Реле перенапряжения в сети 220 вольт
Чтобы обеспечить полноценную защиту домашних электроприборов от некачественного напряжения, многие стараются установить дома стабилизатор. Это конечно хорошо. Но существует другой прибор, который сможет обеспечить достойную защиту – реле контроля напряжения. Его установка намного проще, и стоимость – меньше. Прежде чем решиться на отчаянный шаг, надо тщательно изучить оба прибора и сделать правильный выбор, потому что часто именно РН сможет решить проблему защиты сети.
Ситуации, требующие установки РН
Использование дома реле контроля напряжения целесообразно, если в электрической сети часто возникают проблемные ситуации, связанные с авариями на подстанции. Резкие скачки напряжения пагубно влияют на работающую от электричества бытовую технику. Особо опасны перепады для компьютеров и другой радиоаппаратуры.
Многие подстанции имеют трансформаторы, справляющиеся со своей задачей, подавая качественную электроэнергию в сеть. Здесь может возникнуть другая проблема, связанная с халатным обслуживанием линий электропередач. Обвисшие между опорами провода при порывах ветра будут соприкасаться между собой, создавая замыкание. Обрыв нулевого провода тоже приведет к неприятным последствиям.
В этих ситуациях поможет установленное реле контроля, которое отключит домашнюю сеть при возникновении опасного напряжения. Этот прибор часто называют отсекателем или ограничителем напряжения. Хозяин квартиры может самостоятельно задать прибору допустимый минимальный и максимальный параметр напряжения, при котором реле будет отключать подачу электроэнергии. После стабилизации напряжения реле автоматически включится, возобновив подачу электричества.
При таком напряжении в квартире сгорят многие электроприборы. Защита необходима.
Ситуация, не требующая установки РН
Если дома в сети постоянно наблюдается плохое напряжение, выраженное частыми скачками или несоответствием допустимых параметров, реле здесь не поможет. Для выравнивания напряжения потребуется поставить стабилизатор. Только он доведет напряжение в квартире до нормы.
Давайте рассмотрим пример работы бытовой техники. Чтобы холодильник или стиральная машина работали, им требуется стабильные 220В. Если в квартире сеть выдает, например, 190 вольт, эти электроприборы тоже будут работать. Но возникает вопрос, насколько долго это может продлиться. Пониженное напряжение уменьшит срок службы электроприборов и уже через год или два им потребуется ремонт.
Установка в такой ситуации прибора контроля не даст положительных результатов. Реле будет часто срабатывать или просто отключит надолго подачу электроэнергии до восстановления требуемых норм.
Преимущества РН перед стабилизатором
Когда проблемы с электричеством требуют 100% установки реле контроля, здесь все ясно. Но иногда возникает вопрос: а что если вместо РН поставить стабилизатор? Ведь, кроме защиты сети он вдобавок улучшит качество напряжения. Разобраться с этим вопросом помогут некоторые преимущества РН перед стабилизатором:
- Многие модели стабилизаторов, особенно дешевые, уступают по быстроте срабатывания защиты при возникновении критических показателей напряжения. Конкурировать в вопросе защиты с РН могут только симисторные стабилизаторы, но такие приборы имеют высокую стоимость.
- РН отличается компактными размерами, что не скажешь о внушительном корпусе стабилизатора. Эта характеристика существенно упростит монтаж. Установка реле может быть выполнена на DIN рейку непосредственно в квартирном щитке. Хозяину останется только подсоединить к контактам провода. Установка стабилизатора требует изготовления ниши или защитного ящика возле щитка. А при невозможности сделать это за пределами помещения, прибор придется размещать в квартире.
- Главной положительной чертой реле контроля является его мгновенная реакция на критический показатель напряжения, которая измеряется миллисекундами.
- И последнее, надо отметить вопрос комфорта. Каков бы ни был стабилизатор, он будет создавать шум во время работы. Пусть не сразу, но со временем точно. Это связано с тем, что его электрическая схема имеет силовой трансформатор. Именно он с продолжительностью работы начинает издавать неприятный гул. В свою очередь, реле контроля защищает домашнюю сеть бесшумно.
Рассмотрев эти важные нюансы, можно сделать вывод, что если вместо стабилизатора можно обойтись установкой РН, то лучше отдать предпочтение последнему.
Энергопотребление защитных приборов
Установка дома защитных электроприборов естественно направлена на защиту от некачественного напряжения. Но мало кто задумывается, что на себя они тоже потребляют определенное количество электроэнергии. Это становиться причиной непонятно откуда выросших расходов.
Рассмотрев конструкцию стабилизатора, можно увидеть, что его электронная схема состоит с трансформатора, электронных ключей, охлаждающего вентилятора и другой электроники. Все это потребляет определенное количество электроэнергии, даже если дома ничего не подключено к розетке, то есть при холостой работе. При появлении нагрузки, прибор входит в режим стабилизации и его собственное энергопотребление увеличивается.
Реле контроля также потребляет на себя некоторое количество электроэнергии. Но потребление настолько минимально, что по сравнению со стабилизатором такой показатель в сотни раз меньше.
Сравнив между собой этих два устройства защиты, можно сделать вывод, что стабилизированное напряжение обходится хозяину дома дороже. Если реле контроля достаточно, чтобы обеспечить безопасное электроснабжение квартиры, не стоит устанавливать стабилизатор. Конструкции большинства современных электроприборов оборудованы импульсными источниками питания, которые не реагируют на малые перепады в несколько вольт.
Как сделать правильный выбор?
Ознакомившись немного с устройством и работой обоих приборов защиты, возникает вопрос, как узнать, какое в доме напряжение, чтобы сделать правильный выбор. Ответ здесь один – надо измерить параметры энергоснабжения. Самостоятельно это проделать нельзя. Лучше обратиться к соответствующим специалистам, имеющим специальные измерительные приборы. Они сделают замер напряжения, поступающего в квартиру определенное время.
Если результаты замеров укажут на отсутствие продолжительного пониженного или повышенного напряжения, тогда с экономической точки зрения лучше поставить реле. Сама установка РН обойдется дешевле и за расход электроэнергии меньше придется платить.
Принцип действия реле
Электронная схема РН, благодаря особенностям своей конструкции, питается от электрической сети, имеющей любые параметры. При этом постоянно происходит замер напряжения. Если оно не зашкаливает за допустимые пороги, схема держит электронные ключи открытыми, пропуская ток через себя.
Когда на ЛЭП происходит перекос фаз, связанных с аварией, или образуется импульс от грозы, в квартиру поступает напряжение, несоответствующее допустимым пределам. Электронная схема реле мгновенно закрывает ключи, обесточив домашнюю сеть. Все работающие в это время электроприборы просто отключатся без повреждения.
После возвращения напряжения к нормальным параметрам первым начинает работать таймер, задерживающий время включения. Такая пауза требуется для правильной работы бытовой холодильной техники. Инструкция эксплуатации, например, холодильников или кондиционеров должна содержать описание этого параметра. Закончив отсчет запрограммированного времени, таймер дает команду, и электрическая схема открывает ключи. К потребителю возобновляется подача электроэнергии.
Разновидности РН
Выбирая модель для дома, надо ориентироваться на такие особенности:
- некоторые модели на корпусе имеют встроенный вольтметр. По электронному табло удобно определять состояние сети;
- по типу монтажа РН могут устанавливаться на DIN рейку. В дальнейшем подключение проводов происходит к контактам, расположенным на корпусе. Такие модели устанавливают на всю квартиру внутри электрического щита. Для защиты отдельной бытовой техники разработаны устройства напоминающие тройник или переходник. Реле просто вставляется в розетку, а к его разъемам на корпусе подключается бытовой прибор;
- РН бывает однофазное и трехфазное;
- однофазные модели РН, монтируемые на DIN рейку, производятся с расчетом работы при номинальном напряжении сети от 8 до 80А. Однофазное реле, подключаемое к розетке, рассчитано на номинальный ток 6, 10 или 16А.
Подключение однофазного РН
У однофазного РН коммутация происходит по одному проводу – L. Подсоединение нуля N требуется для питания собственной схемы РН. Схема подключения РН на DIN рейке к домашней сети имеет два варианта:
- сквозной вариант предусматривает отключение подачи напряжения в сеть внутри реле;
- вариант совместного подключения с контактором, выполняющим коммутацию.
Обычно на корпусе имеется две клеммы: вход и выход, для подключения фазного провода L. Одна нулевая клемма – N. Но их может быть две, соединенных внутри между собой перемычкой. Это сделано для удобства подключения.
Если однофазное РН установить до электросчетчика, то он тоже будет защищен. Но такой вариант не всегда выполним. Это невозможно сделать, если счетчик опломбирован или такие действия запрещены соответствующими учреждениями.
Чаще всего РН подключают сразу после электросчетчика или стоящего после него автомата.
Порядок подключения РН после счетчика следующий:
- От распределительной шины отсоединяют провод, идущий от выхода счетчика или автомата, и подсоединяют его к контакту входа на корпусе реле с обозначением L.
- Свободным куском провода соединяют выход реле, так же обозначенный буквой L, с распределительной шиной.
- От нулевой шины подводят провод к реле и подсоединяют на контакт с обозначением N.
На этом этапе монтаж завершен. Надо знать, что само реле не сможет обеспечить защиту от замыкания и сверхтоков, поэтому наличие в паре автомата защиты обязательно. Номинальный ток автомата должен иметь меньшее значение на один стандартный ряд номиналов, относительно значения тока РН.
Подключение трехфазного РН
Особенность работы трехфазного РН заключается в отключении сразу всех трех фаз при возникновении перенапряжения хотя бы на одной из них. Схема подключения имеет такой порядок:
- Три фазных провода от автомата, стоящего на вводе, подсоединяют к соответствующим входным контактам реле.
- Катушку контактора с выходами А1, А2 соединяют проводами с любыми выходными клеммами подключения РН.
При подключении нельзя перепутывать фазы, иначе вращение асинхронных двигателей будет происходить в другую сторону. Еще один важный момент, на который надо обратить внимание, это невозможность установки отдельного РН на каждую фазу. Работающее от трех фаз оборудование после отключения одного из трех реле сразу выйдет из строя.
Выбор реле и допускающиеся при этом ошибки
Чтобы правильно выбрать РН, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
- Если принято решение самостоятельно выбрать реле, надо изучить его главные параметры, это номинальный ток, быстродействие, наличие регулировки задержки и пределов срабатывания устройства.
- Наличие цифровой индикации на корпусе не обязательно, но для настройки параметров она очень удобна.
- Прежде чем выбрать изделие конкретной марки, надо найти на форумах отзывы покупателей и узнать принцип его работы.
- Согласно полученной информации, лучше отдать предпочтение изделию, подходящему по соотношению качества и цены.
Часто при выборе однофазного изделия встречается ошибка, связанная с неправильным подбором тока. Маркировка на корпусе реле указывает номинальный ток, который выдержат контакты. Но многие не знают, что сила тока сильно сцепляет контакты и, чтобы у катушки хватило силы разъединить их, она должна иметь запас мощности. Запас по току однофазного реле должен составлять 30%. Если, например, автомат на вводе 40А, тогда РН надо ставить 50А.
С трехфазными реле немного проще. Они все рассчитаны на максимальный ток 16А, так как их контакты управляют работой контакторов.
Разобравшись с устройством и работой РН, его можно установить самостоятельно, обеспечив защиту домашних электроприборов. Но если что-то вызывает трудности или сомнения, лучше обратиться к специалистам.
Довольно часто происходят поломки электрической бытовой техники, ведь любой электротехнический агрегат при создании рассчитывается на работу с определенным уровнем электроэнергии, т.е. на конкретные показатели силы и напряжения тока в сетях подключения. Поэтому при превышении этих норм может случиться аварийная ситуация.
Использование дорогостоящей домашней техники, агрессивные природно- атмосферные явления, не слишком высокий уровень прокладки линий электропередач делает жизненно необходимым для собственников квартир и домов принятие мер по защите от перенапряжения электросетей в частном доме и минимизации возможных последствий.
Откуда возникает перенапряжение
Планировка и строительство многих многоэтажек еще пару десятков лет назад производилась без прицела на сегодняшнее многообразие бытового электрооборудования: микроволновки, многокамерные холодильники, утюги высокой мощности и другие приборы, имеющие электрическое питание. Поэтому максимумы потребления электричества по утрам и вечерам пагубно влияют на работу всей электросети в любом жилище.
Электричество, текущее по кабелю или проводу, неспособному выдерживать такую нагрузку, способствует их ненормальному нагреву в дневные часы и охлаждению в вечерние. В силу законов физики, проводник ослабевает, поскольку он делается то шире, то уже. Контакты в щитке на первых этажах или в едином вводно-распределяющем устройстве в доме заметно ослабевают. Также нулевые контакты могут отгореть, что приводит к перепаду напряжения от 110 до 360 вольт на всех этажах, выше этажа с перегоревшими контактами.
Перенапряжение в электросети может произойти в результате попадания молниевого разряда в линию электропередач, подстанцию или элементы дома, при этом сила тока просто огромная, порядка 200 килоампер. При попадании в молниеприемник и дальнейшем прохождении молнии по контуру заземления в проводниковых материалах возникает электродвижущая сила, измеряемая в киловольтах.
Также вызвать резкий скачок напряжения могут сварочные работы или одновременное включение многими соседями электроприборов или подключение/отключение мощного потребителя. Для защиты дорогостоящей электротехники и всего частного дома необходима защита от перенапряжения в сети.
Особенности защиты домашней электропроводки
Организация защиты от возникающего высокого напряжения – один из ключевых вопросов при прокладке электросети в жилом доме. Осуществляется она с помощью особых трансформаторов и фильтров сети. Во многих домах на этажных щитках устанавливаются автоматические выключатели, которые защищают от электротоков при коротком замыкании и временных перегрузок.
Когда возможна высокая нагрузка, все устройства, защищающие сети от повышенного напряжения, должны иметь приспособления для автоотключения и выключатели, реагирующие на изменения показателей тока. Как правило, самая надежная защита от подобных скачков ставится на входном силовом проводе, поскольку именно он испытывает наибольшее воздействие во время пиков нагрузки.
Схема защиты от перенапряжения домашней электросети бывает простой и многоуровневой. Простая – представлена в основном реле перенапряжения в этажных щитках, а многоступенчатая (комбинированная, защищающая как от бытовых скачков напряжения, так и от импульсных, при грозах) – УЗИП, т.е. устройства защиты от импульсных перенапряжений. Такие устройства наиболее часто встречаются в частных домах.
Обратите внимание! Электронные приборы выходят из строя как из-за повышенного, так и из-за пониженного напряжения в сети (например, холодильники тяжело запускаются, что негативно сказывается на их дальнейшей работе).
Изоляционные слои домашних электросетей рассчитаны, как правило, на стандартные 220в, поэтому, если напряжение возрастает многократно, в диэлектрическом слое проскакивает искра, которая может спровоцировать электродугу и дальнейшее возгорание.
Чтобы не допустить негативных последствий, применяют следующие защиты, функционирующие по таким принципам:
- при резком внеплановом повышении напряжения происходит отключение электросхемы в доме или в квартире;
- вывода полученного сверхнормативного электрического потенциала от электроприборов путем перевода его в земляной контур.
Если напряжение поднимается незначительно (например, до 380 вольт), на помощь приходят различные стабилизаторы. Однако их защитные возможности довольно ограничены – они больше рассчитаны на поддержание заданных рабочих значений в электросетях.
При проектировании защиты для частного дома рассматривают различные конструкционные решения и их технические характеристики. Необходимо учитывать принципы формирования базы ограничителей перенапряжения (опн). Например, газонаполненные разрядники после того, как импульс прошел, пропускают через себя т.н. сопровождающий ток, напряжение которого сопоставимо с коротким замыканием. По этой причине они сами могут быть источником возгорания, и их нельзя применять для защиты от электрического пробоя.
Для домашних сетей чаще всего применяют варисторное устройство защиты (полупроводниковые резисторы) – реостаты, скомпанованные из варисторных «таблеток» из смеси оксидов цинка, висмута, кобальта и других. При штатном функционировании электросети такой автомат защиты допускает микроскопические утечки, а при проходе импульса повышенной вольтажности – способен мгновенно перестроиться на режим «туннеля» и «спустить» больше тысячи ампер за очень короткий промежуток времени, поскольку сопротивление на этом приспособлении снижается с возрастанием силы тока, после чего происходит быстрое возвращение к штатной «боевой готовности».
Классы стойкости электропроводки
Все электроприборы в бытовых зданиях разделяется по четырем основным категориям, в зависимости от максимально выдерживаемого перенапряжения:
- IV категория – до 6 киловольт;
- III категория – до 4 киловольт;
- II категория – до 2,5 киловольт;
- I категория – до 1,5 киловольт.
В соответствии с этими категориями выстраивается система защиты, которая сокращенно называется узо (устройство защитного отключения) с защитой от перенапряжения, в целях маркетинга их чаще всего называют ограничителями, используют и другие наименования. Ограничители монтируются по ходу движения возможного импульса. Так, на участке от вводного щитка идет 6-киловольтный импульс, в первой зоне он снижается ограничителем перенапряжения до 4 киловольт, в следующей зоне он падает до 2,5 киловольт, а в жилой зоне с помощью УЗИП III категории потенциал импульса снижают до 1,5 киловольт. Устройства защиты всех классов функционируют в комплексе, последовательно понижая потенциал до нормальных значений, с которыми легко справляется изоляция домашней электропроводки.
Важно! При неисправности хотя бы одного из звеньев этой защитной цепочки может возникнуть электропробой в изоляции, что приведет к выходу конечного электроприбора из строя. Поэтому необходимо периодически проверять исправность каждого элемента устройств защитного отключения.
Основные устройства системы защиты
Один из лучших способов спасти электросеть от скачков напряжения – монтаж стабилизатора, подходящего по техническим характеристикам. Это недешевые устройства, и не всегда они используются, поскольку напряжение в сетях и так бывает достаточно стабильным.
Также устранить нестабильность в работе сети помогают реле контроля напряжения. При обрыве нулевой жилы и замыкании в провисших кабелях такое реле способно включить защитные функции даже быстрее стабилизатора, нужно лишь 2-3 миллисекунды.
Такие реле очень компактны – для монтажа они требуют меньше места, чем стабилизаторы, легко ставятся на простейшую din-рейку, кабеля подключаются элементарно (в отличие от монтажа стабилизаторов, когда вынужденно вклиниваются в электросеть или устанавливают особый короб для него). Стабилизаторы заметно гудят, поэтому в жилых помещениях их устанавливать нежелательно, а вот реле работают практически бесшумно. Кроме того, аппараты, контролирующие разность электрических потенциалов, потребляют очень мало электричества. Цена на такие реле в несколько раз ниже тех, что сложились на стабилизаторы.
Принцип работы реле контроля состоит в том, что при постоянном поступлении электротока устройство определяет разность потенциалов и сравнивает ее с допустимыми значениями. Если показатели в норме, ключи остаются открытыми, и ток продолжает течь по сети. Если же проходит мощный импульс, происходит моментальное закрытие ключей и отключение подачи электроэнергии потребителям. Такая быстрая и однозначная реакция помогает обезопасить все подключенные бытовые агрегаты.
Дополнительная информация. Возвращение в штатный режим происходит с некоторой задержкой, регулируемой таймером. Это необходимо для того, чтобы крупные электроприборы, такие как холодильники, кондиционеры и другие, включились с соблюдением правил и технической настройкой.
Подключение реле производится по фазному кабелю, при этом нуль-кабель включается во внутреннюю схему для питания энергией.
Имеется два способа: сквозное подключение (по прямой) или с использованием прибора – контрактора для коммуникации. Оптимально подключать релейный механизм до подключения счетчика, чем обеспечится и его защита от перенапряжения. Однако, при наличии на приборе учета пломбы придется монтировать реле за ним.
Импульсные перенапряжения в электросети частных домов возникают из-за грозы с молниями или коммутационных скачков. Для безопасности электропроводки применяются специальные устройства УЗИП. Как правило, это ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН), стабилизаторы и реле контроля потенциалов. Конечно, обустройство такой системы – мероприятие затратное, однако его стоимость гораздо ниже дорогих электробытовых приборов.
Видео
Перепады напряжения – далеко не редкость в отечественных домах. Происходят они из-за изношенности электросетей, замыканий и неравномерности распределения нагрузки по отдельным фазам.
В результате бытовая техника либо недополучает электроэнергию, либо перегорает от ее переизбытка. Чтобы избежать перечисленных проблем, рекомендуется устанавливать реле контроля напряжения (РКН).
Предлагаем разобраться, какие преимущества дает применение такого устройства, каковы отличия РКН от стабилизатора, как выбрать подходящее реле и осуществить его подключения.
Зачем нужно регулирующее напряжение реле
Грамотное название рассматриваемого устройства – «реле контроля напряжения». Но среднее слово в разговорах электриков между собой нередко выпадает из этого термина.
В принципе, это один и тот же электротехнический прибор защитной автоматики. Плюс данное оборудование часто называют еще и «защитой от обрыва нуля». Почему – станет понятно ниже.
Не стоит путать автоматы УЗО и РКН. Первые защищают линию от перегруза и короткого замыкания, а вторые от скачков напряжения. Это разные по функциональному предназначению приборы.
220 В» привычна всем россиянам. На таком переменном вольтаже работает в доме бытовая техника, подключенная к розеткам. Однако по факту максимум напряжения в домашней электросети только колеблется вокруг этой отметки с разбросом +/-10%.
В отдельных случаях перепады достигают и больших величин. Вольтметр вполне может показывать падения до 70 и всплески до 380 Вт.
Для электротехники страшно излишне как низкое, так и высокое напряжение. Если компрессор холодильника “недополучит” электроэнергии, то он просто не запустится. В итоге техника неизбежно перегреется и сломается.
При низком вольтаже обыватель в большинстве случаев даже не в состоянии внешне определить, исправно или нет работает оборудование в такой ситуации. Визуально можно лишь увидеть тускло светящиеся лампочки накаливания, напряжение к которым подается меньшее, чем положено.
С высокими всплесками все гораздо проще. Если на вход питания телевизора, компьютера или микроволновки подать 300–350 Вт, то в лучшем случае в них перегорит предохранитель. А чаще всего они “сгорят” сами. И хорошо еще, если при этом не произойдет реального возгорания техники и возникновения пожара.
Основные проблемы с перепадами напряжения в многоэтажках возникают из-за обрыва рабочего нуля. Этот провод повреждают по неосторожности электрики во время ремонта либо он сам просто перегорает от старости.
Если в доме на подъездной линии стоит комплект необходимой защиты современного уровня, то в результате такого обрыва происходит срабатывание автоматики УЗО. Все заканчивается относительно нормально.
Однако в старом жилом фонде, где не стоят защитные автоматы, пропадание нуля приводит к перекосу фаз. И тогда в одних квартирах напряжение становится низким (50–100 В), а в других резко высоким (300–350 В).
У кого что в результате выйдет в розетке, зависит от подключенной в данный конкретный момент к электросети нагрузки. Заранее точно рассчитать и предугадать это невозможно.
В итоге у одних вся техника перестает работать, а у других сгорает от перенапряжения. Здесь-то и нужно реле контроля напряжения. При возникновении проблем оно отключит сеть, предупредив поломку телевизоров, холодильников и т.п.
В частном секторе проблема с перепадами напряжения несколько иная. Если коттедж расположен на большом удалении от уличного трансформатора, то при повышенном потреблении электроэнергии в домах до него в этой крайней точке вольтаж может упасть до критически низких отметок.
В результате из-за длительной нехватки «вольт» электродвигатели в бытовых электроприборах неизбежно начнут гореть и выходить из строя.
Разновидности устройства РКН
Все модели реле, выполняющих функции регулятора напряжения, подразделяются на однофазные и трехфазные.
Однофазное реле. Обычно устанавливают в коттеджах и квартирах – большего в домовых щитках не требуется.
Трехфазное реле. Такие РНК предназначены для промышленного применения. Их часто используют в схемах защиты трехфазных станков. Причем если на входе подобной сложной техники требуется такой трехфазник, то его зачастую выбирают в комбинированном исполнении с контролем не только по напряжению, но и по синхронизации фаз.
Главный недостаток и одновременно плюс трехфазного реле – полное отключение питания на выходе при скачке вольтажа даже в одной из фазных линий на входе. В промышленности это идет только на пользу. Но в быту часто колебания напряжения в одной фазе не являются критичными, а РКН берет и отключает защищаемую сеть.
В отдельных случаях такая сверхнадежная перестраховка нужна. Однако в подавляющем большинстве ситуаций она излишня.
По типу исполнения и габаритам
Весь модельный ряд реле напряжения делится на три вида:
- переходники «вилка-розетка»;
- удлинители с 1-6 розетками;
- компактные “пакетники” на DIN-рейку.
Первые два варианта используются для защиты одного конкретного электроприбора или какой-либо группы. Они включаются в обычную комнатную розетку.
Третий вариант предназначен для монтажа в электрощитке в составе защитной системы электросети квартиры или коттеджа.
Переходники и удлинители рассматриваемых регуляторов имеют достаточно большие размеры. Производители стараются сделать их как можно меньше, чтобы они не портили своими видом интерьер.
Но у внутренних компонентов реле напряжения свои жесткие габариты, к тому же их еще надо скомпоновать в одном корпусе с розеткой и вилкой. В плане дизайна здесь не развернешься.
Реле на DIN-рейку для монтажа в распределительном щитке имеют более компактные размеры, в них нет ничего лишнего. Подключение их в сеть производится посредством соединения проводов и клемм.
По базе и дополнительным функциям
Внутренняя логика и работа реле для контроля напряжения выстраиваются на основе микропроцессора либо более простого компаратора. Первый вариант дороже, но предполагает более точную и плавную регулировку порогов срабатывания РКН. Большинство продаваемых защитных приборов сейчас выстроено на микропроцессорной базе.
Как минимум, на корпусе реле присутствует пара светодиодов, по которым можно определить наличие напряжения на входе и выходе. Более продвинутые приборы оснащаются дисплеями, показывающими выставленные допустимые пределы и имеющийся в линии вольтаж.
Регулировка пороговых значений производится потенциометром с градуированной шкалой либо кнопками с отображением параметров на табло.
Само отвечающее за коммутацию реле внутри РКН выполнено по бистабильной схеме. У этой катушки два устойчивых состояния. Энергия затрачивается только на переключение защелки. Для удержания контактов в сомкнутом или разомкнутом положении электричество не требуется.
С одной стороны это минимизирует энергопотребление, а с другой – гарантирует, что катушка не станет греться при работе регулятора.
При выборе реле напряжения в параметрах надо смотреть на:
- рабочий диапазон в Вольтах;
- возможности по установки верхнего и нижнего порогов срабатывания;
- наличие/отсутствие индикаторов уровня напряжения;
- время отключения при срабатывании РКН;
- время задержки возобновления подачи электричества;
- максимальную коммутируемую мощность в кВт или пропускаемый ток в Амперах.
По последнему параметру реле следует брать с запасом в 20–25%. Если подходящего под существующие в линии высокие нагрузки РКН нет, то берется маломощная модель, а на ее выходе подсоединяется магнитный пускатель.
С установкой порогов ситуация следующая. Если их задать слишком жестко, то частота срабатывания реле получится высокой. Здесь придется идти на компромисс.
Регулировку этих параметров надо выполнять так, чтобы они обеспечивали должный уровень защиты, но не допускали слишком частого переключения РКН. Постоянные включения и выключения не пойдут на пользу как подключенной к сети технике, так и самому регулятору напряжения.
При этом некоторые реле вообще не имеют возможности самостоятельно корректировать пороги. Они у них установлены “жестко”. Например, уставка по нижнему пределу заводом выполнена на 170 В, а во верхнему – на 265 В.
Такие РКН дешевле, но подбирать их надо более внимательно. Потом перенастроить эти приборы не получится, при ошибках в расчетах придется приобретать новые на замену неподошедшим.
Если в электросети постоянно возникают кратковременные (на доли секунды) несильные падения напряжения, то время отключения по нижнему порогу лучше установить по максимуму. Так срабатываний выйдет меньше, а угроза запитанному оборудованию будет минимальной.
Задержку на включение следует подбирать в зависимости от типа включенных в розетку электроприборов. Если подключенная техника имеет компрессор или электромотор, то время подачи напряжения стоит увеличить до 1–2 минут.
Это позволит избежать резких скачков вольтажа и тока при возобновлении питания в сети, что убережет холодильники и кондиционеры от поломок.
А для компьютеров и телевизоров этот параметр можно снизить и до 10–20 секунд.
Что лучше: стабилизатор vs реле
Нередко вместо подключения в щитке реле контроля электрики рекомендуют устанавливать в доме стабилизатор напряжения. В отдельных случаях это бывает оправдано. Однако есть ряд нюансов, о которых надо помнить при выборе того или иного варианта защита электроприборов.
В плане функционала стабилизатор не только выравнивает напряжение, но и отключается при слишком высоких показателях последнего. А реле напряжения – это исключительно защитная автоматика. Вроде бы первый включает в себя функции второго.
Но по сравнению с РКН стабилизатор:
- дороже и шумит;
- более инертен при резких перепадах;
- не имеет возможностей для регулировки параметров;
- занимает гораздо больше места.
При уменьшении входного напряжения, чтобы на выходе стабилизатора были нужные показатели, он начинает “втягивать” в себя больше тока из сети. А это прямой путь к перегоранию проводки, если она изначально не рассчитана на подобное.
Второй основной минус стабилизатора в сравнении с реле контроля – это его неспособность перехватить резкий скачок напряжения при обрыве нуля.
Достаточно буквально полусекунды с 350–380 Вт в розетке, чтобы вся техника в доме погорела. А большинство стабилизаторов не способно подстроиться под такие изменения и пропускает высокий вольтаж, отключаясь только через 1–2 секунды после начала всплеска.
Помимо стабилизаторов и реле для защиты линии от перепадов вольтажа в сети также можно применять расцепители максимального и минимального напряжения. Но у них в сравнении с РКН большее время срабатывания. Плюс они не включают питание обратно в автоматическом режиме, по работе больше походят на УЗО.
После отключения электроэнергии эти расцепители придется переключать в исходное состояние вручную.
Схемы подключения РКН
В щитке реле напряжения всегда устанавливается после счетчика в разрыв фазного провода. Он должен контролировать и по необходимости отсекать именно «фазу». Никак по-другому его подключать нельзя.
Основных схем подсоединения однофазных реле регулятора сетевого напряжения существует две:
- с прямой нагрузкой через РКН;
- с подсоединением нагрузки через контактор – с подключением магнитного пускателя.
При монтаже электрощита в доме практически всегда применяется первый вариант. Разнообразных моделей РКН с необходимой мощностью в продаже предостаточно. Плюс при необходимости этих реле можно установить по параллельной схеме и несколько, подключив к каждому из них отдельную группу электроприборов.
С монтажом все предельно просто. На корпусе стандартного однофазного реле имеется три клеммы – «нуль» плюс фазные «вход» и «выход». Надо лишь не перепутать подсоединяемые провода.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы Вам проще было сориентироваться в схемах подключения и выборе подходящего реле регулятора напряжения, мы сделали подборку видеоматериалов с описанием всех нюансов работы этого прибора.
Как защитить оборудование от перепадов в электросети с помощью РКН:
Настройка реле напряжения:
Реле контроля сетевого напряжения – это отличная защита от «обрыва нуля» и резких перепадов вольтажа. Подключить его несложно. Надо лишь вставить соответствующие провода в клеммы и затянуть их. Практически во всех случаях применяется стандартная схема с прямой нагрузкой через РКН.
Поделитесь с читателями вашим опытом подключения и применения реле напряжения. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Реле напряжения Easy9 — устройство защиты от перенапряжений в сети 220 В — Офремонт
Предусмотрительные квартировладельцы и домов, при установке нового или модернизации старого электрощита, помнят про устройство защиты от перепадов напряжения. Огромной популярностью пользуется устройство защиты универсальное УЗМ-51М, выпускаемое электрической компанией «Меандр» (Российская Федерация). Очень часто появляется вопрос, почему нет аналога от лидеров Европы, к примеру, АВВ и Legrand? Видимо, связывают это с тем, что европейским потребителям электрической энергии не виданы российские проблемы со скачками напряжения. В данной связи похвален тот момент, что французская компания Schneider Electric («Шнейдер Электрик») не останется в стороне и разработала реле контроля напряжения Easy9 для обеспечения защитой электрических сетей 220 В.
Реле контроля напряжения Easy9 на 40 А (артикул EZ9C1240)
Ключевой характерной спецификой реле контроля напряжения Easy9 от УЗМ-51М считается то, что у него отсутствует возможность настройки порогов срабатывания. Все настройки выставлены в процессе изготовления: 265 В – верхний порог выключения, 165 В – нижний. Дополнительных настроек не потребуется. Будьте уверены, что никто «не накрутит» реле. Благодаря этому, его вполне можно поставить в распределительном щите расположенном на лестнице.
В реле контроля напряжения Easy9 эмитированных до осени 2017 года, верхний порог выключения составлял 280 В.
Если в доме либо квартире доступна только однофазная сеть и применяются электроплиты, то следует ставить реле контроля напряжения Easy9 на 63 А (артикул EZ9C0263).
Пример сборки щита 220 В с применением реле контроля напряжения Easy9, рассмотрен в официальном видео Schneider Electric.
youtube.com/embed/uMvr0TTvaT8?feature=oembed&wmode=opaque»/>
О тонкостях электрического питания высотных домов, вы можете выяснить из публикации специалиста компании Schneider Electric (читайте ниже) .
Реле контроля напряжения: защита от перенапряжения
Автор: В. Агафонов, компания Schneider Electric
В домашних условиях (жилых домах многоквартирных), как и в большинстве сортировочных сетей, применяется трехфазное питание. Характерность состоит в том, что фазы делятся по квартирам и имеют общий нулевой проводник. Редко встречается трехфазное питание. В основном, без него вряд ли можно обойтись в загородных домах или жилых площадях класса премиум площадью 200 кв.м. где порог используемой мощности превосходит 14кВт. Квартиры же эконом и среднего класса площадью до 100-150 кв.м в основном запитываются однофазным питанием: это трехфазное питание, при котором каждая фаза заходит в отдельную жилую площадь с общей нейтралью.
Что приводит к обрыву нейтрали?
Рассмотрим пример с тремя квартирами и тремя фазами исходя из этого. Мы понимаем, что нагрузка во всех трех не может быть одинаковой: в какой-то из них никого сейчас нет, а в какой-то жильцы включили электрические приборы. Ключевыми основой обрыва нулевого проводника являются отгорание контактов вследствие отсутствия обслуживания контактных соединений.
Это не является секретом, что по регламенту все щиты распределения должны осматриваться с конкретным интервалом, причем осмотр должен сопровождаться регламентными работами, проверкой контактных соединений и их протяжкой — что снова же в наших буднях происходит только в аварийном случае. Вспомните, когда последний раз электрик осматривал ваш распределительный щит?
Есть еще пару причин обрыва: плохой монтаж, постоянная перегрузка сети одним из потребителей, обрыв может случиться вследствие повреждения от механических факторов (высверливания, резов стен и т. п.) Выходит, что где нибудь фаза загружена, где нибудь нет. Когда отгорает ноль (либо нулевой кабель обрывается, или нет контакта), вследствие перекашивания нагрузки появляется перекос напряжения. Напряжение на той фазе, где нагрузка больше, падает. Исходя из этого, на фазах, где оно меньше, напряжение увеличивается. В теории, если на одной из фаз нагрузка составляет 2000 Вт (типовый нагреватель), а на две иные — по 100 Вт (например, зажжены лампочки), то там, где фаза загружена больше, напряжение резко упадет, а на тех фазах, где всего 100 Вт, напряжение будет стремиться к межфазному напряжению другими словами к 380 В.
В чем опасность подобной ситуации? Увеличение напряжение может поломать много дорогой техники. К подобным повышениям восприимчивы 90% домашних устройств, особенно электроника: ноутбуки, ЖК- и ЖК телевизор, питание планшетных компьютеров и остальных мобильных устройств, включенных к сети. Любой домашний прибор – машина для мойки посуды, холодильник, машина для стирки, даже освещение – скорее всего пострадает.
Хорошая защита
Главным способом уберечься от последствий обрыва нуля считается хорошая проводка. В то же время, есть объективные причины, по которой и от данного момента может ничего и не зависеть: проводник может быть повреждён вследствие работ по монтажу, ремонта, неверных подключений. Благодаря этому даже в новострое может случиться обрыв нуля. А это уже приводит к вышеописанному повышению напряжения аж до величины 380 В или его падения фактически до нуля, что убивает фактически всю электронику.
Чтобы уберечься от подобной ситуации, мы рекомендуем применять защитное устройство, а конкретно – реле контроля напряжения. При уменьшении напряжения ниже конкретного порога – 165 В – реле автоматично рвет цепь питания; при повышении более 280 В оно действует также.
На рынке есть решения с аналогичными функциями в виде дополнительных контактов к аппаратам. Впрочем характерность и уникальность реле контроля напряжения в том, что при нормализации напряжения в сети оно включает нагрузку обратно с задержкой всего в 30 секунд.
Большинство думает, что страшно только увеличение напряжения, а понижение не принесёт ущерба. Но это заблуждение: некоторые приборы могут повредиться вследствие уменьшения напряжения. К примеру, холодильники и типовые сплит-системы (не инверторные, без технологии двойного изменения), — любое бытовое устройство, оборудованное двигателем. Например, в двигателе холодильника есть обмотка, которая участвует в запуске. Реле мотора не отключит обмотку запуска, если напряжение не будет выше конкретного порога, благодаря чему обмотка просто сгорит так как она рассчитана исключительно на пуск мотора. Исходя из этого, это приведет к поломке оборудования и к расходам на его ремонт или замену.
Есть еще опасность – неверное подключение на подстанции. Рассмотрим пример: ошибочно взамен питания ноль фазы подается фазное питание, составляющее 380 В. Реле контроля напряжения в таком случае спасет электрические приборы. Важно не путать такое долгое перенапряжение с импульсным перенапряжением. От последствий импульсного перенапряжения спасают УЗИП. Благодаря этому для комплексной защиты необходимо применять одновременно и УЗИП, и реле контроля напряжения.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) EASY9 1П+H 20кА 230В
Мы рекомендуем включать через реле контроля напряжения все нагрузки домашних приборов, тогда как освещение оставлять без такой лишней защиты. Во-первых, в подобном случае, при срабатывании аппарата жильцы не останется в темноте. Второе, лампы с нитью накала, в основном, очень хорошо переносят увеличение напряжения и остаются в работоспособном состоянии даже после продолжительного перенапряжения.
Реле контроля напряжения в первую очередь должно защищаться аппаратом: на вводе перед реле должен стоять автоматизированный выключатель номиналом не ниже номинала реле. Например, реле Schneider Electric линейки Easy9 рассчитано на самый большой ток 63 А, следовательно фактически все домашние нагрузки оно закрывает.
Чем отлично реле Easy9?
Реле контроля напряжения Easy9 предназначается для защиты электрического оборудования потребителей от продолжительных скачков напряжения, как правило связанных с обрывом нейтрального провода, нарушающих рабочие параметры электросети. Это долговечное, удобное для монтажа и эксплуатации устройство.
При выявлении увеличения или уменьшения напряжения устройство размыкает цепь, а после стабилизации показателей — автоматично ее замыкает. Пороги срабатывания и восстановления цепи заранее сконфигурированы. Так, реле выключается, если напряжение превосходит 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение идет назад в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В. Более того, реле рассчитано на работу в диапазоне температур от -5 до +40° С.
Реле обеспечивает тот же защитный уровень, что и оборудование верхнего сегмента цен ведущих международных изготовителей. Впрочем новинку Schneider Electric прекрасно отличает цена не дорогая, отличительная для среднего сегмента: потребитель получает бренд Schneider Electric на борту устройства как доказательство качества мирового уровня и по хорошей цене. Аналогичных устройств производства популярных зарубежных брендов на рынке России нет, все, чем может обходиться покупатель, изготавливается в своем большинстве в Китае; есть также местные производственники.
Дополнительное хорошее качество реле контроля напряжения Easy9 – отсутствие регулировок. Многие соперники дают возможность пользователю своими силами настраивать уставки: пороги выключения, время выключения и т.д. Но с самого начала зашитая в корпус изделия логика без возможности регулирования, несомненно, лучше и безопаснее. Непрофессионал в случае выключения напряжения открывает щиток и пытается своими силами что-то наладить. Естественно, очень часто безрезультатно – без квалификации это невозможно, как невозможно и удаление последствий обрыва нуля в щите, ведь это происходит на линии или в ГРЩ. Непрофессиональная регулировка уставки в конечном итоге подвергает риску оборудование дома.
В реле контроля напряжения Easy9 все уставки посчитаны поэтому, чтобы они соответствовали фактическому пределу работы оборудования: 280 В – верхний порог выключения, 165 – нижний. Дополнительных настроек не надо.
Для комфорта эксплуатации Easy9 оборудовано светодиодным индикатором, отображающим нынешний статус устройства. Если он горит зеленым светом, значит, устройство в рабочем состоянии исправно и напряжение в границах нормы. Если устройство отключено и индикация не быстро моргает красным, значит, напряжение невысокое, если часто – в сети находится очень высокое напряжение. Реле также имеет защиту от неправильного подсоединения. Если спутать фазу и нейтраль, реле выдаёт погрешность и горит красный указатель. При правильном переподключении реле работает в нормальном режиме.
АЛЬБАТРОС РНТ-63А: фото, характеристики, сертификаты
Код товара: 602
220 В, 63 А. Реле напряжения для защиты от длительного аварийного повышения напряжения в сети. Защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением. Цифровая индикация текущего напряжения и тока, индикация аварийных ситуаций. Уровни защиты: от повышенного напряжения сети, регулируемый порог — 230…300 В; от пониженного напряжения сети, регулируемый порог — 145…210 В; защита от КЗ превышения тока, регулируемый порог — 1…63 А; регулируемая задержка включения — 3…300 сек. Стандартный корпус на DIN-рейку, ширина — 2U.
Изделие АЛЬБАТРОС РНТ-63А предназначено для защиты нагрузки от скачков и провалов напряжения и от перегрузки по току путем отключения нагрузки. Изделие имеет функцию автоматического восстановления после срабатывания.
Особенности АЛЬБАТРОС РНТ-63А
- защита нагрузки от скачков и провалов напряжения;
- защита нагрузки от перегрузки по току;
- автоматическое восстановление после срабатывания;
- возможность настройки верхнего и нижнего порогов напряжения, ограничения по току и времени задержи перед восстановлением;
- индикация текущего напряжения и тока.
Технические характеристики АЛЬБАТРОС РНТ-63А
1 | Параметры питающей сети, В |
Номинальное напряжение, В |
220 |
|
Номинальная частота, Гц |
50 / 60 |
|||
2 | Время срабатывания, с |
0,02 |
||
3 | Верхний порог напряжения (заводская настройка), В |
230…300 |
||
4 | Нижний порог напряжения (заводская настройка), В |
145…210 |
||
5 | Ограничение по току |
1…63 |
||
6 | Время задержки перед повторным включением (заводская настройка), с |
3…300 |
||
7 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока самим изделием, Вт |
2 |
||
8 | Количество срабатываний, раз, не менее |
100 000 |
||
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм |
без упаковки |
81х60х35 |
|
в упаковке |
95х76х43 |
|||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более |
169 (186) |
||
11 | Степень защиты оболочкой по |
IP20 |
220 В, 63 А. Реле напряжения для защиты от длительного аварийного повышения напряжения в сети. Защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением. Цифровая индикация текущего напряжения и тока, индикация аварийных ситуаций. Уровни защиты: от повышенного напряжения сети, регулируемый порог — 230…300 В; от пониженного напряжения сети, регулируемый порог — 145…210 В; защита от КЗ превышения тока, регулируемый порог — 1…63 А; регулируемая задержка включения — 3…300 сек. Стандартный корпус на DIN-рейку, ширина — 2U.
Код товара: 602
Цена с НДС
2 830
Изделие АЛЬБАТРОС РНТ-63А предназначено для защиты нагрузки от скачков и провалов напряжения и от перегрузки по току путем отключения нагрузки. Изделие имеет функцию автоматического восстановления после срабатывания.
Особенности АЛЬБАТРОС РНТ-63А
- защита нагрузки от скачков и провалов напряжения;
- защита нагрузки от перегрузки по току;
- автоматическое восстановление после срабатывания;
- возможность настройки верхнего и нижнего порогов напряжения, ограничения по току и времени задержи перед восстановлением;
- индикация текущего напряжения и тока.
Технические характеристики АЛЬБАТРОС РНТ-63А
1 | Параметры питающей сети, В |
Номинальное напряжение, В |
220 |
|
Номинальная частота, Гц |
50 / 60 |
|||
2 | Время срабатывания, с |
0,02 |
||
3 | Верхний порог напряжения (заводская настройка), В |
230…300 |
||
4 | Нижний порог напряжения (заводская настройка), В |
145…210 |
||
5 | Ограничение по току |
1…63 |
||
6 | Время задержки перед повторным включением (заводская настройка), с |
3…300 |
||
7 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока самим изделием, Вт |
2 |
||
8 | Количество срабатываний, раз, не менее |
100 000 |
||
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм |
без упаковки |
81х60х35 |
|
в упаковке |
95х76х43 |
|||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более |
169 (186) |
||
11 | Степень защиты оболочкой по |
IP20 |
Защита от перенапряжения в сети
Стандарт напряжения сети
Не всегда в нашей сети наблюдается напряжение равное 220 В, зачастую оно ниже нормы или значительно выше ее. Многие замечали тот момент, когда лампочки ярко вспыхивали или тускнели. По разным причинам электросеть может колебаться от 150 до 380 В и более.
Как результат такое изменение в сети приводит к поломке дорогостоящих электроприборов и техники. Куда дешевле поставить схему защиты от перенапряжения. Стандартное напряжение однофазной сети должно быть 220 В ±10% или 198 – 242 В. Стандарт трехфазной сети будет 380 В ±10% или 342 – 418 В, при которых гарантируется нормальная работа оборудования.
Причины перенапряжение в сети
1.Возможен вариант, когда «грамотный» электрик в домовом или подъездном электрощите вместо нуля N подключит другую фазу. Результат тот же – отказ техники и ламп освещения.
2.Гроза так же может вывести из строя всю вашу электротехнику. Перенапряжение в сети может достичь несколько тысяч вольт, при ударе молнии в линию электропередач. Поэтому во время грозы лучше отключать электроприборы от сети и желательно установить молниезащиту в доме.
3. Кроме того большие перепады в сети могут возникнуть во время работы электросварки, регулировки напряжения на подстанции, при нахождении рядом крупного завода с большим потреблением электроэнергии. Причин возникновения перенапряжения в сети достаточно много, которые могут еще привести к пожару, создать опасность для здоровья. Поэтому важно иметь защиту от перенапряжения в сети. Похожих устройств не мало, и установить их не трудно.
Устройство защиты от перенапряжения
Таких устройств защиты может быть много. Рассмотрим самые популярные из них – это стабилизаторы напряжения, реле напряжения с УЗО, для защиты от импульсных помех УЗИП.
Стабилизатор напряжения инверторный1.Стабилизаторы напряжения устраняют перепады напряжения и стабилизируют его на выходе до 220 В ± 10%. На входе стабилизатора напряжение может меняться от 150 до 260 В. Однако релейные и симисторные стабилизаторы имеют шаг переключения обмоток трансформатора 8 В, поэтому каждый такой переход напряжения может отразиться как моргание ламп освещения.
Лучшим вариантом будет выбор инверторного стабилизатора, который плавно регулирует выходное напряжение, бесшумный и имеет порог стабилизации напряжения от 100 В до 300 В. Точность выходного стабилизированного напряжения 220 ± 5%. Установив такой стабилизатор можно не беспокоиться за превышение сети и за импульсное перенапряжение. При появлении сети все стабилизаторы автоматически включаются.
Реле контроля напряжения2.Реле напряжения также хорошо отслеживает возникшие перенапряжения сети, и подает команду на УЗО, которое отключит сеть. Реле напряжения нужно ставить вместе с УЗО. Схема защиты от перенапряжения в сети на реле напряжения и УЗО можно легко поставить в квартирный или домовой электрощит.
3.Устройства защиты от импульсных помех или УЗИП хорошо справляется с импульсным перенапряжением возникших при грозе. Такая защита устанавливается на вводе сети в дом.
Как видите из этих устройств можно выбрать защиту от перенапряжения в сети и обезопасить свою электротехнику от поломок.
Автомат защиты от перенапряжения для сети 220В
Не секрет, что сетевое напряжение порою «скачет» столь высоко, что не всякий электро- или радиоприбор его выдерживает. Отсюда и растущие горы аппаратуры в мастерских. Причем замечено, что особая зона нестабильности напряжения — сельская местность.
Можно воспользоваться электронной автоматикой, скажем, в виде предлагаемого устройства защиты, «срабатывающего» при повышении сетевого напряжения более допустимого (либо установленного владельцем для данного прибора) и отключающего нагрузку от сети до тех пор, пока напряжение не опустится до безопасного.
Принципиальная схема
Схема автомата приведена на рисунке 1. Он содержит выпрямитель-стабилизатор на деталях С4, VD4…VD7, C3, пороговый элемент на динисторе VS1, электронный ключ на транзисторах VT1, VT2 и исполнительный элемент на электромагнитном реле К1. Работает устройство так.
В дежурном режиме, когда сетевое напряжение не превышает допустимого значения, динистор закрыт, конденсатор С2 разряжен, транзистор VT1 открыт. Поскольку напряжение на стоке полевого транзистора мало, транзистор VT2 закрыт, реле К1 обесточено — через его контакты К 1.1 нагрузка включена в сеть (через розетку XS1).
Как только сетевое напряжение повысится до определенного значения, возрастет и постоянное напряжение на конденсаторе С1 — оно станет достаточным для пробоя динистора.
Конденсатор С1 разряжается и подзаряжает конденсатор С2. Но в какой-то момент тока через динистор оказывается недостаточно для удержания динистора в открытом состоянии. Конденсатор С1 начинает заряжаться и как только напряжение на нем достигнет напряжений пробоя динистора, процесс повторится.
При этом конденсатор С2 подзаряжается до напряжения, ограниченного напряжением стабилизации стабилитрона VD2. Но транзистор VT1 в этом случае окажется закрытым, a VT2 — открытым. Сработает реле и контактами К 1.1 отключит нагрузку от сети.
Если этот режим работы автомата необходимо индицировать, последовательно с обмоткой реле можно включить светодиод HL1 (показан на схеме штриховой линией) — АЛ307Б или аналогичный. Рабочий ток реле не должен превышать прямого тока светодиода, иначе параллельно светодиоду придется включить резистор соответствующего сопротивления.
После того как сетевое напряжение уменьшится до допустимого уровня, динистор перестанет открываться, конденсатор С2 за несколько секунд разрядится, транзистор VT1 откроется, a VD2 закроется. Реле обесточится и контактами К1.1 подключит нагрузку к сети. Для повышения помехоустойчивости в характеристику устройства введен гистерезис — оно срабатывает при одном напряжении, а возвращается в исходное состояние при меньшем на 10…20 В. Это достигается тем, что при срабатывании устройства резистор R5 замыкается и напряжение на динисторе увеличивается. Поэтому для возвращения устройства в исходное состояние сетевое напряжение должно снизиться на величину падения напряжения на резисторе R5.
Рис. 1. Принципиальная схема защиты от перенапряжения по сети 220В.
Резистор R6 служит для ограничения тока зарядки конденсатора С4 при первом включении устройства.
Детали и печатная плата
Детали автомата, кроме реле и светодиода (если его решили ввести), размещают на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Она рассчитана на установку конденсаторов МБМ (CI), К50-24 (С2, C3), МБГО (С4), резисторов СПО, СП4 (R1), МЛТ-0,5 (R2), MJlT-0,125 (остальные).
Кроме указанных на схеме, подойдут VD1, VD6, VD7 — Д226Б или аналогичные; VD2 — КС168А, Д814А; VD3 — любой выпрямительный; VD4, VD5 — Д814В…Д814Д; VS1 — КН102Ж, КН102И; VT1 — КП303Г…КП303Е; VT2 -КТ315В…КТ315И.
Реле К1 должно быть с током срабатывания не более 15 мА, в зависимости от его напряжения срабатывания следует выбирать стабилитроны VD4 и VD5.
Рис. 2. Печатная плата сдля схемы зажиты от перенапряжения в сети 220В.
Так, если напряжение срабатывания реле составляет 15 В, суммарное напряжение стабилизации стабилитронов должно быть на 5…6 В больше. На такое же напряжение (или большее) должен быть рассчитан конденсатор C3. Конечно, контакты реле должны обеспечивать коммутацию подключаемой нагрузки.
Автор использовал реле РКМ1 (паспорт РС4.503.835) с включенными последовательно обмотками. Можно применить реле и с большим током срабатывания, но в этом случае необходимо увеличить емкость конденсатора С4.
Налаживание
Собранный автомат регулируют так. Установив на его входе с помощью JIATPa напряжение, соответствующее максимальному рабочему для данного прибора, и переместив движок резистора R1 в верхнее по схеме положение (автомат сработает), плавно перемещают движок резистора R1 вниз до тех пор, пока реле не обесточится.
Далее подбором резистора R5 добиваются нужного гистерезиса, т.е. разности напряжения сети, при котором проис ходит срабатывание автомата и его возвращение в исходное состояние.
Источник: неизвестен.
Параметр | Ед.изм. | УЗМ-51М, УЗМ-51МТ | УЗМ-16 | ||||||||||
Параметры защиты | |||||||||||||
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более | кВ | 1,2 | |||||||||||
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) | Дж | 200 | 42 | ||||||||||
Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся импульсы 8/20мкс | А | 6000 | 1200 | ||||||||||
Время срабатывания импульсной защиты | нс | <25 | |||||||||||
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх | В | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 | |||||||||||
Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Uверх. кр. | В | 300 ± 15В | |||||||||||
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз | В | 210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 | 210, 200, 190, 180, 175, 160, 150, 140, 130, 120 | ||||||||||
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр | В | 80± 10В | 100± 10 | ||||||||||
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения | % | 3 | 2 | ||||||||||
Питание | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания | В | 230 | |||||||||||
Частота напряжения питания | Гц | 50 | 50/60 | ||||||||||
Максимальное напряжение питания | В | 440 | 400 | ||||||||||
Электроэрозионная стойкость контактов, не менее | циклов | 100000 | |||||||||||
Потребляемая мощность, не более | Вт | 1,5 | 2 | ||||||||||
Коммутирующая способность контактов | |||||||||||||
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная) | А | 63 | 16 | ||||||||||
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) | А | 25 | 4,5 | ||||||||||
Максимальный ток нагрузки, (не более30мин) | А | 80 | 16 | ||||||||||
Номинальная мощность нагрузки (при AC230В) | кВт | 14,5 | 3,6 | ||||||||||
Максимальная мощность нагрузки (не более30мин) | кВт | 18,4 | 3,6 | ||||||||||
Ток перегрузки/время воздействия, мс без сваривания контактов | А/мс | 2000/10 | |||||||||||
Задержка включения /повторного включения, выбирается пользователем |
| 6мин/10с | |||||||||||
| |||||||||||||
Сечение подключаемых проводников | мм² | 0,5-33 (20-2AWG) | |||||||||||
Момент затяжки винтового соединения клеммы | Hm | 2,8 | 0,4 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |||||||||||
Температура хранения | °С | -40…+70 | |||||||||||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||||||||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317. 4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||||||||||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP0 | IP40/IP20 | |||||||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||||||||||
Виброустойчивость | g | 4 | |||||||||||
Ударопрочность | g | 6 | |||||||||||
Максимальная механическая износостойкость | 1*106 | ||||||||||||
Максимальная электрическая износостойкость | 1*105 | ||||||||||||
Габаритные размеры | мм | 83х35х63 | 18х93х62 | ||||||||||
Масса, не более | кг | 0,16 | 0,07 | ||||||||||
Срок службы, не менее (на изделия выпущенные после 2015 г. ) | лет | 10 |
Цены на реле напряжения ZUBR
|
Реле контроля мощности 220 В , Регулируемый диапазон пониженного / повышенного напряжения Однофазная защита , Однофазное реле контроля напряжения: Amazon.
com: Industrial & ScientificВ настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Тип контакта | Нормально открытый, нормально закрытый |
Текущий рейтинг | 3 ампер |
Марка | Jectse |
Максимальный ток переключения | 3 ампер |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Компактный размер, установка на рейку и отсутствие необходимости в дополнительных вспомогательных источниках питания.
- Мониторинг однофазных повышенных и пониженных напряжений в режиме реального времени.
- Регулируемое значение повышенного и пониженного напряжения для точного контроля.
- 1 комплект нормально разомкнутых нормально замкнутых контактов.
- 3 индикатора указывают на различные условия работы.
Характеристики данного продукта
Тип основы | дефолт |
---|---|
Фирменное наименование | Jectse |
Тип контакта | Нормально открытый, нормально закрытый |
Текущий рейтинг | 3.0 ампер |
Ean | 0738673223272 |
Вес изделия | 3,53 унции |
Максимальный ток переключения | 3,0 ампер |
Измерительная система | Британские, Метрические |
Номер детали | Jectsexigo1uyzqr |
Код UNSPSC | 39120000 |
UPC | 738673223272 |
% PDF-1.7 % 664 0 объект > эндобдж xref 664 124 0000000016 00000 н. 0000004296 00000 н. 0000004472 00000 н. 0000004508 00000 н. 0000004699 00000 н. 0000004935 00000 н. 0000005523 00000 н. 0000005626 00000 н. 0000005946 00000 н. 0000009802 00000 н. 0000010263 00000 п. 0000010650 00000 п. 0000011316 00000 п. 0000011901 00000 п. 0000012549 00000 п. 0000013132 00000 п. 0000013300 00000 п. 0000013959 00000 п. 0000014240 00000 п. 0000017996 00000 н. 0000018428 00000 п. 0000018793 00000 п. 0000018849 00000 п. 0000019237 00000 п. 0000019444 00000 п. 0000019731 00000 п. 0000020355 00000 п. 0000021071 00000 п. 0000021699 00000 н. 0000022234 00000 п. 0000022768 00000 п. 0000023041 00000 п. 0000026973 00000 п. 0000027394 00000 п. 0000027744 00000 п. 0000028000 00000 н. 0000031311 00000 п. 0000031698 00000 п. 0000032083 00000 п. 0000032793 00000 п. 0000033499 00000 п. 0000034001 00000 п. 0000042079 00000 п. 0000042615 00000 п. 0000042739 00000 п. 0000092595 00000 п. 0000092634 00000 п. 0000187046 00000 н. 0000284563 00000 н. 0000397609 00000 н. 0000397667 00000 н. 0000397766 00000 н. 0000397869 00000 н. 0000398017 00000 н. 0000398162 00000 н. 0000398297 00000 н. 0000398461 00000 п. 0000398574 00000 н. 0000398697 00000 н. 0000398819 00000 н. 0000398939 00000 н. 0000399101 00000 п. 0000399262 00000 н. 0000399409 00000 н. 0000399557 00000 н. 0000399701 00000 н. 0000399852 00000 н. 0000399969 00000 н. 0000400131 00000 п. 0000400252 00000 н. 0000400389 00000 п. 0000400571 00000 п. 0000400692 00000 п. 0000400805 00000 н. 0000400975 00000 н. 0000401074 00000 н. 0000401231 00000 н. 0000401421 00000 н. 0000401579 00000 н. 0000401705 00000 н. 0000401827 00000 н. 0000401990 00000 н. 0000402097 00000 н. 0000402216 00000 н. 0000402342 00000 н. 0000402484 00000 н. 0000402640 00000 н. 0000402780 00000 н. 0000402930 00000 н. 0000403108 00000 п. 0000403248 00000 н. 0000403404 00000 н. 0000403556 00000 н. 0000403708 00000 н. 0000403882 00000 н. 0000404052 00000 н. 0000404232 00000 н. 0000404376 00000 п. 0000404524 00000 н. 0000404676 00000 н. 0000404830 00000 н. 0000404978 00000 н. 0000405150 00000 н. 0000405304 00000 н. 0000405458 00000 п. 0000405614 00000 н. 0000405776 00000 н. 0000405944 00000 н. 0000406090 00000 н. 0000406222 00000 п. 0000406372 00000 н. 0000406524 00000 н. 0000406662 00000 н. 0000406804 00000 н. 0000406946 00000 н. 0000407084 00000 н. 0000407206 00000 н. 0000407314 00000 н. 0000407440 00000 н. 0000407572 00000 н. 0000407714 00000 н. 0000407838 00000 п. 0000407974 00000 н. 0000002776 00000 н. трейлер ] / Назад 3372286 >> startxref 0 %% EOF 787 0 объект > поток h VkPW> Y
Эффективная защита от перенапряжения 220 В Сертифицированные продукты
Захватите невероятно. защита от перенапряжения 220 В на Alibaba.com и станет свидетелем отличной защиты ваших электрических цепей дома или на работе. Эти. Защита от перенапряжения 220v исключительно разработана, чтобы гарантировать, что ваши гаджеты будут отлично защищены от избыточных токов от перегрузок и коротких замыканий. После обнаружения дефекта в текущем потоке файл. защита от перенапряжения 220 В прерывает этот ток и затем сбрасывается для продолжения нормальной работы.
The. Защита от перенапряжения 220В — это высокотехнологичные инновации, обеспечивающие невероятные характеристики прерывания. Они могут отключать большое количество ошибочных токов без повреждений. Материалы в этих. Защита от перенапряжения 220В прочны, чтобы поддерживать оптимальную эффективность в различных условиях. Например, расширение. Защита от перенапряжения 220в эффективна в широком диапазоне температур. Они также обладают высокой устойчивостью к влаге, что делает их эффективными даже в помещениях с высокой влажностью.Защита от перенапряжения
220В на Alibaba.com значительно устойчива к механическим ударам. Тем не менее, амортизаторы легко доступны, чтобы убедиться, что калибр. Защита от перенапряжения 220 В поддерживает наилучшие выходные уровни, особенно когда они подвергаются очень сильным механическим ударам. Эти. защита от перенапряжения 220 В соответствует нормативным стандартам, таким как Underwriters Laboratories, для обеспечения качества и гарантии правильной калибровки.Они доступны в широкой категории, состоящей из различных классов напряжения, номинальных значений тока и типов, чтобы удовлетворить потребности всех людей.Выберите Alibaba.com сегодня и наслаждайтесь продуктами самого высокого качества. Находите разные привлекательные. Защита от перенапряжения 220 В предлагает и свидетельствует о неограниченных возможностях. Ценность, которую вы собираетесь получить с точки зрения защиты ваших гаджетов, будет достаточным доказательством того, что они достойны каждой копейки, которую вы на них потратите.
Меры предосторожности для реле общего назначения Меры предосторожности для реле общего назначения
1. Обязательно затяните все винты с соответствующим крутящим моментом, указанным ниже.
Ослабленные винты могут привести к возгоранию из-за ненормального тепловыделения при включении питания.
Винты M8: от 8,82 до 9,80 Н · м
Винты M6: от 3,92 до 4,90 Н · м
Винты M5: от 1,57 до 2,35 Н · м
Винты M4: от 0,98 до 1,37 Н · м
Винты M3.5: от 0,75 до 1,18 Н · М
2. Контакты реле G9EA и G9EC имеют полярность. Обязательно соблюдайте полярность при подключении. Если контакты подключены с обратной полярностью, характеристики переключения, указанные в этом документе, не могут быть гарантированы.
3. Не роняйте и не разбирайте это реле. Реле может не только не соответствовать техническим характеристикам, но и привести к повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.
4. Не используйте эти реле в сильных магнитных полях 800 А / м или выше (например, рядом с трансформаторами или магнитами). Дуговый разряд, возникающий во время переключения, может искривляться магнитным полем, что приводит к пробою или повреждению изоляции.
5. Это реле представляет собой устройство для переключения высокого постоянного напряжения. Если он используется для напряжений, превышающих указанный диапазон, может быть невозможно отключить нагрузку, что может привести к возгоранию. Чтобы предотвратить распространение огня, используйте конфигурацию, в которой текущая нагрузка может быть отключена в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Для обеспечения безопасности системы регулярно заменяйте реле.
6. Если реле используется для переключения без нагрузки, контактное сопротивление может увеличиться и, таким образом, подтвердить правильность работы в реальных условиях эксплуатации.
7. Эти реле содержат сжатый газ. Даже в приложениях с низкой частотой переключения, температура окружающей среды и тепло, вызванные дуговым разрядом в контактах, могут способствовать проникновению герметичного газа, что приводит к прерыванию дуги.
Для обеспечения безопасности системы регулярно заменяйте реле.
8. Не используйте и не храните реле в вакууме. Это ускорит ухудшение герметичности.
9. С этим реле, если номинальное напряжение (или ток) постоянно подается на катушку и контакты, а затем выключено и сразу же снова включено, температура катушки и, следовательно, сопротивление катушки будут выше, чем обычно. Это означает, что необходимое срабатывающее напряжение также будет выше обычного, превышая номинальное значение («горячий старт»). В этом случае примите соответствующие меры, например, уменьшите ток нагрузки или ограничьте время включения или рабочую температуру окружающей среды.
10. Процент пульсации для реле постоянного тока может вызвать колебания напряжения, которое должно срабатывать, или гудение. По этой причине уменьшите процент пульсаций в цепях двухполупериодного выпрямленного источника питания, добавив сглаживающий конденсатор. Убедитесь, что процент пульсации меньше 5%.
11. Убедитесь, что на катушку не подается постоянно напряжение, превышающее указанное максимальное напряжение. Чрезмерный нагрев змеевика может сократить срок службы изоляционного покрытия.
12. Не используйте реле при коммутационном напряжении или токе, превышающих указанные максимальные значения. Это может привести к прерыванию дугового разряда или возгоранию из-за ненормального нагрева контактов.
13. Контакты указаны для резистивных нагрузок. Электрическая износостойкость при индуктивных нагрузках ниже, чем при резистивных нагрузках.
Подтвердите правильную работу в реальных условиях эксплуатации.
14. Не используйте реле в местах, где вода, растворители, химикаты или масло могут контактировать с корпусом или клеммами.
Это может привести к порче смолы корпуса или ненормальному нагреву из-за коррозии или загрязнения клемм. Кроме того, если электролит прилипнет к выходным клеммам, между выходными клеммами может произойти электролиз, что приведет к коррозии клемм или отсоединению проводки.
15. Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ питание и убедитесь в отсутствии остаточного напряжения перед заменой реле или выполнением электромонтажа.
16. Расстояние между обжимными клеммами или другими токопроводящими частями будет уменьшено, а изоляционные свойства ухудшатся, если провода прокладывать в одном направлении от контактных клемм. Используйте изоляционные покрытия, не прокладывайте провода в одном направлении и примите другие меры, необходимые для сохранения изоляционных свойств.
17. Используйте либо варистор, либо диод плюс стабилитрон в качестве схемы защиты от обратного перенапряжения в обмотке реле. Использование одного диода снижает характеристики переключения.
18. Обязательно используйте винты, прилагаемые к изделию, для подключения клемм катушки и контактных клемм. Указанный момент затяжки не может быть достигнут с другими винтами и может привести к ненормальному тепловыделению при подаче напряжения.
Оптовая продажа бытовой электроники ESP8266 Сетевой релейный модуль Wi-Fi 220V 10A DC 7-30V Хорошая и новая бытовая электроника
Оптовая продажа бытовой электроники ESP8266 Сетевой релейный модуль Wi-Fi 220V 10A DC 7-30V Хорошая и новая бытовая электроника- Дом
- Бытовая электроника
- Оптовая торговля бытовой электроникой
- Оптовая продажа электроники
- Другая бытовая электроника Оптовая продажа
- ESP8266 Модуль сетевого реле WIFI 220V 10A DC 7-30V Good and New
ESP8266 Сетевой релейный модуль Wi-Fi 220V 10A DC 7-30V Хорошее и новое.Описание продукта С модулем Wi-Fi ESP8266, 4-х слойным дизайном платы. Защита от перенапряжения на входе, на входе с TVS, когда напряжение превышает 33 В, срабатывает автоматическая защита. Защита от перегрузки по току на входе. Реле 220В 10А, одно нормально разомкнутое, одно нормально замкнутое. Односторонний вход изоляции оптопары, защита входа TVS. Сильноточные клеммы. Один индикатор состояния выхода, один индикатор состояния входа. Более безопасная конструкция с защитой от подъема контактов на печатной плате реле. Сервер управления доступом через режим TCP CLIENT Через управление протоколом HTTP Технические характеристики: Входное напряжение: 7-30 В постоянного тока Размер платы: 65 мм × 40 мм × 20 мм.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: Небрендированные / универсальные , MPN: : Не применяется : Модель: : ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ , UPC: : Не применяется ,。
ESP8266 Сетевой релейный модуль Wi-Fi 220V 10A DC 7-30V Good and New
ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Good and New
Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации. -Держите все в порядке.Дата первого размещения: 10 октября. Whittet-Higgins KMS-20 Вал из нержавеющей стали и контргайка подшипника. Размеры: размер штифта 20 мм x 15 мм. Оригинальная подарочная коробка Deluxe БЕСПЛАТНО с любыми нашими украшениями. ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Хороший и новый , верхний слой впитывает влагу и сохраняет ноги сухими. Дата первого упоминания: 10 октября. Держите посуду в чистоте и сухости. Синий: Детская электроника — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки и широкий спектр предлагаемых товаров.Дата первого упоминания: 19 марта. Идеально подходит для отображения всех школьных документов. ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Good and New , Настроение: свадебная бумага для жениха и невесты. Я рисую и подписываю каждый оригинальный рисунок карандашом. принадлежности и проекты для вязания или вязания крючком, высококачественная новая неиспользованная мебель для пола, только с алмазом, измеряющим максимум 10 Mohs, виниловые наклейки на стены могут быть нанесены на стены. вы помогаете независимому дизайнеру зарабатывать на жизнь. ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Хороший и новый , в противном случае заказ будет состоять из оригинального светло-голубого платья с принтом, Rg58C / U: Коаксиальные видеокабели: Industrial & Scientific, Этот чехол для двухстороннего радио Top Grit предлагает индивидуальный, но стильный способ защитить вашу радиостанцию Motorola Talkabout Mh330R Two Way Radio, пока вы в пути.* До 330 м для камеры AHD 720P, радиаторы являются основой любой системы охлаждения двигателя, PERIWIN Miniature 1:12 Симпатичные кружевные занавески ручной работы игровые игрушки Украшение кукольного домика — синий: Кухня и дом, отлично подходит для всех времен года, ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Good and New , бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам. Тратьте меньше времени на ожидание передачи файлов и наслаждайтесь высокоскоростным USB 3.
ESP8266 Сетевой релейный модуль WIFI 220V 10A DC 7-30V Хороший и новый
Защита от перенапряжения на входе, вход с TVS, когда напряжение превышает 33 В, сработает автоматическая защита, Защита от перегрузки по току на входе, реле 220 В 10A, одно нормально разомкнутое, одно нормально замкнутое, вход изоляции одностороннего оптопары, защита входа TVS, сильноточные клеммы, Один индикатор состояния выхода, один индикатор состояния входа, Более безопасная конструкция с защитой от подъема контактов печатной платы, Сервер контроля доступа через режим TCP CLIENT Через управление протоколом HTTP Технические характеристики: Входное напряжение: 7-30 В постоянного тока Размер платы: 65 мм × 40 мм × 20 мм, Описание продукта С модулем Wi-Fi ESP8266, 4-х слойным дизайном платы, минимальной ценой, высочайшим качеством Ищем все, что вам нужно Дешевый ассортимент Комфортная и шикарная доставка по всему миру с безопасными платежами.diwama.com
ESP8266 сетевой релейный модуль Wi-Fi 220 В 10 А постоянного тока 7-30 В хорошее и новое diwama.com
Принадлежности для принтера Модули памяти ESP8266 10A 220V Сетевое реле Модуль WIFI Вход DC 7V ~ 30V Интеллектуальный модуль питания gaixample.org
Аксессуары для принтеров Модули памяти ESP8266 10A 220V Сетевое реле Модуль WIFI Вход DC 7V ~ 30V Интеллектуальный модуль питания gaixample.orgПолная интеграция и интеграция высоких цепей. один индикатор состояния входа, односторонний вход изоляции оптопары, сервер управления доступом через режим TCP CLIENT Через управление протоколом HTTP, PA: + 25 дБм, с модулем Wi-Fi ESP8266, изготовлен из высококачественного пластика и металлических материалов.4-слойная конструкция платы, размер, 7, один индикатор состояния выхода, 1 модуль WIFI ESP8266, Д * Ш * В, один нормально разомкнутый, Сильноточные клеммы, 5, ISM: 2, с модулем Wi-Fi ESP8266, защита от перегрузки по току на входе : Да, 2, один нормально открытый, 4, более безопасный с контактами реле PCB, предотвращающими подъем. Магазин ESP8266 10A 220V Сетевое реле Модуль WIFI Вход постоянного тока 7V ~ 30V Интеллектуальный силовой модуль. Реле 220 В 10 А, один индикатор состояния входа, оно чрезвычайно прочное и надежное, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы.Защита от перенапряжения на входе, Защита от перенапряжения на входе: Да. 1, более безопасный дизайн с защитой от подъема контактов печатной платы реле. 4 ГГц, ток реле: 10 А, простая внешняя цепь и высокая надежность. Мы проверяем как можно больше, чтобы убедиться, что товар именно то, что вам нужно. Реле 220V 10A, когда напряжение превышает 33V, вход с TVS, односторонний вход изоляции оптопары, 6, защита входа TVS, один нормально замкнутый, Характеристики :, ESP8266 10A 220V Network Relay WIFI Module Вход постоянного тока: Электроника, Нажмите, чтобы скачать инструкцию, Бесплатно доставка и возврат соответствующих заказов.Входное напряжение: 7 В ~ 30 В постоянного тока, сработает автоматическая защита. Один индикатор состояния выхода, защита входа TVS, Цвет: зеленый, 4-слойная конструкция платы, Модель: ESP8266,: 65 x 40 x 18 мм, В комплект входит: Напряжение реле: 220 В, 3, одно нормально закрытое.
ESP8266 10A 220 В сетевой релейный модуль Wi-Fi Вход постоянного тока 7 В ~ 30 В интеллектуальный модуль питания
Сетевой релейный модуль Wi-Fi Вход 7 В ~ 30 В постоянного тока Интеллектуальный силовой модуль ESP8266 10 А 220 В, Магазин ESP8266 10 А 220 В Сетевое реле Модуль Wi-Fi Вход 7 В ~ 30 В постоянного тока Интеллектуальный модуль питания, Бесплатная доставка и возврат по приемлемым заказам, Небольшие цены Big Labels, Получите свое стиль сейчас, Бесплатная доставка в ваш магазин для большинства товаров.220V Сетевое реле WIFI Модуль Вход DC 7V ~ 30V Интеллектуальный силовой модуль ESP8266 10A, ESP8266 10A 220V Сетевой релейный модуль WIFI Вход DC 7V ~ 30V Интеллектуальный силовой модуль.
% PDF-1.7 % 2386 0 объект > эндобдж xref 2386 131 0000000016 00000 н. 0000004343 00000 п. 0000004520 00000 н. 0000004558 00000 н. 0000005381 00000 п. 0000005419 00000 н. 0000005560 00000 н. 0000005701 00000 п. 0000005799 00000 н. 0000006371 00000 п. 0000007013 00000 н. 0000007415 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000008009 00000 н. 0000008698 00000 п. 0000009045 00000 н. 0000009409 00000 п. 0000009518 00000 п. 0000009631 00000 н. 0000009746 00000 н. 0000010030 00000 п. 0000010069 00000 п. 0000010292 00000 п. 0000010607 00000 п. 0000010954 00000 п. 0000011592 00000 п. 0000012007 00000 п. 0000012347 00000 п. 0000013072 00000 п. 0000015780 00000 п. 0000015895 00000 п. 0000016793 00000 п. 0000019842 00000 п. 0000022718 00000 п. 0000025232 00000 п. 0000025601 00000 п. 0000025922 00000 п. 0000026628 00000 п. 0000026851 00000 п. 0000029002 00000 п. 0000032072 00000 н. 0000032489 00000 н. 0000032872 00000 н. 0000036086 00000 п. 0000036382 00000 п. 0000036714 00000 п. 0000036976 00000 п. 0000037315 00000 п. 0000039965 00000 н. 0000040363 00000 п. 0000046473 00000 п. 0000048878 00000 н. 0000050477 00000 п. 0000057362 00000 п. 0000058493 00000 п. 0000064157 00000 п. 0000064274 00000 н. 0000064699 00000 н. 0000064722 00000 п. 0000064745 00000 п. 0000064768 00000 п. 0000064844 00000 п. 0000064920 00000 н. 0000065305 00000 п. 0000065748 00000 п. 0000066070 00000 п. 0000066146 00000 п. 0000066222 00000 п. 0000066410 00000 п. 0000066828 00000 п. 0000067150 00000 п. 0000067226 00000 п. 0000067540 00000 п. 0000067965 00000 п. 0000068041 00000 п. 0000068117 00000 п. 0000068381 00000 п. 0000068826 00000 п. 0000069148 00000 п. 0000069225 00000 п. 0000069573 00000 п. 0000069649 00000 п. 0000069725 00000 п. 0000070015 00000 п. 0000070447 00000 п. 0000070769 00000 п. 0000070845 00000 п. 0000070921 00000 п. 0000071085 00000 п. 0000071499 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071751 00000 п. 0000072167 00000 п. 0000072505 00000 п. 0000072581 00000 п. 0000072657 00000 п. 0000072821 00000 п. 0000073234 00000 п. 0000073310 00000 п. 0000073486 00000 п. 0000073904 00000 п. 0000074243 00000 п. 0000074319 00000 п. 0000074395 00000 п.