Пакетники автоматы с защитой от перенапряжения

Ограничители импульсного перенапряжения Найдено в категориях: Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1 Код товара 6666749 Артикул п00040405301
Содержание
  1. Пакетники автоматы с защитой от перенапряжения
  2. Ограничители импульсного перенапряжения
  3. Найдено в категориях:
  4. Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1
  5. СБ-2-1 20Ом 0,1мкФ УХЛ4
  6. СБ-2-1 20Ом 0,1мкФ УХЛ4
  7. Ограничитель перенапряжения импульсный УЗИП 1п+N 20кА 230В
  8. Устройство защиты от импульсных помех УЗИП 3п+N 45кА Easy9
  9. Устройство защиты от импульсных помех УЗИП 3п+N 20кА Easy9
  10. Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40 275P QS (OVR T2 3N 40-275 P)
  11. УЗИП OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS (OVR H T2-T3 3N 20-)
  12. Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 (OVR T2 40 275)
  13. УЗИП OVR H T1-T2 12.5-275s P QS (OVR H T1-T2 12.5-2)
  14. Расширение складов по клеммам завода ENTRELEC компании TE Connectivity
  15. Счетчик времени наработки CLG-13T/230 от Евроавтоматика F&F
  16. Как выбрать автомат защиты
  17. Способы защиты электрической сети квартиры или дома от скачков напряжения
  18. Допустимые параметры электроэнергии
  19. Спасут ли пробки или автоматы?
  20. Основные причины возникновения скачков напряжения в сети
  21. Возможные последствия скачков напряжения
  22. Способы защиты от скачков напряжения
  23. Сетевой фильтр
  24. Реле защиты РКН и УЗМ
  25. Расцепитель минимального-максимального напряжения (РММ)
  26. Стабилизаторы
  27. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
  28. Датчик повышенного напряжения (ДПН)
  29. Заключение
  30. Защита от скачков напряжения
  31. Принятая классификация
  32. Общее описание конструкции
  33. В заключение
  34. Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для частного дома
  35. Причины возникновения импульсного перенапряжения
  36. Для чего нужно подключение УЗИП?
  37. Разновидности УЗИП
  38. Коммутирующие защитные аппараты
  39. Ограничители сетевого перенапряжения (ОПН)
  40. Комбинированные УЗИП
  41. Классы устройств защиты от ИП
  42. Как подключить УЗИП в частном доме?
  43. Заключение

Пакетники автоматы с защитой от перенапряжения

Ограничители импульсного перенапряжения

Найдено в категориях:

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1

  • Код товара 6666749
  • Артикул п00040405301
  • Производитель ЗЭУ

Сделано
в России

СБ-2-1 20Ом 0,1мкФ УХЛ4

  • Код товара 2123615
  • Артикул 4680019912066
  • Производитель Меандр

Сделано
в России

СБ-2-1 20Ом 0,1мкФ УХЛ4

  • Код товара 2123615
  • Артикул 4680019912066
  • Производитель Меандр

Сделано
в России

С этим покупают Посмотреть

Ограничитель перенапряжения импульсный УЗИП 1п+N 20кА 230В

  • Код товара 4676670
  • Артикул EZ9L33620
  • Производитель Schneider Electric/EASY9

Устройство защиты от импульсных помех УЗИП 3п+N 45кА Easy9

  • Код товара 3394749
  • Артикул EZ9L33745
  • Производитель Schneider Electric/EASY9

Устройство защиты от импульсных помех УЗИП 3п+N 20кА Easy9

  • Код товара 2697002
  • Артикул EZ9L33720
  • Производитель Schneider Electric/EASY9

Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40 275P QS (OVR T2 3N 40-275 P)

  • Код товара 155514
  • Артикул 2CTB803973R1100
  • Производитель ABB

УЗИП OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS (OVR H T2-T3 3N 20-)

  • Код товара 6951968
  • Артикул 2CTB803973R1800
  • Производитель ABB

Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 (OVR T2 40 275)

  • Код товара 9762462
  • Артикул 2CTB804201R0100
  • Производитель ABB/OVR T2

УЗИП OVR H T1-T2 12.5-275s P QS (OVR H T1-T2 12.5-2)

  • Код товара 7078458
  • Артикул 2CTB815710R5700
  • Производитель ABB

Расширение складов по клеммам завода ENTRELEC компании TE Connectivity

Завод ENTRELEC, находящийся во Франции, является производителем с мировым именем в области создания высококачественных клеммных соединений и оборудования для автоматизации промышленности. Новинки в каталоге ЭТМ.

Счетчик времени наработки CLG-13T/230 от Евроавтоматика F&F

Счетчик времени наработки служит для подсчета количества времени работы.

  • Покупателям
    • Способ оплаты
    • Доставка
    • Акции
    • Скидки и баллы
    • Адреса магазинов
    • Договор оферты
  • Компания ЭТМ
    • О компании
    • Сервис iPRO
    • Электрофорум
    • ЭТМ Вакансии

Центр поддержки и продаж

  • Электрика
  • Свет
  • Крепеж
  • Безопасность

Мы в социальных сетях

  • Повышение квалификации
  • Часто задаваемые вопросы
  • Нашли ошибку?
  • Центр обращений

© 2021 Компания ЭТМ — Копирование и использование в коммерческих целях информации на сайте www.etm.ru допускается только с письменного одобрения Компании ЭТМ. Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать неточности

Ваш город: Выберите город

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных согласно Политике обработки персональных данных

Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на обработку cookie-файлов.

Как выбрать автомат защиты

Автомат защиты – это автоматический выключатель, обеспечивающий защиту человека от поражения электрическим током. В обычных условиях электрический ток проходит через автомат защиты к потребителю. При нарушении нормального режима (включении большого количества бытовых электроприборов или неисправности некоторых из них) срабатывают расцепители автоматического выключателя, обесточивая цепь питания. Чрезмерный электрический ток может привести к выходу из строя всех бытовых электроприборов, к перегреву электропроводки, возгоранию и пожару. Поэтому основная задача – разорвать цепь до того, как чрезмерный ток сможет нанести какие-либо повреждения, и тем самым защитить электропроводку и приборы от электрических ударов.

Типы автоматов защиты

  • Устройства защитного отключения (УЗО)
  • Дифференциальный автомат

Основное отличие УЗО от дифференциального автомата заключается в том, что в УЗО отсутствует защита от короткого замыкания. Как правило, для нормальной и безопасной работы УЗО требуется защитить его от сверхтока, подключив автомат защиты перед самим устройством.

Устройство защитного отключения отключает цепь при появлении тока утечки, вызванного, например, прикосновением человека к токоведущему проводу или повреждением изоляции. Ток утечки, при котором срабатывают УЗО, определяется конструкцией и для современных приборов составляет 10 мА, 30 мА и 300 мА. В жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30 мА.

Основная задача УЗО – защита человека от поражения электрическим током 10 мА, 30 мА и от возникновения пожара 10 мА, 30 мА, 300 мА.

Дифференциальный автомат – это устройство, которое объединяет функции УЗО и автоматического выключателя.

Его работа основана на высоком быстродействии. Дифференциальные автоматы обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям или деталям, оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях – и при утечке тока на землю, и при коротких замыканиях в момент перегрузки сети. Дифференциальные автоматы имеют те же токи отсечки, что и УЗО, и те же номиналы, что и автоматы. Но их стоимость, как правило, выше, чем суммарная стоимость автомата и УЗО.

Обычно используют однофазные (однополюсные) автоматы для размыкания фазного проводника. Реже применяют двухфазные, или двухполюсные, автоматы и автоматы типа «фаза + нейтраль», одновременно размыкающие фазный (L) и нулевой (N) провода.

Трехфазные (трехполюсные) и четырехфазные (четырехполюсные) автоматы используются в сетях с напряжением 380 вольт.

Важные характеристики автоматов

Номинальный ток характеризует значение рабочей силы тока (измеряется в амперах). При превышении этой величины автомат срабатывает и размыкает цепь. Автоматы выпускаются со стандартными значениями номинального тока: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.

Класс срабатывания характеризует кратковременное допустимое значение тока, при котором автомат НЕ сработает.

  • Класс «B» применяется для сетей без больших скачков напряжения, в диапазоне от 3 до 5 значений номинального тока.
  • Класс «C» применяется в квартирах, офисах и коттеджах, где допустимы токи, превышающие значение номинального в 5–10 раз.
  • Класс «D» используют в сетях, где возможны токи, в 10–50 раз превышающие значение номинального.

Отключающая способность (кА) – это максимальный ток, который способен пропустить автомат при коротком замыкании в линии, сохранив дальнейшую работоспособность.

Ток отсечки для УЗО и АД. Эти характеристики всегда указываются на корпусе прибора, стоимость которого возрастает с ростом параметров. При построении домашней сети рекомендуется ставить общий входной автомат (УЗО, АД) и отдельный автомат (класс С) на каждую линию потребителей.

При выборе номинального тока линейного автомата следует учитывать:

  • качество проводки – определяется диаметром и материалом используемого кабеля:

Важно! Для медного провода диаметром 2,5 мм допустим ток менее 25 А, а если мощность подключаемых приборов при напряжении 220 вольт составляет менее 5,5 кВт, необходим автомат С25.

В качестве входного автомата необходимо использовать УЗО (АД) с током отсечки:

  • 30 мА – для сухих помещений;
  • 10 мА – для влажных помещений.

Номинальный ток такого прибора должен быть на ступень выше линейного (принцип ступенчатой защиты сети).

Практические рекомендации

Автоматы рассчитаны на определенное количество срабатываний. В связи с этим не рекомендуется использовать их для включения-отключения нагрузки: во-первых, изнашивается механизм, а во-вторых, подгорают контакты, что ведет к выходу из строя контактной группы. Корпуса автоматических выключателей различных производителей часто отличаются друг от друга по посадочному месту на DIN-рейку, по месту крепления проводов. Поэтому при замене вышедшего из строя автомата следует обратить внимание на его конструктивные особенности.

Способы защиты электрической сети квартиры или дома от скачков напряжения

Перепады напряжения и прочие неполадки в электросетях отнюдь не редкость. Они могут привести к выходу из строя дорогостоящей техники и даже угрожать жизни и здоровью людей. Для предотвращения подобных последствий на рынке имеются различные устройства защиты электрической сети, применяемые в зависимости от характера неполадок.

В этой статье вы узнаете: что собой представляют перепады напряжения и каковы их причины; Какие существуют устройства защиты сети и в каких случаях используются.

Допустимые параметры электроэнергии

В России и на пост-советском пространстве стандартным напряжением является 220 вольт (для рядовых потребителей электроэнергии). При этом в реальности напряжение колеблется в определенных рамках от данного номинала. Допустимая амплитуда отклонения от нормы устанавливается нормами и актами, регулирующими предоставление данной услуги потребителю. При 220В минимальное допустимое значение составляет 198В, а максимальное — 242В.

Спасут ли пробки или автоматы?

Долгое время в домах использовались «пробки»: плавкие предохранители, защищающие от скачков напряжения. На смену им пришли современные и более удобные автоматы (автоматические выключатели). На сегодняшний день в большинстве квартир это единственные средства защиты от неполадок в сети.

Пробки и автоматические выключатели позволяют защититься от короткого замыкания, перегрева проводки и возгорания при перегрузке. Однако мощный электрический импульс может успеть пройти через автомат и вывести технику из строя. Такое случается, например, в следствие удара молнии. То есть обычные пробки не могут обеспечить полноценную защиту от перепадов напряжения.

Основные причины возникновения скачков напряжения в сети

Скачки напряжения могут отличаться по величине отклонения от нормы, по своей продолжительности и динамике возрастания/убывания в зависимости от причин их возникновения:

  • Большая нагрузка на сеть. Одновременное подключение большого числа электроприборов при недостаточной мощности сети приводит к нестабильности напряжения. Это может быть заметно, например, как мерцание лампочек или внезапное выключение электроприборов. Данное явление встречается часто, особенно по вечерам;
  • Мощный потребитель по соседству. Случается, если рядом находятся промышленные объекты, торговые центры, офисные здания с мощной вентиляционной системой и так далее.
  • Обрыв нулевого провода. Нулевой провод выравнивает напряжение у потребителей электроэнергии. При его обрыве (сгорании, окислении) часть потребителей получат повышенное напряжение (а другие заниженное), что с высокой вероятностью приведет к выходу из строя незащищенной электротехники.
  • Ошибки при подключении. Например, если были перепутаны нулевой и фазный провода;
  • Плохая проводка. Сбои возникают из-за изношенности проводки, использования некачественных материалов и неправильно выполненных монтажных работ.
  • Удар молнии. Попадание молнии в линии электропередачи может вызывать стремительный скачек напряжения в тысячи вольт. Представляет особую опасность, так как средства защиты не всегда успевают сработать.

Возможные последствия скачков напряжения

Производители электрической техники учитывают нестабильный характер напряжения и возможность его скачков и падений. Например, прибор с номинальным напряжением 220 вольт может работать при 200В и выдерживать скачки до 240В. При этом регулярная работа аппаратуры при больших отклонения от нормы сокращает срок ее эксплуатации. Сильные скачки напряжения могут вывести технику из строя, и даже нанести ущерб имуществу и здоровью, например, вызвав пожар.

Справка. Поломки электрических приборов в результате скачков напряжения не покрываются договорами о гарантийном обслуживании, то есть бремя расходов на ремонт и замену ложится на владельца, что может стать серьезным ударом по семейному бюджету. В некоторых случаях существует возможность предъявления иска к поставщику электроэнергии, однако это долго, сложно и дорого, а также не гарантирует успеха. Проще заранее предусмотреть защиту своего дома от подобных неприятностей.

Способы защиты от скачков напряжения

В зависимости от характеристик скачка напряжения и природы его возникновения используются различные устройства защиты. Рассмотрим основные из них:

Сетевой фильтр

Простое и доступное решение для защиты маломощного оборудования. Обычно представляет собой удлинитель или моноблок с вилкой, розеткой (или розетками) и выключателем с индикацией подачи питания. Следует отличать сетевые фильтры от обычных удлинителей, которые не имеют защиты, но очень похожи по виду. Защищает от скачков до 400 — 500 вольт, а ток нагрузки не может превышает 5 — 15 А.

Справка. С технической стороны сетевой фильтр представляет собой нехитрую систему из нескольких конденсаторов и катушек индуктивности. При этом блоки питания большинства современных электроприборов уже имеют в своем составе схемы, выполняющие аналогичную функцию. То есть на практике сетевые фильтры часто выполняют роль простого удлинителя с дополнительной защитой от скачков в сети.

Реле защиты РКН и УЗМ

Устройство прерывает подачу электроэнергии, если напряжение выходит за пределы допустимых значений. После возвращения напряжения в установленные рамки подача восстанавливается (автоматически или в ручную в зависимости от модели). Устройство подключается после входного автомата.

Основные достоинства РКН и УЗМ:

  • Скорость срабатывания в несколько миллисекунд;
  • Выдерживает нагрузку от 25 до 60 А;
  • Небольшие размеры и удобный монтаж;
  • Достаточные диапазоны максимального и минимального напряжения;
  • Отображение показателей электрического тока в реальном времени;

Прибор эффективен для защиты от разрыва нулевого провода и умеренных скачков напряжения. Однако реле не могут обеспечить стабильное напряжение и защитить от импульсного скачка, вызванного ударом молнии.

Расцепитель минимального-максимального напряжения (РММ)

Устройство защищает от высокого и низкого напряжения. Эффективен в случае разрыва нулевого провода и перекоса фаз в трехфазной сети, но не защищает от высоковольтных импульсов.

Прибор отличается небольшими размерами, простотой установки и доступной ценой.

Обратите внимание. РММ не оснащен функцией автоматического включения, что может привести к порче продуктов в холодильнике, остановке отопления помещений в зимний период и подобным проблемам.

Стабилизаторы

Приборы используются для «сглаживания» подачи электроэнергии в сетях, склонных к нестабильной работе. Эффективны в случае падения мощности, но могут не справиться с высоким напряжением.

К достоинствам прибора относятся: длительный срок эксплуатации; быстрое срабатывание; поддержание напряжения на стабильном уровне. Главным недостатком стабилизаторов является высокая цена.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

Используются для защиты от быстрых мощных скачков напряжения, как правило вызываемых ударом молнии в линию электропередач. Выделяют два вида подобных устройств:

  • Вентильные и искровые разрядники. Устанавливаются в сетях высокого напряжения. В случае импульсного перенапряжения в устройстве происходит пробой воздушного зазора, фаза замыкается на заземление, разряд уходит в землю;
  • Ограничители перенапряжения (ОПН). В отличие от разрядников имеют небольшой размер и используются в частных домах. Внутри установлен варистор. При обычном напряжении ток через него не течет, но в случае скачка происходит возрастание тока, что позволяет снизить напряжение до нормальной величины.

Датчик повышенного напряжения (ДПН)

Используется вместе с УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальным автоматом. ДПН определяет превышение установленной нормы напряжения, после чего УЗО размыкает цепь.

Заключение

Наиболее распространенные средства защиты от скачков напряжения: автоматы и пробки, — эффективны не во всех случаях. В частности они не справляются с мощными скачками напряжения, что ставит под угрозу сохранность электротехники и всего дома в целом. Рынок предлагает разнообразными устройствами защиты электросети, применяемые в зависимости от характера перепадов напряжения и причин их возникновения. Потребителям электроэнергии остается выбрать необходимые приборы и правильно их установить.

Защита от перенапряжения: что лучше стабилизатор или реле контроля напряжения?

УЗИП — что это такое, описание и схемы подключения в частном доме

Какой стабилизатор напряжения нужен для холодильника

Что такое сетевой фильтр, для чего он нужен и где применяется

Что такое УЗМ 51М в электрике — характеристики, схема подключения

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Защита от скачков напряжения

Резкие непредвиденные изменения характеристик тока в электросети, пусть даже и кратковременные, могут привести поломкам дорогостоящей бытовой техники, электроники, а в худшем случае стать причиной возгорания электропроводки и пожара в доме. Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) предотвратит вероятность возникновения подобных ситуаций.

Поэтому мы рекомендуем, не откладывая реально существующей проблеме безопасности и недорого купить устройство защиты от скачков напряжения в Москве, которое предлагает интернет-магазин «ТЕРМА-МСК». На сайте компании представлено 7 разных моделей таких аппаратов от торгового бренда АЛЬБАТРОС. Там вы сможете увидеть и выбрать для своих условий недорогое оборудование различной мощности, времени срабатывания, способов подключения и диапазонов вероятных отклонений параметров работы электросети.

Для предохранения бытового электрического оборудования от возможных скачков электроэнергии
Номинальное рабочее напряжение — 220 В
Диапазон отключения — 140-260 В
Максимальная мощность нагруки — 2500 ВА (2 кВт)
Возможность подключения через Wi-Fi

Для предохранения бытового электрического оборудования от возможных скачков электроэнергии
Номинальное рабочее напряжение — 220 В
Максимальный ток — 5 А
Время срабатывания — менее 25 нс
Максимальный импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) — 6,5 кА
Уровень напряжения защиты — 1,2 кВ.

Для предохранения бытового электрического оборудования от возможных скачков электроэнергии
Номинальное рабочее напряжение — 220 В
Время срабатывания — менее 25 нс
Максимальный импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) — 10 кА
Уровень напряжения защиты — 1,2 кВ.

Для защиты потребителей электрической сети 220 В, 50 Гц с потребляемой мощностью до 0,5 кВт от кратковременных и длительных перенапряжений до 500 В переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Для защиты потребителей электрической сети 220 В, 50 Гц с потребляемой мощностью до 1,5 кВт от кратковременных и длительных перенапряжений до 500 В переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Для защиты от длительного аварийного повышения напряжения в сети
Цифровая индикация текущего напряжения и тока, индикация аварийных ситуаций
Уровни защиты:
от повышенного напряжения сети, регулируемый порог 230-300 В;
от пониженного напряжения сети, регулируемый порог 145-210 В;
защита от КЗ превышения тока, регулируемый порог 1-63 А;
регулируемая задержка включения 3-300 сек.
Стандартный корпус на ДИН рейку, ширина 2U

Принятая классификация

Официальным документом, определяющим понятие защитных устройств, предназначенных для низковольтных сетей до 1000 В – является ГОСТ 51992. В нем сказано, что это специальное оборудование контроля скачков электронапряжения и передачи поступающих импульсов в систему заземления с целью снижения амплитуды колебаний до безопасного уровня. При этом стандарт определяет 3 класса устройств этого типа:

  1. I(B) – для обеспечения защиты всего строения на входе электроэнергии;
  2. II(C) – для распределительной электропроводки внутри здания, как дополнительное отключение при резком увеличении показателя напряжения и несрабатывании первой ступени;
  3. III(D) – аварийное отключение и обеспечение безопасности отдельных потребителей.

Первая категория оборудования является общедомовой и должен находиться вместе с входным общедомовым силовым оборудованием, которое принимает питание от внешних сетей и обслуживает весь дом. Способен срабатывать при номинальной величине тока в диапазоне от 30 до 60 А.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений второй категории также закрепляются на планке в ГРЩ, как вторая линия отключения при 20-40 А.

УЗИП III(D) срабатывают при несимметричных дифференциалах и обеспечивают фильтрацию высокочастотных помех. Расчетный разрядный ток находится в пределах от 5 до 10 А.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений товарного бренда АЛЬБАТРОС изготавливаются в виде отдельных модульных элементов для монтажа на профильную рейку, а также в виде сетевых вилок, бытовых встроенных и накладных розеток. Устанавливаются непосредственно в квартирах и частных домах.

Общее описание конструкции

Базовой основой электрической схемы УЗИП являются специальные разрядники, имеющие техническое название варисторы. Это особые полупроводниковые элементы, способные уменьшать сопротивление при увеличении напряжения в сети. Цена устройств защиты от импульсных перенапряжений напрямую зависит от мощности и технических характеристик этих деталей.

Конструкция аппаратов на варисторной базе обычно предусматривает вариант крепления на профильную рейку. Поэтому сгоревший прибор можно заменить простым снятием модуля и установкой не его место нового. Еще проще установить защиту непосредственно на бытовую розетку. Для обеспечения возможности визуального контроля исправности приборов на большинстве моделей установлены световые индикаторы.

При эксплуатации устройств защиты следует помнить, что во время срабатывания варисторы сильно нагреваются и повторное включение УЗИП возможно только после полного остывания.

Купить устройство защиты от импульсных перенапряжений можно на сайте интернет магазина «ТЕРМА-МСК» в Москве недорого. Здесь же вы найдете эффективные электрические котлы и качественные радиаторы отопления по цене производителя.

В заключение

Нужно сказать, что установка УЗИП для защиты, значительно снижает вероятность повреждения бытового оборудования и электроприборов повышенным напряжением. Однако, все же бывают случаи, когда скачек все же проходит. Это происходит в случае нескольких последовательных ударов молнии через короткие промежутки времени. Поэтому, если на улице сильная гроза, то самое ценное бытовое оборудование лучше полностью отключить от электросети.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для частного дома

Импульсным перенапряжением называется кратковременное резкое возрастание напряжения в электрической сети. Несмотря на то, что длится этот скачок совсем недолго (доли секунды), он чрезвычайно опасен как для линии, так и для подключенных к ней потребителей энергии. Чтобы не допустить повреждения кабеля и электрических приборов, используют устройства защиты от импульсных перенапряжений. В этом материале мы поговорим о том, что представляют собой эти приборы, каких видов они бывают, а также рассмотрим, как подключаются УЗИП для частного дома.

Причины возникновения импульсного перенапряжения

ИП может происходить как по технологическим, так и по природным причинам. В первом случае резкий перепад разности потенциалов происходит, когда на трансформаторной подстанции, откуда идет питание конкретной линии, возникает коммутационная перегрузка. Импульсное перенапряжение, вызванное природными причинами, случается, когда во время грозы мощный разряд бьет в молниезащиту сооружения или линию электрической передачи. Независимо от того, чем вызван скачок напряжения, он может быть очень опасен для домашней электросети, поэтому для эффективной защиты от него требуется подключить УЗИП.

Для чего нужно подключение УЗИП?

Для того чтобы защитить электрическую сеть и подключаемые к ней приборы от мощных импульсов тока и резких перепадов напряжения, устанавливается устройство для защиты линии и оборудования от импульсных напряжений (сокращенное обозначение – УЗИП). Оно включает в себя один или несколько нелинейных элементов. Подключение внутренних компонентов защитного устройства может производиться как в определенной комбинации, так и различными способами (фаза-фаза, фаза-земля, фаза-ноль, ноль-земля). В соответствии с требованиями ПУЭ установка УЗИП для защиты сети частного дома или другого отдельного здания производится только после вводного автомата.

Наглядно про УЗИП на видео:

Разновидности УЗИП

Эти аппараты могут иметь один или два ввода. Включение как одновводных, как и двухвводных устройств всегда производится параллельно цепи, защиту которой они обеспечивают. В соответствии с типом нелинейного элемента УЗИП подразделяются на:

  • Коммутирующие.
  • Ограничивающие (ограничитель сетевого напряжения).
  • Комбинированные.

Коммутирующие защитные аппараты

Для коммутирующих устройств, находящихся в обычном рабочем режиме, характерно высокое сопротивление. Когда происходит резкое увеличение напряжения в электрической сети, сопротивление прибора мгновенно падает до минимального значения. Основой коммутирующих аппаратов защиты сети являются разрядники.

Ограничители сетевого перенапряжения (ОПН)

Ограничитель импульсных перенапряжений также характеризуется высоким сопротивлением, плавно снижающимся по ходу возрастания напряжения и повышения силы электротока. Постепенное снижение сопротивления – это отличительная черта ограничивающих УЗИП. Ограничитель сетевого перенапряжения (ОПН) имеет в своей конструкции варистор (так называется резистор, величина сопротивления которого находится в нелинейной зависимости от воздействующего на него напряжения). Когда параметр напряжения становится больше порогового значения, происходит резкое увеличение силы тока, проходящего через варистор. После сглаживания электрического импульса, вызванного коммутационной перегрузкой или ударом молнии, ограничитель сетевого напряжения (ОПН) возвращается в обычное состояние.

Комбинированные УЗИП

Устройства комбинированного типа сочетают в себе возможности коммутационных и ограничивающих аппаратов. Они могут как коммутировать разность потенциалов, так и ограничивать ее возрастание. При необходимости комбинированные приборы могут выполнять одновременно обе этих задачи.

Классы устройств защиты от ИП

Существует 3 класса аппаратов защиты линии от перенапряжения:

Устройства I класса устанавливаются в распределительном щите или вводном шкафу и позволяют обеспечить защиту сети от импульсного перенапряжения, когда электрический разряд во время грозы попадает в ЛЭП или молниезащиту.

Приборы II класса обеспечивают дополнительную защиту электрической линии от повреждений в результате удара молнии. Устанавливают их и в том случае, когда необходимо защитить сеть от импульсных скачков напряжения, вызванных коммутацией. Их монтируют после устройств I класса.

Рассказ про УЗИП от специалистов компании ABB на видео:

Аппараты класса I+II обеспечивают защиту отдельных жилых домов. Монтаж этих приборов производится неподалеку от электрического оборудования. Они играют роль последнего барьера, сглаживающего остаточное перенапряжение, которое, как правило, имеет незначительную величину. Устройства этого класса выпускаются в виде специализированных электророзеток или вилок.

Одновременная установка устройств I, II и III класса гарантирует трехступенчатую защиту электрической линии от импульсных скачков напряжения.

Как подключить УЗИП в частном доме?

Защитные устройства могут включаться в бытовые электрические сети (с одной фазой и рабочим напряжением 220В) и в токоведущие линии промышленных объектов (три фазы, 380В). Исходя из этого, полная схема подключения УЗИП предусматривает воздействие соответствующего показателя напряжения.

Если роль заземления и нулевого проводника играет общий кабель, то в такой схеме устанавливается простейшее одноблоковое УЗИП. Подключается он следующим образом: фазная жила, подключенная ко входу защитного устройства – выходной кабель, соединенный с общим защитным проводником – защищаемые электроприборы и оборудование.

В соответствии с требованиями современной электротехнической документации нулевой и заземляющий проводники объединяться не должны. Исходя из этого, в новых домах для защиты цепи от скачков напряжения применяется двухмодульный аппарат, имеющий три отдельных клеммы: фаза, нейтраль и заземление.

В таком случае включение устройства в схему производится по другому принципу: фаза и нулевой кабель идут на соответствующие клеммы УЗИП, а затем шлейфом на подсоединенное к линии оборудование. Заземляющий проводник также подключается к своей клемме защитного прибора.

В каждом из описанных случаев чрезмерный ток, возникающий при перенапряжении, уходит в землю по кабелю заземления или общему защитному проводу, не оказывая воздействия на линию и подсоединенное к ней оборудование.

Ответы на вопросы про УЗИП на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали о том, что же такое УЗИП, каких типов бывают эти устройства и как они классифицируются, а также разобрались с тем, как производится их подключение к защищаемой цепи. Напоследок нужно сказать, что использование этого прибора, в отличие от УЗО, в линии электропитания частного дома обязательным не является. Включение его в сеть в каждом отдельно взятом случае требует учета индивидуальной заземляющей схемы, а также размещения ГЗШ и вводного автомата. Поэтому перед покупкой и установкой УЗИП настоятельно рекомендуем воспользоваться консультацией опытного электрика.

Для любых предложений по сайту: [email protected]