15 маркировок на автоматических выключателях
Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.
Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.
Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.
Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.
Производитель
Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.
Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.
И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.
После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.
В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.
Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.
Номинальный ток и времятоковая характеристика
Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.
Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.
Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:
B
автомат отключится «условно мгновенно» при токе КЗ в 3-5 раз больше номинала
В основном их ставят в цепях освещения.
C
при токе КЗ в 5-10 раз больше номинала
Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.
D
в 10-20 раз больше Iном
Используются для подключения электродвигателей.
Актуально в схемах с электронными устройствами.
Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.
Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.
Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.
Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).
Есть такое понятие как:
- ток срабатывания — 1,45*Iном
Автомат гарантировано сработает в течение часа.
- ток не срабатывания — 1,13*Iном
Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.
Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!
230/400V — надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.
Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.
Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква «N» (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.
Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.
Значок волны означает — для работы в сетях переменного напряжения.
На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.
Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи «+» (плюс) и «-» (минус).
Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.
Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.
Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.
Отключающая способность
4500А или 6000А — номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.
Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.
Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, «прикипеть», либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.
С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.
Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.
Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.
Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.
Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!
Класс токоограничения
Цифра после тока КЗ (3 или 2) — класс токоограничения.
Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.
То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.
Класс ‘2’
ограничивает ток КЗ в пределах половины полупериода
Класс ‘3’
в пределах 1/3 полупериода
Грубо говоря, автомат с «троечкой», справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с «двоечкой». По времени это можно отразить следующей таблицей.
Устройства с «первым» классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.
Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.
ГОСТ и стандарты
Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.
Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.
Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.
Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.
Есть и другой ГОСТ Р500030.2
Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.
Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.
- U=400V — номинальное рабочее напряжение
- Icn=6000А — наибольшая отключающая способность
- 50/60Гц — частота работы электросети
- I=8In (С) — автоматический выключатель имеет характеристику «С» с пределом электромагнитного отключения 8 крат от номинального тока (+-20%).
Напряжение импульсное, изоляция и степень загрязнения
Есть и новые маркировки.
- Uimp=6kV — номинальное импульсное удерживаемое напряжение
- Ui=500V — номинальное напряжение изоляции
- Deg3 — степень загрязнения
Означает, что допустимо токопроводящее загрязнение или сухое не токопроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим при конденсации влаги.
Наибольшая отключающая способность
А вот этот параметр наиболее интересен, хотя указывают его далеко не все производители. Это так называемая, наибольшая отключающая способность в зависимости от напряжения.
Упрощенно по поводу Icu можно сказать следующее. Если ток КЗ прошедший через автомат, будет соответствовать данному значению указанному на корпусе, то автоматический выключатель успешно выполнит свою задачу только один раз.
Далее он уже будет не пригоден к последующей эксплуатации. Его по любому придется заменить.
Если же ток КЗ будет равен параметру Ics/Icu, то автоматом можно пользоваться и дальше.
Данные надписи порой очень важны и позволяют оценить возможность применения коммутационного аппарата при различном номинальном напряжении. Как понимаете, токи КЗ при этом будут существенно отличаться.
Отключающая способность автоматов имеет квадратичную зависимость от питающего напряжения. Вот посмотрите насколько существенна эта разница.
Поэтому купить автомат для однофазки 220В, это не то же самое что для трехфазки 380В. Подберете неправильно и ждите последствий при первом же КЗ:
- пожар и выгорание корпуса
- ненормальный гул при последующем включении, если автомат все таки «выжил»
- неселективная работа или спекание контактов
Хорошо, если он у вас вообще отключится. Фактически выключатель в таком случае превращается в предохранитель.
Вот только стоимость его в разы отличается от простейших устройств с плавкими вставками. Спрашивается, стоило ли переплачивать?
Селективность
Cat A или Cat B — категория применения в отношении селективности.
Cat A — это обычный автомат. Cat B — это селективный выключатель, который ставится в разветвленных сетях для обеспечения селективности защит.
Например, у вас в квартире стоит вводной автоматический выключатель, плюс еще один установлен на лестничной площадке. Даже если номинал автомата в подъезде или лестничной клетке больше, то нет никаких гарантий, что в случае серьезного КЗ сработает тот аппарат, который смонтирован в квартирном щитке.
Чаще всего отрабатывают оба. А представьте, что второй аппарат смонтирован не сразу за дверью, а в щитовой подвала, да еще и под замком? Бывает и такое.
Поэтому в таких ситуациях для ответственных объектов не помешает раскошелиться и применить селективные аппараты.
Ну и конечно в обязательном порядке их нужно ставить в медицинских учреждениях. Дабы какая-нибудь уборщица тетя Глаша, замкнув мокрой тряпкой розетку в подсобке, случайно не обесточила полбольницы вместе с операционной.
Момент затяжки
На корпусе качественного автоматического выключателя также указывается номинальный момент затяжки контактных клемм.
Только соблюдая его, вы гарантировано надежно подключите провода.
Отдельные модели нередко снабжаются QR кодом. Он у каждого экземпляра индивидуален.
Благодаря этому, имея под рукой сотовый телефон, вы прямо в магазине легко сможете проверить оригинальный перед вами товар или подделка. Это к вопросу о том, как отличить настоящие автоматы ABB от китайских фальшивок.
Схема и типы защит
Еще на корпусе рисуется условная схема, где нарисованы типы защит, установленные в автомате.
Полукруг — электромагнитный расцепитель. Прямоугольничек — тепловой.
Как это не странно, но есть автоматические выключатели без теплового расцепителя. Они служат для защиты электродвигателей с тепловыми реле. Их применяют в системах дымоудаления и подключают к ним кабели, способные выдерживать значительный перегрев.
Это особое требование пожаробезопасности для обеспечения длительной работоспособности устройств, при высоких окружающих температурах. Будь «теплушка» в таких выключателях, они бы срабатывали раньше времени, ухудшая сценарий развития пожара.
Дополнительную маркировку, относящуюся к устройствам дифференциальной защиты или отдельным видам реле, ищите по специализированным каталогам. Всю информацию по маркировке модульных пускателей и контакторов, читайте в статье ниже.
Как видите, даже на нескольких квадратных сантиметрах можно разместить огромное количество полезных данных, на основании которых и следует делать грамотный выбор электрооборудования.
Статьи по теме
основы работы, контроль дифференциального тока, подключение и маркировка
Установка приборов защиты является обязательным элементом безопасного использования электрических сетей. В качестве таковых применяются автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО). Приспособление, объединяющее эти два вида устройств, получило название дифференциальный автомат. Для защиты крайне важно использовать продукцию известных компаний, например, диф автомат АВВ 16А. Такой подход надёжно обезопасит при возникновении нештатной ситуации.
История возникновения компании
Датой основания компании ABB считается 1988 год. Образованная объединением шведской фирмы ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie компания все свои производства направила на изготовление электротехнической продукции. В начале 90-х годов фирма ABB начинает занимать лидирующие позиции в странах восточной Европы и Азии. В 2000 году Asea Brown Boveri Ltd признаётся в третий раз самой перспективной компанией по индексу Доу — Джонса и завоёвывает часть рынка США по выпуску электротехнической продукции.
Главными направлениями в развитии компании являются: производство электрооборудования, автоматизация процессов, изготовление системы защиты. С 2011 года, после приобретения швейцарского предприятия Newave, компания добавляет к своему производству выпуск и обслуживание источников бесперебойного питания.
До начала 80-х годов для защиты электрических линий от возгорания применялись автоматические выключатели. Их назначение было в отключении участка цепи при возникновении на нём высоких значений тока, вызванных коротким замыканием (КЗ) или неисправностью в нагрузке. Совместно с ним в 90-е годы начали применять УЗО, которое оберегало живой организм от пагубного воздействия электрического тока в случае возникновения утечки.
Совмещение этих двух приборов защиты в одном корпусе и привело к появлению дифференциального автомата. Изготовление устройства, способного обеспечить комплексную защиту, не обошла стороной и швейцарская компания, наладившая выпуск дифференциальных автоматов ABB.
Принцип работы
Объединение устройств в одном корпусе позволяет уменьшить занимаемое место в электрическом щитке с сохранением всех возможностей защиты. При этом обеспечив простоту подключения, все устройства, выпускаемые под торговой маркой ABB, изготавливаются из негорючего и прочного пластика. Конструктивно прибор состоит из следующих частей:
- расцепитель;
- рычаг управления;
- дугогасящая камера;
- магнитоэлектрическое реле;
- дифференциальный трансформатор;
- коммутирующие клеммы:
- схема тестирования устройства.
Дифференциальный автомат состоит из двух одновременно работающих частей в режимах УЗО и автоматического выключателя. Задача первой части следить за дифференциальным током, выявлять ток утечки. Вторая часть служит для механического разрыва линии электропередачи при появлении больших значений на ней тока.
Основным элементом первой части является дифференциальный трансформатор, состоящий из сердечника тороидальной формы с двумя обмотками. Ток, протекая по обмоткам в разных направлениях, создаёт в них встречно направленные магнитные потоки, равные по величине. В результате чего результирующее магнитное поле в сердечнике равно нулю. Фактически это обозначает, что ток фазового проводника равен току нулевого провода.
Если на линии возникает дифференциальный ток, то через фазовый проводник начинает проходить большее значение тока, чем по нейтральному проводнику. Равновесие магнитных потоков нарушается и под воздействием поля, во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При возникновении ЭДС появляется ток, воздействующий на реле. С соленоида снимается питание, и он размыкает контакты, к которым подключена нагрузка.
Для проверки дифференциальной части устройства на лицевую поверхность выводится кнопка, которая симулирует появление тока утечки. Такая кнопка имеет надпись «Тест». Если её нажать и устройство исправно, то электрическая цепь разорвётся.
Вторая часть работает на принципе изменения формы биметаллической полоски под действием тепла. Ток попадает на неё через катушку соленоида. Пластина представляет собой два тонких спрессованных металла с разным коэффициентом линейного расширения. Пластина и соленоид вместе образуют узел, называемый расцепителем.
Таким образом, при возникновении больших величин тока, биметаллическая пластинка нагревается и начинает изгибаться, при этом разрывая контакт. Соответственно, разрывая и электрическую цепь. Величина тока, при котором пластина разрывает контакт, настраивается на заводе компании ABB.
При разрыве контакта образуется искра, которая может повредить внутренние элементы. Для избежания этого применяется дугогасящая камера, состоящая из параллельно расположенных пластин, в которых дуга и рассеивается.
Разновидности и рекомендации
Основная классификация устройств защиты ABB происходит по способу управления. Оно может быть с независимым источником питания и не требующим его. Устройства с дополнительным блоком питания позволяют автоматически подключить нагрузку к линии электропередачи при восстановлении работы. Кроме этого, диф автоматы разделяются:
- По типу регистрации — электромеханические и электронные. Отличие в том, что электромеханические не требуют дополнительного питания, так как напряжение для его работы берётся из промышленной сети. Трансформатор для достижения величины силы тока, обеспечивающего нужное напряжение, делается большим, соответственно, и само устройство габаритнее, чем электронное. Электронное устройство дополняется усилителем для сигнала, увеличивая значение регистрируемого тока утечки.
- По виду монтирования — стационарные и переносные.
- По количеству полюсов — двухполюсные и четырёхполюсные. Каждый полюс — это вход для линии электропередачи. Количество зависит от типа сети.
- По стойкости к импульсному напряжению — реагирующие или нет на импульсный сигнал.
При этом некоторые серии, например, DS201 и DS202 имеют в своём составе индикатор положения основных силовых контактов. Если устройство сработает в режиме защиты от тока утечки, то специальное красное окошко поменяет цвет и станет зелёным, вне зависимости от положения выключателя. Это позволяет всегда правильно определить состояние устройства, несмотря на то, как оно расположено на din — рейки.
Параметры и характеристики
Технические характеристики дифференциальных автоматов сочетают в себе все параметры автоматических выключателей и УЗО. При этом они бывают селективного типа и неселективного. Селективный тип применяется в качестве вводного устройства для контроля всей электролинии. Из основных характеристик диф. автоматов АВВ выделяют следующее:
- Номинальный ток. Величина тока, который проходя через устройство, не вызывает его срабатывания. Выпускаются строго определённого значения от 1 до 63 ампер. Например, диф. автомат на 16 А серии DS951B-16.
- Временно-токовая характеристика. Характеризуется соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к его рабочему значению. Обозначает степень чувствительности срабатывания автомата.
- Дифференциальный ток. Обозначает величину тока утечки, вызывающего срабатывание защиты устройства. Имеет стандартные номиналы: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA.
- Рабочее напряжение. Значение, обеспечивающее бесперебойную работу устройства.
- Отключающая величина. Значение тока, появляющееся на линии и не приводящее к повреждению диф. автомата. Стандартные значения 3000 A, 4500 A, 6000 A, 10 000 А.
- Класс токоограничения. Определяется скоростью реакции устройства на появление аварийной ситуации.
- Тип управления защитой. Электромеханический или электронный.
- Тип дифференциальной защиты. Зависит, с каким типом тока утечки работает автомат. Тип AC работает при синусоидальном сигнале. Тип A при синусоидальном и постоянном сигнале. Тип B для защиты от токов утечки всех форм.
- Температурный диапазон. Диапазон температуры, при котором устройство обеспечивает соответствие своих характеристик рабочим.
Из всех характеристик для домашнего применения в первую очередь следует обращать внимание на чувствительность и мощность устройства. Низкая чувствительность более 30 мА обеспечивает защиту при непрямом контакте и возникновения повреждения изоляции. Устройства с чувствительностью 500 мА считается противопожарными, а с величиной 100−300 мА используются как вводный автомат. В качестве групповых приборов применяются автоматы со значением 30 mA, а для отдельных розеток на 10 mA.
Мощность выбирается согласно номинальной силе тока диф. автомата. Она характеризует значение, которое выдерживает электропроводка без повреждения. Определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. В домах наиболее популярные для использования автоматы со значением 16 A, они применяются для защиты провода сечением от 1,5 м². Автоматы номиналом 25 A, 32 A используются в квартирах как вводные.
Подключение автомата
Диф. автомат ABB крепится в щитке на din рейку. Установка устройства происходит в разрыв электрической линии, путём зажатия электрических проводов в винтовом зажиме. Рекомендация по подключению фирмы ABB выглядит следующим образом:
- Дифференциальный автомат устанавливается выше линии электросети, на din рейку, c возможностью свободного доступа к нему.
- Вводная линия подключается к верхним клеммам автомата, а выходная подводится снизу.
- Неподвижная часть рычага управления должна быть сверху, то есть выключение устройства производится переключением рычага сверху вниз.
- Соединение проводов происходит последовательно. Кабели разных цепей соединять запрещено.
- К устройству подключаются провода лишь той цепи, которая защищается. Нельзя объединять нейтральные провода различных цепей.
- После выполнения монтажа работоспособность проверяется нажатием контрольной кнопки.
Устройства предназначены для работы на линиях, совместно с которыми используется заземляющая шина. Но при её отсутствии работа также возможна. Отличие заключается в том, что если существует заземление, диф. автомат мгновенно сработает при возникновении тока утечки на землю. А при отсутствии заземляющих контактов для срабатывания устройства понадобится дотронуться до повреждённого места.
В этом случае дифференциальный ток возникнет через орган живого организма, и автомат сработает. Время воздействия тока до срабатывания автомата составляет малые доли секунды, и неопасно для человека.
Маркировка и обозначение
Маркировка устройства поможет увидеть все основные технические параметры, не смотря в описание. Она помогает отличить дифференциальный прибор от УЗО. Для этого на корпусе устройства указывается электрическая схема, содержащая как расцепитель, так и трансформатор.
Рабочий ток наносится без величины измерения в амперах после буквы, обозначающей тип времятоковой характеристики, например, С16. Буквой N обозначается контакт для подсоединения нулевого провода. Значком вида IP 24 обозначается степень защиты, а в прямоугольнике ставится цифра, соответствующая коммутационной способности при КЗ.
Например, вот таким видом обозначается дифференциальный автомат, рассчитанный на номинальный ток 16 А: ABB DS951 1P+N, C 16A, 30мА, тип А134. Расшифровать можно следующим образом:
- ABB DS951 — модельный ряд;
- 1P+N — количество полюсов;
- C — характеристика сигнала;
- 30мА — дифференциальный ток на землю;
- 16А — номинальный ток;
- тип А134 — для переменного напряжения. Отключающая способность 6 кА.
Дифференциальные автоматы компании ABB отличаются высоким качеством корпуса, большим сроком службы и высокой механической прочностью. Качество устройств подтверждается сертификатами и сроком гарантии, которую даёт производитель на свою продукцию. Быстродействие автоматов дифференциального тока позволяет мгновенно прекратить подачу электроэнергии, что гарантирует защиту и безопасность потребителям.
В электрические сетях существует постоянная вероятность возникновения какой-либо неисправности, повреждения и даже аварийной ситуации. Снижению подобных рисков способствуют различные виды защитных устройств, применяемых в быту.
Следует помнить, что все автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, устройства защитного отключения по своему назначению служат повышению электробезопасности. Они отключают электричество при аварийных ситуациях, предотвращают получение травм от электротока. Данные приборы могут использоваться в комплексе или раздельно, каждый из них имеет собственные конструктивные особенности. Неисправности электрических сетейОсновной функцией всех защитных устройств является ликвидация возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызываемых снижением электрического сопротивления нагрузок до очень малых показателей. Основной причиной такого состояния служит шунтирование цепей напряжения металлическими предметами. Другая часто встречающаяся неисправность связана с перегрузкой проводов под действием мощных современных электроприборов. В результате, появление больших токов приводит к усиленному нагреву проводов, особенно в некачественных сетях. Одновременно происходит перегрев и старение изоляции, с потерей ее диэлектрических свойств.
Нередко ситуация еще более ухудшается по причине использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако, даже новые системы могут работать с перебоями из-за некачественного монтажа и неэффективности защитных устройств, применяемых не по назначению. Механизм работы автоматических выключателейАвтоматы предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок. С этой целью они оборудованы быстродействующей электромагнитной катушкой отключения и системой гашения электрической дуги, возникающей при коротком замыкании. Перегрузка в электрических цепях устраняется с помощью теплового расцепителя с биметаллической пластиной, функционирующего с выдержкой по времени. Включение защитного автомата в жилых зданиях осуществляется в линию одного фазного провода. Контролируются только те токи, которые проходят через него. На токи утечек автомат совершенно не реагирует. Таким образом, функции автоматического выключателя существенно ограничены. Дополнительная защита обеспечивается устройством защитного отключения, которое подключается последовательно в одну схему с автоматическим выключателем. Устройство дифференциального автоматаУстройство дифференциального автомата значительно сложнее, чем у обычного автоматического выключателя или УЗО. В его функции входит устранение всех видов неисправностей, в том числе и утечку токов, возникающую из-за поврежденной изоляции. Защита УЗО, встроенного в дифавтомат, осуществляется с помощью электромагнитного и теплового расцепителя. Все конструктивные элементы заключены в один модуль и расположены в общем корпусе. Приборы в современном модульном исполнении крепятся на специальную DIN-рейку. Это позволяет существенно сократить место, необходимое для их установки в электрическом щитке. В этом заключается одно из основных отличий дифавтомата от обычного автоматического выключателя, устанавливаемого вместе с устройством защитного отключения. Какое защитное устройство выбратьОтличия автоматических выключателей и дифференциальных автоматов обязательно учитываются при проектировании защитных систем и электрических сетей в целом. Таким образом, удается избежать дефицита свободного места в имеющихся электрических щитках. Выбор конкретного устройства производится в соответствии с теми задачами, которые придется решать в ходе дальнейшей эксплуатации. Несмотря на решение одних и тех же задач, действие каждого прибора отличается в одинаковых условиях. Например, нередко возникают ситуации, когда совокупная мощность нескольких приборов может стать больше номинальной величины защиты, что приводит к токовой перегрузке.
Дифференциальный автомат лучше всего подойдет для защиты отдельного электроприбора, подключенного к выделенной линии. Выбор прибора осуществляется в соответствии с техническими характеристиками защищаемого потребителя. При решении вопроса, что выбрать автомат или дифференциальный автомат, следует учитывать возможные сложности при проведении монтажных работ. В самой системе крепления нет существенных отличий. Они появляются при подключении проводов, поскольку для автоматического выключателя, кроме фазы и нуля потребуется прокладка дополнительных перемычек, чтобы выполнить последовательное подключение в фазный провод вместе с УЗО. В определенных ситуациях схема сборки может значительно усложниться.
В этом плане дифференциальный автомат отличается повышенной сложностью, требует большего количества настроек работы всех частей и узлов. То же самое касается замены и ремонта. Каждое устройство может выйти из строя и в случае невозможности ремонта выполняется его замена. Приобретение нового дифференциального автомата считается более затратным процессом, по сравнению с заменой обычного выключателя или УЗО. |
Чем отличается Узо от Дифавтомата
Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.
Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.
Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?
Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.
Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.
Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтом УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.
Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие узо от дифавтомата
На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое — дифавтомат?
Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим ем отличается УЗО от дифавтомата визуально — так сказать отличия заметные невооруженным глазом.
1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) — это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.
На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
>Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.
2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.
Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.
На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.
Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.
3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтоматаm, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.
На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.
4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.
На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.
Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).
Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата
По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.
Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.
Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.
Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.
В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту. Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).
Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.
Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки
Электроприборы и электропроводка являются предметами повышенной опасности, поэтому при проектировании и монтаже этих устройств необходимо устанавливать защитные устройства, отключающие питание в аварийной ситуации. В Правилах Устройства Электроустановок предписывается наличие двух видов защиты — УЗО и автоматические выключатели (автоматы).
В некоторых случаях целесообразно объединить функции этих приборов в одном устройстве — дифференциальном автомате. Параметры этого прибора нельзя выбирать произвольно, для предотвращения ложных срабатываний и надёжной защиты необходимо знать, как выбрать дифавтомат.
От чего защищает дифференциальный автомат
Как видно из названия, это защитное устройство совмещает функции двух аппаратов — дифференциального реле и автоматического выключателя, поэтому он отключает питание сети в следующих ситуациях:
- Появление тока утечки. Это происходит при прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции между этими деталями и заземлённым корпусом электроприборов. В этом случае срабатывает дифференциальная защита, защищающая людей от поражения электрическим током.
- Перегрузка линии. Происходит при одновременном включении большого количества электроприборов и может привести к перегреву питающих кабелей, разрушению изоляции и короткому замыканию. Отключение питания производится при помощи теплового реле.
- Короткое замыкание. Приводит к сильному перегреву проводов и возгоранию в месте замыкания. Защита осуществляется максимальным расцепителем.
Как выбрать дифавтомат и определить место его установки
Расчёт параметров дифференциального автомата является задачей не менее важной, чем выбор номиналов УЗО и автоматического выключателя по-отдельности. Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат, необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому защитному устройству, количество фаз и другие факторы.
Выбор места монтажа дифференциального автомата производится аналогично УЗО:
- В небольшой квартире достаточно всего одного защитного устройства этого типа, установленного вместо вводного автомата. Все остальные линии защищаются только обычными автоматическими выключателями.
- В частном доме может быть целесообразным установка нескольких дифавтоматов для разных линий. В первую очередь это гараж, сарай и другие надворные постройки, а так же уличное освещение.
Основным преимуществом этих приборов является меньшие габариты по сравнению с автоматом и УЗО, установленными раздельно, однако такое устройство стоит дороже, чем два отдельных аппарата, поэтому его монтаж производится для экономии места в щитке или для замены обычного модульного устройства защиты при невозможности дополнительной установки УЗО.
В этом случае автоматический выключатель демонтируется, а на его место устанавливается дифавтомат.
По каким параметрам выбирается дифавтомат
Выбор дифавтомата производится по нескольким параметрам. От этого зависит надёжность защиты и безопасность жителей дома.
1. Количество фаз
Число фаз определяется параметрами электроприборов, подключённых к данному защитному устройству. Отличить однофазные приборы от трёхфазных можно по количеству входных или выходных клемм на корпусе:
- Однофазные устройства. К этим приборам подходит и отходит по два провода — L (фаза) и N (нейтраль).
- Трёхфазные дифавтоматы. Имеют по четыре подходящих и отходящих клеммы — L1, L2, L3 и N.
Информация! При подключении к трёхфазному аппарату электродвигателя клемму N в электромеханических УЗО можно не подключать. |
2. Номинальное напряжение
Этот параметр зависит от количества фаз — 220В в однофазной сети и 380В в трёхфазной. Фактически, все приборы предназначены для напряжения до 1кВ — в низковольтных сетях УЗО не устанавливается, а в высоковольтных цепях используются устройства защиты других типов.
3. Номинальный ток и характеристика расцепителя
Основным параметром при подборе модели дифавтомата является номинальный ток, причём если при выборе УЗО он может быть больше тока автомата, что только увеличивает срок службы устройства, то для дифавтомата слишком большой ток уставки может привести к перегрузке питающей линии и его необходимо выбирать по тем же правилам, что и параметры автоматического выключателя — по сечению отходящих кабелей, но меньше, чем уставка вышестоящего автомата.
Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат по мощности необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому устройству. В бытовых сетях вместо выполнения расчёта допускается использовать стандартные значения:
- цепи освещения — 10А;
- выделенные линии для стиральной или посудомоечной машины — 16А;
- линия кухонных или комнатных розеток — 25А.
Кроме мощности аппарата имеет значение токовременная характеристика расцепителя. Она обозначается прописной буквой английского алфавита, стоящей перед величиной номинального тока. Для бытовых электроприборов рекомендуется использовать защитные устройства серии «С», для защиты электродвигателей необходимо устанавливать приборы серии «D».
4. Ток утечки
Этот параметр определяет, при какой силе тока, протекающего через защитное заземление или тело человека, дифференциальный автомат отключит питание электроприборов. Смертельной величиной является 100мА, поэтому ток утечки не может быть больше этого значения.
Эта характеристика дифференциального автомата определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15. Согласно этим документам уставка УЗО не может быть больше 30 мА, а для ванных комнат не более 10 мА.
Таблица выбора дифавтоматов в зависимости от сечения кабеля, тока утечки и места установки:
Информация! Уставка вводных противопожарных УЗО и дифавтоматов, в зависимости от места установки, может достигать 500 мА. Такая величина допускается, так как они защищают не электроприборы, а нижестоящие защитные устройства. |
5. Тип устройства (A или AC)
В бытовых электросетях используются два типа УЗО и дифавтоматов — A и AC, отличающихся типом тока утечки, при котором происходит отключение питания:
- AC. Срабатывает при появлении переменного тока утечки, подходит для большинства электроприборов.
- A. Кроме переменного, аппараты этого типа срабатывают при появлении постоянного пульсирующего тока. Такой ток появляется при замыкании на заземлённый корпус или прикосновении человека к электронным схемам, питающимся выпрямленным напряжением. Это блоки питания большинства электронных приборов.
Максимальную защиту обеспечивают дифференциальные автоматы типа «А», но они намного дороже устройств «АС», защитных свойств которых достаточно для большинства аварийных ситуаций и согласно ПУЭ п.7.1.78 допускается установка аппаратов обоих типов.
6. Электронное или электромеханическое дифреле (УЗО)
Перед тем, как выбрать дифавтомат для установки, необходимо определить необходимую конструкцию УЗО — электронное или электромеханическое. Оба вида имеют свои достоинства и недостатки:
- Электромеханический дифавтомат. Эти приборы не нуждаются в питании для работы, поэтому сохраняют работоспособность при обрыве нейтрали. Дешевле электронных УЗО, но в этих устройствах отсутствует возможность регулировки тока утечки.
- Электронные УЗО. Внутри этих аппаратов находится электронная схема, для питания которой необходимо напряжение и при обрыве нейтрального проводника прикосновение к фазному проводу не приведёт к срабатыванию защиты. Поэтому такие устройства необходимо устанавливать вместе с реле напряжения. Электронные дифавтоматы дороже электромеханических, но наличие регулировки позволяет использовать их в многоуровневой системе защиты.
Информация! Согласно ПУЭ п. 7.1.77 УЗО и дифференциальные автоматы должны сохранять защитные свойства в течение 5с при понижении напряжения на 50%. |
Проверка работоспособности (кнопка ТЕСТ)
Дифференциальный автомат и УЗО являются устройствами, непосредственно защищающими жизнь человека, поэтому работоспособность этих приборов необходимо регулярно проверять. Эту операцию рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц одним из следующих способов:
- нажатием кнопки «ТЕСТ», расположенной на передней стороне корпуса;
- присоединением батарейки к одноимённым входным и выходным клеммам;
- подключением резистора сопротивлением 6,8 кОм между клеммой L (out) и заземлением;
- специальным прибором, предназначенным для проверки и настройки УЗО.
Самым простым способом из вышеперечисленных является нажатие кнопки. В зависимости от модели она может обозначаться «ТЕСТ», «TEST» или «Т».
Её нажатие имитирует появление тока утечки и должно привести к срабатыванию защиты. Такую проверку может производить любой человек, даже без знаний основ электротехники и опыта практической работы.
Важно! Для проверки исправности дифавтомата при помощи кнопки аппарат должен быть подключён к сети. |
Вывод
Установка дифавтоматов вместо дифреле рекомендована в ПУЭ п.7.1.76. Этим пунктом ЗАПРЕЩАЕТСЯ так же использование УЗО без автоматического выключателя.
От выбора дифавтомата зависит не только исправность электрооборудования, но и здоровье и жизнь людей, поэтому для правильного составления проекта электропроводки и монтажа защитных необходимо знать, как выбрать дифференциальный автомат.
Для этого нужно учесть различные факторы, но не менее важно установить и подключить защитное устройство с учётом всех правил монтажа и норм ПУЭ и СНиП. Поэтому при необходимости перед началом работ следует получить консультацию профессионалов.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
УЗО+автомат или дифавтомат? / Статьи и обзоры / Элек.ру
Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.
Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.
Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.
ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.
Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.
АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.
Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.
Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».
Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.
Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:
- Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
- Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
- Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.
4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.
5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.
Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.
Источник: Компания «Уралэнерго».
Automattic — Делаем Интернет лучше
Home
WordPress.com
Ваш блог или веб-сайт
Имеет (бесплатный!) Дом в сети.
Твоя история, твой путь.
Tumblr
Где ваши интересы
соединяют вас с вашими людьми
по одному посту за раз.
WooCommerce
Продаете онлайн? Ву!
Повесьте цифровую черепицу
С помощью этого бесплатного плагина.
Реактивный ранец
Статистика, резервное копирование, скорость, мощность:
Первый плагин, который нужен вашему сайту.
Имеет все встроенные функции.
WP VIP
Время, Фортуна, TED, Кварц.
Большой? Больше лучше.
Мы справляемся со всеми.
VaultPress
Ваш сайт в целости и сохранности.
Автоматическое резервное копирование и сканирование.
Всегда в работе.
Акисмет
Кто-то сказал спам?
Akismet отфильтровывает это.
Здесь не на что смотреть.
Лонгриды
Великолепное повествование,
Достаточно долго, чтобы вникнуть.
Найди это и поделись.
Simplenote
Синхронизация.
Теперь ваши заметки повсюду,
На каждом устройстве.
Crowdsignal
Мнений! У всех
они есть. Соберите
ваших читателей с помощью опросов и опросов.
Happy Tools
Распределенные команды
больше довольны нашими инструментами.
Меньше трения, больше времени!
Граватар
Глобальный аватар —
«Граватар», понятно? Одна картинка
для всех ваших анкет.
Мы также участвуем в ряде некоммерческих проектов и проектов с открытым исходным кодом, например:
WordPress.org
Из многих, один инструмент.
Найдите силы в сообществе
Для лучшей сети.
WP для iOS
Обновления на ходу?
Ваш сайт везде, где вы находитесь
С приложением для iPhone.
WP для Android
То же самое и с Android!
Неважно, какие у вас устройства,
Найдется приложение для вас.
P2 Тема
Сотрудничаете?
Больше никогда не отправлять электронную почту.
Это изменит вашу жизнь.
BuddyPress
Без подключений,
Сети не существует.
Сделайте свой сайт социальным.
bbPress
Блоги иногда сдерживают
Обсуждение в сообществе.
Форумы, новый черный.
WordCamp США
поклонников WordPress, объединяйтесь!
Выходи из-за своих экранов,
Подключайся и празднуй.
Менеджер заданий WP
Нужно нанять?
Сделайте так, чтобы ваш сайт работал на вас.
Списки вакансий онлайн!
— Мэтт Мулленвег, основатель Automattic
Вдохновлен вами
Стремление создавать хорошее
Ничто * не идеально.
* Включая это.
Изготовление — Википедия
Википедия, свободная энциклопедия.
Изготовление из [1] , без герго кинематографического, документального фильма, который повествует о производстве и ретроспективе реальной реальной кинопленки. A volte viene utilizzato anche il termine за кулисами (на итальянском языке : Dietro le Quinte ).
La trasmissione dei создание из и все это общение на телевидении, со специальными документами, написанными наррано генезис и диетических программ телевизионных программ, сериалов ТВ, музыкальных видео и т. Д.
Nel corso degli ultimi anni è divenuta parte integration della promozione del film stesso, attverso canali tematici tematici specializzati, in concomitanza con uscita in sala or come бонус для DVD фильма: Benché finalizzati alla Promozione, i создание unro spessati Лучшее и лучшее из мира генезиса в фильме. Мария Тереза Журно, Piccolo dizionario del cinema , ed. Rte.ie 15 agosto 2002 — Consultato il 22 giugno 2010
- ( FR ) Festival du Making-of, su festivaldumakingof.com. URL консультации с 22 июня 2010 г. (в архиве: исходный URL от 26 сентября 2017 г.) .
Производственная система Toyota | Видение и философия | Компания
Происхождение производственной системы Toyota Производственная система, отлаженная из поколения в поколение
Корни производственной системы Toyota
Производственная система Toyota (TPS), основанная на философии полного устранения всех отходов в поисках наиболее эффективных методов, восходит к автоматическому ткацкому станку Сакичи Тойода.TPS развивалась в течение многих лет методом проб и ошибок, чтобы повысить эффективность на основе концепции Just-in-Time, разработанной Киичиро Тойода, основателем (и вторым президентом) Toyota Motor Corporation.
Отходы могут проявляться, среди прочего, в виде избыточных запасов, посторонних этапов обработки и дефектных продуктов. Все эти «ненужные» элементы переплетаются друг с другом, создавая еще больше отходов, что в конечном итоге влияет на руководство самой корпорации.
Автоматический ткацкий станок, изобретенный Сакичи Тойодой, не только автоматизировал работу, которая раньше выполнялась вручную, но и встроил способность делать выводы в саму машину.Устраняя как дефектные продукты, так и связанные с ними расточительные методы, Sakichi удалось быстро повысить как производительность, так и эффективность работы.
Киитиро Тойода, унаследовавший эту философию, решил воплотить в жизнь свою веру в то, что «идеальные условия для производства вещей создаются, когда машины, оборудование и люди работают вместе, чтобы повысить ценность без образования отходов». Он разработал методологии и методы устранения потерь между операциями, между линиями и процессами.Результатом стал метод Just-in-Time.
Благодаря философии «Ежедневные улучшения» и «Хорошее мышление, хорошие продукты» TPS превратилась во всемирно известную производственную систему. Даже сегодня все производственные подразделения Toyota ежедневно и круглосуточно совершенствуют систему TPS, чтобы обеспечить ее дальнейшее развитие.
Дух компании Toyota — монодзукури (создание вещей) — сегодня называют «путем Toyota». Он был принят не только компаниями в Японии и в автомобильной промышленности, но и в производственной деятельности по всему миру, и продолжает развиваться во всем мире.
Apoco 77 Изготовление | Зулибан 3d художник
Модели и ассеты для этой сцены доступны на моем turbosquid: http://www.turbosquid.com/Search/Artists/zuliban
Прежде чем я начну, я хотел бы ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов через Facebook и форумы.
Q: Какой у вас компьютер? Вы использовали для этой работы рендер-ферму?
A: Я использовал четырехъядерный процессор i7 с оперативной памятью 32 Гб и GTX 970, да… Мне потребовалось время, чтобы отрендерить все это множество изображений.
Я визуализировал эти изображения за ночь, в то время как в тот день я работал над чем-то другим, поэтому время рендеринга каждого изображения одинаковое, около 8 часов.
Это означает 2 месяца рендеринга в одночасье, я не хотел переходить на другой компьютер в середине проекта
и думал о рендеринге его фермы рендеринга, но я никогда не торопился, так как это была личная работа.
Q: почему вы использовали рендер Corona?
A: Я всегда пытаюсь пробовать что-то новое и узнавать что-то новое, чтобы улучшить рабочий процесс или просто из любопытства и понимания,
я нашел Corona, когда это была бета-версия, у меня были сомнения относительно стабильности и ошибок, но Corona была действительно хороша в бета-версии, я пошел на это, и
также отрендерил финальную сцену в Corona….мне понравилось название Corona, потому что в моем городе тоже делают пиво Corona;).
Что мне понравилось в Corona, когда я снимал эту сцену, так это:
— супер быстро.
— нет необходимости настраивать параметры, это дает мне больше времени, чтобы сосредоточиться на художественной стороне, а не на технической стороне.
— красивый шейдер стекла.
— superior Подчеркивает отражения на других рендерах.
— «беспристрастное» качество, показывающее все мелкие тени от непрямого освещения, отражений света и так далее.
— для меня это большой плюс больше других пунктов, Energetic Developers отличный форум сообщества.
В: почему Nuke, а не Photoshop?
A: Честно говоря, я бы использовал Photoshop вместо Nuke. Мне больше нравится Photoshop и его интерфейс. Проблема в Photoshop.
сейчас ограничен в 32-битном рабочем процессе, есть много неиспользуемых инструментов.
Q: в чем преимущество 32-битного метода перед традиционным?
A: в 32-битной версии у вас есть максимальная манипуляция с вашими изображениями, которая может быть такой, как отображение тонов, цветокоррекция, выжженные области,
эффекты, такие как блики и блики, без каких-либо недостатков в виде шума артефактов или «полос» вокруг цветов.
Обратной стороной является то, что вам нужно рендерить в линейном пространстве, чтобы не «повредить» данные HDR. Это означает, что ваши изображения должны быть максимально нейтральными.
это тоже плохо, поскольку у вас нет общего «ощущения» того, как вы изображение будет выглядеть, пока вы не сделаете
пост-продакшн.
Q: Сколько времени это заняло?
A: Когда я работаю в личных проектах, я никогда не был постоянным, я работал над этим, например, 2 недели без перерыва и перестал работать над ним примерно на 3 месяца и так далее, пока не закончил, я думаю, что это заняло бы у меня 1 месяц, чтобы сделать все и как я уже сказал, 60 дней ночной рендеринга для каждого изображения.
———————————————————
НАЧАЛО
Когда я начинаю любую сцену, я хочу иметь общее представление о том, что я хочу, например, в этой сцене
Я хотел внешний вид с бассейном, я хотел, чтобы освещение было немного теплым с оттенком голубых тонов, чтобы оно выглядело более свежий.
чистых черных цветов и ярких цветов.
Я хочу сказать, что никогда не обращаю внимания на реализм, и он никогда не приходит мне в голову, когда я делаю какие-либо свои работы, я ставлю на первое место идею
и общее настроение, цвета и т. Д., Реализм — это нечто особенное, что приходит сам по себе иногда мне нужны более стилизованные рендеры, чем реалистичные.
Я начал эту сцену на кухне и двинулся оттуда.
Я всегда делаю базовые модели, иногда держатели места, большую часть времени я никогда не обращаю внимания на этой ранней стадии на какую-либо текстуру
Я сосредотачиваюсь в основном на форме объектов и общем ощущении освещения, но я никогда не задерживаюсь на них слишком долго, просто сделайте один или два быстрых рендера
и сосредоточьтесь на формах, если я чувствую, что что-то не так, я отбрасываю модель и моделирую что-то еще, пока я не буду счастлив.
Затем я перехожу в другую область и делаю то же самое для меня, это похоже на набросок, и это дает мне общее представление о том, как будет выглядеть сцена.
Я никогда не занимаюсь серьезным моделированием или текстурированием, пока не буду уверен, что я буду делать, подойдет в сцене, даже с таким мышлением, я знаю, что
в конце некоторые модели не будут хорошо смотреться в сцене, даже если они отполированы, они будут выглядеть неуместно, их цвет или форма не будут соответствовать
и так далее, делая эти наброски «Избежать большинства этих неприятностей.
Пребывание в одной и той же области замедлит вас до тех пор, пока вы не почувствуете, что не двигаетесь и не делаете никаких успехов.
Это самая важная часть для меня, как только я вижу, что работа начинает выглядеть так, как я хочу, теперь я действительно могу сосредоточиться на моделировании.
Вот несколько изображений ранних частей сцены и того, как она развивалась:
Вот еще несколько частей сцены с ранних стадий Я всегда выполняю этот рабочий процесс в каждой 3D-работе, которую я делаю, неважно,
это интерьер, персонаж или окружение, проводя больше времени на ранних стадиях, иногда чувствуешь себя так же, как ты не прогрессируют
, но это столп, на котором держится вся законченная работа.
Когда я чувствую, что эта ранняя стадия завершена, я наконец могу сосредоточиться на моделировании, разворачивании и текстурировании.
Я никогда больше не трогаю рендеринг до самого конца, я просто делаю быстрые рендеры для каждой модели, чтобы посмотреть, будут ли они хорошо выглядеть на сцене.
Сейчас я покажу наиболее востребованные модели и части сцены, которые меня просили.
Это каркас и низкополигональная модель стула Standard и высокополигональная версия.
Для крупных планов очень важно, чтобы все края были гладкими, а сетка и проволока были правильными.
После того, как я закончил моделирование, следующим шагом будет получение неискаженного UV. Это трудоемкая задача, иногда скучная, но такая же важная, как и любой другой шаг.
Это скриншот низкополигональной версии и то, как она выглядит с UVW сбоку.
это последняя версия этой детали с добавлением турбо-сглаживания и того, как это выглядит.
Следующий шаг — металлическая конструкция.
Это швы UV на этом металлическом объекте, основная проблема заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность текстур, которые будут здесь, если все будет сделано неправильно, то при применении текстурирования будут показаны эти швы
.
Я создал эти красные линии, чтобы знать, есть ли у моих швов непрерывность или хороший поток для текстур, важно провести здесь некоторое время и знать, что когда вы примените любую текстуру,
они будут выглядеть бесшовно.
Как видите, красные линии не показывают никаких искажений, когда проходят через зеленые УФ-линии шва.
Когда этот шаг закончен, основное внимание уделяется небольшим сварным частям стула, которые выполняются в Zbrush и экспортируются обратно в max как карты рельефа или смещения.
Очень важно сохранить «Morph Target», так как Zbrush изменит сетку, когда вы моделируете таким образом, вы защитили сетку от максимума и необходимы для правильного извлечения карты смещения.
В моделировании сварного шва нет ничего сложного или необычного, это делается с помощью стандартной кисти и плоской кисти.
Вот так это выглядит в конце: белые части — это области сварного шва.
Это предварительный рендеринг. Я делаю это только тогда, когда считаю, что модели закончены. Я просто использую HDRi, чтобы посмотреть, будет ли он хорошо смотреться в сцене. В большинстве случаев я тестирую несколько HDR, чтобы увидеть его в разных условиях освещения.
Вот еще два примера использования того же рабочего процесса.
Базовое моделирование в Max —-> проверьте UV —–> детали в Zbrush. В следующем я использовал polypaint для маски материала, а затем провел быстрый тест HDRi.
Вот еще один
Следующий запрос, который меня часто спрашивали, касался внешней стены.
Вот скриншот слоев Photoshop.
Как видите, я использую много слоев для лучшего контроля над текстурами, обычно я делаю базовый слой и поверх него начинаю добавлять детали.
Хорошо иметь максимальный контроль над вашими текстурами, если вы хотите изменить что-то вроде цвета или сделать текстуру более чистой, не слишком грязной и т. Д.
Вот пошаговое описание того, как я создал эту текстуру:
Диван был еще одной запрошенной моделью, я начинаю с низкополигональной модели с жесткими краями на этом этапе, не имеет значения, выглядит ли она слишком жесткой, поскольку она будет повторно сформированный в Zbrush.
Вот как это выглядит через некоторое время в Zbrush: вы можете видеть, что прямых линий больше нет, а формы более хаотичны.
После полировки основной модели дивана я использовал Marvelous Designer для основных форм подушек, эти подушки будут детализированы в Zbrush и исправлены.
Это чудесная дизайнерская топология в Zbrush, так как вы можете видеть, что сетка очень беспорядочная, а топология неправильная, у нее нет потока, даже когда MD теперь работает с Quads, если вы хотите детализировать эту подушку, она создаст много сжатых полигонов .
После игры с Zbrush remesher и decimator я создал более красивую сетку, сохраняя ту же форму, теперь эта модель может быть еще более детализирована.После детализации моделей, добавления текстур и так далее, это тестовые рендеры, которые я сделал и считал эту модель и область законченными.
Последняя часть — это освещение, рендеринг и постпродакшн.
Для освещения нет волшебных трюков, я просто стараюсь не усложнять, добавляйте источники света, никогда не используйте какие-либо «уловки», такие как световые панели перед окнами или заливное освещение.
Это все источники света на сцене, только солнце и искусственное освещение. Непрямое освещение от неба — это карта градиента. Я не использовал HDRi, так как большинство коммерческих HDRi плохо сделаны и создают много шума.
Для рендеринга Corona слишком проста. Я не перемещал никаких настроек. Я использовал в основном рендеринг ведра для предварительного просмотра. Все мои рендеры, которые были визуализированы и сохранены как EXR для постобработки. Я не добавлял какое-либо настроение освещения на этом этапе, так как я работаю в 32bit и лучше иметь очень нейтральное изображение.