Paloturvallisuustietosanakirja

Kuinka tasoittaa verkkovirtapiikkejä. Kuinka suojata kodinkoneet sähköverkon jännitepiikeiltä. Virtapiikin tärkeimmät syyt

Suojaus kotitalouksien sähköverkkojen jännitepiikkejä vastaan, suojalaitteiden tyypit ja niiden asennustavat.

Sähköverkkojen rakentava epätäydellisyys on suurin syy äkillisiin jännitepiikkeihin. Seuraavan pudotuksen ajankohtaa on mahdotonta ennustaa. Epämiellyttävien seurausten estämiseksi voimme vain turvata kodin sähkönkuluttajat etukäteen. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, kuinka ja millä suojataan asunnon ja talon verkko.

Mikä säästää sinut hyppäämästäteeskennellen

Ylijännitesuojaus on mahdollista erityyppisillä suojalaitteilla. Puhumme yleisimmistä. Nämä ovat jännitteensäätöreleitä (PH) ja kotitalouksien stabilisaattoreita.

Ylijännitesuojarele

Talon suojaaminen jännitepiikkeiltä PH:n avulla on suositeltavaa tapauksissa, joissa verkon jännite on vakaa ja sen havaittavissa olevat ylitykset ovat harvinaisia. PH on laite, joka pystyy lukemaan sähkövirran parametrit ja katkaisemaan sähköpiirin sillä hetkellä, kun indikaattorit menevät määritellyn alueen ulkopuolelle. Kun yleisen verkon ilmaisimet on normalisoitu, laite sulkee automaattisesti piirin ja jatkaa virransyöttöä kuluttajille. 220 V kodin jännitereleen sisäänrakennettu ajastettu (viivästetty) virranjatkamistoiminto auttaa pidentämään joidenkin kodinkoneiden, jääkaappien jne.

Kantoraketit ovat pienikokoisia, suhteellisen edullisia ja suorituskykyisiä. RN:n haittoja ovat niiden kyvyttömyys tasoittaa sähköenergian vaihteluita. Kaikkien kuluttajien maksimaalisen suojan varmistamiseksi sinun on asennettava useita laitteita kerralla.

PH suojaa verkkoa vain ei-hyväksyttäviltä jännitepiikeiltä, ​​eikä sitä ole tarkoitettu suojaamaan oikosululta (tämän toiminnon suorittavat katkaisijat).

Nykyaikaisia ​​LV-malleja on kolmea tyyppiä:

1. Kiinteä rele, joka on rakennettu talon tai asunnon sähköpaneeliin.

2. Rele yhden kuluttajan yksilölliseen suojaamiseen.

3. Rele useiden kuluttajien yksilölliseen suojaamiseen.

Jos toisen ja kolmannen tyypin releen toiminnan yhteydessä kaikki on käytännössä selvää, ensimmäisen tyypin LV:llä on monimutkaisempi rakenne, ja sen asennus vaatii tiettyjä tietoja. Tällaiset laitteet asennetaan huoneen sisäänkäynnille, joten suojaus sähköpiikkejä vastaan ​​kaikissa kodin sähkölaitteiden verkossa suoritetaan.

PH valinta

Kotiverkon suojarelettä valittaessa riittää, kun tietää sähkövirran arvo, jonka tulokatkaisija pystyy kulkemaan itsensä läpi. Jos esimerkiksi katkaisijan teho on 25A (joka vastaa 5,5 kW:n virrankulutusta), LV:n toimintaominaisuuksien tulisi olla askelta korkeammat - 32A (7 kW). Jos kytkin on suunniteltu 32A, niin releen on kestettävä 40-50A virta.

loa FORUMHOUSE-käyttäjä

Tällaista tapausta varten otin 40 A releen, syöttökoneella 25/32 (ensimmäinen on olemassa, mutta asetus kasvaa).

Jotkut ihmiset valitsevat PH-brändin kokonaisvirrankulutuksen perusteella. Tämä ei ole täysin oikein. Loppujen lopuksi rele, joka kestää 32 A virran, voi toimia hiljaa sekä 7 kW:n kuormalla että paljon suuremmalla virrankulutuksella. Vain toisessa tapauksessa on tarpeen rakentaa erityinen magneettikontaktori LV:n käyttöpiiriin. Mutta siitä lisää seuraavassa osiossa.

RN:n asennus

PH-asennuksen vakioasetelma vaihteistossa on esitetty kuvassa. Tämä on yksinkertaisin ylijännitesuoja.

PH-asennustyöt tulee suorittaa vain pääkytkimen ollessa irrotettuna!

Kuten näet, kaikki on yksinkertaista: ohjausrele asennetaan heti sähkömittarin jälkeen ja liitetään vaihejohtoon, jonka kautta koko talo syötetään sähköllä. Kun hyppy asetetun (säädettävän) alueen ulkopuolelle tapahtuu, rele katkaisee ulkoisen virransyötön sisäisestä johdotuksesta ja suojaa asunnon ja talon virtapiikeiltä.

Paneelipaneeliin asennettu PH vie vähän tilaa DIN-kiskolla.

Jos kotiverkon kuluttajien teho antaa yhteensä 7 kW tai enemmän, valmistajat suosittelevat, että LV:n käyttöpiiriin rakennetaan ylimääräinen sähkömagneettinen kontaktori. Vaikka yleisen piirin luotettavasta kontaktorista ei koskaan tule tarpeetonta yksityiskohtaa, katso seuraava kommentti:

Vitichek käyttäjä FORUMHOUSE

On parempi asentaa kontaktori mihin tahansa releeseen, vaikka valmistajat kirjoittavat, että PH kestää suuria virtoja. Kontaktorissa on suuremmat koskettimet ja pienempi vastus.

Tämä laite auttaa vapauttamaan PH-koskettimia irrottamalla sähköjohdon itsenäisesti kotitalouskuluttajien yleisestä verkosta. Ohjausrele antaa vain laukaisukäskyn kelpaamattoman ylijännitteen hetkellä. Tämän jälkeen kontaktorin sähkömagneettinen käämi katkaisee ulkoisen ja sisäisen verkon yhdistävät tehokoskettimet. Kytkentäkaavio on tässä tapauksessa seuraava:

Ylijännitesuojajärjestelmä.

Suojaus jännitepiikkejä vastaan ​​220v

Jotta PH:sta olisi hyötyä omistajalleen, sen toimintaparametrit (jänniterajat ja tehonpalautusviiveaika) on säädettävä oikein. Jos työkaaviossa käytetään yhtä PH:ta, sallittujen arvojen rajat on asetettava keskittyen eroille herkkien kodinkoneiden ominaisuuksiin. Herkimmät ja kalleimmat laitteet ovat ääni- ja videolaitteet. Sen sallitut jännitearvot ovat 200 - 230 V.

Sallittu jännitteen poikkeama nimellisarvoista kotimaisissa sähköverkoissa on 10 % (198...242V). Jos PH aktivoidaan usein, nämä indikaattorit voidaan ottaa perustana säätämällä relettä. Tässä tapauksessa on kuitenkin suositeltavaa suojata herkkä kulutuselektroniikka edullisilla kannettavilla stabilointiaineilla.

DenBak käyttäjä FORUMHOUSE

Kukaan ei sano, että on tarpeen sammuttaa plus tai miinus 15 V. Suurin sallittu poikkeama on 10 %, useimpien laitteiden on kestettävä se. Tämän perusteella sinun on asetettava noin 190V-250V. Vaikka verkkojen tilallamme, erityisesti yksityisellä sektorilla, kaikki on odotettavissa. Ei siis haittaa olla varovainen.

Luotettavimman suojan tarjoamiseksi kaikille kuluttajille tulisi käyttää sähköpiiriä, jossa on useita releitä. Toimintasuojapiiri, joka sisältää useita LV:tä, mahdollistaa kuluttajien jakamisen ryhmiin - heidän ylijänniteherkkyytensä mukaan:

  1. Ensimmäinen ryhmä sisältää ääni- ja videolaitteet (sallitut jännitearvot - 200 - 230 V);
  2. Toinen sisältää sähkömoottorilla varustetut kodinkoneet: jääkaapit, ilmastointilaitteet, pesukoneet jne. (sallitut arvot ovat 190 - 235 V);
  3. Kolmas ryhmä ovat yksinkertaiset lämmityslaitteet ja valaistus (sallitut arvot - 170 - 250 V).

Jokainen kuluttajaryhmä on kytketty omaan PH:hansa. Tässä järjestelyssä kunkin releen toimintaparametrit konfiguroidaan erikseen.

Verkkosuojaus ylijännitteeltä ja ylijännitteeltä.

Virranpalautusviiveen tulee täyttää kodinkoneen käyttövaatimukset. Esimerkiksi joidenkin jääkaappien kohdalla suositeltu viive on 10 minuuttia.

Kolmivaiheisen verkon suojaus PH:lla

Jos kotisi saa sähköä kolmivaiheisen järjestelmän kautta, on suositeltavaa asentaa jokaiselle vaiheelle erillinen valvontarele.

Kolmivaiheiset jännitereleet on suunniteltu yksinomaan vastaavien laitteiden (sähkömoottorin jne.) suojaamiseen. Jos tällainen rele asennetaan asunnon tuloon, yhden vaiheen jännitteen epätasapaino johtaa kaikkien yksivaiheisten kuluttajien jännitteettömäksi.

Ylijännitesuojat

Jos talossasi on jatkuvia jännitepiikkejä, PH toimii useita kertoja päivässä ja katkaisee koko talon jännitteen. Siksi tällaisissa tapauksissa suositellaan vähemmän yksinkertaista, kalliimpaa, mutta myös käytännöllisempää tapaa suojata kodin elektroniikkaa. Se koostuu stabilaattoreiden käytöstä - laitteista, jotka tasoittavat jännitepiikkejä ulkoisessa verkossa ja antavat ulostulossa jatkuvan 220 V:n indikaattorin.

Liitäntätyypin mukaan erotetaan kahden tyyppiset stabilaattorit: paikalliset (jotka on kytketty pistorasiaan, suojaavat yhdestä useampaan kuluttajaan) ja kiinteät (kytkettynä tulovirtakaapeliin ja suojaavat kaikkia kotiverkon kuluttajia). Paikallisia stabilointiaineita tulee käyttää herkimpien kodinkoneiden suojaamiseen. Niitä voidaan käyttää yhdessä kiinteän kantoraketin kanssa.
Kiinteät stabilisaattorit ovat monimutkaisia ​​laitteita, jotka eivät vain tasoita jännitehäviöitä koko kotitalousverkossa, vaan pystyvät myös säästämään kalliita laitteita katkaisemalla automaattisesti virran kuluttajilta, kun ylikuormitus ja kriittiset arvot saavutetaan.

On erittäin suositeltavaa asentaa kiinteät stabilaattorit, jos jännitearvo ylittää 205 ... 235 V useita kertoja päivässä (tämä voidaan määrittää tavallisella testerillä).

Jos valo vilkkuu jatkuvasti talossa ja jännite ylittää 195 ... 245 V, kotitalouksien sähkölaitteiden käyttö ilman stabilointia on kielletty!

Kuinka valita stabilisaattori

Stabilisaattorin valinnan tulee perustua kotitalouskuluttajien kokonaistehoon. Laitteessa tulee olla kunnollinen tehoreservi.

Osavaltioiden välisen standardin GOST 29322-92 mukaan Venäjällä vuodesta 2003 lähtien teollisuuden kotitalouksien sähköverkkojen jännitestandardin on vastattava 230 volttia.

Asuntojen tai omakotitalojen pistorasian todellinen jännite poikkeaa kuitenkin usein merkittävästi standardoidusta arvosta. Virtapiikkejä esiintyy usein, ja virtapiikkeistä johtuvat laitteet voivat palaa välittömästi loppuun. Kuinka estää tämä ja minne mennä, tarkastellaan tässä artikkelissa.

Hyvät lukijat! Artikkelimme kertovat tyypillisistä tavoista ratkaista juridisia ongelmia, mutta jokainen tapaus on ainutlaatuinen.

Jos haluat tietää kuinka ratkaista tarkalleen ongelmasi - ota yhteyttä oikealla olevaan online-konsulttilomakkeeseen. Se on nopeaa ja ilmaista!

