Розетки 400 гц. Электрические розетки и напряжение в разных странах: полное руководство

Какие типы розеток используются в разных странах мира. Какое напряжение и частота тока в электросетях разных стран. Как подготовиться к поездке за границу с электроприборами. Какие адаптеры могут понадобиться путешественнику.

Содержание

Основные типы электрических розеток в мире

В мире существует несколько основных типов электрических розеток и вилок, обозначаемых латинскими буквами от A до N. Наиболее распространенными являются:

  • Тип A и B — используются в США, Канаде, Мексике, Японии
  • Тип C — распространен в большинстве стран Европы, России, многих странах Азии и Африки
  • Тип D — встречается в Индии, Непале, Шри-Ланке
  • Тип G — используется в Великобритании, Ирландии, Сингапуре, Гонконге
  • Тип I — распространен в Австралии, Новой Зеландии, Китае

Зная тип розетки в стране назначения, путешественник может заранее приобрести нужный адаптер для своих электроприборов.

Напряжение и частота тока в электросетях разных стран

В мире существует два основных стандарта напряжения в бытовых электросетях:


  • 110-127 В — используется в США, Канаде, большинстве стран Центральной и Южной Америки, Японии
  • 220-240 В — принят в большинстве стран Европы, России, Азии, Африки, Австралии

Частота переменного тока также различается:

  • 50 Гц — используется в большинстве стран мира
  • 60 Гц — принята в США, Канаде, некоторых странах Южной Америки, Японии, Южной Корее

Важно учитывать эти параметры при использовании электроприборов за рубежом. Как правильно подобрать адаптер для конкретной страны?

Как подобрать адаптер для электроприборов при поездке за границу

При выборе адаптера для поездки за рубеж следует учитывать несколько факторов:

  1. Тип розетки в стране назначения
  2. Напряжение и частоту тока в местной электросети
  3. Характеристики ваших электроприборов

Большинство современных зарядных устройств и блоков питания для ноутбуков, смартфонов, фотоаппаратов рассчитаны на широкий диапазон входного напряжения 100-240 В. В этом случае достаточно простого адаптера для подключения вилки к местной розетке.

Если же ваш прибор рассчитан только на определенное напряжение (например, 110 В), а в стране назначения другой стандарт, потребуется специальный трансформатор напряжения.


Особенности электросетей в популярных туристических странах

Рассмотрим параметры электросетей в некоторых популярных туристических направлениях:

  • Таиланд: тип розеток A, B, C; напряжение 220 В; частота 50 Гц
  • Турция: тип розеток C, F; напряжение 220 В; частота 50 Гц
  • Египет: тип розеток C; напряжение 220 В; частота 50 Гц
  • ОАЭ: тип розеток C, D, G; напряжение 220 В; частота 50 Гц
  • Индия: тип розеток C, D, M; напряжение 230 В; частота 50 Гц

Как видим, во многих популярных туристических странах используются розетки европейского типа C и напряжение 220-230 В. Это упрощает подготовку к поездке для путешественников из России и Европы.

Универсальные адаптеры для путешествий: плюсы и минусы

На рынке представлены универсальные адаптеры, позволяющие подключать приборы практически в любой стране мира. Каковы их преимущества и недостатки?

Плюсы универсальных адаптеров:

  • Подходят для большинства стран
  • Не нужно покупать отдельный адаптер для каждой поездки
  • Компактны, удобны в путешествиях

Минусы:


  • Выше цена по сравнению с обычными адаптерами
  • Могут быть менее надежны из-за сложной конструкции
  • Не всегда подходят для мощных приборов

Универсальный адаптер — хороший выбор для частых путешественников. Но при поездке в конкретную страну иногда удобнее взять простой адаптер нужного типа.

Безопасность использования электроприборов за рубежом

При использовании электроприборов в зарубежных поездках важно соблюдать меры безопасности:

  • Используйте только качественные сертифицированные адаптеры
  • Не подключайте мощные приборы через обычные адаптеры без трансформатора
  • Внимательно читайте характеристики своих устройств
  • Не оставляйте приборы включенными без присмотра
  • При появлении запаха гари немедленно отключите устройство

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и повреждения техники.

Особенности подключения различных типов устройств за границей

Разные электроприборы могут иметь свои особенности подключения в зарубежных поездках:

  • Ноутбуки и смартфоны обычно имеют универсальные блоки питания, достаточно простого адаптера для розетки
  • Фены и выпрямители для волос часто рассчитаны на определенное напряжение, может потребоваться трансформатор
  • Электробритвы иногда имеют переключатель напряжения, его нужно установить в правильное положение
  • Фотоаппараты и видеокамеры обычно заряжаются через универсальные зарядные устройства
  • Кухонная техника (чайники, мультиварки) чаще всего не предназначена для использования с другим напряжением

Перед поездкой внимательно изучите характеристики своих устройств и подготовьте необходимые адаптеры или трансформаторы.



Типы электрических розеток и напряжение в разных странах мира

При поездках за рубеж важное значение имеет формат розетки и напряжение в сети, ведь каждому из нас потребуется заряжать свой мобильный телефон,ноутбук или планшет. Большинство блоков питания для электронных устройств, таких как ноутбуки, зарядные устройства, мобильные устройства, видеокамеры и фотоаппараты имеют универсальное питание, поэтому они способны работать при напряжении питания от 100 до 240 Вольт, и частоте 50 или 60 Гц.

В мире существуют два стандарта напряжения: европейский — 220-240В и американский 100-127В. И два стандарта частоты переменного тока: 50 Гц и 60 Гц . США, Япония и большинство стран Южной Америки используют связку 100-127В 60 Гц. Остальной мир в основном использует европейские 220-240В 50 Гц. Кроме того, в мире есть несколько стран с разными вариациями напряжения и частоты, например Филиппины, там используется напряжение 220-240В с частотой 60 Гц.

Карта-схема использования в разных странах мира напряжения и частоты тока

Стандарты электрических розеток развивались в большинстве стран независимо друг от друга, поэтому в большинстве своем вилки и розетки разных стран не совместимы между собой.

Карта-схема использования в разных странах мира электрических вилок и розеток по типам

Страны и территории
Тип розетки
Напряжение
В
Частота,
Гц
Дополнительно
Австралия I 230 50  
Австрия C, F 230 50  
Азербайджан C 220 50  
Азорские о-ва C, F 220 50  
Албания C, F 220 50  
Алжир C, F 230 50  
Американское Самоа A, B, F, I 120 60  
Ангилья A, B 110 60  
Ангола C 220 50  
Андорра C, F 230 50  
Антигуа A, B 230 60 в аэропорту 110 В
Аомынь (Макао) D, M, G, редко F 220 50  
Аргентина C, I 220 50  
Армения C, F 220 50  
Аруба A, B, F 127 60 в Лаго 115 В
Афганистан C, D, F 240 50 напряжение неустойчиво
Багамские о-ва A, B
120
60 в некоторых отдаленных регионах 50Гц
Балеарские о-ва C, F 220 50  
Бангладеш A, C, D, G, K 220 50  
Барбадос A, B 115 50  
Бахрейн G 230 50 в Авали 110 В, 60Гц
Белоруссия C 220 50  
Белиз
A, B, G 110, 220 60  
Бельгия C, E 230 50  
Бенин C, E 220 50  
Бермудские о-ва A, B 120 60  
Болгария C, F 230 50  
Боливия A, C 220 50 в Ла-Пасе 115 В
Босния C, F 220 50  
Ботсвана D, G, M 231 50  
Бразилия A, B, C, I 127, 220 60  
Бруней G 240 50  
Буркина-Фасо C, E 220 50  
Бурунди C, E 220 50  
Бутан D, F, G, M 230 50  
Вануату I 230 50  
Великобритания(Англия, Британия, Объединенное Королевство) G, редко D и M 230 50 ранее 240 В; иногда дополнительно низковольтная (110-115 В) розетка в ванной, похожая на тип C
Венесуэла A, B 120 60 также возможно 220 в с типом G для питания кондиционеров и т. п.
Венгрия C, F 230 50 ранее 220 В
Восточный Тимор C, E, F, I 220 50  
Вьетнам A, C 220 50 тип A — в Южном Вьетнаме, тип C — в Северном. В дорогих отелях также применяется тип G
Габон C 220 50  
Гаити A, B 110 60  
Гайана A, B, D, G 240 60  
Гамбия G 230 50  
Гана D, G 230 50  
Германия C, F 230 50 ранее 220 В; тип C давно не устанавливается
Гваделупа C, D, E 230 50  
Гватемала A, B 120 60  
Гвинея C, F, K 220 50  
Гвинея-Бисау C 220 50  
Гибралтар G, K 240 50 тип K только в Европорте
Гондурас A, B 110 60  
Гонконг G, M, D 220 50  
Гренада G 230 50  
Гренландия C, K 220 50  
Греция C, F 230 50 ранее 220 В
Гуам A, B 110 60  
Дания C, K, E 230 50 тип E добавляется с июля 2008 г.
Джибути C, E 220 50  
Доминика D, G 230 50  
Доминиканская Республика A, B 110 60  
Египет C 220 50  
Замбия C, D, G 230 50  
Западный Самоа I 230 50  
Зимбабве D, G 220 50  
Израиль C, H, M 230 50 в типе H плоские штырьки сменены круглыми; большинство новых розеток принимает вилки как H, так и C
Индия C, D, M 230 50  
Индонезия C, F, реже G 127, 230 50  
Иордания B, C, D, F, G, J 230 50  
Ирак C, D, G 230 50  
Иран F, реже C 220 50  
Ирландия D, F, G, M 230 50 ранее 220 В; иногда дополнительно 110 В
Исландия C, F 230 50  
Испания C, F 230 50 ранее 220 В
Италия C, F, L 230 50 ранее 220 В
Йемен A, D, G 230 50  
Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) C, F 220 50  
Казахстан C, F 220 50  
Каймановы о-ва A, B 120 60  
Камбоджа A, C, G 230 50  
Камерун C, E 220 50  
Канада A, B 120 60 иногда дополнительно 240 В
Канарские о-ва C, E, F, L 220 50  
Катар D, G 240 50  
Кения G 240 50  
Кипр G 240 50  
Киргизия C 220 50  
Кирибати I 240 50  
Китай (материковый) A, C, I 220 50  
КНДР C 220 50  
Колумбия A, B 120 60 иногда дополнительно 240 В
Коморские о-ва C, E 220 50  
Демократическая Республика Конго (Киншаса) C, D 220 50  
Республика Конго (Браззавиль) C, E 230 50  
Корея (Южная) A, B, C, F 220,110 60 типы A и B используются при напряжении 110 В (пережиток японской колонии) в старых сооружениях
Коста-Рика A, B 120 60  
Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) C, E 230 50  
Куба A, B 110 60  
Кувейт C, G 240 50  
Лаос A, B, C, E, F 230 50  
Латвия C, F 220 50  
Лесото M 220 50  
Либерия A, B, C, E, F 120, 240 50 раньше 60 Гц, в частных электрических сетях возможно сохранение частоты 60 Гц, типы A и B используются при напряжении 110-120 В
Ливан A, B, C, D, G 110, 200 50  
Ливия D, L 127 50 в отдельных городах 230 В
Литва C, F 230 50 ранее 220 В
Лихтенштейн C, J 230 50  
Люксембург C, F 230 50 ранее 220 В
Маврикий C, G 230 50  
Мавритания C 220 50  
Мадагаскар C, D, E, J, K 127, 220 50  
Мадейра C, F 220 50  
Македония C, F 220 50  
Малави G 230 50  
Малайзия G, редко M, C 240 50 тип M используют для подключения кондиционеров, сушилок и пр. C — дя аудио-видеотехники
Мали C, E 220 50  
Мальдивы A, D, G, J, K, L 230 50  
Мальта G 230 50  
Марокко C, E 127, 220 50 продолжается переход на 220 В
Мартиника C, D, E 220 50  
Мексика A, B 120 60  
Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, Яп, Чуук, Понпеи и Косрае) A, B 120 60  
Мозамбик C, F, M 220 50 тип M используют у границы с ЮАР, в т. ч. в столицце, Мапуту
Монако C, D, E, F 127, 220 50  
Молдавия C, F 220-230 50  
Монголия C, E 230 50  
Монсеррат A, B 230 60  
Мьянма (Бирма) C, D, F, G 230 50 тип G используется только в дорогих отелях
Намибия D, M 220 50  
Науру I 240 50  
Непал C, D, M 230 50  
Нигер A, B, C, D, E, F 220 50  
Нигерия D, G 240 50  
Нидерландские Антильские о-ва A, B, F 127, 220 50  
Нидерланды(Голландия) C, F 230 50 ранее 220 В
Никарагуа A, B 120 60  
Новая Зеландия I 230 50  
Новая Каледония E 220 50  
Норвегия C, F 230 50  
Нормандские острова C, G 230 50  
ОАЭ C, D, G 220 50  
Окинава A, B 100 60 на военных объектах 120 В
Оман C, G 240 50  
О. Мэн C, G 240 50  
О-ва Кука I 240 50  
Пакистан C, D, M, редко G 230 50 тип M используется длф подключения кондиционеров и пр.
Панама A, B 110 60  
Папуа-Новая Гвинея I 240 50  
Парагвай C 220 50  
Перу A, B, C 220 60 в Таларе также 110 В, в Арекипе 50Гц
Польша C, E 230 50  
Португалия C, F 220 50  
Пуэрто-Рико A, B 120 60  
Реюньон E 220 50  
Россия C, F 220 50 На всей территории бывшего СССР, а также в нек. странах Восточной Европы распространены советские розетки по ГОСТ — подобны типу C, но диаметр штырьков вилки снижен с 4,8 до 4 мм; в результате «евровилка» может не влезть в гнезда «советской» розетки, а контакт «советской» вилки с «евророзеткой» может быть очень ненадежным; промышленный стандарт питания — трехфазная сеть 380 В, 50 Гц
Руанда C, J 230 50  
Румыния C, F 230 50 ранее 220 В, местами сохранились розетки советского стандарта (ГОСТ), см. примечание к России
Сальвадор A, B 115 60  
Сан-Томе и Принсипи C, F 220 50  
Санта-Лючия G 240 50  
Сейшельские о-ва G 240 50  
Саудовская Аравия A, B, F, G 127, 220 60  
Сектор Газа C, H, M 230 50  
Сенегал C, D, E, K 230 50  
Сент-Винсент и Гренадины A, C, E, G, I, K 230 50  
Сербия C, F 220 50  
Сингапур G, M, A, C 230 50 типы A и C используются для подключения аудио-видеотехники, тип M — для кондиционеров, сушилок и т. д.; в отелях широко распространены различные адаптеры
Сирия C, E, L 220 50  
Словакия C, E 230 50  
Словения C, F 230 50  
Сомали C 220 50  
Судан C, D 230 50  
Суринам C, F 127 60  
США A, B 120 60  
Сьерра-Леоне D, G 230 50  
Таджикистан C, I 220 50  
Таиланд A, B, C 220 50  
Тайвань A, B 110, 220 60 220 В используется для питания кондиционеров и т. п.
Танзания D, G 230 50  
Того C 220 50 в Ломе 127 В
Тонга I 240 50  
Тринидад и Тобаго A, B 115 60  
Тунис C, E 230 50  
Туркменистан (Туркмения) B, F 220 50  
Турция C, F 230 50  
Уганда G 240 50  
Узбекистан C, F 220 50  
Украина C, F 220 50  
Уругвай C, F, I, L 230 50 ранее 220 В
Фарерские о-ва C, K 220 50  
Фиджи I 240 50  
Филиппины A, редко B 220 60 в некторорых регионах, например, в Багио 110 В
Финляндия C, F 230 50  
Фолклендские о-ва G 240 50  
Франция C, E 230 50 ранее 220 В; тип C запрещен к установке более 10 лет
Французская Гвиана C, D, E 220 50  
Французская Полинезия(Таити) A, B, E 110, 220 60 , 50  
Хорватия C, F 230 50  
Центральноафриканская Республика C, E 220 50  
Чад D, E, F 220 50  
Черногория C, F 220 50  
Чехия C, E 230 50  
Чили C, L 220 50  
Швейцария C, J 230 50  
Швеция C, F 230 50  
Шри-Ланка (Цейлон) D, M, G 230 50 в новых домах и дорогих отелях чаще тип G
Эквадор A, B 120 60  
Экваториальная Гвинея C, E 220 50  
Эритрея C 230 50  
Эстония C, F 230 50  
Эфиопия C, E, F, L 220 50  
ЮАР M 220 50 в некоторых городах 250 В
Ямайка A, B 110 50  
Япония A, B 100 50 , 60 50 Гц в Восточной Японии (Токио, Саппоро, Йокогама, Сэндай), 60 Гц — в Западной (Окинава, Осака, Киото, Кобэ, Нагоя, Хиросима)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FC15 КВА, 400 ГЦ

В комплекте: 10м выходной кабель + ШРАП400-3Ф

Преобразователь новый и не был в эксплуатации. 

содержит тестовые устройства для оперативной проверки работоспособности систем и узлов, развитую систему контроля и индикации, защиту от превышения и понижения выходного напряжения и отклонения выходной частоты от номинального значения.

Преобразователь состоит из одного шкафа, в котором расположены тиристорный выпрямитель, трехфазный инвертор и согласующий трансформатор, а также система управления.

Возможное исполнение:

Преобразователь FC15

  1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.  Питание аппаратуры осуществляется от трёхфазной сети переменного  тока с  нулевым проводом и следующими параметрами:

—       номинальное линейное напряжение, В                                              3х380

—       отклонение напряжения питающей сети, %, не более                       ±10

—       коэффициент несимметрии питающего напряжения, %, не более    ±2

—       номинальная частота питающей сети, Гц.                                            50

 

1.2.   Преобразователь FC15

—        Выходное напряжение, В.                                                        3х200/115±2%

—        Частота выходного напряжения, Гц.                                                 400±0,1

—        Выходная мощность, кВТ.                                                                    15,0

—        Допустимая перегрузка по мощности в течение 5 минут, кВА.         20,0

—        К.П.Д., не менее, %                                                                                 94

—        Коэффициент искажения синусоидальной формы

          кривой при номинальной нагрузке, не хуже %.                                4,0

1.4.    Диапазон рабочих температур воздуха, ºС                                   -45..+50

Степень защиты                                                                                   IP23

Габаритные размеры шкафа Ш х В х Г, не более, мм               600х1300х830

Масса аппаратуры, не более, кг.                                                        170

Вариант исполнения                                                                   стационарный

Аэродромный преобразователь частоты 400 ГЦ обеспечивает: 

  • Высокое качество выходного трехфазного синусоидального напряжения частотой 400 Гц
  • Высокий к.п.д. во всех режимах работы и малое потребление электроэнергии в режиме холостого хода.
  • Значительную экономию электроэнергии
  • Высокое качество электроэнергии подаваемое на борт
  • Не симметрия выходных фазных напряжений В, не более 4 %
  • Легкую управляемость процессом обслуживания борта
  • Компенсацию падения напряжения на кабеле 
  • Возможность одновременного независимого обслуживания двух бортов 

Нормы и стандарты:

  • ГОСТ 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов
  • DFS 400 Спецификация на 400Гц электроснабжение самолета 
  • ISO 6858 Электрическое обеспечение поддержки самолета с земли
  • BS 2G 219 Общие требования по поддержке с земли подачи электропитания на самолет 
  • EN 50091-1 Общие требования и требования безопасности 
  • EN 61000-6-2 Групповой стандарт защищенности
  • SAE ARP 5015 Требование к исполнению наземного оборудования 400 Гц 
  • EN 61000 Электромагнитная совместимость. Общий стандарт излучения.

Возможное исполнение:

Стационарное, передвижное или по специальным требованиям заказчика. В гарантийный период 24 месяца, готовы предоставить высокий уровень гарантийных обязательств, и постоянную техническую поддержку.

  • Просты в управлении — эксплуатировать преобразователи нашего производства  может персонал без специальной подготовки, достаточно лишь прочесть руководство по эксплуатации.
  • Преобразователи нашего производства имеют высокий коэффициент  окупаемости (ROI), за счет недорогого обслуживания и стоимости запчастей, а также сбалансированного показателя цена/качество
  • Идеальное соотношение цены и качества.
  • Сборка преобразователей происходит на территории РФ

В комплекте поставляется:

стандартный кабель 10-15 метров  + розетка типа ШРАП 400-3Ф. Длина кабеля может быть увеличена по требованию заказчика.

 

Измерители параметров электрических сетей по лучшим ценам

Поиск по сайту

Каталог товаров

Мы рекомендуем
Хит продаж
Паяльная станция Xytronic Тайвань
LF-1700 100Bт

Рекомендуем
Устройство для подачи винтов Kilews
KFR1050

Наш адрес
г. Нижний Новгород,
ул. Касьянова, 6Г
Торговый Комплекс «ФОРУМ»
Корпус 4, место и-3
E-mail: [email protected]
Тел: (831) 423-64-15
Каталоги PDF

Лучшие предложения

Главная » Каталог » Измерители параметров электрических сетей
Производитель

  • Разрядность шкалы дисплея: 4000 отсчетов 
  • Сопротивление заземления:     0.01 … 4 000 Ом
  • Напряжение заземления: 0 … 200 В (50/60 Гц)
  • Память данных: 99 замеров
  • Измерение минимальных, максимальных и средних значений
  • Режим относительных измерений
  • Аналоговая шкала
  • Подсветка дисплея: 15 секунд
  • Автоматическое отключение: 15 минут
  • Индикация разрядки батарей 
  • Диапазон рабочих температур:  0°С … +40°С
  • Диапазон температур хранения:  -10°С … +50°С
  • Относительная влажность: не более 85%
  • Питание: батареи  6 шт. х 1,5 В тип АА
  • Комплект поставки: 
         прибор, комплект батарей, набор щупов 15, 10 и 5 метров, 
         две шины заземления, сумка чехол, русская инструкция
  • Размеры: 180 х 140 х 65 мм
  • Масса: около 850 г.
  • Масса с упаковкой: 2987 г
2028 просмотров    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

  • Тестер розеток и УЗО
  • Сработка УЗО: ток 30мА
  • Cветодиодная и звуковая индикация правильности контактов розетки
  • Индикация типа ошибки:
         обрыв заземления
         неправильное подключение фазы / заземления
         неправильное подключение фазы / нуля
         обрыв нуля
  • Напряжение розетки: ~ 230 В
  • Время непрерывной работы: не более 2-х минут
  • Размеры:  65  х 61 х 57 мм
  • Масса: 56 г
  • Масса с упаковкой: 72 г.
1828 просмотров    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

 

 

 

 
  • Индукционные датчики позволяют производить подключение к изолированным проводам
  • Светодиодная и звуковая индикация, два режима яркости свечения
  • Диапазон рабочих напряжений: 75-1000 В
  • Диаметр подключаемых проводов 2.4~30 мм
  • Диапазон частот: 45-65 Гц
  • Автоотключение
  • Стандарты безопасности IEC61010-1, CAT. IV 600V, CAT. III 1000V, IEC61557-1.7, IEC61326-1
  • Питание Sanwa KS2: 9 В, тип 6LR61 (6LF22, 1604A) (продолжительность работы от батареи до 65 часов)
  • Габариты Sanwa KS2: 128х72х46 (мм), вес 375 г
  • Условия эксплуатации: высота до 2000 м, степень загрязнения II, температура 0 — 40°С, отн. влажность до 80%
  • Принадлежности Sanwa KS2: мягкий чехол (C-KS2), инструкция, сертификат калибровки
1755 просмотров    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

  • Светодиодная индикация порядка чередования фаз и направления вращения
  • Определение направления вращающегося поля
         номинальное напряжение определения направления вращения: ~ 1 В … 400 В
         номинальное напряжение определения фазы: ~ 120 В … 400 В
         тестовый ток: менее 3,5 мА на фазу
         частотный диапазон: 2 … 400 Гц
  • Бесконтактное определение направления вращательного поля
         номинальное тестовое напряжение: ~ 2 … 400 В
         тестовый ток: менее 3,5 мА на фазу
         частотный диапазон: 2 … 400 Гц
  • Определение подключения мотора
  • Обнаружение магнитного поля
  • Максимально допустимое напряжение: ~ 400 В
  • Диапазон рабочих температур: 0°С … +40°С
  • Относительная влажность:  менее 80%
  • Питание: батареи — 3 шт. х 1,5 В тип АА
  • Категория защиты: CAT III, 600 В
  • Класс защиты: IP40
  • Комплект поставки: 
         прибор, батареи, измерительные провода 3шт., зажимы «крокодил» — 3 шт., русская инструкция
  • Размеры:  125  х 66 х 30 мм
  • Масса: 90 г без элементов питания
  • Масса с упаковкой: 440 г
    >> инструкция на индикатор чередования фаз PeakMeter MS5900  (рус.)
1102 просмотра    Рейтинг товара: 4.5    Голосов: 2

  • Habotest HT107D — прибор для проверки электрических розеток.
  • Позволяет мгновенно определить правильность разводки питания на розетку и указать на характер ошибки разводки.
  • Кнопка задания тока утечки заземления свыше 30 мА позволяет проверить правильность срабатывания УЗО.
708 просмотров    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

  • Habotest HT106D — прибор для проверки электрических розеток.
  • Позволяет мгновенно определить правильность разводки питания на розетку и указать на характер ошибки разводки.
  • Кнопка задания тока утечки заземления свыше 30 мА позволяет проверить правильность срабатывания УЗО.
417 просмотров    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

  • Habotest HT105D — прибор для проверки электрических розеток.
  • Позволяет мгновенно определить правильность разводки питания на розетку и указать на характер ошибки разводки.
  • Кнопка задания тока утечки заземления свыше 30 мА позволяет проверить правильность срабатывания УЗО.
371 просмотр    Рейтинг товара: 5.0    Голосов: 1

Измерители параметров электрических сетей

Измерители параметров электрических сетей представлены в широком ассортименте 17 моделей в Микромир Электроникс.
Сравнить цены на Измерители параметров электрических сетей, подобрать по характеристикам, ознакомиться с техническим описанием и посмотреть видео.
Купить Измерители параметров электрических сетей по низким ценам с доставкой по России и в страны ЕАЭС.
Вы можете оформить заказ на Измерители параметров электрических сетей на сайте в разделе Оплата и доставка, отправить заказ на e-mail: [email protected] или позвонить по телефону 8 929-053-64-15, узнать стоимость доставки по указанному адресу или самовывоза.
Мы постоянно следим за качеством продукции, даем гарантию на Измерители параметров электрических сетей и обеспечим ремонт и послегарантийное обслуживание.

Герц, Вольт и Ампер. 110\220\380V & 50\60Hz

Первые однофазные сети переменного тока в США в 1880-е годы имели частоту 133 Гц (это удобно для обрабатывающего оборудования). Но исследованиями ведущих электротехников конца XIX века (Чарльз Штейнмец, Никола Тесла и другие) было установлено, что при реальном качестве трансформаторных сталей оптимальная частота равна приблизительно 55 Гц. В Америке выбрали «круглую» частоту 60 Гц, ориентируясь на улучшение качества. Консервативные немцы приняли 50 Гц, чтобы можно было использовать сталь с ухудшенным качеством. Так и разошлись жизненные пути Старого и Нового света… В начале 1950-х годов появились новые магнитные сплавы (пермаллой и т.п.), позволявшие строить электросети с частотой 400 Гц, по общей экономичности превосходящие традиционные — 50 и 60 Гц. Но техническая инерция не дала это сделать: пришлось бы заменить все трансформаторы и другое оборудование на электростанциях всех видов, все асинхронные и синхронные электродвигатели, индукционные электросчетчики и многие другие устройства, для работы которых важна частота сети.

До конца Первой мировой войны каждая из фирм, выпускавших пластинки, записывала фонограммы со своей скоростью вращения, а патефоны делали с перестройкой центробежного регулятора Уатта в достаточно широких пределах. Но с 1919 по 1927 годы появились ручные электроинструменты (электропаяльники, электродрели, электропилы, электрорубанки) и бытовые электроприборы (утюги, чайники, электроплитки, вентиляторы), а также электропатефоны — пружинный привод, часто заводимый вручную, заменили асинхронным двигателем. И от американского сетевого стандарта 60 Гц произошел другой, на полвека ставший общемировым (до конца 1960-х годов) — единая скорость вращения патефонных пластинок 78 об/мин. Почему выбрали редуктор с замедлением именно в 46 раз, не известно; возможно, просто взяли то, что оказалось под руками. Но он замедлял скорость вращения малонагруженного ротора 3600 об/мин (скорость вращения магнитного поля при минимальном количестве полюсов) до 78,26 об/мин.

  
  
   М.В.Кожевников
  


Папа работает трансформатором:




получает 380, пропивает 220,




гудит и домой несет 127.




(анекдот 1960-1970-х годов)



  
   Предполагалась революция
  
   Электросетями переменного тока мы пользуемся ежедневно — дома, в лабораториях, на производстве. Чаще всего из стены на нас смотрит розетка однофазной сети, для более мощного оборудования подводят трехфазную сеть. Последние 15-20 лет это делают и в квартирах, в частности там, где установлены электроплиты. До начала 1960-х годов в розетках были номинальные напряжения 110, 127 и 220 В, но сначала исчезли сети с напряжением 110 В, а в середине 1990-х и последние с напряжением 127 В. Всего 10-15 лет назад в СНГ на некоторых заводах, шахтах и других крупных потребителях энергии, имеющих собственные трансформаторные понижающие подстанции, эксплуатировались локальные сети 127 В. Например, в Казани — до реконструкции оперного театра к 1000-летнему юбилею города. Локальная сеть 127 В есть и сейчас — в московском и санкт-петербургском метро, а совсем уж локальные сети — где их только нет; например сеть 36 В для помещений с опасными в смысле поражения электричеством условиями. Вообще-то локальные сети 127 В и 110 В будут существовать еще долго, потому что любая сеть — это и подключенное к ней оборудование, например мощные электродвигатели. И замена сети превращается в проблему замены всего подключенного к ней оборудования, а оно еще может работать и работать. Да и не факт, что новые электродвигатели подойдут для того, для чего использовались старые и т.д. Но далее речь пойдет о сетях больших масштабов.
  
   Там, где установлено мощное оборудование, кроме трехфазных сетей 220/380 В (первое напряжение — фазное, второе — линейное), имеются еще и сети 380/660 и 660/1140 В. Необходимость в повышении напряжения с ростом мощности — следствие ограничений по току: начинают греться провода. По классификации энергетиков низковольтными считаются переменные напряжения до 1000 В, трехфазная сеть 660/1140 В и постоянные напряжения до 1500 В. У врачей-реаниматоров понятие о низковольтности свое, так что будьте с электричеством осторожны.
  
   С 01 января 1993 года был введен в действие ГОСТ 29322-92, который ужесточил требования к стабильности напряжения в бытовой сети. Ранее норма была разной для бытовых и промышленных сетей, для первых допускалось понижение напряжения на 15% и превышение на 10%. ГОСТ установил единый допуск на предельное отклонение напряжения ? 10%. Но главное — стандарт предусмотрел предельный срок 31 декабря 2002 года (с тех прошло девять лет!) для перевода трехфазных электросетей переменного тока частоты 50 Гц с номинального напряжения 220/380 на 230/400 В. Это была революция в самых массовых электросетях, но произошла она так же, как многое у нас делается.
  
   Немного о самом стандарте. До сего дня в этот стандарт ни разу не вносились изменения, а сам он — отечественная версия авторитетных рекомендаций МЭК 38-83 (Международного электротехнического комитета), имеющая силу межгосударственного стандарта. Это означает, что революция должна была произойти не только в СНГ, но и во всех остальных странах, имеющих частоту 50 Гц в своих сетях. Между прочим, и в половине Японии — ибо в Стране восходящего солнца граница между электросетями 50 и 60 Гц проходит немного южнее Токио (американские фирмы электрофицировали юг, европейские — север). А вот напряжение у них единое — 100 В. Симпатичная картинка распределения стран мира по напряжениям и частотам показана на рис. 1
  
  
  
  
  
   http://www.travel.ru/info/107603.html Но вот текстом, который ее сопровождает, надо пользоваться осторожно — его писали не вполне электрики 🙂
  
   В бытовых однофазных сетях всех стран с сетями 50 Гц ранее использовались номинальные напряжения от 100 до 130 В и от 190 до 277 В, должно же в соответствии с ГОСТом стать единое 230 В. Соответственно вместо ряда (геометрической прогрессии) номинальных напряжений 127-220-380-660-1140 В должен был начать применяться ряд 133-230-400-690-1200 В. Для однофазных электросетей частоты 60 Гц тот же ГОСТ вводил два единых напряжения — 120 и 240 В.
  
   Что произошло в реальности?
  
   В местных службах эксплуатации электросетей до сих пор на вопросы о переходе с 220 на 230 В пожимают плечами: «Пока не было указаний….» Но при замерах напряжения в моей домашней сети (центр Саратова) оно близко к 230 В уже несколько лет. Импортная бытовая техника давно маркируется «230 V». Последствия перевода сетей на 230/400 В — самые разнообразные, вот два первоочередных.
  
   Во-первых, из ассортимента ламп накаливания придется исключить все, маркируемые по максимальному напряжению менее 245 В, поскольку наиболее вероятное отклонение равно 5,8% (10%/-3). Соответственно, наиболее вероятное повышенное напряжение — 243 В. Осветительные и декоративные лампы накаливания общего назначения маркируют либо диапазонами рабочих напряжений: 215-225, 220-230, 225-235, 235-245, 245-255 В, либо средними значениями, соответственно 220, 225, 230, 240. 250. В случае повышения напряжения пригодными к эксплуатации станут только лампы двух последних типов. Продажу ламп с другими диапазонами давно надо запретить, ведь срок службы при повышенном напряжении резко сокращается, особенно у ламп, которые включаются ночью, когда суммарная нагрузка в сети уменьшается, а напряжение повышается. Однако в последние шесть лет из розничной торговли практически исчезли лампы, маркированные двумя последними диапазонами напряжений. То ли изготовители и оптовики избавляются от старых запасов, то ли сознательно не выпускают ламп с большими рабочими напряжениями, то есть более долговечных.
  
   Во-вторых, на вводах сети в различное оборудование массовой замене подлежат контрольные стрелочные вольтметры со шкалами 0-250 В (для 220 В) и 0-400 В (для 380 В) — вольтметрами со шкалами 0-300 В (для однофазных сетей 230 В) и 0-500 В (для трехфазных сетей 400 В). Поскольку 110% от номинальных значений равны 253 и 440 В.
   А вы чего хотели? — изменение стандарта в сфере массового потребления — это еще то приключение. Страшнее был бы только переход с 60 секунд и 60 минут на чего-то 100.
  
   Прощай, лампочка Ильича
  
   Более того — с первого января 2011 года постановлением правительства РФ должен прекратиться оборот (производство и продажа) ламп накаливания с потребляемой мощностью 100 Вт и более. Двумя годами позже под запрет подпадут лампы 75 Вт и более, в 2014 году — 25 Вт и более. Так что мы будем энергосберегать, а фанаты ламп накаливания — вешать гирлянды из 15-ваттных ламп для холодильников. С соответствующей потерей надежности и ростом стоимости. Европа перейдет на энергосберегающие лампы на два, а Америка — на год раньше России.
  
   До 2010 года лампы должны были производиться со следующими мощностями: 15, 25, 36, 40, 54, 60, 75, 93, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 Вт. Впрочем, реально существовали не все перечисленные. Баллоны бывали из прозрачного стекла, из синего (для светомаскировки), а также светорассеивающие: из молочного стекла, из опалового, и с матовым покрытием изнутри. Выпускались и разнообразные декоративные лампы для иллюминации, оформления витрин и других целей. Их баллоны могли иметь сложную форму (например, витой свечки) или быть окрашенными изнутри или в массе стекла. Лампы накаливания для освещения были первыми серийными вакуумными приборами, с них началась вся электровакуумная промышленность. Вторым типом вакуумных приборов стали в конце XIX века рентгеновские трубки, в начале XX века к ним добавились радиолампы. Главные достоинства ламп накаливания по сравнению с конкурентами: они дешевы, им не страшны ни мороз, ни жара, они включаются без пускорегулирующего аппарата. Недостатки — низкий световой выход, хрупкость, большие габариты.
  
   Как возникли номинальные напряжения
  
   В 1882 году в Нью-Йорке Эдисон построил первую в мире электросеть общего пользования. Нагрузками этой сети у абонентов были осветительные лампы накаливания и коллекторные электродвигатели. Напряжение в сети было постоянное, а точнее — однополярное пульсирующее, от коллекторного генератора. Счетчики потребленного электричества были гальванические — по привесу медного электрода, опущенного в электролит: время от времени контролеры обходили потребителей и взвешивали. Номинальное напряжение Эдисон выбрал равным 100 В: во-первых, круглое число, а, во-вторых, изоляционные материалы той поры позволяли строить долговечные надежные конструкции с рабочим напряжениями не более 150 В и плохо переносили пульсации.
  
   Механически прочных пластмасс (карболита, гетинакса, текстолита) для изолирующих корпусов и деталей, поливинилхлорида для изоляции проводов — всего этого еще не было. Фарфор, пропитанные парафином бумага и картон, шеллачный лак, шелковые и хлопчатобумажные нити, резина (причем из природного каучука) — все, чем располагал Эдисон.
  
   С учетом синусоидальной формы полуволн однополярного пульсирующего напряжения, при амплитуде 150 В действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение будет равно 105 В. Лампы накаливания, серийное производство которых впервые в мире наладил Эдисон, выпускались для номинального напряжения 100 В (как до сих пор в Японии!). Однако для компенсации потерь напряжения в проводах городской сети генераторы вырабатывали 110 В. Сети переменного тока в США возникли позднее («Вестингауз Электрик», ставшая потом основой «Дженерал Электрик»), и они были вынуждены следовать фактически внедренным стандартам Эдисона, в том числе для электрического освещения лампами накаливания. Номинальное напряжение 110 В в сетях США сохранилось до конца XX века.
  
   К середине 1930-х годов прогресс электроизоляционных материалов позволил удвоить напряжение — 220 В. Так, в центре Саратова перевод старых городских сетей со 110 В пульсирующего однополярного тока на 220 В переменного с частотой 50 Гц происходил с 1938 по 1940 годы. Новые однофазные сети в городе сразу строили с напряжением 220 В, а трехфазные — 220/380 В. Удвоение напряжения позволило увеличить нагрузку без увеличения сечения проводов.
  
   В трехфазных сетях 127/220 В линейное напряжение (между фазными проводами) равнялось 220 В, а фазное (от фазного провода до нулевого) — 127 В. В больших городах с давно развитыми электросетями 110 В было бы очень дорого менять всю проводку и ее арматуру (патроны, выключатели, розетки) на новые. Поэтому заменили 110 на 127 В (Москва, Ленинград, Баку, Казань) — это было компромиссное решение. На новых промышленных предприятиях этих городов трехфазные сети сразу строили с напряжением 220/380 В. Так в СССР возникли два стандарта — 127/220 и 220/380 В. А трехфазные асинхронные двигатели в СССР специально делали с возможностью переключения статорных обмоток: «треугольником» для 127/220 В, «звездой» для 220/380 В. Кое-где сохранялась сети 110 В, их переводили с пульсирующего однополярного на переменный ток (50 Гц). Нагревательные приборы и лампы накаливания общего назначения (осветительные и декоративные) до конца 1980-х годов производили для трех номинальных напряжений — 110, 127 и 220 В. Однако к началу 1970-х исчезли сети общего пользования 110 В, а в середине 1990-х и 127 В (последние — внутри Бульварного кольца Москвы).
  
   Бытовая радиоэлектронная аппаратура по ГОСТ 5651-51 могла питаться переменным током (50 Гц) с напряжениями 110, 127 и 220 В, для чего в каждом аппарате имелся переключатель на три положения. Тогда (в начале 1950-х) возможность питания постоянным (пульсирующим однополярным) током уже была необязательной. И по ГОСТ 5651-64 в бытовой радиоэлектронной оставались два обязательные напряжения — 127 и 220 В. В последнем по времени стандарте — ГОСТ 5651-89 — требования к сетевым напряжениям совсем отсутствуют: видимо, негласно предполагали единое номинальное значение 220 В (с перспективой перехода на 230 В).
  
   Как возникли номинальные частоты
  
   Первые однофазные сети переменного тока в США в 1880-е годы имели частоту 133 Гц (это удобно для обрабатывающего оборудования). Но исследованиями ведущих электротехников конца XIX века (Чарльз Штейнмец, Никола Тесла и другие) было установлено, что при реальном качестве трансформаторных сталей оптимальная частота равна приблизительно 55 Гц. В Америке выбрали «круглую» частоту 60 Гц, ориентируясь на улучшение качества. Консервативные немцы приняли 50 Гц, чтобы можно было использовать сталь с ухудшенным качеством. Так и разошлись жизненные пути Старого и Нового света… В начале 1950-х годов появились новые магнитные сплавы (пермаллой и т.п.), позволявшие строить электросети с частотой 400 Гц, по общей экономичности превосходящие традиционные — 50 и 60 Гц. Но техническая инерция не дала это сделать: пришлось бы заменить все трансформаторы и другое оборудование на электростанциях всех видов, все асинхронные и синхронные электродвигатели, индукционные электросчетчики и многие другие устройства, для работы которых важна частота сети.
  
   До конца Первой мировой войны каждая из фирм, выпускавших пластинки, записывала фонограммы со своей скоростью вращения, а патефоны делали с перестройкой центробежного регулятора Уатта в достаточно широких пределах. Но с 1919 по 1927 годы появились ручные электроинструменты (электропаяльники, электродрели, электропилы, электрорубанки) и бытовые электроприборы (утюги, чайники, электроплитки, вентиляторы), а также электропатефоны — пружинный привод, часто заводимый вручную, заменили асинхронным двигателем. И от американского сетевого стандарта 60 Гц произошел другой, на полвека ставший общемировым (до конца 1960-х годов) — единая скорость вращения патефонных пластинок 78 об/мин. Почему выбрали редуктор с замедлением именно в 46 раз, не известно; возможно, просто взяли то, что оказалось под руками. Но он замедлял скорость вращения малонагруженного ротора 3600 об/мин (скорость вращения магнитного поля при минимальном количестве полюсов) до 78,26 об/мин.
  
   А у нас в розетке…
  
   В основном мир поделен так: в Старом Свете (Европа, Африка, Азия, Австралия и Океания) — 50 Гц, в Новом Свете (Америка от Канады до Бразилии и Перу) — 60 Гц. Отклонения многочисленны и многообразны, вот большинство из них.
   В Азии 60 Гц — Саудовская Аравия, Тайвань, Филиппины, остров Диего-Гарсия (наследие США), обе Кореи (японское наследие), Бахрейн и часть Японии.
   В Океании 60 Гц — острова под управлением США (бывшие и остающиеся), а также Французская Полинезия (Таити и другие острова).
   В Африке 60 Гц — Либерия: государство основано в XIX в. неграми — выходцами из США, связи сохраняются.
   В Северной Америке 50 Гц — Гренландия (датское владение).
   В Центральной Америке 50 Гц — на мелких островах Карибского бассейна, бывших и остающихся колониях Великобритании и Франции (Барбадос, Гренада, Ямайка и другие), там же на Гаити, Аруба (владение Нидерландов) — 50 и 60 Гц.
   В Южной Америке 50 Гц — Гайана (бывшая британская колония), Французская Гвиана, Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили (кроме гостиницы на острове Пасхи — там 60 Гц).
  
   По справочным данным за 2000-2006 годы в странах зоны 50 Гц наряду с сетями от 220 до 240 В некоторые сохраняли сети 110 В — Люксембург, Бахрейн, Ливан, Ливия, Науру, Боливия, Ямайка. Были и другие варианты: 115 В — в Тунисе, 127 В — во Вьетнаме, Гонконге, Того, Арубе. На Барбадосе и на Гаити имелись только сети 110 В. Кое-где имелись сети и большим наряжением: 380 В — в Боливии, 400 В — в Индии, 410 В — в Самоа, 440 В — в Бангладеш и на Кокосовых островах.
  
   В те же годы в странах зоны 60 Гц применялись номинальные напряжения 100 В в Японии и в КНДР, 200 В в КНДР, 220, 230 и 240 В в Доминиканской республике. В соседних США и Канаде — разные номинальные напряжения: 110 и 120 В, а на Кубе присутствуют сети по обоим этим стандартам. Три страны имели сети с тремя разными номинальными напряжениями: в КНДР 100, 200 и 220 В, в Боливии — 110, 220 и 380 В, на Кокосовых островах — 110, 220 и 440 В. Мировой рекорд — в Суринаме, бывшей колонии Нидерландов — там аж четыре номинальных напряжения: 110, 115, 127 и 220 В.
  
   По справочнику WRTH (World Radio & Television Handbook), изданному в 2000 году, две страны, бывшие британские колонии Индия и ЮАР, имели еще и сети постоянного тока, но в изданиях последующих лет (2004 и 2006) это уже не значилось.
  
   А что на транспорте?
  
   Для железных дорог на постоянном токе в США первоначально соединяли пять стандартных генераторов Эдисона по 110 В — получалось 550 В. Потом стали делать специальные генераторы 275 В и соединять их по два. На внутригородских трамваях часто применяли половинное напряжение, то есть 275 В — ради увеличения долговечности изоляторов. Выбор материалов тогда ограничивался стеклом, фарфором и пропитанной древесиной.
  
   В СССР городские трамваи переводили с 275 В на 550 В во второй половине 30-х годов, поскольку к этому времени качество изоляционных материалов улучшилось, и выбор стал больше. Причем еще в 20-е годы были разработаны шестифазные выпрямители на ртутных газоразрядных вентилях, при питании от 220 В переменного напряжения они давали 540 В с относительно небольшими по амплитуде пульсациями на частоте 300 Гц (при питании от 240 В они давали 600 В). На сегодняшний день напряжение 275 В сохранилось на шахтных узкоколейных электровозах, более высокое напряжение там использовать нельзя из-за высокой влажности и наличия проводящей пыли. Троллейбусы с самого начала строили на те же напряжения, что и трамваи и питались они от тех же подстанций.
  
   В 50-60-е годы в СССР и других странах пытались перевести троллейбус и трамвай на 1200 В (два генератора по 600 В), но проблемы с изоляцией решить не удалось. По-видимому, 800 В в метро — это эксплуатационный предел в городских условиях, поскольку в метро есть и наземные участки. В 50-е годы Румыния первой в мире перевела трамвай и троллейбус на 750 В. В стандартах МЭК 38-83 и ГОСТе 29322-92 указано, что 750 В — это минимальное напряжение для электротранспорта с контактной сетью постоянного тока. Упоминается там и 600 В, но это напряжение не рекомендовано для новых сетей.
  
   После 1945 года в СССР сложилось кризисное положение с трамваями — во многих городах во время оккупации рельсы и провода были вывезены как лом в Германию. Восстанавливали трамвай только в больших городах (Киев, Одесса, Львов, Минск), а в областных центрах это не делали, причем во многих городах, не бывших под оккупацией, трамвай снимали, так как предполагался переход на троллейбус и автобус.
  
   Тем временем однофазное переменное напряжение в тяговых контактных сетях довели до 6,25 кВ, затем до 25 кВ (под нагрузкой, на холостом ходу — 27,5 кВ). А в Германии, как только появились управляемые ртутные вентили (игнитроны), построили делители частоты 50 Гц на три и получили 16 и 2/3 Гц при напряжении 15 кВ путем сложения низкочастотной синусоиды из трех кусков, взятых из разных фаз. При втрое меньшей частоте втрое медленнее вращается ротор электродвигателя. В 1945 году из восточной зоны оккупации вывезли в СССР эти преобразователи, но так и не ввели их в эксплуатацию, а потом передали ГДР.
  
   В США и Канаде, там, где частота 60 Гц, напряжения на железной дороге те же — 6,25 и 25 кВ, причем второе — основное.
  
   Наследие Эдисона
  
   Когда в 1882 году в Нью-Йорке Эдисон построил первую в мире электросеть общего пользования, ему поневоле пришлось изобретать много второстепенных устройств: выключатели, патроны для лампочек, штепсельную разъемную пару — розетку и вилку. Первым типом выключателя был поворотный. Патрон — резьбовой. Штепсельный разъем — с цилиндрическими контактными штифтами. Их базовые размеры сохранились до наших дней: диаметр цоколя у наиболее массовых ламп накаливания равен 27 мм (1,1 дюйма), диаметр контактных штифтов штепсельной вилки — 3,8 мм (0,15 дюйма), а межцентровое расстояние — 19 мм (0,75 дюйма).
  
   В наше время на смену эдисоновской вилке постепенно приходят евророзетка и евровилка, штепсельные двухполюсные с цилиндрическими штифтами и с заземляющим контактом. Предельная нагрузка увеличилась с 6 А до 10 А для постоянного и 16 А для переменного тока. Соответственно двухпроводная однофазная система подключения к сети постепенно заменяется трехпроводной — с проводом защитного заземления. Причем вставляя вилку в розетку, мы сперва соединяемся с заземлением, а лишь потом с двумя силовыми проводами.
  
   Надо знать еще вот что: вилки и розетки не рассчитаны на частое замыкание и размыкание нагрузочного тока, хотя в стандартах и оговорен ресурс, исчисляемый в тысячах циклов включения-отключения. В реальной жизни контактные детали в вилках и в розетках через какое-то время обгорают, поэтому мощные нагрузки должны иметь свой встроенный выключатель. В 1960-70-е годы дополнительно к эдисоновским внедряли штепсельные разъемы с плоскими штифтами, причем трех несовместимых типов — с разным взаимным расположением плоских штифтов. Но межцентровое расстояние было единым — полдюйма. Для сетей от 12 до 42 В (электроинструмент и местное освещение на производстве) плоскости были взаимно перпендикулярны, что обеспечивало правильную полярность подключения к сетям постоянного тока. Для сетей от 110 до 220 В плоскости были параллельны, и они перпендикулярно располагаясь относительно продольной оси симметрии вилки. Сечение штифтов на 10 А в обоих типах вилок — 6 на 1,5 мм.
  
   Для проводных радиосетей (30 В — наибольшее пиковое значение действующего напряжения звуковых частот до 10 кГц) штифты на вилке тоже были параллельны, но повернуты на угол 45 градусов относительно продольной оси симметрии вилки. Штифты — тоньше, чем 1,5 мм для тока 10 А. Именно эти вилки и получили наибольшее распространение на практике. Большинство абонентских громкоговорителей комплектовали со второй половины 1960-х годов такими вилками. Новые радиорозетки стали универсальными — они позволяли вставить как старую эдисоновскую, так и новую специальную радиовилку. Наушники для радиосетей (ТОН-2 и ТОН-2м завода «Октава» в Туле, ныне — изготовитель микрофонов) продолжали комплектовать эдисоновскими вилками. Новую специальную радиовилку невозможно вставить в любую сетевую розетку, что иногда случалось по рассеянности со старыми эдисоновскими (в абонентском громкоговорителе сгорал понижающий трансформатор).
  
   Двухполюсные вилки с плоскими штифтами с заземляющим контактом на ток до 10 А имели круглый корпус и три штифта в вершинах правильного треугольника. Центры штифтов отстояли от центра корпуса на 7,92 мм (5/16 дюйма), заземляющий штифт был длиннее на 3 мм. Такими вилками комплектовали, например, малогабаритные насосы для сада-огорода. Розетки для них делали как для монтажа внутри помещений (в двух исполнениях — для скрытой проводки и открытой), так и для наружной установки (водозащищенные, с откидной крышкой и резиновыми уплотнителями). Но в 1983 году вилки с плоскими штифтами и ответные им розетки на ток до 10 А исключили из советских стандартов, их оставили только для радиосетей, а с цилиндрическими -штифтами оставили и эдисоновские и «евро».
  
   Мир в целом медленно идет к стандартизации, но все время возникает что-то новенькое, рождается и умирает, или выживает, иногда вытесняет старое, чтобы когда-нибудь в свою очередь уступить место…
  
   …уступить место под звездами — новым вилкам и розеткам, новым напряжениям и новым частотам.

ОТСЮДА

Розетки с вилками для электроплит 20-32A


Подключение розеток и вилок для электроплит

Чтобы правильно подключить такие приборы, как электроплита, духовой шкаф или электрическая варочная панель, необходимо использовать специальные разъёмы, вилки и розетки. Желательно обращаться за помощью к профессиональным электрикам со стажем, поскольку эта работа чрезвычайно ответственная, а её грамотное выполнение напрямую отражается на безопасности, находящихся в помещении людей.

Неправильный выбор оборудования для подключения может привести к выходу электрического прибора из строя, к короткому замыканию и даже воспламенению проводки.

Электричество, которое проводят может быть одно-, двух- и трёхфазным. Это влияет на подбор вилок и розеток, необходимо подбирать одно-, двух-, и трёхфазные соответственно.

От значения потребляемой прибором мощности варианты разъёмов варьируются в пределах от двадцати до тридцати двух ампер. Номинальная потребляемая мощность доходит до двенадцати киловатт. Электрическая плита в этом плане выходит на первое место среди бытовых приборов по мощности. Что касается номинального напряжения, то современные плиты в основном все имеют возможность подключения к сети, как 220, так и 380 вольт.

Розетки и вилки для подключения электроплит

Электроплита – бытовой прибор высокой мощности, предназначенный для использования в домашних условиях. Ее мощность представляет потенциальную серьезную угрозу для пожарной и электрической безопасности. В связи этим электроплиту нельзя подключать к обычным розеткам домашнего пользования.

Для подключения электроплит и обеспечения пожарной и электрической безопасности, существуют специальные вилки и розетки. Называются они силовые розетки и вилки открытого и закрытого типа.

Розетки открытого типа (или накладные) применяются в деревянных домах, где проводка проходит по верху стен. Закрытого типа используются в кирпичных домах, где проводка проложена по специальным желобам внутри стен. Для установки розетки такого типа, требуется углубление в стене, так называемое розеточное гнездо.

Розетки и вилки для подключения электроплит бывают однофазные, рассчитанные на напряжение 220 вольт, трехфазные – на 380 вольт. Их особенностью является высокая электро — и пожаробезопасность, высокая токопроводность.

Материалом для изготовления розетки служит керамика, тугоплавкая пластмасса, поликарбонат. Корпус вилки изготавливается из термостойкой пластмассы. Контактная группа – латунь.

Основными характеристиками подобных вилок и розеток являются, способность выдерживать напряжение от 220 до 380 вольт и силу тока от 20 до 32 ампер. Привлекательный вид розеток и вилок, для подключения электроплит, позволяют им хорошо вписываться в дизайн кухни.

Выпускаются вилки и розетки для подключения электроплит в России, Белоруссии, во Франции. Наиболее известным производителем подобной электротехнической продукции является французская фирма Legrand.

Российские и белорусские производители выпускают розетки, которые имеют контакты для подключения фазы и ноля внизу, заземления вверху. Зарубежная розетка имеет контакты для подключения фазы и ноля вверху, заземления внизу.

При подключении электроплиты, особенно трехфазной, нельзя путать местами полярность подключения. Это может вызвать, в лучшем случае отключение автомата на входном щитке, в худшем случае – поражение электротоком и возникновением пожара.

Перед подключением плиты, нужно внимательно изучить инструкцию по подключению ее к электросети. При покупке электроплиты, нужно обязательно проследить за тем, чтобы в комплект плиты входили розетка и вилка для ее подключения.

И еще одно — перед подключением электроплиты нужно непременно обесточить электропроводку, и если есть сомнения, в возможности правильного подключения электроплиты к сети, лучше пригласить специалиста. Только он сможет провести все работы грамотно, качественно и безопасно.

ИБП SKAT-UPS 800/400: фото, характеристики, сертификаты

Код товара: 454

220 В, 800 ВА (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва — 7 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети — 162…290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Гарантия: 3 года

Назначение источника бесперебойного питания SKAT-UPS 800/400

Большинство проектируемых систем CCTV или СКУД включают в себя также источники бесперебойного питания (ИБП) для персональных компьютеров, видеорегистраторов и другого оборудования. Главное требование к таким ИБП — не длительный резерв, а безопасное выключение и сохранение данных на обесточенном оборудовании. У многих наших клиентов возникает необходимость приобретать отдельно компьютерные бесперебойники в специализированных магазинах, которые зачастую не могут обеспечить требуемое количество ИБП. Наиболее востребованными являются модели UPS мощностью 800 ВА, они называются UPS 800 или ИБП 800. Используя свой многолетний опыт проектирования и создания систем бесперебойного питания, компания БАСТИОН разработала и наладила производство компьютерного ИБП.

Заказывайте SKAT-UPS 800/400 (ИБП 800) вместе со специализированными источниками питания, это удобно: единое сервисное обслуживание, оптимальная цена, сертифицированное оборудование, проверенное качество!

SKAT-UPS 800/400 (ИБП 800) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 800 ВА (480 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенный АКБ 9 Ач, встроенная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Скачать ПО, 414 Мб. Ключ ПО D1CJHWID-AMEZ3N7P

Преимущества ИБП SKAT-UPS 800/400

Таблица примерного времени резерва, час.

Ёмкость АКБ, Ач Нагрузка, ВА
250 500 800
9 12 мин 6 мин 2 мин

Особенности SKAT-UPS 800/400

  • питание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 800 ВА (480 Вт) — режим основной;
  • автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети — режим автономный;
  • автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
  • быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения;
  • световая и звуковая индикация режимов работы ИБП;
  • функция «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения;
  • защита от глубокого разряда АКБ;
  • стабилизация сетевого напряжения;
  • управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB;
  • защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии;
  • защита от перенапряжения сети.

Технические характеристики SKAT-UPS 800/400

Выходная мощность, ВА 800
Выходная мощность, Вт 480
Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин 7
Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В 162…290
Выходное напряжение, В 220 ± 10 %
Время переключения на батарею, мс 2…6
7 Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж 320
8 Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. 2
9 Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.
10 Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением).
11 Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В.
12 Ёмкость АКБ, Ач 9
13 Количество АКБ, шт. 1
14 Отображение информации световая индикация
15 Звуковая сигнализация есть
16 Холодный старт есть
17 Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч 68
18 Защита от перегрузки есть
19 Защита от высоковольтных импульсов есть
20 Фильтрация помех есть
21 Защита от короткого замыкания есть
22 Тип предохранителя плавкий
23 Интерфейсы USB
24 Защита телефонной линии порт RJ-11
25 Цвет черный
26 Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более без упаковки 101х142х298
в упаковке 143х216х350
27 Масса, не более, кг 4,9
28 Диапазон рабочих температур, °С +5…+40
29 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80
30 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP20

Вопросы и ответы

220 В, 800 ВА (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва — 7 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети — 162…290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Гарантия: 3 года

Код товара: 454

Цена с НДС

10 800

Назначение источника бесперебойного питания SKAT-UPS 800/400

Большинство проектируемых систем CCTV или СКУД включают в себя также источники бесперебойного питания (ИБП) для персональных компьютеров, видеорегистраторов и другого оборудования. Главное требование к таким ИБП — не длительный резерв, а безопасное выключение и сохранение данных на обесточенном оборудовании. У многих наших клиентов возникает необходимость приобретать отдельно компьютерные бесперебойники в специализированных магазинах, которые зачастую не могут обеспечить требуемое количество ИБП. Наиболее востребованными являются модели UPS мощностью 800 ВА, они называются UPS 800 или ИБП 800. Используя свой многолетний опыт проектирования и создания систем бесперебойного питания, компания БАСТИОН разработала и наладила производство компьютерного ИБП.

Заказывайте SKAT-UPS 800/400 (ИБП 800) вместе со специализированными источниками питания, это удобно: единое сервисное обслуживание, оптимальная цена, сертифицированное оборудование, проверенное качество!

SKAT-UPS 800/400 (ИБП 800) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 800 ВА (480 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенный АКБ 9 Ач, встроенная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.

Скачать ПО, 414 Мб. Ключ ПО D1CJHWID-AMEZ3N7P

Преимущества ИБП SKAT-UPS 800/400

Таблица примерного времени резерва, час.

Ёмкость АКБ, Ач Нагрузка, ВА
250 500 800
9 12 мин 6 мин 2 мин

Особенности SKAT-UPS 800/400

  • питание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 800 ВА (480 Вт) — режим основной;
  • автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети — режим автономный;
  • автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
  • быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения;
  • световая и звуковая индикация режимов работы ИБП;
  • функция «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения;
  • защита от глубокого разряда АКБ;
  • стабилизация сетевого напряжения;
  • управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB;
  • защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии;
  • защита от перенапряжения сети.

Технические характеристики SKAT-UPS 800/400

Выходная мощность, ВА 800
Выходная мощность, Вт 480
Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин 7
Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В 162…290
Выходное напряжение, В 220 ± 10 %
Время переключения на батарею, мс 2…6
7 Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж 320
8 Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. 2
9 Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.
10 Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением).
11 Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В.
12 Ёмкость АКБ, Ач 9
13 Количество АКБ, шт. 1
14 Отображение информации световая индикация
15 Звуковая сигнализация есть
16 Холодный старт есть
17 Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч 68
18 Защита от перегрузки есть
19 Защита от высоковольтных импульсов есть
20 Фильтрация помех есть
21 Защита от короткого замыкания есть
22 Тип предохранителя плавкий
23 Интерфейсы USB
24 Защита телефонной линии порт RJ-11
25 Цвет черный
26 Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более без упаковки 101х142х298
в упаковке 143х216х350
27 Масса, не более, кг 4,9
28 Диапазон рабочих температур, °С +5…+40
29 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 80
30 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP20

ВБИ-М12: индуктивные бесконтактные выключатели СЕНСОР. КИП-Сервис: промышленная автоматика

ВБИ-М12-39В-2111-Л  Бесконтактный индуктивный датчик (pnp, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67

В наличии

Бесконтактный индуктивный датчик (pnp, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67

Датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ

СЕНСОР

 В наличии 1 784 Купить

ВБИ-М12-39Р-2121-Л  Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО), требует ПВ-Сх

В наличии

Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО), требует ПВ-Сх

Датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ

СЕНСОР

 В наличии 2 032 Купить

ВБИ-М12-39Р-2111-Л  Бесконтактный индуктивный датчик (pnp, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО), требует ПВ-Сх

В наличии

Бесконтактный индуктивный датчик (pnp, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО), требует ПВ-Сх

Датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ

СЕНСОР

 В наличии 1 956 Купить

ВБИ-М12-34В-1121-Л Датчик индуктивный =24В (НО, npn, 2мм, 800Гц)

В пути

Датчик индуктивный =24В (НО, npn, 2мм, 800Гц)

Датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ

СЕНСОР

 В пути 1 775 Купить

ВБИ-М12-39В-2121-Л Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67

В наличии

Бесконтактный индуктивный датчик (npn, 10-30В, 4мм, 400Гц, НО) IP67

Датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ

СЕНСОР

 В наличии 1 752 Купить

Энергосистемы 400 Гц для воздуха, моря и космоса

По крайней мере, для некоторых из вас может быть сюрпризом, что в системах общественного транспорта, таких как реактивные самолеты, корабли, подводные лодки и космические корабли, не используются стандарты переменного тока 50 Гц (220-240 В) или 60 Гц (100-127 В). которые в настоящее время почти универсальны для «сетевого» питания (и что совместимые во всем мире преобразователи переменного тока в постоянный работают с апломбом в сочетании с набором адаптеров переменного тока). Вместо этого эти варианты транспортировки полагаются на передачу энергии переменного тока 400 Гц; Военный стандарт США MIL-STD-704, например, определяет подход переменного тока 115 В, 400 Гц.Почему?

История использования

Первые дни электроснабжения переменного тока были отмечены разнообразием комбинаций напряжения, частоты, тока и других характеристик. Это потому, что все они пытались оптимизировать и найти компромисс в часто противоречивых требованиях к мощности:

1. Генерация в источнике
2. Передача от источника к месту назначения и
3. Использование в месте назначения

Ранние системы, например, несколько произвольно выбирали частоту, которая была оптимальной для любого парового двигателя, водяной турбины или другого электрического генератор был в эксплуатации.Другим важным фактором, который следует учитывать, является «скин-эффект», который проявляется как тенденция для электронов все больше проходить через провод, используя только его внешнюю область — по сравнению со всей площадью поперечного сечения — по мере увеличения частоты передачи. Возникающее в результате увеличение последовательного импеданса с увеличением частоты — из-за неэффективного неиспользования сердечника провода — приводит к увеличению потерь при передаче на большие расстояния. Для коммунальных предприятий, стремящихся обеспечить своих потребителей как можно большей мощностью по как можно более низкой цене, решающее значение имеет высокоэффективная передача.

Двигатели в пункте назначения также исторически имели тенденцию отдавать предпочтение более низким частотам передачи. Это связано с тем, что индуктивность магнитного поля двигателя препятствует быстрым изменениям тока. Материалы, которые использовались в ранних конструкциях двигателей конца 19-го и начала 20-го веков, особенно плохо работали при частотах выше 60 Гц. По иронии судьбы, эти исторические проблемы с материалами были в значительной степени улучшены, и теперь 50 или 60 Гц (по сравнению с 400 Гц или другим более высоким напряжением) накладывают верхний предел на максимальную частоту вращения асинхронного двигателя.

Для освещения переменного тока в пункте назначения, напротив, исторически предпочтительны более высокие частоты передачи. Это связано с тем, что нить лампы накаливания охлаждается на каждом полупериоде переменного тока; чем ниже частота (т.е. чем дольше цикл), тем заметнее будет мерцание лампы. Мешочек несовместимых энергетических стандартов — иногда между конкурирующими коммунальными предприятиями в одном городе, вдали от внутри страны и между странами — потребовалось много десятилетий, чтобы разобраться с консолидацией, подпитываемой такими факторами, как слияния нескольких коммунальных предприятий, коммерциализация массового производства. электроприборов, и понятное желание потребителей избавиться от необходимости повторно покупать эти электроприборы при переезде.К послевоенной эпохе большая часть мира в значительной степени остановилась на двух доминирующих сегодня стандартах.

Дивергенция замкнутой системы

Почему же тогда вышеупомянутые транспортные системы отклонились от этой конвергенции? Во-первых, как подсказывает название этого раздела, это закрытые системы. Им не нужно взаимодействовать, например, с ближайшими электрическими сетями, собранными другими коммунальными предприятиями. Единственный (неэффективный) кивок, который они должны предоставить в соответствии с мировыми стандартами «электросети», — это, например, предоставление пассажирам розеток, совместимых с частотой 50 и 60 Гц, для использования при питании оборудования, которое они взяли на борт, и генерируемого переменным током выпрямители постоянного тока, за которыми следуют инверторы постоянного тока в переменный.И на этом примечании, 400 Гц имеет преимущества перед 50 Гц и 60 Гц с точки зрения генерации постоянного тока; более короткое время цикла позволяет использовать меньший конденсатор «спада» как часть выпрямительной схемы.

Также имейте в виду, что жгуты электропроводки в таких транспортных системах имеют длину в сотни футов, а не в сотни миль; ослабляющие эффекты последовательной индуктивности на более высоких частотах переменного тока в таких случаях не столь важны. И наоборот, большое беспокойство вызывает вес.

Корабли, подводные лодки, космические корабли и другие транспортные средства имеют те же интересы и мотивы, что и самолеты; они хотят минимизировать вес, чтобы максимально увеличить дальность полета при заданном количестве хранящегося на борту топлива.

Таким образом, трансформаторы и другие схемы, необходимые для преобразования несогласованных выходных сигналов генератора с приводом от двигателя в постоянную мощность переменного тока — и для изменения напряжения для питания различных самолетов или других подсистем транспортного средства — по своей сути меньше и легче в 400-Гц подход, чем с альтернативой 50 или 60 Гц.Поскольку ЭДС (электродвижущая сила), генерируемая в катушке, пропорциональна как магнитному потоку, так и частоте, более высокие частоты требуют меньшего магнитного потока, поэтому в сердечнике трансформатора требуется меньше железа. И чем больше трансформаторов используется, тем больше будет эффект совокупной экономии веса.

В частности, когда для описания трансформатора применяется закон индукции Фарадея:

В P = -N P (dΦ / dt)
V S = -N S (dΦ / dt)

Он показывает (среди прочего), что ЭДС трансформатора (электродвижущая сила) изменяется в зависимости от производной магнитного потока сердечника между первичной и вторичной клеммами по времени, где V P и V S соответственно являются первичные и вторичные напряжения, N P и N S — это количество «витков» первичной и вторичной обмоток, Φ — магнитный поток, а t — время.Следовательно, упомянутым другим способом, ЭДС трансформатора при данной плотности потока увеличивается с частотой … или упомянутым третьим способом, для данной ЭДС, необходимой для реализации конкретного преобразования первичного во вторичное напряжение и тока, оба:

• Величина плотности магнитного потока, т.е. материал сердечника, и
• Количество витков первичной и вторичной обмоток, то есть общее количество проволоки, намотанной вокруг этого сердечника, может быть уменьшено в размере (и весе) по мере увеличения рабочей частоты.

Зарядное устройство для телефона, подключенное к сети 110 В / 400 Гц…

Цитата:

Большинство современных зарядных устройств для телефонов / планшетов являются импульсными источниками питания и могут принимать входную мощность в огромном диапазоне частот. У них нет никаких проблем с 400 Гц и они работают нормально. Однако ни они, ни розетки официально не сертифицированы для такого использования.

Цитата:

Я без проблем использовал много зарядных устройств в цепи 400 Гц.

Зарядные устройства могут быть / не могут быть официально сертифицированы.Использование на частоте 400 Гц значительно сократит время автономной работы устройства. Для iPad или другого устройства без сменных батарей это серьезная проблема.
В случае продуктов Apple, хотя они заявляют, что они будут работать и сертифицированы для использования на палубе, они не дадут гарантии на использование из-за проблемы с аккумулятором.

Доступно сертифицированное, одобренное и имеющее гарантию зарядное устройство.

Dutch50 и другие, отвечая на запросы, скажите им, что вас послал Брайан!

Портативное зарядное устройство EFB для кабины экипажа GNS USB — это простое и эффективное устройство, созданное летным экипажем для зарядки своих iPad в полете после продолжительного использования.Он использует шину 28 В постоянного тока, а не розетку 115 В переменного тока / 400 Гц, которая может быть потенциально шумным передатчиком электромагнитных помех и представлять опасность пожара для зарядных устройств потребительского класса, рассчитанных на 50/60 Гц. Внутренняя цепь постоянного и постоянного тока имеет КПД 85%, преобразуя 28 В постоянного тока в напряжение iPad и обеспечивая более 10 Вт мощности с защитой от перегрузки и ограничения тока короткого замыкания. Каждый канал также имеет двойной входной предохранитель для защиты шины питания 28 В постоянного тока самолета любой ценой, обеспечивая надежную защиту от перегрузки до, во время и после преобразования питания USB.См. Наши технические характеристики продукта для получения дополнительных спецификаций и лабораторных отчетов. (гиперссылка на техническое описание продукта). Текущие модели включают 3 распространенные конфигурации вилок для самолетов.

Продукция — Науки о глобальной навигации


Последний раз редактировалось Underfire; 21 июня 2017 в 05:04.

Часто задаваемые вопросы по кабелю 400 Гц | Часто задаваемые вопросы о кабелях для аэропортов

Кабели 400 Гц

Кабели

400 Гц используются для питания самолетов, компьютерных систем и радиолокационных станций.Двигатели самолетов останавливаются, когда самолет находится в неподвижном состоянии, чтобы сэкономить топливо, а также снизить уровень шума и количество выхлопных газов в аэропорту. Все международные аэропорты предлагают напряжение питания 400 Гц для стационарных самолетов. Из соображений безопасности компьютерные системы, радиолокационное оборудование и системы связи аэропортов подключены к источникам бесперебойного питания кабелями 400 Гц. Тем самым предотвращается полный сбой питания и компенсируются колебания частоты и напряжения.

Caledonian производит эти соединительные кабели для множества различных применений. Сеть 400 Гц может быть спроектирована как центральная, децентрализованная стационарная или мобильная система. Для питания платы 400 Гц требуются кабели и специальные разъемы. На расстояние до 150 м используется напряжение передачи 200/115 В. Для более крупных предприятий с большими расстояниями выбирается более высокое напряжение. Для этих установок трансформатор устанавливается как можно ближе к самолету (например, в конце моста пассажира), который снижает напряжение питания до напряжения на борту 200/115 В.

Строительство

Основными конструктивными особенностями являются круглые многопроволочные (RM) или круглые многопроволочные (RF) проводники, изоляция из ПВХ или сшитого полиэтилена, с экраном / защитным проводником или без него, или со специальным экраном, имеющим низкое передаточное сопротивление; внешняя оболочка в основном из ПВХ, но может быть и из полиэтилена. Все кабели также могут поставляться в безгалогенном исполнении. С 4-жильными кабелями асимметрия напряжения и более высокие индуктивные падения напряжения возникают в сетях 400 Гц при передаче высоких значений.Эти неблагоприятные характеристики кабеля можно улучшить, используя 7-жильный кабель. В этих кабелях центральная жила используется в качестве заземляющего или нейтрального проводника (желто-зеленый или синий), а шесть жил с одинаковым поперечным сечением (черные с белыми цифрами) проложены в один слой вокруг центральной жилы. Две противоположно расположенные жилы включаются параллельно одному фазному проводу.

Приложение

Каледонский аэропорт Кабели 400 Гц прокладываются прямо в зданиях. Безгалогенные конструкции подходят только для внутренней прокладки, кабели с полиэтиленовой оболочкой — только для непосредственного захоронения.

Гибкие кабели на 400 Гц

Строительство

Основными конструктивными особенностями являются круглые тонкопроволочные (RF) жилы, изоляция из EPR или термопласта (эластомера), с экраном или без него, а также оболочка из хлорсодержащего эластомера или полиуретана для гибкой установки. Гибкие кабели 400 Гц также могут поставляться с контрольными жилами и специальным экраном.

Приложение

Гибкие кабели 400 Гц используются: 1. между стационарной проложенной кабельной сетью, снаружи у проезжающего моста или внутри облицовки, от здания до передней части пассажирского моста, 2.как бортовой кабель питания от конца пассажирского мостика до самолета. В зависимости от конкретного местоположения кабель наматывается или наматывается. При необходимости эти кабели имеют дополнительные контрольные жилы для управления уровнем напряжения (регулировка напряжения питания) и для установки 3. вверх и вниз наматывающего оборудования, в качестве соединительного кабеля между мобильным блоком питания и летательным аппаратом.

Гибкие кабели 400 Гц также устанавливаются в цехах технического осмотра и обслуживания.

Приложение для подводящих кабелей

Обычно используются длины от 10 до 25 м. Висячие кабели 400 Гц производства Caledonian очень гибкие и выдерживают экстремальные нагрузки окружающей среды.

Их особенности:

• высокая стойкость к истиранию и разрыву,

• стойкость к маслам, бензину и т. Д.,

• огнестойкий,

• гибкость при низких температурах -45 ° C в стационарной установке -35 ° C в мобильной установке.

Допустимый радиус изгиба (минимальные расчетные значения) • 10 x D для свободного перемещения и • 4 x D для стационарной установки.

Кабели

400 Гц обычно подключаются с помощью специальных вилок, имеющих согласованную в международном масштабе конфигурацию полюсов, и поэтому они могут использоваться с гражданскими и военными самолетами. Четыре полюса предназначены для источника питания, а два полюса используются для подключения управляющих жил. Некоторые поставщики также предлагают заглушки с дополнительными возможностями эксплуатации, например.г. для включения и выключения подводящих кабелей.

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами.

Работа источника питания от источника 400 Гц


Эта статья предназначена для предоставления общего обзора использования промышленных источников питания с источником электричества 400 Гц для самолета.

Большинство больших самолетов оснащены вспомогательной силовой установкой (APU), подающей фазу на нейтраль 115 В AC 400 Гц. ВСУ используется в основном для запуска двигателей самолета, но также используется для запуска вспомогательного оборудования на борту самолета, когда пассажиры находятся на борту, и для предполетных проверок экипажем, когда самолет покидает выход на посадку.

Причина, по которой 400 Гц было выбрано вместо традиционных 50/60 Гц, заключается в весе. Генератор на 400 Гц намного легче, что позволяет экономить топливо, а необходимость поддержки более тяжелого агрегата делает корпус легче.

MIL-STD-704F — это спецификация, которая охватывает характеристики электрической мощности самолетов для военных самолетов США и подробно охватывает все аспекты требований.

Если самолет обслуживается на земле, удобнее и безопаснее, чтобы не работали главные двигатели или ВСУ.В этом случае обычно доступен внешний генератор 400 Гц или наземный блок питания. Часто диагностическое оборудование не требуется для соответствия полным летным характеристикам, и в целях экономии можно выбрать обычный промышленный источник питания.

TDK-Lambda часто спрашивают, будет ли один из наших промышленных блоков питания постоянного и переменного тока работать с входной частотой 400 Гц. Обычно ответ — «да»; следующее объясняет, почему:

Для источников питания малой мощности (50 Вт или меньше) входная цепь представляет собой простой двухполупериодный мостовой выпрямитель (рисунок 1).

Рисунок 1: Схема двухполупериодного мостового выпрямителя.


Напряжение переменного тока фильтруется, а затем двухполупериодное выпрямление превращается в высоковольтное постоянное напряжение. При входной частоте 60 Гц пульсирующее напряжение на заглушке составляет 120 Гц. При входной частоте 400 Гц пульсации напряжения составляют 800 Гц (следовательно, меньше), не влияя на характеристики источника питания.

Для блоков питания мощностью более 50 Вт большинство блоков питания переменного и постоянного тока имеют активную схему коррекции коэффициента мощности. Проще говоря, повышающий преобразователь используется для уменьшения входных гармонических токов путем изменения их формы, чтобы она выглядела более синусоидальной, как если бы нагрузка была резистивной.

Рисунок 2: Повышающий преобразователь.


Повышающий полевой транзистор в схеме на Рисунке 2 управляется управляющей ИС. ИС регулирует преобразователь, получая обратную связь от трех источников: выпрямленное входное напряжение 100–120 Гц (точка «A»), ток катушки индуктивности и постоянное напряжение на конденсаторе большой емкости.

Хотя большинство схем PFC будут работать от входа 400 Гц, форма волны гармоник тока немного ухудшена из-за искажения в точке «A» (теперь форма волны 800 Гц).Однако это обычно приемлемо для наземного оборудования.

Рис. 3: Упрощенная диаграмма, показывающая расположение «Y» крышки.


Для уменьшения высокочастотного излучаемого и кондуктивного шума во входных фильтрах источника питания используются специальные Y-образные развязывающие конденсаторы, подключенные от линии и нейтрали к заземлению корпуса. В дополнение к высокочастотному току эти Y-конденсаторы также обеспечивают путь для тока 50/60 Гц. Максимальное значение этого тока утечки на землю диктуется агентствами по безопасности, такими как UL, особенно для оборудования, которое подключается к обычной розетке в офисе.Для крупногабаритного оборудования, которое жестко подключено к источнику переменного тока, пределы намного выше.

При входной частоте 400 Гц ток утечки на землю значительно увеличивается за счет конденсаторов «Y» (вход на землю), так как этот ток прямо пропорционален входной частоте: I = V 2 πfC . Однако наземное оборудование, работающее от генераторов 400 Гц, относится к категории проводных, поэтому обычно это не проблема.

Последнее примечание; Хотя коммерческие источники питания сертифицированы по безопасности в соответствии со стандартом оборудования информационных технологий IEC 60950-1, тестирование для отчета обычно проводится с входной частотой 50–60 Гц.Большинство наземных авиационных систем не подпадают под действие IEC 60950-1, но использование источника питания, сертифицированного по этому стандарту, означает, что продукт прошел тщательные испытания.

Отказ от ответственности: мнения, убеждения и точки зрения, выраженные различными авторами и / или участниками форума на этом веб-сайте, не обязательно отражают мнения, убеждения и точки зрения Digi-Key Electronics или официальную политику Digi-Key Electronics.

ВОПРОС 1 Какая частота в ОАЭ с питанием от переменного тока

Расшифрованный текст изображения: ВОПРОС 1 Какая частота в розетках с питанием от переменного тока в ОАЭ? 50 Гц 400 Гц 60 Гц ВОПРОС 2 Какая частота у самолетов с переменным током? 400 Гц 50 Гц 60 Гц ВОПРОС 3 В генераторе вращающегося поля? Катушка якоря закреплена на статоре, катушка якоря закреплена на роторе.Загрузка вращается. Нажмите «Сохранить» и «Отправить», чтобы сохранить и отправить. Нажмите «Сохранить все ответы», чтобы сохранить все ответы. ВОПРОС 4 Напряжение генератора переменного тока контролируется? Увеличение или уменьшение тока возбуждения. Увеличение или уменьшение тока якоря. Количество контактных колец. ВОПРОСЫ Генератор переменного тока имеет скорость вращения 200 об / мин. Сколько пар полюсов необходимо для генерации 15 пар полюсов 2 пары полюсов Пара сполей ВОПРОС 6 Частота генератора переменного тока неизвестна. Мы знаем число полюсов, которое 6, и знаем скорость, какая Рxn 60 120xn P n Of = x 60 MacBook Pro Нажмите «Сохранить» и «Отправить», чтобы сохранить и отправить.Нажмите «Сохранить все ответы», чтобы сохранить все ответы. 55 F4 F3% F2 F1 # 4 <5 0 6 الهروب esc @ T ВОПРОС 7 Названа та часть генератора, где индуцируется напряжение? Арматура. Поле. Ротор ВОПРОС 8 Какой должна быть частота вращения генератора переменного тока с одной парой полюсов, чтобы генерировать напряжение переменного тока с частотой 50 Гц 3000 об / мин 50 об / мин 360 об / мин ВОПРОС 9 Частота генератора переменного тока регулируется? Скорость вращения ротора об / мин. Количество щеток Количество витков якоря. ООО МИАБРА 11 Анемерс для сохранения всех ответов.ВОПРОС 10 Названа та часть генератора, в которой создается магнитный поток? Поле. Ротор. Статор ВОПРОС 11 В системе Star внутри самолета линейное напряжение? O в 1,732 раза больше, чем фазное напряжение, в 0,707 раза больше фазного напряжения. На 3 дБ меньше фазного напряжения. ВОПРОС 12 Что такое катушка возбудителя? Катушка возбуждения. Катушка якоря. Индуктор, включенный последовательно с якорем. ВОПРОС 13 Нажмите «Сохранить и отправить», чтобы сохранить и отправить. Нажмите «Сохранить все ответы», чтобы сохранить все ответы.000 000 на 4 Статус завершения: частота генератора переменного тока неизвестна. Нам известно число полюсов, равное 6, и скорость n, равная 1200 об / мин. Что такое treg 60Hz. 50 Гц. O 1200 Гц ВОПРОС 14 Частота генератора переменного тока неизвестна. Мы знаем число полюсов, которое составляет 6, и знаем скорость, которая составляет 100 об / мин. Что такое 50 Гц. 40 Гц. 1000 Гц ВОПРОС 15 Во вращающемся генераторе якоря? Катушка якоря закреплена на роторе. Катушка якоря закреплена на статоре. Магнитное поле вращается.ООО thmit. Нажмите «Сохранить все ответы», чтобы сохранить все ответы.

Предыдущий вопрос Следующий вопрос

AircraftPlugs 115V 400 Hz 28VDC PCA adapter (Copy)

Aircraftplugs — ведущий производитель авиационных разъемов и муфт GSE.

Все наши разъемы производятся в Бельгии, используются по всему миру и доступны в широком диапазоне конфигураций.

Ваш надежный партнер по производству разъемов для аккумуляторов, разъемов внешнего питания и муфт GSE.

Собственные формовочные и ЧПУ станки. Мы проектируем, изобретаем и производим ваш разъем.

Каждая поставка сопровождается техническими паспортами и сертификатами. Доставка по Европе и остальному миру осуществляется быстро и точно в срок.

Мы повышаем ценность за счет передовых технологий и надежных высокопроизводительных продуктов, произведенных в Бельгии.

Соединители из поликарбоната или резины — 400 Гц — 28 В постоянного тока — AN2551 — 3 полюса и 6 полюсов и с дистанционными переключателями. разъемы и розетки для аккумуляторов военного и гражданского назначения.

Размеры в соответствии со спецификациями Mil, ISO 461 (BS4G173: 1985) и соответствующими стандартами MOD (воздух) и NSN. Кабельные сборки, изготовленные в соответствии с вашими требованиями, доступны.

Отправьте нам электронное письмо на адрес [адрес электронной почты защищен] и получите свои розетки в тот же день.

Покупайте вилки или кабельные сборки в Европе или США, Азии, Африке, Южной Америке или Австралии.

Удовлетворение потребностей клиентов, высокое качество, высокая производительность и долговечность — наша главная цель.Мы производим стандартные соединители по всему миру.

Aircraftplugs® — единственный производитель, имеющий полную линейку проверенных и одобренных в военных целях вилок с улучшенными электрическими контактами, внесенных в список НАТО. (КЛЕТКА 1225070)

Запросы / запросы цен: [электронная почта защищена]

Aircraftplugs® Europe Aircraftplugs® США

Kruisboommolenstraat 7/9 2048 Mercer Road

8800 Roeselare Lexington, KY 40511

Бельгия США

+32.51.77.99.19

Aircraftplugs® южная америка

Aircraftplugs® Asia

Aircraftplugs® Австралия

Aircraftplugs® Africa

СКАЧАТЬ НАШУ БРОШЮРУ МУФТ GSE

СКАЧАТЬ НАШУ НОВУЮ БРОШЮРУ ЗДЕСЬ

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ НОВЫЕ ИННОВАЦИИ

СИСТЕМЫ ПРИБОРОВ

Скачайте наш PCA

Брошюра

НАШИ БАТАРЕЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ

MS3509

Фитинги и шланги для пневмоприводов

Производитель муфт GSE для

-пуск, Lav, кондиционер PCA, чистая вода

28 В постоянного тока — 270 В постоянного тока — 400 Гц

Кабельные сборки 28 В постоянного тока / 400 Гц

скачать папку airstarthoses

Номер НАТО CAGE: 1225070, New Mil-NATO NSN: 5935-13-122-5070

скачать папку со стартовыми муфтами

SCHNEIDER LX9FG110 | КАТУШКА F185 / F225 110 В 40/400 Гц

{{еще}} {{if false &&! empty projectsData.рабочие сайты && projectsData.status eq ‘success’}}

Чтобы продолжить, выберите хотя бы один проект.

Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты. {{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}

Показаны рабочие сайты {{: projectsData.worksites.length}}

Отображение рабочие места

Расширить все | Свернуть все

{{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

Отступление

Истекает

Потребление

{{для projectsData.рабочие места}} {{для проектов}} {{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

{{:кодовое имя}}

Истекает: {{:истекает}} {{if expiresIn> 1}} дней {{/если}} {{if expiresIn == 1}} День {{/если}}

Потребление:

{{если! isApplicableAmountLimit}}

Нет максимальной суммы

{{еще}} {{/если}} {{/для}}
{{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить

{{/если}} {{если true &&! empty projectsData.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *