22.01.2025

Схема подключения тт к счетчику: Схема подключения счетчика через трансформаторы тока

Содержание

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока | Энергофиксик

Мы все знакомы с прямым подключением приборов учета. Ведь все однофазные и множество трехфазных счетчиков в частном секторе именно так и подключены. Но в случае того, если потребление электроэнергии превышает показатель в 100 Ампер, то прямое включение не подойдет. В таких случаях прибор учета подсоединяется через трансформаторы тока.

В данном материале я покажу наиболее распространенные схемы подключения счетчиков электроэнергии через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Схема подключения трехфазного электрического счетчика через три ТТ (трансформатор тока) и три ТН (трансформатор напряжения).

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Под обозначением ТН1-ТН3 подразумеваются трансформаторы напряжения, а соответственно ТТ1-ТТ3 — это трансформаторы тока. Также посмотрите на пунктирное обозначение: так показана общая точка заземления трансформаторов, которая выполняется с целью обеспечения безопасности, но она может также и отсутствовать.

Схема присоединения трехфазного счетчика через три ТТ

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

На этой схеме также пунктиром обозначено соединение, которое может и не быть.

Схема соединения счетчика с применением двух трансформаторов тока

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Схема присоединения счетчика через парочку трансформаторов тока и тройку трансформаторов напряжения

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Схема присоединения прибора учета через два ТТ и два ТН

Схемы взяты с сайта zametkielectrika.ru

Выводы

Выше были приведены самые распространенные схемы присоединения приборов учета. Но хочу так же напомнить, что у подавляющего числа приборов учета (непосредственно на крышке или же в паспорте) присутствует схема подключения.

Еще важно учесть, что токовые цепи монтируются медными проводами с минимальным сечением в 2,5 квадрата, а цепи напряжения допустимо выполнять проводами сечением 1,5 квадрата. Причем использовать алюминий категорически запрещено.

Если статья оказалась вам полезна, то ставьте палец вверх.

Спасибо за внимание!

Трансформатор тока для счетчика трехфазного

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

  1. Принцип работы измерительных трансформаторов
  2. Коэффициент трансформации электросчетчика
  3. Установка счетчика с трансформаторами тока

В электрических сетях, с напряжением 380 вольт, потребляемой мощностью свыше 60 кВт и током более 100 ампер, используется схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. Данный вариант известен как косвенное подключение. Подобная схема дает возможность измерения высокой потребляемой мощности приборами учета, рассчитанными на низкие показатели мощности. Разница между высокими и низкими значениями компенсируется с помощью специального коэффициента, определяющего окончательные показатели счетчика.

Принцип работы измерительных трансформаторов

Принцип действия данных устройств довольно простой. По первичной обмотке трансформатора, включенной последовательно, протекает фазовый ток нагрузки. За счет этого возникает электромагнитная индукция, создающая ток во вторичной обмотке устройства. В эту же обмотку осуществляется включение токовой катушки трехфазного электросчетчика.

В зависимости от коэффициента трансформации, ток во вторичной цепи будет значительно меньше фазного тока нагрузки. Именно этот ток обеспечивает нормальную работу счетчика, а снимаемые показатели умножаются на величину коэффициента трансформации.

Таким образом, трансформаторы тока или измерительные трансформаторы преобразуют высокий первичный ток нагрузки в безопасное значение, удобное для проведения измерений. Трансформаторы тока для электросчетчиков нормально функционируют при рабочей частоте в 50 Гц и вторичном номинальном токе в 5 ампер. Поэтому, если коэффициент трансформации составляет 100/5, это означает максимальную нагрузку в 100 ампер, а значение измерительного тока – 5 ампер. Следовательно, в этом случае показания трехфазного счетчика умножаются в 20 раз (100/5). Благодаря такому конструктивному решению, отпала необходимость в изготовлении более мощных приборов учета. Кроме того, обеспечивается надежная защита счетчика от коротких замыканий и перегрузок, поскольку сгоревший трансформатор меняется значительно легче по сравнению с установкой нового счетчика.

Существуют определенные недостатки при таком подключении. Прежде всего, измерительный ток в случае малого потребления, может быть меньше стартового тока счетчика. Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. В первую очередь это касается счетчиков индукционного типа с очень большим собственным потреблением. Современные электросчетчики такого недостатка практически не имеют.

Особое внимание при подключение нужно обращать на соблюдение полярности. Первичная катушка имеет входные клеммы. Одна из них предназначена для подключения фазы и обозначается Л1. Другой выход – Л2 необходим, чтобы подключиться к нагрузке. Измерительная обмотка также имеет клеммы, обозначаемые соответственно, как И1 и И2. Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку.

Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. Рекомендуется применять разноцветные промаркированные провода с обозначенными выводами. Нередко подключение вторичной обмотки к счетчику осуществляется с помощью опломбированного промежуточного клеммника. Использование клеммника позволяет проводить замену и обслуживание счетчика без отключения электроэнергии, поступающей к потребителям.

Схемы подключения

Подключение измерительного трансформатора к счетчику может быть выполнено разными способами. Запрещается использовать трансформаторы тока с приборами учета, предназначенными для прямого включения в электрическую сеть. В подобных случаях вначале изучается сама возможность такого подключения, выбирается наиболее подходящий трансформатор, в соответствии с индивидуальной электрической схемой.

Если измерительные трансформаторы имеют различный коэффициент трансформации, они не должны подключаться к одному и тому же к счетчику.

Перед подключением необходимо внимательно изучить схему расположения контактов, имеющихся на трехфазном счетчике. Общий принцип действия электросчетчиков является одинаковым, поэтому контактные клеммы располагаются на одних и тех же местах во всех приборах. Контакт К1 соответствует питанию цепи трансформатора, К2 – подключение цепи напряжения, К3 является выходным контактом, подключаемым к трансформатору. Таким же образом подключается фаза «В» через контакты К4, К5 и К6, а также фаза «С» с контактами К7, К8, К9. Контакт К10 является нулевым, к нему подключаются обмотки напряжения, расположенные внутри счетчика.

Чаще всего применяется наиболее простая схема раздельного подключения вторичных токовых цепей. К фазному зажиму от входного автомата сети подается фазовый ток. Для удобства монтажа с этого же контакта выполняется подключение второй клеммы катушки напряжения фазы на счетчике.

Выход фазы является окончанием первичной обмотки трансформатора. Его подключение осуществляется к нагрузке распределительного щита. Начало вторичной обмотки трансформатора соединяется с первым контактом токовой обмотки фазы счетчика. Конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с окончанием токовой обмотки прибора учета. Таким же образом подключаются остальные фазы.

В соответствии с правилами выполняется соединение и заземление вторичных обмоток в виде полной звезды. Однако это требование отражено не в каждом паспорте электросчетчиков. поэтому во время ввода в действие иногда приходится отключать заземляющий шлейф. Выполнение всех монтажных работ должно происходить в строгом соответствии с утвержденным проектом.

Существует и другая схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. применяемая очень редко. В данной схеме используются совмещенные цепи тока и напряжения. Возникает большая погрешность в показаниях. Кроме того, при такой схеме невозможно своевременно выявить обмоточный пробой в трансформаторе.

Большое значение имеет правильный выбор трансформатора. Максимальная нагрузка требует величины тока во вторичной цепи не менее 40% от номинала, а минимальная нагрузка – 5%. Все фазы должны чередоваться в установленном порядке и проверяться специальным прибором – фазометром.

Установка счетчика с трансформаторами тока

Подключение счетчика через трансформаторы тока

Трансформаторы тока (далее ТТ) – это устройства, предназначенные для преобразования (снижения) тока до значений, при которых возможна нормальная работа приборов учета.

Проще говоря, они используются в щитах учета для измерения расхода электроэнергии потребителей большой мощности, когда непосредственное или прямое включение счетчика недопустимо из-за высоких токов в измеряемой цепи, способных привести к сгоранию токовой катушки и выводу прибора учета из строя.

Конструктивно эти устройства представляют собой магнитопровод с двумя обмотками: первичной и вторичной. Первичная (W1) подключается последовательно к измеряемой силовой цепи, к вторичная (W2) – к токовой катушке прибора учета.

Первичная обмотка выполняется с большим сечением и меньшим количеством витков чем вторичная, часто выполняется в виде проходной шины. Снижение тока (собственно, коэффициент трансформации) – это отношение тока W1 к W2 (100/5, 200/5, 300/5, 500/5 и т. д.).

Помимо преобразования измеряемого тока до допустимых для измерения значений, ввиду отсутствия связи W1 с W2 в ТТ происходит разделение измерительных и первичных цепей.

Схемы подключения счетчика через трансформаторы тока

Для правильного учета электроэнергии с применением ТТ необходимо соблюдать полярность подключения их обмоток: начало и конец первичной имеют обозначение Л1 и Л2, вторичной – И1 и И2.

Схемы полукосвенного подключения трехфазных электросчетчиков (с применением только ТТ) могут быть выполнены в разных вариантах:

Семипроводная. Это устаревшая и наименее предпочтительная в плане электробезопасности схема ввиду наличия связи токовых и измерительных цепей – токовые цепи электросчетчика находятся под напряжением.

Десятипроводная схема. Более предпочтительная и рекомендуемая для использования в настоящее время. Отсутствие гальванической связи токовых цепей прибора учета и цепей напряжения делает подключение счетчика более безопасным.

Схема подключения электросчетчика через испытательную колодку .Согласно требований ПУЭ п. 1.5.23 должна применяться при включении образцового счетчика через ТТ. Наличие испытательной коробки позволяет осуществлять шунтирование, отключение токовых цепей, подключение прибора учета без отключения нагрузки, пофазное снятие напряжение с измеряемых цепей.

Подключение выполняется на основе десятипроводной схемы, ее отличие от последней состоит в наличии специального испытательного переходного блока между электросчетчиком и ТТ.

С соединением ТТ в “звезду”. Одни выводы вторичных обмоток ТТ соединяются в одной точке, образуя соединение “звезда”, другие – с токовыми катушками счетчика, также соединяемые по схеме “звезда”.

Недостаток такого способа подключения учета – большая сложность коммутации и проверки правильности сборки схемы.

Информация

Данный сайт создан исключительно в ознакомительных целях. Материалы ресурса носят справочный характер.

При цитировании материалов сайта активная гиперссылка на l220.ru обязательна.

Учет электроэнергии с потребляемым током более 100А выполняется счетчиками трансформаторного включения, которые подключаются к измеряемой нагрузке через измерительные трансформаторы. Рассмотрим основные характеристики трансформаторов тока.

1. Номинальное напряжение трансформатора тока

В нашем случае измерительный трансформатор должен быть на 0,66кВ.

Класс точности измерительных трансформаторов тока определяется назначением электросчетчика. Для коммерческого учета класс точности должен быть 0,5S, для технического учета допускается – 1,0.

3. Номинальный ток вторичной обмотки

4. Номинальный ток первичной обмотки

Вот этот параметр для проектировщиков наиболее важен. Сейчас рассмотрим требования по выбору номинального тока первичной обмотки измерительного трансформатора. Номинальный ток первичной обмотки определяет коэффициент трансформации.

Коэффициент трансформации измерительного трансформатора – отношение номинального тока первичной обмотки к номинальному току вторичной обмотки.

Коэффициент трансформации следует выбирать по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме. Согласно ПУЭ допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика.

А сейчас вспомним математику и рассмотрим на примере данные требования.

Пусть электроустановка потребляет ток 140А (минимальная нагрузка 14А). Выберем измерительный трансформатор тока для счетчика.

Выполним проверку измерительного трансформатора Т-066 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Как видим 3,5А>2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100 – 35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Вывод: измерительный трансформатор Т-066 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

По трансформаторам тока есть еще ГОСТ 7746—2001 (Трансформаторы тока. Общие технические условия), где можно найти классификацию, основные параметры и технические требования.

При выборе трансформаторов тока можно руководствоваться данными таблицы:

Для правильного выбора трансформаторов тока (ТТ) для расчетных счетчиков, нам нужно правильно выбрать коэффициент трансформации трансформатора тока, исходя из того, что расчетная нагрузка присоединения, будет работать в аварийном режиме.

Коэффициент трансформации считается завышенным, если при 25%-ной нагрузке присоединения в нормальном режиме, ток во вторичной обмотке будет меньше 10% от номинального тока подключенного счетчика – 5 А.

Для того, чтобы присоединенные приборы, работали в требуемом классе точности (напоминаю что для счетчиков коммерческого учета класс точности трансформаторов тока должен быть – 0,2; 0,2S; для технического учета – 0,5; 0,5S), необходимо чтобы, подключаемая вторичная нагрузка Zн не превышала номинальной вторичной нагрузки трансформатора тока, для данного класса точности, при этом должно выполняться условие Zн ≤ Zдоп. Подробно это рассмотрено в статье: «Выбор трансформаторов тока на напряжение 6(10) кВ».

Еще одним условием правильности выбора трансформаторов тока, является проверка трансформаторов тока на токовую ΔI и угловую погрешность δ.

Угловая погрешность учитывается только в показаниях счетчиков и ваттметров, и определяется углом δ между векторами I1 и I2.

Токовая погрешность определяется по формуле [Л1, с61]:

  • Kном. – коэффициент трансформации;
  • I1 – ток первичной обмотки ТТ;
  • I2 – ток вторичной обмотки ТТ;

Пример выбора трансформатора тока для установки расчетных счетчиков

Нужно выбрать трансформаторы тока для отходящей линии, питающей трансформатор ТМ-2500/6. Расчетный ток в нормальном режиме составляет – 240,8А, в аварийном режиме, когда трансформатор будет перегружен на 1,2, ток составит – 289А.

Выбираем ТТ с коэффициентом трансформации 300/5.

1. Рассчитываем первичный ток при 25%-ной нагрузке:

2. Рассчитываем вторичный ток при 25%-ной нагрузке:

Как видим, трансформаторы тока выбраны правильно, так как выполняется условие:

I2 > 10%*Iн.счетчика, т. е. 1 > 0,5.

Рекомендую при выборе трансформаторов тока к расчетным счетчикам использовать таблицы II.4 – II.5.

Таблица II.5 Технические данные трансформаторов тока

Таблица II.4 Выбор трансформаторов тока

Максимальная расчетная мощность, кВАНапряжение
380 В10,5 кВ
Нагрузка, АКоэффициент трансформации, АНагрузка, АКоэффициент трансформации, А
101620/5
152330/5
203030/5
253840/5
304650/5
355350/5 (75/5)
406175/5
507775/5 (100/5)
6091100/5
70106100/5 (150/5)
80122150/5
90137150/5
100152150/5610/5
125190200/5
150228300/5
160242300/5910/5
1801010/5 (15/5)
200304300/5
240365400/51315/5
2501415/5
300456600/5
320487600/51920/5
400609600/52330/5
5608531000/53240/5
6309601000/53640/5
75011401500/54350/5
100015201500/55875/5

Учитывая необходимость подключения трансформаторов тока для питания измерительных приборов и реле, для которых нужны различные классы точности, высоковольтные трансформаторы тока выполняются с двумя вторичными обмотками.

1. Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов. 1974г.

Общие требования

Схемы подключения счетчиков через трансформаторы можно разделить на две группы: полукосвенного и косвенного включения.

При схеме полукосвенного включения, счетчик включается в сеть только через трансформаторы тока (ТТ). Такая схема, как правило, применяется для средних и крупных предприятий которые питаются от сети 0,4кВ и имеют присоединенную нагрузку свыше 100 Ампер.

При схеме косвенного включения, счетчик включается в сеть через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН). Такие схемы применяются, как правило, для крупных предприятий имеющих на своем балансе трансформаторные подстанции и другое высоковольтное оборудование которое питается от сети выше 1кВ.

Счетчик трансформаторного включения имеет 10 либо 11 выводов:

Как видно на картинке выше выводы №1, 3, 4, 6, 7 и 9 используются для подключения токовых цепей (от трансформаторов тока), а выводы №2, 5, и 8 — для подключения цепей напряжения (от трансформаторов напряжения — при косвенной схеме включения либо напрямую от сети — при полукосвенном включении). 10 вывод, как и 11 (при его наличии), служит для подключения нулевого проводника к счетчику.

В соответствии с п. 1.5.16. ПУЭ класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Кроме того в соответствии с п.1.5.23. ПУЭ цепи учета (цепи от трансформаторов до счетчика) следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. При этом токовые цепи должны выполняться сечением не менее 2,5 мм 2 по меди и не менее 4 мм 2 по алюминию (п.3.4.4 ПУЭ), а сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения (п. 1.5.19. ПУЭ). (Как правило цепи напряжения выполняются тем же сечением, что и токовые цепи)

Как было написано выше цепи учета необходимо выводить на сборки зажимов или испытательные блоки, так что же представляет из себя испытательный блок?

Испытательный блок или испытательная коробка представляет из себя сборку зажимов предназначенных для подключения электросчетчика и обеспечивающих возможность удобного и безопасного проведения работ со счетчиком:

ВАЖНО! Винты для закорачивания первых выводов токовых цепей обязательно должны быть вкручены при семипроводной схеме подключения и выкручены при десятипроводной схеме.

Перемычки для закорачивания токовых цепей должны быть замкнуты только на время монтажа и проведения других работ со счетчиком, в рабочем положении перемычки должны быть разомкнуты!

Подключения счетчика через трансформаторы тока

Как уже было написано выше при напряжении сети 0,4 кВ (380 Вольт) и нагрузках свыше 100 Ампер применяются схемы полукосвенного включения счетчика, при которой цепи напряжения подключаются к счетчику напрямую, а токовые цепи подключаются через трансформаторы тока:

Существуют следующие схемы подключения счетчиков через трансформаторы: десятипроводные, семипроводные и с совмещенными цепями (может использоваться только при полукосвенном включении). Разберем каждую из схем в отдельности:

2.1 Десятипроводная схема

Принципиальная десятипроводная схема подключения счетчика через трансформаторы тока:

Фактически десятипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества десятипроводной схемы:

  1. Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
  2. Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
  3. Высокая надежность. Учет по каждой фазе собирается независимо друг от друга. В случае нарушения цепей учета по одной из фаз работа учета на других фазах не нарушается.

Недостатки десятипроводной схемы:

  1. Большой расход проводника, для сборки вторичных цепей учета.

2.2 Семипроводная схема

Принципиальная семипроводная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока:

Фактически семипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества семипроводной схемы:

  1. Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
  2. Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
  3. Экономия проводника, для сборки вторичных цепей учета за счет объединения вторичных токовых цепей.

Недостатки семипроводной схемы:

  1. Низкая надежность. В случае нарушения совмещенной токовой цепи электроэнергия не учитывается ни по одной из фаз.

2.3 Схема с совмещенными цепями

Принципиальная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока с совмещенными цепями.

При данной схеме цепи напряжения объединяются с токовыми цепями путем установки перемычек на трансформаторах от контакта Л1 к контакту Л2.

Фактически схема с совмещенными цепями будет иметь следующий вид:

Схема с совмещенными цепями не соответствует требованиям действующих правил и в настоящее время не применяется, однако она все еще встречается в старых электроустановках.

3. Подключение счетчика через трансформаторы тока и напряжения

В случае необходимости организации учета электрической энергии в сети выше 1000 Вольт применяется схема косвенного включения счетчика при которой токовые цепи подключаются к счетчику через трансформаторы тока, а цепи напряжения подключаются через трансформаторы напряжения:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Подключение счетчика через трансформатор тока. Особенности метода, плюсы и минусы, схемы. Полезные видео.

При подключении счетчика в электросеть 380V с током до 100А и мощностью >60кВт нужно пользоваться трансформаторами тока, а не включаться напрямую. Такой метод способствует замерам больших нагрузочных токов маломощными приборами учета. Проводится подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока по разным схемам и принципиально отличается от прямого включения в фазные линии.

Плюсы и минусы включения через ТТ

Если включить в измерительную цепь токовый трансформатор, вы сможете понизить токи до чисел, указанных в коэффициенте преобразования прибора. Если кратко описать устройство ТТ, становится ясно, что это индуктивный преобразователь с двумя обмотками: в первичной обмотке витков, как правило, больше, чем во вторичной, но бывает и наоборот.

Когда первичная катушка подключается последовательно в линию, во второй цепи образуется меньшая фазовая нагрузка. Туда же осуществляют подключение катушки счетчика через трансформаторы. Так вы обеспечите дополнительную защиту электросчетчика от перегрузок и короткого замыкания: в случае чего сгорит преобразователь, а не дорогостоящий счетчик.

Нас интересует такая токовая характеристика преобразователя, как коэффициент трансформации, или преобразования. Ток в 1-ной и 2-ной цепи по своему значению может отличаться в 4 — 100 раз, потому коэффициенты бывают разными:

  • 20/5;
  • 30/5;
  • 40/5;
  • 50/5;
  • 75/5;
  • 100/5;
  • 150/5;
  • 200/5;
  • 300/5;
  • 400/5;
  • 500/5.

При выборе коэффициента преобразования вы должны понимать, что нормальный режим работы электросчетчика предполагает сетевую частоту 50 Гц и номинальный ток в 5А. Коэффициент преобразования 100/5, например, означает, что кратность передачи равняется 20-ти, и вы сможете при правильном подключении трансформаторов тока к трехфазному счетчику обеспечить ток в нагрузочной цепи на уровне 100А.

Что выделяют из недостатков схемы подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока:

  • сбои в работе устройства учета бывают в ситуации, когда измерительный ток во вторичной обмотке не доходит до границы срабатывания считывающего механизма, — такое случается при незначительном потреблении в линейных цепях; проблема актуальна для электромеханических моделей, но не электронных счетчиков;
  • во время подключения трансформаторов тока к трехфазному счетчику надо внимательно учитывать полярность ТТ;
  • трансформатору нужно обеспечить пространство для монтажа;
  • специальные службы буду проводить проверки приборов.

Важные нюансы при включении счетчика с помощью ТТ

  1. До покупки определитесь с типом счетчика, местом монтажа, классом напряжения и продумайте схему подключения счетчика через трансформаторы тока.
  2. Внимательно прочтите паспорт прибора, рассмотрите схему на клеммной крышке с маркировкой и номерами выводов.
  3. Электромонтажные работы с токовыми цепями проводятся в строгом соответствии с ПУЭ. Электропровода токовых цепей в сечении должны превышать 2,5 мм2.
  4. Очень удобно эксплуатировать и обслуживать систему в дальнейшем, если сделать буквенную и цифровую маркировку проводки вторичных цепей. Цветом можно выделить другие провода трансформатора.
  5. Чтобы облегчить ремонт и замену 3-фазного электросчетчика, предусмотрите дополнительные контакты. Вам не придется отсоединять потребителей от электроэнергии при ремонтных работах.

Как выбирают ТТ? Значение тока максимальное во вторичной обмотке не должно превышать 40% от номинала, минимум составляет 5%. Порядок фазных напряжений, подключаемых к счетчику, контролируют фазометром.

Соблюдения полярности подключения обмоток — ключевой момент. Три пары клемм входа размещены на первичной обмотке, один из их контактов Л1 нужен, чтобы подключить правильный фазный провод. Второй контакт Л2 ведет проводку к 3-фазной нагрузке. И1, И2 — клеммы на измерительной обмотке, катушка 3-фазного электросчетчика подсоединяется к ним в параллель. Какое будет сечение у кабеля, идущего к клеммам первичной катушки, зависит от тока нагрузки, во вторичных цепях к счетчику подключен проводник от 2,5 мм2 и более.

Варианты схем подключения

Какая схема подключения трансформаторов тока к трехфазному счетчику подойдет в вашем случае? Давайте разберем плюсы и минусы популярных вариантов.

10-проводная принципиальная схема

Удобная, тщательная и безопасная схема подключения трехфазного счетчика через трансформатор тока, но не без недостатков. С одной стороны, схема позволяет при смене устройства учета не отсекать электроустановки, цепи напряжения можно спокойно выключать посредством испытательной коробки, заземление токовых цепей не дает потенциалу образовываться на выводах вторичных цепей. Независимый учет проводится по каждой фазе, если все-таки он нарушится по одной фазе, на других это не проявится. С другой стороны, 10-проводная схема предполагает значительный расход проводника.

Назначение контактных зажимов в десятипроводной схеме подключения:

  • входные зажимы фазовых проводов А, В, С — первый, четвертый и седьмой; выходные — третий, шестой, девятый;
  • входные зажимы измерительных обмоток фаз — второй, пятый, восьмой;
  • входной 0 провод идет на десятый зажим;
  • нулевой провод — на одиннадцатый.

Информация по контактам трансформатора: вход силовой линии показан как Л1, вход измерительной обмотки как И1, выход силовой линии — Л2, выход измерительной обмотки — И2. Заземляющий провод РЕ подсоединяется к 0-вой шине.

Схема подключения “звездой”

Все выходы измерительных обмоток И2 должны сойтись в одном узле тока и подсоединиться к одиннадцатому зажиму устройства учета. Третий, шестой и девятый выходные зажимы фазовых проводов, а также десятый входной нулевого провода надо соединить вместе и подключить к нулевой шине.

Плюс такого подключения — меньше проводов, минус — в плохой наглядности соединений, что может затруднить проверку энергоснабженцам.

7-проводное подключение

Чем отличаются принципиальная и фактическая семипроводная схема
у принципиальной выводы И2 закорочены и заземленыу фактической выводы И1 закорочены и заземлены

Эта схема экономит проводник, поскольку вторичные токовые цепи объединены, однако недостаточно надежна. Ненадежность работы связана со сбоем учета по всем фазам, если случится нарушение совмещенной токовой цепи. Сейчас является устарелой.

Видео для понимания процесса

Обратите внимание на интересные видео из Сети:

Основные схемы подключения трансформатора

Основные схемы подключения трансформатора

Что такое трансформатор тока?
Трансформатор тока (ТТ) представляет собой индуктивное устройство, преобразующее напряжение в сети. Его первичная обмотка подключается к источнику электроэнергии, а вторичная замыкается на защитный прибор с малым внутренним сопротивлением. Ток протекает через первичную обмотку, преодолевая ее сопротивление.

В процессе движения по виткам первичной обмотки возникает магнитный поток, который улавливается магнитопроводом. Витки вторичной обмотки расположены перпендикулярно виткам первичной обмотки. Под воздействием электродвижущей силы ток во вторичной обмотке преодолевает сопротивление в катушке, в результате чего падает напряжение на зажимах вторичной цепи.

Коэффициент трансформации определяется на стадии проектирования трансформатора, поэтому важно правильно выбрать модель устройства и заказать трансформатор в Бресте в зависимости от назначения и особенностей эксплуатации.

Сфера применения трансформаторов

Трансформаторы тока устанавливаются во многих бытовых электроприборах и промышленном электрооборудовании, для работы которых требуется более высокое или низкое напряжение, чем 220 В или 380 В. Для питания галогенных светильников необходимо напряжение 12 В, то есть почти в 20 раз ниже, чем в сети, и ТТ его понижает до требуемой величины.

Также трансформатор используются для учета электроэнергии. Широко распространены измерительные ТТ, которые подключаются к приборам измерения (вольтметрам, амперметрам и прочим) и осуществляют передачу токов на них. Выпускаются как компактные модели, которые помещаются в корпус бытовых приборов, так и модели для установки под открытым небом на линиях электросетей.

Основные преимущества изделий

Использование трансформаторов тока дает следующие преимущества:

Унификация измерительных приборов, градуировка их шкал в соответствии с измеряемым первичным током;

Повышается уровень безопасности при работе с различными реле и измерительными приборами за счет разделения цепей высшего и низшего напряжения;

Увеличивается максимальный диапазон напряжений и пределов измерения для различных измерительных приборов;

Обеспечивается питание токовых обмоток реле защиты и измерительных приборов;

Надежная изоляция от высокого первичного напряжения.

Параметры для выбора схемы подключения

Подключить самостоятельно трансформатор, предназначенный для бытового использования несложно – достаточно строго следовать схеме подключения. Но для эффективной и безопасной работы электроприборов необходимо правильно подобрать саму схему. При выборе необходимо учитывать:

Количество фаз в сети – трехфазные модели имеют 4 выхода, а однофазные только 2, поэтому схема подключения трехфазного трансформатора имеет ряд отличий;

Тип трансформатора тока – повышающий или понижающий;

Какой параметр тока необходим потребителю – для работы бытовой техники нужен постоянный ток, а в сети – переменный, и для его преобразования требуется подключение вторичной обмотки трансформатора тока через выпрямитель.

Популярные схемы подключения

Если ТТ используется для подключения через них вольтметров, амперметров и других высокочувствительных приборов, измеряющих ток небольшой силы, подключение трансформаторов тока производится по следующей схеме:

Схема подключения трансворматора для тока небольшой силы.

Первичная обмотка Л1-Л2 соединяется с линейным проводом, а вторичная обмотка ТТ И1-И2 соединена с токовой обмоткой измерительного прибора. Выводы Л1, И1 соединены перемычкой и подключены к фазному проводу. Третий зажим соединяется с нулевым проводом.

Для трехфазной электросети чаще всего используются три однофазных трансформатора, которые подключаются по схеме:

Если требуется подключение понижающего устройства, следует руководствоваться схемой:

Схема подключения понижающего трансворматора.

Чаще всего она используется для создания систем освещения. Небольшой размер ТТ дает возможность монтировать их непосредственно в каркасе потолка. Трансформатор располагается между выключателем и светильниками. Светильники подключаются параллельно.

Что важно учитывать при подключении?

Для облегчения монтажа производители наносят на них маркировку: ТАа, ТА1, КА1, что позволяет без ошибок соединить элементы.

При установке трансформатора на трехфазные линии необходимо учитывать, что, если напряжение в сети составляет от 6 до 35 кВ, трансформаторы могут быть установлены только на двух фазах, поскольку в таких сетях отсутствует нулевой провод.

Схемы подключения приборов учета

Подключение электросчетчика происходит по типовой схеме через контакты в клеммной колодке.

Схема подключения однофазного электросчетчика

На схеме показано подключение электросчетчика через вводной двухполюсной автомат.  После электросчетчика питание осуществляется через защитный однополюсной автомат.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Посадочные отверстия для крепления обоих видов электросчётчиков тоже должны быть абсолютно одинаковы, однако некоторые производители не всегда придерживаются этого требования, поэтому иногда могут возникнуть проблемы с установкой электронного электросчётчика вместо индукционного именно в плане крепления на панели.

           Зажимы токовых обмоток электросчётчиков обозначаются буквами Г (генератор) и Н (нагрузка).  При этом генераторный зажим соответствует началу обмотки, а нагрузочный — ее концу.

           При подключении счетчика необходимо следить за тем, чтобы ток через токовые обмотки проходил от их начал к концам. Для этого провода со стороны источника питания должны подключаться к генераторным зажимам (зажимам Г) обмоток, а провода, отходящие от счетчика в сторону нагрузки, должны быть подключены к нагрузочным зажимам (зажимам Н).

           Самыми распространёнными схемами включения трёхфазных электросчётчиков являются схемынепосредственного (рис.2) и полукосвенного (рис.3) включения в четырехпроводную сеть.

Схема непосредственного включения трёхфазного счетчика активной энергии

Здесь необходимо обратить внимание на наличие обязательной связи нулевого проводника сети с нулевым зажимом счетчика, т.к. отсутствие такой связи может вызывать дополнительную погрешность при учете энергии в сетях с несимметрией напряжений.

При полукосвенном включении используют трансформаторы тока. Выбор трансформаторов тока проводят исходя из потребляемой мощности. Промышленностью выпускаются трансформаторы тока с различным коэффициентом трансформации – 50/5, 100/5 …. 400/5 и т.д.

Схема полукосвенного включения трёхфазного счетчика активной энергии

Монтаж цепей напряжения электросчётчика полукосвенного включения должен выполняться в соответствии с ПУЭ — медным проводом сечением не менее 1,5 мм, а токовых цепей – сечением не менее 2,5 мм.

При монтаже электросчётчиков непосредственного включения, монтаж должен быть выполнен проводом, рассчитанным на соответствующий ток.

В данном разделе приведены типовые схемы включения счетчиков электрической энергии, однако в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться схемой подключения указанной заводом изготовителем на клеммной крышке данного счетчика или в его паспорте.

Коробка испытательная переходная (КИП) — варианты подключения

Согласно принятым нормам, есть особая группа потребителей, которых нельзя отключать от питающей энергосистемы даже на непродолжительное время. Но что делать, когда для цепей учета необходимо произвести замену трехфазного счетчика или испытательная лаборатория, должна выполнить поверку при помощи эталонного устройства контроля?

При описанных выше условиях  обратиться к первому разделу в своде правил установок электрооборудования. В нем указано, что для подключения счетчика с трансформатором тока (в тексте будет использована аббревиатура «ТТ»), должна устанавливаться переходная испытательная коробка, например, такая, как на рисунке 1.

Рисунок 1. КИ-10 (ЛИМГ.301591.009)

Назначение

Данное приспособление применяется, когда необходимо выполнить монтаж цепей учета на основе электросчетчиков с трансформаторным включением. Такое решение позволяет проделать работу, без обесточивания потребителей:

  1. подключать в щиток образцовое приспособление учета;
  2. производить шунтирование и отключение токовых цепей;
  3. выполнить расключение определенной фазы.

Первое действие выполняется, когда производится тестирование приспособлений контроля, остальные — при их замене.

Конструктивные особенности и основные характеристики

Рассмотрим, как устроен контактный бокс на примере КИ УЗ (см. рис.2)

Рисунок 2. Расположение контактов в ИКК

Контакты с пометками 0, А, В и C используются для силовой цепи, а зажимы, имеющие номера с 1-го по 7-й служат для токового участка. Как выполняется включение КИП, будет рассказано в следующем разделе.

Конструкция КИП представляет собой контактную группу, размещенную в пластиковой коробке из ударопрочного и негорючего поликарбоната. Размеры этой модели — 68х220х33 мм.

Параметры рабочего напряжения и тока – 380 В и 16 А. Изоляционные свойства материала позволяют выдерживать кратковременное превышение до 2000В и 25А. Для изготовления токоведущих частей используется латунь. Допускается ее замена оцинкованной сталью, но срок службы таких контактов становится короче. В связи с этим производители известных брендов отдают предпочтение латуни.

Остальные эксплуатационные характеристики:

  • модуль может использоваться при температурном режиме от -40 С° до 60 С°;
  • допустимая влажность – не более 98 %;
  • для подключения используется провода с минимальным сечением 0,5 мм2 и максимальным – 4 мм2;
  • данная модель выпускается со степенью защиты IP20;
  • длительность срока эксплуатации — до 30 лет.

Некоторые модели (например, BTS или КИП-5/25) выпускаются с прозрачной крышкой (см. рис. 3). Учитывая, что приспособления данного типа подлежат обязательному опломбированию, такая конструктивная особенность имеет очевидные преимущества, поскольку позволяет контролировать состояние группы контактов.

Рисунок 3. Прозрачная крышка позволит вовремя заметить перегрев зажима при плохом контакте

Вариант подключения

На рисунке 4 показана наиболее распространенная схема подключения приспособления учета, при помощи КИП.

Рисунок 4. Типовое подключение трехфазного приспособления учета

Обозначения:

  • T1, T2, T3 – трансформаторы тока;
  • Сч1 – трехфазное приспособление учета;
  • К1 – бокс, через который выполняется подключение приспособления контроля.

Особенности схемы:

На рисунке 4 показано, что три фазы и нулевой провод подключаются к соответствующим местам на боксе и идут от него, непосредственно, к приспособлению учета. Очень важный фактор в данном случае – чередование фаз, оно не должно быть нарушено.

При подключении трех ТТ к боксу используется тип соединения «звезда».

Перемычки следует установить также, как продемонстрировано на рисунке 4.

Как производится отключение и подключение приспособления учета или образцового устройства

Выполняя замену необходимо соблюдать очередность действий, начнем описание с процедуры отключения.

Как производить отключение?

Делается это в следующем порядке:

  1. необходимо зашунтировать токовую цепь, чтобы сделать это, следует вкрутить в обозначенные на рисунке 5 места винты с соответствующей резьбой (как правило, м4). С обратной стороны бокса находится заизолированная шина, винтовое соединение обеспечит надежный контакт с ней.
    Рисунок 5. Места, куда необходимо вкрутить винты
  2. Отключаются перемычки, указанные на рисунке 6. При этом, не обязательно их полностью снимать. Достаточно ослабить винты «a» «b» и «c» и перемычки можно будет разомкнуть.
    Рисунок 6. Перемычки обведены красным овалом, винты, которые нужно ослабить – синими стрелками
  3. Размыкаются перемычки в цепи напряжения, их расположение показано на рисунке 7.
    Рисунок 7. Для отключения силовой части необходимо снять отмеченные красным овалом перемычки
  4. На завершающем этапе производится отключение от бокса приспособления учета.

Подключение нового устройства учета.
После того, как выполнен полный демонтаж, можно приступать к процедуре установки, выполняется она в обратном порядке, а именно:

  1. Производится монтаж приспособления.
  2. Выполняется подключение к боксу.
  3. Производится осмотр бокса на предмет, установлен ли шунт, если нет, то вкручивает соответствующие винты (см. рис. 5).
  4. К коробке подключается обмотка ТТ.
  5. Устанавливаются в рабочее положение перемычки в токовой и силовой зонах бокса (рисунок 6 и рисунок 7).
  6. Снимается шунтирование.

Зачем необходимо шунтирование?

Считаем необходимым дать небольшое пояснение о необходимости замыкать выходную катушку ТТ. Это связано с характерными особенностями таких устройств, нельзя допустить работу ТТ на холостом ходу с разомкнутой вторичной обмоткой. Если данное условие не будет выполнено,- на ней наведется большая ЭДС, что может не только привести к межвитковому замыканию, а и представлять опасность для жизни или здоровья человека.

Подключение образцового приспособления.

Алгоритм действий в такой ситуации примет следующий вид:

  1. Необходимо замкнуть выходы ТТ.
  2. Снять токовые перемычки с бокса.
  3. Отключить силовую часть.
  4. Подключить к боксу образцовое приспособление.
  5. Включить силовую часть.
  6. Отключить замыкающую шину.
  7. После проведения замеров образцовое устройство отключается и включается штатное, как это сделать было описано выше.

Для проведения тестового замера совершенно не обязательно отключать приспособление контроля от бокса. Особенности конструкции позволяют выполнить подключение,  не снимая тестируемое устройство. Для этого контрольное приспособление подключается к нижним контактным группам бокса, а токовые перемычки не устанавливаются на место. В результате, штатное приспособление учета останется на месте, но не будет подключено к ТТ.

Теоретически, можно и не отключать токовые перемычки, но тогда будет довольно велика вероятность влияния штатного устройства на показания образцового приспособления.

Что необходимо принимать во внимание при работе с КИП?

На подключенном испытательном боксе имеется напряжение, опасное для человеческой жизни. Поэтому, для работы с этим устройством необходимо иметь соответствующий уровень допуска (до 1000 вольт).

Поскольку данное приспособление подлежит обязательному опломбированию, то для манипуляций с ним могут быть допущены только лица, имеющие разрешение на проведение таких работ. Когда коммутация будет выполнена, бокс снова опечатывается.

Подключение счетчика через трансформатор тока

Счетчики электроэнергии являются неотъемлемым атрибутом в распределительном щитке, предназначенном для ввода соответствующей линии к конечному пользователю. Также на некоторых участках устанавливают контрольные аппараты, для обнаружения точных мест утечек энергии или незаконного подключения. У нас вы можете приобрести счетчик Меркурий и других производителей. В любом случае важно их грамотно подключить.

Как сделать это через трансформатор тока (ТТ)?

Если сеть имеет три фазы, а суммарное напряжение составляет 100 или 400 В, то подключение приборов учета осуществляют через ТТ с номинальными значением в 5 А. При этом большую роль играет полярность обоих концов обмотки (и первичной, и вторичной). А вот тип счетчика значения не имеет. Схема рассчитана и на индукционные, и на электронные (типа Меркурий 230) устройства.
Помимо центрального прибора, вам необходимо подготовить 3 трансформатора тока. Логика подключения в данном случае такая:

  • Каждая жила вводного кабеля распределяется с помощью клеммных зажимов (так называемой испытательной коробки, в соответствии с ПУЭ) с учетом фазы.
  • На выходе из коробки они собираются в единую гофрированную трубку и выводятся на ТТ.
  • Далее на входной зажим первого трансформатора (ТТ1) подсоединяют фазу А. Этот же провод необходимо подключить ко второй клемме катушки напряжения на счетчике.
  • Выходной зажим ТТ1 соединяют с нагрузкой в распределительном щите.
  • Концы вторичной обмотки трансформатора №1 подсоединяются так: начало — к клемме 1 фазы А, конец — ко 2-ой.
  • Аналогично поступают с B и C. Общие выводы обязательно заземляются.

При этом шины могут быть установлены до или после трансформаторов тока.
Если в процессе подключения схема становится непонятной, то ее графическое изображение всегда можно найти на коробке или в инструкции по эксплуатации конкретного прибора учета. Большая часть соответствующих требований есть в ПУЭ. Так, сечение проводов не должно быть меньше 2,5 кв. мм. При этом рекомендуется все провода маркировать до и после выхода из клеммника или устройства. Это позволяет не запутаться в процессе монтажа.

TT Deluxe — LC Изготовление

Зима и время «нового проекта» быстро приближалось. Джереми был в поисках любого Триумфа, который он мог получить в свои руки по приличной цене. С помощью друга, владеющего бизнесом по утилизации, он выиграл Bonneville 2006 года с повреждениями от дыма на аукционе всего за 300 долларов. Джереми нацелился на постройку в европейском стиле начала 1900-х годов. Это объясняет конструкцию рамы с проушинами для дополнительных деталей и добавление съемной подставки. Для очистки правой стороны колеса был установлен привод с промежуточным валом, поэтому для установки на промежуточный вал, естественно, был выбран задний барабанный тормоз.Было испробовано несколько старых барабанов разных марок, но ни один из них не дал того образа, который был у Джереми. Поэтому вместо этого он изготовил свою собственную алюминиевую версию. Вскоре после этого проект перешел от старинной классики к винтажному гоночному байку для кафе. Играя с бумагой и карандашом, Джереми набросал заднее крыло в стиле кафе … вот и все. На следующее утро он гнул прут. Позже он добавил озерные трубы 2-в-1, откидные дуги и перевернутые рычаги из нержавеющей стали (созданные Дэйвом Куком). Краска объединила весь дизайн, когда он воссоздал логотип Triumph 1910 года с медными листами.Вся работа с кожей стала возможной благодаря кухонному столу и заботливой жене. Последняя задача заключалась в том, чтобы избавиться от мешанины современной проводки двигателя. Большинство строителей просто прячут провода за поддельными масляными баками, но Джереми умеет делать все по-другому. 1 заводская схема, 1 оригинальный жгут проводов, вольт-омметр и 30 долгих часов работы дали первую в истории схему подключения в стиле прерывателя для современного Triumph. «Множество головных болей, но теперь у меня довольно чистая проводка, в которой используется только то, что мне нужно — без звукового сигнала, без регулятора яркости, без выбросов, без всякого дерьма, только старая добрая искра, зарядка и фары.«TT Deluxe занял 6-е место на чемпионате мира AMD 2009 по фристайлу, победил в Smoke Out 9 и стал победителем национальной премии Easyriders VQ.

Фото любезно предоставлено: Бесси Блэк

Toyota Tacoma 2015-2018 Руководство по техническому обслуживанию: не работает весь комбинированный счетчик — измерительная система / датчик

ОПИСАНИЕ

Эта схема является схемой источника питания для счетчика. Эта схема обеспечивает
два типа источников питания, один — постоянный источник питания, в основном используемый в качестве резервного
источник питания, а другой — источник питания IG, в основном используемый для передачи сигналов.
Источник постоянного питания в основном используется как резервный источник питания для счетчика.
CPU, однако, он также используется для связи CAN. Если напряжение 12 В не
приложенный к контакту IG + при включении зажигания, индикаторы будут
не работать.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ

ВНИМАНИЕ:

Проверьте предохранители на цепи, относящиеся к этой системе, прежде чем выполнять следующие
порядок осмотра.

ПРОЦЕДУРА

1.

ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (КОМБИНИРОВАННЫЙ СЧЕТЧИК В СБОРЕ — БАТАРЕЯ И
КУЗОВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

(a) Отсоедините разъем блока комбинированного счетчика.

(b) Измерьте напряжение в соответствии со значениями в таблице ниже.

Стандартное напряжение:

Подключение тестера

Состояние переключения

Условия использования

C9-20 (IG +) — масса

Включен замок зажигания

от 11 до 14 В

C9-19 (B) — масса

Всегда

от 11 до 14 В

(c) Измерьте сопротивление в соответствии со значениями в таблице ниже.

Стандартное сопротивление:

Подключение тестера

Состояние

Условия использования

C9-18 (ES) — масса

Всегда

Ниже 1 Ом

Текст в иллюстрации

* а

Разъем жгута проводов, вид спереди

(к блоку комбинированного счетчика)

ОК

ЗАМЕНИТЕ БЛОК КОМБИНИРОВАННОГО СЧЕТЧИКА

NG

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ

Нарушена связь с ECM / PCM «A» (U0100, U0129, U0142, U0151, U0163, U023A, U1104)

ОПИСАНИЕ
Комбинированный счетчик обменивается данными с ECM, ECU системы противоскольжения, усилителем рулевого управления.
ЭБУ, главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ мультиплексной сети), датчик подушки безопасности в сборе, навигация
сборка ресивера…

Неисправность спидометра

ОПИСАНИЕ
ЦП измерителя получает сигналы скорости автомобиля от ЭБУ системы противоскольжения через
Система связи CAN (шина CAN V1). Датчик скорости определяет скорость вращения колеса
и отправляет соответствующий …

Другие материалы:

Короткое замыкание цепи муфты гидротрансформатора на массу (P074011)
ОПИСАНИЕ
Электромагнитный клапан переключения передач SL включается и выключается по сигналам от блока управления двигателем.
гидравлическое давление, действующее на запорный релейный клапан, который затем управляет работой
муфты блокировки.№ DTC

Условие обнаружения DTC

Область проблем

SA …

Снятие
СНЯТИЕ
ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ
Текст в иллюстрации

* а

Предмет, превышающий предел веса передаточного механизма

Обязательно выполняйте эту процедуру с несколькими людьми, поскольку задний дифференциал
несущий узел очень тяжелый. Обязательно соблюдайте процедуру …

Неисправность ЭБУ 4WD (P163B)
ОПИСАНИЕ
Этот код неисправности выводится при обнаружении неисправности в системе управления полным приводом.
Внутренняя цепь ЭБУ.

№ DTC

Элемент обнаружения

Условие обнаружения DTC

Область проблем

P163B

Неисправность ЭБУ 4WD

Dia…

GReddy

ПОИСК ПО ЧАСТИ №
ЧАСТЬ # 1010681

710010107200101073001010730110107

11073210110733101134001011340310115300101171001011710110117102101171031011710410117104.10117200101172011011720210117202b1011720310117300101173011011730210117302_1011730410117950101179511011810010118102101181061011810710118200101182021011820310118204101182061011820610118207101182081011830010118301101183031011840

8410101185001011850

851010122605101232241012330010123301101233071012330810123400101234011012340110123403101271001012710110127102101271031012710410127105101271061012720110127203101272041012720510127206101273001012730110127302101273031012730410127305101273061012730710127

127

127

12795210127956101279601012796110127962101281001012810110128103101281941012829410128302101283031012830410128305101283061012840310128404101284061012840

850510128506101285101012

01371001013710110137102101371031013720010137201101372021013730010137

137

137950101380001013800110138100101381011013810210138103101382001013820 11013830010138403101384041013850310138504101392001014662110147100101472001014720110147

148200101482031014820610148207101483011014830610148402101485021015668610157100101571011015710210157103101571041015710510157106101572001015720110157203101572041015720510157206101573001015730110157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

15791

7954101579551015795710157961101579621015796410157965101581001015810X101582001015820110158203101582051015820610158207101582081015820

8212101582131015821410158215101582161015821710158218101584011015850110158600101586011015860210158602R101586031016710010167200101672011016730010167300101673011016730210167

167950101679531016810010168101101681021016810X1016820010168201101682021016830010168407101684081016850010168507101685081017820110188300101883011018830210510601105206011052060210520603105586001055860110558602105

1100030311000323110003241100032511000326110003271100100611001007110010081100100

101011001011110011 1311001114110011251100112611001130110011311100114011001141110011421100114311001144110011451100114611001147110011481100114

115011001151110011521100115311001154110011581100116

117111001200110012011100120211001203110012251100123011002101110021021100210311002104110021111100211211002601110026021100852511008530110501041105010511050106110501081150000011500005115000301150003611500065115000701150008011500085115000951150010011500105115001061150011011500115115001201150012111500122115001231150012411500125115001261150012711500150115001551150016011500165115001661150017011500175115001801150018511500186115001

001951150020011500205115002101150021511500216115002451150025011500255115002601150026111500265115002661150026711500268115003051150031011500314115003151150031611500317115003181150031

0320115003211150032211500323115003241150032511500330115003311150033211500333115015001150152811501531115015341150154811501551115015541150156011501600115016101150166011501661115016631150166511501665-SS115 0166X11501672115017001150171011501800115018041151000

0011115100131151001611510021115100301151003

004111510053115100631151008011510084115100

10094115104071151051011510512115105161151053

054_11510 ___ 115112101151121211511214115115011151800011520003115200101152001_1152001_1152003_115200771152007_115200931152009411520095115200961152010111520105115201061152061_1152062_1152063311520 ____ 1152101211521202115212051152120711521210115212111152205011522051115300111153002611530028115311071153120211531205115312071153121111540001115400301154003_1154005011541201115412021154120411550021A115500241155002811550033115500361155004011550041115500421155004411550047115500501156000_115600__115612031156120711561210115995001159950511601665-SS11111311011011111111211311

011

111

111

011

111

011

111

011

111

211

311

111

011

011

011

111

211

311

911

011

111

611

011

1119004 8111

211

311

011

111

111

011

0119006__11

411

611

811

211

011

111

01192010011920200119202011192020211920230119202311192023211920233119202341192023511930200119601001200140212001403120015051200150612002801120028021200481112004004

0102011201020212010203120102041201020512010206120102071201020

0210120102111201021312010413120104131201041

04201201042212010425120104271201042

043412010435120104601201046012010461120104611201046212010462120104631201046312010464120104641201046512010465120104661201046612010467120138031201421312014214120142151201422312014405120144051201440812014410120144161201461512014634120146361201463812014014

02000412020016120200161202001

020020

020

020

020

020

020920120209211202094012020943120237021202370312023704120237071202380012023801120238021202380212023803120238041202423612024237120242381202424012024241120242421202424312024244120243011202440312024407120244081202441212024413120244181202461512024617120246211202462212024633120246341202463812024810120248111202481412024

024024

024

024

030201120302021203020312030410120304131203042112030427120304281203042

042

0433120304361203043612030

030

03380012034607120346081203460

4810120348111204020112040202120402031204020412040406120404121204041512040421120404211204042212040700120407011204070212040703120407041204070512040040

040

0437001204370312043800120438011204421

4220120442211204440012044044

044050

053700120538001205380112053802120542031205421

422012054221120544011205460012054601120546021205460612054608 1205460

4054

05800112058002120581001205810112058102120581031206020X12060404120604071206041212060413120637001206370112063703120638011206380212064605120646071209999

040012400

400

400

400

400

400

401111124011141240111

1123124011261240112

1131124011351240113

117812401178124011XX124410001250001312500014125000161250001

2519101. 12519101b1252100212521003125210041252

252

252

252

2529101.1253

253

253

255

255

255

111
00221202003612020060-1201202020312020204120202051202020612020207120202081202020

021012020211120202121202021312020214120202151202021612020217120202181202021

022012020221120202221202022312020402120204131202044012020447120204481202044

045212 0204721202047

0479. 120204801202048012020481120204831202048312020486120204871202048812020
030012500301125003021250030312500330125003311250033212500333125006011250060212500603125006311250063212500633125010051250

250

250

250

25110401251251612512523125150011251

251

251

2529004.1252255

255

255

255

256

256

30000661300006613000067130000681300006

007613000077130000781300007

0107130001081300010

01101300011813000127130001281300012

0130130001381300014

01501300015113000167130001681300016

01771300017813073500TS13500066135005201350052113507500TS135116001351210213512111135121121351230113512303135133011351450013514501135145021351450313514504135145051351450

5401135158021351580313515

5160001352137013521371135213731352137413521400135214001352140113521401135214021352140213522101135221111352212113522122135221261352230613522307135223081352231613522317135223181352231

23201352233013522331135233011352330113523302135233021352330313523303135238011352450013524502135245021352540113525404135258031352580813525525

525

525

525

52611013526111135321011353330113533302135345001 353450113535800135404

40492135421011354210213545551101135513001355130113554502135545031355450413554505135545071355556130213561303135645001356580013

013

113

213

313

113

213

313

413

413

513

113

213

313

413

413

X13

. X13

X13

013

113

113

213

313

413

513

613

713

813

913

X13

013

113

213

213

313

231011393101613931026139410141394102413961015139610251401400300114012201x14012203x1401221_x140130031401302114013031140130321401610114016103140161041401610514022201x14022206x14022208x14022210x14023007140230081402300

30101405300514053017140530201405302314056101140562011405630114062202x14062203x14062207x1406230214062303140630011406300214066101144000011440000214400003144000051440000614400007144000081440000

001014400011144000121440001314400014144000151440001614400017144000181440001

00201440120114401202144012031440120414401221144012221440122314401224144012 51144012521440125314401254144013201440135014401501144015021440150314401504144015211440152214401523144015241440155114401552144015531440155414411115144211241442112514500110145001111450057114500571B1450057214500572B1451040014510501145105021451050314510510145105111451051214510515145105161451051714510520145105211451053114510561145105701451057114510572145203501452040114520402145204501452049

050114520502145205031452050514520506145205071452052014520521145205311452056114520570145205711452057214540401145505011455050214550503145505201455052114550531145505321455056114550570145505711455057214560501145605021456050315015601150156041501560615015608150156101501561215015650150156521501565415025606150256081502561215025614150256511503560015035602150356031504560215045602150456041504560815055601150656001506560215070210TS15070220TS154010081540100

115

215

315

415

515

615

715

815

915

115

015

015

015

015

115

215

315

415

515

615

715

115

115

115

315

315

415

21592000115920002159200121592150015921501159215021592150215921503159215031592150415921504159215041592150515921505159215061592150615921506159215061592150615930002159300041593001315931500159315011593150115931501159315011593150215931502159315021594000115940003159415001594150115951500159515011595150115951501159515011595150115951502159515021595150215951502159515021595150215951502159515031595150315951504159515041595150515961500159615001596150115961501159615021596150215961502160010131600101416001017160010181600101

102016001021 1600102216001201160012021600120316001204160012051600120616001207160012081600120

12101600160416001700160017011600171016001711160017201600172116001730160017311600173216001733160017341600174016001741160017421600174316001744160017501600175516001756160017601600176116400003164000541640006016400061164000631640006416400065164000661640071316400714164007201640072116400722164013011640130116401301164013011640130216401303164013031640130416401304164013051640140116401402164014041640140616401406164014061640140816401411164014121640152116401630164016321640163416401636164016381640164016401640164016

017001640170116401702164017031640170416401

401

401

401401

401

401

401920164019211640192216401923164019311640193216401934164019351640193816401940164019411640194216500111165001121650020116500202165002041650020516560554166000011660000216600003170100111701002117010026170100521701006217010063170100661701006

008117010092170100981701009

021117010212170102131701021417010215 17010216170102211701022317010223170102241701022417010225170102301701023117010232170102331701023417010235170102361701023717010250170102511701027017010288170200361702003717020041170200511702005617020061170201311702014117020146170201761702017

170

170

17121001171210021712100317501302175202511752025217520253175202541755010017550101180000231800002418000201180002021800 02031800020418001000180017201800200118014107180141

1494

5105180159801801598918510101185201011853010118540101185401021854010518550101185601012106041X23000009350ZEUK38MMGAS660001106600012066000130660001406681140G66

066

066

066

066

113

213

213

3139204001392040013920401139204121392041313920414139204151392045013920460139205031392060313920606139210111392101113921021139210211392308013923081139230

23030101402302314023024140261011402610214032201x14032205x140323011403610114042201x14042202x140430011404300
00221550020

02101550021415500215155002171550021

035115500351155003611550036215500500155005011550059

060015510007155203021554000115540006155

15

415

415

515

615

315

315

315

415

415

215

015

115

115

215

315

015

015

115

215

215

315

415

415

415

515

615

715

715

715

715

715
0181170201

201961702020117020211170202121702021317020214170202161702022117020226170202301702023117020232170202331702023617020237170202381702023

024117020246170202471702025017020250170202601702030017020350170203801702040017020600170206201702062

06351703001217030013170300141704020617040208170402201704023017040300170403301704040017050013170500421705006217050072170500811705011017050200170502101706002117060022170600231706005217060053170600541706006017070201TS17070202TS17070203TS17070205TS17070210TS17070211TS17080100170

170

170

170

170

170

170

170

170170

170

170

066

9669201106692028066920450669206606692080066960110707238017072381199699699

3A99

099

7BENSOPRABS11401BS11418BS1141XBS1142XBS1143XBS11500BS13BOBCALLDYCANARDGLVBLK__GLVGRY__GR110W60GR25W40GR35W30GRiAPP001GSERVDCTGSERVTCMGT3010310GT30109_1GT30208_1GT30212_1GT30309_0GT30409_1GT30509_1GT30606_1GT30

GT31101_1GT31129_1GT31130_1GT3130950GTPS

LIC02010R35 1GK DMR35 26GS DMR35 6SGS DMR35 СРМ DMR35 ЦСК DMR35 CSS DMR35 DO10 DMR35 FWCFL DMR35 FWDCH DMR35 FWDCP DMR35 GL DMR35 GP1 DMR35 GP2 DMR35 МС1 МС2 DMR35 2 DMR35 МС2 O DMR35 DMR35 TF OPK DMRBGB0ARBGB0BRBGB0CRBGF0001RBGF0002RBGJ0001RBGJ0002RBGK0001RBGK0002RBGK0003RBGS0001RBGS0002RBGS0003RBGS0003RBGS0003RBGS0004RBNT0000RBNT0005RC14FRS2SA141001SA14100 2SA141003SA142001SA142002SA142003SA142004SA801001SA801002SA801003SA801004SA801005ShopGReddyShopGReddyShopGReddyShopGReddySUSEVOOLTBATBATBATBATBA. .TBA_EVOTC440EUKTXRB0001TXRB0002VRBTPISVRCNCHDVRCRODVRFGPISVRLONGVRSHORT

Металлические потребители в установках, входящих в систему заземления ТТ

Цель данной статьи — предложить подрядчикам руководство по установке потребительского блока и / или аналогичного распределительного устройства, изготовленного из негорючего материала, отвечающего требованиям Правила 421.1.201, в бытовой установке, являющейся частью системы заземления TT.

Введение

Если установка является частью системы заземления TT, независимо от типа материала, из которого изготовлен потребительский блок, Правило 411.5.2 обычно требует установки одного или нескольких УЗО в качестве защитной меры для защиты от короткого замыкания.

Любое УЗО, обеспечивающее защиту от короткого замыкания, должно быть установлено в исходной точке установки, которая должна быть защищена (Правило 531. 3.5.3.1 см.). В установке с несколькими источниками это требование должно применяться к каждому источнику.

Большинство установок TT могут содержать несколько УЗО, обеспечивающих дополнительную защиту или, возможно, защиту от неисправностей, защищая группы цепей и / или отдельные цепи. В этом случае эти защитные устройства должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы ограничить риск от нежелательного отключения (Правило 531.3.2).

Аналогичным образом, если установлено несколько устройств и есть необходимость минимизировать неудобства, связанные с нежелательным отключением во время короткого замыкания, может потребоваться принять во внимание требования к избирательности.

Монтаж металлического потребителя

Установка металлического потребительского блока в соответствии с BS EN 61439-3 , скорее всего, будет предпочтительным вариантом для достижения соответствия Положению 421.1.201. Тем не менее, необходимо соблюдать осторожность при выборе способа установки, при котором потребительский блок с металлической оболочкой (класс I) устанавливается в установке, являющейся частью системы TT.

Замыкание на землю, возникающее между входным линейным проводом хвостовиков счетчика и металлическим корпусом, как показано на рис. 1, не будет обнаружено УЗО, установленным в блоке потребителя.

Металлический корпус потребительского блока и, следовательно, все другие токопроводящие части, подключенные к главному заземляющему зажиму (MET) установки, поднимутся до потенциала, близкого к напряжению питания (230 В относительно земли), создавая потенциальную опасность поражения электрическим током.

В таких обстоятельствах из-за высокого полного сопротивления контура внешнего замыкания на землю ( Z s ), обычно связанного с системой TT, которое часто может превышать 100 Ом, ток замыкания на землю вряд ли достигнет уровня, необходимого для работы предохранитель, и даже если это произойдет, время срабатывания вряд ли будет в пределах времени отключения 1 с, требуемого Правилом 411.3.2.4.

Например, если максимальное полное сопротивление контура замыкания на землю принято равным 100 Ом, также принимая во внимание сезонные изменения сопротивления заземления для однофазного источника питания, ток замыкания на землю, который будет протекать при таких условиях замыкания, можно рассчитать следующим образом:

Очевидно, что этого уровня тока короткого замыкания недостаточно для срабатывания устройства защиты распределителя от сверхтоков, и поэтому, если не может быть гарантировано и поддержано низкое значение ( Z s ) при соблюдении требований Положения 411. 5.3 для защиты от отказов, такая ошибка останется непрерывной. По этой причине предпочтительно, чтобы защита от короткого замыкания для установки TT обеспечивалась с помощью УЗО соответствующего номинала (см. Правило 411.5.2).

Кроме того, выбор подходящего УЗО для конкретной установки должен соответствовать требованиям Правила 531.3.5.3.2. Таким образом, номинальный остаточный рабочий ток выбранного УЗО не должен превышать соответствующее значение I Δn до максимального значения сопротивления заземления ( R a ), включая сопротивление заземляющего электрода и защитного проводника, соединяющего все открытые проводящие части.В приведенном выше примере максимальное сопротивление контура замыкания на землю составляет 100 Ом, и, следовательно, максимальный номинальный остаточный рабочий ток выбранного УЗО не должен превышать 500 мА, что указано в таблице 53.1 стандарта BS 7671 и частично воспроизведено в таблице 1.

Метрические хвосты

Может оказаться невозможным устранить весь риск, связанный с защитой выводов счетчиков от замыкания на землю, обычно между источником и защитным устройством УЗО в блоке потребителя.

Однако, приняв многолетние отраслевые практики, применяемые многими электрическими подрядчиками, например, перечисленные ниже, риск может быть снижен в достаточной степени:

— использование кабелей с изоляцией и оболочкой из термопласта или термореактивного материала для хвостовиков счетчиков (см. Правило 531.3.5.3.2.201), и

— размещение блока потребителя в непосредственной близости от счетчика энергии, уменьшение длины хвостовиков счетчика и минимизация риска повреждения,

— установка изолированного кабельного сальника, втулки или аналогичного устройства, защищающего кабели от истирания, когда концы счетчика входят в металлический потребительский блок и / или защитный кожух, как показано на Рис.

Кроме того, чтобы избежать воздействия наведенных вихревых токов в металлическом корпусе и связанных с ними эффектов нагрева, все хвостовые части счетчика должны входить в потребительский блок через одну и ту же точку входа (одно выбивное отверстие для ввода кабеля).

Степень защиты

Требование Регламента 421.1.201 предназначено для обеспечения того, чтобы любой источник воспламенения, такой как дуга, вызванная незакрепленным контактом, возникающим внутри блока потребителя и / или коммутационного устройства, не мог воспламенить корпус при одновременном снижении риска любого пожара. от распространения извне.

Именно по этой причине точки входа всех кабелей, в том числе хвостовиков счетчиков, в металлический потребительский блок не должны, насколько это практически возможно, снижать огнестойкость, обеспечиваемую таким оборудованием. Кабельные вводы, такие как те, которые часто используются для обратного ввода в потребительский блок, должны быть снабжены подходящими методами уплотнения и могут включать вспучивающиеся прокладки, втулки и / или противопожарные герметики для поддержания степени огнестойкости.

Однако общепринято, что требования Правила 416.2.1 и 416.2.2, которые предназначены для предотвращения контакта с токоведущими частями, также помогают поддерживать пожаробезопасность потребительского блока. Таким образом, все кабели, входящие в верхнюю поверхность потребительского блока, должны иметь степень защиты не ниже IPXXB или IP2X и IPXXD или IP4X, применимых в других местах.

Если установка потребительского блока должна происходить на или в стене из сборных горючих материалов, необходимо принять дополнительные меры предосторожности для предотвращения возгорания окружающих материалов.Потребуется оборудование с более высокой степенью защиты, которое должно поддерживать как минимум IP3X (см. Правило 422.4.1). Этому требованию будет соответствовать использование соответствующих типов оборудования, отвечающих соответствующим стандартам по повышению температуры (Правило 422.4.201).

Если установленное оборудование, такое как полностью изолированный строительный потребительский блок, не соответствует требованиям Положения 422.4.201, должны применяться дальнейшие профилактические меры для предотвращения распространения огня.Это может включать использование вторичного кожуха, изготовленного из негорючего материала подходящей толщины, для защиты блока потребителя (см. Правило 422.4.202).

Сводка

Более высокий риск связан с установкой металлического потребителя в установке, являющейся частью системы заземления TT. Именно по этой причине всегда следует учитывать расположение потребителя и длину хвостовиков счетчика по отношению к счетчику энергии.Соответствующие методы и приемы установки, которые применялись электрическими подрядчиками в течение многих лет, продолжают сводить к минимуму риск повреждения выводов счетчика и последующего замыкания на землю.

Необходимо учитывать необходимость поддержания степени защиты от проникновения и пожаробезопасности потребительского блока в зависимости от типа метода установки.

Страница не найдена — Legrand

|
02. 24.2021

Целью данного обзора существенности является оценка вопросов устойчивого развития с точки зрения бизнес-модели Legrand и ожиданий всех заинтересованных сторон.

Группа |
02.11.2021

Legrand объявляет о запуске беспроводного и безбатарейного коммутатора нового поколения. Эта технологическая инновация была разработана в сотрудничестве с CEA, крупным игроком в области исследований, разработок и инноваций.

Финансы |
02.11.2021 06:45

Ответственное антикризисное управление

Сильные финансовые достижения и достижения в области ESG в 2020 году
Изменение продаж: -7.9%
Скорректированная операционная маржа: 19,0%
Свободный денежный поток: 16,9% от продаж
Достижение дорожной карты КСО: 128%

Объявлено о 3 новых приобретениях
Всего в 2020 году приобретено 4 новых компании
Постоянное активное внедрение продуктовых предложений недавно приобретенных компаний

Группа |
01. 12.2021

Legrand был удостоен знака различия Европейского и международного стандарта гендерного равенства (GEEIS), который был учрежден компанией Arborus и прошел аудит Bureau Veritas Certification. Эта награда свидетельствует о прогрессе, достигнутом Группой за многие годы с точки зрения разнообразия, профессионального равенства и инклюзивности — принципов, которые лежат в основе стратегии Legrand в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности.

CSR |
12. 02.2020

Legrand заняла 33-е место в общем рейтинге и 2-е место в категории «Электроматериалы и оборудование».

|
26.11.2020

Legrand был удостоен Гран-при Proxinvest «2020 ESG Innovation». Премия награждает европейскую компанию за ее инновационные методы в области «ESG».

Финансы |
11.05.2020 07:30

Хорошие результаты в третьем квартале
Продажи стабилизируются по сравнению с третьим кварталом 2019 года
Восстановление скорректированной операционной маржи и свободного денежного потока

Первые девять месяцев: хорошие результаты в условиях беспрецедентного кризиса
Органическое изменение продаж: -10%
Скорректированная операционная маржа: 18. 7%
Свободный денежный поток: 13,8% от продаж

Продолжение внедрения модели Legrand

CSR |
10.01.2020

Эти решения являются результатом целенаправленной политики в области инноваций и приобретения, проводимой Группой.Legrand в настоящее время является второй по величине компанией в Европе на рынке вспомогательного жилья, особенно после приобретения Intervox (Франция), Tynetec, Jontek и Aidcall (Великобритания) и Neat (Испания).

группа |
21.09.2020

Международное жюри на конкурсе XXVI Compasso d’Oro ADI Award присудило Living Now революционному модельному ряду электрических элементов управления Bticino, итальянского отделения Legrand Group, награду Honorable Mention .

Финансы |
31. 07.2020 19:30

Legrand назначил Exane, вступивший в силу 3 августа 2020 г., и на начальный период, истекающий 31 декабря 2020 г., с возможностью негласного продления впоследствии на периоды в двенадцать месяцев, для реализации соглашения о ликвидности, которое соответствует решению Autorité des marchés financiers. (AMF) № 2018-01 от 2 июля 2018 г., касающийся заключения договоров ликвидности по акциям в качестве принятой рыночной практики, и стандартного договора Французской ассоциации финансистов (AMAFI) от 15 января 2019 г.

Финансы |
31. 07.2020 07:30

Группа мобилизована для всех заинтересованных сторон

Показывает хорошую стойкость в очень плохих условиях
Органическое изменение продаж: -15.2%
Скорректированная операционная маржа: 17,5%
Множество мер по адаптации к последствиям кризиса
Устойчивое финансовое положение …

Группа |
07.02.2020

Legrand стремится к 2050 году ликвидировать чистые выбросы парниковых газов во всех сферах своей деятельности при уровне глобального потепления, ограниченном 1. 5 ° С.

Группа |
07.02.2020

Legrand занимает 16-е место в таблице за 2019 год, что лучше, чем в предыдущем году, когда компания занимала 25-е место.

Финансы |
05.12.2020 20:30

Legrand сегодня завершила выпуск облигаций с фиксированной ставкой на сумму 600 миллионов евро, сроком погашения 10 лет и годовым купоном 0. 75%.

Эта операция увеличивает средний срок погашения облигационного займа до 6,7 лет со следующим сроком погашения, установленным на 19 апреля 2022 года, на сумму 400 миллионов евро.

Успех этого выпуска, на который были подписаны 3,2 раза, еще раз демонстрирует уверенность инвесторов в надежности модели развития Legrand.

Финансы |
05.07.2020 07:30

Ответственная мобилизация для преодоления последствий кризиса здравоохранения

Показатели показали хорошее сопротивление в первом квартале 2020 года
Органическое изменение продаж: -7,3%
Скорректированная операционная маржа до приобретений: 18. 7%
Твердый баланс и финансовое положение

Руководства по продуктам | Amprobe

30XR-A Профессиональный цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
33XR-A Профессиональный цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
34XR-A Профессиональный цифровой мультиметр с руководством
38XR-A Руководство
Компактные цифровые мультиметры 5XP-A, 15XP-A и 35XP-A, руководство по эксплуатации
A-1000 Руководство накладного датчика с истинной среднеквадратичной волной формы
A400 Руководство по эксплуатации преобразователя переменного тока
A-47CL Руководство Energizer
Руководство для локатора повреждений оболочки A-5000
Цифровой клещевой амперметр AC1000, руководство по эксплуатации
AC50A Руководство для токоизмерительных клещей
AC5500 Руководство для галогенного детектора утечки
AC-6500 Ручной вакуумный детектор утечки
AC68C Зажим-мультиметр Руководство
AC71B Прикладной мультиметр с ручным управлением
AC75B Цифровой мультиметр переменного тока с ручным управлением
Руководство электронной вакуумной системы AC9100V
Руководство по омметрам ACD-1, ACD-2, ACD-3 и ACD-4
Омметр АКД-10 ручной
Суперомметр ACD-10 Инструкция по эксплуатации
Суперомметр ACD-10H, инструкция по эксплуатации
Руководство для токоизмерительных клещей ACD-10-Pro и ACD-10-TRMS-Pro
Руководство для мультиметров ACD-10-TRMS-PLUS и ACD-10-PLUS
Руководство по омметрам ACD-10-ULTRA, ACD-10H ULTRA и ACD-10-TRMS
Омметр АКД-11 ручной
Руководство по омметрам ACD-12 и ACD-12H
Токоизмерительные клещи ACD-14 PRO TRMS, Руководство
ACD-14 Техническое руководство по зажиму
ACD-14-FX и ACD-14-TRMS-FX Руководство по эксплуатации накладных мультиметров
ACD-14-PLUS и ACD-14-TRMS-PLUS Руководство по накладным мультиметрам
Руководство по мультиметрам ACD-15-PRO и ACD-15-TRMS-PRO
Руководство для токоизмерительных клещей ACD-16-PRO, ACD-16-TRMS-PRO и ACD-40PQ
Руководство по токоизмерительным клещам ACD-16-PRO, ACD-16-TRMS-PRO и ACD-40PQ (испанский)
Руководство по омметру ACD-2000 и ACD-2001
Руководство для цифровых клещей ACD-20SW, ACD-21SW и ACD-21SWC
Цифровые клещи ACD-22SW и ACD-23SW
Руководство для накладных измерителей мощности ACD-30P, ACD-31P и ACD-41PQ
ACD-30P, ACD-31P и ACD-41PQ Руководство для накладных измерителей мощности (испанский)
Руководство для накладных измерителей мощности ACD-30P и ACD-41PQ
Руководство для промышленных клещей ACD-3300 и ACD-3400
Прижимной мультиметр ACD-330T, инструкция по эксплуатации
ACD-4 Mini Clamp DMM Manual
ACD-45PQ Руководство по зажиму качества электроэнергии
Руководство серии ACD-50
ACD-51HP и ACD-56HPQ Руководство по контролю качества электроэнергии
Токоизмерительные клещи ACD-55HPQ, Руководство
ACD-6-PRO и ACD-6-TRMS-PRO Руководство по накладным мультиметрам
Цифровой клещевой омметр ACD-7A, ACD-8A и ACD-9A, руководство по эксплуатации
ACDC-100 и ACDC-100-TRMS Руководство по накладным мультиметрам
ACDC1000 и ACDC1001 Цифровые клещи с ручным управлением
ACDC1000A Цифровые клещи с ручным управлением
Прижимной мультиметр ACDC-3000, руководство по эксплуатации
ACDC-400 Руководство
ACDC-600A и ACDC-600AT Цифровые клещи, руководство по эксплуатации
ACDC-610 Цифровые клещи с ручным управлением
Прижимной мультиметр ACDC-620T, руководство по эксплуатации
Токоизмерительные клещи ACDKW-1, руководство по эксплуатации
ACF3000-AK Датчик переменного тока, руководство по эксплуатации
ACF-3000DM-A Руководство по датчику тока
Руководство для датчика тока ACF-3000-SR
Руководство для датчика тока ACF-3AK
AD105A Токоизмерительные клещи, руководство
Руководство для мини-клещей AD40B и AC40C
Адаптеры: Socket Check, ADPTR-KIT1, E14, E27, B15, B22 и GU10 Руководство
ADF-200 Руководство для электрического тестового прибора
Весы восстановления заряда ADS-1 с ручным управлением
ADS-100 Электронные весы с ручным управлением
AF-600 A-Frame Manual
ALC-110 Руководство по зажиму утечки
Цифровые мультиметры AM-100, AM-105-TRMS и AM-110-TRMS, руководство по эксплуатации
AM-12 Цифровой промышленный мультиметр, инструкция по эксплуатации
Цифровой промышленный мультиметр AM-1200, инструкция по эксплуатации
Цифровые мультиметры AM-1250 и AM-1260, руководство по эксплуатации
Цифровые мультиметры AM-140, AM-140-TRMS, AM-160 и AM-160 TRMS, руководство по эксплуатации
AM-140-A и AM-160-A Руководство цифрового мультиметра
Руководство по эксплуатации цифровых мультиметров AM-15A, AM-16A и AM-18A
Цифровые мультиметры AM-16, AM-17 и AM-18, руководство по эксплуатации
Руководство по миллиамперметрам AM-1E, AM-2E и AM-2EDP
Цифровые мультиметры AM-20, AM-21 и AM-22, руководство по эксплуатации
Цифровые мультиметры AM-220 и AM-240, руководство по эксплуатации
Цифровой мультиметр AM-250, инструкция по эксплуатации
AM-270 Промышленный мультиметр, инструкция по эксплуатации
Цифровой мультиметр AM-33, инструкция по эксплуатации
AM-34 Автоматический цифровой мультиметр с ручным управлением
Промышленный мультиметр AM-3E, инструкция по эксплуатации
Руководство для мультиметров AM-42, AM-45 и AM-47
Цифровой мультиметр AM-420, инструкция по эксплуатации
Цифровой промышленный мультиметр AM-4B, руководство по эксплуатации
Цифровой мультиметр AM-5, руководство по эксплуатации
Цифровые мультиметры AM50, AM53, AM55 и AM56, руководство по эксплуатации
Цифровой мультиметр AM-500 DIY-PRO, инструкция по эксплуатации
AM-510 Коммерческий жилой мультиметр, инструкция по эксплуатации
Цифровые мультиметры AM-52, AM-57 и AM-59, руководство по эксплуатации
Руководство для мультиметров AM-520 и AM-530
Мутиметры AM-560 и AM-570, руководство по эксплуатации
AM-60 Компактный цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
Аналоговый мультиметр AM-6B, инструкция по эксплуатации
AM-71 Цифровой мультиметр ручной
AM8C Аналоговый мультиметр Руководство
Цифровые мультиметры AM-90 и AM-91, руководство по эксплуатации
AM91RS Цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
Руководство для тестера сопротивления изоляции AMB-110
Мегомметр AMB-1A ручной
Мегомметр АМБ-2 ручной
AMB-25 Руководство для тестера изоляции
Руководство для тестера изоляции AMB-3
AMB-35 Руководство для тестера изоляции
Цифровой мегомметр AMB-45, инструкция по эксплуатации
AMB-4D Мегомметр ручной
Руководство для тестера сопротивления изоляции AMB-50
AMB-55 Руководство для тестера сопротивления изоляции
Руководство для тестера изоляции AMB-5D
Руководство для тестера сопротивления изоляции AMB-5KV
Руководство мегомметров AMC-2, AMC-3 и AMC-4
Руководство для серий AMP-200 и AMP-300
AMP-25 Руководство
AT-1000 Advanced Wire Tracer Manual
AT-2001, AT-2002, AT-2003, AT-2004 и AT-2005 Руководство по расширенным устройствам отслеживания проводов
Руководство по обнаружению труб для подземных проводов AT-3000
Руководство по поиску подземных труб AT-3000 PRO
Руководство по локатору труб для подземных проводов AT-3500
AT-4000CON Advanced Tracer Manual
Усовершенствованное руководство по трассировщику проводов серии AT-4000
AT-5000 Руководство по трассировщику подземных проводов
AT-6020 и AT-6020 Advanced Wire Tracer Manual
AT-6010 Advanced Wire Tracer Manual
AT-7020 и AT-7030 Руководство
AT-8020 и AT-8030 Руководство
ATGC-1 Катушка заземления Руководство
AU92 Руководство автомобильного мультиметра
AW-80 и AW-81 для преобразователей ампер и модулей записи LAW-82 и LAW-82T, руководство
Руководство для тестера батарей BAT-100
BAT-200 Руководство для тестера батарей
БАТ-250 Руководство
BAT-500 Руководство для тестера импеданса батареи
BDM40-UA Настольный цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
BT-100 Ручной выключатель Tracer
BT-AFT1 Руководство для тестера дугогасителя
BT-Series Руководство
Цифровой мультиметр CDM-1, инструкция по эксплуатации
CM100 Ручной измеритель окиси углерода
CO2-100 Руководство для счетчика CO2
CO2-200 Измеритель CO2 ручной
Измеритель сопротивления емкости CR50A, руководство
CR50A Руководство
CT100 Руководство по трассировщику тока
CT23-100 Current Tracer Manual
Датчики постоянного тока CT235A и CT237A, руководство по эксплуатации
CT238A Датчик тока постоянного тока, руководство по эксплуатации
CT-30 Руководство по эксплуатации датчика тока
CT-326, CT-326B и CT-326F измерители тока, руководство
CT-326-C Руководство
CT600 Руководство для датчика постоянного тока переменного тока
Руководство по трассировщику кабельных цепей DCT-400
DECA-TRAN Модель A50-1 Руководство
DGC-1000 Руководство для тестера сопротивления заземления
DGC-1000A Руководство для тестера сопротивления заземления
DLC-100 Токовые клещи, руководство по эксплуатации
DM-1 Регистратор качества электроэнергии Руководство
DM-111S Руководство регистратора текущих данных
DM-4 Регистратор качества электроэнергии Руководство
DM73C Цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
DM78B Цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
Цифровой карманный мультиметр DM78C, руководство по эксплуатации
Цифровой мультиметр DM7C, инструкция по эксплуатации
Цифровой мультиметр DM9C, инструкция по эксплуатации
DM-CT-100 Руководство по эксплуатации датчика тока
DM-III Регистратор качества электроэнергии Руководство
DM-III Multitest Manual
DM-III Multitest Регистратор качества электроэнергии Руководство
Регистратор качества электроэнергии DM-II PLUS, Руководство
DM-II PRO Data Logger Recorder Manual
Руководство по программному обеспечению DM-II PRO
DM-II View Software Руководство по программе
Цифровые клещи DRS-1 с ручным управлением
DT-130 Цифровой термометр Руководство
DT-156 Цифровой термометр Руководство
Цифровой вакуумметр DVG-1000, руководство по эксплуатации
ECB50A, ECB50A-E и ECB50A-FGIS Устройство поиска автоматических выключателей, руководство по трассировщику кабелей
FG2C-UA и FG3C-UA Руководство по генераторам функций
FLASH-150Z Промышленный светодиодный фонарик ручной
FLASH-175 Руководство
FLASH-200SP Ручной светодиодный прожектор
FLASH-80 Промышленный мини-фонарик с ручным управлением
Руководство по датчику тока FLEX3
Плоские зажимы FS-3 и FS-3C, руководство по эксплуатации
GP-1 Тестер заземления Руководство по заземлению
Руководство по программному обеспечению GP-1
GP-2 Geo Test Manual
ГП-2А Руководство
GSD600 Руководство по эксплуатации детектора утечки газа
HA-1000 и HA-2000 Руководство по анализатору гармоник мощности
Цифровой мультиметр HD110C, руководство по эксплуатации
Цифровой мультиметр HD160C, руководство по эксплуатации
Руководство для дополнительных датчиков HV-2, HV-4 и HV-5
ИНСП-3 Руководство
IR-450 Руководство
IR-500 Руководство
Инфракрасные термометры IR-712, IR-720 и IR-730, руководство по эксплуатации
Инфракрасные термометры IR-712, IR-720 и IR-730, Приложение к руководству
Инфракрасный термометр IR-750 ручной
IRC-110 Инструкция по эксплуатации тепловизора
IRC-120 Инструкция по эксплуатации тепловизора
Руководство по токоизмерительному щупу K-1
Руководство по счетчику киловатт-часов
KWC-2000 Измеритель мощности, Руководство
Руководство для регистраторов тока LAA3E и LAA3E-T
LAA3RMS и LAA3RMS-T Руководство по эксплуатации регистраторов тока
Руководство для тестера LAN-1 кабеля
Руководство для регистратора перенапряжений LAS-800
LAV21E & LAV21E-T Руководство для регистраторов тока
LAV21RMS и LAV21RMS-T Руководство для регистраторов тока
Вольтметры LAV3RMS и LAV3RMS-T, инструкция по эксплуатации
LAW-78 и LAW-79 Руководство к регистратору с разделением времени
LAW-78T и LAW-79CT Киловатт-киловарное самописцы Руководство
LCR55A Измеритель сопротивления емкости индуктивности Руководство
Lh51A Ручной клещевой амперметр
Руководство для люксметров LM-100 и LM-120
LM-200LED Светодиодный измеритель света Руководство
LM631A Цифровой измеритель света Руководство
Цифровой измеритель освещенности LM-80, руководство по эксплуатации
Руководство по логическим пробникам LP10B и LP25B
LT-10 Руководство для тестера ламп
LT8200RFE-T и LT8200RCE-T Руководство для регистраторов температурных событий
MAN02, MAN15 и MAN30 Манометры с ручным управлением
MAN02-A Цифровой мультиметр, инструкция по эксплуатации
MEGATEST-1000 Мегомметр ручной
MEGATEST-5000 Мегомметр ручной
Руководство по эксплуатации датчиков температуры Mh201K и TP110K
МО-100 Миллиомметр Руководство
Ручной измеритель влажности MT-10
Multitest-1000 Руководство по тестированию цепей
Multitest-1000 Руководство по тестеру целостности цепи (испанский)
Multitest-2000_Continuity-Tester_Manual
Multitest-2000_Continuity-Tester_Manual (испанский)
NCV-1020, NCV-1030 и NCV-1040 Руководство
OT1000-A Руководство Open Tracer
P3100, P3100C, P3100-T и P3100C-T Руководство для самописцев пирометров
PAA81, PAA82, PAA1500, PAA830, PAA840 и PAA850 Руководство по эксплуатации амперметров переменного тока
PAV2X, PAV3X, PAV4X и PAV8600 Регистраторы переменного тока вольтметры Руководство
PAVA81, PAVA82, PAVA83, PAVA84, PAVA85, PAVA86 и PAVA87 Руководство к самописцам вольт амперметров
PAVA83-12 и PAVA83-T Регистраторы вольт амперметра Руководство
PDM830, PDM840 и PDM850 Руководство для регистраторов милливольт постоянного тока
PF1000 и PF1050 Коэффициент мощности Вольтметр Амперметр Руководство
PM51A Карманный мультиметр, инструкция по эксплуатации
PM53A Автоматический карманный счетчик, ручной
PM55A Автоматический прецизионный карманный счетчик с ручным управлением
Карманный счетчик PM-60, ручной
Цифровой перьевой мультиметр PMM-1, инструкция по эксплуатации
Цифровой перьевой мультиметр PMM-2, инструкция по эксплуатации
PMM-C Датчик переменного тока Руководство
PQ55A Руководство к анализатору мощности
PRM-1 Руководство для тестера последовательности фаз
Руководство для тестеров последовательности фаз PRM-2 и PRM-3
Руководство по тестерам последовательности фаз PRM-2 и PRM-3 (испанский)
PRM-4 Руководство для тестера чередования фаз двигателя
ПРМ-6 Ручная
PSA-1 Руководство по переходнику последовательности фаз
Руководство для регистраторов температуры PT8100, PT8101, PT8102 и PT8102C
Руководство для тестера цепи PY-11
Руководство для микроволнового детектора утечки PY-12
PY-13 Аналоговый мультиметр, инструкция по эксплуатации
Измеритель электромагнитного поля PY-17 Руководство по эксплуатации
PY-1A ACDC Voltage Tester Руководство
Руководство по эксплуатации электрического тестера PY-2
PY-6 Multitester Manual
PY-9 Металлический датчик мощности Руководство
R-115S и RC-120S Руководство
R-277 и R-277S REMCON Relays Manual
REMCON Руководство
RG3300 Руководство по установке рекуперации хладагента
RG3305 Руководство для блока регенерации хладагента
RG5000 Руководство по установке рекуперации хладагента
RG5000E Руководство для блока регенерации хладагента
RG5410A-E Руководство для блока регенерации хладагента
RG5410A-KT Руководство для блока регенерации хладагента
RG5410HP Руководство для блока регенерации хладагента
RG5500 Руководство для блока улавливания хладагента
RLD-1 Ручной детектор утечки хладагента
RS-3 Прижимные весы с ручным приводом
Аналоговые токоизмерительные клещи RS-3-PRO и RS-1007-PRO, руководство по эксплуатации серий
RS-3-Super Rotary Scale Clamp On Manual
RS-7A Rotary Scale Snap Around Models Manual
RTD-10 и RTD-10W Термометры RTD Руководство
Руководство для шумомеров SM-10 и SM-20
Руководство для шумомеров SM-10 и SM-20-A
SM-70 Руководство по эксплуатации шумомера
Руководство по калибратору шумомера SM-CAL1
Измеритель солнечной энергии СОЛАР-100 Руководство
Руководство к солнечному анализатору SOLAR-500
Руководство к солнечному анализатору SOLAR-600
ST-101B Руководство для тестера розеток
ST102A Руководство для тестера розеток
ST-102B Руководство для тестера розеток
TACH-10 Контактный бесконтактный тахометр, инструкция по эксплуатации
TC-253B Руководство по преобразованию температуры
Telaris-Earth-Test Руководство для тестера сопротивления заземления
Руководство для тестера изоляции Telaris-ISO-PRO
Датчик температуры серии Руководство
Руководство по тестовым проводам
TH-1 Ручная
TH-2 Цифровой термогигрометр, инструкция по эксплуатации
TH-2A Измеритель температуры влажности, руководство
THWD-1 Цифровой строп-психрометр, Руководство
THWD-10 и THWD-10W RH Meters Manual
THWD-2 Цифровой строп-психрометр, Руководство
THWD-3 Ручная
Измерители температуры относительной влажности THWD-3 и TH-3 Руководство
THWD-5 Измеритель температуры относительной влажности, Руководство
TIC300CC Руководство TIC-Tracer
Бесконтактный извещатель напряжения TIC 300 PRO, руководство по эксплуатации
Руководство по секундомеру TIME-10
TIME-20 Руководство по секундомеру
TM45A Цифровой термометр Руководство
TMA-1 Multi Temp Accessory Manual
TMA10A Руководство
TMA-21HW Анемометр с горячей проволокой, Руководство
TMA40 Анемометр воздушного потока, ручной
TMA40-A Анемометр воздушного потока, ручной
TMA5 Мини-крыльчатый анемометр, ручной
TMD-10 Двойной измеритель температуры Руководство
TMD-50 Термопара Термометр ручной
TMD-51 Термопара Термометр ручной
TMD-52 Термопара Термометр ручной
TMD-53 и TMD-53W Термопары Термометры Руководство
TMD-55, TMD-55W и TMD-56 Multilogger Термометры Руководство
TMD90A Цифровой термометр с двумя входами, руководство
Ультразвуковые течеискатели TMULD-300 и ULD-300, руководство по эксплуатации
Руководство по регистраторам данных температуры и влажности TR100-A и TR200-A
TR300 Руководство регистратора данных температуры и относительной влажности
TT-200 Набор прикладов ручной
TT-300 Mini Butt Set Manual
TX900 Руководство для микроволнового детектора утечки
UAT-610 и UAT-620 Руководство
Руководство ультразвукового дальномера UDM45
Руководство по ультразвуковым течеискателям ULD-410 и ULD-420
VP-1000SB Руководство
VP-440 Бесконтактный датчик VoltProbe с ручным управлением
VP-600SB Бесконтактный датчик VoltProbe с ручным управлением
Руководство по тестеру целостности напряжения VPC-10
VPC-10A Руководство
VPC-10N Руководство по тестеру целостности напряжения
VPC-12 Руководство
Руководство для тестера целостности напряжения VPC-20
VPC-20N Руководство для тестера целостности напряжения
Руководство для тестеров целостности напряжения VPC-30 и VPC-31

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *