Узо abb схема подключения: Подключение ABB – схема подключения УЗО ABB

Узо abb fh302 схема подключения — Dudom

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.

Общая схема подключения УЗО

Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

  • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.

  • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно.

Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

Использование дифференциальных автоматов

Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита.

Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

Принцип действия

В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.

Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.

Общая схема подключения УЗО

Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

  • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.

  • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

Использование дифференциальных автоматов

Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

Данное устройство обеспечивает защиту человека от поражения током при прямом взаимодействии с токоведущими частями выключателей, розеток или иных приборов. Принцип работы УЗО (за рубежом его еще называют дифреле) заключается в постоянном измерении сравнения входящего и выходящего электротока. Если достигается определенная разность, заложенная в устройство защиты в зависимости от типа, то аппарат размыкает сеть. В сегодняшней статье мы рассмотрим вопрос относительно того как подключить УЗО ABB

Как подключить УЗО ABB (схема подключения)

Ранее мы уже рассматривали, как подключить УЗО в квартире с заземлением, в зависимости от его типа. Однако монтаж устройства АВВ может несколько отличаться, но, как правило, не очень. Установка дифреле происходит в сухом помещении, защищенном от попадания влаги в том или ином её виде. Монтаж аппарата должен выполнятся специалистами, которые разбираются в таких делах. Однако, если вы уверены в своих силах и решите сами это сделать, то нам остается лишь напомнить про осторожность: любое неправильное действие (к примеру, некорректное соединение проводов), несоблюдение техники безопасности и т.п., может привести к летальному исходу.

Перво-наперво проверьте аппарат на целостность (нет ли трещин на корпусе, других дефектов). Перед непосредственным подключением несколько раз включите и отключите дифреле и понаблюдайте, как работает этот механизм. Определите маркировку УЗО АВВ и убедитесь в том, что устройство подходит для вашего типа электросети.

С предыдущими моментами мы разобрались и теперь все готово для начала работ. Итак, как же подключить УЗО АВВ? Установка устройства происходит в электрощитке. Там аппарат прикрепляется на DIN-рейку вертикальным образом, а кнопка «вкл» должна смотреть вниз (значит, что УЗО включено). Не забудьте предварительно обесточить линию! Для монтажа дифреле воспользуйтесь медной проволокой и шинами соединения. Важно, чтобы напряжение подавалось на верхние клеммы устройства, хоть и удобнее подводить его снизу.

Некоторые задают вопрос: куда подключать фазный провод к УЗО АВВ? Необходимо обратить внимание на корпус устройства. Обычно на его задней или лицевой стороне нарисована схема подключения. Но бывает её нет. Тем самым производитель показывает, что без разницы куда подключать фазный провод, но это касается лишь УЗО марки ABB. За другие аппараты мы не ручаемся, что там такие же нюансы с подключением. Предлагаем купить УЗО ABB в Москве. У нас имеется широкий ассортимент такого товара европейского качества и по приемлемой стоимости.

Как подключить УЗО — Электротекст. Ликбез по электрике

Все чаще электричество используется в повседневной жизни и на производстве, поэтому достаточно актуальным становится вопрос профилактики поражений электричеством. Чтобы избежать подобных травм, используют специализированные устройства, далее называемые УЗО, которые используются для создания защиты от электротравм. Вполне естественное человеческое желание — сохранить безопасность своего здоровья приводит к вопросу: как и зачем применяется УЗО, и способы установки для жилых помещений и на производстве.

В электросети ток проходит по проводникам, называемым нулевым (N) и фазным (L) (есть еще нулевой защитный, нулевой рабочий (PE), но сейчас не будем усложнять). Во время нормальной работы всех электроприборов ток в них будет одинаков. При возникновении аварийной или нештатной ситуации (нарушение изоляции с уходом заряда в землю, например, через человека, минуя нейтраль), дифференциальные токи станут различны, что приведет к отключению питания защитой УЗО. Т.е. именно разница тока в L и N проводниках и заставляет срабатывать УЗО.

Обычно эта ситуация происходит следующим образом: в случае пробоя электрической проводки в электроприборах, потенциал начинает уходить на их корпус. С этого момента происходит реакция защитного прибора, т.е. он отключает свой участок сети, и угроза для человека исчезает. Самая актуальная схема подключения через узо – это добавить его в линию всех потребителей электричества во влажных (сырых) помещениях, типо ванной или кухне, вследствие риска появления влаги (конденсата) на корпусе этих устройств, представляющих из себя потенциальные проводники.

схема устройства УЗО

Не стоит думать, что все остальные электроприборы могут обойтись без устройств для аварийного отключения: любая подключенная к сети нагрузка, такая, как обычные лампы, чайники и т.д, представляет также опасность для человека. Есть смысл их подключить на самом щите к УЗО, либо одно УЗО для защиты всей электропроводки, либо несколько устройств защищающих отдельные группы потребителей тока. Любой конкретный прибор, который является большим потребителем тока, советуем подключить отдельно. Варианты и виды применяемых УЗО (электронных или электромеханических) выбирают в зависимости от того в каком месте установлен защищаемый объект, каким образом сделана разводка и как к нему заведено питание.

Вариант монтажа УЗО в сетях с одной фазой

Основная масса бытовых приборов используют для питания 1ф схему, где применяется по одному фазному L и одному нулевому N проводнику. Выбор схемы однофазного питания сильно зависят от конкретных параметров сети и системы заземления:

  • Глухозаземленная нейтраль (ТТ), где 4-й провод применяется в качестве обратной линии, и требует дополнительного заземления.
  • Совмещение нулевого проводника N вместе с PE (TN-C).
  • Разделение защитного заземлителя и ноля (TN-S или TN-C-S). Если все потребители внутри одного помещения подключены по такой схеме, то заметной разницы между ними не будет).

Обязательно нужно помнить, что выбранная система TN-C теоретически не допускает установки УЗО, за исключением случаев защиты отдельно подключенных приборов. Нужно тогда обязательно совместить ноль и землю на пути от прибора-энергопотребителя, до УЗО.  В каждой схеме подключения узо и автоматов необходимо принимать во внимание применяемую схему энергопитания.

Подключение УЗО без заземления

К сожалению, не всякая проводка содержит третий контакт, и поэтому встает вопрос: как подключить узо если нет заземления? Один из наиболее простых вариантов заключается в расположении УЗО уже после автомата на вводе и счетчика электроэнергии. Разумным шагом будет установка групповых автоматов отключения за прибором узо, рассчитанных на различную нагрузку и токи, при которых срабатывает защита.
Важно: принцип работы УЗО ни коим образом не предполагает отключения при перегрузках по току либо коротких замыканиях. Это задача автоматических выключателей, поэтому они в данном случае обязательны к установке.
Т.е. если Вы захотели в системе TN-C (например в хрущевке без заземления) подключить УЗО, то сначала (лучше на вводе ВРУ дома) нужно разделить PEN проводник (если он не менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия) на N и PE, а затем уже подключать УЗО в созданную систему TN-C-S.
Не забудьте ознакомиться с нормативами ПУЭ-7 п. 1.7.80, 1. 7.145, 7.1.21

Здесь показана Схема подключения узо в однофазной сети всего с несколькими групповыми линиями— этот способ подходит для объектов с небольшим количеством подключаемых устройств. В случае короткого замыкания в одном из них, отключение не доставит ощутимых проблем, а на поиск повреждения не уйдет много времени. Но если используется широко разветвленная сеть электропитания, в ней стоит применять несколько устройств защиты (параллельная, каскадная система), рассчитанных на разные пороги срабатывания, т.е. обеспечивающая селективность.

Как подключить УЗО в трехпроводную сеть

При таком подключении ставятся два и более защитных устройств, подобранных по значению номинального тока и моменту сработки. На вводе рекомендуется установка УЗО  или дифавтомата на 300 мА. А после него, L и N провода идут уже к другим, более чувствительным УЗО, на 30 мА. Например, одно устройство отвечает за розетки, а другое — за освещение. Очень эффективно использование в такой схеме подключения автоматического узо на 16 ампер.

На другие помещения можно использовать несколько однотипных УЗО на 10 мА. Эффективность защиты получится тем выше, чем меньшие значения тока будут вызывать срабатывание. Поскольку эти устройства защиты срабатывают при очень низких уровнях утечки тока, то для двухпроводных схем это наиболее актуально.

Но не стоит устанавливать автоматику с высокой чувствительностью абсолютно везде, потому что вы можете получить частые случаи ложных срабатываний.

Защита с заземлением

схема подключения УЗО с заземлением 1 фаза

Не забывайте, что более целесообразно применять УЗО в схеме с одной фазой в случае использования заземляющего проводника (PE). В этом случае корпус приборов является источником утечки тока при повреждении проводов. При этом защита сработает сразу же, не дожидаясь травмирования человека при прикосновении током.

Для правильной работы устройства, необходимо подключить в него нулевой и фазный проводники. Это очень похоже на подключение к 2-х проводной системе.   Отдельно смонтированная шина заземления используется для подключения к устройствам, требующим защиты. Для приборов, подключаемых в данную электрическую сеть, можно подвести общий ноль к нулевому клеммнику .

В наше время, когда в каждом доме находится много устройств потребления электроэнергии (стиральная машина, телевизор, бойлер, компьютер и т.д.), скачки напряжения могут вызывать проблемы в их работе, такие как зависания различных электронных блоков, утрата данных, вплоть до поломки техники. В этом случае имеет смысл устанавливать несколько устройств защиты для отдельных приборов или их групп. Такой способ подключения конечно достаточно затратен, но позволит избежать многих проблем и сэкономит ваше время и средства на отыскание повреждений или покупку нового прибора взамен сгоревшего.

Также, при наличии заземления, т.е. системы TN-C-S или TN-S необходимо в качестве дополнительной меры безопасности применять систему уравнивания потенциалов.

Устройство защиты в трехфазной сети

Чтобы обеспечить защиту потребителя в 3ф сети (~380 В), необходимо выбирать УЗО на 4 вывода (4p) для отключения трех фаз и ноля.
Схема подключения узо на 380 вольт выглядит следующим образом:

схема подключения УЗО 3ф без заземлениясхема подключения УЗО 3ф с заземлением

В случае необходимости также можно установить автоматы защиты на определенные группы устройств.

Очень удобны в монтаже узо швейцарской фирмы ABB, так как они имеют удобное расположение питающих проводов, и подключиться к ним можно как сверху так и снизу.

Схема подключения узо ABB

Ввиду затратности установки отдельных приборов для каждой фазы, есть резон применять устройства защиты группового типа, которые отвечают за все элементы линии.

Самые распространенные ошибки подключения УЗО

При подключении устройств защиты встречаются достаточно частые ошибки, приводящие к самым нехорошим последствиям. Во избежание этого рекомендуем придерживаться следующих правил:

  • Нельзя напрямую подключаться к сети. Размещение УЗО в сети надо выполнять только после автомата.
  • Строго соблюдать соответствие маркировки соединяемых контактов. На приборах обычно нанесены соответствующие обозначения.
  • Самым внимательным образом соблюдайте схему, выполняя монтаж проводки. Это особенно важно для объектов с разветвленной электросетью, в которой присутствует значительное число приборов и устройств защиты для них.
  • Когда на объекте нет заземления, нельзя его кустарно заменять проводами, соединенным с отопительными батареями или водопроводными трубами. Заземление обязано строго соответствовать нормам!
  • Всегда принимайте во внимание параметры электроприборов, которые планируете использовать, а именно токи отключения и рабочий ток. Они должны соответствовать используемой сети. Например, в ситуации для линии с током 50A стоит подбирать УЗО не менее чем на 63А.

Безопасность работ подключения УЗО

При самостоятельной установке УЗО безопасность обеспечивается соблюдением следующих правил:

  • Перед подключением и расключением УЗО в щитке, всегда отключайте напряжение с рабочего участка. Для страховки следует потенциометром проверить отсутствие потенциала.
  • Промаркируйте проводники (или придерживайтесь цветовой маркировки) — это очень облегчит дальнейшую работу, и не даст перепутать выводы.
  • Не используйте самодельные клеммы и зажимы, не допускайте различных скруток и мест с плохими контактами.
  • По завершении работ тщательно проверьте на всех токоведущих местах достаточность изоляции и убедитесь в надежности соединений, протяните все винты.
  • Для первичной проверки работы используйте кнопку «Тест».
  • Из-за дефектов при монтаже, либо заводского брака корпус имеет шанс разлететься, поэтому во избежание травмирования глаз примите меры безопасности, либо не стойте поблизости.

Всегда строго соблюдайте элементарные меры предосторожности в процессе подключения!

Пример расключения УЗО в щитке

После установки узо в щиток, перед включением питания убедитесь, что никто не касается токопроводящих элементов.

Если остались вопросы, можете задавать их в комментариях, с удовольствием ответим

Велосипедные насосы, ABB, ABB Group, контактор, привод, сетевое электричество, автоматический выключатель, постоянный ток, вольт, цепь Компонент

Велосипедные насосы, ABB, ABB Group, контактор, привод, Сетевое электричество, Автоматический выключатель, Постоянный ток, Вольт, Компонент цепи, клипарт Скачать клипарт ( 1323×1767px • 72dpi )
  • Потребительский Блок, ABB Group, контактор, устройство защитного отключения, низкое напряжение, распределительный щит, schneider Electric, трехфазный Электроэнергия, автоматический выключатель, ампер
  • Отключающая способность, б 20, многофазная система, кабельный лоток, ABB, ABB Group, выключатель света, распределительный щит, автоматический выключатель, предохранитель
  • org/ImageObject»> Защита энергосистемы, Автомат защиты от утечки на землю, Электробезопасность, ABB Group, Контактор, Устройство защитного отключения, Электроэнергетическая система, Автоматический выключатель, Ампер, Электрический ток
  • защита от дугового замыкания, короткое замыкание, группа АББ, устройство дифференциального тока, фиксирующее реле, автоматический выключатель, ампер, электрический ток, электрическая сеть, цепь Компонент
  • безопасность Предохранитель, ограничение тока, Aardlekaautomaat, устройство остаточного тока, неисправность, сетевое электричество, автоматический выключатель, предохранитель, ампер, электрический ток
  • техно группа, дуга вспышка, электрический подрядчик, распределительный щит, разнорабочий, электрик, автоматический выключатель, предохранитель, ампер, каска
  • org/ImageObject»> источник Прямой, источник напряжения, переменный ток, постоянный ток, переменный ток Конструкция приемника, iec, схемы, электронный символ, постоянный ток, переменный ток, электрический ток
  • Отключающая способность, canare Electric Co Ltd, разъединитель, электрооборудование, короткое замыкание, распределительный щит, изолятор, электросеть, автоматический выключатель, электрическая разность потенциалов
  • Пусковой ток, mcb, Havells, распределительное устройство, короткое замыкание, изолятор, автоматический выключатель, предохранитель, постоянный ток, полюс
  • короткое замыкание, электрическая дуга, контактор, устройство дифференциального тока, низкое напряжение, неисправность, фиксирующее реле, автоматический выключатель, постоянный ток, реле
  • org/ImageObject»> резистор, электронный цветовой код, калькулятор, электрическое сопротивление и проводимость, триммер, пассивный элемент цепи, ом, ампер, вольт, электрическая сеть
  • Группа АББ, устройство дифференциального тока, автоматический выключатель, реле, IP-код, ампер, электрический ток, электрический разность потенциалов, электрическая сеть, электрические переключатели
  • Асинхронный двигатель, электропитание, электропроводка, частотно-регулируемые приводы, контактор, однофазный Электроэнергия, трехфазный электроэнергия, автоматический выключатель, реле, электроника
  • электрическая полярность, короткое замыкание, батарея AA, загрузка, электронный символ, постоянный ток, приложение, батарея, бар, пурпурный
  • org/ImageObject»> ролик Закрутка, щуко, Провод, Удлинители, Трехфазный Электроэнергия, Силовой Кабель, Лебедка, Электросети, Электрик, Автоматический выключатель
  • вольтметр, вольтметр, размер, цифровой мультиметр, мультиметр, постоянный ток, электрический ток, электрическая мощность, электрическая разность потенциалов, вольт
  • Война токов, Электрический рисунок, Электрический заряд, Постоянный ток, Переменный ток, Ампер, Электрический ток, Электроэнергия, Принципиальная схема, Электрическая сеть
  • устройство плавного пуска двигателя, коэффициент мощности, распределительное устройство, группа ABB, контактор, низкое напряжение, топор, высокое напряжение, конденсатор, автоматический выключатель
  • org/ImageObject»> электрохимическая ячейка, гексафторид серы, IMC, инженерная панель управления, воздушная линия электропередачи, группа ABB, стандартизация, электрическая энергия, единица измерения, автоматический выключатель
  • катушка тесла, никола тесла, альтернатива, постоянный ток, напряжение, ток, переменный ток, электрический ток, принципиальная схема, электрическая сеть
  • параллельный, RLC-цепь, источник напряжения, диэлектрик, емкость, электрическая энергия, электрическое сопротивление и проводимость, электрический проводник, конденсатор, постоянный ток
  • thomas Betts, трехфазный, многофазный Система, биметалл, контактор, трехфазный Электроэнергия, Автоматический выключатель, Реле, ампер, электрический Разность потенциалов
  • org/ImageObject»> ABB Group, контактор, устройство защитного отключения, фиксирующее реле, сетевое электричество, автоматический выключатель, электрический ток, принципиальная схема, электрическая сеть, электрические переключатели
  • Мощность переменного тока, источник напряжения, вольтметр, электронный символ, постоянный ток, переменный ток, электрическая мощность, принципиальная схема, электрическая сеть, электронная схема
  • электрон Транспортная цепь, графен, электрический заряд, изолятор, электрический проводник, электрон, постоянный ток, напряжение, электрический ток, принципиальная схема
  • семисегментный дисплей, светодиодная схема, резистор, светодиодный дисплей, электрический ток, лампочка, домашнее строительство, преобразователи мощности, компонент цепи, светодиодная лампа
  • org/ImageObject»> символ мощности, источник тока, источник напряжения, вольтметр, электронный символ, постоянный ток, переменный ток, электрическая мощность, принципиальная схема, электротехника
  • Закон Ома, последовательные и параллельные цепи, электрическое сопротивление и проводимость, электрический проводник, напряжение, ом, ампер, электрический ток, ватт, вольт
  • Сторож, щит управления, контактор, система управления освещением, автоматический выключатель, ампер, корпус, электроэнергия, блок питания, пленка Плакат
  • Компьютерное управление вентилятором, speedFan, электронное управление скоростью, контроллер двигателя, двигатель постоянного тока, бесщеточный электродвигатель постоянного тока, конденсатор, пассивный компонент схемы, печатная плата, постоянный ток
  • org/ImageObject»> кольцевой основной блок, кольцевая цепь, инженерная панель управления, распределительное устройство, блокировка, распределение электроэнергии, международная электротехническая комиссия, General Electric, система электроснабжения, автоматический выключатель
  • электрическая машина, двигатель постоянного тока, трехфазная электроэнергия, постоянный ток, продавец, электродвигатель, артикель, насос, электричество, двигатель
  • узо, перегрузка по току, Aardlekaautomaat, ABB, ABB Group, устройство защитного отключения, неисправность, сетевое электричество, автоматический выключатель, переменный ток
  • Цепь Линии, передача Выключатель, контактор, распределительный щит, Автоматический выключатель, предохранитель, ампер, электротехника, Филиппины, электрическая сеть
  • org/ImageObject»> электротехническая промышленность, азиатский регион, электрооборудование, чинт, устройство защитного отключения, отключающая способность, защита от дуги, защита от утечки на землю, короткое замыкание, устройство защитного отключения
  • Отключающая способность, ограничение тока, DIN-рейка, короткое замыкание, ABB Group, автоматический выключатель, электрический ток, электрическая сеть, цепь Компонент, автоматика
  • фотовспышки, адаптер питания для ноутбука, переменный ток, педали велосипеда, руль велосипеда, адаптер переменного тока, вольт, блок питания, электрический велосипед, зарядное устройство
  • дифференциал, Aardlekaautomaat, ABB Group, устройство дифференциального тока, автоматический выключатель, электрический ток, цепь Компонент, электронный компонент, электронное устройство, аппаратное обеспечение
  • org/ImageObject»> Afrin, Протокол управления передачей, Modbus, Автоматический выключатель, Шлюз, Постоянный ток, Вольт, электрическая сеть, схема Компонент, электронный Компонент
  • высокое напряжение, короткое замыкание, ABB Group, фиксирующее реле, автоматический выключатель, электрический ток, принципиальная схема, электрическая сеть, цепь Компонент, электрический разъем
  • Контактор, esb, ABB, ABB Group, Устройство защитного отключения, schneider Electric, Автоматический выключатель, модулятор, Реле, электрическое Разность потенциалов
  • ток, Томас Эдисон, американский калибр проводов, постоянный ток, Ом, электрический ток, прямой, электрическая сеть, электронная схема, силовые преобразователи
  • org/ImageObject»> Мерлин Герин, Автоматический выключатель, электрическая сеть, схема Компонент, электронный Компонент, электронное устройство, Аппаратное обеспечение, технология
  • watlow, thomasnet, проектирование производства, инженеры панели управления, промышленная система управления, автоматический выключатель, реле, корпус, электричество, электронный компонент
  • Контроллер двигателя, контактор, Сименс, Сетевое электричество, Автоматический выключатель, Реле, ампер, электрические Выключатели, Компонент цепи, Электричество
  • 1n400x Диоды общего назначения, диод Шоттки, стабилитрон, анод, разводка выводов, резистор, техническое описание, пассивный компонент цепи, электрический ток, электрическая разница потенциалов
  • org/ImageObject»> Сеть низкого напряжения, Теория управления, Интегратор, Электрооборудование во взрывоопасных зонах, Низкое напряжение, Системная интеграция, Трансформатор тока, Автоматический выключатель, Система управления, Трансформатор
  • Источник тока, источник напряжения, резистор, электронный символ, постоянный ток, напряжение, переменный ток, электрический ток, принципиальная схема, электротехника
  • ток, контактор, трехфазный Электрическая мощность, автоматический выключатель, постоянный ток, переменный ток, ампер, электрический ток, электрический Мощность, электрический Разность потенциалов
  • авиакомпания X Chin, контактор, Schneider Electric, трехфазная электроэнергия, электромагнитная катушка, автоматический выключатель, предохранитель, реле, электрическая разность потенциалов, электрические переключатели
  • org/ImageObject»> Контактор, Электромагнитная катушка, Автоматический выключатель, Реле переменного тока, ампер, электрические Выключатели, электрические Провода Кабель, электродвигатель, цепь Компонент
  • Устройство защитного отключения, короткое замыкание, электрораспределение, контактор, устройство защитного отключения, низкое напряжение, система электроснабжения, автоматический выключатель, постоянный ток, переменный ток
  • iec, вольтметр, метр, постоянный ток, электрическая разность потенциалов, вольт, электрические провода, кабель, схема, схема подключения, электричество
  • защита от дуги, электрические устройства, короткое замыкание, низкое напряжение, неисправность, силовой кабель, автоматический выключатель, ампер, электрический ток, электрическая разница потенциалов
  • org/ImageObject»> чиллер, охладитель воды, конденсатор, электрическая сеть, электронная схема, кондиционер, электрические переключатели, электродвигатель, компонент цепи, кабель
  • ток, короткое замыкание, ABB Group, распределительный щит, автоматический выключатель, предохранитель, ампер, электрический ток, электрическая разность потенциалов, электрическая сеть
  • ABB Group, устройство дифференциального тока, распределительный щит, schneider Electric, автоматический выключатель, реле, ампер, электрический ток, принципиальная схема, электрическая сеть
  • блок Выключатель Deluxe, ABB Group, Распределительный Щит, Сетевое электричество, Автоматический выключатель, Ампер, Электрическая Сеть, Автоматическая, Электрическая Выключатели, Электрические Провода Кабель
  • org/ImageObject»> Автоматический выключатель, Постоянный ток, IP-код, Инверторы мощности, Электрический ток, Электрический Переключатели, переключатель, Электричество, двигатель, электронный Компонент
  • Источник напряжения, дизайн приемника переменного тока, вольтметр, электронный символ, постоянный ток, переменный ток, электрическая мощность, принципиальная схема, электротехника, электрическая сеть
  • Электрическая система, ISIS, Автомат защиты от утечки на землю, контактор, устройство дифференциального тока, выключатель, Автомат защиты, переменный ток, ампер, список
  • ток, распределительное устройство, блокировка, контактор, устройство защитного отключения, низкое напряжение, трехфазная электроэнергия, автоматический выключатель, постоянный ток, реле
  • org/ImageObject»> Устройство защитного отключения, Aardlekaautomaat, электрические провода, al, устройство защитного отключения, schneider Electric, Schneider, фиксирующее реле, автоматический выключатель, предохранитель
  • 2 п, узо, экф, Утечка, Устройство дифференциального тока, однофазное Электропитание, блокирующее Реле, электрика, Автоматический выключатель, Электрический ток
  • двигатель постоянный ток, ток, осевой насос, двигатель, линейный привод, двигатель постоянного тока, бесщеточный электродвигатель постоянного тока, привод, постоянный ток, электрический велосипед
  • Обрабатывающая промышленность, обслуживание компьютеров, инженеры панели управления, выпрямитель, высокое напряжение, исследование рынка, автоматический выключатель, ИБП, постоянный ток, силовые инверторы
  • org/ImageObject»> сверхнизкое напряжение, низкое напряжение, выпрямитель, пассивный элемент цепи, транзистор, постоянный ток, электрическая разность потенциалов, полупроводник, вольт, элемент цепи
  • Трансформатор высокого напряжения, панель управления Engineeri, электрическая проводка, автоматический выключатель, корпус, электрическая сеть, электрические провода Кабель, электричество, электронный компонент, проектирование
  • Рубильник, ABB Group, bestprice, Автоматический выключатель, Реле, Ампер, Выключатели, Электрический ток, Электротехника, Вилки и розетки переменного тока
  • разъединитель, блокировка, контактор, изолятор, автоматический выключатель, IP-код, переменный ток, электрический ток, электрический разность потенциалов, электрическая сеть

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *