Закрыть

3 фазное узо: Схема подключения трехфазного УЗО и автоматов: особенности монтажа

Узо 3-фазные в категории «Электрооборудование»

УЗО Fh304 АC-63/0.03 ABB серия Compact Home (4 полюса 63А 30мА)

На складе

Доставка по Украине

1 450 грн

Купить

УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА IEK

Доставка по Украине

696 грн

Купить

УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА IEK

Доставка по Украине

696 грн

Купить

УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА IEK

Доставка по Украине

696 грн

Купить

Дифференциальное реле (УЗО) PFB4 25A/0,03A SEZ

Доставка по Украине

2 000 грн

Купить

Дифференциальное реле (УЗО) PFB4 40A/0,03A SEZ

Доставка по Украине

2 150 грн

Купить

Дифференциальное реле (УЗО) PFB4 63A/0,03A SEZ

Доставка по Украине

2 500 грн

Купить

УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА IEK

Доставка по Украине

696 грн

Купить

Дифференциальное реле 3-фазное (УЗО) ВД 63 серия «Домовой» 4п 25 Ампер 30мА

Недоступен

1 820 грн

Смотреть

High LightКиев

УЗО Legrand 25A, 30мА 3-фазное четырехполюсное.

Недоступен

1 504.93 грн

Смотреть

Дифференциальное реле 3-фазное (УЗО) ВД 63 серия «Домовой» 4п 40 Ампер 30мА

Недоступен

1 945 грн

Смотреть

High LightКиев

УЗО Legrand 40A, 30мА 3-фазное четырехполюсное.

Недоступен

1 616.68 грн

Смотреть

Дифференциальное реле 3-фазное (УЗО) ВД 63 серия «Домовой» 4п 63 Ампера 30мА

Недоступен

2 148 грн

Смотреть

High LightКиев

УЗО Legrand 63A, 30мА 3-фазное четырехполюсное.

Недоступен

1 798.28 грн

Смотреть

УЗО 40А, 30мА, 4 полюса, e.rccb.pro.A.4.40.30 p080004 E.NEXT

Недоступен

898 грн

Смотреть

Смотрите также

УЗО 63А, 30мА, 4 полюса, e.rccb.pro.4.63.30 p003020 E.NEXT

Недоступен

615 грн

Смотреть

УЗО 40А, 30мА, 4 полюса, тип АС, ABB BMF41440

Недоступен

1 500 грн

Смотреть

УЗО 63А 30мА, 4 полюса, ВД1-63 IEK

Недоступен

776 грн

Смотреть

УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) 4 полюса 25А 30мА schneider electric серии «Домовой»

Недоступен

Цену уточняйте

Смотреть

УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) 4 полюса 40А 30мА schneider electric серии «Домовой»

Недоступен

Цену уточняйте

Смотреть

УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) 4 полюса 63А 30мА schneider electric серии «Домовой»

Недоступен

Цену уточняйте

Смотреть

УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) ilD K 4Р 25А 30mА Schneider Electric серия Acti9 (A9R50425)

Недоступен

1 930. 05 грн

Смотреть

УЗО 40А, 30мА, 4 полюса, тип АС, ABB Fh304AC-40/0,03

Недоступен

1 020 грн

Смотреть

УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) ilD K 4Р 40А 30mА Schneider Electric серия Acti9 (A9R50440)

Недоступен

2 052.45 грн

Смотреть

УЗО 4полюса 25А 30мА Schneider Electric серия Домовой

Недоступен

1 030 грн

Смотреть

УЗО 4полюса 40А 30мА Schneider Electric серия Домовой

Недоступен

1 100 грн

Смотреть

УЗО 4полюса 63А 30мА Schneider Electric серия Домовой

Недоступен

1 215 грн

Смотреть

УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА IEK

Недоступен

802 грн

Смотреть

УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА IEK

Недоступен

802 грн

Смотреть

УЗО серии R10. Тип АС, А, S. Токи утечки 10,30,100,300 мА. Описание. Цена.

R10

УЗО. Устройства защитного отключения.

 

  EАС  № ТС RU C-CN.АЛ32.В.00624

 Соответствуют ГОСТ Р 51326, 1ЕС 61008,  ТР ТС 004/2011,
  ТР ТС 020/2011.

 3428-010-40059233-2015 ТУ

 

  Гарантия 5 лет.

 

 

 УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, предотвращения возгораний и пожаров.

 УЗО сравнивает ток в фазе (или фазах) и нейтрали, при возникновении токов утечки на землю, превышающих фиксированный уставки 10,30,100 или 300 мА, возникает разница токов в проводниках и происходит мгновенное отключение защищаемой цепи.

 УЗО модульного исполнения для монтажа на ДИН рейку. Изготовлены из негорючего, высококачественного полимера. Корпуса имеют компактные размеры с клеммными крышками для пломбировки  и дополнительной защитой от прикосновения. На передней панели УЗО расположены: ручка взвода, окошко индикатора-указателя сигнализирующего о положения контактов УЗО и кнопка «ТЕСТ» проверки работоспособности УЗО.

  Номиналы  выпускаемых УЗО по нагрузочной способности от 16 до 100А.

 

  Представлены  УЗО двух  типов,  электромеханические и электронные.

 Электромеханические Электронные
 Не  требуют для срабатывания защиты наличие напряжения в сети. При отключенном нулевом проводнике до УЗО, защита работает и отключение при аварии произойдет. Для срабатывания  защиты требуется  полноценное фазное напряжение (L+N), т.к. схематехника электронных УЗО построена на полупроводниковых элементах. При отключенном нулевом проводнике до УЗО, защита не работает  и отключение при аварии не произойдет. Электронные УЗО   2 раза дешевле электромеханических.

 

 Приведенный пример с отключенным (нулевым проводником) N считается аварией, достаточно редко встречается, но дает понимание возможностей разных по типу УЗО.

 

    Подтипы УЗО по виду тока утечки.

   АС — Для переменных токов утечки УЗО выпускаются с маркировкой  АС,  на сегодня самые распространенные, работают в сетях переменного тока 220В/50 Гц.

    А — Для пульсирующих токов утечки возникающих в различных современных бытовых и промышленных устройствах,  необходимо использовать УЗО с маркировкой

А. Этот подвид УЗО срабатывает в т.ч. и на переменные токи утечки, считается универсальным,  цена выше чем устройств типа АС.

Тип АС и А выпускается для электромеханических УЗО, для электронных только  АС.

 

   Подтипы УЗО по выдержке времени срабатывание.

Стандартные —  выдержка до отключения защищаемой цепи порядка 20 милисекунд.

Селективные тип S – выдержка 300 милисекунд. Защита групповых цепей.

Оба подтипа выпускаются для электронных и электромеханических УЗО.
 

По количеству полюсов выпускаются 2-х полюсные (1Р+N), как правило для однофазных сетей (L-N)  и четырех полюсные (3Р+N) для 3-х фазных сетей (L1-L2-L3-N).

  

  При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр  УЗО один раз в год. При осмотре производится: удаление пыли и грязи; проверка надежности крепления оборудования к DIN-рейке; проверка затяжки винтов крепления проводников; включение и отключение без нагрузки; проверка работоспособности оборудования в составе аппаратуры при проверке её функционирования в рабочих режимах; проверка отключения УЗО кнопкой «Т».

ВНИМАНИЕ! Проверка отключения УЗО кнопкой «Т» должна производиться с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

 

Технические характеристики УЗО.

Номинальный ток In, А

16-100

Частота, Гц

50-60

Номинальное напряжение АС Un, B

230/400

Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА

10,30,100,300

Номинальное напряжение изоляции, В

500

Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, kВ

4

Износостойкость механическая/электрическая

10000/6000

Степень защиты

IР20

Рабочая температура, ⁰С

от -5 до +40

Температура калибровки, ⁰С

30

Ввод гибкого/ жесткого кабеля сечением, мм² ,  мин. — макс.

0,75/1 — 25/35

Момент затяжки винтов, Нм

2,5

Количество полюсов

1P+N, 3P+N

 

Габаритные размеры.

 

Цена (Прайс) на УЗО.

Прайс лист на модульные УЗО серии R10.  43КВ                  

    

 

 

 В КАТАЛОГ  В РАЗДЕЛ

 

Спонтанные эмульсии узо сосуществуют с ультрагибкими микроэмульсиями до узо

. 2021 6 апреля; 37 (13): 3817-3827.

doi: 10. 1021/acs.langmuir.0c02935. Epub 2021 16 марта.

Сильвен Прево 1 , Себастьян Крикл 2 , Степан Марчелья

3 , Вернер Кунц 2 , Томас Земб 4 , Изабель Грилло 1

Принадлежности

  • 1 Institut Laue-Langevin, 71 Avenue des Martyrs, CS 20156, 38042 Grenoble Cedex 9, Франция.
  • 2 Институт физической и теоретической химии Регенсбургского университета, 93053 Регенсбург, Германия.
  • 3 Кафедра прикладной математики, Исследовательская школа физики и инженерии, Австралийский национальный университет, Канберра, ACT 2601, Австралия.
  • 4 Institut de Chimie Séparative de Marcoule, CEA, CNRS, ENSCM, Университет Монпелье, 30207 Маркуль, Франция.
  • PMID: 33724851
  • DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c02935

Бесплатная статья

Сильвен Прево и др. Ленгмюр. .

Бесплатная статья

. 2021 6 апреля; 37 (13): 3817-3827.

doi: 10.1021/acs.langmuir.0c02935. Epub 2021 16 марта.

Авторы

Сильвен Прево 1 , Себастьян Крикл 2 , Степан Марчелья 3 , Вернер Кунц 2 , Томас Земб 4 , Изабель Грилло 1

Принадлежности

  • 1 Institut Laue-Langevin, 71 Avenue des Martyrs, CS 20156, 38042 Grenoble Cedex 9, Франция.
  • 2 Институт физической и теоретической химии Регенсбургского университета, 93053 Регенсбург, Германия.
  • 3 Кафедра прикладной математики, Исследовательская школа физики и инженерии, Австралийский национальный университет, Канберра, ACT 2601, Австралия.
  • 4 Institut de Chimie Séparative de Marcoule, CEA, CNRS, ENSCM, Университет Монпелье, 30207 Маркуль, Франция.
  • PMID: 33724851
  • DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c02935

Абстрактный

Даже в отсутствие поверхностно-активных веществ, полимеров или частиц спонтанные эмульсии, полученные путем разбавления водой, могут оставаться стабильными в течение нескольких дней. Этот «эффект узо», используемый в промышленности, достигается путем быстрого разбавления идентифицированной области состава «до узо», где присутствуют слабые агрегаты: кластеры нанометрового размера, покрытые поверхностным слоем, обогащенным гидротропом, таким как этанол.

В этих системах созревание Оствальда не является эффективным дестабилизирующим механизмом. Использование in situ автодилюционное малоугловое рассеяние рентгеновских лучей (SAXS), мы прослеживаем морфологические переходы, происходящие в тройной смеси вода/ n -октанол/этанол во всех монофазных и двухфазных областях. Это позволяет впервые в режиме онлайн характеризовать многомасштабные сосуществующие микроструктуры. Профили малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) на метастабильных эмульсиях, а также на образцах с фазовым разделением дополняют данные МУРР, используя преимущество изменения контраста за счет изотопного замещения. После пересечения фазовой границы в двухфазную область сосуществующие фазы представляют собой тройные растворы, структурированные в нанометровом масштабе, когда эмульсия стабильна. Переход от однофазного к двухфазному происходит асимметрично относительно точки косы. Когда начальная концентрация гидротропа ниже минимальной концентрации гидротропа (МНС), происходит сбой эмульгирования, т. е. эмульсии сливаются в течение нескольких секунд. Помимо MHC, низкое межфазное натяжение между сосуществующими тройными жидкостями приводит к давлению Лапласа ниже 100 Па, что объясняет загадочную устойчивость спонтанной эмульсии к универсальному механизму созревания Оствальда.

Похожие статьи

  • Комбинированный анализ молекулярной динамики (MD) и малоуглового рассеяния (SAS) организации в нанометровом масштабе в растворах тройных растворителей, содержащих гидротроп.

    Шёттль С., Лопиан Т., Прево С., Туро Д., Грилло И., Диат О., Земб Т., Хоринек Д. Шёттль С. и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2019 22 марта; 540: 623-633. DOI: 10.1016/j.jcis.2019.01.037. Epub 2019 11 января. J Коллоидный интерфейс Sci. 2019. PMID: 306

  • Спонтанно образованные многомасштабные нанодомены в монофазной области тройного раствора.

    Ли М, Йи Л, Сун С. Ли М и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022 г., 15 декабря; 628 (часть A): 223–235. doi: 10.1016/j.jcis.2022.07.152. Epub 2022 29 июля. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022. PMID: 35932663

  • Пролить свет на формирование и устойчивость мезоструктур в тройных смесях «Узо».

    Иглицкий Д., Губо К., Нур Махамуд М., Шеванс С., Гофр Ф. Иглицкий Д. и соавт. J Коллоидный интерфейс Sci. 2023 март; 633:72-81. doi: 10.1016/j.jcis.2022.11.060. Epub 2022 15 ноября. J Коллоидный интерфейс Sci. 2023. PMID: 36436349

  • Самопроизвольно образующиеся эмульсии транс-анетол/вода/спирт: механизм образования и стабильность.

    Ситникова Н.Л., Сприк Р. , Вегдам Г., Эйзер Э. Ситникова Н.Л. и соавт. Ленгмюр. 2005 г., 2 августа; 21 (16): 7083-9. doi: 10.1021/la046816l. Ленгмюр. 2005. PMID: 16042427

  • Влияние добавок на структуру микроэмульсий без ПАВ.

    Маркус Дж., Туро Д., Прево С., Диат О., Земб Т., Кунц В. Маркус Дж. и др. Phys Chem Chem Phys. 2015 28 декабря; 17 (48): 32528-38. дои: 10.1039/c5cp06364g. Phys Chem Chem Phys. 2015. PMID: 26593697

  • Посмотреть все похожие статьи

    Цитируется

    • Эффект узо изучен в наномасштабе путем прямого наблюдения за зародышеобразованием и морфологией капель.

      Врацанос М.А., Сюэ В., Розенманн Н.Д., Зарзар Л.Д., Джаннески Н. К. Врацанос М.А. и соавт. ACS Cent Sci. 2023 8 марта; 9 (3): 457-465. doi: 10.1021/acscentsci.2c01194. Электронная коллекция 2023 22 марта. ACS Cent Sci. 2023. PMID: 36968532 Бесплатная статья ЧВК.

    • Наноэкстракция на основе поверхностных нанокапель для химического концентрирования и определения.

      Ву Х, Канике С, Атта А, Чжан С. Ву Х и др. Биомикрофлюидика. 2022 31 октября; 16 (5): 051502. дои: 10.1063/5.0121912. Электронная коллекция 2022 сент. Биомикрофлюидика. 2022. PMID: 36330200 Обзор.

    Пролить свет на формирование и устойчивость мезоструктур в тройных смесях «Узо»

    Сохранить цитату в файл

    Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

    Добавить в коллекции

    • Создать новую коллекцию
    • Добавить в существующую коллекцию

    Назовите свою коллекцию:

    Имя должно содержать менее 100 символов

    Выберите коллекцию:

    Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
    Повторите попытку

    Добавить в мою библиографию

    • Моя библиография

    Невозможно загрузить делегатов из-за ошибки
    Пожалуйста, попробуйте еще раз

    Ваш сохраненный поиск

    Название сохраненного поиска:

    Условия поиска:

    Тестовые условия поиска

    Электронная почта: (изменить)

    Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый будний день

    Который день? воскресеньепонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота

    Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

    Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

    Отправить, даже если нет новых результатов

    Необязательный текст в электронном письме:

    Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

    Полнотекстовые ссылки

    Эльзевир Наука

    Полнотекстовые ссылки

    . 2023 март; 633:72-81.

    doi: 10.1016/j.jcis.2022.11.060. Epub 2022 15 ноября.

    Дебора Иглицки 1 , Клеман Губо 2 , Муктар Нур Махамуд 3 , Сойзик Шеванс 4 , Фабьен Гофре 5

    Принадлежности

    • 1 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 2 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 3 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 4 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 5 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • PMID: 36436349
    • DOI: 10. 1016/j.jcis.2022.11.060

    Дебора Иглики и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2023 9 марта0003

    . 2023 март; 633:72-81.

    doi: 10.1016/j.jcis.2022.11.060. Epub 2022 15 ноября.

    Авторы

    Дебора Иглицки 1 , Клеман Губо 2 , Муктар Нур Махамуд 3 , Сойзик Шеванс 4 , Фабьен Гофре 5

    Принадлежности

    • 1 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 2 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 3 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 4 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • 5 Реннский университет, CNRS, ISCR — UMR 6226, ScanMat — UAR 2025, F-35000 Ренн, Франция. Электронный адрес: [email protected].
    • PMID: 36436349
    • DOI: 10. 1016/j.jcis.2022.11.060

    Абстрактный

    Гипотеза: Тройные системы, состоящие из воды, смешиваемого с водой растворителя и гидрофобных растворенных веществ, спонтанно производят метастабильные частицы за счет «эффекта Узо» и термодинамически стабильных «микроэмульсий, не содержащих поверхностно-активных веществ» (SFME). Однако использование различных анализов привело к вариативности критериев для определения границ домена Узо. Мы предположили, что это можно прояснить, исследуя стабильность и физическое состояние частиц.

    Эксперименты: Мы исследовали четыре системы, используя как твердые, так и жидкие растворенные вещества и два разных растворителя, и провели тщательное исследование их фазовых диаграмм с использованием DLS, анализа отслеживания наночастиц, ЯМР, множественного рассеяния света, электрофоретической подвижности и флуоресцентного анализа.

    Выводы: Наши результаты свидетельствуют о том, что переход от монофазных доменов к доменам Узо не совпадает с кривой облачности и что составы в домене Узо могут выглядеть полностью прозрачными, в отличие от того, что часто считается. Этот переход лучше всего определяется анализом устойчивости. Кривая помутнения соответствует образованию частиц с большой дисперсностью по размерам. В домене Узо наблюдался обмен растворенного вещества между сплошной фазой и частицами растворенного вещества, набухшими от растворителя. Кроме того, частицы стабилизированы против коалесценции благодаря их высокому отрицательному заряду.

    Ключевые слова: Эмульсия; метастабильность; нанопреципитация; эффект узо; Фазовая диаграмма.

    Copyright © 2022 Elsevier Inc. Все права защищены.

    Заявление о конфликте интересов

    w3.org/1999/xlink» xmlns:mml=»http://www.w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:p1=»http://pubmed.gov/pub-one»> Декларация о конкурирующих интересах Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.

    Похожие статьи

    • Влияние наночастиц на спонтанное эмульгирование узо.

      Губо С., Иглицки Д., Суэйн Р.А., Маквей Б.Ф.П., Лефевр Б., Ролт Л., Найрал С., Делпеш Ф., Кан М.Л., Шеванс С., Гофр Ф. Губо С. и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2021 Декабрь; 603: 572-581. doi: 10.1016/j.jcis.2021.06.104. Epub 2021 22 июня. J Коллоидный интерфейс Sci. 2021. PMID: 34216953

    • Спонтанные эмульсии узо сосуществуют с ультрагибкими микроэмульсиями до узо.

      Прево С., Крикл С., Марчелья С., Кунц В., Земб Т., Грилло И. Прево С. и др. Ленгмюр. 2021 6 апреля; 37 (13): 3817-3827. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c02935. Epub 2021 16 марта. Ленгмюр. 2021. PMID: 33724851

    • Спонтанно образованные многомасштабные нанодомены в монофазной области тройного раствора.

      Ли М, Йи Л, Сун С. Ли М и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022 г., 15 декабря; 628 (часть A): 223–235. doi: 10.1016/j.jcis.2022.07.152. Epub 2022 29 июля. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022. PMID: 35932663

    • Полимеризация узо: восходящий зеленый синтез полимерных наночастиц путем свободнорадикальной полимеризации мономеров, спонтанно образующихся за счет эффекта узо; Приложение к молекулярному импринтингу.

      Кемпе Х, Кемпе М. Кемпе Х. и др. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022 15 июня; 616: 560-570. doi: 10.1016/j.jcis.2022.02.035. Epub 2022 10 февраля. J Коллоидный интерфейс Sci. 2022. PMID: 35228051

    • Стабильность коалесценции эмульсий, содержащих глобулярные молочные белки.

      Чолакова С., Денков Н.Д., Иванов И.Б., Кэмпбелл Б. Чолакова С. и соавт. Adv Коллоидный интерфейс Sci. 2006 16 ноября; 123-126: 259-93. doi: 10.1016/j.cis.2006.05.021. Epub 2006 18 июля. Adv Коллоидный интерфейс Sci. 2006. PMID: 16854363 Обзор.

    Посмотреть все похожие статьи

    Цитируется

    • Эффект узо изучен в наномасштабе путем прямого наблюдения за зародышеобразованием и морфологией капель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *