Как ограничить потребление электроэнергии по мощности
Перейти к содержимому

Как ограничить потребление электроэнергии по мощности

  • автор:

Устройство ограничения мощности потребляемой электроэнергии

Устройство ограничения мощности потребляемой электроэнергии

Конец девяностых. Все свободные мощности в распределительных сетях почти выбраны. Цены, за получение разрешения на присоединение мощности галлопируют с ужасной скоростью. Но чтобы дать, необходимы населению мощности, распределительным сетям необходимо реконструировать и построить огромное количество сетей и распределительных подстанций.

Финансирование на программу модернизации практически не выделяется. Потребителю приходится взваливать на свою шею проблемы распеделительных сетей. По выданным техническим условиям теми же сетями, реконструировать или строить высоковольтные линии, чтобы приблизить точку присоединения своих мощностей, к месту собственного строительства. Докупать оборудование или финансировать реконструкцию распределительных подстанций. И все это для того чтобы получить на дом или коттедж не 3 кВт, а хотя бы 10 кВт. Так вот, речь пойдет об этой категории потребителей. Приведу интересный пример взаимоотношений этой категории потребителей.

Конец девяностых, два друга не разлей вода, купили два участка земли рядом. Площадь, размеры, все одинаково, кроме одного — один участок был ближе к деревенской подстанции (которая на ладан дышала).

Получили временное разрешение на подключение, на период строительства. Начали строить коттеджи, естественно каждый по своему проекту. Коттеджи построили в 2000 г. Напихали в них все, что могли — котлы отопления, вентиляция, встроенная сауна. А в временном разрешении на подключение всего 3 кВт. Необходимо получать постоянные технические условия. Посчитали — примерно по 30кВт каждому хватит.

Распределительные сети выдали технические условия, но с так называемым обременением. Построить высоковольтную линию 1 км, купить ячейку в распределительную подстанцию, заменить деревенскую трансформаторную подстанцию и т.д.

Деваться некуда, банкиры выполнили технические условия, получили по 30 кВт мощности. Но коттедж, не квартира, что то не хватает. И тот, что ближе к трансформаторной подстанции, решил — хочу зимний сад. Захотел — сделал. И вместо 30 кВт, стал выбирать 40 кВт. Второму стало не хватать мощности. Обратился к другу — теперь они враги «не разлей вода»!

Как же выйти из этой ситуации? Есть решение этой проблемы — устройство ограничения мощности потребляемой электроэнергии (УОМПЭ). Патент № 2141711 от 20.11.1999г.

Устройство ограничения мощности потребляемой электроэнергии

Прибор прошел лабораторные и полевые испытания. Показал высокую надежность и неприхотливость в экплуатации.

Банкирам были установлены такие приборы и теперь проблемы в нехватке мощности решены. Летний сад, сауна, и остальные энергоемкие потребители, одновременно друзья не включают. Так как превышение отпущенной мощности, хотя бы на 1 кВт приводит к временному отключению всего коттеджа. Первый раз на 2 минуты, второй на 8 часов, третий на время, пока не приедет представитель эксплуатирующей организации и не включит прибор заново.

Кстати в приборе заложены фискальные функции — можно посмотреть: когда, во сколько и на какое количество кВт было превышение установленной мощности. Если ранее установленной мощности заказчику не хватает можно перепрограммировать прибор, естественно при выполнении определенных условий. Главное из которых — с соседями нужно жить дружно!

  • Устройство плавного пуска электродвигателя: назначение, устройство и принцип работы, преимущества, схема подключения
  • Монтаж электропроводки в заливных бетонных полах
  • Электромобили — будущее человечества

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Интересные электротехнические новинки, Электричество в доме

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Ограничитель мощности — краткая характеристика, применение в домашней электропроводке

Ограничитель мощности - краткая характеристика, применение в домашней электропроводке

Ограничитель мощности — это устройство, предназначенное для ограничения количества потребляемой мощности. Данное устройство осуществляет контроль нагрузки и в случае ее роста выше установленной отметки осуществляет обесточение потребителя. Срабатывание ограничителя мощности осуществляется с выдержкой времени от нескольких секунд до нескольких минут. То есть если потребитель включит в сеть электроприборы, суммарная мощность которых превышает установленный лимит, то реле сработает через установленное время.

На ограничителе мощности есть светодиод, который сигнализирует о перегрузке. На самом ограничителе, в зависимости от типа, может быть цифровой индикатор, на котором показывается текущая величина мощности, а в случае превышения установленного лимита мощности (перегрузки) идет обратный отсчет времени, по истечению которого произойдет обесточение электропроводки.

Ограничитель мощности срабатывает на превышение тока нагрузки, поэтому данное устройство, помимо основной функции ограничения потребляемой мощности, осуществляет защиту электропроводки квартиры от повреждения.

По сути, принцип действия ограничителя мощности схожий с принципом работы теплового расцепителя автоматического выключателя, который осуществляет защиту электропроводки от перегрузки. Почему тогда не ограничиться использованием автоматического выключателя на вводе электропроводки? Рассмотрим несколько характерных особенностей ограничителя мощности.

Ограничитель мощности ОМ-110

Ограничитель мощности ОМ-110

Во-первых, ограничитель мощности осуществляет замер мощности (тока нагрузки, протекающего через него) с низкой погрешностью — в среднем 2,5 %. Во-вторых, можно изменять значение лимитируемой мощности в широких пределах, без необходимости установки другого аппарата. Кроме того, можно выставлять выдержку времени, в течение которого должен сработать ограничитель мощности.

Автоматический выключатель отключается только при определенном значении тока нагрузки. При этом время срабатывания теплового расцепителя данного защитного аппарата зависит от величины тока нагрузки. Также следует отметить, что время срабатывания теплового расцепителя зависит от температуры окружающей среды, где установлен автоматический выключатель. Например, зимой данный защитный аппарат будет выдерживать несколько больший ток в течение большего количество времени, чем летом.

Кроме того, ограничитель мощности имеет функцию автоматического включения после отключения по перегрузке. То есть если произойдет отключение электропроводки по причине превышения установленного лимита мощности, то через заданное время ограничитель мощности сам запитает электропроводку, без необходимости вмешательства.

Данная функция позволяет использовать данное устройство для ограничения мощности в опломбированном учетно-распределительном щитке, к которому нет доступа у потребителя. Например, при использовании только лишь автоматического выключателя для ограничения мощности, после каждого его срабатывания необходимо идти к щитку и его включать. В случае применения ограничителя мощности процесс отключения электроэнергии и возобновления электроснабжения происходит автоматически.

Ограничитель мощности PL-130

Ограничитель мощности PL -130

Применение ограничителей мощности в домашней электропроводке также обусловлено тем, что монтированная электропроводка, ее нагрузочная способность, и соответственно защитные аппараты данной электропроводки могут быть рассчитаны на номинальный ток, значительно превышающий нагрузочные лимиты, устанавливаемые энергоснабжающей компанией.

В данном случае применение ограничителя мощности позволяет в широком диапазоне регулировать лимит мощности, без отсутствия необходимости замены защитных аппаратов. При этом всегда есть возможность увеличить или уменьшить нагрузочный лимит.

Например, электропроводка дома может питать нагрузку суммарной величиной 20 кВт. В данный момент, в соответствии с техническими условиями по подключению дома к электрической сети, допустимый лимит мощности составляет 7 кВт, который устанавливается на ограничителе мощности. Если через некоторое время возникнет необходимость увеличения лимита мощности, то в случае получения на это соответствующего разрешения, достаточно будет просто изменить уставки срабатывания ограничителя мощности.

Ограничитель мощности защищает электропроводку от перегрузок, но он не обеспечивает защиты электропроводки от коротких замыканий. Следовательно, автоматический выключатель на вводе электропроводки необходимо устанавливать в любом случае, так как он будет защищать электропроводку, в том числе ограничитель мощности в случае короткого замыкания в электропроводке или от перегрузки в случае отказа в работе ограничителя мощности.

Что касается самой необходимости установки ограничителя мощности в домашней электропроводке, то, по большому счету, он нужен не потребителю, а энергоснабжающей организации. Для потребителя главное обеспечить бесперебойным питанием домашнюю электропроводку, обеспечить возможность включения в сеть всех электроприборов. А ограничитель мощности очень часто не позволяет использовать все электроприборы в доме без ограничений по причине небольшой выделенной мощности.

При этом отключение электроснабжения происходит практически сразу. В то время как при ограничении мощности путем установки автоматического выключателя соответствующего номинала, отключение происходит не сразу, то есть при незначительном увеличении тока нагрузки выше номинального значения автоматический выключатель может работать около часа (в зависимости от величины нагрузки). Как правило, в течение этого времени нагрузка снижается и тепловой расцепитель автоматического выключателя не успевает сработать.

Для энергоснабжающий организации удобнее использовать ограничители мощности, так как, установив для каждого потребителя допустимый лимит мощности, можно предотвратить возможные перегрузки силовых трансформаторов в питающих подстанциях, обеспечив автоматическое отключение потребителей от сети в случае превышения допустимых лимитов мощности.

Необходимость установки ограничителя мощности значительно повышает стоимость учетно-распределительного щитка, так как помимо самого ограничителя мощности, в распределительный щит необходимо устанавливать контактор (магнитный пускатель). Это обусловлено тем, что сам по себе ограничитель мощности не предназначен для коммутации больших токов. В этом случае коммутацию токов нагрузки осуществляет контактор, а управление им осуществляется путем подачи напряжения на его катушку от выходных контактов ограничителя мощности.

Для потребителя, пожалуй, единственным преимуществом использования ограничителя мощности, помимо защиты электропроводки, является возможность своевременно обнаружить несанкционированное подключение к домашней электропроводке. То есть, если ограничитель мощности отключит электропроводку, но при этом в сеть не было включено большой мощности, то это свидетельствует о том, что кто-то незаконно подключился к вашей электропроводке.

Необходимость применения ограничителя мощности устанавливает снабжающая организация. Поэтому часто у потребителя нет свободы выбора – приходится в обязательном порядке устанавливать ограничитель мощности и соответственно модульный контактор (магнитный пускатель). В том случае, если выбор все-таки есть, то лучше ограничиться лишь установкой автоматического выключателя на номинал, соответствующий нагрузочному лимиту.

Как и упоминалось выше, такой вариант позволяет использовать все электроприборы без ограничений, так как автоматический выключатель срабатывает не сразу и позволяет не обесточивать домашнюю электропроводку в период пиковых нагрузок. Например, на время работы электрочайника, стиральной машины и т.д.

  • Как снять показания счетчика электроэнергии
  • Установка и подключение счетчика электроэнергии: как подключить правильно
  • Как выполнить электроснабжение надворных построек на даче и в частном доме

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Электричество в доме

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Современные способы ограничения потребления электрической мощности

Современные способы ограничения потребления электрической мощности

В нынешнее непростое время каждый из нас, так или иначе, зависим от электрической энергии.

Возрастающее в геометрической прогрессии количество электропотребителей требует постоянного увеличения производства электроэнергии путем наращивания мощностей генерирующих компаний. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку на электростанции и передающие линии, энергетические министерства и ведомства находятся в постоянном поиске новых форм и методов экономии электроэнергии.

С этой целью для промышленных потребителей различных категорий ежемесячно разрабатываются схемы и графики веерных отключений в часы пиковых нагрузок на энергетическую систему городов и регионов. Для частных лиц разработана система гибких дифференцированных тарифов на оплату потребляемой электроэнергии, учитывающих выделяемые лимиты и их превышение. При этом стоимость потребленной электроэнергии в пределах выделенного количества и сверх лимита ощутимо колеблется, что заставляет нас с вами осуществлять регулярный контроль над домашним расходом электрической мощности.

Автоматические ограничители мощности

Чтобы упростить контроль и управление расходом электроэнергии в быту и на производственной площадке, сегодня разработаны и широко применяются автоматические электрические устройства, представляющие собой быстродействующие ограничители мощности. Они выпускаются как в трехфазном, так и однофазном исполнении. Фиксируя значения тока и напряжения, отдаваемые потребителю, микропроцессорные устройства и статические электронные реле надежно стоят на страже наших интересов, контролируя уровень потребляемой мощности, установленный регулятором или специальными переключателями.

Как же работают эти полезные устройства? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала вспомним основной физический закон электрического тока, изучаемый в школьной программе. Он гласит, что мощность электрического тока, выделяемая на проводнике, представляет собой произведение силы тока, проходящего через него и возведенной в квадрат, на сопротивление этого проводника. Умножая значения потребляемого тока и напряжения сети, мы получим фактическое значение мощности, расходуемой нами.

Таким образом, принцип работы автоматических устройств ограничения электрической мощности строится на простой и понятной схеме. Измерительный блок устройства с достаточным быстродействием фиксирует значения проходящего через него тока и напряжения сети. Блок логики перемножает их и сравнивает с установленным потребителем предельным уровнем мощности. В случае достижения либо превышения величины установленного значения, логическое устройство дает выходному исполнительному устройству команду на отключение, и реле, магнитный пускатель или контактор разрывает силовые контакты, отключая электрическую линию помещения или всего здания от питающей электросети.

Со второй половины XX века в качестве ограничителей мощностей довольно успешно использовались электромеханические индукционные реле. С развитием новой электронной базы индукционные реле начали массово заменяться устройствами на полупроводниковых элементах. Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда на смену твердотельным полупроводниковым конструкциям приходят новые измерительные реле, построенные на базе современных микропроцессорных систем. Они значительно превосходят своих предшественников по техническим и эксплуатационным параметрам и гибкости имеющихся настроек. Ограничители электрической мощности выпускаются как для однофазной, так и трехфазной электрической системы.

Реле контроля мощности ОМ-110

Такое устройство является продукцией предприятия «Промэлектроника», расположенного в Санкт-Петербурге. ОМ-110 выпускается для ограничения полной электрической мощности или ее активной составляющей, лежащих в пределах значений от 0 до 20 кВА для однофазных электрических систем. На лицевой панели реле имеется трехсегментное цифровое табло, 2 Dip-ключа для выбора диапазонов и переключения режимов, 3 поворотных потенциометра, устанавливающих время срабатывания, уровень срабатывания мощности, а также время возврата устройства к начальному состоянию. Первые 4 контакта реле являются выходными, так как предназначены для включения и отключения силового контактора, непосредственно включаемого в нагрузочную сеть. Контакты с 5 по 8 относятся к контрольным, подключаются к питающей электросети и контролируют ток нагрузки.

Реле ограничения мощности серии ОМ-310

Устройство имеет аналогичную конструкцию, с учетом работы в трехфазных электрических сетях. На передней панели устройства расположены следующие элементы:

• разъем удаленного доступа RS-232;
• кнопки для оперативных настроек в количестве 4 шт.;
• 8 индикаторных светодиодов зеленого и красного цвета;
• 2 цифровых табло для текущих значений и мнемоники;
• клеммные контакты.

Рассмотренные ограничительные устройства обычно устанавливаются на месте ввода электричества в здание, и пломбируется так же, как и электрические счетчики. Однако возможны и другие варианты включения таких приборов, рассчитанные на ограничение потребляемой мощности конкретным энергопотребителем. Собрав схему так называемого «ложного нуля», устройства ограничения мощности позволяют производить отключение электроснабжения не только в случае перегрузки, но и при возникновении случаев несанкционированного отбора или хищения электроэнергии.

Ограничители мощности трехфазные и однофазные

Технические условия при подключении к общим сетям энергоснабжения придуманы не зря. На каждую линию электропередач отводится определенное количество мощности. Она ограничена возможностями последней трансформаторной подстанции. Если подключить потребителей с большей нагрузкой, трансформаторная подстанция будет перегреваться и может выйти из строя. Если все идет по плану (точнее по проекту), никаких проблем не будет. Инженеры ограничивают вводную мощность каждого объекта при помощи автоматического выключателя: он будет срабатывать, если сила тока превысит разрешенную по техническим условиям. Однако в реальности могут возникнуть следующие ситуации:

  • кратковременные перегрузки сразу у нескольких абонентов, связанные либо с аварийной ситуацией, либо со скачками напряжения;
  • несанкционированные включения в общую линию (без учета проектных мощностей), которые производят нерадивые электрики за вознаграждение;
  • незаконная замена вводных автоматов на больший ток (самостоятельно, либо с помощью тех же электриков);
  • банальное воровство электроэнергии с помощью временных несанкционированных включений в обход приборов учета и вводных автоматов.

Ограничитель мощности однофазный 1

Что происходит в таких случаях?

  • Постоянно срабатывает защитный автомат на выходе из трансформаторной подстанции (если нет — то трансформатор просто сгорит). При этом страдают все потребители на этой линии.
  • Возникают так называемые «просады» на линии. Система энергоснабжения саморегулируется: для сохранения мощности (без превышения), и увеличенной силе тока потребления, снижается вольтаж. Многие жители частного сектора (особенно в садовых кооперативах) часто наблюдают в сети значение 160–180 вольт вместо 220.

Для борьбы с такими явлениями устанавливают ограничители мощности. Это автоматическое устройство коммутации, которое позволяет отключить потребителя при отклонении от заданных параметров.

Ограничитель мощности однофазный 2

Для чего предназначен ограничитель мощности

Многие знакомы с ограничителями напряжения в сети. Это защитный прибор, контролирующий величину входного напряжения по заранее установленному «коридору». Такие устройства можно встретить во многих квартирах или домовладениях.

Ограничитель мощности однофазный 3

Реле напряжения действительно защищает электроприборы от скачков в электросети, на этом его функции заканчиваются.

Ограничитель потребляемой мощности (однофазный или трехфазный) работает по другому принципу. Точнее, у него более широкий функционал:

  1. Так же, как реле напряжения, устройство держит на контроле входные параметры электроэнергии. Если значение выходит за установленные параметры, питание объекта отключается. При этом сохраняются электроприборы. После возврата к норме, энергоснабжение восстанавливается.
  2. Контрольные функции во время работы электроустановок. Ограничитель мощности может поддерживать параметры для предотвращения аварийных ситуаций.
  3. Защита от несанкционированных подключений к вашей электросети. Можно установить жесткие рамки потребляемой мощности на линии, и контролировать свою сеть с точностью до 10 Вт. При возникновении нелегального отбора мощности, прибор отключит электросеть.

Как устроен ограничитель мощности

Конструктивно прибор состоит из трех независимых частей, каждая из которых выполняет свою функцию.

Ограничитель мощности однофазный 4

Первый блок фиксирует параметры линии энергоснабжения. В отличие от реле напряжения, данные снимаются как по вольтажу, так и по току. Для этого в измерительном модуле установлены два трансформатора. Они гальванически развязаны от линии электропередачи, и не оказывают влияние на электросеть после прибора.

Следующий модуль интеллектуальный. У него три задачи:

  • Фиксация параметров, и вычисление мгновенного значения мощности на линии. Программа построена на законах Ома, ничего нового инженеры пока не изобрели. Этот же модуль позволяет осуществлять контроль параметров в реальном времени (чем сложнее прибор, тем больше показателей можно увидеть на дисплее).
  • Прием команд оператора: установка режимов работы, защиты, ограничения по мощности. Снова зависимость от сложности (и соответственно стоимости). Предела функционалу практически нет: технология ограничивается лишь здравым смыслом разработчика. Трехфазные ограничители анализируют параметры каждой фазы. В зависимости от заданной программы, аварийное отключение может производиться при возникновении проблем как на одной, так и на нескольких фазах.

Исполнительное устройство выполняет только одну задачу: по команде от интеллектуального модуля произвести отключение. Когда управляющий блок «решит», что параметры в норме: поступит команда на включение.

Схема подключения ограничителя мощности подразумевает два варианта:

  1. Установка у поставщика электроэнергии, в этом случае прибор выполняет надзорную функцию. Основная задача — контроль за несанкционированным отбором мощности.
  2. Подключение у потребителя после прибора учета. Задачи более широкие: от контроля за «воровством» энергии, до широкой защиты вашего электрооборудования от коллизий на линии энергоснабжения.

Как правильно подключить прибор

Ограничитель мощности трехфазный и однофазный отличаются по способу включения. Кроме того, разные модели одной группы имеют особенности. Мы рассмотрим несколько популярных моделей, которые могут применяться как на крупных корпоративных объектах, так и в домашних условиях.

Совет:

Несмотря на то, что приобретение такого устройства связано с дополнительными затратами, его установка однозначно полезна. Вы не только избавитесь от проблем с разбросом параметров электросети (а это защита ваших электроприборов и сохранность информации на персональных компьютерах). Несанкционированное подключение — это прямые убытки, которые могут многократно превысить цену ограничителя.
Кроме того, ограничители мощности выполняют те же задачи, что автоматы защиты и реле напряжения. Так что вы еще и сэкономите, не покупая несколько коммутаторов вместо одного.

Каждая модель комплектуется паспортом и схемами монтажа. Чтобы правильно использовать прибор, желательно понимать общий принцип подключения.

Однофазный ограничитель мощности ОМ-1

Ограничитель мощности однофазный 5

Этот прибор достаточно компактный, и легко устанавливается в щиток на DIN рейку. Основное назначение — контроль превышения линии по мощности. Дополнительные возможности: защита цепей от короткого замыкания и обрыве нулевого провода. Разумеется, можно задать ограничение по напряжению.

ОМ-1 может работать самостоятельно, то есть производить отключение собственной контактной группой. Пользователь лишь выбирает схему монтажа по приоритету потребителей: с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами (см. иллюстрацию).

Ограничитель мощности однофазный 6

Если сила тока потребителя превышает параметры контактной группы, можно установить дополнительные контакторы и магнитные защелки. В этом случае, ограничитель выступает в роли управляющего коммутатора, а силовые линии размыкаются сторонними устройствами.

Ограничитель мощности однофазный 7

Трехфазный ограничитель мощности ОМ-630

Ограничитель мощности однофазный 8

Это устройство работает самостоятельно только при выполнении защитных функций. То есть, ограничение по напряжению и току. В этом случае схема установки выглядит следующим образом:

Ограничитель мощности однофазный 9

Ваш объект полностью защищен от коллизий на линии, время повторного включения задается на панели управления. Вне зависимости от использования трехфазного ввода (потребители могут быть как на 220, так и на 380 вольт), отключение производится при расхождении параметров по любому способу подключения.

Если вам необходим именно контроль за мощностью (основное предназначение), подключение нагрузки производится посредством контактора. Параметры отключения программируются с помощью персонального компьютера: для этого предусмотрен специальный порт.

Ограничитель мощности однофазный 10

Как и в предыдущем случае, подключение возможно для потребителей разного приоритета. Схема предусматривает коммутацию на группы с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами.

Ограничитель мощности однофазный 11

Если потребляемая мощность всей группы превышена, вначале отключаются те потребители, которые имеют более низкий приоритет. Основные объекты будут работать.

Время отключения программируется: когда таймер отсчитает норму, потребители снова будут запитаны.

Несмотря на выраженное промышленное предназначение ОМ-630, им можно пользоваться на объектах с небольшой мощностью потребления: до 5 кВт. В этом случае схема подключения предусматривает небольшую хитрость:

В корпусе прибора есть вертикальные сквозные отверстия. Через них пропускаются кабели, на которые подается нагрузка. Сколько фаз в нагрузке, столько и кабелей.

Ограничитель мощности однофазный 12

Если мощность ниже 5 кВт, количество витков определяется по формуле: 5/потребляемая мощность. Число всегда округляется в «плюс». Например, если мощность 2 кВт, получаем коэффициент 2.5. Значит витков будет 3.

Эта модель не имеет цифровой сегментной индикации режимов работы и возникающих проблем. Вместо этого на передней панели имеются индикаторные светодиоды. В документации есть таблица, по которой можно расшифровать показания индикаторов.

Ограничитель мощности трехфазный ОМ-310

Этот прибор обладает самым широким функционалом среди аналогов.

  • Традиционная защита от перепадов по вольтажу. Ограничитель может заменить цифровое реле контроля напряжения.
  • Защита от перегрузки по максимальному значению тока, при этом параметры можно настраивать линейно либо дифференциально.
  • Полноценные функции УЗО с тонко настраиваемыми параметрами. По сути, это дифференциальный автомат в одном корпусе с ограничителем мощности.
  • Поскольку ограничитель трехфазный, с его помощью можно контролировать перекосы линейных напряжений и даже порядок чередования фазы. При неправильном сдвиге, также срабатывает защита.

Схема подключения достаточно сложная, и сильно отличается в зависимости от вариантов использования. Мы рассмотрим типовое включение с разными приоритетами потребителей. Разумеется, используются внешние магнитные контакторы для силовых линий нагрузки.

Ограничитель мощности однофазный 13

Как и любой другой профессиональный прибор, ОМ-310 программируется с помощью компьютера, используется формат интерфейса «COM порт». При этом, подобные ограничители мощности могут быть объединены в сеть собственного формата. В этом случае один оператор осуществляет контроль за целой системой объектов.

Ограничитель мощности однофазный 14

Для простоты восприятия, рассмотрим иллюстрацию с расшифровкой основных органов управления и клеммных групп ограничителя мощности ОМ-310:

Ограничитель мощности однофазный 15

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, даже начинающий электрик легко разберется в схеме.

Меры безопасности

  • проводники подбираются в соответствии с предполагаемой максимальной нагрузкой;
  • настройка параметров производится не по максимальному паспортному значению, а по реальному потреблению;
  • если защита срабатывает регулярно, необходимо проверить техническое состояние потребителя на этой линии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *