Защита от перенапряжения сети 220в – Обрыв нуля, в розетке 380в — наглядно, доступно, без формул. Защита от перенапряжения в сети 220в.

Содержание

Реле напряжения Easy9 — устройство защиты от перенапряжений в сети 220 В

Предусмотрительные владельцы квартир и домов, при монтаже нового или модернизации старого электрического щита, не забывают об устройстве защиты от скачков напряжения. Наибольшей популярностью пользуется устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М, выпускаемое электрической компанией «Меандр» (Россия). Зачастую возникает вопрос, почему нет аналогов от европейских лидеров, например, АВВ и Legrand? По всей видимости, это связано с тем, что европейским потребителям электроэнергии не виданы российские проблемы со скачками напряжения. В этой связи похвален тот факт, что французская компания Schneider Electric («Шнейдер Электрик») не осталась в стороне и разработала реле напряжения Easy9 для защиты электросетей 220 В.

Реле напряжения Easy9 на 40 А (артикул EZ9C1240)

Реле напряжения Easy9 на 40 А (артикул EZ9C1240)

Основной отличительной особенностью реле напряжения Easy9 от УЗМ-51М является то, что у него отсутствует возможность настройки порогов срабатывания. Все настройки выставлены при изготовлении:

265 В – верхний порог отключения, 165 В – нижний. Дополнительных настроек не требуется. Вы можете быть уверены, что никто «не накрутит» реле. По этой причине, его вполне можно установить в распределительном щите расположенном на лестничной площадке.

В реле напряжения Easy9 выпущенных до осени 2017 года, верхний порог отключения составлял 280 В.

Если в квартире или доме доступна только однофазная сеть и используются электрические плиты, то следует устанавливать реле напряжения Easy9 на 63 А (артикул EZ9C0263).

Пример сборки щита 220 В с использованием реле напряжения Easy9, рассмотрен в официальном видео Schneider Electric.

О тонкостях электропитания многоквартирных домов, вы можете узнать из статьи специалиста компании Schneider Electric (читайте ниже) .

Содержание статьи

Реле напряжения: защита от перенапряжения

Автор: В. Агафонов, компания Schneider Electric

В бытовых условиях (жилых многоквартирных домах), как и в большинстве распределительных сетей, используется трехфазное питание. Специфика заключается в том, что фазы распределяются по квартирам и имеют общий нулевой проводник. Реже встречается трехфазное питание. Как правило, без него не обойтись в коттеджах или квартирах премиум класса площадью 200 кв.м. где порог потребляемой мощности превышает 14кВт. Квартиры же эконом и среднего класса площадью до 100-150 кв.м как правило запитываются однофазным питанием: это трехфазное питание, при котором каждая фаза заходит в отдельную квартиру с общей нейтралью.

Нейтральный провод играет роль балансира между фазами. Иными словами, если нагрузка между фазами не сбалансирована, то нейтральный провод этот дисбаланс нейтрализует. Нейтральный провод не нужен в том случае, если нагрузка равномерна, но на практике такого не происходит.

Что приводит к обрыву нейтрали?

Рассмотрим пример с тремя квартирами и тремя фазами соответственно. Мы понимаем, что нагрузка во всех трех не может быть одинаковой: в какой-то из них никого на данный момент нет, а в какой-то жильцы включили электроприборы. Основными причиной обрыва нулевого проводника являются отгорание контактов вследствие отсутствия обслуживания контактных соединений.

Не секрет, что по регламенту все щиты распределения должны осматриваться с определенным интервалом, причем осмотр должен сопровождаться регламентными работами, проверкой контактных соединений и их протяжкой — что опять же в наших реалиях происходит только в случае аварии. Вспомните, когда последний раз электрик осматривал ваш распределительный щит?

Есть еще несколько причин обрыва: неправильный монтаж, регулярная перегрузка сети одним из потребителей, обрыв может произойти вследствие механического повреждения (сверления, резов стен и т.п.) Получается, что где-то фаза загружена, где-то нет. Когда отгорает ноль (либо нулевой провод обрывается, либо нет контакта), вследствие перекоса нагрузки возникает перекос напряжения. Напряжение на той фазе, где нагрузка больше, падает. Соответственно, на фазах, где оно меньше, напряжение возрастает. Теоретически, если на одной из фаз нагрузка составляет 2000 Вт (стандартный нагреватель), а на две другие — по 100 Вт (к примеру, 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 то есть к 380 В.

В чем опасность такой ситуации? Повышение напряжение может вывести из строя много дорогостоящей техники. К таким повышениям чувствительны 90% бытовых устройств, особенно электроника: ноутбуки, ЖК- и плазменные телевизоры, питание планшетов и других мобильных устройств, подключенных к сети. Любой бытовой прибор – посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина, даже освещение – может пострадать.

Надежная защита

Основным способом защититься от последствий обрыва нуля считается хорошая проводка. В то же время, существуют объективные причины, по которым и от этого фактора может ничего и не зависеть: проводник может быть поврежден вследствие монтажных работ, ремонта, неправильных подключений. Поэтому даже в новом доме может произойти обрыв нуля. А это уже приводит к описанному выше повышению напряжения вплоть до величины 380 В или его падения практически до нуля, что убивает практически всю электронику.

Чтобы защититься от такой ситуации, мы советуем использовать защитное устройство, а именно – реле напряжения. При понижении напряжения ниже определенного порога – 165 В – реле автоматически разрывает цепь питания; при повышении свыше 280 В оно действует так же.

На рынке существуют решения с подобными функциями в виде дополнительных контактов к аппаратам. Однако особенность и уникальность реле напряжения в том, что при нормализации напряжения в сети оно включает нагрузку обратно с задержкой всего в 30 секунд. Порог нормализации – 185-265 В. Работает оно автоматически.

Многие считают, что опасно только повышение напряжения, а понижение не принесет вреда. Однако это заблуждение: некоторые приборы могут быть повреждены вследствие понижения напряжения. Например, холодильники и стандартные сплит-системы (не инверторные, без технологии двойного преобразования), — любое домашнее устройство, оснащенное двигателем. К примеру, в двигателе холодильника есть обмотка, которая участвует в запуске. Реле двигателя не отключит обмотку запуска, если напряжение не будет выше определенного порога, вследствие чего обмотка просто сгорит так как она рассчитана только на запуск двигателя. Соответственно, это приведет к выходу из строя оборудования и к затратам на его ремонт или замену.

Есть еще опасность – неправильное подключение на подстанции. Рассмотрим пример: по ошибке вместо питания ноль фазы подается фазное питание, составляющее 380 В. Реле напряжения в данном случае спасет электроприборы. Важно не путать такое длительное перенапряжение с импульсным перенапряжением. От последствий импульсного перенапряжения спасают УЗИП. Поэтому для комплексной защиты нужно использовать одновременно и УЗИП, и реле напряжения.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) EASY9 1П+H 20кА 230В

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) EASY9 1П+H 20кА 230В

Мы советуем подключать через реле напряжения все нагрузки бытовых приборов, в то время как освещение оставлять без такой излишней защиты. Во-первых, в таком случае, при срабатывании аппарата жильцы не останутся в темноте. Во-вторых, лампы накаливания, как правило, достаточно неплохо переносят повышение напряжения и могут остаться в работоспособном состоянии даже после длительного перенапряжения.

Реле напряжения обязательно должно защищаться аппаратом: на вводе перед реле должен стоять автоматический выключатель номиналом не ниже номинала реле. К примеру, реле Schneider Electric линейки Easy9 рассчитано на максимальный ток 63 А, поэтому практически все бытовые нагрузки оно перекрывает.

Чем хорошо реле Easy9?

Реле напряжения Easy9 предназначено для защиты электрооборудования потребителей от длительных перепадов напряжения, в основном связанных с обрывом нейтрального провода, нарушающих параметры работы электрической сети. Это долговечное, удобное для монтажа и эксплуатации устройство.

При обнаружении повышения или понижения напряжения устройство размыкает цепь, а после стабилизации параметров — автоматически ее замыкает. Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В. Кроме того, реле рассчитано на работу в температурном диапазоне от -5 до +40° С.

Реле обеспечивает тот же уровень защиты, что и оборудование верхнего ценового сегмента ведущих международных производителей. Однако новинку Schneider Electric выгодно отличает доступная цена, характерная для среднего сегмента: покупатель получает бренд Schneider Electric на борту устройства как подтверждение качества мирового уровня и по выгодной цене. Подобных устройств производства известных иностранных брендов на российском рынке нет, все, чем может довольствоваться покупатель, производится в большинстве своём в Китае; имеются также локальные производители.

Еще одно преимущество реле напряжения Easy9 – отсутствие регулировок. Многие конкуренты позволяют пользователю самостоятельно регулировать уставки: пороги отключения, время отключения и т.д. Но изначально зашитая в корпус изделия логика без возможности регулирования, безусловно, лучше и безопаснее. Неспециалист в случае отключения напряжения открывает щиток и пытается самостоятельно что-то наладить. Естественно, чаще всего безрезультатно – без квалификации это невозможно, как невозможно и устранение последствий обрыва нуля в щите, ведь это происходит на линии или в ГРЩ. Неквалифицированная регулировка уставки в конечном счете подвергает риску оборудование дома.

В реле напряжения Easy9 все уставки посчитаны таким образом, чтобы они соответствовали фактическому пределу работы оборудования: 280 В – верхний порог отключения, 165 – нижний. Дополнительных настроек не нужно.

Для удобства эксплуатации Easy9 оснащено светодиодным индикатором, отображающим текущий статус устройства. Если он горит зеленым светом, значит, устройство работает исправно и напряжение в пределах нормы. Если устройство отключено и индикация медленно моргает красным, значит, напряжение низкое, если часто – в сети присутствует повышенное напряжение. Реле также имеет защиту от неправильного подключения. Если перепутать фазу и нейтраль, реле выдает ошибку и горит красный индикатор. При правильном переподключении реле работает в штатном режиме.

Источник: официальный сайт Schneider Electric

Устройство защиты от перенапряжения своими руками, схема

В статье мы расскажем как собрать самодельное устройство защиты от перенапряжения, объясним принцип работы и покажем схему данного устройства.

Сетевое перенапряжение

Скачок напряжения сети переменного тока может быть определен как мгновенное повышение напряжения, которое обычно может происходить из-за колебаний напряжения. Такие пики напряжения могут сохраняться в течение очень короткого промежутка времени, но все же могут быть смертельно опасными для бытового электрического и электронного оборудования.

Повышение напряжения в соответствии с законом Ома вынудит устройство или подключенную нагрузку потреблять эквивалентную избыточную величину тока за пределами диапазона допуска конкретного гаджета. Таким образом, всплеск, вызванный скачком напряжения, может мгновенно и навсегда повредить ценные приборы.

Обычно электронные устройства, такие как телевизоры, музыкальные системы и т. Д., Как правило, подвержены опасности таких скачков напряжения. Несмотря на то, что они в основном оснащены встроенными системами защиты, такими как стабилизатор / регулятор напряжения SMPS, предохранители и т. Д., Внезапный толчок, вызванный всплеском, возникающим из-за скачка напряжения, может привести к сгоранию критических частей. Также весьма тревожно, что дорогие электромеханические устройства, такие как холодильники, кондиционеры, водяные насосы и т. Д., Подвергаются еще большему риску при таких нарушениях питания. Эти устройства могут быть весьма уязвимы к сбоям напряжения и обычно «не любят» резких изменений входных напряжений и токов. Скачок напряжения не только вызывает ухудшение состояния компонентов машины, но иногда может даже мгновенно обжечь обмотки соответствующего двигателя. Более того, ремонт такого оборудования довольно дорогостоящий, и можно даже предпочесть покупку нового, чем ремонт при высоких затратах. Короче говоря, последствия могут привести к ненужным потерям денег и времени.

На рынке может быть несколько сложных сетевых устройств защиты от перенапряжений; однако вышеупомянутая ситуация может быть эффективно решена даже с помощью очень простой концепции.

Описание цепи

картинка-схема сетевого устройства защиты от перенапряжений

ВНИМАНИЕ: ЦЕПЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗДЕСЬ, НАХОДИТСЯ НА ПОТЕНЦИАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ПОЭТОМУ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО ДОТРАГИВАТЬСЯ К ПЕРЕКЛЮЧЕННОЙ ПОЗИЦИИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПЛАНКУ ПОД ВАШИМИ НОГАМИ. Новички, пожалуйста, держитесь подальше.

Мы знаем, что свойство металлического железа проводить электричество не очень хорошее по сравнению с некоторыми другими электрическими проводниками, такими как алюминий и медь.

Теперь, если мы пойдем по закону Ома, мы обнаружим, что сопротивление проводника и тока, проходящего через него, прямо пропорционально приложенному напряжению, подразумевается, что по мере увеличения напряжения ток также увеличивается, а в случае железа в качестве проводника — увеличение тока через это заставило бы его действовать пропорциональное количество растущего сопротивления против него. Это противоположное сопротивление железа поможет устранить опасные всплески внезапных колебаний напряжения.

Давайте подробно разберемся в схеме и в ее деталях.

Обращаясь к схеме, C1, R1, D1, D2 и D3 вместе образуют твердотельный источник питания без трансформатора. D1 и D2 эффективно удаляют переходные напряжения входного напряжения, создавая безопасное напряжение для предыдущих электронных компонентов. C2 делает все остальное, отфильтровывая любые остаточные помехи переменного тока.

Вышеупомянутое напряжение подается в цепь, в основном включающую транзисторы T1, T2 и симистор TR1 в качестве активных компонентов.

Предварительная установка P1 регулируется таким образом, что T1 просто начинает проводить с пороговым значением напряжения (DC), которое может быть эквивалентным приложенному сетевому переменному току. Например, предположим, что при нормальном напряжении вход постоянного тока в Т1 составляет около 9 вольт, увеличение на 25% сети переменного тока приведет к увеличению потенциала постоянного тока пропорционально примерно до 11,25. Таким образом, здесь P1 можно установить так, чтобы T1 просто проводил на этом пороге.

Обычно, пока T1 выключен, T2 остается включенным и подает требуемое напряжение затвора на симистор TR1. В течение этого времени сетевое напряжение к приборам подается через TR1, и оно получает полное нормальное входное напряжение без каких-либо ограничений, R5 остается неактивным.

Если случайно входной сигнал выходит за пределы установленного порога, как объяснено выше, T1 проводит, T2 выключается и симистор так же выключается, отключая нормальное неограниченное электропитание переменного тока для нагрузки или приборов. Однако в этот момент происходит интересная вещь: нагрузку начинает получать переменный ток через R5, который является резистором низкого значения, состоящим из железной катушки.

Внедрение R5 мгновенно устраняет опасно растущее напряжение, гарантируя, что приборы не будут повреждены. Также переход плавный, безопасный и без перерывов.

В соответствии с максимальной нагрузкой на дом, R5 должен иметь соответствующие размеры.

Эта простая и недорогая конструкция цепи сетевого фильтра очень эффективна, безопасна, проста в сборке и поэтому должна быть встроена в каждый дом.

Защита от перенапряжения в сети 220 и 380

Автор Исхаков Максим На чтение 4 мин. Просмотров 38 Опубликовано

Защита от перенапряжения в сети 220 и 380Защита от перенапряжения в сети 220 и 380

Излишнему напряжению, появляющемуся в электрической сети, обычно сопутствует поломка бытовой электротехники. Помимо прочего слишком большое напряжение способно вызвать такие отрицательные последствия как возгорание, поражение потребителей электрическим током, вплоть до летального исхода. В этой статье будет дана характеристика приспособлениям, использующимся для защиты от перенапряжения в электросети 220 и 380 вольт.

Достаточно часто в жилищах частного сектора и многоэтажных домов есть возможность увидеть, что напряжение в электрических розетках немного не совпадает с нормальной величиной в 220 Вольт. На это оказывают влияние разнообразные причины и степень подобных несовпадений в величине напряжения способна изменяться от 170 – 380 Вольт до нескольких тысяч Вольт.

Очень легко понять, что подобные скачки напряжения нередко являются причиной поломки домашних электрических приборов. Очевидно, что чересчур низкое напряжение способно вызвать нестабильное функционирование электрической техники, а чрезмерно высокое напряжение – к ее поломке. В первую очередь здесь речь идет о таком оборудовании как ноутбуки и стационарные компьютеры, холодильники, стиральные машины, пылесосы и проч.

Защита от перенапряжения в сети 220 и 380Защита от перенапряжения в сети 220 и 380

Излишним напряжением считается такая величина создавшегося напряжения, которая превосходит максимальный показатель разрешенного напряжения.


Федеральным нормативом качества электроэнергии закреплены нормальные величины изменения напряжения в месте присоединения пользователей электросети. Имеются термины разрешенного и максимально разрешенного показателя напряжения. Данные характеристики эквивалентны плюс/минус 5% и плюс/минус 10% от стандартной величины напряжения соответственно и в местах общего подключения пользователей.

Иными словами, нормальным принято считать напряжение:

• для электросети с одной фазой – в промежутке от 198 до 242 Вольт;
• для электросети с 3 фазами – от 342 до 418 Вольт.

Причины появления перенапряжения в сети

1. Наиболее часто встречающейся причиной возникновения излишнего напряжения для домашних приборов становится повреждение нулевого провода (обозначается буквой «N»).
Нулевое соединение при неравномерных нагрузках уравновешивает напряжения фаз у пользователя электрической энергией. При разрыве или перегорании нулевого соединения электричество станет перемещаться между фазами. В результате кому-то из пользователей, подключенных к электросети, достанется очень большое напряжение (до 380 Вольт включительно), а у кого-то, наоборот, напряжения будет не хватать.

otgoranie_nulya_v_trexfaznoj_seti_отгорание_нуля_в_трехфазной_сети_9otgoranie_nulya_v_trexfaznoj_seti_отгорание_нуля_в_трехфазной_сети_9
 2. Неверное либо ошибочное присоединение в электрической щитовой. Речь идет о ситуации, когда взамен нулевого соединения, было присоединено фазное, причем в жилище поступает не 220 Вольт, а 380 Вольт.
3. В период сильного природного ненастья, при грозе, разряд молнии, попавший в линию электропередач способен вызвать скачкообразные изменения в напряжении, которые по размеру способны составлять величину до нескольких тысяч Вольт.

1497006965_344194_401497006965_344194_40
4. Перераспределение напряжения на подстанциях энергетических систем.

Защита от перенапряжения в сети

Использование приспособлений по выравниванию напряжения защищает электросеть потребителя от скачков напряжения, исключая опасность поражения электрическим током при использовании электрических бытовых приборов. Львиная доля стабилизаторов обладают экраном, где визуально отражается напряжение электросети, изменения в перепадах напряжения и проч. Устройства включают опцию управления напряжением, в случае, если величина напряжения нарушает границы диапазона управления приспособления. В частности, если показатель величины окажется меньше 150 Вольт или больше 260 Вольт, то устройство прекращает работу и отключает пользователя от электросети. После того как напряжение электросети вернется в установленный диапазон, приспособление опять запускается.
shema_begunka_stabilizatorashema_begunka_stabilizatora
Переключатель напряжения ограждает и выключает домашние электроприборы при появлении ненормальных скачков напряжения и самостоятельно подключает пользователей после возвращения к нормальным показателям. Переключатель активно применяется для обеспечения сохранности бытовой техники от негативных последствий излишнего напряжения. Вполне разумно применять устройство в жилых помещениях многоэтажных домов, поскольку в подобных сетях зачастую появляются серьезные скачки напряжения по причине повреждения нулевого соединения. Переключатель по своей технической конструкции пригоден для осуществления защиты как одного определенного пользователя, так и для защиты всего многоэтажного строения или частного дома. При ограждении 1 или нескольких пользователей, переключатель присоединяется в порядке прибор – переключатель – розетка. Иными словами, техника присоединяется к переключателю, а потом уже сам переключатель вставляется в электрическую розетку. Для сохранения от чрезмерного напряжения всего коттеджа, избы или жилого помещения в многоэтажном доме, переключатель монтируется на DIN-рейку в щитке распределения электрической энергии.

Защита от перенапряжения в сети, переключатель напряженияЗащита от перенапряжения в сети, переключатель напряжения

Совместное применение сенсора очень большого напряжения и устройства защитного отключения. Подобный метод противодействия чересчур высокому напряжению стал весьма популярен за счет доступной стоимости. Суть функционирования достаточно легка: датчик повышенного напряжения управляет существованием напряжения электросети, устройство защитного отключения обесточивает сеть при появлении излишнего напряжения.

На видео: Как защить свой дом от обрыва нуля и перенапряжения в сети

схема подключения в однофазной и трехфазной сетях

Содержание статьи:

Причиной поломки бытовой техники и электрических бытовых приборов являются перепады напряжения (ПН). Обусловлено это тем, что каждый электротехнический агрегат бесперебойно и производительно может работать лишь при определенных параметрах электроэнергии, в частности – напряжения тока в сети и его силы. При превышении или понижении этих норм неизбежно происходит аварийная ситуация. Чтобы минимизировать или исключить риски больших финансовых потерь, нужно позаботиться о защите от перенапряжения сети 220В.

Что такое перепады напряжения

Приборы для защиты от импульсных напряжений

В соответствии с определением, которое приведено в ГОСТе, перепады напряжения или перенапряжение – это внезапное кратковременное понижение или повышение амплитуды напряжения с последующим восстановлением до номинальных параметров.

Объясняется природа происхождения данного явления тем, что несколько десятков лет назад проектировщики и строители даже представить не могли, что в современности в каждой квартире будет сосредоточено такое количество электрического оборудования. Максимальное потребление электричества утром и вечером отрицательно сказывается на работе всей электросети.

Электричество, которое течет по кабелю, попросту неспособно выдерживать такие нагрузки, что способствует аномальному их перегреву. С течением времени это приводит к ослабеванию контактов в распределительном щитке. Также нулевые провода часто отгорают, что может стать причиной скачка напряжения, например, от 110 до 360 вольт.

Коммутационное перенапряжение

Когда наблюдается момент перепада напряжения в электрических магистралях, за короткий промежуток времени их амплитуда изменяется. После этого они быстро возвращаются к параметрам, которые были вначале.

Продолжительность подобного импульса не превышает нескольких миллисекунд, его образование может быть обусловлено одной или несколькими причинами:

  • При подключении мощного электрического оборудования, например, электрической сварки, коллекторного электродвигателя, наблюдается явление электростатической индукции.
  • Перенапряжение, которое было вызвано коммутируемыми процессами. Они, в свою очередь, наблюдаются в момент отключения или включения электрических приборов с высокой мощностью.
  • Грозовые разряды. Это природное явление способно стать причиной скачков напряжения до нескольких киловольт. Такие изменения в сети неспособен выдержать ни один прибор, также грозы становятся часто причинами пожара и отключения сети.

Изоляционный материал большинства проводов рассчитан на значительные ПН, поэтому пробои возникают редко. Если все-таки это произошло, возникает электрическая дуга. В результате появляется свободный путь для потока электронов.

В роли проводников выступают газы, которые заполняют все образованные пустоты. С течением времени, если не устранить поломку, ток постепенно нарастает, а защитная автоматика своевременно не определит аварийную ситуацию. Это приводит к выведению из строя почти всей проводки в помещении.

Длительное перенапряжение и провалы из-за недостатка напряжения

Чаще всего провоцирующим фактором продолжительного перенапряжения в сетях является нарушение целостности нулевого провода. Это состояние сопровождается неравномерным распределением нагрузки на фазные жилы, что приводит к перекосу фаз.

Неравномерный трехфазный ток воздействует на нулевой незаземленный кабель, что способствует накоплению в нем избыточного напряжения. Процесс увеличения его концентрации будет продолжаться до тех пор, пока неисправность не будет устранена или сеть окончательно не выйдет из строя.

Другое опасное состояние электрической сети, которое может нанести ощутимый урон – недостаток напряжения или провал. Такие явления довольно распространены в сельской местности. Суть заключается в падении показателя до критических отметок, что представляет серьезную опасность для проводки, бытовой техники и всех электрических приборов. Многие современные бытовые приборы оснащены несколькими блоками питания, провал напряжения приводит к отключению одного из них. Это останавливает рабочий процесс техники. Устранить проблему и предотвратить ее в будущем поможет стабилизатор, который фиксирует критические отметки и регулирует напряжение до номинальных показателей.

Виды и принципы устройств защиты

Защита от перенапряжения может осуществляться разными способами. Самыми востребованными, простыми в реализации и надежными считаются следующие устройства:

  • молниезащитная система;
  • ограничители (стабилизаторы) напряжения;
  • датчики повышенного напряжения, которые используются в комплексе с УЗО, при нештатных или аварийных ситуациях вызывают утечку тока;
  • реле перенапряжения.

Также были разработаны блоки бесперебойного питания, выполняющие аналогичные функции. Специфика их работы заключается в том, чтобы продолжить работу и отключить прибор по всем правилам.

Молниезащита

В зависимости от проекта сооружения и технических условий системы молниезащиты могут быть устроены разными способами.

  • Распространенный способ – организация внешней молниезащиты. Сила удара молнии будет приходиться непосредственно на элементы самой системы. Приблизительная величина силы тока составляет 100 кА. От мощного импульса удается уберечься с помощью комбинированного УЗИП, который действует как выключатель и монтируется в водный электрический распределительный щиток. Одна такая система защиты предупредит выход из строя всего оборудования в доме.
  • Внешняя молниезащита отсутствует, напряжение к дому подается по воздушной линии. Во время грозы молния ударяет в опору ЛЭП с расчетным током, который проходит через УЗИП, величина приблизительно такая же, как и в предыдущем варианте – 100 кА. Уберечь бытовую технику от мощного скачка напряжения помогут специальные защитные устройства, которые устанавливают на вводном щите, месте ответвления линии, на столбе или стене здания. При эксплуатации распределительного щитка защита происходит по аналогичной предыдущему способу схеме.

Если УЗИП монтируется на столбе, дифференциальные устройства использовать нецелесообразно, поскольку на расстоянии от дома до столба возможны еще всплески напряжения.

Ограничители перенапряжений

Вопросы защиты от перенапряжения должны регулировать организации, поставляющие услуги. Они должны установить на ЛЭП требуемые защитные конструкции. Однако на практике проблема защиты дома от скачков напряжения – это проблема его жителей.

Защита от скачков напряжения в сети на воздушных ЛЭП и подстанциях осуществляется при помощи ОПН – ограничителей перенапряжения нелинейных. В состав конструкции входит варистор. Нелинейность заключается в изменении величины сопротивления в соответствии с величиной приложенного напряжения.

Когда сеть электроэнергии работает в штатном режиме, а напряжение соответствует номинальному, ограничитель обладает большим сопротивлением, который не позволяет протекать току. Если же, например, при ударе током образуется импульс, наблюдается резкое снижение сопротивления, что приводит к скачку напряжения.

Существуют компактные блоки модульных ограничений перенапряжений, которые занимают немного места в распределительном щитке дома. Эти устройства подсоединены к заземляющему контуру или рабочему заземлению, по которым проходят опасные импульсы.

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы нормализуют напряжение и приводят его в соответствие с номиналом. С помощью встроенной панели инструментов допустимые пределы можно регулировать от 110 до 250 вольт.

Если в сети величина напряжения начинает скакать, устройство это улавливает и отключает питание в автоматическом режиме. Возобновляется подача питания лишь после того, как показатели сети возвращаются к рабочему режиму.

Сетевые фильтры

Сетевой фильтр

Электротехнические конструкции имеют весомые преимущества в сравнении с аналогами – доступная стоимость и простая конструкция. Невзирая на малую мощность, фильтр способен защитить бытовую технику при скачках напряжения до 450 вольт. Как показывает практика, даже если производитель заявляет большие показатели, выше 450 вольт сетевой фильтр не выдерживает – сгорает, но при этом оставляет в целостности дорогостоящую бытовую технику.

Ключевую роль в защите от перенапряжения играет варистор. При достижении показателей выше 450 вольт сгорает именно он. Деталь надежно защищает электротехнические конструкции от помех высокой частоты, которые могут возникнуть при включении или отключении электрических двигателей или сварочных аппаратов. Еще одна важная деталь конструкции – плавкий предохранитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Если сравнивать между стабилизатором напряжения и сетевым фильтром, лучше отдавать предпочтение первому, особенно при проживании за городом или в сельской местности.

Прежде чем приступить к установке защиты от скачков напряжения 380 и 220 вольт, нужно убедиться в том, что сеть полностью обесточена. Автоматическим выключателем отключают подачу электричества и на выходе проверяют напряжение с помощью индикаторной отвертки. Также большое значение имеет качество используемых материалов. От легковоспламеняемых нужно отказаться, поскольку рано или поздно они неизбежно приведут к аварии.

Реле защиты от перенапряжения: выбор устройства защиты

Причины перепадов напряжения в квартире или в частном доме могут быть разные. Поэтому правильный выбор реле защиты от перенапряжения защитит ваши электрические приборы от поломки.



Основные причины отклонение напряжения от рабочего допустимого диапазона (198 – 242) В, это отгорание нулевого рабочего проводника (ноль), перекос фаз, падение напряжения по причине подключения большой нагрузки, ошибка при подключении кабеля (провода) в распределительном электрощите, грозы.

Основные параметры реле защиты от перенапряжения

  • Одно или трехфазные устройства защиты
  • Номинальный ток, А
  • Номинальная нагрузка, кВт
  • Диапазон рабочих температур, °C

Сегодня на рынке огромное количество аппаратов защиты от перенапряжения, рассмотрим основные.

РН – 111 М. Наружная панель прибора

Реле РН - 111 МЗавод ООО «НОВАТЭК – ЭЛЕКТРО» выпускает три типа РН – 111 (М) и РН – 113. Буква «М» обозначает наличие индикации на панели устройства. Данные типы устройства устанавливаются на DIN-рейку. Верхняя граница РН — 111 по напряжению 230 – 280 В, нижняя 160 – 220 В. Реле рассчитано на нагрузку 3.5 кВт или рабочий ток 16 А. Если потребитель желает подключить большую нагрузку, то ему необходимо приобрести соответствующий контактор или магнитный пускатель.

РН – 113 имеет более сильные контакты и по этой причине номинальная нагрузка,  которую можно подключить 7 кВт, что соответствует току 32 А. Если напряжение вышло за диапазон номинального, то время отключения составит 0.12 – 0.2 секунды.

Устройство защиты многофункциональное УЗМ 50 (51) М

Реле УЗМ 50, 51 М

Реле 111 МОбозначение в маркировке «50» и «51» означает, что в модификации «50» нет возможности установить предел срабатывания в ручную (170 В нижний и 265 В верхний предел), а у марки УЗМ 51 М можно выставить величину отключения по напряжению (100 В по нижнему и 290 В по верхней шкале). Модификация УЗМ 51 М выпускается на номинальный ток 63 А или 15 кВт, что позволяет использовать его для защиты большой нагрузки без дополнительной установки контактора или магнитного пускателя. Так же данный завод выпускает УЗМ – 16, на рабочий ток 16 А. Этот тип предназначен для защиты отдельных электроприемников. При установке данных типов устройств защиты необходимо посмотреть диапазон рабочих температур (есть – 20 и – 40) по Цельсию. Если рабочая температура – 20 по Цельсию, то этот прибор не рекомендуется устанавливать в электрическом щите на улице.

Реле Zubr (Rbuz)

Реле Zubr (Rbuz)

Реле перенапряжения ЗУБРНа внешней панели показывается индикация напряжения в реальном времени. Модификация предусматривает несколько типов по номинальному току (25, 32, 40, 50 и 63) А. По верхнему уровню напряжения можно регулировать шагом в 1 В от 220 до 280 В, по нижнему (120 – 210) В.

Вышеперечисленные устройства устанавливаются на дин-рейку, что очень удобно для их монтажа в этажных электрощитах многоквартирного жилого дома и распределительных вводных щитах частных домов. Диапазон рабочих токов позволяет защитить от перепадов, как отдельные электробытовые приборы, так и весь дом или квартиру.

Стабилизатор напряжения для дачи

Стабилизатор напряжения для дачиКроме данных устройств защиты, на рынке огромное количество стабилизаторов напряжения. Как и реле, основные параметры при их выборе, это номинальный ток (А), подключаемая мощность (кВт) и предел регулирования. Одним из недостатков стоит отнести то, что в основном стабилизаторы предназначены для защиты от перепадов электрических сетей отдельные электробытовые приборы. Они громоздкие и вряд ли их можно установить в вводном электрощите, тем более в этажном.

Потребитель сам должен определиться, что будет защищать от перепадов сети электроснабжения, весь дом, квартиру или отдельные электроприборы и с учетом технической возможности и личных пожеланий, выбрать нужный прибор.

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 инверторный

1.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 напряжения

2.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.

Тоже интересные статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *