Бесплатная техническая библиотека
Дистанционный выключатель на основе УЗО. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания
Комментарии к статье
Устройство защитного отключения (УЗО) выполняет функции защиты человека от поражения электрическим током и электропроводки от возгорания. Упрощенная схема УЗО и подключение к нему нагрузки показаны на рис. 1.
Принцип действия УЗО основан на сравнении тока в проводах "фаза" (L) и "ноль" (N). УЗО содержит трансформатор тока Т1 с двумя первичными обмотками I и II, одной вторичной обмоткой III, а также диод VD1, реле К1 с двумя размыкающими контактами К1.1 и К1.2, совмещенными с механическим выключателем SA1. Также УЗО содержит элементы, используемые для проверки его исправности: кнопку SB1 "Test" и резистор R1.
В нормальных условиях разность тока в проводах L и N равна нулю. В случае утечки тока, например, на "землю", эта разность тока становится отличной от нуля. Если она превышает порог, напряжение на обмотке реле К1 становится достаточным для его срабатывания, в результате чего контакты К1.1 и К1.2 размыкаются и отключают нагрузку от сети. Включить нагрузку после этого можно только выключателем SA1, механически связанным с контактами реле. Им же можно отключить нагрузку вручную.
Рис. 1
Исправность УЗО проверяют нажатием на кнопку SB1, в результате чего через резистор R1 и обмотку I трансформатора Т1 искусственно создается разностный ток, достаточный для срабатывания реле К1 и отключения нагрузки. Если при нажатии на кнопку SB1 "Test" УЗО не срабатывает, это свидетельствует о его неисправности и необходимости его замены.
УЗО характеризуется двумя параметрами тока, например, УЗО 25 А, 30 мА. Большее значение - максимальный ток нагрузки, меньшее - номинальный разностный ток срабатывания, часто для краткости называемый током утечки.
Подробные сведения об УЗО и области их применения приведены в книге "УЗО - устройство защитного отключения." Учебно-справочное пособие. - М: ЗАО "Энергосервис", 2003, а также на сайте ycтройство-защитного-отключе-ния.рф Внешний вид УЗО показан на рис. 2.
Рис. 2
Принудительное срабатывание УЗО возможно путем искусственного создания достаточного тока утечки, что позволяет использовать УЗО как дистанционный выключатель, добавив кнопку SB1 и резистор R1, показанные на рис. 3. Применено УЗО F372 фирмы ABB с указанными выше параметрами. Для него сопротивление резистора R1 должно быть не более 220 В/30 мА = 7,3 кОм. Оно выбрано равным 5,6 кОм, чтобы при уменьшении напряжения сети до 170 В через него протекал ток, гарантирующий отключение. Резистор R1 выбран из серии МЛТ с номинальной мощностью 2 Вт. За время до отключения (десятки миллисекунд) он не успевает нагреться.
Монтаж дистанционного выключателя не вызывает затруднений: кнопка SB1 применена от электрического звонка на напряжение 220 В. Она расположена в удобном месте и соединена с другими элементами хорошо изолированным проводом. Сечение провода не имеет значения, так как ток через кнопку течет небольшой и кратковременно. Резистор R1 может быть установлен как рядом с УЗО, так и в розетке для подключения нагрузки или даже в корпусе кнопки SB1 при наличии в нем достаточного места.
Рис. 3
Аналогично дистанционный выключатель может использоваться для отключения нагрузки от трехфазной сети, если нагрузка подключена через трехфазное УЗО.
Если вместо кнопки SB1 использовать нормально разомкнутые контакты датчика аварийного режима, возникающего при эксплуатации объекта и при котором необходимо отключить электропитание, то дистанционный выключатель справится и с этой задачей.
Примером может служить отключение насоса водокачки при заполнении водой накопительной емкости и использовании в качестве датчика поплавкового выключателя.
Автор: Б. Попов
Смотрите другие статьи раздела Защита аппаратуры от аварийных режимов работы сети, блоки бесперебойного питания.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Искусственный интеллект играет в футбол
08.09.2022
Подразделение искусственного интеллекта DeepMind компании Google научило ШИ-гуманоидам работать в команде, после чего они сыграли в футбол.
Исследователи научили смоделированный ИИ играть в футбол в формате "два против двух" в рамках эксперимента, целью которого было улучшение координации между системами ИИ и открытие новых путей создания "искусственного интеллекта общего назначения", подобного по уровню человеческому.
"Наши агенты приобрели навыки, включая ловкое передвижение, пас и разделение работы, что было продемонстрировано рядом статистических данных ", - написали исследователи DeepMind в своем блоге. - "Игроки демонстрируют как моторный высокочастотный контроль моторики, так и долгосрочное принятие решений, включающее предсказание поведения товарищей по команде, что приводит к скоординированной командной игре".
Игроки научились бороться за мяч, выполнять сквозные передачи партнеру по команде, а также делать финты.
В отдельных симуляциях гуманоиды учились выполнять сложные задачи руками, например бросать и ловить мяч.
|
Другие интересные новости:
▪ M-Disc - оптический долгожитель
▪ Беспроводной фен на солнечной энергии
▪ Браслет Caeden Sona следит за эмоциональным состоянием владельца
▪ Комару дождь не страшен
▪ Палочки для пищи изменяют ее вкус
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Акустические системы. Подборка статей
▪ статья Утопия. Крылатое выражение
▪ статья Что такое небесный свод? Подробный ответ
▪ статья Померанец. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Поиск неисправных элементов с помощью термометра. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья УКВ тюнер на микросхеме К174ХА34. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026