоит отметить, что все трехфазные аппараты рассчитаны на 16 А;
- наличие цифрового индикатора (дисплея) для визуального контроля рабочих параметров сетей;
- материал корпуса желательно должен быть выполнен из материалов, не поддерживающих горение;
- наличие функции регулировки время защитного отключения для предотвращения частого срабатывания устройства;
- наличие паспорта с техническими характеристиками прибора, электрической схемой;
- наличие функции защиты прибора от перегрева, измерения мощности сети для отключения нагрузки.
Типовые часто задаваемые вопросы от читателей
Как подключить реле контроля напряжения РКН 3-15-15 в трёхфазную цепь?
При подключении любого реле необходимо пользоваться паспортными данными устройства или инструкцией завода изготовителя. Для подключения реле контроля напряжения РКН 3-15-15 в трехфазную цепь используется следующая схема.
https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/12/shema-podklyucheniya-rele-rkn-3-15-15.jpg
На зажимы реле контроля напряжения L1, L2, L3 подключаются фазные проводники соответствующих фаз. К зажиму N обязательно подключается нейтральный проводник согласно требований паспорта устройства. При подаче напряжения на вводные зажимы, реле проверяет его соответствие контролируемым параметрам:
• Наличие напряжения во всех трех фазных проводниках;
• Величина напряжения находится в установленных пределах;
• Порядок чередования фаз соответствует заданному;
• Отсутствует обрыв или слипание фазных проводников;
• Отсутствует обрыв нейтрального проводника.
Если параметры напряжения соответствуют вышеперечисленным критериям, реле РКН 3-15-15 переведет контакт 11-14 и 21 – 24 во включенное положение. К выводам этих зажимов подключается пускатель или контактор для коммутации трехфазной нагрузки. В данном примере включение осуществляется от зажимов 11 – 14, а зажимы 21 – 24 применяются для питания цепей сигнализации. Но такая распиновка не критична, при желании, вы можете поменять их местами или задействовать только одну пару.
В случае выявления неисправности, в зависимости от ее характера, реле контроля напряжения либо включит соответствующий индикатор, либо разомкнет контакты зажимов 11 – 14.
Использованная литература
- Корогидский В.Н. «Релейная защита электродвигателей» 1987
- Шабад М.А. «Защита трансформаторов распределительных сетей» 1981
- Фигурнов Е. П. «Релейная защита» 2004
- Темкина Р.В. «Измерительные органы релейной защиты на интегральных микросхемах» 1985
- Шалимов М.Г., Маценко В.П. «Релейная защита тяговых подстанций» 1981
- Андреев В.А. «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» 1991
принцип работы, конструкция, схемы подключения
Качественное выполнение тех или иных технологических процессов в современном мире обеспечивается за счет высокоточного и дорогостоящего оборудования. Работа которого напрямую зависит от качества поставляемой электроэнергии и состояния электроснабжающих линий. Увы, далеко не все отечественные сети способны обеспечить безопасный режим работы для них, из-за чего создается угроза поломки. Для предотвращения которой используются специальные защитные устройства – реле контроля фаз (РКФ).
Они позволяют отключить нагрузку в случае каких-либо неисправностей в питающей сети. Все что может нести угрозу для оборудования и влияет на результативность его работы или технологический процесс, воспринимается как сигнал к немедленному обесточиванию и реле контроля переводит коммутирующие элементы в отключенное положение.
Конструкция и принцип работы
Рис. 1. Конструктивное исполнение реле на примере устройства CKF-2BTКонструктивно устройство включает в себя входные и выходные контакты, индикаторы нормального электроснабжения и аварийной ситуации, регуляторы, обозначенные на схеме соответствующими номерами (рисунок 1):
- Индикатор аварийной ситуации;
- Индикатор подключенного питания нагрузки;
- Потенциометр, позволяющий выбирать нужный режим;
- Регулятор уровня асимметрии;
- Регулятор снижения напряжения;
- Потенциометр, позволяющий регулировать временную уставку срабатывания.
Далеко не все модели предоставляют весь комплекс настроек по вышеприведенным параметрам. Они зависят от назначения конкретного реле и сферы применения.
Рис. 2. Принципиальная схема работыВ нормальном режиме к цепи питания от источника ЭДС E1 (рисунок 2) подается напряжение к потребителю, будь то двигатель, станок или другое оборудование. Реле контроля фаз R подключается в отпайку через соответствующие клеммы, обозначенные на схеме, как L1, L2, L3 и нулевым проводом N. Внутри устройства собрана логическая схема на транзисторах, которая посылает сигнал с выходных контактов на разрыв катушки пускателя P для отключения. При необходимости сигнал отключения можно настроить как для обесточивания потребителя, так и отключения внешней электрической сети.
В случае аварийной ситуации – пропадания одной из фаз, короткого замыкания, резкого увеличения токов, изменяется гармоническая составляющая электрических параметров сети. На что реагирует устройство защиты и посылает по цепям питания через клеммы 24 и 21 на катушку контактора соответствующий сигнал на отключение.
После срабатывания силовых контактов в практике электроснабжения потребителей может произойти естественное восстановление параметров питающей сети, при которой произойдет выравнивание фаз. При этом реле возвратит контакты во включенное положение, за счет чего реализуется система АПВ и на обмотки двигателя или другого потребителя возобновится подача напряжения.
За счет кнопок «Пуск» и «Стоп» можно осуществлять ручное управление питанием электрического прибора.
Назначение и функции
Данная технология применяется в сети трехфазных нагрузок. Наиболее востребована для защиты электродвигателя синхронного или асинхронного, трехфазных станков высокой точности, технологичной электроники, насосов. Заметьте, что неправильное чередование фаз приведет к низкой эффективности его работы, перегреву и снижению уровня изоляции, что может привести к пробою.
Применяется для следующих целей:
- Для коммутации преобразовательного оборудования, которому важно соблюдение последовательности фаз: источников питания, выпрямителей, инверторов и генераторов;
- Для систем АВР (введения в работу резервных источников питания) или подключения системы аварийного освещения;
- Для специального оборудования – станков, крановых установок, мощность которых составляет не более 100 кВт;
- Для электроприводов трехфазных двигателей, имеющих мощность не более 75 кВт.
Для коммутации однофазной нагрузки данное устройство не используется.
В целом реле контроля фаз применяется для различного промышленного и бытового оборудования и является обязательным предохранителем для тех схем управления, в которых требуется постоянный мониторинг величины напряжения и других параметров внешних линий.
В трехфазных сетях осуществляет контроль:
- уровня напряжения, реализуемая, в преимущественном большинстве, для оборудования такого класса в случаях, когда его величина выходит за установленные пределы;
- чередования фаз – выполнит коммутацию в случае аварийного слипания фаз или при их неверном расположении относительно питающих вводов оборудования;
- пропадания фазы – производит отключение потребителя в случае обрыва фазы и последующего отсутствия напряжения;
- перекоса фаз – производит коммутацию в случае изменения фазного или линейного напряжения по отношению к номинальному значению.
Преимущества реле контроля фаз
В сравнении с другими устройствами аварийных отключений данные электронные реле отличаются рядом весомых преимуществ:
- в сравнении с реле контроля напряжения не зависит от влияния ЭДС питающей сети, так как его работа отстраивается от тока;
- позволяет определять аномальные скачки не только в трехфазной сети питания, но и со стороны нагрузки, что позволяет расширить спектр защищаемых компонентов;
- в отличии от реле, работающих на изменение тока в электродвигателях, данное оборудование позволяет фиксировать еще и параметр напряжения, обеспечивая контроль по нескольким параметрам;
- способно определить дисбаланс уровней питающих напряжений из-за неравномерности загрузки отдельных линий, что чревато перегревом двигателя и снижением параметров изоляции;
- не требует формирования дополнительной трансформации со стороны рабочего напряжения.
В отличии от реле, работающих только по напряжению обеспечивает действующую защиту от регенерированного напряжения, вырабатываемого обратными ЭДС. В случае, когда одно из фазных напряжений пропадает, двигатель продолжает набирать достаточный уровень энергии с остающихся двух. При этом в обесточенной фазе будет генерироваться ЭДС от вращения ротора, который продолжает крутиться от двух фаз в аварийном режиме.
Из-за того, что контакторы электродвигателей не размыкаются от реле при такой работе, возникает риск повреждения электрической машины с ее дальнейшей поломкой. Реле контроля, в свою очередь, способно обнаружить смещение фазового угла, за счет чего обеспечивается полноценная защита.
Такая функция особенно актуальна, когда рабочий режим двигателя, в случае его реверсивного вращения, способен повредить вращаемый элемент или травмировать работника. Как правило, такая ситуация возникает при внесении изменений во время обесточивания электрической машины, смене фазных нагрузок, порядка чередования фаз и прочих.
Технические характеристики
Среди технических параметров, реализуемых реле контроля фаз необходимо выделить:
- питающее напряжение;
- диапазон контроля перенапряжения;
- диапазон снижения уровня напряжения;
- границы временной задержки для включения после скачка напряжения;
- границы временной задержки для включения после падения напряжения;
- время, расходуемое на отключение в случае пропадания фазы;
- номинальный ток на контактах электромагнитного реле;
- количество контактов для совершения коммутационных опраций;
- мощность устройства;
- климатическое исполнение;
- механическая и электрическая износоустойчивость.
Схема подключения определяет порядок чередования фаз, поэтому нормальное питание нагрузки возможно при условии их правильного соблюдения на этапе монтажа и настройки. При этом существует возможность регулировки задержки коммутации для различных режимов работы устройства. Таким образом, для двигателей, в момент пуска можно отстроить время задержки срабатывания от 1 до 3 сек, для выдержки пусковых токов.
То же относиться к возможности отстройки аварийного срабатывания в случае перегрузки фаз, где время до коммутации можно регулировать от 5 до 10 сек.
Обзор популярных реле контроля фаз
- Реле РНПП-311 украинского производства является одним из наиболее популярных и подходящих для сетей постсоветского пространства. Аббревиатура расшифровывается как реле напряжения, перекоса и последовательности фаз. Современные модификации, в дополнение к стандартным параметрам способны отслеживать еще и частоту напряжения.
- OMRON K8AB данная модель осуществляет контроль не только за снижением, но и за превышением уровня напряжения, выполняя тем самым функции ограничителя или разрядника, причем, куда более эффективно. Имеет ряд модификаций, отличающихся регулировками порогов срабатывания и техническими параметрами.
- Carlo Gavazzi DPC01 отличается двумя реле на выходных клеммах устройства. Имеет несколько точек регулировки различных параметров, и переключатель режимов. Предоставляет 7 возможных функций по выставлению задержек, интервалов или цикличных функций.
- Реле ЕЛ-11 отечественного производства контролирует параметры электрической сети, может применяться как в закрытых отапливаемых, так и в не отапливаемых помещениях. Устанавливается в любом положении, но требует защиты от прямого попадания на них солнечных лучей и атмосферной влаги.
Типичные схемы подключения
В большинстве случаев, на корпусе каждого устройства производителем устанавливаются все необходимые данные о способе подключения конкретного реле. Для примера заберем несколько схем известных производителей:
Схема подключения РКФ РНПП-311На схеме показано подключение клеммного ряда к соответствующим фазам линии L1, L2, L3 и нейтрале N. На выходе возможно получить две цепи управления «Выход 1» и «Выход 2», отличающиеся по уровням напряжений.
Схема подключения реле OMRONПитание осуществляется по вводным каналам L1, L2, L3 и через нейтраль N. На выходе получается два варианта трехфазная трехпроводная система и трехфазная четырехпроводная, для работы с соответствующим коммутатором.
Схема подключения РКФ Carlo GavazziВ отличии от предыдущих вариантов клеммы вводов L1, L2, L3 запитываются через предохранители. Блок регулировки параметров позволяет отстраивать соответствующий режим работы и пределы отключения по ним. Два выхода с возможностью ручной коммутации посылают управленческие сигналы на переключение тех или иных устройств.
Последние две схемы демонстрируют работу вторичных цепей отключения нагрузки с соответствующей временной задержкой по этим клеммам. Как видите, все схемы подключения имеют идентичные компоненты, предназначенные для отслеживания всех параметров сети, способных сигнализировать сбой в электроснабжении трехфазных потребителей.
Использованная литература
- Фигурнов Е. П. «Релейная защита» 2004
- Гуревич В.И. «Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. Настольная книга инженера» 2011
- Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. «Релейная защита электроэнергетических систем» 2002
- А. С. Дорофеюка, А. П. Хечумяна, «Справочник по наладке электроустановок» 1975 г
- Чернобровов Н.В. «Релейная защита», 1974 г.
Схема подключения реле контроля напряжения трёх фаз / Публикации / Элек.ру
Доброго времени суток, с вами инженер Рик. В этой статье я хочу рассказать о важном устройстве защиты электрических сетей — реле контроля фаз. Понятным языком объясню, что это за прибор, как он работает, где применяется.
Что такое реле контроля фаз
Представленное устройство предназначено для работы с трехфазными сетями. Поэтому реле контроля фазы преимущественно используется для защиты дорогого, мощного промышленного оборудования, поломка которого может привести со значительным финансовым потерям или полной остановке производства.
Реле контроля фаз предупреждает возможные неисправности работающего оборудования, которые могут быть вызваны скачками или провалами напряжения.
Реле контроля фазСтоит обратить внимание, что рассматриваемый мною прибор необходим не только на заводах, но и обычным бытовым потребителям. Например, для защиты электрических плит, котлов, мощных климатических систем и другого оборудования, работающего от трехфазной сети.
Принцип работы
Как инженер с большим опытом, хочу предупредить, чтобы купить реле контроля 3 фаз — это та еще задача. А все потому, что в зависимости от конкретной модели, они отличаются набором функций. Некоторые устройства поддерживают возможность настройки срабатывания при линейном повышении напряжения или неправильном чередовании фаз. Другие способны только улавливать резкие изменения в четко заданных параметрах.
Важно! Реле контроля фаз не может работать как самостоятельный прибор, который улавливает отклонения параметров электрического тока и отсекает подключенное оборудование от сети. Оно может работать только в связке с контактором, на который, в зависимости от ситуации, реле подает сигнал на включение или отключение потребителей.
Функции
В зависимости от модели представленный тип реле может выполнять следующие виды контроля:
- Напряжения
Устройство отправляет команду контактору на отключение, если значение входящего напряжения превышает заданные параметры - Чередование фаз
Выключение подачи осуществляется, когда наблюдается слипание фаз или их неправильное расположение относительно питаемого устройства. - Пропадание фазы
Отключение выполняется, если на одной из фаз нет подачи напряжения. - Перекос фазы
Отправляется сигнал отключения, если в сети имеют место быть фазные или линейные изменения.
Примером реле контроля фаз, который имеет максимальный функционал, служит РКФ-МО5.
Преимущества и отличия реле контроля фаз от реле напряжения
На первый взгляд может показаться, что оба типа реле выполняют те же функции. Однако если разобраться с функциями реле напряжения, становятся видны существенные отличия в этих устройствах.
К основным преимуществам реле контроля фаз отнесу:
- прибор не подвержен воздействию ЭДС сети и работает исключительно исходя из значений тока;
- обладает возможностями защиты питаемого оборудования, например, обмотки электродвигателя;
- контроль выполняется за несколькими параметрами сети, а не одним, как у реле напряжения.
Кроме этого, реле контроля фаза способно улавливать обратную ЭДС. Последняя возникает в ситуациях, когда на подаче пропадает одна из 3 фаз, при этом двух оставшихся хватает для работы электродвигателя. Реле отключает подачу тока еще до момента, когда ЭДС может нанести вред электрическому оборудованию.
Кейсы использования реле контроля фаз
На примере двух реле контроля фаз РКФ-МО8 и РКФ-МО5 объясню типовые схемы использования этих устройств.
Подключение РКФ-МО8
Представленная модель реле переназначена для контроля сопротивления обмотки электродвигателя. Для реализации этой функции в устройстве предусмотрена отдельная клемма, которая предназначена для соединения прибора с одной из фаз после контактора. Три оставшиеся необходимы для подключения к сети перед контактором.
В ситуациях, когда параметры подаваемого тока из сети в норме, но на самой обмотке сопротивление менее 500 кОм, реле будет выключенным и подача питания не будет осуществляться. Если значение сопротивления обмотки будет более 500 кОм, прибор переходит в режим анализа всех параметров подаваемого тока, и в случае их отклонения — подает сигнал на отключение работающего оборудования от сети. Отключение при падении напряжения выполняется не сразу, а спустя время, которое задано пользователем.
Подключение РКФ-МО5
Модель РКФ-МО5 отличается от предыдущей тем, что работает без необходимости выполнения подключения контролируемой сети. Для нормального функционирования устройства достаточно соединения с трехфазной сетью перед контактором. Подключение к последнему осуществляется посредством шести клемм под номерами 11, 12, 14, 21, 22 и 24.
Схема подключенияДля установки верхнего и нижнего порогов срабатывания в РКФ-МО5 предусмотрены два переключателя. Значения устанавливаются в процентном соотношении. Кроме этого, имеется переключатель, отвечающий за задержку на срабатывание.
Нюансы при выборе
Чтобы подобрать оптимальную модель реле контроля фраз, инженер Рик советует обратить внимание на эти параметры:
- показатели подающего напряжения;
- значение снижения и контроля напряжения;
- возможность настройки времени задержки срабатывания;
- время срабатывания;
- количество коммуникационных клемм;
- показатель номинальной мощности.
Важно! Кроме технических характеристик, обратите внимание на форм-фактор корпуса устройства. Оптимальным вариантом будет возможность его установки на стандартную DIN-рейку.
монтаж и схема подключения к сети 220в
Эксплуатация электрических сетей должна быть безопасной, поэтому для достижения этого используются различные устройства защиты. Одним из важных таких приборов является 1-фазное реле контроля напряжения. Его главная задача состоит в защите домашнего оборудования от негативного воздействия перенапряжения в электросети. При этом такое устройство не занимает много места, а его монтаж не вызывает особых трудностей.
Устройство и назначение
Для нормальной работы любого электрического прибора необходимо обеспечить определённый диапазон напряжения. Чаще всего он находится в пределе десяти процентов отклонения от величины 220 вольт. При выходе из этого диапазона устройства начинают работать в режиме перегрузок, что приводит к выходу их из строя. При этом последствиями перепадов напряжения в сети может быть не только физическая поломка электроаппаратуры, но и возникновение пожаров, а также нанесение вреда организму человека.
Все устройства защиты, применяемые совместно с электрической проводкой, разделяются на три типа:
- Автоматические выключатели. Предназначенные для защиты электрических проводов от перегрева из-за резкого увеличения, проходящего по ним тока.
- Устройства защитного отключения. Используются для защиты живого организма от негативного воздействия тока.
- Приборы контроля напряжения. Реагируют на изменение уровня входного сигнала, подстраивая или обесточивая электросеть при любом скачке или падении напряжения.
Обеспечить полную безопасность может только комплексное применение различного вида устройств защиты, но в первую очередь внимание уделяется установке дома реле напряжения 220 В. Ведь возникновения колебаний напряжения не зависят от потребителя и могут появиться даже в самой стабильной питающей сети. Например, причинами возникновения перепадов напряжения могут быть: пробой фазы на нулевой проводник, обрыв нейтрального провода, перекос фаз, включение в электросеть мощных приборов, возникновение аварии на электростанции, влияние грозы и тому подобное.
Все эти ситуации обычно связаны с мгновенным изменением уровня входного сигнала. Поэтому и возникает необходимость в применении устройства, способного за очень короткий промежуток времени автоматически отключить защищаемый им участок сети. Как раз для этого и используется реле напряжения. При этом следует понимать, что в отличие от стабилизатора оно не выравнивает входной сигнал, а лишь мгновенно обесточивает подключённый к ней участок.
Принцип работы
Современное реле напряжения 220 В для дома представляет собой сложное радиоэлектронное устройство, основной частью которого является микроконтроллер. Являясь «мозгом» прибора, он анализирует проходящий через него сигнал и, используя запрограммированные алгоритмы, выполняет те или иные действия.
Конструктивно устройство в зависимости от типа установки может выпускаться нескольких видов. Оно может монтироваться в электрическом щитке на din-рейку или быть непосредственно подключено к защищаемому оборудованию. Но независимо от вида монтажа можно выделить следующие основные части прибора:
- силовую;
- процессорную;
- управляемую.
Источник питания реле выполняется по классической схеме. В его состав входит выпрямительный узел и линейный стабилизатор. Кроме этого, часто используется тиристор, который работая в ключевом режиме, гасит паразитные гармоники питания, уменьшая нагрев ограничивающего стабилитрона. Процессорная плата, кроме микропроцессора, содержит микросхему памяти с зашитой в неё программой, а блок управления позволяет устанавливать граничные величины срабатывания реле. Включение и отключение электролинии происходит с помощью коммутационного реле, рассчитанного на большой ток.
С помощью механического или электронного регулятора пользователь устанавливает нижний и верхний предел напряжения, при выходе за которые происходит отсекание нагрузки от электросети. А также потребитель может настраивать время задержки включения нагрузки. То есть это время, по истечении которого происходит автоматическое подключение участка цепи с нагрузкой к сети после нормализации уровня входного сигнала.
Таким образом, при работе устройства микропроцессор постоянно сравнивает величину входного сигнала с установленным. При выходе величины входного напряжения из заданных пределов подаётся управляющий сигнал на реле, которое размыкает силовую линию. Как только уровень входного напряжения восстанавливается, управляющий сигнал снимается, и реле вновь замыкает линию, подключая к ней нагрузку.
По такому принципу работает как однофазное реле напряжения, так и трёхфазное. Кроме того, в последнее время в устройствах стали размещать датчики перегрева. Термозащита активируется, если температура внутри корпуса достигает 70—80° C, что позволяет избегать возникновения пожароопасных ситуаций.
Виды и характеристики
Главным параметром реле напряжения является быстродействие. Это время, в течение которого устройство среагирует на аварийную ситуацию и отключит нагрузку. Из-за особенностей работы устройства это время разное для нижнего и верхнего предела. Так, при снижении напряжения оно обычно составляет не более секунды, а при повышении — около 0,02 секунды. Но также к важным характеристикам отсекателя относят следующие технические параметры:
- Номинальный ток. Обозначает максимальное значение силы тока, которое может пропустить через себя устройство без повреждения своих внутренних схем за короткий промежуток времени. Обычно это значение составляет 40—80 ампер.
- Нижний предел отключения. В среднем это значение можно изменять в интервале 120—210 вольт.
- Верхняя граница срабатывания. Так же, как и нижний предел, имеет интервал регулирования. Обычно он составляет 220—280 вольт.
- Мощность. Фактически обозначает наибольшую мощность нагрузки, которую можно подключить к прибору контроля. Отсекатель может быть рассчитан как на 300—400 ватт, так и десятки киловатт.
- Погрешность измерения. Обозначает качество встроенного анализатора входного сигнала. То есть погрешность фактического значения напряжения к измеренному в процентном содержании.
- Диапазон рабочей температуры. Это такой интервал, при котором устройство будет работать согласно заявленным характеристикам.
Кроме этого, однофазное реле контроля напряжения, впрочем, как и трёхфазное, может обладать функцией корректировки показаний вольтметра, энергонезависимой памятью, уменьшенным искрением при коммутации контактов, дополнительной световой и звуковой индикацией режима работы.
По внешнему виду отсекатели различают по способу монтажа. Их делят на устройства с вилкой и розеткой, монтажом на din-рейку, удлинительного типа. Первый вид предназначен для вставки его вилки в обыкновенное розеточное гнездо, а уже к его розетке подключается нагрузка. Чаще всего такие устройства являются маломощными. В своей конструкции они имеют экран, на который выводится уровень присутствующего напряжения в сети. Для настройки параметров используются как механические, так и электронные регуляторы.
Удлинительного типа подобны розеточному, но при этом в своей конструкции имеют сразу несколько розеточных гнёзд. Приборы контроля с монтажом на din-рейку предназначены для расположения в щитовом шкафе. Они являются самыми мощными устройствами и более функциональными. Их назначение — защитить электрические приборы всего дома или квартиру от скачков входного сигнала, поэтому и располагаются они на вводной линии. Такие реле обладают широким диапазоном регулировок и могут работать в независимых режимах, например: как реле только минимального или максимального напряжения.
Монтаж отсекателя
Установка устройства на din-рейку заключается в его фиксации на ней с помощью специальной защёлки, конструктивно выполненной на корпусе отсекателя. Такой монтаж занимает считаные минуты и не сложнее, чем включение реле напряжения в розетку. Для этого сначала заводится одна защёлка за верхний край рейки, а после просто прижимается корпус устройства защиты до щелчка. При этом само реле перенапряжения может свободно перемещаться по длине рейке.
При подключении устройства придерживаются следующих правил:
- Реле устанавливается в доступном месте, исключающем попадание влаги.
- Монтаж прибора происходит после счётчика учёта электроэнергии и вводного автомата.
- Отсекатель должен быть рассчитан на силу тока, превышающего ток вводного автомата.
- Подводимый к прибору провод должен иметь сечение, исходя их коммутируемой нагрузки. Например, для тока 40 A (9 кВт) — не менее 6 мм², а для тока 63 A (14 кВт) — не менее 10 мм².
- Концы коммутационного провода зачищаются от изоляции не более одного сантиметра.
- При использовании многожильной проводки применяются кабельные наконечники.
- При зажатии провода должен быть обеспечен надёжный контакт, но при этом следует знать, что слабый контакт приводит к нагреву места соединения, а пережатый — к повреждению.
- Суммарная мощность нагрузки не должна превышать рабочую мощность нагрузки прибора защиты.
Монтаж и подключение осуществляется только при обесточенном щитке. Ошибка при коммутации может привести к выходу из строя как самого прибора защиты, так и устройств, подключённых к нему. Поэтому коммутирование прибора осуществляется строго по схеме подключения реле напряжения. Она обычно указывается на корпусе устройства или в паспорте на изделие.
Типовое подключение
Обесточив электрический щиток и смонтировав на рейку устройство защитного отключения, фазовый провод, выходящий из автомата отключения, подводится согласно схеме на прибор к клемме «вход». К контакту «выход» подключается проводник, идущий в сторону нагрузки. Нейтральная клемма устройства соединяется напрямую с нулевой колодкой, расположенной в щитке. Согласно принятым нормам фазовый провод находится в изоляции коричневого цвета, нулевой — синего, а заземляющий — зелёного.
Для подсоединения проводов откручиваются крепёжные клеммы, под которые просовываются зачищенные концы проводника. При этом соблюдаются два условия:
- изоляция на проводе не должна попасть под зажим;
- из-под зажима не должен выглядывать оголённый проводник.
Клеммы затягивают и после проверки правильности монтажа подают напряжение. При правильном подключении на индикаторе устройства должно отобразиться действующее напряжение. С помощью кнопок или механических регуляторов устанавливается диапазон отключения нагрузки и время задержки включения.
Не рекомендуется выставлять небольшой промежуток между фактическим напряжением сети и значением верхней границы срабатывания отсекателя. Например, если напряжение в сети 240 вольт, то устанавливать границу следует не менее 250 вольт. А также для электроприборов, использующих в своей конструкции двигатели, холодильники, насосы, кондиционеры, рекомендуется устанавливать время включения реле не менее чем через 2—3 минуты после нормализации питания в сети.
Советы по выбору
Покупку реле лучше всего осуществлять в специализированном магазине, в котором исключена возможность продажи не сертифицированной продукции. Стоимость на изделие зависит от нескольких факторов, основными из которых являются: тип прибора, наличие опций, производитель, технические параметры.
Важно перед покупкой определиться с необходимой мощностью устройства. Для этого суммируется вся планируемая к подключению нагрузка, и полученная цифра увеличивается на 15—20 процентов. Если подсчитать требуемую мощность по каким-то причинам не получается, то следует обратить внимание на силу тока, указанную на вводном автомате или приборе, стоящем на защищаемом участке цепи, и приобрести реле, превышающее это значение.
Предпочтительнее будет покупка прибора с электронным способом настройки параметров. Механический способ менее удобен, но настройка производится обычно только сразу после установки. Поэтому этот параметр не очень критичный. А вот наличие в конструкции реле термозащиты очень желательно.
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 напряжениямогут 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, поддерживая 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 будет активировано и нормально разомкнутый контакт. контакт замыкается, включив нагрузку. Если напряжение упадет ниже уставки отключения (минимальное требуемое напряжение за вычетом гистерезиса), реле обесточится и N.О. контакт снова откроется, отключив нагрузку.
Реле повышенного и пониженного напряжения (диапазон напряжения)
Реле диапазона напряженияобеспечивают защиту оборудования, которое должно работать в пределах верхнего и нижнего пределов напряжения. Пока рабочее напряжение остается в пределах диапазона ПРЕВЫШАЮЩИХ и НИЖЕ, внутреннее реле остается под напряжением. Если рабочее напряжение выйдет за пределы этого диапазона, реле отключится.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUA01CB23500V | 16C5112 | Реле контроля напряжения, серия PUA01, SPDT, 8 А, розетка, 250 В перем. Тока, быстрое соединение CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | PUA01 серии | SPDT | 8A | — | 250 В переменного тока | Быстрое соединение | — | 230 В переменного тока | 4ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUA01CB23500V | 05M4100 | Реле контроля напряжения, серия DUA, SPDT, 8 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия DUA | SPDT | 8A | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | — | 230 В переменного тока | 4ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUR110A | 16F4134 | Реле контроля напряжения, серия UR, SPDT, 10 А, розетка, 250 В перем. Тока, быстрое соединение CROUZET | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия UR | SPDT | 10А | — | 250 В переменного тока | Быстрое соединение | — | 110 В переменного тока | 3.5ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUA52C724 | 38K1028 | Реле контроля напряжения, серия DUA, SPDT, 5 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия DUA | SPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 1.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB01CB23500V | 05M4101 | Реле контроля напряжения, серия DUB01, SPDT, 8 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия DUB01 | SPDT | 8A | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | — | 230 В переменного тока | 4ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84872152 | 86K0437 | Реле контроля напряжения, серия MUS / MUSF, SPDT, 5 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CROUZET | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия MUS / MUSF | SPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | 250 В постоянного тока | 260 В | 3.5ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB01CD48500V | 25R1176 | Реле контроля напряжения, серия DUB01, SPDT, 8 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия DUB01 | SPDT | 8A | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | — | 48 В | 4ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC04D0100 | 44AC2541 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, DPDT, 415VAC GIC | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия SM 500 | DPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В | Винт | 28В | 415 В переменного тока | 10ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831ВС-240А | 27K6783 | Реле контроля напряжения, серия 831, SPDT, 15 А, DIN-рейка, 240 В переменного тока, винт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ / УСТАРЕВШЕЕ РЕЛЕ SCHNEIDER | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 831 серии | SPDT | 15А | DIN-рейка | 240 В переменного тока | Винт | 24 В постоянного тока | 240 В переменного тока | 1.2ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831ВС-120А | 10М6581 | Реле контроля напряжения, серия 831, SPDT, 15 А, DIN-рейка, 240 В переменного тока, винт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ / УСТАРЕВШЕЕ РЕЛЕ SCHNEIDER | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | 831 серии | SPDT | 15А | DIN-рейка | 240 В переменного тока | Винт | 24 В постоянного тока | 120 В переменного тока | 1.2ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84872120 | 86K0431 | Реле контроля напряжения, серия HUL, DPDT, 5 А, DIN-рейка, 250 В переменного тока, винт CROUZET | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия HUL | DPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | 250 В постоянного тока | 264В | 3.5ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАКП240А | 56Y1382 | Реле контроля напряжения, серия ВАКП, SPDT, 10 А, розетка, 277 В переменного тока, быстрое соединение МАКРОМАТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия ВАКП | SPDT | 10А | — | 277 В переменного тока | Быстрое соединение | — | 240 В переменного тока | 3ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАКП120А | 43K4410 | Реле контроля напряжения, серия ВА, DPDT, 10 А, розетка, 240 В перем. Тока, быстрое соединение МАКРОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | VA серии | DPDT | 10А | — | 240 В переменного тока | Быстрое соединение | 30 В постоянного тока | 120 В переменного тока | 3ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM35UA13MW | 09P6671 | Реле контроля напряжения, серия Zelio RM35UA, DPDT, 5 А, DIN-рейка, 250 В, винт SCHNEIDER ELECTRIC | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Zelio RM35UA серии | DPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В | Винт | 250 В | 240 В | 3.5ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SVR730830R0400 | 66Y0752 | Реле контроля напряжения, DPDT, 4 А, DIN-рейка, 250 В, винт ABB | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | — | DPDT | 4А | DIN-рейка | 250 В | Винт | 250 В | 240 В | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUA01CD48500V | 40P1896 | Реле контроля напряжения, серия PUA01, SPDT, 8 А, розетка, 250 В, подключаемая CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | PUA01 серии | SPDT | 8A | — | 250 В | Подключить | — | 48 В | 2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАКП024Д | 43K4407 | Реле контроля напряжения, серия ВА, DPDT, 10 А, розетка, 240 В перем. Тока, быстрое соединение МАКРОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | VA серии | DPDT | 10А | — | 240 В переменного тока | Быстрое соединение | 30 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 3ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАКП110Д | 43K4409 | Реле контроля напряжения, серия ВАКП, DPDT, 10 А, розетка, 240 В, быстрое соединение МАКРОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия ВАКП | DPDT | 10А | — | 240 В | Быстрое соединение | — | 110 В постоянного тока | 2ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUB01CD48500V | 46Y1941 | Реле контроля напряжения, серия PUB01, SPDT, 8 А, розетка, 250 В, подключаемая CARLO GAVAZZI | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | PUB01 серии | SPDT | 8A | — | 250 В | Подключить | — | 48 В | 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAKP048D | 43K4408 | Реле контроля напряжения, серия ВАКП, DPDT, 10 А, розетка, 240 В, быстрое соединение МАКРОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Каждый | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия ВАКП | DPDT | 10А | — | 240 В | Быстрое соединение | — | 48 В постоянного тока | 2ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UG4633-1AL30 | 54M2601 | Реле контроля напряжения, серия 3UG, SPDT, DIN-рейка, винт SIEMENS | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия 3UG | SPDT | — | DIN-рейка | — | Винт | — | 275В | 2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA51BC | 44AC2546 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, SPDT, 415VAC GIC | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия SM 301 | SPDT | 5А | DIN-рейка | 250 В | Винт | 28В | 415 В переменного тока | 15ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2PM400VSY20 24-240 В переменного / постоянного тока | 24М2432 | РЕЛЕ, ДАТЧИКА НАПРЯЖЕНИЯ, DPDT, 240 В ТЕЛЕ | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | ГАММА серии | DPDT | 3А | DIN-рейка | 250 В переменного тока | Винт | — | 240 В | 1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXPRT 300-500 В | 78Y6665 | РЕЛЕ, ПОД V / SEQ / ПОТЕРЯ, 3 ФАЗА БРОЙС КОНТРОЛЬ | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | — | SPDT | 8A | DIN-рейка | 500 В | Винт | 250 В | 520В | 8ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL 5881.12/100 постоянного тока 12 — 280 В | 80P4420 | РЕЛЕ, ДАТЧИКА НАПРЯЖЕНИЯ, DPDT, 415VAC DOLD & SOEHNE | Каждый Доставка в течение 2-4 рабочих дней с нашего склада в Великобритании для товаров, имеющихся в наличии. | Запрещенный товар Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 1 Mult: 1 | Серия IL 5881 | DPDT | 3А | DIN-рейка | 230 В переменного тока | Винт | — | 415 В переменного тока | — |
UB 200 Реле контроля — железнодорожные компоненты и решения Mors Smitt
Описание
Реле контроля напряжения UB 200 размыкает цепи вспомогательной нагрузки, когда напряжение батареи становится слишком низким, и возвращает их в работу, когда напряжение батареи восстанавливается.Задержка времени в несколько секунд (подлежит определению) срабатывает перед размыканием цепи нагрузки и задержка времени в несколько секунд (подлежит определению) перед возобновлением эксплуатации нагрузки.
Подключаемая конструкция предлагает функцию надежной блокировки для максимального удобства обслуживания (не нужно отсоединять провода или снимать другое оборудование для проверки или замены реле). Устойчивость к ударам и вибрации соответствует действующим стандартам для оборудования, перевозимого по железной дороге.
Положительный механический ключ реле к розетке встроен в реле и розетку во время производства, а идентификационные данные клемм четко обозначены на идентификационной табличке, которая постоянно прикреплена к реле.
Реле UB 200 подключается к следующим гнездам: EA 102 B, EA 102 BF, EA 103 BF, EA 104 B, EA 104 BF, EA 105 BF, EA 112 BF.
Приложение
Реле UB 200 предназначено для измерения уровня напряжения и используется, например, для контроля сброса нагрузки аккумуляторной батареи.
Характеристики
Реле контроля напряжения — 1 уровень напряжения
2 переключающих контакта, форма Z
Вставная конструкция с функцией надежной блокировки для максимального удобства обслуживания
-40 ° С… + 85 ° C рабочая температура
Преимущества
Соответствие железной дороги
NF F 62-002 Подвижной состав — Контакты и розетки реле мгновенного действия
NF F 16-101 / 102 Пожарное поведение — железнодорожный подвижной состав
EN 50155 Железнодорожное применение — Электронное оборудование, используемое на подвижном составе
IEC 61373 Железные дороги — испытания на ударную нагрузку и вибрацию
Реле контроля напряжения Объем рынка, размер, доля, тенденции, прогноз до 2026 г.
Реле контроля напряжениятакже называют реле защиты.Релейные устройства, предназначенные для отключения автоматического выключателя при обнаружении неисправности в цепи, известны как реле контроля напряжения. Реле контроля напряжения — это защитные реле, которые неизбежно срабатывают, когда последовательность фаз меняется на обратную или когда трехфазное питание теряет одну или несколько фаз. Электромеханические реле предлагают только первичную индикацию происхождения и положения неисправности. В большинстве случаев одно микропроцессорное реле обеспечивает функциональные возможности, которые аналогичны функциям двух или более электромеханических устройств.У потребителей энергии есть опасения и соображения относительно использования энергии, которые во многом связаны с разнообразием типов нагрузки и требований. Стоимость энергии и надежность электрической системы обычно являются основными проблемами для большинства потребителей энергии. Промышленным потребителям приходится иметь дело со сложными номинальными структурами, которые в основном включают изменяющееся использование энергии и изменяющийся спрос на мощность, учитывая сложность нагрузки.
Рост спроса на надежные и безопасные устройства контроля напряжения для силового оборудования увеличивает проникновение на рынок реле контроля напряжения.Более того, согласно оценкам, простая установка реле контроля напряжения будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода. Модернизация электросети и растущий спрос на дистанционный мониторинг в энергетическом секторе растут быстрыми темпами, что способствует росту рынка реле контроля напряжения. Появление реле контроля напряжения на основе Интернета вещей (IoT) привело к перебоям в развитии глобального рынка реле контроля напряжения. Необходимость сбора данных в реальном времени и за прошлые периоды подтолкнула производителей к использованию реле контроля напряжения на основе loT.Реле обеспечивают мониторинг цепей в реальном времени, а также обеспечивают бдительность человеко-машинных интерфейсов (HMI) в случае возникновения проблем в цепях, тем самым расширяя возможности использования реле мониторинга напряжения в период прогнозирования. Реле контроля напряжения на основе Интернета вещей также помогают в обслуживании цепи и подключенного оборудования. Объединение данных в реальном времени и исторических данных помогает в распознавании ошибок, возникающих в схемах. Ожидается, что рост использования реле контроля напряжения в таких отраслях, как автомобильная, нефтегазовая, химическая, энергетическая, водоочистные и очистные, будет стимулировать рост рынка реле контроля напряжения в течение прогнозируемого периода.
Мировой рынок реле контроля напряжения можно сегментировать по продукту, применению, типу питания и региону. В зависимости от продукта рынок реле контроля напряжения можно разделить на однофазные и трехфазные реле. Сегмент рынка приложений можно разделить на промышленный, коммерческий и жилой. С точки зрения питаемого типа, глобальный рынок реле контроля напряжения можно разделить на генератор, ИБП, стабилизатор, инвертор или сеть (электрическая панель / коммунальные службы).В зависимости от географии глобальный рынок реле контроля напряжения можно разделить на Ближний Восток и Африку, Европу, Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Америку. Ожидается, что Северная Америка будет лидером мирового рынка в связи с ростом внедрения технологии IoT в регионе, что повысит спрос на реле контроля напряжения на основе IOT. В Европе наблюдается значительный рост мирового рынка реле контроля напряжения благодаря расширенному использованию реле контроля в различных областях. Ожидается, что в ближайшем будущем Азиатско-Тихоокеанский регион станет растущим рынком для реле контроля напряжения, поскольку страны с развивающейся экономикой, такие как Китай и Индия, быстро переходят к урбанизации и индустриализации.
Основные игроки, работающие на мировом рынке реле контроля напряжения, включают Broadcom, Alstom, ABB, TE Connectivity, Broyce Control Eaton, Littelfuse, Inc., Process control systems, General Electric, COTO TECHNOLOGY, Rockwell Automation, Danfoss, Schneider Electric, Electro Sensors. Inc., FUJITSU, Fuji Electric Co., Ltd, Texas Instruments Incorporated и Siemens. Поставщики сосредоточены на качестве, инновациях и соблюдении нормативных требований, чтобы дифференцировать свои продукты и оставаться конкурентоспособными на рынке.
Отчет предлагает всестороннюю оценку рынка. Это достигается за счет глубокого качественного анализа, исторических данных и проверяемых прогнозов размера рынка. Прогнозы, представленные в отчете, основаны на проверенных исследовательских методологиях и предположениях. Таким образом, отчет об исследовании служит хранилищем анализа и информации по каждому аспекту рынка, включая, но не ограничиваясь: региональные рынки, технологии, типы и приложения.
Исследование является источником достоверных данных по:
- Сегменты и подсегменты рынка
- Тенденции и динамика рынка
- Спрос и предложение
- Размер рынка
- Современные тенденции / возможности / проблемы
- Конкурентный ландшафт
- Технологические открытия
- Цепочка создания стоимости и анализ заинтересованных сторон
Региональный анализ охватывает:
- Северная Америка (U.С. и Канада)
- Латинская Америка (Мексика, Бразилия, Перу, Чили и др.)
- Западная Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, страны Северной Европы, Бельгия, Нидерланды и Люксембург)
- Восточная Европа (Польша и Россия)
- Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, АСЕАН, Австралия и Новая Зеландия)
- Ближний Восток и Африка (GCC, Южная Африка и Северная Африка)
Отчет был составлен на основе обширных первичных исследований (через интервью, опросы и наблюдения опытных аналитиков) и вторичных исследований (которые предполагают использование авторитетных платных источников, отраслевых журналов и баз данных отраслевых организаций).Отчет также содержит полную качественную и количественную оценку путем анализа данных, собранных отраслевыми аналитиками и участниками рынка по ключевым точкам производственно-сбытовой цепочки отрасли.
Отдельный анализ преобладающих тенденций на материнском рынке, макро- и микроэкономических показателей, нормативных требований и предписаний включен в сферу исследования. Таким образом, в отчете прогнозируется привлекательность каждого основного сегмента на прогнозный период.
Основные моменты отчета:
- Полный анализ фона, который включает оценку материнского рынка
- Важные изменения в динамике рынка
- Сегментация рынка до второго или третьего уровня
- Исторический, текущий и прогнозируемый размер рынка с точки зрения стоимости и объема
- Отчетность и оценка последних событий в отрасли
- Доли рынка и стратегии ключевых игроков
- Новые нишевые сегменты и региональные рынки
- Объективная оценка траектории рынка
- Рекомендации компаниям по укреплению позиций на рынке
Примечание : Несмотря на то, что были приняты меры для поддержания наивысшего уровня точности отчетов TMR, недавним изменениям, связанным с рынком / поставщиком, может потребоваться время, чтобы отразить их в анализе.
Это исследование TMR представляет собой всеобъемлющую структуру динамики рынка. В основном он включает критическую оценку пути потребителей или клиентов, текущих и новых направлений деятельности, а также стратегическую основу, позволяющую руководителям по управлению бизнесом принимать эффективные решения.
Нашей ключевой основой является 4-квадрантная структура EIRS, которая предлагает подробную визуализацию четырех элементов:
- Клиент E Карты опыта
- I Наблюдения и инструменты, основанные на исследованиях на основе данных
- Практичность R Соответствует всем приоритетам бизнеса
- S Трагические рамки для ускорения пути роста
В исследовании предпринята попытка оценить текущие и будущие перспективы роста, неиспользованные возможности, факторы, определяющие их потенциал дохода, а также структуру спроса и потребления на мировом рынке, разбив его на региональную оценку.
Комплексно охватываются следующие региональные сегменты:
- Северная Америка
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Европа
- Латинская Америка
- Ближний Восток и Африка
Структура квадранта EIRS в отчете суммирует наш широкий спектр основанных на данных исследований и рекомендаций для CXO, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения для своего бизнеса и оставаться лидерами.
Ниже приведен снимок этих квадрантов.
1. Карта впечатлений клиентов
Исследование предлагает всестороннюю оценку различных поездок клиентов, имеющих отношение к рынку и его сегментам. Он предлагает различные впечатления клиентов о продуктах и использовании услуг. Анализ позволяет более внимательно изучить их болевые точки и опасения в различных точках контакта с клиентами. Решения для консультаций и бизнес-аналитики помогут заинтересованным сторонам, включая CXO, составить карты клиентского опыта, соответствующие их потребностям.Это поможет им нацелиться на повышение взаимодействия клиентов с их брендами.
2. Анализ и инструменты
Различные идеи в исследовании основаны на тщательно продуманных циклах первичных и вторичных исследований, с которыми аналитики участвуют в ходе исследования. Аналитики и советники TMR применяют отраслевые инструменты количественного анализа клиентов и методологии прогнозирования рынка для получения результатов, что делает их надежными.В исследовании предлагаются не только оценки и прогнозы, но и лаконичная оценка этих цифр в динамике рынка. Эти идеи объединяют основанные на данных исследовательские рамки с качественными консультациями для владельцев бизнеса, CXO, политиков и инвесторов. Эти идеи также помогут их клиентам преодолеть свои страхи.
3. Практические результаты
Результаты, представленные в этом исследовании TMR, являются незаменимым руководством для выполнения всех бизнес-приоритетов, в том числе критически важных.Результаты при внедрении показали ощутимые преимущества для заинтересованных сторон и предприятий отрасли в повышении их производительности. Результаты адаптируются к индивидуальной стратегической структуре. Исследование также иллюстрирует некоторые из недавних тематических исследований по решению различных проблем компаниями, с которыми они столкнулись на пути к консолидации.
4. Стратегические рамки
Исследование дает предприятиям и всем, кто интересуется рынком, возможность сформировать широкие стратегические рамки.Это стало более важным, чем когда-либо, учитывая нынешнюю неопределенность из-за COVID-19. В исследовании обсуждаются консультации по преодолению различных подобных прошлых сбоев и предвидятся новые, чтобы повысить готовность. Эти структуры помогают предприятиям планировать свои стратегические согласования для восстановления после таких разрушительных тенденций. Кроме того, аналитики TMR помогут вам разобраться в сложном сценарии и обеспечить отказоустойчивость в неопределенные времена.
Отчет проливает свет на различные аспекты и дает ответы на актуальные вопросы рынка.Вот некоторые из важных:
1. Какие варианты инвестиций могут быть наилучшими при освоении новых продуктов и услуг?
2. К каким ценностным предложениям следует стремиться предприятиям при финансировании новых исследований и разработок?
3. Какие нормативные акты будут наиболее полезны для заинтересованных сторон в расширении их сети цепочки поставок?
4. В каких регионах в ближайшем будущем может наблюдаться рост спроса в определенных сегментах?
5.Каковы одни из лучших стратегий оптимизации затрат с поставщиками, с которыми некоторые хорошо зарекомендовавшие себя игроки добились успеха?
6. Какие ключевые перспективы использует топ-менеджер, чтобы вывести бизнес на новую траекторию роста?
7. Какие правительственные постановления могут поставить под сомнение статус ключевых региональных рынков?
8. Как новые политические и экономические сценарии повлияют на возможности в ключевых областях роста?
9.Каковы некоторые из возможностей получения прибыли в различных сегментах?
10. Что будет препятствием для входа на рынок новых игроков?
|