Verkon virtapiikkien syyt

  1. Yleisin syy virtapiikkeihin ovat transientit, jotka ilmenevät aina, kun kuluttaja kytkeytyy verkkoon tai irrotetaan siitä. Mitä suuremmalla teholla sähköasennus on päällä, sitä voimakkaampi on verkon jännitepiikin amplitudi. Esimerkkejä: naapuri liitti kotitekoisen "hitsaajan". Verkkojännite laskee, varsinkin kun hän aloittaa hitsauksen. Ja jos sammutat kaikki sähkölämmityslaitteet puolessa kerrostalon samaan aikaan, saamme sähköverkkoon jännitepiikin kohti nousua.
  2. Seuraavaksi yleisin syy on nollajohtimen katkeaminen tai palaminen. Tämä vika johtuu sähkölinjojen hätätilanteesta tai kun asuinrakennusten sähkönsyöttöjärjestelmien asennuksen laatu on heikko. Tällaisella toimintahäiriöllä on mahdollista nostaa jännite jopa 380 volttiin kuormien epätasaisen jakautumisen vuoksi sähköverkon eri vaiheissa.
  3. Toinen syy verkon vakiojännitteen muuttamiseen ovat asennusvirheet korjausten aikana. Jos huolimaton sähköasentaja kytkee verkkovaiheen nollajohtimeen, 220 voltin sijasta pistorasioissa on 380.
  4. Ainoa luonnollinen syy verkon ylijännitteeseen on salamanisku. Tässä tapauksessa pudotuksen suuruus riippuu iskun läheisyydestä.

Verkkojännitteen lisääntymisen vaara on ilmeinen - sähkölaitteet epäonnistuvat, eivät kestä halvoista hehkulampuista kalliisiin tietokoneisiin ja televisioihin.
Ja mikä on alijännitteen vaara?

TÄRKEÄ! Alijännitteelle alttiimpia sähköasennukset ovat moottorilla varustetut sähköasennukset. Sähkömoottorin puuttuessa moottorin käynnistysmomentti pienenee merkittävästi (etenkin asynkronisissa moottoreissa), ne eivät pysty voittamaan kiinnitettyjen mekanismien vastusta. Moottori ylikuumenee ja sen käämit palavat. Tällaisen lopputuloksen vaara on todennäköisimmin kompressoriyksiköissä (esimerkiksi jääkaapeissa tai ilmastointilaitteissa).

Sähköverkon suojaaminen ylijännitepiikeiltä: miten estetään virtapiikkejä ja niiden aiheuttamia mahdollisia vaurioita

Kuinka välttää virtapiikkejä? Onneksi on olemassa sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä sähköverkkojen suojaamiseksi ylijännitepiikeiltä.
Teknisiä toimenpiteitä ovat mm.

  • Verkkojännitteen stabilointilaitteen käyttö. Tämän laitteen avulla voit kompensoida jännitteitä suuntaan tai toiseen. Parhaat mallit antavat vakaan 220 voltin (± 5%) jännitteen jopa verkon pudotessa 140 voltista 260 volttiin.
  • Releen asennus, joka katkaisee laitteet verkostaäärimmäisissä jännitteen vaihteluissa. Tällaiset releet suojaavat kotitalouksien sähköasennuksia vioista. Kun verkko vakiintuu, rele palauttaa virran kytkettyihin laitteisiin.
  • UPS-laitteiden asennus. Tällaisen toimenpiteen avulla voit ylläpitää kodinkoneiden käyttökuntoa jopa täydellisen lyhytaikaisen jännitteen häviämisen yhteydessä. UPS käyttää sisäänrakennettuja ladattavia akkuja, jotka tarjoavat virtaa verkkokatkon sattuessa. Niitä käytetään pääasiassa tietokonelaitteiden kanssa työskentelyyn. Tällaiset laitteet suojaavat sekä alijännitteeltä että tehopiikeiltä.
  • Luotettava ukkossuojaus asuinrakennuksiin.

Organisatorisia toimenpiteitä ovat mm.

  • sammuttaa laitteet ennen korjausta ja sähkötöitä ja kytkeä verkko päälle vasta lähtöjännitteen tarkistamisen jälkeen
  • erityisen herkkien laitteiden irrottaminen pistorasiasta ukkosmyrskyn sattuessa

Valitettavasti ei aina ole mahdollista suojata laitteitasi ajoissa verkkoongelmilta.

Onko mahdollista korvata virtapiikin aiheuttamia vahinkoja?

Mitä tehdä jännitepiikkien sattuessa ja onko vaurioituneiden kodinkoneiden vahingot mahdollista saada takaisin? Tämä on mahdollista, likimääräinen menettely on seuraava:

Tärkeä! Jos läsnä ollessasi tapahtuu jännitehäviö, soita välittömästi hätäkeskukseen, ilmoita tapauksesta ja vaadi viesti rekisteröintiä. Soita hätäkeskukseen, joka osaa korjata sähkökatkon tosiasian paikan päällä. Jatkossa tämä toimenpide toimii todisteena tuomioistuimessa.

  1. Selvitä, kuka on vastuussa vahingosta. Yleensä tämä on toinen kahdesta organisaatiosta:
    virtalähde yritys;
    kodin sähköverkkoja huoltava yritys.
    Tämän kohdan loppuun saattamiseksi sinun on kirjoitettava molemmille organisaatioille lausunto ja vaadittava vastaus, jossa kerrotaan verkko-ongelmien syyt. Organisaatiolla on 30 päivää aikaa lähettää vastaus.
    Vahinkojen syiden selvittämiseksi yritykset voivat perustaa erityistoimikuntia tai ottaa mukaan kolmannen osapuolen asiantuntijoita, jotka suorittavat selvityksen tehonsyöttöverkkojen ja viallisten laitteiden tilasta. Yksi kopio tai kopio tutkimusraportista lähetetään hakijalle.
  2. Vie huonokuntoiset kodinkoneet huoltoon ja pyytää lausuntoa toimintahäiriön syistä ja mahdollisista korjauskustannuksista. Vahingon voi arvioida asiantuntija. Tämän palvelun hinta on myöhemmin sisällytettävä korvausvaatimusilmoitukseen.
  3. Lähetä kirjallinen valitus vahingon aiheuttajalle vaatia vahingonkorvausta. Liitä hakemukseen kopiot asiantuntijalausunnoista, tarkastusraporteista.
  4. Jos syyllinen organisaatio (tai tietty henkilö) kieltäytyi tai ei vastannut valitukseen ollenkaan 30 päivän kuluessa, seuraava vaihe on mennä tuomioistuimeen kanteella liittovaltion lain 17 §:n perusteella. Kuluttajien oikeuksien suojelusta". Toinen vaihtoehto tälle toimenpiteelle on valittaa syyttäjälle ja pyytää loukattujen oikeuksien suojaamista. Tässä tapauksessa kanteen laatii syyttäjä.

Tapahtuu, että tietystä henkilöstä (esimerkiksi naapuri) tulee syyllinen vahingon aiheuttamiseen, joka suoritti itsenäisesti korjaukset ja rikkoi sähköasennusten asennusta tai käyttöä koskevia sääntöjä.

Jos syyllinen on sähköntoimittaja, niin kanne sisältää viittauksen Venäjän federaation siviililain 309 §:ään, 539 §:n 1 osaan, 547 §:n 1 osaan, liittovaltion lain 4, 7 ja 14 artiklaan. "Kuluttajien oikeuksien suojelusta".

Jos syyllinen on yritys, joka ylläpitää sähköverkkoja kotona, viitata Venäjän federaation siviililain 309 pykälän, "Kuluttajan oikeuksien suojelusta annetun liittovaltion lain" 49 pykälän 4, 7 ja 14 rikkomiseen. ja 51 "Kansalaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista koskevat säännöt", "Asuntokannan teknisen toiminnan säännöt ja normit" 5.6 kohta, 7 kohta "Säännöt asuinkerrostalon yhteisen omaisuuden ylläpidosta."

TÄRKEÄÄ: Jotta tuomarin olisi helpompi tehdä sinulle suotuisa päätös, lisää kanteeseen samanlaiseen tilanteeseen joutuneiden naapureiden todistukset.

Yhteenvetona artikkelista on huomattava, että on helpompi ryhtyä toimenpiteisiin etukäteen kodin laitteiden suojaamiseksi verkon jännitepiikkeiltä kuin tuhlata aikaa ja hermoja tuomioistuimissa.

Jänniterele sähköverkko on suojattava jännitepiikkeiltä. Tällä hetkellä kysymys sähköverkon jännitteen vakaasta arvosta on melko akuutti. Verkkoorganisaatioilla ei ole kiirettä voimalinjojen, sähköasemien ja muuntajien saneeraus- ja modernisointiin. Sillä välin tilanne vain pahenee, joten jännitevaihtelut verkoissamme ovat melko yleisiä.

Niille, jotka edelleen epäilevät suojareleen asentamista kotinsa tai uskoo nykyaikaisten uudisrakennusten rakentamisen ja asennustyön laatuun. Alla on kuvakaappaus yhdestä uusimmastajossa kirjoittaja kirjoittaa, että hänellä on uudessa rakennuksessa "palanut nolla".


GOST 29322-92 mukaan Jännite maamme sähköverkossa pitäisi olla sisällä 230 V yhdellä vaiheella ja 400 V vaiheiden välillä. Mutta jos asut maaseudulla tai lähellä kaupunkia, jatkuvan jännitetason ongelmat ovat erittäin korkeat, ja itse kaupungissa tätä ei pitäisi sulkea pois, varsinkin vanhassa asuntokannassa. Virtapiikkeillä on erittäin haitallinen vaikutus kodin sähkölaitteisiin. Esimerkiksi alhaisen jännitteen takia jääkaappi tai ilmastointilaite voi palaa (kompressori ei käynnisty ja ylikuumene), mikroaaltouunin teho vähenee huomattavasti, hehkulamput loistavat himmeästi. No, korkea jännite yksinkertaisesti "tappaa" kodinkoneet. Olen varma, että monet ovat kuulleet siitä "Zero burn-off" kerrostaloissa ja kokonaisina sisäänkäynnit viedään työpajoihin kodinkoneiden korjaamiseksi.

Syyt verkon jännitevaihteluille ovat erilaiset:

  • Yhden vaiheen oikosulkeminen neutraaliin, jolloin pistorasiassa on 380 volttia.
  • Burnout (rikko) nolla, jos sinulla on tällä hetkellä pieni kuorma, jännite on myös yleensä 380 V.
  • Kuorman epätasainen jakautuminen vaiheiden välillä (epätasapaino), jonka seurauksena jännite laskee kuormitetuimmassa vaiheessa, ja jos siihen on kytketty jääkaappi ja ilmastointilaitteet, on suuri todennäköisyys, että ne "palavat loppuun" .

Esimerkkivideo, joka näyttää jännitereleen toiminnan

Erikoislaitteet - jännitteensäätöreleet - auttavat ratkaisemaan verkkojen jännitepiikkien ongelman. Tällaisten releiden toimintaperiaate on melko yksinkertainen, siellä on "elektroninen yksikkö", joka valvoo, että jännite on asetusten asettamissa rajoissa ja poikkeamien tapauksessa ilmoittaa vapautuksen (tehoyksikkö), joka sammuttaa verkkoon. Kaikki kodin jännitteen ohjausreleet käynnistyvät automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tavallisille kuluttajille muutaman sekunnin viive riittää, mutta kompressorilla varustetut jääkaapit ja ilmastointilaitteet edellyttävät muutaman minuutin viivettä.

Jännitteenvalvontareleet ovat yksivaiheisia ja kolmivaiheisia. Yksivaiheiset jännitereleet katkaisevat yhden vaiheen ja kolmivaiheiset katkaisevat kaikki kolme vaihetta samanaikaisesti. Kolmivaihekytkennässä jokapäiväisessä elämässä tulee käyttää yksivaiheisia jännitereleitä, jotta yhden vaiheen jännitteenvaihtelut eivät johda muiden vaiheiden katkeamiseen. Kolmivaiheisia käytetään moottoreiden ja muiden kolmivaiheisten kuluttajien suojaamiseen.

Jaan ylijännitesuojalaitteet kolmeen tyyppiin: Meanderin UZM-51M, Electronicsin Zubr ja kaikki muut. En pakota kenellekään mitään - tämä on henkilökohtainen mielipiteeni.

Jänniterele Zubr (Rbuz)

Tämä laite on suunniteltu suojaamaan jännitepiikkeiltä (nolla burnout). BISONia valmistetaan Donetskissa.


Panen merkille tämän jännitereleen ominaisuudet.

Jännitteen ilmaisin laitteessa - näyttää jännitteen arvon reaaliajassa. Tämä on varsin kätevää ja välttämätöntä verkon jännitteen tilanteen arvioimiseksi. Pieni lukuvirhe, vain 1-2 voltin ero Fluke 87 Precision Multimeteriin verrattuna.


Zubr-jännitereleitä on saatavana eri nimellisvirroilla: 25, 32, 40, 50 ja 63A. Laite, jonka nimellisvirta on 63 A, kestää 80 A virran 10 minuuttia.

Ylempi jännitearvo asetetaan välille 220 - 280 V 1 voltin askeleella, alempi - 120 - 210 V. Uudelleenaktivointiaika on 3 - 600 sekuntia 3 sekunnin askeleella.

Laitoin Zubr-releen, maksimi (ylempi) jännitteen arvo on 250 volttia ja alempi arvo on 190 volttia.

Laitteille, joissa on indeksi t otsikossa esimerkiksi Zubr D63 t, siinä on lämpösuojaus sisäistä ylikuumenemista vastaan. Nuo. kun itse laitteen lämpötila nousee 80 asteeseen (esimerkiksi koskettimien kuumenemisen vuoksi), se sammuu.

Zubr-releet vievät 3 moduulia tai 53 mm DIN-kiskoon ja ovat vain yksivaiheisia.

Passissa ja annetuissa Bisonin kytkentäkaavioissa ei sanota nykyisistä rajoituksista, mutta vanhassa dokumentaatiossa ilmoitettiin aiemmin, että enintään 0,75 nimellisarvosta.

Zubr-jännitereleen kytkentäkaavio


Tällä hetkellä valmistajat vakuuttavat, että rele voidaan kytkeä par. Jos Bisonin arvo on pienempi kuin syöttöautomaatin arvo, on kytkentäkaaviossa käytettävä jänniterelettä - kontaktoria.

Releen takuu Zubr jännite valmistaja antaa kokonaisuuden 5 vuotta! Hänellä on erittäin hyviä arvosteluja kollegoilta - foorumin jäseniltä. Ja kuten Meander MasterCity-foorumilla, siellä on Zubran edustaja, joka ei pelkää kommunikoida julkisesti. Ja muuten, UZM:n ja Bisonin esimerkissä on suuntaa antavaa, että laadukkaiden tuotteiden valmistajien edustajat eivät pelkää kommunikoida foorumeilla.

Päivitys (06/07/15). Tällä hetkellä Zubr-jänniterelettä myydään Venäjällä eri nimellä Rbuz (sana Zubr on päinvastainen).


Tämä johtuu siitä, että Venäjällä Zubr-tavaramerkki on rekisteröity toiselle valmistajalle ja on muuttanut vain releen nimeä, ja kaikki komponentit pysyvät samoina.

.

UZM-51M. Suojalaite on monitoiminen.


UZM-51M on suunniteltu virralle 63 A asti, ottaa 2 moduulia DIN-kiskoon (leveys 35 mm). Vakioversiossa UZM:n käyttölämpötila on -20 - +55 astetta, joten en suosittele sen asentamista paneeliin ulkona. On totuus ja -40 - +55, mutta en ole tavannut sellaista myynnissä, jos vain otan yhteyttä suoraan Meander CJSC: hen.Ylemmän jännitteen katkaisun maksimiasetus on 290 V, alaraja 100 V. Uudelleenkäynnistysaika asetetaan itsenäisesti - se on joko 10 sekuntia tai 6 minuuttia. Sitä voidaan käyttää verkoissa, joissa on minkä tahansa tyyppinen maadoitus: TN-C, TN-S, TT tai TN-C-S.

UZM-51M kytkentäkaavio


Meander tuottaa kaksi muuta tyyppiä yksivaiheista jänniterelettä - nämä ovat UZM-50M ja UZM-16... Suurin ero UZM-50M:n ja UZM-51M:n välillä, ehkä vain siinä, että jälkimmäinen, kuten tiedämme, voi asettaa liipaisuasetuksen itsenäisesti, ja UZM-50M:ssä sillä on "kova" asetus yläjänniterajalla - 265 V ja alempi - 170 V.

UZM-16 on suunniteltu 16A virralle, joten se asennetaan vain erilliseen sähkövastaanottimeen. Esimerkiksi, jotta ei odotettaisi 6 minuuttia UZM-51:n käynnistymistä, jääkaappi voidaan kytkeä UZM-16:n kautta, jossa käynnistysviive on asetettu 6 minuuttiin ja päälaitteessa UZM-51M 10 sekuntiin.

Laitoin UZM-51M: lle suurimman (ylemmän) jännitteen arvon 250 volttia ja alemman arvon - 180 volttia.

Meder tuottaa myös kolmivaiheisen jännitereleen UZM-3-63, kuten jo kirjoitin edellä, tällaisia ​​releitä käytetään pääasiassa moottoreiden suojaamiseen.

Hyvä luotettava ylijännitesuoja. UZM:ää ei tarvitse kytkeä kontaktorilla, kuten yleensä tehdään muiden jännitereleiden kanssa. Laite on valmistettu Venäjällä. UZM-takuu on 2 vuotta. Tärkeää on, että Meanderin edustaja on läsnä suosituimmalla Mastercity-foorumilla, neuvoo aina tuotteista ja on myös tarkkaavainen foorumin käyttäjien kommentteihin, joiden kommentit auttoivat parantamaan UZM-51M: tä.

Esimerkki UZM-51M-asennuksesta maalaistalon kolmivaiheiseen kytkintauluun, jossa UZM asennetaan jokaiseen vaiheeseen.

Ehkä yksi UZM-51M:n haittapuoli muihin jännitereleisiin verrattuna on jännitteen ilmaisun puute. Mutta UZM:n ja kontaktorilla varustetun jännitereleen välinen hintaero antaa sinun ostaa ja toimittaa volttimittarin erikseen.

Novatekin jänniterele RN-111, RN-111M, RN-113

Nämä jännitereleet valmistetaan Venäjällä. Kuten otsikosta näkyy, Novatekilta voi ostaa kolmenlaisia ​​jännitereleitä.

RN-111 ja RN-111M ovat käytännössä sama laite parametrien suhteen, suurin ero niiden välillä on, että RN-111M releessä on jännitteen ilmaisu, kun taas RN-111 ei.

Jännitteen yläraja on 230 - 280 V, alempi 160 - 220 V. Automaattisen uudelleensulkemisen aika on 5 - 900 sekuntia. Näillä releillä on 3 vuoden takuu.

RN-111 jännitereleen kytkentäkaavio

RN-111 on suunniteltu pienille virroille 16A asti tai teholle 3,5 kW asti, mutta suuremman kuorman kytkemiseksi RN-111 voidaan kytkeä päälle yhdessä kontaktorien (magneettikäynnistimet) kanssa.

Kytkentäkaavio jännitereleelle kontaktorilla


Tämä lisää merkittävästi kustannuksia, koska hyvä kontaktori maksaa nyt noin 4-5 tuhatta ruplaa, tarvitset suuremman määrän moduuleja kojelautaan sekä automaattisen laitteen kontaktorin kelan suojaamiseksi. Yllä oleva piiri releen kytkemiseksi kontaktorille RN-111:lle pätee kaikille muille releille, ottaen huomioon sen piirin erityispiirteet.

RN-113 rele on jo paranneltu RN-111:een verrattuna, jännitealueet ja AR-ajat ovat samat kuin RN-111:ssä, mutta suurin virta, jolle RN-113 voidaan kytkeä päälle, on enintään 32A tai jos teho on enintään 7 kW.

RN-113 jännitereleen kytkentäkaavio

Mutta en tekisi tätä, koska RN-113:n koskettimet ovat tarpeeksi heikkoja johtimelle, jonka poikkileikkaus on 6 mm 2, ja juuri tämä poikkileikkaus on tarpeen 32A: n kytkemiseksi.

On turvallisempaa liittää RN-113 kontaktoreihin., ilman kontaktoreita max 25A. En käytä Novatekin jännitereleitä kilveissäni, joten lainasin kuvan yhdeltä sähköasentajalta Avs1753-foorumilta.

Se näyttää tietysti mukavalta, mutta tällainen liitäntä vie 3-4 moduulia enemmän ja kaksi kertaa kalliimmin kuin jos UZM-51M tai Zubr käytettäisiin.

Mutta mitä tapahtuu RN-113:lle, jos se kytketään ilman 32A kontaktoreita.

Valitettavasti en löytänyt foorumeilta mitään tietoa testeistä, kuten UZM-51M:n ja Bisonin testeistä.

DigiTop rele

Bisonin ohella näitä releitä valmistetaan Donetskissa. Valmistaja valmistaa useita laitteita, joissa on suojaus jännitepiikkejä vastaan.

V-protektor-sarjan jänniterele on tarkoitettu vain suojaamaan jännitepiikkejä vastaan. Se on valmistettu nimellisvirroille 16, 20, 32, 40, 50, 63 A yksivaiheisessa versiossa, siinä on sisäänrakennettu lämpösuoja ylikuumenemista vastaan, laukeaa 100 asteessa. Ylempi toimintakynnys on 210 - 270 V, alempi 120 - 200 V. Automaattinen päällekytkentäaika on 5 - 600 sekuntia. Siellä on myös kolmivaiheinen rele V-protektor 380, melko kompakti 35 mm (kaksi moduulia), mutta maksimivirta yhdessä vaiheessa on enintään 10A.

Protektorin yksivaihejännitereleellä on 5 vuoden takuu ja kolmivaiheisella releellä vain 2 vuotta.

V-Protektor DigiTop jännitereleen kytkentäkaavio

Digitop tuottaa myös VA-suojan jännitteen ja virtareleen yhdistettynä samaan laitteeseen. Ylijännitesuojan lisäksi laitteessa on myös virran (tehon) rajoitus. Ne valmistetaan nimellisvirroille 32, 40, 50 ja 63 A. Kaikki jänniteparametrit ovat samat kuin V-suojassa. Nimellis- ja maksimivirran mukaan VA tarkkailee kuormaa ja jos nimellisvirta ylittyy, se katkaisee verkon 10 minuutin kuluttua ja maksimivirran 0,04 sekunnin kuluttua. Laite näyttää sekä jännitteen että virran. VA-protektorin takuu 2 vuotta.

No, edistynein TM DigiTopin jänniterelesarjasta on monitoimirele MP-63. Itse asiassa kaikki on sama kuin edellisessä VA-suojassa, vain MP-63 näyttää virran ja jännitteen lisäksi myös aktiivista tehoa.


Foorumin jäsenet testasivat tämän releen MP-63 ja V-protektorin itsenäisesti, arvostelut ovat keskimääräisiä.

Yritin kattaa artikkelissani yleisimmät ylijännitesuojalaitteet. Tietysti on myös tämäntyyppisten suojalaitteiden valmistajia, mutta niiden sovelluksesta on hyvin vähän tietoa.

Kiitos huomiostasi.

Jännitteen pudotus kotitalousverkossa on yleinen ilmiö. Syynä voi olla energiayhtiön toiminta, häiriöt, ylikuormitukset, muut ylivoimaiset esteet. Monille huoneen ja asunnon teknisille laitteille pienetkin hypyt ovat kohtalokkaita. Seurausten minimoimiseksi sinun on tiedettävä, kuinka turvata kotisi ja mitä tehdä sen jälkeen: minne mennä valituksen kanssa, korvausta varten ja paljon muuta.

Termin määritelmä

Laitteet hajoavat jännitepiikkien takia

Virtapiikki on lyhytaikainen merkittävä tehopiikki, joka ylittää turvallisuusstandardit. Venäjällä pidetään hyväksyttävinä hyppyjä, jotka ovat +/- 10 % nimellisarvosta 7 päivän ajan. Esimerkiksi tavalliselle 220 V pistorasialle viikon aikana normaaliarvot ovat 198 - 242. Niitä on kolmea tyyppiä:

  • yli minuutin - pitkäaikainen poikkeama normista;
  • alle minuutti - lyhytaikaiset vaihtelut;
  • ylijännite (sähkömiehet kutsuvat "piikkejä").

Laitteet ja johdot voivat "palaa loppuun" energiapiikin syystä ja tyypistä riippumatta. "Piikitysten" jälkeen tuloksena olevan jännitteen laatu heikkenee merkittävästi. Jos talon jännite hyppää jatkuvasti, sinun on etsittävä syy, asennettava suojaus, stabilisaattorit, rajoittimet.

Virtapiikin tärkeimmät syyt

Erilaiset tapahtumat voivat johtaa voimakkaaseen jännitetason muutokseen - teknisistä ongelmista sääolosuhteisiin. Monissa tapauksissa ei ole järkevää etsiä "syyllistä", mutta jotkut ovat suoraan riippuvaisia ​​rakennukselle sähköä tarjoavan yrityksen työstä.

Ukkosmyrskyjä

Salama voimalinjoihin aiheuttaa voimakkaan ylijännitteen verkossa

Ennen vanhaan sateen ja ukkosmyrskyjen aikana kaikki laitteet irrotettiin sähköverkosta, pistorasiat irrotettiin verkosta. Kodinkoneissa ei ollut suojaantureita, joten toimenpiteet olivat tarkoituksenmukaisia. Nykyään useimmissa laitteissa on turvamoduuleja, jotka suojaavat virtapiikkeiltä ja äkillisiltä jännitteiltä.

Sähköasentajat suosittelevat kuitenkin tietokoneen sammuttamista. Kun ukkosmyrskypilviä ilmaantuu, salamaniskut saavuttavat miljardeja voltteja. Nykyaikaiset suojajärjestelmät vähentävät sähköjohtoihin kohdistuvan suoran iskun riskiä, ​​mutta eivät poista sitä kokonaan. Asuntola-alueiden kaapelit kärsivät useammin. Sellaiset linjat asetetaan haluamallasi tavalla, joskus sääntöjen vastaisesti. Reitittimet, kytkimet, tietokone, jossa on kovalevy ja näyttö, ja muut verkkolaitteet voivat hajota.

Ilmakehän ylijännite

Ukkosmyrskyn kaltainen tilanne - ilmakehään kertyy jänniteero, tapahtuu salamapurkaus. Jos isku osuu suoraan sähköasennukseen tai sen välittömään läheisyyteen, syntyy verkoissa jyrkkä jännitepiippu. Pienitehoiset asennukset palavat ensin loppuun.

Erota induktiivinen (lohkon vieressä) ja suora heitto. Toisessa tapauksessa jännitepiikin lisäksi tapahtuu mekaanisia vikoja - telineet, ilmajohtojen tuet jaetaan. Kodinkoneille ja kodinkoneille on joka tapauksessa vaara olemassa.

Teknogeeniset syyt

Jännitehuiput

Yleisimmät syyt äkillisiin muutoksiin ovat tekniset ongelmat ja inhimillinen tekijä. Kotona ja töissä he eivät aina valvo verkon maksimikuormitusta ja yhdistävät paljon laitteita samaan aikaan, mikä aiheuttaa sähköpiikkien. Laitteet ilman suojausta palavat loppuun. Muita vastaavia tilanteita ovat mm.

  • Ylikuormitus muuntaja-asemalla - suurin osa hankkeista on perustettu yli 30 vuotta sitten, eikä niitä ole suunniteltu nykyiselle kulutetulle sähkölle.
  • Onnettomuudet voimalinjoissa ja kaapeliverkoissa - johtuvat johtojen, laitteiden yleiskunnosta ja huonoista sääolosuhteista.
  • Toimintahäiriö tai huono kosketus nollajohtimeen.
  • Ongelmia sähköjohdotuksen sisäisessä osassa (epäsäännöllisyydet asennuksen aikana, huonolaatuiset tai vialliset laitteet).
  • Lähellä suuria teollisuus- ja muita tiloja (ostoskeskuksia, työpajoja ja vastaavia), joissa on suuri sähkönkulutus - kun laitteet kytketään päälle ja pois päältä, naapuriverkoissa, mukaan lukien, jännite laskee jyrkästi.
  • Virtapiikkeille on monia syitä. Jos talo tai tilat ovat riskivyöhykkeellä, tulee sähkölaitteiden lisäsuojauksesta huolehtia etukäteen.

    Mahdolliset seuraukset

    TV:n virtalähde salaman iskettyä sähkölinjoihin

    Jännitepiikki tarkoittaa lyhytaikaista voimakasta muutosta verkon sähkön tasossa. 220 voltin kotitalousverkoissa sallitut rajat ovat 198 - 242 volttia (10 %:n sisällä nimellisarvosta). Ensinnäkin sähkölaitteet, joissa on minimaalinen tai ei lainkaan suojausta, "kärsivät" putoamisesta.

    Vaarallisimpia ovat ukkosmyrskyjen ja salamaniskujen aiheuttamat sähköasennukset. Tällaisissa tapauksissa ero voi olla useita kilovoltteja. Suurella kuormituksella releillä ja muilla laitteilla ei ole aikaa toimia.

    Nollapisteen (kosketin) katkeaminen aiheuttaa useimmissa tapauksissa kodinkoneiden palamisen. Jännitetaso saavuttaa 380 volttia (useammin - 300-320). Tämä määrä riittää laitteiden poistamiseen käytöstä.

    Suojausmenetelmät

    Jänniterele

    Pudotuksen mahdollisuutta on mahdotonta sulkea kokonaan pois. Jos virtapiikit jatkuvat, kalliiden kodinkoneiden turvaamiseen on useita vaihtoehtoja. Sitä voidaan käyttää useimmissa tunnetuissa laitteissa.

    Jännitteenvalvontarele

    Laite auttaa ratkaisemaan verkon äkillisten virtapiikkien ongelman. Jos asetusarvoista poikkeaa, laite sammuttaa laitteen. Kun jännite on palautunut asetettuun nopeudelle, rele alkaa jälleen syöttää sähköä.

    Tämä menetelmä auttaa vain joissakin tilanteissa - nollakontaktin katkeaminen, osuminen kaupungin liikennekaapelin (raitiovaunu, johdinauto) voimalinjoihin. Salamaniskussa ja ilmakehän ylijännitteen aikana laite on lähes hyödytön.

    Voit asentaa sen itse noudattamalla vaiheittaisia ​​ohjeita.

    Keskeytymättömät virtalähteet

    Nämä laitteet eivät kuulu suojaaviin, mutta yhdessä niiden kanssa ne auttavat välttämään laitteiden palamista, mutta eivät pysy täysin eristyksissä ennen kuin normaali jännitetaso on palautunut. Sähkön toimittaminen koko taloon tai asuntoon on epäkäytännöllistä ja taloudellisesti tehotonta. Riittää, kun kytket erillisen johtoosan (esimerkiksi valaistukseen).

    Katkottoman virtalähteen valintaan vaikuttaa huoneessa olevien laitteiden kokonaismäärä ja tarvittava energiamäärä. Laitteet luokitellaan virran maksimimäärän (arvon) mukaan.

    Ylijännitesuojat

    Jos jännite hyppää asunnossa (heittoja, ylijännitteitä jne.), on suositeltavaa käyttää erityisiä stabilaattoreita. Maksimivaikutus saadaan, kun jännite "laskee" sisääntulossa. Ne auttavat verkon heikkoihin jännitteisiin, mutta ne eivät kestä voimakkaita impulsseja (esimerkiksi salamanisku). Sähköasentajat suosittelevat käyttöä yhdessä releiden kanssa.

    Salama ylijännitesuoja

    Ilmajohdon suojaus ilmakehän ylijännitteeltä

    Ylijännite ja salama aiheuttavat kodinkoneiden palamisen. Voit välttää epämiellyttävät seuraukset, jos asennat tuloon erityisiä jännitteensyötön rajoittimia. Erityisen tärkeää on käyttää laitteita yksityiskodeissa. Ilman suojaa ukkosmyrskyiltä huonojen sääolosuhteiden aikana, kaikki kodin laitteet on irrotettava verkosta (irrotettava pistorasiasta), sammutettava valo.

    Nämä laitteet suojaavat vain suurilta jännitepiikkeiltä. Ne ovat hyödyttömiä pienten sähkökatkojen aikana.

    Minne tehdä valitus ja miten vahingot korvataan

    Aluksi valitus ja vahingonkorvausvaatimus toimitetaan sille yritykselle, jonka kanssa sopimus on tehty. Samalla on tarpeen kuvata yksityiskohtaisesti, mitä tapahtui ja miksi juuri tätä yritystä pidetään syyllisenä. Ryhmävalituksiin liittyvät kysymykset ratkaistaan ​​nopeammin kuin yksittäisiä valituksia koskevat asiat. Siksi kerrostaloissa on järkevää tehdä yhteistyötä naapureiden kanssa ja esittää yksi vaatimus. Tarvittavat yhteystiedot - osoitteet, puhelinnumerot, tiedot - on määritelty sopimuksessa (löytyy usein maksukuiteista).

    Välittömästi tapahtuman jälkeen on tarpeen kutsua sähköasentaja kirjaamaan vaurion tosiasia ja laatimaan asianmukainen raportti. Vie palaneet laitteet tarkastukseen - sinun tulee saada kirjallinen vahvistus laitteiden rikkoontumisen syystä. Jäljennökset asiakirjasta ja asiantuntijan lausunnosta on liitetty energiayhtiölle osoitettuun kirjalliseen vaatimukseen. Jos johto kieltäytyy korvaamasta tappioita, kuluttajat voivat hakea tuomioistuimeen. Voit laatia toimivaltaisen kanteen itse tuomioistuimen verkkosivuilla olevien näytteiden avulla tai asianajajan avustuksella.

Tässä artikkelissa analysoimme yksityiskohtaisesti, kuinka suojautua kotitalouksien sähköverkon ylijännitteiltä.

Jännitepiikit ovat erityisen tärkeitä vanhassa asuntokannassa, jossa sähköjohdot ovat jo vanhat, paikoin täysin rappeutuneet, liitännät ovat heikentyneet ja nollajohto usein palaa. Ja tämä puolestaan ​​​​johtaa siihen, että joissakin asunnoissa jännite laskee alle sallitun tason, kun taas toisissa se päinvastoin nousee äkillisesti ja voi saavuttaa lähes 380 V.

Jännitteen jyrkkä nousu johtaa siihen, että kodinkoneet yksinkertaisesti palavat ja epäonnistuvat. Ja jännitteen laskeminen alle sallitun tason on erityisen vaarallista kodinkoneille, mukaan lukien sähkömoottorit: jääkaapit, ilmastointilaitteet, pesukoneet jne. Pieni jännite johtaa käynnistysvirtojen kasvuun sähkömoottoreissa, mikä voi lopulta johtaa vaurioihin ja niiden käämien vika...

Sähköjohdotuksen ja siihen kytkettyjen laitteiden suojaamiseksi käytetään erityisiä laitteita - jännitteen valvontarele... Niitä kutsutaan myös ylijännitereleiksi, samoin kuin yli- ja alijännitereleiksi tai yksinkertaisesti "esteiksi".

Katsotaanpa näiden laitteiden toimintaperiaatetta ja kytkentäkaavioita lähemmin käyttämällä esimerkkinä DigiTOP-jänniterelettä.

En käsittele teknisiä ominaisuuksia yksityiskohtaisesti, tarvittaessa löydät sen Internetistä. Haluan korostaa lyhyesti tärkeintä.

Releen piiri mittaa jännitteen tehollista arvoa ja kun ylempi asetus ylittyy tai kun jännite laskee alemmaksi, rele avaa tehokoskettimensa, katkaisee vaiheen ja avaa näin ulkoisen syöttöverkon. sisäinen johdotus.

Vasen alanuolipainike säätää alemman jännitekynnyksen (oletus 170 V). Oikea ylös-nuolipainike säätää yläjännitteen kynnystä (oletus 250 V).

Painamalla molempia painikkeita samanaikaisesti, voit säätää viiveaikaa, kun rele kytketään uudelleen päälle, kun jännite palaa toiminta-alueelle.

Yksivaiheisissa 220 V verkoissa käytetään kahta pääjänniterelekytkentämallia:

ensimmäisessä piirissä relekoskettimet ohjaavat suoraan kuormaa, ts. kaikki kotiverkkoon kytkettyjen sähkölaitteiden käyttämä virta kulkee niiden läpi;

- toisessa kaaviossa relekoskettimet ohjaavat kontaktorin käämiä, ja kuorma on jo kytketty verkkoon tehokoskettimien kautta, mikä vapauttaa koskettimet ja lisää sen toiminnan luotettavuutta.

Piiristä kontaktorilla käsitellään yksityiskohtaisesti tämän artikkelin alaosassa olevassa videossa !!!

Harkitsemme ensimmäistä järjestelmää.

Jänniterele asennetaan mittarin jälkeen, yleensä sisään. Vaihejohto ulkoisesta virtalähteestä (mittarin jälkeen) on kytketty liittimeen 2 jännitereleen tehokosketin. Edelleen liittimestä tulevan tehokoskettimen kautta 3 vaihe syötetään kodin johtoverkkoon. Terminaaliin sovelletaan nollaa 1 itse releen piirin syöttämiseksi. Nuo. nolla ei katkea, relekoskettimet ohjaavat vain vaihejohtoa.

Kun syöttökone käynnistetään, virta syötetään jännitereleen. Jos jännitearvo on toiminta-alueella, niin viiveajan jälkeen (asetettu etupaneelin painikkeilla) releen koskettimet sulkeutuvat ja vaihe syötetään sisäiseen sähköverkkoon ja se on valmis käytettäväksi ja kytkemään kuluttajat.

Oletetaan, että kyseessä oli jännitepiippu ja sen suuruus ylittää 250 V:n ylärajan. Rele tarkkailee tätä muutosta ja ylärajan ylittyessä avaa tehokoskettimensa, jolloin vaihejohdin katkeaa ja sähkönsyötön ulkoisesta sähköverkosta huoneiston tai talon sisäverkkoon katkeaa.

Näin voit suojata kytkettyjä kodinkoneita ja muita sähkölaitteita vioittumiselta.

Kun syöttöjännite palaa jälleen käyttöalueelle, ts. jää alle 250V, jännitteensäätörele, joka on säilyttänyt asetetun aikaviiveen, sulkee jälleen tehokoskettimensa ja piiri palaa toimintatilaansa.

Samalla tavalla tapahtuu suojaus luvattomalta alijännitteeltä.

Koska tässä jännitereleen kytkentäkaaviossa kuorma kytketään suoraan sen tehokoskettimen kautta, relettä valittaessa on valittava malli, joka on suunniteltu suuremmalle virralle kuin syöttökoneen virta. Tämä tarjoaa tarvittavan korkeuden ja suojaa relepiiriä maksimikuormituksen kytkennässä. Teemme samoin.

Kytkentäkaaviot ja jännitteenvalvontareleen toimintaperiaate.

Suosittele materiaaleja

Samanlaisia ​​julkaisuja