Устройства защиты от скачков напряжения: Статьи о стабилизаторах напряжения, ИБП и другой продукции ГК «Штиль»

Содержание

Полное руководство по устройству защиты от перенапряжения

Электричество всегда было изобретением, которое облегчало повседневные задачи, а также являлось изобретением, которое также сопряжено с риском для жизни, поэтому каждая электрическая система состоит из различных компонентов для регулирования и защиты электрических потоков. .

Устройства защиты от перенапряжения — это устройства, которые защищают электрическую систему от искусственных или естественных ошибок. 

Теперь, если кто-то новичок в теме устройств защиты от перенапряжений, вот подробная тема о них и другие необходимые факты, которые следует знать.

Что такое устройство защиты от перенапряжения? 

Устройства защиты от перенапряжений, или сокращенно SPD, являются специальными и важными электронными устройствами, которые используются для защиты электроустановки, состоящей из потребительского блока, проводки от скачков напряжения, называемых переходными перенапряжениями.

Электрический поток не является постоянным. Бывают случаи, когда незначительные помехи могут возникать и вызывать резкие скачки напряжения, которые могут вызвать временное, постоянное или даже более серьезное повреждение электрической системы. Чтобы избежать таких случаев, устройства защиты от перенапряжения монтируются в каждой бытовой и промышленной электросети.

Кроме того, чувствительные электронные устройства, такие как ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и цепи безопасности, такие как системы обнаружения пожара и аварийное освещение, защищены УЗИП, когда они подключены к установке. Переходные перенапряжения могут повредить оборудование с чувствительными электронными схемами.

Что такое переходные перенапряжения?

источник: Unsplash

Переходные перенапряжения — это кратковременные скачки напряжения, вызванные неожиданным высвобождением ранее накопленной или искусственно произведенной энергии. Существует два вида переходных перенапряжений: естественные и техногенные.

Как возникают переходные перенапряжения?

Техногенные переходные процессы вызываются коммутацией двигателей и трансформаторов, а также некоторыми видами освещения. Ранее это не было проблемой в бытовых установках. Тем не менее, с внедрением новых технологий, таких как зарядка электромобилей, тепловые насосы «воздух-земля» и стиральные машины с регулируемой скоростью, установки меняются, что делает переходные процессы гораздо более вероятными.

Наиболее часто естественные переходные перенапряжения возникают в результате прямых ударов молнии по близлежащим воздушным или телефонным линиям электропередач, что приводит к перемещению переходных перенапряжений по линиям и серьезному повреждению электроустановок и связанного с ними оборудования.

Повреждения, вызванные переходными перенапряжениями, подразделяются на сбои, деградацию, повреждение и простои.

  • Сбои наносят небольшой физический ущерб, но нарушают работу электронных систем, вызывая потерю данных, повреждение программного обеспечения, системные сбои/зависания и ложные срабатывания.
  • деградация это прогрессирующий износ компонентов, вызванный длительными переходными перенапряжениями более низкого уровня, что сокращает срок службы компонентов и делает их подверженными преждевременному выходу из строя.
  • Наносить ущерб выглядит как сгоревшие печатные платы в результате перегрева, нарушения изоляции и, как следствие, последействия питания. Повреждение также может быть результатом неправильной эксплуатации или короткого замыкания, вызванного кратковременным перенапряжением.
  • Время простоя любое прерывание работы или деятельности, которое приводит к упущенной выгоде и увеличению расходов.

Согласно самой последней версии Правила электромонтажа ИЭТ, BS 7671:2018, защита от кратковременных перенапряжений должна быть обеспечена в ситуациях, когда перенапряжение может привести к:

  • причинить большой вред или смерть человека.
  • Либо привести к перебоям в предоставлении коммунальных услуг, либо нанести ущерб культурному наследию.
  • Вызвать остановку деловой или производственной деятельности.
  • Воздействие на большое количество людей, находящихся поблизости.

Как работают устройства защиты от перенапряжений? 

источник: Pinterest

Короче говоря, УЗИП ограничивает переходное напряжение и направляет ток обратно к его источнику или земле, когда в защищаемой цепи возникает переходное напряжение.

Чтобы полностью понять точный механизм, лежащий в основе устройств защиты от перенапряжений. Вот подробное объяснение того, как работают устройства защиты от перенапряжений:

  • Электрический ток от розетки проходит через обычный сетевой фильтр к ряду электрических и электронных устройств, подключенных к удлинителю. Устройство защиты от перенапряжения направляет любую избыточную мощность на заземляющий провод розетки в случае, если напряжение в розетке скачет, скачет или превысит допустимый уровень.
  • Дополнительное напряжение отводится частью, известной как металлооксидный варистор (MOV) в самой популярной форме защиты от перенапряжения. MOV работает подобно клапану, чувствительному к давлению. MOV уменьшает сопротивление, когда замечает высокие уровни напряжения. Сопротивление возрастает, когда уровни напряжения слишком низкие. Он будет автоматически включаться в перенаправление дополнительного напряжения. MOV состоит из трех компонентов: двух полупроводников, соединяющих линии заземления и питания с центральной частью из оксидно-металлического материала.
  • Эти полупроводники обладают переменным сопротивлением, зависящим от напряжения. Электроны в полупроводниках движутся таким образом, что оказывают чрезвычайно высокое сопротивление, когда напряжение падает ниже определенного порога. Поведение электронов меняется, когда напряжение выше, что приводит к значительному снижению сопротивления. MOV неактивен при правильном напряжении. MOV может проводить много токов, чтобы удалить избыточное напряжение, когда напряжение слишком высокое.
  • Сопротивление MOV снова увеличивается, как только избыточный ток переключается на MOV и на землю, что приводит к тому, что напряжение на горячей линии возвращается к норме. Это позволяет устройству защиты от перенапряжения продолжать подавать питание на любые подключенные машины, в то время как MOV просто перенаправляет импульсный ток.

Различные типы устройств защиты от перенапряжения

источник: Beny

Существует несколько типов устройств защиты от перенапряжений, и, поскольку каждое из них предназначено для определенной цели, важно понимать их разновидности. Оборудование для защиты от перенапряжения в основном бывает трех разных сортов. Вот какие они:

  • Устройство защиты от перенапряжений типа 1 (SPD)

В месте электроснабжения со стороны линии главного служебного ввода устанавливается УЗИП 1-го типа. Этот тип используется для наружного применения и имеет волну тока, которая длится 10/350 секунд.

Он защищает от внешних скачков напряжения, вызванных молнией или переключением батарей конденсаторов. Он считается первой линией защиты дома или офиса.

  • Устройство защиты от перенапряжений типа 2 (SPD)

Для устранения всех перенапряжений в цепях питания, которые вряд ли будут поражены молнией, УЗИП типа 2 размещается со стороны нагрузки главного ввода обслуживания. Определяющей чертой этого типа служит волна тока 8/20 с.

Его основной задачей является защита плат на основе Mp/Mc и чувствительных устройств путем ограничения переходного напряжения. Приложения в бизнесе и промышленности используют его.

  • Устройство защиты от перенапряжений типа 3 (SPD)

Для защиты конечного пользователя от перенапряжения используются УЗИП типа 3. Они могут быть добавлены к сетям питания, которые уже имеют SDP типов 2 и 1.2. Волны напряжения (50/8 с) и волны тока (20/3 с) составляют УЗИП типа XNUMX.

Его основная цель — ограничить скачки низкого уровня, которые могут повредить чувствительные электронные схемы в телевизорах, компьютерах и других электроприборах. Устройства защиты от перенапряжений считаются последней линией защиты в сети, защищающей от перенапряжений.

Помимо основных трех типов, необходимо знать еще два типа УЗИП: тип 4 и тип 5.

  • Устройство защиты от перенапряжений типа 4 (SPD)

Устройства УЗИП типа 4 считаются компонентными УЗИП. Как правило, один или несколько компонентов типа 5 собираются для формирования составных УЗИП. УЗИП типа 4 должны быть встроены в другие системы, поскольку они не предназначены для автономного использования.

Они защищают серводвигатели, ПЛК и другое промышленное оборудование. Они также известны как модули защиты от перенапряжения.

  • Устройство защиты от перенапряжений типа 5 (SPD)

Ограничители перенапряжения на дискретных компонентах или устройства SPD типа 5 могут быть установлены на печатной плате, соединены выводами или предлагаться внутри корпуса с монтажным оборудованием и клеммами для проводки. К таким устройствам относятся MOV.

Применение устройств защиты от перенапряжения

источник: Unsplash

Почти каждая электрическая система домашнего хозяйства и промышленности должна включать в себя устройства защиты от перенапряжения. Вот несколько реальных примеров применения устройств защиты от перенапряжения, чтобы помочь каждому понять, как они могут использоваться в различных условиях. 

Промышленное

Промышленные устройства защиты от перенапряжения защищают машины. Эти устройства могут защищать машины и системы на заводах и в других промышленных условиях, включая схемы защитной блокировки, системы управления и телекоммуникации. Устройства для защиты от перенапряжений обычно монтируются на DIN-рейку в панели.

Коммерческая

Промышленные и коммерческие системы предотвращения перенапряжений во многом схожи. Защитные устройства, однако, часто устанавливаются в системах управления зданиями для офисов и коммерческих целей. В эту категорию могут подпадать системы и инструменты, включая лифты, центры обработки данных, аварийное освещение, вычислительную технику и другую электронику и системы управления.

домашняя дела

По сравнению с их промышленными и коммерческими аналогами бытовые устройства защиты от перенапряжения часто лучше подходят для применения в более легких условиях. Для подключения бытовой техники и электронного оборудования бытовые гаджеты могут быть установлены в потребительских блоках, электрощитах или розетках с защитой от перенапряжения. Предотвращение скачков напряжения для приборов может снизить риски для безопасности, связанные с переходным напряжением и скачками напряжения, и обеспечить душевное спокойствие.

Зачем нужны устройства защиты от перенапряжения? 

источник: Unsplash

Каждое домашнее хозяйство и предприятие нуждаются в устройствах защиты от перенапряжения для обеспечения безопасности электрооборудования. Эти гаджеты имеют решающее значение по соображениям безопасности, а также помогают избежать потери или повреждения хрупкого электрического оборудования.

Ниже приведены некоторые из основных причин скачков напряжения:

  • Поврежденные линии электропередач
  • Грозовые бури
  • дефектная или поврежденная проводка
  • При подаче электроэнергии коммунальное предприятие вызывает скачки напряжения.
  • Быстрое включение и выключение мощных электрических разводов

Электрическая защита также рекомендуется и рекомендуется в промышленных зонах несколькими нормативными актами, такими как стандарты IET 18-го издания. Скачки напряжения и переходные напряжения могут представлять серьезную опасность для людей и оборудования.

Знание рисков, связанных со скачками или скачками напряжения, позволит каждому оценить ценность предотвращения скачков напряжения. Даже если эти события длятся всего несколько наносекунд или микросекунд, нагрузка, которую они оказывают на электрическое оборудование, может быть чрезвычайно сильной.

Вот некоторые преимущества устройств защиты от перенапряжения, которые должны еще больше объяснить важность этих устройств: 

  • Защита любой области от потенциальных опасностей с помощью устройств защиты от перенапряжения является экономически выгодным вариантом. Легко защитить любое имущество с простой установкой.
  • Устройства защиты от перенапряжения могут продлить срок службы любого электрического оборудования и приборов, предотвращая перегорание.
  • Устройства защиты от перенапряжения могут защитить бытовую технику, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и многое другое, поскольку они контролируют чрезмерное напряжение. В результате количество обращений за технической поддержкой снизится.

Как выбрать идеальное устройство защиты от перенапряжения? 

источник: Pinterest

Зная ценность устройства защиты от перенапряжения, следующим шагом, вероятно, будет приобретение подходящего устройства защиты от перенапряжения для любого электрооборудования. Однако на рынке доступно множество различных типов устройств защиты от перенапряжения, и все они имеют уникальные модели и размеры, предназначенные для определенных целей. 

Примите во внимание следующие советы, чтобы выбрать подходящее устройство защиты от перенапряжения менее сложно, а не размышлять о том, какое из них соответствует потребностям.

  • Близость конструкции к ударам молнии
  • Ценность и чувствительность оборудования требуют защиты
  • Тип используемой техники
  • Расположение оборудования
  • Количество экспозиции установки

Как только люди получат ответы на эти вопросы, они смогут правильно определить требования и выбрать устройство защиты от перенапряжения, которое им соответствует. 

Затем, после выбора идеального устройства защиты от перенапряжения, проверьте, имеет ли оно следующие аспекты, чтобы убедиться, что устройство является подлинным или нет.

  • Имеет соответствующее количество розеток или портов.
  • Убедитесь, что это устройство защиты от скачков напряжения и что оно имеет печать UL.
  • Проверьте показатель поглощения энергии и напряжение фиксации.
  • Попробуйте найти гарантию.
  • Убедитесь, что на нем есть световой индикатор.
  • Любой приобретаемый сетевой фильтр должен быть сертифицирован UL и соответствовать минимум 1,449 требованиям. Это необходимо для того, чтобы называться «защитой от перенапряжения при переходных процессах».
  • Проверить зажимное напряжение и рейтинг поглощения энергии. Во-первых, устройство защиты от перенапряжений должно выдерживать не менее 600–700 Дж энергии, прежде чем оно выйдет из строя. Напряжение, которое активирует MOV, известно как фиксирующее напряжение. В идеале оно должно быть 400 вольт или меньше.

Вышеупомянутые пункты подготовят любого к покупке после подтверждения того, что SPD действительно обладает упомянутыми выше атрибутами. 

Общие параметры устройства защиты от перенапряжения

источник: Beny

При выборе устройства защиты от перенапряжения важно знать о доступных вариантах, поскольку существует множество типов устройств защиты от перенапряжения. Типы общего оборудования для предотвращения перенапряжения включают:

  • Розетки для защиты от перенапряжения

Это устройства защиты от перенапряжения, встроенные в розетки или многорозеточные планки. Они часто применяются в домашних условиях.

  • Вилки защиты от перенапряжения

Часто это подключаемые адаптеры или разъемы питания, которые подключаются к сетевым розеткам и имеют встроенную в гаджет защиту от перенапряжения.

  • Телефонные устройства защиты от перенапряжения

Они служат адаптерами для связанного соединения RJ11 или RJ12 и обеспечивают встроенную защиту от перенапряжения.

Сколько стоят устройства защиты от перенапряжения?

Зная значение устройств защиты от перенапряжения, можно быстро предположить, что они могут быть довольно дорогими. Но, вопреки ожиданиям, устройства защиты от перенапряжения стоят дешевле, чем можно было ожидать.

Оборудование для защиты от перенапряжения обычно стоит от 70 до 300 долларов. Это означает, что система высокого класса может стоить 300 долларов и более, а дешевая система может стоить всего около 70 долларов.

Однако указанная стоимость относится только к устройству защиты от перенапряжения. Наряду с платой за установку цена может быть немного выше в зависимости от электрической системы и электрика, а также других основных компонентов, необходимых для установки УЗИП.

Как установить устройство защиты от перенапряжения? 

источник: Unsplash

Оборудование для защиты от перенапряжения предназначено для обеспечения высочайшего уровня безопасности любого электрооборудования. Лучше всего следовать приведенному ниже пошаговому руководству по установке, чтобы гарантировать, что устройство защиты от перенапряжения установлено правильно и безупречно выполняет свои функции.

На источнике снабжения объекта должна быть установлена ​​защита от перенапряжения (тип 1 или тип 2). Он может быть установлен внутри блока потребления тока, питаться от него и устанавливаться в его корпусе или питаться от концов питания и устанавливаться в его корпусе.

После главного выключателя, но перед любыми УЗО, должны быть установлены устройства защиты от перенапряжения, и их должен защищать соответствующий предохранитель или автоматический выключатель.

Координация защитников

Многочисленные учреждения требуют множественных защитных мер. При этом достигается более высокая разрядная емкость и гарантируется пониженное остаточное напряжение.

Расстояние между устройствами защиты должно быть не менее 10 м для обеспечения согласованного срабатывания ступеней защиты, основанных на различных технологиях. В результате большая часть энергии высвобождается при активации P1, начальной фазы защиты. Затем второй шаг (P2) уменьшит остаточное напряжение на выходе первого устройства защиты.

Необходимо использовать комбинированное защитное устройство или установить развязывающие катушки, чтобы воспроизвести расстояние между кабелями в панелях, где две ступени защиты расположены по центру, а расстояние не превышает 10 м.

Соединительные кабели

Длина и тип кабеля важны для того, чтобы устройство получало как можно меньше электроэнергии. Эффективность защиты от перенапряжения снижается по мере увеличения длины проводов питания к защитному устройству. Эти проводники должны быть как можно короче для лучшей защиты. Эффективность V-кабеля может уменьшить это влияние на устройство ввода и вывода.

Что касается пути тока, то общая длина проводников должна быть от 0.5 до 1 метра.

LIVE + цена за клик = <0.5 млн (макс. 1 млн)

НЕЙТРАЛЬНО + цена за клик = <0.5 млн (макс. 1 млн)

Чтобы еще больше устранить небольшие переходные процессы, защиту типа 3 следует располагать рядом с защищаемым оборудованием, если это необходимо для чувствительной электроники.

Окончание срока службы устройства защиты от перенапряжения

Устройство защиты от перенапряжения требует особого внимания в отношении окончания срока его службы. Каждый раз, когда происходит удар молнии, ее части стареют.

Внутреннее устройство устройства защиты от перенапряжения отключает его от источника питания по истечении срока службы. Статус, требующий замены соответствующего модуля, отображается индикатором, закрепленным в протекторе, и предупреждающей обратной связью.

  • Визуальная индикация: Доступны модели со смотровым окном для локальной сигнализации окончания срока службы защитного устройства.
  • Дистанционная индикация: Сухие контакты используются в моделях с дистанционной индикацией (ИК) для дистанционного оповещения об окончании срока службы протектора.

Устройство защиты от перенапряжения может быть закорочено и выйти из строя, если его предельная мощность будет превышена. Следовательно, перед устройством защиты от перенапряжения должно быть последовательно установлено устройство.

Резервные предохранители

Устройства защиты от перенапряжения подключаются параллельно защищаемой установке после автоматического выключателя или предохранителя. В зависимости от размера предохранителя может потребоваться установка второго размыкающего элемента F2. В частности, там, где калибр F1 превышает определенное значение, требуется установка элемента F2. В технической литературе для каждого устройства защиты указывается это значение, которое различается для каждой защиты.

Советы по безопасности, которым нужно следовать

источник: Unsplash

Устройства защиты от перенапряжения защищают электрические устройства от случайных скачков напряжения, которые могут повредить электрические устройства и человека, использующего их. Поэтому, естественно, когда дело доходит до его установки, каждый должен следовать некоторым советам по безопасности. Они есть:

  • Никогда не подключайте сетевой фильтр к удлинителю, удлинителю или другому сетевому фильтру.
  • Устанавливайте устройства защиты от перенапряжения в помещении в сухом месте. Аквариумы не должны использоваться с сетевыми фильтрами.
  • Убедитесь, что устройство защиты от перенапряжения может поддерживать текущие требования к силе тока подключенных устройств.
  • Никогда не превышайте электрические параметры устройства защиты от перенапряжения.
  • Если сетевой фильтр поставляется с кабелем питания, держите его открытым и размотайте перед использованием.
  • Регулярно осматривайте устройство защиты от перенапряжения, чтобы проверить наличие индикаторов износа, таких как изношенные провода или поврежденные розетки, а также проверить, тепло ли оно на ощупь.
  • Электрические устройства могут пострадать от удара молнии или других скачков напряжения. Выбирайте лучшие устройства защиты от перенапряжения для любого жилого дома, чтобы снизить риск повреждения электроприборов, таких как телевизоры, звуковое оборудование, компьютеры и ноутбуки, от скачков напряжения.

Заключение

Устройства защиты от перенапряжения необходимы в каждом доме и на производстве. Эти устройства гарантируют, что электрическая система и люди поблизости будут в безопасности от любого беспрецедентного скачка напряжения. С соответствующим устройством защиты от перенапряжения можно чувствовать себя комфортно дома, в офисе и в любом месте. Если вы ищете SPD для своего бизнеса или оптовой торговли, вы можете посетить beny.com который предоставляет вам ряд надежных SPD, которые обеспечивают бесперебойную работу в течение длительного времени.

УЗМ-51М, УЗМ-50М, УЗМ-16

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. При включении УЗМ по третьей схеме, как показано на рисунке ниже, возможно дистанционное управление нагрузкой (функция импульсного реле). При отключении нулевого проводника устройство будет отключать нагрузку, а при подключении включать с установленной задержкой.

Также предназначены для уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок. Снижение пускового тока осуществляется за счёт замыкания контактов реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль).

Категория: Устройства защиты от скачков напряжения

  • Описание
  • Отзывы (0)

   КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВ УЗМ-51М и УЗМ-50М

Устройство представляет собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное варисторной защитой. Устройство устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35мм2.  На лицевой панели УЗМ расположены два индикатора – двухцветный (зелёный/красный) «норма-авария» и жёлтый включения контакта реле, кнопка «ТЕСТ» ручного управления.

УЗМ-51М дополнительно имеет ручки регулировки верхнего и нижнего порогов отключения.

Конструктивно УЗМ выполнены на одной печатной плате с установленными на ней электронными компонентами, реле, токовым шунтом, силовыми шинами (см. рис. ниже). Благодаря такой конструкции достигается высокая механическая жёсткость изделия и высокая надёжность.

В УЗМ последнего выпуска устанавливаются клеммы увеличенного размера с окном 9.0х8.2 мм. и стопорным винтом М6. Для исключения ошибок монтажа клеммы устройства оснащены защитными «флажками».

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА УЗМ-16

Устройство представляет собой реле контроля напряжения с мощным электромагнитным реле на выходе, дополненное варисторной защитой. Устройство устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 2,5мм

2. На лицевой панели УЗМ расположены два индикатора– двухцветный (зелёный/красный) «норма-авария» и жёлтый включения контакта реле, кнопка «ТЕСТ» ручного управления.

ВНИМАНИЕ: Момент затяжки винтового соединения для УЗМ-16 не должен превышать 0.4 Нм.

РАБОТА УСТРОЙСТВ

ВНИМАНИЕ: Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).

Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). Для удобства пользователей при кратковременных (менее 0,5с) провалах сетевого напряжения, УЗМ не отключает нагрузку и задержки включения не происходит.

После подачи напряжения питания устройство выдерживает время готовности 5 секунд при этом индикация не работает, затем зелёный индикатор начинает мигать указывая на отсчёт выдержки времени включения. Если напряжение находится в допустимых пределах, нагрузка подключается к сети питающего напряжения и зажигаются зелёный и жёлтый индикаторы. Возможно ускоренное включение нагрузки вручную путём нажатия кнопки «ТЕСТ». После аварийного отключения, включение реле происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального через 10 секунд.

При попытке ручного включения в аварийном режиме устройство не позволит включить питание на нагрузку.

В рабочем режиме устройство контролирует напряжение питающей сети. При появлении в сети высоковольтных импульсов напряжения встроенный варистор шунтирует их до величины безопасной для оборудования.

Двухцветная индикация работает в различных режимах:

  • Если напряжение приближается к верхнему порогу отключения начинает мерцать красный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы, происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный постоянно горит. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени повторного включения при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, время повторного включения сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения.

  • Если напряжение приближается к нижнему порогу отключения начинает мерцать зелёный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы начинается отсчёт времени задержки отключения, при этом красный индикатор начинает мигать, после окончания отсчёта времени происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный загорается каждые 2 секунды. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени включения, при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени снова произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, отсчёт времени сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения.

  • Если принудительно отключили нагрузку от сети нажатием кнопки «ТЕСТ» двухцветная индикация указывает на это поочерёдным включением красного и зелёного индикатора. Повторное нажатие кнопки «ТЕСТ» возвращает изделие в рабочий режим.

ВНИМАНИЕ: Если отключили нагрузку кнопкой «ТЕСТ» устройство остаётся в выключенном состоянии так же после отключения и повторного включения напряжения питания.

 Включить реле можно только повторным нажатием кнопки «ТЕСТ» (удерживать 2 секунды).

Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6 мин) для этого:

  1.  Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле.

  2.  Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнёт мигать. Если индикатор  мигает зелёным цветом то время t1 установлено 10 секунд, если красным то время t1 установлено 6 минут.

  3.  Отпустить кнопку «ТЕСТ».

  4.  Нажать кнопку «ТЕСТ» ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.

ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства разрывается только фазный провод. Нулевой провод N проходит насквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны (Например при подключении к трёхфазной сети трёх УЗМ можно объединить нулевые выводы с одной стороны).

Таблица рекомендованного сечения подключаемого провода

Ток, А

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

кВт

230В

1.8

2.3

3.0

3.7

4.6

5.8

7.4

9.2

11.5

14.5

мм2

медь

1.0

1.0

1.0

2.0

2.5

4.0

6.0

10.0

10.0

16.0

алюминий

2.5

2.5

2.5

2. 5

4.0

6.0

10.0

16.0

16.0

25.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ УЗМ-50М, УЗМ-51М и УЗМ-16

Параметр

Ед.изм.

УЗМ-50М

УЗМ-51М

УЗМ-16

Параметры защиты

Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более

кВ

1,2

Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000 мкс)

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 (RMS)

265

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

Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, U

верх. кр.

В (RMS)

300 ± 15

Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз

В (RMS)

170

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

210, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120

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

В (RMS)

130 ± 10

80± 10

100± 10

Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения

%

3

2

Питание

Номинальное напряжение питания

В (RMS)

230

Частота напряжения питания

Гц

50

50/60

Максимальное напряжение питания

В (RMS)

440

400
Электроэрозионная стойкость контактов, не менеециклов100000

Потребляемая мощность, не более

Вт

1,5

2

Потребление электроэнергии, не более

Вт*ч

1,5

2

Коммутирующая способность контактов

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

А

63

16
Максимальный ток нагрузки, (не более 30 мин)А8016

Номинальная мощность нагрузки (при AC250В)

кВт

14,5

Максимальная мощность нагрузки (не более30мин)

кВт

18,4

3,5
Ток перегрузки/время воздействия, мс  без сваривания контактовА/мс2000/10

Ток короткого замыкания без разрушения

А

3000

Технические данные

Задержка включения /повторного включения, выбирается пользователем

6мин/10с

Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу

мс

20

Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу

мс

100

Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога

с

0,2

Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога

с

10

Сечение подключаемых проводников не менее

мм²

0,5-25 (20-4 AWG)

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 14254-96IP40/IP0IP40/IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-892
Виброустойчивостьg4
Ударопрочностьg6
Максимальная механическая износостойкость1*106
Максимальная электрическая износостойкость1*105
Габаритные размерымм83х35х6318х93х62

Масса, не более

кг

0,16

0,07

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

лет

10

Наименование — Заказной код (артикул)

УЗМ-50М УХЛ4 — 4640016931934

УЗМ-51М УХЛ4 — 4640016931958

УЗМ-16 УХЛ4 — 4640016931910

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Защита от перенапряжения DITEK — для дома

 

Каждый день установщики, интеграторы, инженеры и электрики полагаются на устройства защиты от перенапряжения Ditek (SPD) для защиты своих пожарных панелей, систем видеонаблюдения, сетевых устройств, охранной сигнализации, систем контроля доступа и источников питания переменного тока. Планируя свой следующий проект, выберите профессиональную марку, которой доверяют.

 

Последние сообщения в блоге

Майк Молинари

20 января 2023 г.

3 способа экономии ваших клиентов благодаря защите от перенапряжения

Каждый покупатель любит экономить деньги. Еще лучше, когда их поставщик или установщик экономит для них деньги. Хотя на первый взгляд может показаться нелогичным хотеть сэкономить деньги ваших клиентов, защита от перенапряжения предлагает установщикам уникальную возможность сэкономить деньги клиентов, одновременно увеличивая свои собственные продажи. Это связано с тем, что защита от перенапряжения требует небольших первоначальных инвестиций, которые, в свою очередь, обеспечивают…

Читать далее

Шерил Деренталь

21 декабря 2022 г.

5 причин установить защиту от перенапряжения

В мире установки систем, пожалуй, нет ничего более захватывающего, чем завершение крупной распродажи. Подсчет списка материалов (BoM) для системы безопасности, состоящей из нескольких частей, или системы вентиляции и кондиционирования всего кампуса кажется победой — потому что это так! Тем не менее, многие установщики и электрики могут не знать, что они упускают из виду ценные возможности, забывая об одной важной позиции – перенапряжении. ..

Читать далее

Венди Гэттис

21 ноября 2022 г.

3 способа, которыми малый бизнес может оказать БОЛЬШОЕ влияние — опыт DITEK

Концепция оказания влияния была частью ДНК DITEK с самого начала. Можно сказать, что и в моем. Когда мой отец, Роберт Макинтайр, более 30 лет назад основал DITEK, он сделал это, придерживаясь трех основных принципов. Во-первых, относитесь к каждому сотруднику с уважением. Во-вторых, создавайте только самые качественные продукты. В-третьих, никогда не переставайте давать местному сообществу. Как нынешний генеральный директор ДИТЭК…

Читать далее

Крис Ральстон

17 октября 2022 г.

Начало работы с защитой от перенапряжения

Каждое коммерческое, промышленное и жилое помещение использует электрическое и электронное оборудование для выполнения своих повседневных функций. Изучение того, как должным образом защищать эти системы, имеет важное значение для обеспечения надежности и долговечности оборудования. Распространенное заблуждение о скачках напряжения заключается в том, что электрические и электронные устройства подвергаются риску только во время экстремальных погодных условий и гроз, но скачки напряжения …

Читать далее

Рекомендуемые товары

ДТК-120Х12

Категория: Полные решения для перенапряжения

Полное решение для систем пожарной сигнализации

Визуальное, звуковое, интеллектуальное. DITEK DTK-120X12 устанавливает новый стандарт для питания 120 В переменного тока и защиты от перенапряжения низкого напряжения.

ДТК-HDMI1

Категория: Аудио/видео защита

Устройство защиты от перенапряжения HDMI

Одноканальное устройство защиты от перенапряжения DITEK DTK-HDMI1 сочетает в себе современную схемотехнику с разъемами HDMI в экранированном корпусе для защиты разнообразной чувствительной электроники.

ДТК-MRJPOEX

Категория: Защита сети

Устройство защиты от перенапряжения Power over Ethernet для наружного применения

Устройство DITEK 10GbE для наружного применения разработано специально для соединений PoE, подверженных экстремальным погодным условиям.

ДТК-HDMI2

Категория: Аудио/видео защита

Устройство защиты от перенапряжения HDMI

Двухканальное устройство защиты от перенапряжения DITEK DTK-HDMI2 сочетает в себе современную схемотехнику с разъемами HDMI в экранированном корпусе для защиты разнообразной чувствительной электроники.

ДТК-DF120S1

Категория: Промышленная и коммерческая защита электропитания

Устройство защиты от перенапряжений серии с сухими контактами и звуковой сигнализацией

Визуальный, звуковой, интеллектуальный. Дефлектор DITEK DTK-DF120S1 устанавливает новый стандарт защиты электропитания 120 В переменного тока. Его запатентованная конструкция обеспечивает максимальную защиту критической нагрузки для однофазных цепей 120 В переменного тока.

Д300М-120/2401Т

Категория: Серия Д300М-Т

Модульное устройство защиты от перенапряжения со встроенным разъединителем — 300 кА/фаза

Промышленные устройства защиты от перенапряжений DITEK D300M-T со встроенным разъединителем разработаны в соответствии с требованиями новых строительных предложений и технических условий для защиты всего предприятия. Каждая модель обеспечивает высокий номинальный импульсный ток для обеспечения длительного срока службы и включает в себя функции гарантии обслуживания для поддержки упреждающего оперативного управления.

Руководства по продуктам для коммерческого, промышленного и бытового использования

Поиск товаров

Служба поддержки

Свяжитесь с нами

Присоединяйтесь к нашему списку адресов электронной почты

Ресурсы

Lightning Последние 24 часа


Будем надеяться, что у них была защита от перенапряжений DITEK

Ссылка на нас!

Жилая защита от перенапряжения | Устройства защиты от перенапряжения — коммерческие и бытовые

Новая серия устройств защиты от перенапряжений BoltShield QSPD обеспечивает наилучшую защиту как от внешних, так и от внутренних перенапряжений и специально разработана для ваших жилых помещений. Из соображений стоимости и места во многих зданиях имеется только одно УЗИП, расположенное в главном центре входящей нагрузки, и не каскадно размещают УЗИП по всему зданию, как это рекомендовано IEEE. Новая серия QSPD экономична и проста в установке в большинстве панелей по всему зданию, что позволяет обеспечить защиту всего объекта.

 

Особенности и преимущества:

  • Диагностический мониторинг – зеленый/красный визуальный механический индикатор отказа, мигающий двухцветный светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация с переключателем/кнопкой отключения звука
  • 35 кА Защита от импульсных токов
  • Защищено 10-летней гарантией на сумму 50 000 долларов США
  • Каскадное подключение — несколько QSPD могут быть объединены в один центр нагрузки для увеличения режимов защиты и пропускной способности
  • Небольшие размеры — BoltShield QSPD соответствует размеру выключателя Siemens QP с 2- и 3-полюсными опциями
  • Соответствие стандартам и сертификаты:
    — UL 1449, 4-я редакция, cUL, соответствие UL 96A, ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC, статья 285
    — качество ISO 9001:2014 система управления, лабораторная сертификация ISO 17025:2007 (программа UL DAP), 100% проверка качества перед отправкой

Новая серия устройств защиты от перенапряжений BoltShield QSPD обеспечивает наилучшую защиту как от внешних, так и от внутренних перенапряжений и специально разработана для жилых помещений. Из соображений стоимости и места во многих зданиях имеется только одно УЗИП, расположенное в главном центре входящей нагрузки, и не каскадно размещают УЗИП по всему зданию, как это рекомендовано IEEE. QSPD BASE идеально подходит для крупных проектов и новых клиентов, которым необходимо соответствовать требованиям NEC 2020.

 

Особенности и преимущества:

  • Диагностический мониторинг – зеленый/красный визуальный механический индикатор отказа
  • 35 кА Защита от импульсных токов
  • Защищено 3-летней гарантией на сумму 10 000 долларов США
  • Каскадное подключение — несколько QSPD могут быть объединены в один центр нагрузки для увеличения режимов защиты и пропускной способности
  • Режимы защиты – первичная парная комбинация проводников электрической системы L-N, L-G и L-L имеет прямую защиту от перенапряжений
  • Небольшие размеры — BoltShield QSPD соответствует размерам 2-полюсного автоматического выключателя Siemens QP
  • Соответствие стандартам и сертификаты:
    — UL 1449, 4-я редакция, cUL, соответствие UL 96A, ANSI/IEEE C62. 41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC Статья 285
    — Качество ISO 9001:2014 система управления, лабораторная сертификация ISO 17025:2007 (программа UL DAP), 100% проверка качества перед отправкой

Автоматический выключатель и устройство защиты от перенапряжения (SPD) Siemens предлагает высокоэффективную TVSS, интегрированную с двумя однополюсными автоматическими выключателями. Это устройство включает в себя надежные характеристики разрядника перенапряжения вторичного выключателя с более низким номинальным напряжением фиксации.

 

Особенности и преимущества:

  • 2-дюймовая вставная конструкция
  • Два 1-полюсных автоматических выключателя, не допускающих потери пространства центра нагрузки
  • Гарантия на 2,5 года, 20 000 долларов США
  • Легко устанавливается и идеально подходит для модернизации
  • Светодиоды
  • отображают состояние защиты

Механические функции:

  • Два зеленых светодиодных индикатора показывают, что защита от перенапряжения предусмотрена для всех цепей, подключенных к щиту. В качестве эксклюзивной функции Siemens устройство уведомляет владельца о потере защиты от перенапряжения, отключая один или оба автоматических выключателя. Эти выключатели следует использовать для защиты часто используемых бытовых цепей, поскольку освещение и устройства, подключенные к этим цепям, обеспечивают эффективную индикацию наличия защиты от перенапряжения.
  • Если один или оба автоматических выключателя сработали, пользователь должен перевести оба автоматических выключателя в положение «ВЫКЛ», а затем «ВКЛ». Если какой-либо из индикаторов не горит, устройство все еще можно использовать для защиты цепи, но защита от перенапряжения больше не обеспечивается, и устройство должно быть заменено квалифицированным электриком.
  • В автоматическом выключателе и УЗИП используются металлооксидные варисторы (MOV) 150 В переменного тока, 40 мм производства Siemens. Максимальный импульсный ток для модуля SPD составляет 40 кА. Стандартный номинал отключения автоматических выключателей составляет 10k AIC. Автоматические выключатели имеют рейтинг SWD и HACR.
  • Все автоматические выключатели и устройства защиты SPD типа QP вставные, с клеммами нагрузки. Устройства рассчитаны на 120/240 В переменного тока и откалиброваны для приложений с максимальной температурой окружающей среды 40 градусов C.

 

Линейка продуктов FirstSurge TM предлагает решения как для жилых, так и для коммерческих помещений. Сбалансированная защита и надежность блоков FirstSurge гарантируют владельцам недвижимости полную защиту их современных домов, зданий и бытовой техники.

 

Особенности и преимущества:

Линейка УЗИП TPS3 Siemens

обеспечивает оптимальную производительность благодаря прямому подключению к шине или минимальному количеству кабельных соединений, что делает эту линейку одним из лучших в отрасли номиналов защиты по установленному напряжению (VPR) и мощностей по току перенапряжения! Оба диапазона от 50 кА до 1000 кА. Благодаря широкому диапазону мощностей линейка продуктов TPS3 подходит для коммерческих и жилых помещений, если уровень напряжения соответствует требованиям установки. Приобретите блок TPS для подключения к центру нагрузки или сконфигурируйте блок TPS на заводе с распределительным устройством, распределительными щитами, щитами, ЦУД и шинопроводом.

 

Особенности и преимущества:

  • TPS TranSafe Enabled — наша запатентованная схема защиты от тока утечки TranSafe обеспечивает уверенность в том, что ваши электронные нагрузки защищены и что ваша электрическая система не выйдет из строя из-за операций по устранению неисправностей УЗИП.
  • Встроенный или встроенный для оптимизированной защиты. Внутренняя защита от перенапряжения значительно снижает импеданс установки, обеспечивая превосходные возможности подавления напряжения.
  • Гибридное подавление SAD/MOV
  • — для критически важных приложений, требующих абсолютно наилучшего подавления напряжения, наши гибридные подавления SAD/MOV сочетают в себе технологию плотного зажима со встроенным подавлением, обеспечивая самые сильные из имеющихся возможностей защиты.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *