Слипание фаз что это
Перейти к содержимому

Слипание фаз что это

  • автор:

Защита питаемого трёхфазной сетью электрооборудования от некачественного напряжения

эволюция реле контроля фаз ЕЛ

На любом промышленном предприятии необходима защита питаемых трехфазной сетью приборов-потребителей. Для защиты электрооборудования от нежелательных последствий и выхода из строя используют стабилизаторы или реле контроля фаз.

Помимо снижения и повышения напряжения в сети трехфазного тока каждой из фаз, существуют опасность возникновения и других аварийных состояний.

«Перекос фаз» — это явление, возникающее при неравномерном распределении нагрузки на каждую из фаз, то есть на фазах напряжения имеют разную, при этом амплитуды фазных и линейных напряжений и углы между ними не равны между собой. Идеальную модель, показывающую взаимосвязь и взаиморасположение фазных и линейных напряжений в которой отсутствует перекос фазных напряжений можно увидеть на рисунке. Линейные напряжения (380В) –векторы AB,BC,CA. Фазные напряжения тоже равные между собой – это векторы 0A, 0B, 0C, которые располагаются под 120º друг к другу.

Модель идеального трехфазного тока

При неравномерном подключении к фазам нескольких потребителей, в том числе однофазных с разным сопротивлением и в разное время, а так же зачастую разных по характеру: активных (резистивная) или реактивных (индуктивная или емкостная), то в каждый случайный момент времени можно ожидать, что суммарные нагрузки в различных фазах будут различны. Различие фазных нагрузок по величине и характеру создает условия для возникновения перекоса фазных напряжений. Последствия перекоса фаз проявляются в увеличении электропотребления из за некорректной работы потребителей, в их сбоях, отключениях, перегреве, перегорании предохранителей в приборах, темроизносе изоляции и перегорания обмоток двигателей.

Помимо перекоса фаз, существует опасность обрыва или слипания фаз:

Если сети происходит сбой, все три фазы могут иметь напряжение 220 В. При этом две фазы замкнуты между собой. Эта ситуация называется фазовое слипание. «Слипание» фаз — явление, когда по двум питающим проводам сети приходит только одно (без сдвига) фазное напряжение. При таком напряжении в сети любое электрооборудование выходит из строя.

Для нормальной работы электрических устройств и потребителей (в основном это электродвигатели) нужен определённый порядок чередования фаз питающего напряжения, контролировать его можно с помощью реле контроля фаз выпускаемых в различных модификациях.

Реле серии ЕЛ Украинского производства

В основе принципа работы реле контроля фаз ЕЛ лежит режим самовозврата, в измерительной части реле используется бестрансформаторная схема с использованием выпрямления фазных напряжений. При подаче трехфазного напряжения на реле ЕЛ проверяются все параметры напряжения в сети. Если все параметры в норме, то встроенное электромагнитное реле включается и происходит замыкание цепи. Напряжение подается на потребители и приборы.

Если какой-либо параметр напряжения сети выходит за пределы допустимого значения, то реле размыкает сеть и происходит остановка работы оборудования. Такое действие сопровождается загоранием красного светодиода на лицевой панели реле ЕЛ. Когда параметры напряжения в сети приходят в норму, то реле снова замыкает цепь и электропитание подается на приборы. При нормальной работе на панели реле светится зеленый светодиод.

Устройство контроля фаз контролирует на протяжении всего времени работы качество напряжения в электрической сети.

К достоинствам моделей из серии ЕЛ относят его дешевизну. Отечественные приборы стоят от 700 до 1500 рублей, импортные же таких производителей как ABB, TELE, Lovato, Schneider Electric, Omron, Finder – от 3000 рублей. Во времена финансовой нестабильности многих предприятий и заводов такие устройства не доступны для использования.

Питание многих импортные реле требует другого источника электроэнергии, отличного от контролируемого, а это усложняет схему их подключения, когда отечественные реле контроля фаз питаются от подконтрольной сети. Импортные модели не рассчитаны на работу при температурах ниже -25ºС, когда отечественные реле выдерживают температуру воздуха до -40ºС, например ЕЛ-11 с климатическим исполнением У3 Киевского завода Релсic (Украина). В нашей стране в регионах значительно различаются климатические условия и эти реле находят своё применение в суровых арктических, субарктических климатических поясах.

Отечественная электроэнергия отличается, мягко говоря, невысоким качеством. Это относится не только к Российской Федерации, но и практически ко всем странам СНГ. Следует так же отметить, что электропроводка и электрооснащение предприятий в подавляющем большинстве так же безнадежно устарели и морально, и физически. Поэтому отечественные устройства и оборудование выносливы к перепадам напряжения, потому что они изначально разрабатывались для работы в отечественных сетях. На металлургических предприятиях, на железных дорогах, в крановом и подъемном оборудовании они проявили себя как более надежные.

Но у реле серии ЕЛ существуют и недостатки. Во-первых, большая теплоотдача, что приводит к снижению надежности. При плохой вентиляции электрического шкафа прибор быстро может выйти из строя. Во-вторых, при аналоговой обработке сигнала в аварийном режиме его работа может быть некорректной. В технической документации производители, к сожалению, об этом умалчивают. Эта проблема решена в моделях с цифровой обработкой сигнала ЕЛ-11М, ЕЛ-12М, ЕЛ-13М, ЕЛ-11М-15, ЕЛ-12М-15 и других. А так же в реле контроля фаз Schneider Electric, Omron, Finder, Siemens, ABB и других иностранного производства. Со сравнительными характеристиками реле контроля фаз различных производителей можно ознакомиться в таблице.

На рисунке представлена принципиальная схема реле контроля фаз модификации ЕЛ-11.

схема ЕЛ

Ниже приведен пример схемы подключения реле контроля фаз в сеть электрического питания.схема подключения ЕЛ-11Есхема подключения реле серии ЕЛ

Применение моделей серии ЕЛ различно: ЕЛ-11 используется непосредственно для контроля показателей напряжения в сети, ЕЛ-12 контролирует чередование фаз их «перекос», ЕЛ-13 – только асимметрию напряжения, ЕЛ-15 – дополнительно позволяет регулировать диапазоны контролируемых напряжений.

Исходя из вышеприведенных направлений применения, можно определить сферы применения реле. Первый вид приборов можно подключать к сети, где работают генераторы системы АВР. Тип ЕЛ-12 применим для защиты асинхронных двигателей большой мощности, которые работают в режиме без реверса. Тип ЕЛ-13 применим для защиты трехфазных реверсивных асинхронных двигателей.

Порог срабатывания, которые указывают в технической документации производители, работает только при нормальном номинальном напряжении двух оставшихся фаз. Такая техническая характеристика не дает возможности в полной мере оценить качество работы устройства. Испытания показали, что срабатывает оно при отклонениях напряжения 15-18% при асимметрии.

Когда происходит обрыв одной из фаз, многие типы двигателей начинают генерировать напряжение на фазу, где произошел обрыв. Напряжение на ней может достигать амплитуды 95%. Разница амплитуд зависит от типа двигателя и условий его работы. Модель ЕЛ-12, которая имеет цифровую обработку сигнала, может регулировать асимметрию от 5 до 20% напряжения в сети. Это позволяет произвести остановку двигателя, если обнаруживается обрыв фазы.

Еще одним из достоинств такого реле является присутствие минимального порога включения. Оно включится и подаст напряжение на сеть, только если напряжение в сети будет в нормах допустимого (не ниже 70% минимального). Хорошо использовать подобные реле в сетях, где питаются двигатели насосов и компрессоров. Другими словами момент вращения вала не зависит от скорости его вращения.

Параметры электрической сети, которые контролирует ЕЛ-13Е практически такие же, как у ЕЛ-12Е. Отличный параметр – это контроль чередования фаз. Время срабатывания подобных устройств от 0,1 до 0,5 сек. Оптимальное применение их может быть на подъемных устройствах (кранах, их стрелах) для безопасного передвижения грузов и защиты их от падения.

Реле ЕЛ-15Е так же используется в схемах контроля наличия и порядка чередования фаз в сетях трехфазного напряжения, защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах: для источников и преобразователей электрической энергии и трехфазных асинхронных общепромышленных двигателей мощностью до 100 кВт. Отличие от предыдущих моделей – В ЕЛ-15Е имеется возможность изменения величины порогов срабатывания с помощью потенциометров.

ЕЛ-11М ЕЛ-12М ЕЛ-13М ЕЛ-11М-15ЕЛ-13М-15

Так же есть серия реле ЕЛ с литером М, в модульном корпусе, на современной элементной базе. Реле ЕЛ-11М, ЕЛ-12М, ЕЛ-13М, ЕЛ-11М-15, ЕЛ-12М-15, ЕЛ-13М-15 предназначены для использования в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений источников и преобразователей электрической энергии — реле ЕЛ-11М; трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий мощностью до 100 кВт — реле ЕЛ-12М; трехфазных асинхронных реверсивных двигателей и электроприводов мощностью до 75 кВт — реле ЕЛ-13М.

Что такое слипание фаз и почему оно происходит

Почему происходит слипание и как его предотвратить?

Когда одна из питающих фаз обрывается, возникает аварийная ситуация, в результате которой цепь замыкается на другую фазу. В итоге две фазы “слипаются” (по ним идет один и тот же ток); третья фаза остается обычно в норме.

Причиной слипания может стать нестабильная подача электричества. При не очень больших скачках напряжения в сети может защитить стабилизатор «Энерготех» или аналог. А от больших скачков напряжения защитит реле контроля фаз: техника просто не включится: как следствие, и не сломается (а серьезная поломка и даже полный выход из строя неизбежны, если доходит до слипания фаз).

Также слипание фаз может быть итогом неопытности работников, которые при подключении нарушают правило чередования фаз. Например, рабочему персоналу приходится часто переносить и каждый раз заново подключать какое-то оборудование (например, это может быть винтовой компрессор). Чем чаще им приходится осуществлять заново подключение, тем выше вероятность того, что однажды прибор подключат неправильно. Поэтому в таких случаях особенно нужна защита.

От некачественной работы людей вас защитит только реле контроля фаз. Как правило, выходящее из строя оборудования стоит во много раз дороже. Поэтому приобрести реле контроля напряжения стоит даже в том случае, если вы уверены в опытности сотрудников. Помните: нужно всего несколько секунд после запуска неправильно подключенного оборудования, и вам предстоит дорогостоящий ремонт, а в некоторых случаях и покупка нового оборудования.

Есть также приборы, которые при неправильном подключении фаз просто не включаются. Сотрудники, которые подключали оборудование к трехфазной сети неправильно, могут решить, что техника вышла из строя. Но проверка покажет, что техника находится в исправном состоянии, просто не включается. В чем дело? Почему прибор не вышел из строя, но просто выключился? Скорее всего, это оборудование импортного производства и достаточно высококачественное: изготовитель уже встроил в него реле контроля фаз.

Так что оборудование останется в целости и сохранности. Но вы потеряете рабочий день, потому что на диагностику уйдет много времени.

Если реле не было предустановлено, его нужно приобрести: в этом случае оборудование не будет включаться при неправильном подключении фаз, как следствие, слипания не произойдет и оборудование не выйдет из строя. Как только фазы правильно подключат (если причина в некорректном подключении); или как только восстановится подача качественного напряжения (если слипание вызвано его скачками), оборудование автоматически начнет работать в течение нескольких секунд.

Итоги

Реле контроля фаз стоит в среднем от 6 тыс. рублей. Трехфазный стабилизатор стоит от 20 тыс. рублей. Вышедшее из строя оборудование и потраченное рабочее время могут обойтись дороже. При этом и реле, и стабилизатор будут служить вам годами. Кстати, помимо слипания фаз, вы также сможете защититься от других сопутствующих проблем: перекоса, обрыва и т. п.

Учтите, что реле и стабилизатор довольно легко подобрать для защиты стандартной бытовой техники. Обычно на этот счет есть четкие рекомендации от завода-изготовителя. Но для производственных приборов (особенно дорогостоящих) иногда приходится изготавливать реле самостоятельно (или дорабатывать готовый вариант). В любом случае есть смысл обратиться за консультацией к опытным производителям: например, производитель стабилизатора подскажет, какое его оборудование вам подходит, и даст рекомендации по дополняющему его реле. В некоторых случаях экономичнее будет сразу приобрести импортное оборудование со встроенным реле.

Слипание фаз: Защита питаемого трёхфазной сетью электрооборудования от некачественного напряжения

5 способов защиты от обрыва нуля: двухфазные, трехфазные системы

Всем известно, что ток в электрической сети течет по замкнутому контуру, питая при этом разнообразную бытовую технику и промышленное оборудование. Сеть подачи электроэнергии в частные дома, квартиры и дачи является одним из направлений распределения электричества в глобальной системе энергоснабжения разнообразных объектов. Все это говорит о том, что для питания бытовых электроприборов необходимы как минимум два электрических проводника, которые создадут замкнутую цепь электропитания домашней техники.

Эти проводники называются фазным (L) и рабочим нулевым (N). «Ноль» не опасен для человека при прикосновении к нему, так как на нем отсутствует напряжение сети. Но это не значит, что через него не протекает электрический ток. В идеальном случае, в однофазной сети, величина тока, проходящего через фазный проводник полностью совпадает со значением этого параметра, протекающего через нейтральный провод. В этой статье мы рассмотрим вопрос, причины обрывы или обгорания нулевого проводника, что происходит в случае такой аварийной ситуации, последствия этой аварии и какая защита от обрыва «нуля» способна исключить такое негативное явление.

Внимание! Обгорание нейтрального проводника в трехфазной магистральной линии электроснабжения способен вызвать изменение величины напряжения от минимального до максимального значения в 380 В, а обрыв «нуля» внутренней электропроводки обесточит сеть с появлением фазы на нулевом контакте розетки.

Причины обрыва нулевого проводника

Обрыв или обгорание нейтрального рабочего проводника часто происходит в домах старой постройки, где электрическая сеть была спроектирована на низкую нагрузку не более 2 кВт на отдельную квартиру или дом. В современных условиях насыщенность объектов недвижимости мощной бытовой техникой объектов недвижимости резко увеличилась и электрическая проводка часто не выдерживает таких нагрузок.

Следует различать обрыв нулевого проводника в трехфазной и однофазной сетях. Однофазная электрическая проводка предназначена для энергоснабжения квартир и частных домов непосредственно внутри помещения. До распределительного щита, чаще всего, электроэнергия подается по трехфазной схеме и только в нем происходит разделение на однофазные линии питания. Для дачных поселков, как правило, используется однофазная магистральная линия доставки электроэнергии до потребителя от силового трансформатора. Все эти нюансы влияют на последствия, которые происходят после обрыва или обгорания «нуля».

Как и в однофазной, так и в трехфазной сети может произойти обрыв нейтрального проводника, но последствия будут разные. В любом случае причиной обрыва «нуля» может быть либо перегрузка, либо некачественный монтаж проводки или другие причины: коррозия, механическое повреждение нулевой жилы и так далее. В однофазных сетях «ноль» не склонен к обгоранию, но обрыв может произойти по другим причинам. Трехфазная сеть в большей степени склонна к обгоранию нулевого проводника. Ниже мы рассмотрим вопрос, почему происходит отгорание «нуля» в трехфазной сети.

Внимание! Нейтральный проводник отгорает, как правило, при его плохом контакте с другими элементами сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание монтажу нулевой жилы при различных переходах как в распределительном щите, так и в монтажных коробках.

Обрыв нулевого проводника в трехфазной сети

В однофазной электрической сети «нулем» является тот проводник, на котором отсутствует напряжение сети, но ток через него при подключенной нагрузке равен току через фазный провод. В случае трехфазной сети все совершенно по-другому! Главная загвоздка в том, что все сети электропередач построены по трехфазной системе и подключение потребителей выполняется по традиционной схеме «звезда». Вот здесь то и появляется термин «нулевой проводник»! Если нагрузка на каждую фазу одинаковая, то токи всех отдельных фаз компенсируются, так как они сдвинуты на 1/3 по отношению друг к другу.

Но это только в идеале! Даже в одной квартире к разным фазам могут быть подключены различные нагрузки, что уж говорить о многоквартирном доме. Невозможно предсказать, какую нагрузку может подключить к сети каждый из потребителей. Один включит одну люстру, запитанную от одной фазы, а следующий подключит несколько электроприборов, сидящих на другой фазе. Все это приводит к колебанию мощности нагрузок, поэтому в определенный момент одна из фаз будет сильно перегружена при отсутствии тока в других фазных проводниках. При таком раскладе в нулевом проводнике возникнет сильный ток, уравнивающий систему, что может привести к обгоранию нуля. Чтобы этого не произошло необходима защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети.

Последствия при обрыве «нуля»

Последствия при обрыве нейтрального проводника могут быть совершенно разные. Все зависит от того в какой сети произошло аварийное отключение нуля: трехфазной или однофазной. Рассмотрим оба случая отдельно друг от друга.

    Трехфазная сеть. Отгорание или обрыв нейтрального проводника в трехфазной сети может привести к полному перекосу питающих фаз в результате которого на одной линии электропроводки, питающей бытовую технику и осветительные приборы может возникнуть повышенное напряжение в 380 В, а на другой понизиться вплоть до нулевой величины. Перенапряжение, а также снижение напряжения электрической сети, является опасным для любых электроприборов и электронных устройств. Предельные величины напряжения в электропроводке могут вызвать возгорание как самих проводов, так и электроприборов, что приведет к пожару в помещение.

Важно! Обрыв или отгорание «нуля» в трехфазной сети приводит к большим и непредсказуемым перепадам напряжения, в ту или другую сторону. В результате этого явления могут выйти из строя дорогостоящие бытовые приборы и электронная техника, для которых очень опасны как повышение напряжения, так и его понижение относительно нормального уровня в 220 В!

Важно! Если монтаж заземления в квартире выполнен с нарушениями, то от корпуса электроприбора можно получить удар электрическим током. При правильном заземлении бытовой техники обрыв «нуля» в однофазной сети не принесет никаких негативных последствий, кроме обесточивания помещения и отключения всей бытовой техники и осветительных приборов!

Как мы видим, при обрыве нейтрального провода в любой сети как трехфазной, так и однофазной, может возникнуть ряд негативных и опасных последствий.

Защита от обгорания или обрыва нуля

Итак, обрыв и отгорание нейтрального проводника является очень опасным и довольно частым происшествием. Есть ли необходимость в защите электросети от этого негативного явления? Конечно же, есть! Защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети позволит вам сохранить свою дорогостоящую бытовую технику в рабочем состоянии. Защита от обрыва «нуля» в однофазной сети обеспечит вашу личную безопасность. Все эти виды обеспечения безопасности человека и бытовых электроприборов от последствий, возникающих при обрыве нейтрального проводника, выполняются с использованием специального оборудования и приемов электромонтажа, которые мы рассмотрим ниже.

  1. Реле максимального и минимального напряжения. Это основное устройство, которое следует использовать для защиты электросетей от обгорания или обрыва нулевого проводника. Применяется на всех типах недвижности. Промышленность изготавливает модели реле напряжения как для однофазных, так и трехфазных сетей. Принцип действия устройства заключается в разрыве цени электроснабжения при отклонении величины напряжения в сети сверх установленных значений.
  2. УЗИП — ограничитель перенапряжения. Это устройство для защиты и отключения оборудования при перенапряжении в электропроводке, возникающего вследствие обрыва или отгорания «нуля», удара молнии и по некоторым другим причинам. В основном используется в частных домовладениях. Принцип работы устройства заключен в увеличении собственного внутреннего сопротивления электротоку при больших перепадах напряжения.

Где купить устройства защиты

Максимально быстро закрыть вопрос можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Заключение

Полностью застраховать себя от проблем, возникающих в процессе эксплуатации электрических сетей, никто не в состоянии. Даже если электрическая проводка в частном доме, квартире или на даче выполнена с соблюдением всех правил и норм, нейтральный проводник может оборваться или обгореть по независящим от вас причинам. Поэтому заранее позаботьтесь о защите своей бытовой техники и собственной жизни от последствий, которые могут возникнуть вследствие обрыва «нуля»!

Видео по теме

для чего необходим, и как работает

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 2k. Опубликовано 10.06.2016

Необходимо отметить тот факт, что к современным видам оборудования предъявляются достаточно жесткие требования в плане их качества и корректной работы. Но корректность в основном будет зависеть от параметров питающей электрической сети, особенно от напряжения. Не секрет, что отечественные ЛЭП похвастаться стабильностью этого показателя не могут. Поэтому на питающих контурах устанавливаются различные электронные приборы, обеспечивающие защиту оборудования от перепадов напряжения. Одним из таких приборов является реле напряжения и контроля фаз РНПП 311М.

Этот прибор устанавливается в трехфазных сетях, он контролирует не только напряжение, но и перекос фаз, это когда в разных фазах присутствует разное напряжение. Именно такое положение приводит к перегреву обмоток трансформаторов и электродвигателей, которые обязательно перегорят, и оборудование выйдет из строя. Как один из часто встречающихся случаев – это обрыв фазы.

Есть еще одна ситуация, которая приводит к поломке электрического оборудования. Нормальная работа электрооборудования – это строгий порядок чередования фаз. Нередко можно встретиться с ситуацией, когда в трехфазной сети в каждой фазе находится 220 вольт (относительно земли), но при этом две фазы замкнуты между собой. Такая ситуация называется слипание фаз.

К тому же есть большая вероятность, что напряжение может отклониться от номинального в больших пределах, как вниз, так и вверх. Если напряжение будет завышенным, то его не выдержит ни одно электрооборудование. С пониженным попроще, но и здесь работать электрооборудование с механическим приводом тоже не будет. Моторы просто начнут гореть.

Итак, переходим к рассмотрению прибора – реле напряжения и контроля фаз марки РНПП 311М. Это многофункциональное электронное устройство микропроцессорного типа. Почему многофункциональное? Потому с его помощью контролируется и напряжение, и перекос фаз, и слипание фаз (их последовательность). Самое главное, что даже после отключения нагрузки, реле продолжает работать и контролировать питающую сеть. И если что-то в сети не так, он не подаст электричество на оборудование. Как только параметры электрической сети придут в норму, устройство тут же в автоматическом режиме включает питание.

Внимание! Это уникальный прибор, который не только показывает наличие напряжение в каждом фазном контуре и ее величину, но и появление аварийной ситуации, плюс причину этой ситуации.

Настройка защитного прибора достаточно проста, она производится с помощью специальных DIP-переключателей, которые расположены на лицевой стороне корпуса. Какие параметры можно устанавливать с помощью переключателей:

  • установить контроль (полный) над напряжением в сети;
  • при этом учитывать минимальное и максимальное его значение;
  • контролировать напряжение в каждой фазе – ее наличие и величину;
  • контроль перекоса фаз;
  • контроль определенного их чередования, то есть, определения слипания фаз.

Кстати, это устройство может быть использовано и для защиты импортного оборудования, в котором максимальный предел напряжения равен 400 вольт, по сравнению с отечественным 380 В. Плюс ко всему к прибору может быть подключено так называемое оперативное питание, оно может быть как постоянным, так и переменным. Вообще, отличный экземпляр, который показал себя только с положительной стороны.

Что еще можно добавить относительно конструкции и наполнения реле контроля фаз РНПП 311М? Добавим, что дополнительно конструкция прибора снабжена двумя потенциометрами. С их помощью выставляется время: первый выставляет диапазон отключения, второй включения. Есть возможность увеличить порог срабатывания в пределах 5-50%, это по показателю напряжения. Плюс ко всему, это небольшие габаритные размеры, которые позволяют провести установку в любой электрический шкаф. Монтаж производится на DIN рейку.

Технические характеристики

О некоторых технических характеристиках выше уже упоминалось. О них больше говорить не будем. Остальные же обозначим списком.

  • Реле работает при частоте тока 45-65 Гц.
  • При минимальном напряжении реле срабатывает через 12 секунд.
  • Если произошел обрыв фазы, то отключение сети производится через 0,2 миллисекунды.
  • То же самое можно сказать и об автоматическом включении.
  • Номинальный перекос фаз (величина) – 60 вольт.
  • выдерживает нагрузку не больше 3,0 ВА.
  • Сила тока на контактах реле – 5 ампер.
  • Может эксплуатироваться при температурах от минус 35С до плюс 55С.
  • Вес – 200 грамм.
  • Габариты: 35х92х58 мм.

Модификации

Существует достаточно широкая модельная линейка этого электронного устройства. И если марка РНПП 331М предназначается для трехфазной сети, то реле напряжения РН 113 для однофазной. Именно его сегодня часто используют электрики, собирая распределительный шкаф для частных домов и квартир, куда входит однофазная линия на 220 вольт.

Этот прибор предназначен для одного – разорвать питающую сеть при скачках напряжения. Конечно, на реле напряжения РН 113, как и на предыдущей модели, можно сделать настройки, выставив минимальный и максимальный показатель. Также здесь выставляется время, после которого устройство должно включиться автоматически при выравнивании до номинальной величины.

По отзывам многих специалистов реле напряжения РН 113 – один из лучших приборов данной модели, используемый в однофазных сетях. В эту же категорию можно отнести реле напряжения РН 111М и РН 116. Кстати, последний может устанавливаться под нагрузку до 3,5 кВт.

Подключить все виды реле несложно. На корпусе есть схемы, в которых разобраться будет не трудно.

Реле контроля фаз | Область применения, модификации, принцип работы, преимущества и недостатки – на промышленном портале Myfta.Ru

Защита оборудования, которое работает от электрической сети, от некачественного напряжения необходима практически на любом предприятии. Особенно эта защита актуальна, когда приборы работают от трёхфазного напряжения. Для защиты электрооборудования существуют реле контроля фаз.

Кроме повышения или снижения напряжения во всех трёх фазах, существует опасность «перекос фаз». «Перекос фаз» – случай в сети электропроводки, когда напряжения имеют разную величину на разных фазах.

Такая ситуация может привести к перегреву трансформаторов или обмоток двигателей. Часто в сети может случиться обрыв одной фазы.

Чаще всего для нормальной работы электрических устройств нужен определённый порядок чередования фаз питающего напряжения. Когда в сети происходит авария, все три фазы могут иметь напряжение 220 В.

При этом две фазы замкнуты между собой. Эта ситуация называется «слипание» фаз. При таком напряжении в сети любое электрооборудование выходит из строя.

Эти приборы выпускаются в различных модификациях.

В основе принципа работы реле контроля фаз лежит так называемый режим самовозврата. При подаче трехфазного напряжения на прибор проверяются все параметры напряжения в сети. Если все параметры в норме, то встроенное электромагнитное реле включается и происходит замыкание цепи. Напряжение подается на приборы.

Если какой-либо параметр напряжения сети выходит из строя, то устройство размыкает сеть и происходит остановка работы оборудования.

Как правило, такое действие сопровождается загоранием красного светодиода на передней панели. Когда параметры напряжения в сети приходят в норму, то оборудование само снова замыкает цепь и электропитание подается на приборы. При нормальной работе на панели светится зеленый светодиод.

Устройство контроля фаз контролирует на протяжении всего времени работы качество напряжения в электрической сети.

К достоинствам моделей из серии ЕЛ относят его дешевизну. Отечественные приборы стоят порядка 20-25 долларов, импортные же – от 50 до 250 долларов. Во времена финансовой нестабильности многих предприятий такие устройства не доступны для использования.

Кроме того, многие импортные аппараты устроены так, что сами требуют питания от источника электроэнергии, отличного от контролируемого. Это усложняет схему их подключения. Отечественные реле контроля фаз питаются всегда от текущей сети, в которую подключены и которую контролируют.

Еще одно из достоинств отечественных приборов – это диапазон рабочих температур. Импортные модели не рассчитаны на работу при температурах ниже -25ºС. Отечественные выдерживают температуру воздуха до -40ºС. В климатических условиях постсоветского пространства это очень существенное достоинство.

Отечественные устройства более выносливы к перепадам напряжения, так как изначально разрабатывались для работы в отечественных сетях электрического напряжения. На металлургических предприятиях, на железных дорогах они проявили себя как более надежные.

Но у реле серии ЕЛ существует ряд недостатков. Это, во-первых, большая теплоотдача, что приводит к снижению надежности. При плохой вентиляции электрического шкафа прибор быстро может выйти из строя. Во-вторых, при аналоговой обработке сигнала в аварийном режиме его работа может быть некорректной. В технической документации производители, к сожалению, об этом умалчивают. Эта проблема решена в моделях с цифровой обработкой сигнала. В частности, в реле контроля фаз Шнайдер, производства Франции.

На рисунке представлена принципиальная схема реле контроля фаз модификации ЕЛ-11.

Ниже приведен пример схемы подключения реле контроля фаз в сеть электрического питания. Применение моделей серии ЕЛ различно: ЕЛ-11 используется непосредственно для контроля показателей напряжения в сети, ЕЛ-12 контролирует чередование фаз их «перекос», ЕЛ-13 – только асимметрию напряжения.

Исходя из вышеприведенных направлений применения, можно определить сферы применения реле. Первый вид приборов можно подключать к сети, где работают генераторы системы АВР. Тип ЕЛ-12 применим для защиты асинхронных двигателей большой мощности, которые работают в режиме без реверса.

Порог срабатывания, которые указывают в технической документации производители, работает только при нормальном номинальном напряжении двух оставшихся фаз. Такая техническая характеристика не дает возможности в полной мере оценить качество работы устройства. Испытания показали, что срабатывает оно при отклонениях напряжения 15-18% при асимметрии.

Когда происходит обрыв одной из фаз, многие типы двигателей начинают генерировать напряжение на фазу, где произошел обрыв. Напряжение на ней может достигать амплитуды 95%. Разница амплитуд зависит от типа двигателя и условий его работы. Модель ЕЛ-12, которая имеет цифровую обработку сигнала, может регулировать асимметрию от 5 до 20% напряжения в сети. Это позволяет произвести остановку двигателя, если обнаруживается обрыв фазы.

Еще одним из достоинств такого реле является присутствие минимального порога включения. Оно включится и подаст напряжение на сеть, только если напряжение в сети будет в нормах допустимого (не ниже 70% минимального). Хорошо использовать подобные приборы в сетях, где питаются двигатели насосов и компрессоров. Другими словами момент вращения вала не зависит от скорости его вращения.

Параметры электрической сети, которые контролирует ЕЛ-13 практически такие же, как у ЕЛ-12. Отличный параметр – это контроль чередования фаз. Время срабатывания подобных устройств от 0,1 до 0,5 сек. Оптимальное применение их может быть на подъемных устройствах (кранах, их стрелах) для безопасного передвижения грузов и защиты их от падения.

Описание параметра «Контролируемые параметры по вводу(ам)»

АВР, в зависимости от исполнения, может контролировать следующие типы аварий:

Перенапряжение. Повышенное напряжение приводит к нагреву подключенного оборудования. Если своевременно не обнаружить перенапряжение, оно может привести к разрушению оборудования.

  • ›U — ненастраиваемый пользователем уровень перенапряжения
  • ∆›U — регулируемый пользователем уровень перенапряжения

Низкий уровень напряжения. Пониженное напряжение приводит к возникновению неопределенного состояния в работе оборудования. Если на катушку контактора подается пониженное напряжение, контакты могут неправильно работать при переключении.

  • ‹U — ненастраиваемый пользователем уровень низкого напряжения
  • ∆‹U — регулируемый пользователем уровень низкого напряжения

¦L — обрыв/пропадание фазы. Обрыв фазы может привести к тому, что двигатели перестанут запускаться или будут забирать необходимый ток из других фаз. Такая ситуация приводит к неравномерным нагрузкам на обмотку двигателя и может вызвать его поломку.

¦N — обрыв нейтрального провода. В случае симметричной нагрузки в сети обрыв нейтрального провода не оказывает никакого влияния на сеть. При обрыве нейтрального провода в сети с ассиметричной нагрузкой в отдельных фазах возникают колебания напряжения, способные нанести значительный ущерб подключенному оборудованию.

⅍U — асимметрия напряжения (только для трехфазных реле). При несимметричном напряжении питания двигателя часть энергии двигателя превращается в реактивную мощность. Производительность падает; кроме того, двигатель подвергается повышенной тепловой нагрузке и может выйти из строя.

§L — нарушение чередования фаз (только для трехфазных реле). Нарушение чередования фаз при работе двигателя или неправильное подключение фаз до пуска приводит к изменению направления вращения подключенного оборудования. Генераторы, насосы или вентиляторы вращаются в неверном направлении, что приводит к неправильной работе оборудования. Своевременное обнаружение ошибок в чередовании фаз имеет большое значение, особенно для машин с вращающимися и движущимися частями.

ʏL — «слипание» фаз (только для трехфазных реле). Аварийный режим «слипания» фаз происходит в случае обрыва одной из питающих фаз и замыкании ее со стороны двигателя на другую фазу. При этом одно и то же фазное напряжение подается на две фазы двигателя, на третьей остается в норме. При незначительной амплитудной несимметрии наблюдается значительная фазная несимметрия, приводящая к появлению значительных напряжений обратной последовательности, вызывающих перегрев двигателя и выход его из строя.

Реле контроля последовательности и пропадания фаз РППФ

Общее описание

Реле контроля фаз РППФ с контролем контактов пускателя — модель для защиты трехфазных устройств 380В от пропадания одной или нескольких фаз, их неправильной последовательности в результате неправильного первичного монтажа или переподключения в процессе эксплуатации, которые могут привести к их неправильной работе или поломке. Реле контроля пропадания, слипания и правильности чередования фаз РППФ — оборудовано индикацией наличия фаз и различных режимов выявления аварийных ситуаций и срабатывания защиты. Дополнительно предусмотрен контроль включения контактов трехфазного пускателя.

Назначение и принцип действия

Реле контроля фаз РППФ — осуществляет контроль параметров питающей трехфазной сети 380В для защиты 3-фазных устройств и оборудования от повреждения и выхода из строя, из-за критических и аварийных ситуаций. Контролирует такие параметры 3-х фазной сети как:

  • наличие всех трех фаз — А,В и С
  • правильное подключение (чередование) фаз
  • отсутствие «слипания» фаз

Кроме того, предусматривает контроль включения контактов внешнего коммутирующего четырехполюсного контактора.

Принцип действия заключается в постоянном контроле вышеперечисленных параметров сетевого питания и аварийном отключении (прекращении питания обмотки) внешнего коммутирующего устройства, которое подает напряжение к нашей нагрузке 380В.

Описание работы реле контроля фаз РППФ и внешней индикации

При подаче питания 380В на клеммы реле контроля фаз РППФ, в нормальном режиме, когда все параметры сети находятся в норме, через 3 секунды включается выходное реле, подающее питание на 3-х фазный контактор, подающий питание на нагрузку. При этом:

  • все три светодиода светятся «красным» светом

В случае, если реле контроля фаз РППФ обнаружило аварийное состояние в питающей сети 380В:

  • Если, при первом включении, прибор определил, что нарушен правильный порядок подключения фаз (чередование), включается индикация неправильной последовательности, а это:
  • попеременно, в противофазе мигают — светодиоды L1 и L2
  • Если, в процессе запуска или в процессе работы, произошло слипание фаз, то:
  • светодиоды соответствующих фаз мигают синфазно, т. е. синхронно
  • Если при включении или работе, отсутствует или пропадает одна или нескольких фаз, то:
  • светодиоды индикации прибора, соответствующие данным фазам — не светятся

Во всех случаях, при возникновении нештатной ситуации, происходит защитное отключение нагрузки через размыкание контакта собственного управляющего реле.

Если необходимо контролировать состояние срабатывания контактов внешнего пускателя, то прибор подключается, согласно схеме №2 (смотри ниже). При включении или работе, когда контактор включен и все три фазы попадают к нашей нагрузке — это означает, что все три фазы в наличии и что контакты пускателя в норме. В этом случае:

  • цвет светодиодов меняется с «красного» на «зеленый»

Если какой-то из «зеленых» светодиодов не светится — значит есть проблемы с одним из контактов, в прямом соответствии с погасшим индикатором K1, K2 или K3. Соответственно, через 3 секунды — происходит отключение всех трех фаз. Надо произвести ремонт или замену и после этого произвести повторный запуск.

Схема подключения

Краткие технические характеристики

  • Наличие индикации режимов работы – есть
  • Контроль наличия всех трех фаз – есть
  • Контроль «слипания» фаз – есть
  • Контроль последовательности фаз – есть
  • Время защитного отключения – 3 сек.
  • Время повторного включения (автовозврат) – 3 сек.
  • Контроль контактов коммутирующего устройства
  • Номинал собственного исполнительного реле – 10 А
  • Размер на din-рейке — 3 модуля

Подробнее — смотри «характеристики»

Достоинства и недостатки

  • Высокое качество и надежность
  • Простое в установке и подключении
  • Наличие световой индикации режимов работы и аварийных ситуаций
  • Дополнительный контроль контактов внешнего пускателя
  • Низкая стоимость

Гарантия: 24 мес.

Определение и понятие адгезии

Что такое адгезия?

В настоящее время существует несколько теорий, пытающихся объяснить явление адгезии клея на подложках, в настоящее время не существует единой теории, обосновывающей все случаи. Теперь требуется использование и сочетание различных теорий для обоснования случаев.

Определение адгезии — Применяется ко всем силам или механизмам, которые удерживают клей с каждой подложкой, термин адгезия относится к тонкому слою (пограничному слою) между подложкой и самим клеем.

В определении адгезии используются два важных понятия:

Силы и механизмы, связанные с силами, создаваемыми межмолекулярными взаимодействиями, механизмами закрепления химических связей за счет шероховатости, адсорбции и диффузии.

Явление адсорбции возникает, когда часть адгезионных полимеров входит в контакт с подложкой, но не пересекает ее, связываясь с ней за счет межмолекулярных взаимодействий и / или химических связей, которые развиваются в области, известной как пограничный слой или поверхность раздела.Мы можем определить адсорбцию как адгезию клея без проникновения к основанию.

Напротив, в явлении диффузии, которое образует часть полимеров, которые образуют клей, проходят через подложку, в результате возникают точки связывания и закрепления, переплетающие два материала. Мы можем определить диффузию как адгезию адгезива с проникновением к субстрату.

Под пограничным слоем понимается тонкий слой, соответствующий границам раздела между подложкой и клеем, где действуют все силы, упомянутые выше.

Адгезия параметризуется в двух концепциях:

Энергия адгезии : представляет собой сумму всех энергий, производимых взаимодействиями (химические связи, дипольные моменты, электростатические силы, механизмы закрепления, адсорбция и диффузия). Они развиваются в пограничном слое.

Обратимая работа адгезии : Представляет работу, которую мы должны применить, чтобы превысить сумму всех взаимодействий или сил и механизмов, которые развиваются в пограничном слое.

Как упоминалось выше, существуют различные теории и модели, которые пытаются объяснить явление адгезии, в настоящее время не существует единой модели, которая объясняет все случаи адгезии, эти теории являются текущими моделями, объясняющими явление адгезии:

Для обеспечения качества сцепления между двумя материалами важно иметь следующие 2 параметра:

Выбор правильной подготовки поверхности и очистки основания, которое вы хотите нанести на клей.

Правильный выбор клея на этапе проектирования, совместимость клея с подложкой, эффекты старения, которые могут выдержать клей, и коэффициенты теплового расширения подложек.

Использование разрушающего испытания позволяет определить правильную адгезию или правильное соединение по типу разрушения (когезионное, адгезионное или смешанное) и значению сопротивления разрушению, полученному для образца.

Наиболее распространенными деструктивными тестами, используемыми для оценки приверженности, являются:

Испытания на сдвиг

Испытания на кручение

Тест на отслаивание

Испытательные образцы используются для проведения этого типа испытаний, и они могут подвергаться воздействию погодных условий, химических или физических (ультрафиолетовый свет, солевой туман. ..), чтобы оценить влияние старения на сцепление.

Явление адгезии в настоящее время изучается в научно-исследовательских центрах, потому что важность этого явления в области клеев. Полное знание феномена адгезии позволяет разрабатывать адгезивы, которые могут быть прикреплены к любому типу материала под любое состояние.

PPT — Соединения адгезионных клеток PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

Соединения адгезионных клеток Dr.habil. Kőhidai László Assoc. Профессор кафедры генетики, клеточной и иммунобиологии Университета Семелвайса 2008

Значение клеточной адгезии: образование клеточных слоев

Значение клеточной адгезии: образование нескольких слоев клеток

Лимфоциты пересекают эндотель «Скручивающийся» вход Адгезия Миграция рецептор самонаведения сосудистый адресин

Основные группы молекул клеточной адгезии

Основные молекулы адгезии экспрессируются на клетках во время адгезии • Кадедрины гетерофилы • Интегрины гетерофилы • Adh. мол. с гомофильным доменом иммуноглобулина

т.е. цитоскелет кадгерина i.c. линкер прот. т.е. интегрин ЕСМ

Кадгерин Ca2 + Ca2 + • Гомофильная связь • Клетка-клетка • Ca2 + -зависимое связывание • I.c. закреплен на актине или • промежуточном филаменте • Важная роль в • развитии • Са2 + катенин позвоночных • Тканевая специфичность: • N — нерв • P — плацента • E — эпителиальный актин или IF

CAM = молекулы клеточной адгезии • 5 шт.Домен Ig-типа • Ca 2+ инд. адгезия • Гомофильная связь — типичная • Гетерофильная связь — редко • Более 20 вариантов • Выражается в критической фазе • развитие Ig-подобных доменов • Тканевая специфичность: • N-CAM — нейрон • L-CAM — печень В меланоме — связь между плотностью ICAM-1 и метастатической активностью опухоли

Селектины Белки лектинового типа, специфичность к углеводам Тканевая специфичность: E — эпителиальный L — лимфоидный P — селектин плаценты L: он играет роль в начальной фазе адгезии ; у новорожденных уровень L сел. низкий — небольшое количество воспалений (?!)

Интегрин b • Са2 + -зависимое связывание • Гетерофильная связь • Фокальные контакты • Своя i.c. линкерные белки: • т.е. талин, α-актинин, винкулин • RGD sequ. Имеет значение в • e.c. связывание • Молекулы-партнеры: • фибронектин • ламинин • коллаген a Дефицит SS (b) — адгезия пораженных лейкоцитов, приводит к увеличению воспалений

Межклеточные соединения

Соединительные комплексы • Плотное соединение • Zonula adherens • Desmosome • Gap junction • Hemidesmosome • Interdigitation

Межклеточное пространство 0.6 мм Трансмембранные белки окклюдин Липидный бислой Цитоплазматическая поверхность Плотное соединение = zonula occludens

Отрицательное окрашивание для выявления «изолирующего» эффекта плотного соединения

Транспортировка через плотное соединение

Роль плотного соединения • Механическое соединение • Барьер • Запрещает: • проникновение водорастворимых молекул • латеральную диффузию компонентов мембраны • Ca2 + необходим для соединений окклюдинов • Проницаемость: небольшие неорганические вещества • аминокислоты • моносахариды

Перегородка соединения • на апикальной части клеток • они образуют непрерывный пояс (как z. adherens) • способствуют слипанию клеток • актин закреплен в этом соединении

Десмосома = слипание макулы Клетка к клетке, защелкивающееся соединение

цитоплазматическая бляшка десмоплаквин, межкомпонентная десмосома десмосома Десмосома актин кадгерины, т.е. десмоглеин, десмоколлин

Компоненты десмосом

ТЕМ-структура десмосомы Цитоплазматическая бляшка Промежуточные нити (т.е.е. кератин) кадгеринов

Субмембранная сеть, соединяющая десмосомы

Щелевое соединение (1958, 1968) • Мосты 2-4 нм между соседними клетками • Формируется гексагональный канал (коннексон) • Стенка канал состоит из 6 коннексинов • (4 спиральных компонента) • Распределение каналов зависит от ткани или клетки • из-за разницы коннексинов • По каналам передаются вещества • (макс. 1000) с помощью регулируемого механизма

Щелевое соединение

Щелевое соединение

Роль щелевого перехода • Транспортировка нейротрансмиттеров, цАМФ, • Ca 2+ • Сигнализация в раннем эмбрионе 90502

67 Plasmodesmata sER цитоплазма десмотубула мембраны клеточной стенки плазмодесма Щелевидные соединения Функция, подобная разрыву соединения Вирусная инфекция приводит к увеличению диаметра пор

Plasmodesmata ER мембрана десмотубула

Базальная исчерченность

Интердигитация Характеристика эпителиальных клеток

Структура фокального контакта актиновая нить a актинин винкулин паксиллин талин интегрин фибронектин

Внеклеточный матрикс

Внеклеточный матрикс — функция • Влияние на миграцию клеток • Регулирование активности высвобождаемых молекул • Ко-рецепторы

Внеклеточный матрикс — Строительные блоки • Гликозаминогликаны (ГАГ) • гепарансульфат — базальная мембрана. , поверхность клетки • кератансульфат — роговица, кость • хондроитинсульфат — хрящ, кость, сердце • гиалуронат — синовиальная жидкость • дерматансульфат — кровеносные сосуды, сердце • аггрекан «Core-protein» — декорин • коллаген — эластин — структура • фибронектин — ламинин — адгезия

Фибронектины коллагеновые клетки RGD Димер, состоящий из разных каналов — альтернативный сплайсинг гепарин

Фибронектины Gly Arg Asp • Гликопротеины • Димер-структура-фибрил • RGD-Plasma • Гена „К.О. » эксперименты

Базальная пластинка Клетка Слои соединительной ткани: пластинка lucida lamina densa lamina fibroreticularis Компоненты: IV. коллаген ламинин перлекан энтактин

СЭМ изображение базальной пластинки эпителиальных клеток коллагеновые фибриллы базальной мембраны

Основные белки, составляющие базальную пластинку

коллаген IV

коллаген L • Фибриллы (диам. 10-300 нм) • Более 15 типов • I., II., III., V., XI. — образование фибрилл • IV., VII. — сеть • IX., XII. — ассоциация фибрилл

Синтез и ассоциация коллагеновых филаментов Синтез а-цепи Pro, Lys, гидроксиляция, организация сборки гликозилирования в образование волокон секреции тройной спирали, расщепление строения проколлагена на фибриллы

Отрицательное окрашивание коллагеновые фибриллы промежутков между молекулами коллагена коллаген

СЭМ-изображение коллагеновых фибрилл

Цепь B2 Цепь B1 A-спираль Глобулярные домены Ламинин • каждая цепь имеет несколько типов • 18 изоформ ламинина • разнообразие в тканях

strech relax Эластиновые волокна эластиновых поперечных связей

Анализ адгезии потока для изучения рекрутирования лейкоцитов в синусоидальный эндотелий печени человека в условиях напряжения сдвига

Этот анализ имеет возможность визуализировать каскад адгезии многоступенчатого потока и выяснить основные молекулярные механизмы путем сравнения результатов контрольных экспериментов с результатами экспериментов с молекулярные ингибиторы. Различные сосудистые русла могут быть воспроизведены путем включения определенных эндотелиальных клеток и изменения условий напряжения сдвига.

Каждый шаг каскада адгезии можно анализировать в автономном режиме, следуя методу записи, описанному в протоколе.Первым этапом каскада адгезии является скручивание лейкоцитов, которое можно выразить как процент от общего количества адгезивных клеток. Автономный анализ позволяет подсчитывать количество прикрепившихся клеток в каждом записанном поле во время болюса лейкоцитов. Воспроизведение изображения позволяет сравнить клетки, которые прочно прикреплены к клеткам, и клетки, которые совершают перекатывающееся движение по эндотелию. С помощью этой техники можно визуализировать качение, каждое поле записывается не менее 10 секунд.Катящиеся клетки идентифицируются по их пониженной скорости по эндотелиальной поверхности по сравнению с текущими клетками. Такое поведение необходимо демонстрировать не менее 5 секунд без отрыва. Каскад адгезии в синусоидах печени происходит в среде с низким сдвигом, и исследования in vivo подтвердили минимальное перекатывание с помощью лишь короткого этапа привязки. Мы подтвердили, что анализ потока отражает среду синусоидов печени, продемонстрировав, что менее 10% прилипших лейкоцитов постоянно перекатываются через стимулированный HSEC в этих анализах.

Следующим этапом каскада адгезии является прочная адгезия. Общее соблюдение режима лечения можно рассчитать на основе второго этапа записи во время болюса промывочного буфера (этап 7.3). Автономный анализ позволяет подсчитать общее количество прочно прикрепившихся клеток в каждом поле (, рис. 5, ). Прочно прилипшие клетки определяются как клетки, которые неподвижны или имеют измененную форму с медленным ползанием. Затем можно рассчитать среднее количество ячеек в поле. Затем эту цифру можно использовать вместе с общей площадью поверхности поля зрения (определяемой с помощью сетки или эквивалента), концентрацией лимфоцитов (обычно 1 x 10 6 клеток / мл) и скоростью потока для выражения степень адгезии лимфоцитов в виде прикрепленных клеток / мм 2 /10 6 перфузированных клеток.

Изучение структуры адгезии включает анализ последних двух этапов каскада адгезии, включая изменение формы, ползание и трансэндотелиальную миграцию. Лейкоциты, прикрепленные к верхней поверхности монослоя HSEC, кажутся фазово-светлыми, в то время как те, которые мигрировали через монослой, кажутся фазово-темными (, рис. 6, ). Затем клетки можно классифицировать как демонстрирующие «статическую» адгезию (немигрированные / круглые), морфологию «измененной формы» или как «мигрировавшие», а затем отдельные категории выражают в процентах от общей адгезивной популяции.

Рис. 1. Монослой первичных эндотелиальных клеток синусоидальных синусоид печени человека в проточной камере. A ) Микрослайды, заполненные средой, содержащей монослой эндотелиальных клеток, до начала анализа адгезии в потоке. B ) Фазово-контрастное изображение конфлюэнтного эндотелиального монослоя, эндотелиальные клетки должны быть засеяны на микропрепаратах, предварительно покрытых (для эндотелиальных клеток печени человека это должен быть коллаген 1-го типа из хвоста крысы), и очень важно, чтобы эндотелиальные клетки были здоровыми в культура и слив. Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Рисунок 2. Проточная камера для анализа. Здесь можно увидеть установку камеры для анализа потока, она состоит из прозрачной камеры, которая установлена ​​на инвертированном микроскопе. В камеру помещается нагреватель, который должен регулироваться термостатом для поддержания температуры 37 ° C. Должны быть доступны порты для подсоединения силиконовых трубок от микропрепарата внутри камеры к шприцевому насосу, расположенному снаружи. Микрослайд помещается прямо на предметный столик микроскопа.Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Рисунок 3. Шприцевой насос . Шприцевой насос подключен силиконовой трубкой к проточной камере. Насос настраивается на определенную скорость извлечения в зависимости от желаемого напряжения сдвига, необходимого для анализа. Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Рисунок 4. Присоединительный клапан к проточной камере. A ) Электронный соленоидный клапан позволяет переключаться между двумя цилиндрами шприца, содержащими клетки или среду, практически без мертвого пространства. B ) После промывки клапана и установки двух цилиндров силиконовая трубка от клапана соединяется с проточной камерой. Очень важно, чтобы при подсоединении переходника на силиконовой трубке к порту проточной камеры имелась граница раздела жидкость / жидкость. Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Рисунок 5. Измерение общей адгезии лейкоцитов. В течение последних двух минут этапа болюса промывочного буфера (как указано в протоколе) необходимо записать минимум десять случайных полей.Их можно анализировать в автономном режиме, и в каждом поле можно подсчитать общее количество прочно прикрепившихся клеток. Общую адгезию лейкоцитов можно сравнить между контрольными камерами и камерами, предварительно обработанными блокирующими антителами, здесь мы показываем репрезентативное поле с контрольного слайда и слайда, предварительно обработанного блокирующим антителом молекулой внутриклеточной адгезии-1 (ICAM-1). Стрелки были добавлены, чтобы выделить прилипшие лейкоциты, в репрезентативном поле контрольного предметного стекла идентифицировано всего 25 лейкоцитов, а на блочном предметном стекле ICAM-1 идентифицировано всего 13 лейкоцитов.Масштабные линейки = 100 мкм. Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Рис. 6. Анализ картины адгезии лейкоцитов на эндотелиальных монослоях с помощью фазово-контрастной микроскопии. Автономный анализ записанных полей также может использоваться для изучения направления и скорости адгезии лейкоцитов. Конкретные этапы каскада адгезии можно визуализировать и количественно оценить с помощью фазово-контрастной визуализации. Фазовые светлые клетки, которые прочно прикреплены, но не активированы, могут быть названы «круглой» адгезией, клетки, которые активированы и имеют фазовую яркость, могут быть названы «измененной формой», а клетки, которые находятся в темной фазе, являются клетками, которые претерпели трансэндотелиальную миграцию и могут называться «мигрировавшими».На изображении показаны примеры каждого рисунка склеивания. Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Механизмы адгезии смолы, дентина и эмали

Специальные выпуски
Февраль 2008 г.
Том 2, Выпуск 1

Барт Ван Меербик, DDS, PhD

Аннотация

В этой статье описываются механизмы адгезии к эмали и дентину, которые используются в сегодняшних стоматологических адгезивах, которые используют стратегию протравливания и полоскания или самопротравливания.В то время как микромеханическое сцепление остается основным механизмом склеивания, в мягких самопротравливающих адгезивах, в частности, может дополнительно использоваться химическое взаимодействие, которое особенно способствует долговременной стабильности склеивания. Хотя одноступенчатые клеи являются наиболее простыми в использовании, их адгезионные характеристики ниже, чем у многоступенчатых клеев, в первую очередь из-за более низкой прочности склеивания и долговечности, явления разделения фаз с гидроксиэтилметакрилатом (HEMA) — плохо / не содержит составы, улучшенная водосорбция с составами, богатыми HEMA, и сокращенный срок хранения.

Использование композитных пломбировочных материалов вместе с адгезивными методами произвело революцию в сегодняшней стоматологической практике. Эстетический потенциал, удобство обращения и износостойкость композитных пломб значительно улучшились. 1 В руках квалифицированного стоматолога современные композитные пломбы могут заменить потерянную ткань зуба без видимого обнаружения. Однако, независимо от того, насколько прекрасны форма и цвет, удовлетворительная композитная пломба не прослужит долго без прочной связи с остальной структурой зуба.

В принципе, основной механизм связывания современных полимерных адгезивов можно рассматривать как процесс обмена, включающий замену неорганического материала зуба на полимерные мономеры, которые после схватывания in situ становятся микромеханически блокированными в созданных микропористостях. 2 Диффузия является основным механизмом достижения такой микромеханической ретенции. В последнее время появилось больше данных, подтверждающих потенциально важную роль дополнительного химического взаимодействия на границе раздела биоматериал-зуб, особенно в отношении стабильности связи. 3,4

Связующие подходы к преодолению «препятствия» слоя мазка

Препарирование полости изменяет самый верхний слой ткани зуба, покрывая поверхность зуба слоем обрезков от 1,0 до 2,0 мкм (). Отверстия дентинных канальцев закупорены мазками, прилегающими к смазанному слою, состоящему из раздробленного и измельченного гидроксиапатита, а также фрагментированного и денатурированного коллагена. В клинических условиях они также могут быть заражены бактериями и слюной.Чтобы преодолеть это препятствие в виде размытого слоя, требуется определенная степень травления. Ранние некислые адгезивы не работали в основном из-за того, что они не проникали достаточно глубоко, чтобы установить связь с подлежащим неповрежденным дентином.

Слипание фаз что это

Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз

Есть релюшки которые используют в АВР и они защищают от вышеуказанных аномалий! Кто-нить может объяснить что это, и из-за чего появляются?

Поделиться2Вт, 15 Янв 2008 12:07
  • Автор: sergey_sav
  • главный энергетик
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Зарегистрирован : Ср, 23 Май 2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2743
  • Уважение: [+173/-11]
  • Позитив: [+8/-48]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1959-05-23]
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    Вс, 25 Апр 2021 01:44

Ассиметрия, перекос фаз — такое явление возможно при неодинаковости фазных нагрузок в трёхфазной сети. Последовательность фаз (её неизменность) важна при питании, напр., трехфазных двигателей.
Для предотвращения выхода из строя оборудования из-за этих явлений и служит реле контроля фаз

http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-08.html
http://www.meandr.ru/foto/el-11m-08_big.jpg

http://www.meandr.ru/products/pcrelay/RKF-M06-08.html
http://www.meandr.ru/foto/rkf-m06-11-08_big.jpg

Отредактировано sergey_sav (Вт, 15 Янв 2008 12:08)

Поделиться3Вт, 15 Янв 2008 13:07
  • Автор: Yerlan
  • сила тока
  • Зарегистрирован : Чт, 27 Дек 2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 37
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    11 часов 11 минут
  • Последний визит:
    Вт, 23 Июн 2009 13:12

В ссылке нашел следующее: Реле контроля трехфазного напряжения предназначено для контроля наличия(обрыва) и слипания.
Обрыв подразумевается обрыв фазного провода? Т.е. замыкание на землю, на корпус?
Слипание контактов? Каких контактов и где?

Поделиться4Вт, 15 Янв 2008 19:54
  • Автор: sergey_sav
  • главный энергетик
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Зарегистрирован : Ср, 23 Май 2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2743
  • Уважение: [+173/-11]
  • Позитив: [+8/-48]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1959-05-23]
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    Вс, 25 Апр 2021 01:44

Обрыв подразумевается обрыв фазного провода?

Т.е. замыкание на землю, на корпус?

Может и такое быть, но при этом должна сработать защита от КЗ

Слипание контактов? Каких контактов и где?

Не контактов. Имеется в виду "слипание" фазных проводников.

Поделиться5Чт, 17 Янв 2008 02:44
  • Автор: drug
  • энергетик
  • Откуда: Астана
  • Зарегистрирован : Ср, 15 Авг 2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2478
  • Уважение: [+216/-13]
  • Позитив: [+38/-9]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 13 дней
  • Последний визит:
    Пт, 4 Апр 2014 09:50

В день получения вопроса несколько раз пытался отправить сообщение по вопросу, но сервис не позволял этого сделать. Попробую еще раз.
Последовательность фаз в трехфазной сети обусловлена направлением вращения магнитного поля в статоре генератора и, соответственно, в обмотках статоров двигателей потребителей. При монтаже нового двигателя Вы не можете знать определенно, в какую сторону он будет вращаться после подключения — по часовой или против часовой стрелки (А-В-С или А-С-В). Узнаете это методом пробного включения. А если привод машины не допускает обратное вращение (например, вакуумные насосы ротационного типа)?
Поэтому Вы должны измерением определить последовательность фаз на старом двигателе и так же подключить новый двигатель.
Определенную последовательность фаз требует некоторое компьютеризированное оборудование.
При работе в трехфазной сети на щите нулевой рабочий провод заземлен и между ним и фазными проводами при равномерной нагрузке присутствует одинаковое напряжение А-0 = В-0 = С-0. На схеме видно расположение нуля в точке 0.
Если нагрузка фазы А станет значительно превышать нагрузку других фаз, напряжение на этой фазе понизится и станет не А-0, а А-0`. В сети возникнет асимметрия напряжений (перекос фаз). На других фазах при этом напряжение возрастет до В-0` и С-0`. В трехфазной сети возникнет фактический (виртуальный) нуль, и между ним и заземленным нулем возникнет какое-то напряжение 0-0` (напряжение перекоса).
Если между точками 0 и 0` включить обмотку реле, то при какой-то величине напряжения перекоса оно сработает и подаст сигнал исполнительному механизму.

Пропала одна фаза из трех что делать?

Принципиально важно, что обрыв нуля может быть в трехфазной, а может быть в однофазной сетях.

Там происходят совершенно разные процессы, подробно расскажу ниже. Если коротко, что при этом происходит:

При обрыве нуля в трехфазной сети появляется перекос фаз, что может привести к тому, что напряжение в квартирной розетке возрастёт до 380 В! Для человека, если правильно выполнено заземление, такая авария не опасна. А вот для наших электроприборов – последствия могут быть очень печальными! А также и для нашего жилища, поскольку может произойти пожар.

Местом обрыва нуля может быть этажный щиток, тогда в зоне риска находятся только квартиры на одной лестничной площадке. А может – вводное распределительное устройство (РУ) многоэтажного дома. Например, такое:

Вводное распределительное устройство (РУ) в подвале многоэтажного дома – в плохом состоянии

При обрыве нуля в однофазной сети последствия не такие печальные – напряжение в розетке будет нулевым, и электроприборы просто не будут работать. Однако вся электросеть (а при неправильно выполненном заземлении, и корпуса электроприборов!) будет находиться под потенциалом 220 В!

Для начала, чтобы нагнать страха –

Последствия обрыва нуля в трехфазной сети

Расскажу случаи из жизни.

  1. Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное: вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, холодильники, зарядки, и т.п. – то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.
  2. Пришёл по вызову, жалоба – плавает напряжение. Меряю напряжение (всё выключено) – почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.

Болт нуля. Ржавый, периодически не контачит. Если его менять без отключения, 100% в подъезде погорит техника!

Статья, как я менял там электрощиток – тут.

Отгорание нуля от нулевой шины

Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).

Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…

На месте этой трагедии я установил трехфазное реле напряжения Барьер, читайте статью по ссылке.

Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий “электриков” либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.

В этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.

Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара

, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания

бытовой техники или
нить накала
лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

Формирование однофазной и трехфазной сетей и обрыв нуля

Как известно, мощные потребители (в данном случае – многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль. Про эту систему я уже писал подробно в статье про отличия трехфазного питания от однофазного, вот картинка оттуда:

Напряжения в трёхфазной системе

Рассмотрим этот вопрос ещё раз, только с другой стороны.

Вот как выглядит упрощенно схема подвода питания в этажный щиток:

Система питания, без обрыва нуля. Резисторами обозначены условно три квартиры.

Фазные провода L1, L2, L3, на которых присутствует напряжение 220В по отношению к нейтральному проводу N, обозначены красным цветом, поскольку они представляют опасность. Заземление РЕ показано внизу, его провод соединяется в распределительном устройстве на вводе в здание с нейтралью.

Подробнее – ещё раз призываю ознакомиться с моей статьёй про системы заземления, ссылка в начале.

Что делать, если у вас постоянно пропадает фаза?

Эту статью я специально подготовил для конкурса и хочу предложить свое решение поставленной задачи. Идей у меня возникло несколько, но отдал предпочтение самой бюджетной и самой безопасной, поскольку каждый любит считать потраченные деньги.

Условие конкурса: необходимо предоставить электрическую схему решения проблемы пропадания одной из фаз. Загородный дом имеет трехфазный ввод мощностью 15кВт. Периодически отпадает одна из фаз. Все нагрузки однофазные. Мощность постоянно работающего оборудования около 8кВт.

Первым делом необходимо разделить все нагрузки на две группы: приоритетные и неприоритетные. Поскольку мощность электроприемников неизвестна, то будем считать, что мощность единичных приборов не превышает 5кВт. Из всех электроприборов выделяем не менее 5кВт, без которых можно обойтись в трудную минуту. Это у нас будет неприоритетная нагрузка. Всю остальную (приоритетную) нагрузку равномерно разбиваем на две группы.

Вот так будет выглядеть электрическая схема загородного дома, с отключением неприоритетной нагрузки.

Схема отключения неприоритетной нагрузки

Схема отключения неприоритетной нагрузки

На вводе установлен трехфазный модульный выключатель нагрузки на 63А, затем электрический счетчик, вводной трехфазный автомат или дифавтомат (32-40А, 300мА). После защитного аппарата устанавливаем трехфазный пакетный переключатель на 3 направления ПП3-40Н3. Фазы «А», «В» и «С» подключаем согласно схемы.

Возможны 4 варианта работы схемы:

1 Нормальный режим.

Присутствую три фазы. Переключатель установлен в левое положение.

2 Пропала фаза «А».

Переключатель устанавливаем в среднее положение. Приоритетная нагрузка N1 подключается к фазе «С». Неприоритетная нагрузка фазы «С» отключается.

3 Пропала фаза «В».

Переключатель устанавливаем в правое положение. Приоритетная нагрузка N2 подключается к фазе «С». Неприоритетная нагрузка фазы «С» отключается.

4 Пропала фаза «С».

Переключатель остается в левом положении. Неприоритетная нагрузка фазы «С» отключена.

Для сигнализации на щитке устанавливаем 3 сигнальные лампы, по которым будем знать, в какой фазе пропало напряжение. Рукоятка пакетного переключателя выведена наружу щита и не требует его открытия для выполнения коммутационных операций.

Стоимость данного решения около 30$, а главное все просто и безопасно.

Зачем ставить дорогие генераторы, если можно решить данную проблему достаточно просто.

Советую почитать:

Схема управления противопожарными и дымовыми клапанами

Схемы управления электромагнитными пускателями (контакторами)

Модуль управления МИРТ-232

Управление наружным освещением

К чему приводит отгорание нуля в трехфазной сети

Что изменится, если произойдёт обрыв нулевого провода N ДО места соединения нулевых проводов в одной точке? Будет обрыв нуля в трехфазной сети:

Обрыв нуля в трехфазной сети

Если смотреть по схеме, правее места обрыва напряжение теперь будет не нулевым, а “гулять” в произвольных пределах.

Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.

Картинка в другом виде, возможно, так будет легче понять:

Перекос фаз в результате обрыва нуля.

Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как

220B, обозначены как

0…380B. Объясняю, почему.

Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)? В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.

Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.

Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.

У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку “сопротивление” этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.

Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.

Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.

Допустимый перекос фаз, причины возникновения и способы устранения

Это явление, возникающее в трехфазных четырех- и пятипроводных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью. Данное состояние сети отличается несимметрией токов и напряжений с разными амплитудами напряжений углами между ними.

Для лучшего понимания и большей наглядности процесса предлагаем сравнить векторные диаграммы напряжений трехфазных сетей. Диаграмма 1 отличается идеальной взаимосвязью линейных и фазных напряжений, на диаграмме 2 хорошо видна несимметрия напряжений сети, т. е. имеет место перекос фаз.

Причины возникновения

В большинстве случаев к этому аварийному режиму приводит неравномерное распределения нагрузки – когда одна или две фазы перегружены. В этом случае высокие токи потребления на них приводят к неизбежному увеличению напряжения на других фазах.

Нередко, причиной несимметрии напряжения сети является неполнофазный режим, опасный не только для нагрузок с питающим напряжением 220 В, но и для трехфазного оборудования. Так, отсутствие одной фазы в линии может привести к возрастанию токов в остальных.

Обрыв нулевого провода. Режим работы линии при отсутствии рабочего нуля (N) можно отнести к разряду неполнофазных. Нарушение соотношений токов нагрузки на в таких случаях неизбежно вызывает изменение фазных напряжений (Uф). Отклонения напряжений зависит от соотношения мощностей нагрузки по фазам. В некоторых случаях Uф может достигать линейных значений (380 В).

Замыкание одной из фаз с рабочей нейтралью (“нулем”) и несработка по каким-либо причинам автомата защиты (неисправность, большая длина участка линии между местом КЗ и автоматом и пр.). В этом случае также происходит увеличение Uф на других проводниках.

Способы устранения

Несомненно, лучшим способом предотвращения несимметрии напряжения является планирование равномерного распределения предполагаемой нагрузки по фазам сети еще на стадии проектирования электроустановки.

Для устранения возникшей несимметрии напряжения в ходе эксплуатации электрической сети производят замеры токов по фазам и перераспределением нагрузок (переключение с более загруженных на менее нагруженные фазы) добиваются равных токов потребления.

В быту для обеспечения допустимого напряжения питания отдельных приборов или их группы нередко используют однофазные стабилизаторы напряжения, в трехфазных сетях – соответственно, трехфазные устройства.

Однако, следует учитывать, что выравнивание значения Uф до допустимого с использованием трехфазного стабилизатора неизбежно сопровождается отклонением от нормы на других фазах.

Таким образом, можно говорить об эффективности его использования для предотвращения отклонения напряжения на одной (контролируемой) фазе, но его отклонение от нормы на других может стать вторичной причиной возникновения несимметрии напряжении.

Допустимый перекос фаз

Главным действующим документом, определяющим качество электроэнергии и регламентирующим нормы несимметрии напряжений является ГОСТ 13109-97 (п.п 5.5). Допустимое отклонение соотношений нагрузок, согласно требований СП 31-110 (9.5) – 15% в панелях ВРУ и 30% в распредщитах.

Сергей Никитин.

Обрыв нуля в однофазной сети

Тут картина будет следующей:

Обрыв нуля в однофазной сети

Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.

Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!

Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:

Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире

Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!

Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды

Переключатель фаз – это устройство, интегрированное в электрическую схему и подключающее вместо основной фазы дополнительную. Основная фаза (нулевая, приоритетная) – это провод, соединенный с заземленным прибором, вырабатывающим энергию (генератором или трансформатором). На этом проводе напряжение тока может колебаться в силу очень многих факторов, но конечные устройства, потребляющие энергию, не рассчитаны на скачки напряжения.

Чтобы выровнять этот параметр, в схему заводят переключатель фаз, подсоединяющий резервный провод, ток на котором больше соответствует нормативным характеристикам энергопотребляющих приборов. Если резервных проводов (то есть фаз) более одного, выбирается тот, напряжение на котором ближе к искомым (стандартным, нормальным) значениям. Такие устройства называют также реле контроля фаз или переключателем напряжений.

Переключатели напряжения нормализуют работу локальной электрической сети и повышают безопасность ее эксплуатации, снижают риски замыканий и возгораний. Выравнивание напряжения, подаваемого на конечные приборы, потребляющие электроэнергию, делает их поломки более редкими и продлевает срок их службы. Реле контроля фаз используют при организации системы автономного снабжения электрической энергией с помощью генераторов.

Переключатели напряжения

Устройство и принцип действия

Внешне переключатель напряжения представляет собой прибор в белом или светло-сером корпусе, как правило, из тугоплавких синтетических полимеров (термостойких пластиков). На корпусе есть гнезда для подсоединения проводов, светодиоды индикации, окошки со значениями рабочих параметров, в первую очередь – напряжения на каждой фазе. На корпусе также находятся кнопки управления. Если переключатель фаз электронный, на корпусе будет жидкокристаллический дисплей и, возможно, даже сенсорная панель управления.

Главный внутренний элемент устройства – электромагнитное реле, которое осуществляет контроль за переключением между фазами. Очень часто, в том числе в этом тексте, реле используется как синоним переключателя. Строго говоря, реле – это только часть переключателя фаз (напряжения). Большинство современных моделей электронные, поэтому реле управляет микроконтроллер. Он посылает ему электромагнитный сигнал, на который реле реагирует размыканием приоритетного соединения в электрической цепи с одновременным замыканием альтернативного.

Переключатели фаз

Основные разновидности

По способу управления традиционно различают ручные (механические) и автоматические переключатели напряжения. Сейчас также появились электронные подвиды автоматических.

  • Механическое (ручное) реле. Вручную выбирается нужный режим и устанавливаются рабочие параметры. Такие приборы требуют постоянного контроля человеком, который разбирается в электротехнических вопросах. В этом их главный недостаток. Кроме того, механические реле менее точны и чувствительны. Но при этом более компакты, устойчивы к перегрузкам, в некоторых схемах могут работать как выключатели. Они также дешевле.
  • Автоматическое реле. Нужные параметры, оптимальный режим и необходимая фаза выбираются прибором самостоятельно, на основании предустановленных настроек. Также автоматически происходит переключение с основной (приоритетной) на запасную фазу и обратно. Приборы более точные и чувствительные, не требуют постоянного человеческого контроля. Внутренняя блокировка практически исключает залипание контактов реле.
  • Электронное (цифровое) реле. Наиболее современный частный случай автоматических переключателей. Оснащен цифровым блоком управления в виде микроконтроллера. Это миниатюрная компьютерная схема, которая позволяет устройству анализировать актуальные значения параметров тока, выявлять превышение пороговых значений, переключать фазу и возвращаться на приоритетную. Данные выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Другая классификация переключателей напряжения делит их на двух- и трехфазные: по количеству проводов, между которыми возможно переключение в рамках одной электрической схемы (цепи).

  • Однофазные реле. Это самая простая схема, состоящая из приоритетной (основной) фазы и одной дополнительной. Соответственно, прибор при выходе напряжения из нормального диапазона на одном проводе просто переключает цепь на другой. При нормализации фазы, выбранной в качестве приоритетной, реле переключается обратно. Если напряжение скачет на обоих проводах, выбирается тот, где оно скачет меньше. Это минус двухфазных реле.
  • Трехфазные реле. Наиболее оптимальная в плане безопасности и надежности схема. Она включает основную (приоритетную) фазу и три дополнительных. Соответственно, устройство может выбирать тот из трех страховочных проводов, напряжение на котором ближе всего к нормальному. Если стандартный вольтаж не восстановится на основном проводе, а на одном дополнительном тоже выйдет за рамки, остается выбор между двумя запасными фазами.

Переключатель, выбирающий между тремя фазами, конечно, надежней, чем прибор, работающий по принципу «или – или». Но трехфазная система содержит большее число проводов, поэтому более громоздка и дорогостояща, рассчитана на производства. В жилых домах, включая многоквартирные, чаще всего используется система с двумя фазами (нулевой приоритетной и запасной).

Переключатель фаз

Подключение и настройка

Прежде всего, не стоит подключать реле контроля фаз самостоятельно, так как напряжение в сети может доходить до 380 вольт. Это серьезная процедура, ее должен выполнять профессиональный электрик с соответствующей подготовкой. Любая ошибка чревата замыканиями, сбоями в работе и, в крайнем случае, возгоранием – а значит, финансовыми и юридическими последствиями.

Конкретная схема подключения реле контроля фаз зависит от модели и ее характеристик. Как правило, такая схема указана в технической документации устройства. Она может довольно сильно отличаться у разных производителей. В целом, прибор монтируют в электрическом щитке на омегаобразную DIN-рейку. А перед ним по электрической цепи ставят автоматический выключатель.

После установки прибора необходимо его настроить и выставить требуемые параметры работы:

  • выбрать приоритетную фазу, которая будет подключена по умолчанию в общем случае;
  • установить минимальное и максимальное значения напряжения, при которых необходимо переключиться на другую фазу;
  • задержку возврата – время, после которого прибор вернется на приоритетную фазу.

В большинстве моделей имеются заводские настройки, предустановленные параметры. Если они вас устраивают, менять ничего не нужно. Если вам нужны другие значения отдельных установок, их можно скорректировать с помощью кнопок увеличения и уменьшения. Если заводские настройки не устраивают вас полностью, многие реле контроля фаз оснащены кнопкой полного их сброса.

Схема подключения переключателя фаз

Сферы применения

Можно обозначит три основные сферы, в которых применяют переключатели тока и напряжения:

  • Жилые дома (частные и многоквартирные). В городских кондоминиумах реле контроля фаз используют в централизованных системах энергоснабжения. В частных домах устройства позволяют контролировать работу автономных котельных, систем видеонаблюдения, охраны и сигнализации, функционирование локальных сетей снабжения электрической энергией.
  • Производственные и офисные сооружения. В этом сегменте переключатели нужны для создания систем автоматизации технологических процессов. В общем случае – для работы вентиляционных и вообще климатических аппаратов. А также диспетчерского оборудования, средств связи, удаленного управления, промышленных систем безопасности и слежения.
  • Медицинские и смежные учреждения. О них скажем отдельно, потому что стабильное обеспечение их током подчас буквально составляет вопрос жизни и смерти. Оборудование, поддерживающее жизненно важные функции тяжелых пациентов, не должно отключаться ни на минуту. Некоторые виды лекарств и биоматериалы следует хранить в холодильниках и т. п.

Отдельно упомянем применение переключателей в системах «Умный дом». Поскольку в таких домах вся техника управляется централизованно через компьютерные программы, обеспечение бесперебойного питания, можно сказать, жизненно важно. Поэтому в подобных системах от реле контроля фаз зависит стабильная и безопасная работа всех приборов и инженерных сетей дома.

Торговые марки переключателей фаз

Популярные торговые марки

Переключатели цепей напряжения – устройства не самые сложные и широко применяемые. Их выпускают многие российские и зарубежные производители. Вот самые известные торговые марки.

  • DigiTop. Бренд принадлежит украинской компании «Энергохит», созданной в 2007 году. Фирма специализируется на выпуске низковольтного оборудования. Производство налажено в стране бренда, а поставки – в России, Казахстане, странах Восточной Европы, даже в Турции.
  • ABB. Компания – результат слияния в 1988 году швейцарского и шведского производителей электротехники. 40 % производственных мощностей размещено в Германии. Продукция соответствует требованиям качества Евросоюза и сертифицирована по стандарту ISO:9001.

Конечно, это далеко не все компании, выпускающие реле контроля фаз. Больше информации о торговых марках и брендах можно найти в нашем разделе «Производители».

Рекомендации по выбору

Выбирая переключатель фаз, важно понимать, где он будет установлен и для чего вообще нужен. Например, ручное реле требует регулярного человеческого контроля и вряд ли будет удобно для домашнего использования. В то же время мощные и высокоточные автоматические и тем более электронные модели с высокой стоимостью предназначены для производств, а для бытовых сетей явно избыточны. При выборе ключевыми факторами являются следующие технические параметры:

  • Предельно допустимый ток. Имеется в виду максимальная сила тока, при которой реле может выполнять контроль фаз. Типовые значения – 40, 60 или 80 ампер. Как правило, эти значения указаны на передней панели корпуса прибора. При их превышении реле ломается.
  • Возможность регулировки. В самых простых моделях она отсутствует. Для надежной работы следует выставлять хотя бы интервал допустимого напряжения, при выходе из которого нужно менять провод. Не лишне также устанавливать время возвращения к основной фазе.
  • Способ отображения данных. А именно активной фазы, текущего напряжения и степени критичности сбоя основной фазы. В простых моделях используют светодиодную индикацию (по диоду на фазу), в более совершенных – LCD-дисплеи, на которых отражены все настройки.
  • Функциональные установки. Базовые предустановленные настройки подходят большинству приборов. Но некоторые могут требовать особых установок. Важно, чтобы переключатель давал возможность пользователю выставить необходимое напряжение и другие параметры.

Для домашних электрических сетей будет достаточно простой автоматической двухфазной модели на 220 вольт, не обязательно с электронной начинкой. А вот трехфазный автоматический или (реже) ручной переключатель фаз нужен для обеспечения безопасного бесперебойного электропитания в медицинских центрах, на промышленных производствах и т. п. При этом торговая марка не имеет принципиального значения – под каждым брендом выпускают широкую линейку устройств.

Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови (ДВС-синдром)

Кутепов Дмитрий Евгеньевич

Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови (ДВС-синдром) – это один из наиболее распространённых в интенсивной терапии и представляющих большую опасность для больных вид патологии гемостаза. ДВС-синдром в настоящее время является важной проблемой медицины, так как осложняет течение практически любого заболевания, может являться причиной их развития и нередко предопределяет прогноз заболевания. Данный синдром универсален и может протекать как молниеносно с развитием смертельного исхода, так и латентно. При ДВС-синдроме возможно свёртывание крови в сосудистом русле, так и регионарные и органные тромбозы.

ДВС-синдром является полиэтиологическим заболеванием и может развиваться при различных заболеваниях и патологических процессах, которые приведены в таблице 1.

Заболевания системы крови

Острый промиелоцитарный лейкоз

Хронический мегакориоцитарный лейкоз

Серповидноклеточная анемия (гемолитический криз)

Эмболия околоплодными водами

Внутриутробная смерть плода

Конфликт матери и плода по АВО и резус-фактору

Заболевания сосудистой стенки и сосудов

Тромбоэмболия лёгочной артерии

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Шок (травматический, ожоговый, септический)

Массивные поражения тканей (краш-синдром, большие операции)

Синдром массивных трансфузий

Переливание несовместимой крови

Отравления и интоксикации (лекарственные, змеиные яды)

В основе патогенеза ДВС-синдрома лежит преобладание активирующих свёртывающую систему механизмов над антикоагулянтной системой.

Развитие тяжёлого ДВС-синдрома начинается в результате массивной и длительной активации свёртывающей системы в под воздействием внешнего фактора. В результате этого развивается состояние гиперкоагуляции, что приводит к повсеместному образованию мелких сгустков, которые оседают в микроциркуляторном русле.

Обязательным элементом ДВС-синдрома является агрегация тромбоцитов. В результате гиперкоагуляции тромбоциты склеиваются между собой. Постепенно количество тромбоцитов уменьшается, в связи с чем развивается тромбоцитопения потребления.

В патогенезе ДВС-синдрома центральное место занимают образование в сосудистом русле тромбина и истощение механизмов, препятствующих свёртыванию крови и агрегации тромбоцитов. В процессе развития ДВС-синдрома может происходить снижение уровня основного физиологического антикоагулянта – антитромбина III в плазме. В результате запущенного патологического процесса в крови накапливается огромное количество активированных факторов свёртывания, что приводит к истощению системы фибринолиза и образовавшиеся сгустки практически перестают лизиироваться. Развивается блокада микроциркуляции, приводящая к нарушению кровоснабжения почек, печени, лёгких, слизистых оболочек кишечника, что создаёт предпосылки к развитию полиорганной недостаточности (ПОН).

Основными типичными клиническими проявлениями ДВС-синдрома являются геморрагии и/или тромбозы и ПОН. ПОН развивается в результате тромбогеморрагических поражений органов, имеющих богатую микроциркуляторную сеть. К данным органам относятся лёгкие, почки, головной мозг, кожа, надпочечники и печень.

Первыми признаками поражения лёгких является одышка и падение артериальной оксигенации. Нарушение микроциркуляции под воздействием вазоактивных субстанций приводит к развитию острой дыхательной недостаточности с нарастающей одышкой, цианозом, ателектазами в лёгких и прогрессирующим отёком лёгких.

Отложение фибрина в сосудах почечных клубочков может привести к почечной недостаточности. В клинической картине наблюдается олигоурия, рефрактерная к диуретикам, микро-и макрогематурия, высокие показатели мочевины и креатинина сыворотки крови.

Нарушения микроциркуляции головного мозга приводит к энцефалопатии, нарушению психики, потери сознания. В случае тяжёлого течения ДВС-синдрома возможно кровоизлияние в головной мозг.

Для ДВС-синдрома характерно образование стрессовых, гипоксических эрозий и язв слизистой желудочно-кишечного тракта, осложняющихся диффузным кровотечением.

При ДВС-синдроме отмечается геморрагический синдром, который носит смешанный гемотомно-петехиальный характер. На коже спонтанно или при незначительных воздействиях появляются синяки. Течение геморрагического синдрома сопровождается носовыми, десневыми кровотечениями и кровотечениями из места инъекций.

Кровотечения, геморрагический синдром и внутрисосудистый гемолиз приводят к развитию анемического синдрома. Анемический синдром сопровождается снижением уровня гемоглобина, эритроцитов.

В результате нарушения микроциркуляции, наличия гематом и повышения проницаемости слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта создаются благоприятные условия для развития генерализованной инфекции – сепсиса.

По клиническому течению ДВС-синдрома выделяют:

Острый ДВС-синдром характерен для акушерской патологии, сепсиса, массивного краш-синдрома, обширных ожогов, массивного распада опухолей, переливания несовместимой крови. Для острого ДВС-синдрома характерна диффузная кровоточивость из операционной раны, носовые, десневые, постинъекционные кровотечения.

Подострое течение ДВС-синдрома наблюдается при аутоиммунных заболеваниях, хронических инфекциях и при всех перечисленных выше патологических состояниях. Длительность подострого течения занимает от нескольких недель до месяцев.

Хронический ДВС-синдром может длительное время не проявляться клинически. Возникновение ДВС-синдрома связано с прогрессированием основного заболевания. Хронический ДВС-синдром встречается при терапевтической патологии, например при сердечной недостаточности, хроническом гломерулонефрите, септическом эндокардите.

Рецедивирующий ДВС-синдром проявляется необильными носовыми кровотечениями, синяками на коже в период обострения основного заболевания.

В настоящее время в течение ДВС-синдрома выделяют три стадии:

I стадия – гиперкоагуляции. Для стадии гиперкоагуляции характерно повышение агрегации тромбоцитов и тромбообразование. При остром течении ДВС-синдрома данная стадия кратковременна и быстро переходит в стадию гипокоагуляции.

II стадия – нормокоагуляция. В этой стадии наблюдается субкомпенсация гемостаза.

III стадия – гипокоагуляция, при которой развивается выраженная кровоточивость, являющаяся следствием истощения фибринолиза.

ДВС-синдром является вторичным проявлением патологического процесса. Поэтому главной задачей является устранение провоцирующего фактора или своевременное лечение основного заболевания.

Лечение ДВС-синдрома включает в себя:

  1. Антикоагулянтную терапию.
  2. Заместительную терапию.
  3. Антифибринолизные препараты.
  4. Дезагреганты и препараты реологического действия.
  5. Экстракорпоральная детоксикация.

Использование гепарина оправдано на любой стадии ДВС-синдрома. В стадии гиперкоагуляции ДВС-синдрома гепарин применяется в суточной дозе 500-800 ЕД/кг. Доза гепарина подбирается в соответствии с лабораторными показателями гемостаза. Считается, что исходное время свертывания по Ли-Уайту должно увеличиться в 2 раза. Определёнными преимуществами обладают препараты фракционированного гепарина (фраксипарин, клексан, фрагмин), которые можно вводить 1-2 раза в сутки без значительных колебаний времени свертывания. В стадии гипокоагуляции гепарин вводят вместе со свежезамороженной плазмой (СЗП). В данном случае доза гепарина составляет 2500-5000 ЕД. Введение гепарина перед СЗП повышает активность антитромбина-III (AT-III) по отношению к факторам Ха и IХа, обрывает процесс внутрисосудистого свёртывания и тем самым не даёт развиться коагулопатии потребления.

Заместительная терапия предназначена для восстановления гемостаза больного. К заместительной терапии относится переливание СЗП, которая содержит достаточную концентрацию необходимых компонентов гемостаза. На начальных этапах лечения ДВС-синдрома доза СЗП составляет 800-1600 мл/сут. В стадии гипокоагуляции доза СЗП увеличивается до 15-20 мл/кг/сут.

Эффективно применение криопреципитата, содержащего более высокие концентрации фибриногена, фактора Виллебранда, фибронектина и фактора ХIII. Криопреципитат показан при остром или молниеносном течении ДВС-синдрома.

Для восстановления объёма циркулирующей крови используются растворы кристаллоидов, альбумина и коллоидов. В I стадии применяется растворы гидроксиэтилкрахмала, что способствует улучшению микроциркуляции.

При снижении уровня гемоглобина ниже 70-80 г/л, гематокрита менее 25% показано переливание отмытых эритроцитов, а при их отсутствии — эритроцитной массы. Тромбоцитарный концентрат переливают при снижении уровня тромбоцитов до 50•109/л.

В стадии гипокоагуляции показано введение ингибиторов протеаз: контрикала или апротинина (трисалол). Контрикал в водят внутривенно в начальной дозе 350000 АтрЕ и затем в поддерживающей дозе 140000 АтрЕ каждые 4 ч до нормализации показателей гемостаза. Начальная доза трасилола составляет 500000 КИЕ и поддерживающая – 50000 КИЕ/ч.

Одним из компонентов терапии ДВС-синдрома является использование препаратов улучшающих микроциркуляцию и дезагрегантов.

Важным компонентом комплексной терапии ДВС-синдрома являются методы экстракорпоральной детоксикации. Методы экстракорпоральной детоксикации повышают эффективность лечения ДВС-синдрома и его осложнений, что позволяет снизить летальность.

Плазмаферез (ПФ) позволяет удалять продукты паракоагуляции, активаторы свёртывания, циркулирующие иммунные комплексы, крупномолекулярные соединения. ПФ необходимо проводить в максимально ранние сроки ДВС-синдрома. Для достижения клинического эффекта необходимо, чтобы объём удаляемой плазмы за один сеанс ПФ был не менее 50% объёма циркулирующей плазмы. Замещение должно производиться СЗП в объёме, равном объёму удаляемой плазмы.

Развитие ПОН и в частности острого повреждения почек является показанием для проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ): гемодиализ, гемофильтрация, гемодиафильтрация. ЗПТ удаляет низко- и среднемолекулярные токсины, медиаторы воспаления, снижает объём жидкости, улучшает кислородтранспортную функцию крови.

Прогноз при ДВС-синдроме определяется степенью его выраженности, распространенностью и характером течения. Опыт современной медицины даёт основание говорить о возможности эффективного лечения больных с острыми вариантами ДВС-синдрома, однако летальность может составлять 50 %.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *