Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений. Узип 1 2 класс


принцип работы, классы и разница между ними

Современный человек, стараясь идти в ногу со временем, насыщает свой дом электроприборами самого различного назначения. Но не каждый домовладелец задумывается о том, что в случае возникновения в сети даже очень кратковременного импульсного напряжения в разы превышающего номинальное, весь его дорогостоящий парк электротехники и электроники может выйти из строя. Что примечательно, воздействие перенапряжения на электрические потребители пагубно тем, что пораженная техника, как правило, становится не пригодной для ремонта. Данный форс-мажор пусть не часто, но гарантировано может быть следствием перенапряжения в сетях, вызванного воздействием грозы, аварийным перехлестом фаз или коммутационных процессов. Защитить электрооборудование призваны так называемые устройства защиты от импульсных перенапряжений. Принцип работы УЗИП, классы и разницу между ними мы рассмотрели ниже.

Классификация УЗИП

Аппараты защиты от импульсных напряжений являются широким и обобщенным понятием. В эту категорию устройств входят приборы, которые можно подразделить на классы:

  • I класс. Предназначены для защиты от непосредственного воздействия грозового разряда. Данными устройствами в обязательном порядке должны укомплектовываться вводно-распределительные устройства (ВРУ) административных и промышленных зданий и жилых многоквартирных домов.
  • II класс. Обеспечивают защиту электрических распределительных сетей от перенапряжений, вызванных коммутационными процессами, а также выполняющие функции второй ступени защиты от воздействия удара молнии. Монтируются и подключаются к сети в распределительных щитах.
  • III класс. Применяются, чтобы обезопасить аппаратуру от импульсных перенапряжений, вызванных остаточными бросками напряжений и несимметричным распределением напряжения между фазой и нулевым проводом. Устройства данного класса работают также в режиме фильтров высокочастотных помех. Наиболее актуальны для условий частного дома или квартиры, подключаются и устанавливаются непосредственно у потребителей. Особой популярностью пользуются устройства, которые изготавливаются, как модули, оснащенные быстросъемным креплением для установки на din-рейку, либо имеют конфигурацию электрических штепсельных розеток или сетевых вилок.

Типы устройств

Все устройства, обеспечивающие защиту от импульсных перенапряжений, подразделяются на два типа, которые отличаются по конструкции и принципу действия. Рассмотрим, как работает УЗИП разных видов.

Вентильные и искровые разрядники. Принцип действия разрядников основан на использовании эффекта искровых промежутков. В конструкции разрядников предусмотрен воздушный зазор в перемычке, соединяющей фазы линии электропередач с заземляющим контуром. При номинальной величине напряжения цепь в перемычке разорвана. В случае воздействия грозового разряда в результате перенапряжения в ЛЭП происходит пробой воздушного зазора, цепь между фазой и землей замыкается, импульс высокого напряжения уходит напрямую в землю. Конструкция вентильного разрядника в цепи с искровым промежутком предусматривает резистор, на котором происходит гашение высоковольтного импульса. Разрядники в большинстве случаев находят применение в сетях высокого напряжения.

Вентильные разрядники

Ограничители перенапряжения (ОПН). Данные устройства пришли на смену устаревшим и громоздким разрядникам. Для того чтобы понять, как работает ограничитель, надо вспомнить свойства нелинейных резисторов, принцип работы ОПН построен на использовании их вольтамперных характеристик. В качестве нелинейных резисторов в УЗИП используется варистор. Для людей не искушенных в тонкостях электротехники, немного информации, из чего состоит и как он работает. В качестве основного материала для изготовления варисторов служит оксид цинка. В смеси с окислами других металлов создается сборка, состоящая из p-n переходов, обладающая вольтамперными характеристиками. Когда величина напряжения в сети соответствует номинальным параметрам, ток в цепи варистора близок к нулю. В момент возникновения перенапряжения на p-n переходах происходит резкое возрастание тока, что приводит к снижению напряжения до номинальной величины. После нормализации параметров сети варистор возвращается в непроводящий режим и влияние на работу устройства не оказывает.

Модульные ОПН фото

Компактные размеры ОПН и обширный диапазон разновидностей данных приборов позволили значительно расширить область применения этих устройств, появилась возможность использования УЗИП, как средства защиты от перенапряжений для частного дома или квартиры. Однако ограничители импульсных напряжений, собранные на варисторах, несмотря на все свои преимущества по сравнению с разрядниками, имеют один существенный недостаток – ограничение ресурса работы. Вследствие встроенной в них тепловой защиты, прибор после срабатывания остается некоторое время неработоспособным, по этой причине на корпусе УЗИП предусмотрено быстросъемное устройство, позволяющее произвести быструю замену модуля.

Более подробно о том, что такое УЗИП и какое у него назначение, вы можете узнать из видео:

Как обустроить защиту?

Прежде чем приступить к установке и подключению средств защиты от импульсных перенапряжений, необходимо сделать заземление в доме, иначе все работы по обустройству УЗИП потеряют весь смысл. Классическая схема предусматривает 3 уровня защиты. На вводе устанавливаются разрядники (УЗИП класс I) , обеспечивающие грозозащиту. Следующее защитное устройство класс II, как правило, ОПН подключается в распределительном щите дома. Степень его защиты должна обеспечивать снижение величины перенапряжения до параметров безопасных для бытовых приборов и сети освещения. В непосредственной близости электронных изделий, чувствительных к колебаниям по току и напряжению желательно подключить УЗИП класса III.

Схема подключения УЗИП

При подключении УЗИП необходимо предусмотреть их токовую защиту и защиту от коротких замыканий вводным автоматическим выключателем или плавкими предохранителями. Подробнее о монтаже данных защитных устройств мы расскажем в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассмотрена классификация устройств защиты от перенапряжений, принцип действия и советы по выбору подходящего аппарата:

Вот мы и рассмотрели принцип работы УЗИП, классы и разницу между ними. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

Будет интересно прочитать:

samelectrik.ru

устройство защиты от импульсных перенапряжений

Содержание:

  1. Назначение УЗИП
  2. Принцип работы и устройство защиты УЗИП
  3. Классификация УЗИП
  4. Маркировка УЗИП — характеристики
  5. Схема подключения УЗИП
  1. Назначение УЗИП

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — устройство предназначенное для защиты электрической сети и электрооборудования от перенапряжений которые могут быть вызваны прямым или косвенным грозовым воздействием, а так же переходными процессами в самой электросети.

Другими словами УЗИПы выполняют следующие функции:

— Защита от удара молнии электрической сети и оборудования, т.е. защита от перенапряжений вызванных прямыми или косвенными грозовыми воздействиями

— Защита от импульсных перенапряжений вызванных коммутационными переходными процессами в сети, связанных с включением или отключением электрооборудования с большой индуктивной нагрузкой, например силовых или сварочных трансформаторов, мощных электродвигателей и т.д.

— Защита от удаленного короткого замыкания (т.е. от перенапряжения возникшего в результате произошедшего короткого замыкания)

УЗИПы имеют различные названия: ограничитель перенапряжений сети — ОПС (ОПН), ограничитель импульсных напряжений — ОИН, но все они имеют одинаковые функции и принцип работы.

Внешний вид УЗИП:

  1. Принцип работы и устройство защиты УЗИП

Принцип работы УЗИПа основан на применении нелинейных элементов, в качестве которых, как правило, выступают варисторы.

Варистор — это полупроводниковый резистор сопротивление которого имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения.

Ниже представлен график зависимости сопротивления варистора от приложенного к нему напряжения:

Из графика видно, что при повышении напряжения выше определенного значения сопротивление варистора резко снижается.

Как это работает на практике разберем на примере следующей схемы:

На схеме упрощенно представлена однофазная электрическая цепь, в которой через автоматический выключатель подключена нагрузка в виде лампочки, в цепь так же включен УЗИП, с одной стороны он подключен к фазному проводу после автоматического выключателя, с другой — к заземлению.

В нормальном режиме работы напряжение цепи составляет 220 Вольт, при таком напряжении варистор УЗИПа обладает высоким сопротивлением измеряющимся тысячами МегаОм, настолько высокое сопротивление варистора препятствует протеканию тока через УЗИП.

Что же происходит при возникновении в цепи импульса высокого напряжения, например, в результате удара молнии (грозового воздействия).

На схеме видно что при возникновении импульса в цепи резко возрастает напряжение, что в свою очередь вызывает мгновенное, многократное уменьшение сопротивления УЗИПа (сопротивление варистора УЗИПа стремится к нулю), уменьшение сопротивление приводит к тому, что УЗИП начинает проводить электрически ток, закорачивая электрическую цепь на землю, т.е. создавая короткое замыкание которое приводит к срабатыванию автоматического выключателя и отключению цепи. Таким образом ограничитель импульсных перенапряжений защищает электрооборудование от протекания через него импульса высокого напряжения.

  1. Классификация УЗИП

Согласно ГОСТ Р 51992-2011 разработанного на основе международного стандарта МЭК 61643-1-2005 есть следующие классы УЗИП:

УЗИП 1 класс — (так же обозначается как класс B) применяются для защиты от непосредственного грозового воздействия (удара молнии в систему), атмосферных и коммутационных перенапряжений. Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). Обязательно должен устанавливаться для отдельно стоящих зданий на открытой местности, зданий подключаемых к воздушной линии, а так же зданий имеющих молниеотвод  или находящихся рядом с высокими деревьями, т.е. зданиях с высоким риском оказаться под прямым или косвенным грозовым воздействием. Нормируются импульсным с ф

elektroshkola.ru

УЗИП Legrand класс 1+2 1П 60кА ⋆ Электротовары

Описание

УЗИП Legrand класс 1+2 1П Imax 60кА . Использовать с автоматическим выключателем Тип C — 40 А. УЗИП класс 1+2 рекомендуются для защиты индивидуальных жилых домов оборудованных системой молниезащиты, или с установленными внешними теле-радио антеннами, или с воздушным вводом линии электропередач.

Основные характеристики:УЗИП класс 1+2Imax: ≤ 60 кА; Iimp: 8 кАUc=320 B; Up=1,5 кB при In= 15 кAКоличество полюсов: 1ПДополнительное устройство защиты: Тип C — 40 AКоличество модулей: 1.

УЗИП Legrand

Предлагая новые УЗИП стандартного исполнения и УЗИП, стыкуемые с автоматическими выключателя­ми или имеющие встроенные функции токовой защи­ты, компания Legrand обеспечивает безопасность электроустановок любого типа при любых уровнях опасности.

Все УЗИП компании Legrand SPD соот­ветствуют стандартам EN и МЭК 61643­11,которые разделяют два типа УЗИП для распределительных щитов, T1 и T2. УЗИП типа T1 обеспечивают защиту глав­ных распределительных щитов (грщ), а УЗИП типа T2 обычно защищают щиты промежуточного распределения или щит­ки конечного распределения. УЗИП T1+T2, которые всё чаще используются на вводах электроустановок, соответствуют специ­фикациям обоих типов.

Специальная легко разли­чимая маркировка облегча­ет обращение с УЗИП, а их дизайн полностью соответ­ствует дизайну модульного электрораспределительного оборудования Legrand.

Индикатор состояния и удаленный мониторинг.

Индикатор сменного модуля показы­вает, что УЗИП находится в рабочем состоянии (зеленая полоска) или что сменный модуль нуждается в замене (оранжевая полоска). Кроме того, на обычных и стыкуемых с автома­тическими выключателями УЗИП имеется вспомогательный контакт сигнализации срабатывания для дис­танционного контроля. На стыкуемых с автоматическими выключателями УЗИП этот контакт сигнализирует о положении выключателя (Вкл/откл).

Дизайн и маркировка

Дизайн новых УЗИП Legrand такой же, как у автоматических выключателей серии DX³. Четкая маркировка позволяет легко идентифицировать изделие при установке в распределительном щите.

elektro-tovars.ru

Принцип работы УЗИП

Опубликовано 05.07.2016

Принцип работы

Внешняя молниезащита

Внешняя молниезащита (External Lightning Protection) предназначена для защиты здания от пожара и разрушения при прямом попадании молнии.

  • Молниеприёмник (Lightning Rod) - громоотвод, который перехватывает разряд молнии:
    • Пассивный громоотвод (металлический стержень, сетка)
    • Активный молниеприёмник во время грозы ионизирует воздух вокруг себя, что увеличивает зону защиты
  • Тоководы (спуски) – отводят ток от молниеприёмников к заземлителю
  • Заземлитель – заглублённый в почву металлический проводник, по которому ток молнии стекает в землю.

Внутренняя молниезащита

Внутренняя молниезащита предназначена для защиты людей и электрооборудования внутри зданий от электромагнитного влияния близлежащего удара молнии (косвенного воздействия), которое передаётся по входящим в здание электрическим сетям, информационным кабелям и трубопроводам.

  • Защита от перенапряжений (Surge Protection)
  • Заземление (Grounding).

Зоны молниезащиты

  • Зона 0AНезащищённая зона прямого воздействия молнии вне здания, экранирования импульсных электромагнитных помех от грозовых разрядов нет
  • Зона 0BЗащищённая молниеотводом зона вне здания, экранирования импульсных электромагнитных помех от грозовых разрядов нет
  • Зона 1Область внутри здания, где возможно частичное влияние разряда молнии
  • Зона 2Область внутри здания, где возможны незначительные перенапряжения
  • Зона 3Область внутри здания, где отсутствуют перенапряжения и импульсные помехи

Чтобы поэтапно снизить перенапряжения до безопасного уровня на переходах между зонами устанавливаются соответствующие (по классу) устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Устройства защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП в сетях электропитания
  • УЗИП класса I (B)Грозозащитные разрядники (Lightning Current Arresters) устанавливаются во вводном щитке (на переходе из зоны 0B в зону 1) и служат для защиты от перенапряжений при прямом попадании молнии в молниеотвод здания или ЛЭП.
  • УЗИП класса II (C)Ограничители перенапряжений (Surge Arresters) устанавливаются в распределительных щитках (на переходе из зоны 1 в зону 2) и служат для защиты от перенапряжений при удалённом разряде молнии и коммутационных перенапряжений в электросетях.
  • УЗИП класса III (D)Устройства защиты от импульсных перенапряжений (Surge Protection Devices) устанавливаются в непосредственной близости от конечного оборудования (на переходе из зоны 2 в зону 3) и служат для защиты от коммутационных перенапряжений оконечных приборов (сетевые фильтры).
УЗИП в информационных сетях

В информационных сетях УЗИП выбираются как по принципу зонирования, так и по применениям:

  • Полевые коммуникационные шины
  • Локальные вычислительные системы
  • Системы измерения и регулирования (сигнальные кабели PLC)
  • Цифровые интерфейсы (RS-232, RS-422, RS-485, TTY)
  • Телекоммуникационное оборудование
  • ТВ, видео, спутниковые системы, радио.
Искровые разрядники

Искровые разрядники используются для выравнивания потенциалов (Equipotential Bonding) тех элементов конструкции, которые по условиям эксплуатации не могут быть соединены друг с другом.

Примеры:

  • Контур заземления силового оборудования и контур заземления IT оборудования
  • Металлоконструкции и газовые трубы
  • Металлическая кровля (как элемент молниезащиты) и воздушная линия низкого напряжения

При возникновении большой разности потенциалов между этими элементами искровый разрядник срабатывает и на короткое время соединяет эти элементы конструкции («если очень нужно, то можно»).

Импульсные разделительные дроссели

Используются для координации работы УЗИП разных классов:

  • УЗИП класса I (разрядников) и УЗИП класса II (варисторов)
  • УЗИП класса I и II (варисторов)
  • УЗИП класса II и III (варисторов)

так, чтобы сначала срабатывали УЗИП класса I, потом – УЗИП класса II и, наконец, - УЗИП класса III.

Как выбрать

Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Тип ввода:

  • Воздушный
  • Кабельный.

Место установки:

  • Наружная установка
  • Внутренняя установка.

Подключение УЗИП:

  • Режим с общей точкой (Common Mode)
    • Между фазой и землёй
    • Между нейтралью и землёй
  • Дифференциальный режим (Differential Mode)
    • Между фазой и нейтралью
    • Между фазами.

Число вводов:

  • Одновводные
  • Двухвводные.

Cпособ защиты:

  • Коммутирующие напряжение (разрядники)
  • Ограничивающие напряжение (ограничители: варисторы, диодные разрядники)
  • Комбинированного типа.

Количество фаз:

  • Однофазные
  • Трёхфазные.

Система заземления:

Класс УЗИП:

  • Класс I
  • Класс I + II
  • Класс II
  • Класс III.

Характеристики:

  • Максимальное рабочее напряжение Uc
  • Номинальный разрядный ток In
  • Максимальный разрядный ток Imax (8/20 - для УЗИП классов II и III) или максимальный импульсный ток Iimp (10/350 - для УЗИП класса I).Пояснение. Форма волны 8/20: фронт - 8 мкс (время подъёма от 10% до 90% пикового значения), полупериод – 20 мкс.
  • Уровень напряжения защиты Up
  • Время срабатывания.

Опции:

  • Тепловая защита
  • Защитные предохранители.

Литература

ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011. Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения.

УЗО

Источники бесперебойного питания

www.maxplant.ru

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

 

Существуют различные причины, по которым появляются перепады напряжения. Среди них такие, как грозы, появление перехлестов провода, работы сварочного характера, помехи в сети электропитания и различные ситуации аварийного характера.

С целью защиты электрической проводки дома и работающих в нем приборов-потребителей созданы специализированные устройства. Именно эти устройства и имеют название «устройства защиты от импульсных перенапряжений» (сокращенно УЗИП).

Наиболее надежным образом домовая сеть защищается при помощи использования сразу нескольких уровней защитной системы, собранной из устройств разных классов.

В большинстве случаев такая защита состоит из трех ступеней. Существует специальный ГОСТ (Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98)), который и регламентирует деление таких устройств на три класса.

Классы УЗИП

Класс I (В). Устройства, принадлежащие к этому классу, защищают от прямых попаданий разряда молнии в молниезащитную систему строения, либо воздушные электросети. Монтаж этих устройств выполняют прямо в ВРУ, либо ГРЩ там, где кабель входит в здание. Эти устройства рассчитаны на разрядный ток порядка 30-60 килоАмпер.

Второй класс (С). Эти приборы предназначены для защиты сетей токораспределения объектов от появления помех коммутации. Они способны работать в качестве второй защитной ступени от попадания молнии. Их устанавливают в распредщите, а их ток разряда по номиналу 20-40 килоАмпер.

Класс III (D). Блоки, представляющие из себя защитные устройства этого класса, устанавливают прямо перед прибором-потребителем. По конструкции такие устройства могут быть самыми разными (розетка, вилка, отдельно монтируемый модуль, либо устройство навесного монтажа). Ток их разряда не превышает 5-10 кА.

Главным элементом построения таких устройств явился варистор или разрядник. Кроме того, в состав этих устройств входит устройство-индикатор, способное сообщить о том, что УЗИП вышел из строя.

Из отрицательных показателей этих «защитников» следует отметить тот, что они нагреваются при сработке, что стало причиной того, что им необходимо время для остывания, а это сильно уменьшает селективность работы устройства.

Монтируют такой прибор на ДИН-рейке, варистор же, вышедший из строя, легко меняется методом удаления последнего из корпуса.

Чтобы добиться защиты потребителя от ненужных воздействий в хорошем качестве, требуется обеспечение строений эффективными системами заземлений и уравниванием потенциалов. С этой целью используется заземляющая система типа TN-C либо TN-CS, имеющие разделение проводников нуля и защиты.

Затем монтируют устройства защиты, расстояние между которыми (от одного класса до другого) не должно быть менее 10 метров по питающему кабелю. Только при выполнении таких условий можно обеспечить правильную сработку защитных устройств.

На воздушных линиях, в щите ввода на столбах наилучшим образом срабатывают системы, основанные на разрядниках и плавких вставках.

Главные щиты зданий хорошо защищают УЗИП первого и второго класса, основанные на варисторах, а этажные щиты – снабжаются системами третьего класса. В качестве защиты дополнительного характера, розетки снабжаются системами в виде вставок и разных удлинителей.

Наконец, хочу заметить, что устройства подобного типа значительным образом уменьшают процент выхода из строя потребителей и поражения человека высоким напряжением, хотя и не способны полностью обеспечить защиту на все сто процентов. Поэтому, во время грозы следует, по возможности, производить отключение наиболее важных потребителей от сети питания.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

podvi.ru

УЗИП класс 1+2

Указанные на сайте цены ориентировочные. Для уточнения актуальной стоимости продукции свяжитесь со специалистом по телефону: +7 (812) 610-18-87

Нашли дешевле? Позвоните, мы постараемся сделать Вам более выгодное предложение!* * Данная акция действует при предоставлении счета от конкурента на товар, который находится в наличии на складах Москвы и Санкт-Петербурга

Ассортимент продукции

Сортировка по цене: По возрастанию По убыванию

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) класс 1+2

УЗИП Legrand класс 1+2 обеспечивают защиту индивидуальных жилых домов, оснащенных системой молниезащиты, или с воздушным вводом линии электопередач, или с установленными внешними теле-радио антеннами. Варианты исполнения 1P (1 модуль), 4P (4 модуля). Также доступны сменные модули для УЗИП класс 1+2.

l-eds.ru

Какой УЗИП выбрать?, Выбор УЗИП 2-го класса

Какой УЗИП выбрать?

01.05.2013

Нас часто просят помочь с выбором устройства защиты от импульсных перенапряжений для установки в распределительный щит.   

В распределительный щит внутри здания устанавливается УЗИП 2-го класса (класс С). Активным элементом УЗИП этого класса выступает мощный металлоксидный варистор, конструктивно объединенный с терморасцепителем.

Как правило, УЗИП этого класса рассчитан на следующие разрядные токи:

  • максимальный разрядный ток (Imax) 40кА
  • номинальный разрядный ток (In) 20кА
  • выдерживаемый ток 60кА.

Этим характеристикам соответствует Protec C 40 (однополюсный УЗИП) и Protec C 160 (4+0) (многополюсный УЗИП).

  

Как правило, в России наиболее часто используется система заземления TN-S, которая соответственно бывает однофазной и трехфазной. Для однофазной системы достаточно установить на каждую фазу Protec C 40 (2шт). Для трехфазной системы также можно поставить защиту отдельно на каждую фазу и нейтраль, в таком случае Вам понадобится 4 штуки однополюсных устройств защиты Protec C 40. Либо поставить одно многополюсное устройство защиты Protec C 160 (4+0), состоящее из 4-х Protec C 40 в едином корпусе. Стоимость 4-х Protec C 40 такая же, как одного Protec C 160 (4+0). Если Вы не знаете, какая система заземления будет на объекте, выбирайте однополюсные УЗИП Protec C 40, по 1 шт на каждую фазу и нейтраль.

Схема подключения однополюсного устройства защиты от импульсных перенапряжений Protec C 40/320 к однофазной сети TN-S:

Схема подключения однополюсного УЗИП Protec C 40/320 и многополюсного устройства защиты от перенапряжений Protec C 160/320 (4+0) к трехфазной сети TN-S:

Напряжение сети может колебаться от 75 до 580В переменного и постоянного тока. В России, в соответствии с  ГОСТ 29322-92 (редакция от 2004), для однофазных сетей переменного тока установлено напряжение 230В, для трехфазных 400В. На практике продолжают использоваться напряжения 220В и 385В. 

Для однофазной сети 220-230В AC мы рекомендуем брать УЗИП с номинальным напряжением 320В переменного тока, чтобы обеспечить достаточный запас прочности в случае перепадов сетевого напряжения. Напряжение указывается через дробь после разрядного тока в наименовании УЗИП, например Protec C 40/320 Для трехфазной сети 385-400В AC рекомендуем УЗИП с номинальным напряжением 440В переменного тока, например Protec C 160/440 (4+0).

С разрядным током, типом сети и напряжением определились, осталось понять, нужны ли Вам сигнальные контакты или нет. Получить информацию о срабатывании УЗИП Вы можете двумя способами. Просто подойти и посмотреть на индикаторный флажок УЗИП. Если он красный, значит УЗИП сработал и его надо заменить. Как правило, осмотр происходит во время плановых обходов, которые могут быть раз в месяц, а то и в год. Всё это время вышедший из строя УЗИП будет бесполезным украшением щитка и не будет защищать Ваше оборудование. Если у Вас на объекте один щиток или Вы хотите сэкономить, то выбирайте УЗИП без сигнальных контактов. Если же щитков несколько и они разбросаны, Вы хотите в любой момент времени быть уверены, что система защиты работоспособна, и на объекте есть какая-то система автоматизации, то надо ставить УЗИП с сигнальными контактами. Как работают сигнальные контакты? Сигнальные контакты ("сухой" контакт) замыкают цепь при срабатывании УЗИП, грубо говоря на пульте диспетчера загорится красная лампочка. УЗИП с сигнальными контактами обозначается буквой R после класса, например Protec CR 40/320. Такой УЗИП стоит дороже.

У компании ИскраЗащите базовый блок УЗИП Protec выполнен в виде съемного модуля, что позволяет без демонтажа устройства защиты оперативно заменить отработавший модуль. Если Вы планируете плановую замену всех УЗИП например через 3 года эксплуатации, то достаточно заменить съемный модуль, который  к тому же стоит дешевле, чем целиком УЗИП. Если Ваша организация занимается обслуживанием объектов, нелишним будет иметь некоторый запас съемных модулей в качестве ЗИП.<

Конкуренты в классе УЗИП для распределительных щитов. Мы не сравниваем технические характеристики конкурирующих производителей, это дело заказчика, к тому же в большинстве случаев они одинаковы и определены стандартами. Можно говорить лишь о каких-то предпочтениях. Тем не менее можно сравнивать товары по розничным ценам и наличию на складе. 

Цены на УЗИП Protec C 40/320 и УЗИП Protec C 160/440 (4+0), а также наличие всегда можно посмотреть на нашем сайте и сравнить условия поставки с ближайшими конкурентами ИскраЗащите, продукцией компании Hakel (Хакель), например  модель ГСВ2-320/40, продукцией Dehn, например модель DEHNguard S 320 и другими производителями. 

Читайте также - "Защита для дома и офиса от перенапряжений и помех"

e-ks.ru