Реле контроля напряжения новатек электро рн 263т инструкция

После обзоров двух реле выбора фаз у меня получилось договориться насчет предоставления для обзоров пары интересных устройств, одно из них относится к «бытовому» сегменту, другое скорее ориентировано на малый бизнес и сегодня обзор первого, реле напряжения РН-263Т.

Вообще с формулировкой названия данного устройства есть некоторые сложности, обычно его называют — реле напряжения, но как по мне, то корректнее — реле контроля напряжения, хотя конечно все это лишь условности. В любом случае данные устройства призваны защищать подключенную к ним нагрузку от повышенного и пониженного (это также критично) напряжения.
При этом в некоторых случаях подобные устройства умеют не только отключать нагрузку при выходе напряжения за установленные пределы, а и формировать паузу перед включением (критично для компрессоров и т.п.), контролировать ток нагрузки, отображать текущее значение параметров сети и т.д.

На сайте производителя устройство предлагается пока только для рынка Украины, но в России его уже можно найти в других местах — ссылка.

Собственно сегодня обзор как раз подобного представителя, так сказать: with blackjack and hookers.

Упаковано в привычную для Новатек картонную коробочку с фиксаторами чтобы ничего болталось в дороге.

Комплект состоит из реле напряжения и инструкции, попутно выполняющей функции гарантийного листа.

Инструкция довольно подробна, указаны как технические характеристики, так и особенности управления и настройки.
В полном виде её можно посмотреть здесь.

Технические характеристики, отмечу примечание, приведенное в самом конце, насколько я могу судить, реле работает в диапазоне 130-450 вольт, но отображает на индикаторе только диапазон 130-350, остальное уходит под понятие «очень много».

Также в инструкции приведено описание кодов ошибки, которые устройство записывает во время аварий сети. Ну и гарантийные условия, срок гарантии составляет 10 лет со дня продажи, что весьма неплохо, тем более что фирма работает уже очень давно.

А вот и герой обзора, внешне выглядит очень аккуратно.

Для своих характеристик реле довольно компактно, занимает всего 2 модуля на DIN рейке, на фото оно в сравнении с парой АВ.
Хотя на самом деле сейчас большая часть подобных реле выпускается именно в таком размере, мало того, у Меандра есть версия и под один юнит, просто я сравниваю с тем, которое работает у меня дома и оно занимает 3.5 юнита (очень неудобный размер).

Сверху клеммы для подключения ввода, снизу соответственно выход, имеется вся необходимая маркировка, также видны щели для вентиляции.
Сбоку схема подключения из которой следует что перед РН должен быть двухполюснывй автоматический выключатель на ток 63А, при этом в инструкции указано что автомат типа В.
Фиксатор подпружиненный.

Ну и главное — передняя панель.
Сразу видео большой индикатор, на который выводится информация о напряжении, токе и мощности, для облегчения понимания справа есть три светодиода, также на этот индикатор выводится дополнительная информация.
Справа под индикатором единственная кнопка, она переключает режимы отображения и дает доступ к логами и настройке максимального тока.
Слева еще один светодиод, он индицирует наличие напряжения на фазной клемме, т.е. если контакты реле залипнут, то он будет светить даже если РН в состоянии аварии.
В самом низу три регулятора для настройки паузы перед включением, а также порогов минимального и максимального напряжения.

При подаче питания сначала отображается STA, предположу что сокращение от Start, затем идет обратный отсчет времени задержки и после его окончания срабатывает реле и устройство переходит в режим слежения, на индикатор при этом выводится отображение последней выбранной величины. Если во время отсчета задержки напряжение находится за установленными пределами, то отсчет начинается сначала.
Потребление без нагрузки около 1.5 ватта, но это очень грубое измерение, потому я бы не него не рассчитывал.

При нажатии на кнопку можно переключать отображение входного напряжения, тока в цепи или мощности, последний выбранный режим запоминается и при следующем включении он и будет отображаться.

Для установки времени задержки и порогов есть три подстроечных резистора, но на самом деле данные с них обрабатывает микроконтроллер, потому при вращении на индикатор выводится устанавливаемое значение, точность довольно высокая, например я мог без особых сложностей устанавливать напряжение кратно 1-2 вольта.
Задержка при включении: 5-900 сек.
Порог по минимальному напряжению: 160-230 вольт
Порог по максимальному напряжению: 240-290 вольт

Если нажать на кнопку и удерживать её, то через 6 секунд реле перейдет в режим отображения логов срабатывания, где можно посмотреть причины последних пяти срабатываний, описание есть в инструкции, но на мой взгляд его понятность оставляет желать лучшего, хотя думаю здесь проблема в слишком простом индикатор, на который приходится при помощи разных символов выводить много информации.

Кроме установок времени и напряжения можно установить и максимальный ток, для этого надо удерживать кнопку более 10 секунд, к сожалению никакой индикации времени удержания нет, соответственно нажимаем и ждем, через 6 секунд появится надпись AEr (отображение логов), но если не отпускать кнопку, то еще через 4 секунды отобразится ток установки защиты.
Диапазон регулировки 1-63А кратно току в 1А. У старых версий реле установка производилась кратно мощность в 1КВт, здесь получается кратность в 230Вт, что конечно удобнее.

Ради интереса установил ток срабатывания в 1А, подключил утюг с мощностью 2.2КВт, думал что реле сразу сработает, но нет, реле делает выдержку в 5 секунд и если за это время ток не снизился, то только тогда отключает. После срабатывания защиты реле ни на что не реагирует, сбросить защиту по превышению тока можно только обесточив реле.
Конечно это все описано в инструкции, но наши люди привыкли читать её только после того как «все сломали» :)

В лог записалось уведомление о аварии по превышению установленного тока.

Перед тестами я решил сначала разобрать реле и посмотреть его конструкцию. Разбирается оно предельно просто, слева и справа по паре защелок.
Контактная группа похожа на ту, что применяется в автоматических выключателях, выглядит довольно надежно.

Чтобы разобрать реле дальше, надо немного отжать в стороны пластмассу корпуса так как верхняя плата также удерживается за счет нескольких небольших защелок.
Вообще конструкция понравилась, относительно просто и при этом никаких шлейфов, проводов и болтающихся узлов.

Так как реле разрывает только фазный провод, то минусовой контакт представляет собой цельную шину приличного сечения, материал не магнитится, стальные только прижимные механизмы. К данной шине припаян нулевой проводник для питания электроники реле защиты.

К печатной плате также вопросов не возникло, пайка качественная, явно не ручная, в цепи измерения напряжения поставили три резистора 1206 последовательно.
За измерение тока отвечает ОУ MCP6021 и здесь я немного завис, дело в том что этот ОУ одноканальный, у двухканальной версии в конце маркировки двойка, у четырехканальной четверка, исключение составляет 6023, это тоже одноканальный ОУ. Распиновка двухканальной версии совпадает с известной LM358 и подобными, а также разводкой печатной платы, у одноканальной она совсем другая. В общем здесь я запутался и скорее поверю что на плате стоит 6022, а не 6021.

Плата индикации и управления соединяется с силовой и измерительной через запаянную «гребенку».
Узел питания реализован по схеме с гасящим конденсатором, в данном случае это два по 0.33мкФ включенных параллельно.
Около вводных клемм один из конденсаторов фильтра питания, рядом с ним тиристор BT169D.
Рядом с выходными клеммами еще пара конденсаторов 470мкФ 25 вольт и стабилизатор питания LM317.

На верхней плате случайно обнаружился конденсатор, который явно изначально не задумывался, бывает, ничего страшного в этом не вижу.

В качестве коммутирующего элемента применили поляризованное реле NRL709BC рассчитанное на ток до 80А.

Для устройства заявляется ресурс 10000 срабатываний под нагрузкой и 500000 механическая прочность контактов, т.е. включение/выключение без нагрузки.
При этом оговаривается, 63А (14кВА) допускается только при активной нагрузке, при более тяжелой она может быть в 10 раз меньше.

Производитель реле с этим не парится и подразумевает, что все нагрузки будут активными, но ресурс указанный у производителя совпадает с указанным в описании реле напряжения.

Реле скорее всего заказное и видно это не только по маркировке, а и по силовым контактам, они специально сделаны под определенную модель корпуса.

Ко входной фазной клемме приклеен термодатчик, при этом часть клеммы от входа до реле используется в качестве датчика тока, длина этого участка 26мм, сопротивление измеренное при помощи YR1030 составляет около 0.04-0.05мОм, но это очень грубо.

Пока РН было в разобранном состоянии проверил сопротивление контактов.
1, 2. Падение напряжения при токах 1 и 6А близко к выходу контактов из корпуса реле составило 0.862 и 5.156мВ, что дает расчетное сопротивление контактной группы 0.86мОм
3. Общее падение напряжения на фазной линии 1.1мВ, сопротивление соответственно 1.1мОм.
4. Измеренное сопротивление токоизмерительного шунта получилось 0.05мОм.

Итого, в описании примененного реле было заявлено сопротивление контактов 1.2мОм, я получил 0.86мОм, что конечно очень хорошо если бы не один нюанс. Привлечем физику и математику и попробуем посчитать, сколько будет рассеиваться на фазной линии РН.
Сопротивление 1.1мОм, ток 63А, падение напряжения 69мВ, мощность соответственно 0.069х63=4.35Вт из которых 3.4Вт приходится на реле. Это много, в условиях тесного корпуса рассеивать такую мощность сложно.
При токе 50А все получается заметно лучше — 0.0011х50х50=2.75Вт и лично на мой взгляд это максимальный длительный ток коммутации.
Вы конечно спросите, а как у других производителей. Да думаю практически то же самое и здесь я в защиту Новатека скажу что конструкция реализована так, что минимизированы все возможные переходные сопротивления, фактически провода подключаются прямо на контакты реле, т.е. меньше получить уже почти невозможно, разве что искать реле с еще меньшим сопротивлением контактов.

Позже я провел дополнительный тест при условиях приближенных к реальным, входное напряжение сетевое, ток нагрузки 9А, падение на контактах 8.7мВ, что дает общее сопротивление по фазной шине 0.966мОм, соответственно при токе 63А будет 60.8мВ или 3.8Вт. Здесь сказывается то, что сетевое напряжение проще пробивает окислы чем обычно применяемые тестовые 5 вольт.

Со схему получилось немного проще, чем раньше, по моей просьбе её предоставил производитель, за что ему отдельное спасибо. Это дало сразу два положительных момента, мне не пришлось её чертить, а кроме того так исключены ошибки.

Из ключевых особенностей отмечу несколько:
1. Контролируются обе полуволны сетевого напряжения, по измерительному входу есть смещение.
2. «Черновое» питание стабилизируется не стабилитронами, а тиристором. Такой тип стабилизатора не является каким-то «ноу-хау», просто встречается очень редко. В данном случае это позволяет уменьшить рассеиваемую мощность, особенно когда нагрузка в этой цепи уменьшена.
3. Через оптрон контролируется наличие напряжения после реле, т.е. по выходу РН, соответственно через этот оптрон также включается светодиод индикации на передней панели.

Схема платы управления и индикации.

Теперь питание и точность измерения напряжения.
В описании заявлялось что минимальное рабочее напряжение 130 вольт, на самом деле реле пытается работать при напряжении 80 вольт, а при 95-100 нормально запускается микроконтроллер, но показания вольтметра немного занижены, а кроме того нестабильны.

Но уже при входном 102-104 вольта и выше показания не только становятся стабильными, а и отображаются корректно.
Также в описании было заявлено что выше напряжения в 350 вольт точность не гарантируется, у меня получилось что все нормально работает до 400 вольт, а уже после 402-405 точность начинает «плыть» и к максимальному входному в 450 вольт разница выходит существенной.

Итого можно сказать что РН не только отлично откалибровано, а и корректно работает не в диапазоне 130-350, а 105-400 вольт и вряд ли в бытовой сети могут быть больше перепады.

Уже скорее ради интереса, чем для проверки, подал максимум что мог, более 500 вольт и реле к этому отнеслось абсолютно нормально.

В процессе теста мне к моему ЛАТРУ пришлось организовывать вольтодобавку и заметил интересный момент. У РН был выставлен верхний порог 290 вольт, я подал 285, но реле не хотело стартовать, счетчик АПВ (автоматическое повторное включение) сбрасывался, а когда напряжение на входе снизилось до 284 вольта, то реле корректно включилось и дальше не отключалось так как начал работать гистерезис в 4 вольта.

С проверкой точности измерения тока возникли некоторые сложности, у меня банально не получилось нормально его нагрузить, надо будет подумать как это делать в будущем.
Но уже могу сказать что:
1, 2. На нагрузку мощностью 15 и 60Вт реле не реагирует.
3. При подключении ЛН 150 (125)Вт измерение работает, отображаемый ток меньше реального на единицу младшего разряда
4. Подключил утюг мощностью 400Вт, то же самое.
5, 6. Здесь уже максимум что я нашел дома и это тоже утюг. Ситуация аналогична предыдущим, результат немного занижен, но не критично, мощность показало 2.11кВт, при входном напряжении 230 вольт и токе 9.1А примерно столько и должно быть.

Но мне показалось что подать кратковременно 450 вольт не совсем интересно, тем более что в паспорте заявлено что это максимальное длительное напряжение, шанс появления которого в бытовой сети стремится к нулю.
Тем не менее, я подал даже чуть больше заявленных 450 вольт и оставил РН так на некоторое время.

Тест длился 40 минут, напряжение за время теста плавало в диапазоне 450-455 вольт, при этом реле вело себя отлично, самый большой нагрев был в верхней части корпуса, около 47 градусов, запаха перегретых компонентов не ощущалось.

Уже через время подумал что неплохо было бы измерить температуру компонентов внутри, потому повторил тест.
Самыми горячими компонентами оказались:
1. Стабилизатор напряжения LM317, 47 градусов
2. Тиристор в узле предварительной стабилизации, 60 градусов.
Все остальное было не сильно горячее окружающего воздуха.

Дальше немного осциллограмм.
Для начала самое простое, что я смог проверить, включение реле сихронизировано с сетью и включение всегда происходит перед самым пиком синусоиды. Такой вариант включения хорошо подходит для тяжелых индуктивных нагрузок, но вызывает приличный бросок тока если нагрузка емкостная.
В данном случае мне сложно сказать, правильное это решение или нет, но на мой личный взгляд, если реле позиционируется для квартир, то наверное стоило делать расчет на емкостную нагрузку (телевизоры, компьютеры, инверторные кондиционеры), потому как индуктивных нагрузок (обычный холодильник, трансформаторные БП) становится все меньше и меньше.

Теперь тесты на скорость выключения, начну с отключения по нижнему порогу.
В инструкции указано что время отключения 7 секунд, но если напряжение падает ниже 145 вольт то реле должно отключить за 0.25 секунды.
0.25 сек это 12.5 периодов сетевого напряжения, я провел много тестов и могу сказать, что реально реле отключает за 12-15 периодов или 0.25-0.3 сек.
Ниже шесть осциллограмм, исходное напряжение было 220 вольт, при тесте оно снижалось до 140, 130 и 110 вольт, слева результат при установке порога 180 вольт, справа 160 вольт. Отключение синхронизировано с сетью и всегда происходит в одно и то же время от начала синусоиды.

И реакция на превышение напряжения.
Здесь тестов получилось побольше, начну с режима — установлено 240 вольт, подаем на вход 265, 280, 320 и 335(340) вольт.
1. 265 вольт, время отключения около 50 периодов или 1 секунда, столько и было заявлено
2, 3. 280 вольт, время отключения колебалось от 5 до 9 периодов, т.е. 0.1-0.2сек
4. 320 вольт, отключение через 2.5 периода или 0.05сек, но здесь бывало отключение затягивалось, видимо сказывается близость к порогу переключения режимов.

5, 6. 340 вольт, реле отключилось через 1-1.5 периода или 0.03сек

Установил верхний порог 250 вольт.
1, 2. Подал 310 вольт, реле отключалось через 7 периодов или 0.14 секунды.
3-6. Если подать 340 вольт, то реле отключается через 0.5-1 период, при этом отключение всегда происходит в нуле синусоиды, но может попадать как на положительную, так и на отрицательную полуволну.

Верхний порог 280 вольт
1, 2. При напряжении 310 вольт реле отключается через 50-55 периодов или 1-1.1 сек.
3, 4. При входном 340 вольт отключение происходит через 1 период или 0.02 секунды.

Выше вы видели тесты где напряжение на входе с базовых 220 вольт резко изменялось. Делалось это очень просто, к выходу трансформатора 220-220 подключалась обмотка другого ЛАТРа, соответственно я мог выставить нужное мне напряжение и потом добавить или вычесть его относительно 220 вольт. 220 было из-за малой мощности развязывающего трансформатора, реально там получалось около 223-225, на входе 230-235 вольт.

Но поначалу я просто регулировал напряжение ЛАТРом «на ходу», потому получились осциллограммы с плавным (относительно) увеличением напряжения. Реакция была сходна с показанной выше, а хотел я пояснить особенности переключения.
1, 2. Порог отсечки 250 вольт, подаем 265, пауза перед отключением около 1 секунды.
3, 4. Подаем 400 вольт, пауза перед отключением буквально несколько периодов.

Но режимов реакции на повышенное напряжение на самом деле три:
1. Входное напряжение выше установленного на 5-30 вольт, отключение через одну секунду
2. Разница между входным и установленным больше 30 вольт, отключение через 0.12 сек.
3. Напряжение на входе выше 335-340 вольт, отключение через 0.5-1.5 периода, или около 0.05сек. В инструкции указано что пороговое напряжение для этого режима 430 вольт, у меня почему-то получилось заметно меньше.

В реальности все эти режимы примерно так и отрабатывают, хотя отключается реле по разному. Во всех случаях отключение синхронизировано с сетью, но:
Для первого и второго режима отключение производится в конце первой трети положительной полуволны (фото 1 и 2)
В третьем режиме в паузе без учета полярности, хотя у меня чаще получалось отключение в конце положительной полуволны (фото 3 и 4).

Отключение по нижнему порогу менее критично в плане опасности для оборудования потому здесь все гораздо проще, в диапазоне от 145 вольт до установленного напряжения отключаем через 7 секунд, если напряжение упало ниже 145 вольт, то через 0.25 сек.

Теперь выводы, но начну с того, что РН от данной фирмы уже обозревался коллегой Ксиманом и тогда помимо хорошего был целый список недоработок. Производитель провел работу по их устранению и список того что доработано:
1. Не было индикации наличия напряжения на выходе — исправлено, реальное состояние отображается светодиодом на передней панели.
2. Измерение тока производится на контактной шине реле, надежность выше, но насчет термокомпенсации ничего пока сказать не могу.
3. Балластные конденсаторы теперь запаяны в плату, а не висят на своих выводах.
4. Силовые клеммы получили обозначения как фазы/нуля, так и входа/выхода
5. Перегрев при длительном воздействии напряжения в 450 вольт отсутствует
6. Время выключения заметно снижено и уже при напряжении более 340 вольт составляет всего 0.5-1.5 периода синусоиды.
7. Операции включения и выключения реле синхронизированы с сетью
8. Никакие комбинации нажатия на кнопку и регулировки не провоцируют включение реле в режиме аварии
9. Функция ограничения по току работает кратно току в 1А, или соответственно 220Вт
10. РН корректно измеряет напряжения до 400 вольт, хотя в паспорте заявлен максимум в 350
11. Счетчик времени АПВ сбрасывается если во время отсчета напряжение выходило за установленные пределы.
12. Конструкция сильно переработана и стала явно более технологичной, особенно порадовало то, что теперь в силовых цепях нет дополнительных точек пайки или сварки.
13. Срок гарантии теперь не 5, а 10 лет, диапазон рабочих температур оставлен тем же, от -30 до +55 градусов.

Некоторые замеченные особенности остались, например малое значение гистерезиса, всего 4 вольта, для слабой сети и большой нагрузки возможен переход в циклический режим включения/выключения, в идеале опция должна быть настраиваемой.
Есть нюанс с моментом включения реле, вопрос конечно спорный и сильно зависит от характера нагрузки, но реле включается на пике синусоиды.

При этом отмечу интуитивно понятное управление, фактически для основных настроек не надо нажимать ни на какие кнопки, «крутилки» реально удобны, также хорошо что производитель сделал память последнего выбранного режима индикации. Понравилась трехуровневая зависимость времени отключения в зависимости от величины перепада напряжения, что должно снизить количество ложных срабатываний.

Итого, РН-263t явно сильно переработано в сравнении с версией PH-260t как аппаратно, программно, так и конструктивно, по сути это уже совсем другое устройство. У меня почти не возникло вопросов ни к стабильности работы ни к характеристикам, единственный нюанс — максимальный длительный ток, мои расчеты показывают, что 63А для подобных реле многовато в комбинации с высокой температурой окружающего воздуха, плотно упакованным щитом и длительной работой на максимуме, в таких ситуациях я бы не превышал значение в 50А.

На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Реле напряжение от НоваТек (РН-260t) в силовом щите (в процессе сборки)

Реле напряжение от НоваТек (РН-260t) в силовом щите (в процессе сборки)

Этот пост — сборный, и я переработал его в августе 2020 года, так как мне надоело писать размазанные посты про каждое реле напряжения. Если у Меандра это была только одна УЗМ-51м (и скандал с УЗМ-50МД в 2016 году), то НоваТек очень плодовит на свои реле напряжения и развивается дальше. В 2016 году я узнал про реле напряжения РН-104/106, которые тогда мне так удачно попались в тот момент, когда УЗмки скурвились. А в 2019 году я перешёл на реле напряжения НоваТек после того, как Меандр втихаря полгода выпускал брак и не сказал ничего об этом.

За последние годы мне удалось законтачить с НоваТеком, но контакт этот нарывается на мышление «Да зачем это надо, никому это не нужно», что меня огорчает. То, что они производят — производят хорошо и качественно. Но заставить их что-то быстренько поменять — это проблема. На 2020 год я работаю с НоваТеком вовсю! ^_^

Этот пост будет состоять из трёх частей (в будущем я снова могу его дополнить), каждая из которых будет сделана отдельным заголовком с датой того, когда про неё был сделан пост. Поехали читать!

Содержание

  • Реле напряжения РН-104/106 (25.10.2015)
  • Реле напряжения РН-260t с функцией ограничителя мощности (24.03.2019)
  • Реле напряжения РН-263t (2020 год): в 2 DIN-модуля и по-прежнему с функцией ограничения мощности

Реле напряжения РН-104/106 (25.10.2015)

Реле напряжения НоваТек РН-106

Реле напряжения НоваТек РН-106

Подняв тему защиты от аварийного напряжения и философии таких защитных устройств, я сделаю краткий обзор функционала аналога УЗМ-51м от НоваТек: Реле напряжения РН-106. Страничка с описанием этого реле на сайте находится вот здесь. Это реле позиционируется как аналог УЗМ-51м, и его мне подарили в Tesla Electronics, чтобы я его потестировал и куда-нибудь использовал. А так как с НоваТек’ом я в хорошем отношении и использую их продукцию (OM-310, РМТ-101, регистратор РПМ-16-4-3, переключатели фаз), то мне самому стало интересно, чего там НоваТек сделал.

РН-106 — это реле напряжения, которое будет защищать нас от попадания слишком низкого (ниже 180 вольт) или слишком высокого (больше 250 вольт) в квартиру и выгорания всей техники. Философию таких реле я выложил отдельным постом, ссылку на который только что давал выше.

А сейчас я хочу заострить внимание не на технических характеристиках этого реле, которые мне нечем протестировать, а на том, как это реле спроектировано и что разработчики вложили в его конструкцию. Удобна ли она, есть ли какие-то нюансы?

Девайс сделан в стандартном стиле НоваТека: крутилки для регулировки параметров, стандартный индикатор (в смысле один и тот же компонент) уровня напряжения. Итак, первое, что удобно — в РН-106 есть индикация уровня напряжения сети, в отличие от УЗМ-51м.

Это очень хорошо и здоровски, но корпус у этого реле занимает три модуля на DIN-рейке, и в трёхфазный щит вместе с четырёхполюсным рубильником эти реле не встанут. Придётся как-то так хитро перекомпоновывать щит, чтобы выносить эти реле на отдельную DIN-рейку в 12 модулей. Это плохо, но вполне терпимо. Можно сказать так, что достоинство реле (что там есть индикация напряжения) для кого-то покроет его недостатки. Хотя если ставить такие реле в бюджетный трёхфазный щит на базе щитов, у которых на DIN-рейке 18 модулей, то всё встанет хорошо и ровно.

Лично мне было бы здоровски использовать это реле в каком-нибудь бюджетном однофазном щите, а в трёхфазные щиты из-за удобства компоновки ставить по три штуки УЗМ-51м (50МД?) и ВАР-М01, как я сейчас и делаю.

НоваТек мне нравится тем, что разрабатывают их продукцию люди, которые больше знакомы с российской брутальной действительностью и неадекватными «специалистами». Например, они подумали про вентиляцию корпуса реле на всякий случай и про температурную защиту контактов реле на тот случай, если кто-то забудет закрутить как следует клеммы реле.

Вот реле и его корпус с вентиляционными отверстиями:

Корпус реле (вентиляционные отверстия)

Корпус реле (вентиляционные отверстия)

На корпусе реле указана схема подключения. Вот у неё минус в том, что ноль входа и выхода общий. Это будет усложнять разводку щита, потому что сюда надо будет или запихивать НШВИ(2) или как-то в другом месте щита отводить ноль на это реле.

Схема подключения реле на его корпусе

Схема подключения реле на его корпусе

Корпуса у НоваТек ремонтопригодные и скрепляются на винтах. У НоваТек свой стиль, и они его хорошо выдерживают. А мы откроем реле и заглянем внутрь него, чтобы оценить компоновку и блок питания реле.

Открываем корпус (он собран на винтах)

Открываем корпус (он собран на винтах)

Первое, что мне попалось на глаза — это внешние клеммы. По устройству они такие же, как и на УЗМ-51м. Эти клеммы будут выдерживать затяжку шуруповёртом со всей дури и не разломаются. Шлицы у винтов глубокие и не сорвутся. Правда, один товарищ с блога пишет о том, что ему как раз попался сорванный винт. Но это реле с дефектом быстро заменили.

Силовые клеммы реле

Силовые клеммы реле

Вот что он пишет:

Купил там РН -106(63А), и все бы хорошо, при установке видно на сколько ставишь пороги срабатывания (нижний и верхний в цифрах), отрабатывает как часы на +- 3 вольта. Есть два минуса – размер под 3 модуля, и самый главный минус – посадочное место, которое притягивает провод винтом короткое и затянутый провод болтается вместе с посадочным местом, то есть вставить двойной обжатый НШВИ провод можно, но НШВИ нужно подрезать по длине. Мне так же попался вариант с плохими винтами – прокручивался винт(расстройство и потеря времени на монтаж и поездки). Пришлось опять ехать в Теслу менять, правда там все поменяли за 3 минуты(спасибо Тесла).
Вывод: 1. РН-106 классный прибор, альтернатива УЗМ 51м есть вольтметр, но место на три модуля, работает так же, более точно устанавливается, удобно. 2.В Тесла можно покупать, там много чего, только все равно нужно посмотреть при покупке.

Смотрим реле дальше. К его силовым контактам приварены выводы от силового реле. У Меандра всё запихано в двухмодульнй корпус, а выводы реле являются контактами самого УЗМ. Тут оба решения хороши. У Меандра меньше лишних соединений, но есть страх что если затягивать контакты шуруповёртом с трещоткой, то может что-нибудь перекосить в реле. А у НоваТек’а ничего не перекосит, это точно. Но зато на его выводах может падать больше напряжения.

Силовые провода приварены к клеммам

Силовые провода приварены к клеммам

Плата управления РН-106 собрана на Atmel AtMega 8. Мне нравится это семейство микроконтроллеров: для простых задач оно очень хорошо подходит.

А не нравится то, что НоваТек делает настройку параметров крутилками. Переключатели на фиксированные пределы для некоторых устройств у Меандра по моему мнению лучше: там кодируются дискретные сигналы, которые точно определены. А тут значение параметра зависит от резистора, который лет через десять может и поменять своё сопротивление около движка.

Плата управления реле на микроконтроллере Atmel

Плата управления реле на микроконтроллере Atmel

Однако я сужу так, не зная, какой алгоритм настройки параметров у НоваТек’а. Возможно, что параметр хранится во Flash-памяти контроллера и считывается из неё, а меняется там только при вращении резистора. В этом случае решение с настройкой крутилками будет хорошим и удобным.

Если отсортировать приоритеты способов настройки параметров, то я бы расставил их так:

  • Самое удобное: переключатели на УЗМке. Ты точно знаешь, в каком положении переключатель находится и на какое напряжение настроено реле;
  • Среднее удобство: крутилки, как на реле НоваТека. Визуально ты видишь, где примерно стоит эта крутилка. Чтобы узнать точное значение, приходится её крутить, от чего настройка сбивается;
  • Низкое удобство: меню с кнопками. Чтобы узнать значение, на которое настроено реле, надо зайти в меню и пролистать его. Человек, который не умеет этим пользоваться, ничего не узнает.

Блок питания РН-106 сделан по схеме с гасящим конденсатором и стабилитронами. Это хорошее решение, потому что позволяет долго работать на повышенном напряжении сети. Однако конденсатор стоит на странное напряжение — 280V.

Помнится, у Меандр’а были проблемы с этими гасящими конденсаторами и НоваТек’у стоило бы это учесть. Максимальное напряжение питания у РН-106 — 420 вольт. А у УЗМ-51м — 440 вольт. Это не есть хорошо, но я думаю, что решаемо доделкой блока питания реле. Чем выше максимальное рабочее напряжение, тем лучше. Особенно если вспомнить, что мы сейчас переходим на стандарт 230/400 вольт.

Основной конденсатор питания реле

Основной конденсатор питания реле

На задней стороны платы силовой части слева находится цепь измерения напряжения, снизу ключевые транзисторы для управления силовым реле. Само силовое реле намертво впаяно в плату контактами катушки.

Силовая плата реле

Силовая плата реле

Вот все внутренности РН-106:

Все детали реле вместе

Все детали реле вместе

Ну а нас интересует теперь силовое реле. Снимаем с него наклейку и видим его номинал: «80А». Вот это вот очень хорошо: в реле имеется запас по номиналу (само реле расчитано на 63А). А ещё это реле подозрительно похоже на такое же реле, которое стоит в УЗМ-51м.

Силовое реле - самое главное!

Силовое реле — самое главное!

Мне пришлось оторвать реле от платы, даже отломав контакты катушки. Но я убедился — силовое реле в этом реле точно такое же, как у УЗМ. И это тоже хорошо, потому что это реле уже проверено верой и правдой и проблем с ним не будет. Так что НоваТек тоже будет работать хорошо на больших токах! УРА!

Внутренности силового реле РН-106

Внутренности силового реле РН-106

А вот дальше НоваТек сделали очень классное решение и им за это респект! Они позаботились о криворуких электриках и воткнули внутрь своего реле термодатчик!

Термодатчик, отслеживающий температуру контактов

Термодатчик, отслеживающий температуру контактов

Термодатчик стоит около внешних клемм подключения реле и около силовых контактов реле. Это офигенское решение: если силовое реле начнёт хреново контачить и сбоить или если кто-то плохо затянул клеммы — благодаря термодатчику мы про это узнаем. Интересно, есть ли тут защита от залипания реле и контроля выхода?

Ещё Новатек пишет, что реле снижает уровень высокочастотных помех. Вот я тут ничего такого не нашёл. И варистора не нашёл. Так что странно это =)

Ну а чтобы испытать его — я поставил его в Одинцовский дохлый квартирный щиток, который остался после горе-ремонтников. В реле хорошо закрутились наконечники НШВИ на 6 кв.мм.

Установка реле напряжения в помоечный щиток

Установка реле напряжения в помоечный щиток

Настраивается реле просто. Мы начинаем крутить нужный резистор, и в этот момент на экране отображается значение параметра, которое мы накрутили. Крутилки имеют некий гистерезис, и от малейшего поворота или касания резистора значение не прыгает. То-есть, нет такого что мы чуть тронули резистор — и настройка в «248» вольт сразу перескочила на «253». Всё регулируется плавно. Это говорит о том, что данные с резисторов они обрабатывают программно.

Процесс настройки реле напряжения

Процесс настройки реле напряжения

Впрочем, такой способ настройки — фишка НоваТек и используется во всех их изделиях.

Ну и осталось закрыть реле крышкой щитка. И вот тут у меня чего-то не сложилось: реле настолько выпирало из щитка, что щиток не стал закрываться. Позже выяснилось, что это был хреновый щиток. В нормальные щиты это реле встаёт на ура (вот тут вы можете это сами увидеть на одном из щитов серии UK500).

Реле напряжения и дурацкий корпус щита Vi-Ko

Реле напряжения и дурацкий корпус щита Vi-Ko

Сейчас реле работает нормально уже две недели, и я, одеваясь, попадаю на него глазами, наблюдая за уровнем напряжения.

Что вообще можно сказать про все реле напряжения и их фишки?

  • Нужен хороший блок питания, который будет работать во всех случаях. Даже когда на него придёт 450 вольт или даже если напряжение будет пропадать-появляться по три раза в секунду. Ничего не должно сдохнуть или загореться.
  • Нужна глубокая продумка корпуса таким образом, чтобы в него было удобно подключать питание и делать монтаж щита. Сюда относятся и количество модулей и расположение клемм реле, вентиляция и наглядность.
  • Нужна защита внутренних цепей и прошивки контроллера от сбоя. Решение с термодатчиком охренительское и здоровское! За него отдельный респект! Хорошо бы иметь контроль выхода напряжения с реле для того, чтобы понимать: залипло оно или нет. С реле может случиться не только перегрев, но и ещё много всякой дряни.
  • Не всегда учитывают то, что девайс может эксплуатироваться хрен знает в каких условиях. К нему могут подключать что попало и как попало. Или могут воткнуть его вообще во временный щиток для стройки, где оно будет работать с кривым питанием и в жёстких условиях.
  • Хорошо бы иметь варисторы на выходе и/или входе, как сделано у Меандр’а.
  • То, что есть индикация уровня напряжения — это тоже хорошо!
  • Настройка параметров реле вполне приятна с переключателями, чем с резисторами. Это уже совсем моя личная придирка: переключатели удобны для важных параметров, для которых можно дать пользователю выбор из фиксированных значений. А резисторы можно оставить для времени задержек, которое и правда может варьироваться в больших переделах.

На этом — всё. Пущай реле работает. А если кто-то его ещё купит и будет тестировать — отписывайтесь тут!

Реле напряжения РН-260t с функцией ограничителя мощности (24.03.2019)

Реле защиты от аварийного напряжения и контроля тока НоваТек РН-260t

Реле защиты от аварийного напряжения и контроля тока НоваТек РН-260t

Это продолжение истории о том, как Меандр устроил мощную волну брака УЗМок в 2018 году и ещё и долго молчал про это, после чего я созвонился с НоваТеком, пообщался — и перехожу на их реле напряжения РН-260t и другие, которые они будут выпускать. Сегодня я расскажу про НоваТек, про то, как с ними общался и их новые (и прошедшие мимо меня) реле напряжения.

НоваТек мне нравится! И ещё как нравится! Мы с ними наконец-то сконтачили, и я узнал ещё больше интересного про их компанию. Когда-то я уже упоминал про них в посте про реле напряжения РН-106, поэтому кое-чего будет повторяться. Занимается НоваТек преимущественно промышленной автоматикой и на бытовой рынок ему было всё время пофигу. А сейчас случилось так, что они обратили внимание и на этот рынок — реле напряжения и начали выходить на него со своей продукцией.

Первое, что их ещё давно увлекало — это реле, похожие на ZUBR, DigiTop, F&F и Zamel. Поэтому у них за основу была взята конструкция на три DIN-модуля с индикацией уровня сетевого напряжения. И таких реле у них есть куча — целые линейки, потому что их статистика говорит о том, что удобнее продавать реле напряжения как УЗОшки — с разными номиналами, чем одно единое реле напряжения.

С того момента, когда мне попало в руки РН-106, прошло аж 4 года, которые я на НоваТек как-то внимания не обращал: я откатал свои щиты с их продукцией — переключателями фаз, ограничителями мощности. Я не ходил на их сайт, не следил за новостями. А тут снова случилось так, что пришлось выбирать: новое реле напряжения от НоваТек, пусть и в трёх модулях, или «старое» УЗМ-51м, которое совсем сдало свои позиции из-за брака и молчания Меандра по этому поводу в 2018 году.

На этот раз мы с НоваТеком плотно пообщались. Кое-где мне даже по шапке надавали, и мне это нравится. Я бы не стал терпеть людей, которые готовы пойти на любые уступки, лишь бы ими остались довольны. Когда я услышал о том, что тестирование устройств у НоваТека занимает около 90% времени от разработки (и за счёт этого они дают гарантию в 10 лет на свои устройства) — то я влюбился в них окончательно и понял, что многое упустил, не пытаясь связаться с ними раньше просто так за поболтать.

Литьё корпусов у НоваТека своё, и их продукция расходится по России, Украине, Африке (!!). Как-нибудь напрошусь к ним ещё и на их завод в Туле. Меня подкупили тем, что там можно фоткать всё, что захочется из станков и производства. Скрывать НоваТеку нечего.

Что было дальше? А вот кроме как «а так случайно получилось» это и не назовёшь. Меандр запорол свои УЗМки, я стал искать альтернативу и глянул на одно из реле напряжений от НоваТек. А ещё узнал, что они его чуть позже будут переделывать в более удобный корпус (РН-263t, про которое будет рассказано внизу поста) — и так оно и закрутилось, что щас у меня в заказе уже примерно штук 16 этих новых реле. Ща я вам про него и расскажу, и вы обсмеётесь! =)

Вот оно — РН-260t. Знаете, чего оно напоминает по внешнему виду? Вы не поверите! Ограничитель мощности ОМ-163! =) Прикол в том, что технически это одно и то же устройство: НоваТек идёт по пути, который мне знаком: универсальности железа и прошивки!

Реле НоваТек РН-260t в работе (измеряем напряжение)

Реле НоваТек РН-260t в работе (измеряем напряжение)

Такой путь они избрали именно из-за того, что у них заложено очень серьёзное и длинное тестирование их продукции: изначально именно под промышленный сектор. Поэтому им невыгодно и неудобно штамповать разные платы или писать разные прошивки под разные устройства. Вот так-то и появляются у них те вещи, о которых я — о чудо! — писал в посте про философию своего реле напряжения.

В современном мире множество определяется не железом, а прошивкой: сделал ты возможность управлять силовым реле, мерить напряжение и ток — и дальше, меняя прошивку, ты можешь получать ограничитель мощности, реле напряжения или ещё что-то на основе того же железа.

Но с прошивкой тоже есть риск: залил прошивку от реле напряжения в ограничитель мощности и получил хрен пойми чего! Поэтому НоваТек и делает всё, как я люблю: куча опций и настроек в одном устройстве. И поэтому у ограничителя мощности ОМ-163 и реле напряжения РН-206t различаются только паспорта и передние панели, которые делаются в виде прочных наклеек на корпус.

А мы получаем девайс, который на данный момент умеет вот чего:

  • Работать как реле напряжения в классическом варианте: отключение при косяках, повторное включение после задержки.
  • Работать как ограничитель мощности и отключать нагрузку на указанное время, если ток (мощность) превысили определённое значение. Ограничение — на 63А тока. Понимается это буквально: это реле отключит нагрузку раньше, чем сработает от перегрузки вводной автомат такого же номинала (из-за коэффициентов автомат будет срабатывать при более высоких токах).
  • Мерить напряжение, ток и вычислять активную, реактивную и полную мощность на их основе. То, что сейчас индицируется, указывается светодиодом справа от индикатора. Можно выбрать что-то одно, а можно запустить циклический перебор всех показателей подряд.
  • Как и реле РН-104/РН-106 имеет защиту от перегрева силовых контактов.

Ещё есть «замочек», при помощи которого можно залочить изменение всех настроек кнопками с передней панели:

Поворотный переключатель, при помощи которого блокируются настройки параметров РН-260t

Поворотный переключатель, при помощи которого блокируются настройки параметров РН-260t

Сделано это для того, чтобы кому-то можно было ограничить мощность, а потом запломбировать пластрон щита.

Схема подключения у реле — такая же, как и других реле напряжения НоваТека. Она указана на корпусе:

Схема подключения РН-260t нарисована на его корпусе

Схема подключения РН-260t нарисована на его корпусе

Корпус собирается на винтах, поэтому реле ремонтопригодно, если с ним чего-то случится. Правда, если с ним чего-то случится — то хрен вам дадут его поковырять, потому что этим резко заинтересуется НоваТек и попросит реле к себе на расследование причин, чтобы учесть эти косяки в будущем.

Корпус РН-260t крепится на четырёх винтах

Корпус РН-260t крепится на четырёх винтах

Внутренности реле такие же, как у РН-106 (там я описывал их подробнее, обратитесь к тому посту про РН-106). Точнее, очень похожие, и эта схемотехника для НоваТека является стандартной. Рулит всем, как всегда, микроконтроллер семейства AtMega.

Внутренняя начинка реле НоваТек РН-260t

Внутренняя начинка реле НоваТек РН-260t

Верхняя плата является платой индикации и процессорной одновременно. А шлейфом к ней подключается силовая часть и блок питания. Всё крепится на суровых винтах!

Главная плата управления и индикации РН-260t

Главная плата управления и индикации РН-260t

Внутри панели корпуса находится пластиковый фильтр LED-индикатора и световоды для светодиодов. Решение со световодами НоваТеку надо бы немного пересмотреть, потому что индикаторные светодиоды хорошо видно только если ты смотришь прямо в глазок. Стоит глянуть сбоку — и свечение светодиода видать плохо.

Световоды и красный экран для LED-индикатора

Световоды и красный экран для LED-индикатора

Сами светодиоды — SMD, распаянные на плате. Раньше НоваТек использовал обычные выводные светодиоды, но, как мне думается, из-за отверстий под выводы этих диодов было неудобно трассировать дорожки печатной платы — поэтому и перешли на SMD.

Главная плата РН-260t и светодиоды индикации режимов

Главная плата РН-260t и светодиоды индикации режимов

Ещё прикольно то, что НоваТек использует тут более крупные кнопки — на них удобнее нажимать.

Силовые выводы реле — такие же, как и остальных их реле. Медная гибкая плетёнка приварена к выводам, а мелкие провода питания напаяны на эти контакты.

Силовые контакты реле НоваТек РН-260t

Силовые контакты реле НоваТек РН-260t

Вот все кишочки этого реле:

Вся начинка реле РН-260t (кишочки)

Вся начинка реле РН-260t (кишочки)

Блок питания реле — тоже стандартный для НоваТека — с гасящим конденсатором. В прошлом посте про РН-106 народ писал, что со временем у этих конденсаторов потеряется ёмкость и реле сдохнет, но пока что я не знаю таких случаев: все переключатели фаз, ограничители мощности и другие реле напряжения у НоваТека используют такие блоки питания и ни одного не сдохло.

Внутренняя маркировка партии реле РН-260t и балластный конденсатор для питания реле

Внутренняя маркировка партии реле РН-260t и балластный конденсатор для питания реле

Блок питания тут злой: и фильтрующих конденсаторов навалом, и стабилизатор для электроники есть. Опять же тут Ksiman бы нужен был бы в помощь по схемотехнике. Ещё мы видим переменный резистор, при помощи которого лочатся настройки.

Резистор замка настроек и стабилизатор питания LM317

Резистор

А теперь — прикольное решение! В цепи нуля питания реле дорожка специально сделана очень тонкой и помечена как «FUSE» — предохранитель! Это охрененно гениально! Я такого не видел в реле напряжения: всё-таки есть тут этакий предохранитель на случай, если в блоке питания пробьёт диоды выпрямительного моста или гасящий конденсатор!

Тонкая дорожка на плате - предохранитель цепей питания и управления

Тонкая дорожка на плате — предохранитель цепей питания и управления

Силовая часть у нас тут занимается тем, что меряет напряжение, ток и температуру силовых контактов (между ними стоит терморезистор).

Плата силовой части реле (блок питания, управления нагрузкой, измерение тока)

Плата силовой части реле (блок питания, управления нагрузкой, измерение тока)

Силовое реле — конечно же — стоит точно такое, как у Меандра и других производителей реле напряжения! Так что можно не париться про его надёжность!

Силовое реле на 80А, стандартное для Меандра и Новатек

Силовое реле на 80А, стандартное для Меандра и Новатек

Я тут вооружился повышающим трансформатором 220/380 и решил поковырять релюшки: как они будут себя вести, если на них подавать разное напряжение. Меня немного смутило то, что у НоваТека в паспорте написано о том, что корректно напряжение будет показываться от 120 до 350 вольт.

В извращениях участвуют латр ещё со времён светорегулятора СТАРТ-120, повышающий транс, мутный тестер и парочка УЗМок из предыдущего поста.

Тестовый стенд для издевательств над реле напряжения

Тестовый стенд для издевательств над реле напряжения

Если напряжение поднять, то силовое реле сразу же отключается, а на передней панели загорается индикатор аварии. Тут видно то, про что я говорил: светодиоды под углом видать плоховато.

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии

Дальше у этого реле есть ещё одна особенность прошивки: если реле включить и сразу подать на него слишком низкое или высокое напряжение, то оно всё равно будет показывать отсчёт времени АПВ (повторного включения), и одновременно с ним аварию и уровень напряжения.

Вот тут показывается время до включения, которого не будет, потому что напряжение сети повышенное.

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии (крутится отсчёт АПВ)

Реле НоваТек РН-260t в режиме аварии (крутится отсчёт АПВ)

А тут показывается само повышенное напряжение.

Более высокое напряжения для тестирования реле

Более высокое напряжения для тестирования реле

Поначалу это будет пугать, и к этому понадобится немного привыкнуть.

Теперь побалуемся и посмотрим, с какого напряжения это реле будет стартовать. Я подал 45 вольт (если верить тестеру). УЗМ-50ц с импульсным блоком питания запустилось, УЗМ-51м не запускается, а НоваТек пытается запуститься: заряжаются конденсаторы выходного фильтра блока питания, запускается микроконтроллер, разряжает конденсаторы — и всё повторяется снова.

При напряжении меньше 100 вольт реле не запускается (так и задумано)

При напряжении меньше 100 вольт реле не запускается (так и задумано)

На напряжении 110 вольт НоваТек отлично запустился и хорошо себя чувствует. УЗМ-51М мигает красным светодиодом аварии (на фото не попало) и сильно греется. НоваТек, кстати, не греется за счёт гасящего конденсатора.

При напряжении около 100 вольт реле успешно запускается и верно его отображает

При напряжении около 100 вольт реле успешно запускается и верно его отображает

Теперь я побаловался и нашёл максимальное напряжение, на котором НоваТек не врёт в показаниях — это 370 вольт.

Максимально корректное высокое напряжение, которое показывает реле - 370 вольт

Максимально корректное высокое напряжение, которое показывает реле — 370 вольт

Мои ЛАТР и трансформатор при пониженном напряжении ввода сети смогли дать 424 вольта на выходе. НоваТек, как и указано у него в паспорте, не может измерить такое напряжение — скорее всего из-за особенностей блока питания. Ну и хрен с ним — главное что он может долговременно работать при таком напряжении и не включать нагрузку, а именно это от него и требуется!

На более высоком входном напряжении начинаются глюки измерения (так и должно быть, это указано в паспорте реле)

На более высоком входном напряжении начинаются глюки измерения (так и должно быть, это указано в паспорте реле)

В общем, пока я тут собирался писать посты, я уже вовсю перешёл на эти реле в новых щитах. На фотке только одна из партий реле, которые я заказал на новые щиты.

Новые щиты я собираю теперь только на НоваТеке

Новые щиты я собираю теперь только на НоваТеке

Вот прочитали вы этот пост и зададитесь вопросом: вроде Меандр лучше — и напряжение меряет нормально, и два модуля занимает… НоваТек надёжнее и брутальнее — но немного неудобен, так зачем же на него переходить?

А вот поэтому я чуток поспойлерю. Я ж с НоваТеком заобщался и узнал, что они собираются двигаться дальше в линейке своих реле напряжения. Ожидать подвижек стоит к концу года (семь раз отмерь — один отрежь), и одна из подвижек будет в виде новых корпусов — более приятных и удобных.

Вот, например, новый переключатель фаз ПЭФ-320 (я добавил его описание и фотки в пост про все переключатели фаз от НоваТек), который рассчитан на 16А активной нарузки. Это ж то, что мне надо для моего IPM вместо ПЭФ-301! Как раз мелкий и простой переключатель фаз для формирования сигнала Sense автозапуска генератора! Урааа! Беру!!

Одна из новинок для IPM™: простой переключатель фаз на 16А в новом корпусе

Одна из новинок для IPM™: простой переключатель фаз на 16А в новом корпусе

В общем, подвожу краткий итог всей истории с Меандром и НоваТеком на 2019 год:

  1. С УЗМок от Меандра я ухожу на реле напряжения от НоваТека. Все новые щиты, которые вы у меня заказали в этом году, будут с РН-260t, даже если в документации нарисованы УЗМки.
  2. Другая продукция от Меандра, которой нет аналогов от НоваТека, у меня в щитах останется.
  3. Фишку с тем, что НоваТек показывает чего-то одно (ток, напряжение или мощность) я, наверное, буду решать так: ставить мелкий одномодульный трёхфазный вольтметр от Меандра, а НоваТековские реле настраивать на показывание тока или мощности. Это будет охрененно удобно!
  4. В будущем НоваТек готовит несколько сюрпризов и новой продукции. По некоторым из них мы с ними переписываемся и советуемся друг с другом. Но, как я сам писал — сначала дело, а потом рассказы про него!

На Август 2020 я поставил 68 этих реле (с прошлого года). Проблемы были только у трёх, и все они были связаны с индикацией: некоторые сегменты или не светились, или наоборот, светились там, где не надо. А в одном реле просто сдох светодиод, который показывал то, что реле индицирует напряжение =).

Во всех случаях реле были моментально и без волокиты заменены на новые. А у себя я держу парочку реле про запас на случай, если реле глюканёт в тот момент, когда мне надо сдавать щит =)

Реле напряжения РН-263t (2020 год): в 2 DIN-модуля и по-прежнему с функцией ограничения мощности

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t

Ура!! То, чего мы ждали, свершилось! НоваТек сделали обещанное реле напряжения на 63А с индикацией и шириной в два модуля! Ждать этого реле пришлось долго из-за того, что в момент блядского коронавируса, когда были закрыты границы с Китаем, НоваТеку пришлось ждать некоторых компонентов долгое время. А теперь ждать надо будет нам, так как самую первую партию реле сразу же все раскупили! =)

Опишу то, что мне показалось важным в этом реле (подробный обзор этого реле сделал Kirich на MySKU), а потом мы посмотрим на его кишочки и то, как работает его индикация.

  • Корпус реле — собственной разработки НоваТека (который засветился в реле времени РЭВ-303 и переключателе фаз ПЭФ-320, фотка которого только что была выше). Корпус приятный, с соседними модулями стоит плотно и имеет жёсткую защёлку на DIN-рейку.
  • По контактам реле полностью совместимо с УЗМ-51м: вход L-N сверху, выход L-N снизу. Ноль N — проходной и нужен только для работы реле.
    Можно менять реле друг на друга без проблем. Так что если в каком-то из старых щитов сдохнет УЗМка и Меандр решит их снова не делать — есть на чего заменить.
  • Настройки реле делаются при помощи крутилок, чтобы визуально было видно то, на какие уставки настроено реле. Это очень важно для того, чтобы помогать кому-то по телефону в виде «Видишь там вот крутилку, подписанную Umax? Куда она закручена? Подкрути чуток вправо до моего приезда, а я дальше разберусь».
  • Есть режимы измерения напряжения, тока и активной мощности сети. Они листаются так же как на РН-260t — кнопкой, а отображаются светодиодами. Кстати, на мой вкус светодиоды светят ярко. Я рад, что тут нет чёртовых «глазков», которые были на РН-260t: через них ничего не было видно вообще, особенно при дневном свете.
  • Есть термозащита реле — такая же, как во всех моделях реле напряжения НоваТека за последние 4 года.
  • Есть функция ограничения по току: при помощи очень длинного нажатия кнопки можно настроить эту уставку, и реле будет отключаться при перегрузке.
  • Есть просмотр списка последних пяти аварий (правда на инопланетном языке) реле и уровней напряжения на них.

Ну и наконец-то по нашим просьбам (блядь, мы с Tesla Electronics скандалили полгода на тему «зачем это надо, мало ли что вам там для каких-то случаев это надо», местами себя сильно опозорив) наконец-то сделали выдержку времени АПВ в момент, когда напряжение снова нормализуется. В других реле эта выдержка была только в случае, когда на реле подано питание.

Кстати, вот ПЕСДЕЦ-пример того, где эта выдержка нужна. Это график с регистратора НоваТек РПМ-416 (про который я тоже как-нибудь напишу), на котором напряжение в Одинцово колбасит каждые несколько секунд (там стоит РН-106 из первой части этого поста, которое имеет АПВ).

Пример лога регистратора РПМ-146, на котором явно видно отгорание нуля

Пример лога регистратора РПМ-146, на котором явно видно отгорание нуля

Если АПВ нету, то реле всё это время будет щёлкать как безумное. Теперь надо вести переговоры, чтобы такое же АПВ сделали в РН-260t (я на днях достану трансформатор на 600 вольт и проверю, сделали или нет и потом дополню пост).

Итак, изучаем новое реле. Традиционно для НоваТека на его корпусе есть схема включения, причём с указанием защитного автомата (это они молодцы, сделали нам напоминание о том, что до реле нужен вводной автомат).

Схема подключения реле РН-263t, нанесённая на корпус самого реле

Схема подключения реле РН-263t, нанесённая на корпус самого реле

Клеммы реле плотно встроены в корпус (потому что, как мы увидим дальше, силовое реле теперь имеет жёсткие выводы и плотно установлено в корпус). Клеммы принимают в себя НШВИ на 16 квадратов и НШВИ(2) на 10 квадратов.

Клеммы для подключения проводов реле РН-263t (стандартные для НоваТек)

Клеммы для подключения проводов реле РН-263t (стандартные для НоваТек)

Вот все органы управления реле: светодиоды индикации того, что показывает LED-индикатор, светодиод индикации работы нагрузки, кнопка просмотра аварий или настройки уставки тока и крутилки для того, чтобы настраивать время задержки при включении реле и минимальное и максимальное напряжение.

Передняя панель реле НоваТек Рн-263t с крутилками для регулировки параметров

Передняя панель реле НоваТек Рн-263t с крутилками для регулировки параметров

Мне всё нравится с крутилками: это то, что я хотел получить! Просто, ясно и удобно. Не нравится только серое стекло на LED-индикаторе. Позже вы увидите, что через него недопросвечивают сегменты индикатора и от этого кажется, что этот индикатор скоро сдохнет.

Разбираем реле и радуемся внутренней компоновке. Она плотная и при этом приятная!

Внутренности реле РН-263t. Корпус - собственная разработка НоваТек (и очень хорошая)

Внутренности реле РН-263t. Корпус — собственная разработка НоваТек (и очень хорошая)

Самая большая плата реле — силовая. С одной стороны на ней расположена схема блока питания, АЦП для измерения тока (большие точки — это впаянный шунт-контакт реле) и транзисторы для управления реле.

Задняя сторона силовой платы реле РН-263t (видна пайка шунта тока и ADC для его измерения)

Задняя сторона силовой платы реле РН-263t (видна пайка шунта тока и ADC для его измерения)

Заметьте, что впаянных силовых контактов от реле — три. Да, два из них используются как шунт. А третий — для контроля состояния контактов самого реле. Молодцы! ^_^

С другой стороны на плате видно само силовое реле, которое занимает тут больше всего места. Оно сделано на заказ — всё так же, как и Меандр делает под себя.

Передняя сторона силовой платы РН-263t с силовым реле. На этот раз контакты реле жёсткие, а не подведены плетёнками

Передняя сторона силовой платы РН-263t с силовым реле. На этот раз контакты реле жёсткие, а не подведены плетёнками

Блок питания РН-263t сделан на двух гасящих конденсаторах типа X2 с рабочим напряжением 275V, которые соединены… нет, не последовательно! Судя по схеме Kirich (из обзора на MySKU) — параллелльно для увеличения ёмкости. Получается, что всё так же, как и в других реле напряжения. Однако это решение работает годами (РН-106 с 2016 года в Одинцово). Хмм!

Блок питания реле на гасящих конденсаторах типа X2 (это хорошо). Виден контакт нулевого проводника

Блок питания реле на гасящих конденсаторах типа X2 (это хорошо). Виден контакт нулевого проводника

А вот и термодатчик на фазной клемме реле примостился. Он приклеен каплей герметика: это хорошо, так как мы же знаем, что все собирают щиты шуруповёртами и затягивают винты контактов с трещёткой. Вот датчик от вибрации не отвалится =)

Датчик температуры фазного провода реле, приклеенный герметиком

Датчик температуры фазного провода реле, приклеенный герметиком

Интересно, а что будет, если плохой контакт будет на нулевой клемме? Гмм… по идее надо два датчика!

А вот и верхняя плата, на которой стоит вся индикация, кнопка и резисторы для регулировки уставок. Тут ничего интересного.

Верхняя плата РН-263t с органами управления и индикации

Верхняя плата РН-263t с органами управления и индикации

Релюха снова построена на AtMega 8, как и вся продукция НоваТека. И вот в 2020 году мне это перестаёт нравиться и я начинаю хотеть нового!

Реле РН-263t снова сделано на AtMega 8. Ну когда уже STM32 будет-то? =)

Реле РН-263t снова сделано на AtMega 8. Ну когда уже STM32 будет-то? =)

Включаем реле наряжения и, как и на РН-260t, видим надпись «STA», которая должна информировать нас о том, что реле запускается. Заодно зацените, как блёкло выглядит LED-индикатор с серым фильтром. Шо ж красный не поставили-то, как в других реле?

Процесс запуска реле: надпись STA

Процесс запуска реле: надпись STA

После того, как пройдёт выдержка на включение, реле входит в рабочий режим (если, конечно, напряжение будет в норме).

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в работе

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в работе

Кнопкой можно полистать отображаемый параметр или через крутилки настроить время выдержки при запуске и уровни напряжения реле. Всё это стандартно и было мне не интересно: я уже столько реле напряжения навидался, что у меня глаз замылился и рассматривать по двадцатому разу одно и то же мне скучно.

Поэтому я быстренько перешёл к следующему шагу: просмотру списка аварий реле. По идее эта фишка должна быть круче, чем память максимальных и минимальных напряжений у Меандровского ВАР-М01-083.

Для того, чтобы посмотреть список аварий, надо нажать кнопку и подержать её больше 6 секунд. После этого реле начинает поочерёдно выводить информацию о последних пяти авариях. На инопланетном языке, блядь!

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в режиме просмотра списка аварий (хер что разберёшь)

Реле защиты от аварийного напряжения НоваТек РН-263t в режиме просмотра списка аварий (хер что разберёшь)

Вон, как в мультике:

Просмотр списка аварий РН-263t напоминает странный иноплатентный текст...

Просмотр списка аварий РН-263t напоминает странный иноплатентный текст…

После этого у меня наступило состояние, которое можно обозвать как «понял, что старая технология давно отмерла, а новую ещё не нашёл». Я, сам любитель LED-индикаторов, вдруг понял, что в реле напряжения они себя изжили напрочь. Вот ЧТО информативного можно показать на семи сегментах? Изобрать слово «Err» — да. Показать надпись «StA» — да. Показать «UpL» или «UpH» — да.

Но, сука, как список аварий вывести? НоваТек сделал это так: сначала показывается хреновина вида «1=U», где «1» — это номер аварии, «U» — напряжение, а положение средних палочек призвано показать, что это была за авария: по верхнему или нижнему порогу, блядь! Пока мы не успели это разглядеть, индикатор нам начинает выводить то напряжение или ток, при котором была авария.

Блин, связка восьмибитных микроконтроллеров (которые растут ещё из 70ых годов прошлого века) и LED-индикаторов себя изживает. Помните настройки ОМ-310? Когда среди всех этих «Upt», «Tpt», «tPT», «pEr» надо было выбрать что-то осмысленное и сравнить это с изображением в инструкции? Ща вовсю все всё делают на STM32 и LED (или OLED)-дисплеях. И ведь НоваТек сделали свой РЭВ-303 на такой связке! Вот же:

Реле РЭВ-303 в работе (состояние программ, контактов, дата-время)

Реле РЭВ-303 в работе (состояние программ, контактов, дата-время)

Да, OLED выгорают. Да, для этого нужен хранитель экрана. Но, твою же мать! Зато на таком дисплее можно выводить сразу всё: значок о том, были ли аварии, мелким шрифтом уставки реле (и тогда их можно менять через меню: посмотреть-то можно на экране же), крупным шрифтом — измеряемый параметр…

Итого, мой вердикт такой: так как сейчас все РН-263t пораскупили, я на полгода забью нафиг и буду ждать, когда производство этих реле стабилизируется. А потом перейду на них, конечно же! То, что тут криво показываются аварии — мне похер. Главное, что в этом реле есть удобные и понятные настройки уставок и яркие светодиоды! Ура, камрады!

После обзоров двух реле выбора фаз у меня получилось договориться насчет предоставления для обзоров пары интересных устройств, одно из них относится к «бытовому» сегменту, другое скорее ориентировано на малый бизнес и сегодня обзор первого, реле напряжения РН-263Т.

Вообще с формулировкой названия данного устройства есть некоторые сложности, обычно его называют — реле напряжения, но как по мне, то корректнее — реле контроля напряжения, хотя конечно все это лишь условности. В любом случае данные устройства призваны защищать подключенную к ним нагрузку от повышенного и пониженного (это также критично) напряжения.
При этом в некоторых случаях подобные устройства умеют не только отключать нагрузку при выходе напряжения за установленные пределы, а и формировать паузу перед включением (критично для компрессоров и т.п.), контролировать ток нагрузки, отображать текущее значение параметров сети и т.д.

На сайте производителя устройство предлагается пока только для рынка Украины, но в России его уже можно найти в других местах — ссылка.

Собственно сегодня обзор как раз подобного представителя, так сказать: with blackjack and hookers.

Упаковано в привычную для Новатек картонную коробочку с фиксаторами чтобы ничего болталось в дороге.

Комплект состоит из реле напряжения и инструкции, попутно выполняющей функции гарантийного листа.

Инструкция довольно подробна, указаны как технические характеристики, так и особенности управления и настройки.
В полном виде её можно посмотреть здесь.

Технические характеристики, отмечу примечание, приведенное в самом конце, насколько я могу судить, реле работает в диапазоне 130-450 вольт, но отображает на индикаторе только диапазон 130-350, остальное уходит под понятие «очень много».

Также в инструкции приведено описание кодов ошибки, которые устройство записывает во время аварий сети. Ну и гарантийные условия, срок гарантии составляет 10 лет со дня продажи, что весьма неплохо, тем более что фирма работает уже очень давно.

А вот и герой обзора, внешне выглядит очень аккуратно.

Для своих характеристик реле довольно компактно, занимает всего 2 модуля на DIN рейке, на фото оно в сравнении с парой АВ.
Хотя на самом деле сейчас большая часть подобных реле выпускается именно в таком размере, мало того, у Меандра есть версия и под один юнит, просто я сравниваю с тем, которое работает у меня дома и оно занимает 3.5 юнита (очень неудобный размер).

Сверху клеммы для подключения ввода, снизу соответственно выход, имеется вся необходимая маркировка, также видны щели для вентиляции.
Сбоку схема подключения из которой следует что перед РН должен быть двухполюсный автоматический выключатель на ток 63А, при этом в инструкции указано что автомат типа В.
Фиксатор подпружиненный.

Ну и главное — передняя панель.
Сразу видео большой индикатор, на который выводится информация о напряжении, токе и мощности, для облегчения понимания справа есть три светодиода, также на этот индикатор выводится дополнительная информация.
Справа под индикатором единственная кнопка, она переключает режимы отображения и дает доступ к логами и настройке максимального тока.
Слева еще один светодиод, он индицирует наличие напряжения на фазной клемме, т.е. если контакты реле залипнут, то он будет светить даже если РН в состоянии аварии.
В самом низу три регулятора для настройки паузы перед включением, а также порогов минимального и максимального напряжения.

При подаче питания сначала отображается STA, предположу что сокращение от Start, затем идет обратный отсчет времени задержки и после его окончания срабатывает реле и устройство переходит в режим слежения, на индикатор при этом выводится отображение последней выбранной величины. Если во время отсчета задержки напряжение находится за установленными пределами, то отсчет начинается сначала.
Потребление без нагрузки около 1.5 ватта, но это очень грубое измерение, потому я бы не него не рассчитывал.

При нажатии на кнопку можно переключать отображение входного напряжения, тока в цепи или мощности, последний выбранный режим запоминается и при следующем включении он и будет отображаться.

Для установки времени задержки и порогов есть три подстроечных резистора, но на самом деле данные с них обрабатывает микроконтроллер, потому при вращении на индикатор выводится устанавливаемое значение, точность довольно высокая, например я мог без особых сложностей устанавливать напряжение кратно 1-2 вольта.
Задержка при включении: 5-900 сек.
Порог по минимальному напряжению: 160-230 вольт
Порог по максимальному напряжению: 240-290 вольт

Если нажать на кнопку и удерживать её, то через 6 секунд реле перейдет в режим отображения логов срабатывания, где можно посмотреть причины последних пяти срабатываний, описание есть в инструкции, но на мой взгляд его понятность оставляет желать лучшего, хотя думаю здесь проблема в слишком простом индикатор, на который приходится при помощи разных символов выводить много информации.

Кроме установок времени и напряжения можно установить и максимальный ток, для этого надо удерживать кнопку более 10 секунд, к сожалению никакой индикации времени удержания нет, соответственно нажимаем и ждем, через 6 секунд появится надпись AEr (отображение логов), но если не отпускать кнопку, то еще через 4 секунды отобразится ток установки защиты.
Диапазон регулировки 1-63А кратно току в 1А. У старых версий реле установка производилась кратно мощность в 1КВт, здесь получается кратность в 230Вт, что конечно удобнее.
Ради интереса установил ток срабатывания в 1А, подключил утюг с мощностью 2.2КВт, думал что реле сразу сработает, но нет, реле делает выдержку в 5 секунд и если за это время ток не снизился, то только тогда отключает. После срабатывания защиты реле ни на что не реагирует, сбросить защиту по превышению тока можно только обесточив реле.
Конечно это все описано в инструкции, но наши люди привыкли читать её только после того как «все сломали» :)

В лог записалось уведомление о аварии по превышению установленного тока.

Перед тестами я решил сначала разобрать реле и посмотреть его конструкцию. Разбирается оно предельно просто, слева и справа по паре защелок.
Контактная группа похожа на ту, что применяется в автоматических выключателях, выглядит довольно надежно.

Чтобы разобрать реле дальше, надо немного отжать в стороны пластмассу корпуса так как верхняя плата также удерживается за счет нескольких небольших защелок.
Вообще конструкция понравилась, относительно просто и при этом никаких шлейфов, проводов и болтающихся узлов.

Так как реле разрывает только фазный провод, то минусовой контакт представляет собой цельную шину приличного сечения, материал не магнитится, стальные только прижимные механизмы. К данной шине припаян нулевой проводник для питания электроники реле защиты.

К печатной плате также вопросов не возникло, пайка качественная, явно не ручная, в цепи измерения напряжения поставили три резистора 1206 последовательно.
За измерение тока отвечает ОУ MCP6021 и здесь я немного завис, дело в том что этот ОУ одноканальный, у двухканальной версии в конце маркировки двойка, у четырехканальной четверка, исключение составляет 6023, это тоже одноканальный ОУ. Распиновка двухканальной версии совпадает с известной LM358 и подобными, а также разводкой печатной платы, у одноканальной она совсем другая. В общем здесь я запутался и скорее поверю что на плате стоит 6022, а не 6021.

Плата индикации и управления соединяется с силовой и измерительной через запаянную «гребенку».
Узел питания реализован по схеме с гасящим конденсатором, в данном случае это два по 0.33мкФ включенных параллельно.
Около вводных клемм один из конденсаторов фильтра питания, рядом с ним тиристор BT169D.
Рядом с выходными клеммами еще пара конденсаторов 470мкФ 25 вольт и стабилизатор питания LM317.

На верхней плате случайно обнаружился конденсатор, который явно изначально не задумывался, бывает, ничего страшного в этом не вижу.

В качестве коммутирующего элемента применили поляризованное реле NRL709BC рассчитанное на ток до 80А.

Для устройства заявляется ресурс 10000 срабатываний под нагрузкой и 500000 механическая прочность контактов, т.е. включение/выключение без нагрузки.
При этом оговаривается, 63А (14кВА) допускается только при активной нагрузке, при более тяжелой она может быть в 10 раз меньше.

Производитель реле с этим не парится и подразумевает, что все нагрузки будут активными, но ресурс указанный у производителя совпадает с указанным в описании реле напряжения.

Реле скорее всего заказное и видно это не только по маркировке, а и по силовым контактам, они специально сделаны под определенную модель корпуса.

Ко входной фазной клемме приклеен термодатчик, при этом часть клеммы от входа до реле используется в качестве датчика тока, длина этого участка 26мм, сопротивление измеренное при помощи YR1030 составляет около 0.04-0.05мОм, но это очень грубо.

Пока РН было в разобранном состоянии проверил сопротивление контактов.
1, 2. Падение напряжения при токах 1 и 6А близко к выходу контактов из корпуса реле составило 0.862 и 5.156мВ, что дает расчетное сопротивление контактной группы 0.86мОм
3. Общее падение напряжения на фазной линии 1.1мВ, сопротивление соответственно 1.1мОм.
4. Измеренное сопротивление токоизмерительного шунта получилось 0.05мОм.

Итого, в описании примененного реле было заявлено сопротивление контактов 1.2мОм, я получил 0.86мОм, что конечно очень хорошо если бы не один нюанс. Привлечем физику и математику и попробуем посчитать, сколько будет рассеиваться на фазной линии РН.
Сопротивление 1.1мОм, ток 63А, падение напряжения 69мВ, мощность соответственно 0.069х63=4.35Вт из которых 3.4Вт приходится на реле. Это много, в условиях тесного корпуса рассеивать такую мощность сложно.
При токе 50А все получается заметно лучше — 0.0011х50х50=2.75Вт и лично на мой взгляд это максимальный длительный ток коммутации.
Вы конечно спросите, а как у других производителей. Да думаю практически то же самое и здесь я в защиту Новатека скажу что конструкция реализована так, что минимизированы все возможные переходные сопротивления, фактически провода подключаются прямо на контакты реле, т.е. меньше получить уже почти невозможно, разве что искать реле с еще меньшим сопротивлением контактов.

Позже я провел дополнительный тест при условиях приближенных к реальным, входное напряжение сетевое, ток нагрузки 9А, падение на контактах 8.7мВ, что дает общее сопротивление по фазной шине 0.966мОм, соответственно при токе 63А будет 60.8мВ или 3.8Вт. Здесь сказывается то, что сетевое напряжение проще пробивает окислы чем обычно применяемые тестовые 5 вольт.

Со схему получилось немного проще, чем раньше, по моей просьбе её предоставил производитель, за что ему отдельное спасибо. Это дало сразу два положительных момента, мне не пришлось её чертить, а кроме того так исключены ошибки.

Из ключевых особенностей отмечу несколько:
1. Контролируются обе полуволны сетевого напряжения, по измерительному входу есть смещение.
2. «Черновое» питание стабилизируется не стабилитронами, а тиристором. Такой тип стабилизатора не является каким-то «ноу-хау», просто встречается очень редко. В данном случае это позволяет уменьшить рассеиваемую мощность, особенно когда нагрузка в этой цепи уменьшена.
3. Через оптрон контролируется наличие напряжения после реле, т.е. по выходу РН, соответственно через этот оптрон также включается светодиод индикации на передней панели.

Схема платы управления и индикации.

Теперь питание и точность измерения напряжения.
В описании заявлялось что минимальное рабочее напряжение 130 вольт, на самом деле реле пытается работать при напряжении 80 вольт, а при 95-100 нормально запускается микроконтроллер, но показания вольтметра немного занижены, а кроме того нестабильны.

Но уже при входном 102-104 вольта и выше показания не только становятся стабильными, а и отображаются корректно.
Также в описании было заявлено что выше напряжения в 350 вольт точность не гарантируется, у меня получилось что все нормально работает до 400 вольт, а уже после 402-405 точность начинает «плыть» и к максимальному входному в 450 вольт разница выходит существенной.

Итого можно сказать что РН не только отлично откалибровано, а и корректно работает не в диапазоне 130-350, а 105-400 вольт и вряд ли в бытовой сети могут быть больше перепады.

Уже скорее ради интереса, чем для проверки, подал максимум что мог, более 500 вольт и реле к этому отнеслось абсолютно нормально.

В процессе теста мне к моему ЛАТРУ пришлось организовывать вольтодобавку и заметил интересный момент. У РН был выставлен верхний порог 290 вольт, я подал 285, но реле не хотело стартовать, счетчик АПВ (автоматическое повторное включение) сбрасывался, а когда напряжение на входе снизилось до 284 вольта, то реле корректно включилось и дальше не отключалось так как начал работать гистерезис в 4 вольта.

С проверкой точности измерения тока возникли некоторые сложности, у меня банально не получилось нормально его нагрузить, надо будет подумать как это делать в будущем.
Но уже могу сказать что:
1, 2. На нагрузку мощностью 15 и 60Вт реле не реагирует.
3. При подключении ЛН 150 (125)Вт измерение работает, отображаемый ток меньше реального на единицу младшего разряда
4. Подключил утюг мощностью 400Вт, то же самое.
5, 6. Здесь уже максимум что я нашел дома и это тоже утюг. Ситуация аналогична предыдущим, результат немного занижен, но не критично, мощность показало 2.11кВт, при входном напряжении 230 вольт и токе 9.1А примерно столько и должно быть.

Но мне показалось что подать кратковременно 450 вольт не совсем интересно, тем более что в паспорте заявлено что это максимальное длительное напряжение, шанс появления которого в бытовой сети стремится к нулю.
Тем не менее, я подал даже чуть больше заявленных 450 вольт и оставил РН так на некоторое время.

Тест длился 40 минут, напряжение за время теста плавало в диапазоне 450-455 вольт, при этом реле вело себя отлично, самый большой нагрев был в верхней части корпуса, около 47 градусов, запаха перегретых компонентов не ощущалось.

Уже через время подумал что неплохо было бы измерить температуру компонентов внутри, потому повторил тест.
Самыми горячими компонентами оказались:
1. Стабилизатор напряжения LM317, 47 градусов
2. Тиристор в узле предварительной стабилизации, 60 градусов.
Все остальное было не сильно горячее окружающего воздуха.

Дальше немного осциллограмм.
Для начала самое простое, что я смог проверить, включение реле синхронизировано с сетью и включение всегда происходит перед самым пиком синусоиды. Такой вариант включения хорошо подходит для тяжелых индуктивных нагрузок, но вызывает приличный бросок тока если нагрузка емкостная.
В данном случае мне сложно сказать, правильное это решение или нет, но на мой личный взгляд, если реле позиционируется для квартир, то наверное стоило делать расчет на емкостную нагрузку (телевизоры, компьютеры, инверторные кондиционеры), потому как индуктивных нагрузок (обычный холодильник, трансформаторные БП) становится все меньше и меньше.

Теперь тесты на скорость выключения, начну с отключения по нижнему порогу.
В инструкции указано что время отключения 7 секунд, но если напряжение падает ниже 145 вольт то реле должно отключить за 0.25 секунды.
0.25 сек это 12.5 периодов сетевого напряжения, я провел много тестов и могу сказать, что реально реле отключает за 12-15 периодов или 0.25-0.3 сек.
Ниже шесть осциллограмм, исходное напряжение было 220 вольт, при тесте оно снижалось до 140, 130 и 110 вольт, слева результат при установке порога 180 вольт, справа 160 вольт. Отключение синхронизировано с сетью и всегда происходит в одно и то же время от начала синусоиды.

И реакция на превышение напряжения.
Здесь тестов получилось побольше, начну с режима — установлено 240 вольт, подаем на вход 265, 280, 320 и 335(340) вольт.
1. 265 вольт, время отключения около 50 периодов или 1 секунда, столько и было заявлено
2, 3. 280 вольт, время отключения колебалось от 5 до 9 периодов, т.е. 0.1-0.2сек
4. 320 вольт, отключение через 2.5 периода или 0.05сек, но здесь бывало отключение затягивалось, видимо сказывается близость к порогу переключения режимов.
5, 6. 340 вольт, реле отключилось через 1-1.5 периода или 0.03сек

Установил верхний порог 250 вольт.
1, 2. Подал 310 вольт, реле отключалось через 7 периодов или 0.14 секунды.
3-6. Если подать 340 вольт, то реле отключается через 0.5-1 период, при этом отключение всегда происходит в нуле синусоиды, но может попадать как на положительную, так и на отрицательную полуволну.

Верхний порог 280 вольт
1, 2. При напряжении 310 вольт реле отключается через 50-55 периодов или 1-1.1 сек.
3, 4. При входном 340 вольт отключение происходит через 1 период или 0.02 секунды.

Выше вы видели тесты где напряжение на входе с базовых 220 вольт резко изменялось. Делалось это очень просто, к выходу трансформатора 220-220 подключалась обмотка другого ЛАТРа, соответственно я мог выставить нужное мне напряжение и потом добавить или вычесть его относительно 220 вольт. 220 было из-за малой мощности развязывающего трансформатора, реально там получалось около 223-225, на входе 230-235 вольт.

Но поначалу я просто регулировал напряжение ЛАТРом «на ходу», потому получились осциллограммы с плавным (относительно) увеличением напряжения. Реакция была сходна с показанной выше, а хотел я пояснить особенности переключения.
1, 2. Порог отсечки 250 вольт, подаем 265, пауза перед отключением около 1 секунды.
3, 4. Подаем 400 вольт, пауза перед отключением буквально несколько периодов.

Но режимов реакции на повышенное напряжение на самом деле три:
1. Входное напряжение выше установленного на 5-30 вольт, отключение через одну секунду
2. Разница между входным и установленным больше 30 вольт, отключение через 0.12 сек.
3. Напряжение на входе выше 335-340 вольт, отключение через 0.5-1.5 периода, или около 0.05сек. В инструкции указано что пороговое напряжение для этого режима 430 вольт, у меня почему-то получилось заметно меньше.

В реальности все эти режимы примерно так и отрабатывают, хотя отключается реле по разному. Во всех случаях отключение синхронизировано с сетью, но:
Для первого и второго режима отключение производится в конце первой трети положительной полуволны (фото 1 и 2)
В третьем режиме в паузе без учета полярности, хотя у меня чаще получалось отключение в конце положительной полуволны (фото 3 и 4).

Отключение по нижнему порогу менее критично в плане опасности для оборудования потому здесь все гораздо проще, в диапазоне от 145 вольт до установленного напряжения отключаем через 7 секунд, если напряжение упало ниже 145 вольт, то через 0.25 сек.

Теперь выводы, но начну с того, что РН от данной фирмы уже обозревался коллегой Ксиманом и тогда помимо хорошего был целый список недоработок. Производитель провел работу по их устранению и список того что доработано:
1. Не было индикации наличия напряжения на выходе — исправлено, реальное состояние отображается светодиодом на передней панели.
2. Измерение тока производится на контактной шине реле, надежность выше, но насчет термокомпенсации ничего пока сказать не могу.
3. Балластные конденсаторы теперь запаяны в плату, а не висят на своих выводах.
4. Силовые клеммы получили обозначения как фазы/нуля, так и входа/выхода
5. Перегрев при длительном воздействии напряжения в 450 вольт отсутствует
6. Время выключения заметно снижено и уже при напряжении более 340 вольт составляет всего 0.5-1.5 периода синусоиды.
7. Операции включения и выключения реле синхронизированы с сетью
8. Никакие комбинации нажатия на кнопку и регулировки не провоцируют включение реле в режиме аварии
9. Функция ограничения по току работает кратно току в 1А, или соответственно 220Вт
10. РН корректно измеряет напряжения до 400 вольт, хотя в паспорте заявлен максимум в 350
11. Счетчик времени АПВ сбрасывается если во время отсчета напряжение выходило за установленные пределы.
12. Конструкция сильно переработана и стала явно более технологичной, особенно порадовало то, что теперь в силовых цепях нет дополнительных точек пайки или сварки.
13. Срок гарантии теперь не 5, а 10 лет, диапазон рабочих температур оставлен тем же, от -30 до +55 градусов.

Некоторые замеченные особенности остались, например малое значение гистерезиса, всего 4 вольта, для слабой сети и большой нагрузки возможен переход в циклический режим включения/выключения, в идеале опция должна быть настраиваемой.
Есть нюанс с моментом включения реле, вопрос конечно спорный и сильно зависит от характера нагрузки, но реле включается на пике синусоиды.

При этом отмечу интуитивно понятное управление, фактически для основных настроек не надо нажимать ни на какие кнопки, «крутилки» реально удобны, также хорошо что производитель сделал память последнего выбранного режима индикации. Понравилась трехуровневая зависимость времени отключения в зависимости от величины перепада напряжения, что должно снизить количество ложных срабатываний.

Итого, РН-263t явно сильно переработано в сравнении с версией PH-260t как аппаратно, программно, так и конструктивно, по сути это уже совсем другое устройство. У меня почти не возникло вопросов ни к стабильности работы ни к характеристикам, единственный нюанс — максимальный длительный ток, мои расчеты показывают, что 63А для подобных реле многовато в комбинации с высокой температурой окружающего воздуха, плотно упакованным щитом и длительной работой на максимуме, в таких ситуациях я бы не превышал значение в 50А.

На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.

Лучшие однофазные реле контроля напряжения от Новатек-Электро. Память аварий, встроенный вольтметр, амперметр, ваттметр. Контроль напряжения, тока и температуры в компактном корпусе на 2 модуля.


Реле РН-263т в одном ряду с автоматами NB1

РН-240т и РН-263т —

Многофункциональные однофазные реле контроля напряжения. Совмещают функции контактора, реле контроля тока и напряжения, а также цифрового вольтметра, амперметра и ваттметра. Реле РН-263Т и РН-240Т отличаются только номинальным током (63 и 40А соответственно).

Переключение режимов отображения мощности, тока или напряжения происходит нажатием кнопки и сопровождается включением соответствующего индикатора, отражающего режим работы дисплея: «V», «A», «kW».

DSC_6524.jpgDSC_6526.jpg

Фото силовой части РН-263Т

Встроенное силовое реле 80А

Устройства снабжены одинаковыми силовыми реле NRL709BC-12D с номинальным током 80А и магнитной блокировкой, снижающей нагрев и энергопотребление катушки. Выводы реле являются частью силовых клемм, что позволяет избежать дополнительных соединений, повышает надёжность и снижает тепловыделение.

Контакты реле рассчитаны на 10 000 электрических коммутаций – хороший показатель долговечности, сравнимый с автоматическим выключателем промышленного назначения.

Обратите внимание, что номинальный ток реле указан для активной нагрузки. При подключении к реле реактивной нагрузки необходимо снизить максимально допустимую подключаемую к реле мощность. Так, при подключении к реле двигателя с cosϕ = 0.4, максимальная мощность для РН-240Т составит 1,6 кВт, а не 9 кВт или 2кВт вместо 14кВт для РН263Т.

termo.jpg

Контроль температуры

Реле предназначены для работы при температуре от -35 до 55°С и оснащено датчиком контроля температуры, предотвращающим перегрев реле. Датчик прикреплен к отходящей клемме, что ещё и минимизирует возможность выхода из строя по причине плохого контакта. Непротянутые клеммы уже не вызовут серьёзных проблем.

реле4.jpg

Габариты

Реле РН-240т и РН263т занимает 2 модуля на DIN-реке (2 х 18мм). Сравните с другими устройствами, это очень компактное реле.

5.rn240t.jpg

Подключение

Питание реле фазозависимое, поэтому при монтаже нужно убедиться, что фазный проводник подключен именно к верхней клемме «L», а нейтральный к «N». Несмотря на встроенную защиту от превышения тока, реле не защищает от токов короткого замыкания и использование автоматического выключателя остаётся обязательным. Для удобства схема подключения нанесена прямо на корпус реле.

nastr.jpg

ustav.jpg

Регулируемые уставки

Время автоматического повторного включения при срабатывании по напряжению — 5…900с
Порог срабатывания по минимальному напряжению — 156…230В
Порог срабатывания по максимальному напряжению — 240…290В
Порог срабатывания по току — 1…63А

Настройка

РН263т готово к эксплуатации «из коробки», достаточно его подключить. На лицевой панели реле 3 регулятора, позволяющие при необходимости изменить пороговые значения напряжений и задержки включения. Аналоговые регуляторы «крутилки» понятно подписаны, не требуют инструмента и чтения инструкции, а дисплей во время регулировки показывает точные значения в цифрах — это очень удобно для оперативной настройки. Сложности могут возникнуть только с первой настройкой ограничения тока.

Для настройки тока требуется зажать единственную кнопку на 10 секунд, во время ожидания дисплей дважды сменит своё состояние. Через 6 секунд дисплей покажет «AEr», затем ещё через 4 секунды уставку тока. 10 секунд идут медленнее, чем мы обычно считаем про себя, это единственная проблема. Далее все просто, короткими нажатиями выбираем значения тока и отпускаем, реле запомнит значение без подтверждения, через 4 секунды выйдет из меню и начнёт отображать действующий ток подключенной нагрузки.

⚠ Журнал аварий

Встроенная память хранит журнал событий. Реле сохраняет порядок срабатывания защит по току, максимальному и минимальному напряжению, а также действующие значения тока и напряжения на момент срабатывания. Для чтения журнала аварий необходимо зажать единственную кнопку на 6 секунд до появления надписи «AEr», после отпускания на дисплей будет выведена информация о 5-и последних авариях в соответствии с таблицей ниже.

tab.jpg

Характеристики

Номинальное напряжение питания — 230В AC
Частота сети — 47…65Гц
Требования к содержанию гармоник в сети — в соответствии с ГОСТ 13144-2013
Напряжение изоляции — 450В
Импульсное напряжение изоляции — 2,5кВ
Погрешность измерения активной мощности — 5%
Погрешность измерения тока — 5%
Погрешность измерения напряжения — 2% в диапазоне 120…350В
Задержка автоматического повторного включения по напряжению — 5…90с
Время готовности — не более 0,8с
Потребляемая мощность при отключенной нагрузке — 2Вт
Максимальное напряжение питания с сохранением работоспособности — 450В
Минимальное напряжение питания с сохранением работоспособности — 130В
Время срабатывания защиты по максимальному напряжению — 1с
Задержка отключения при превышении напряжения более чем на 30В от уставки и длительностью импульса более 1,5мс — не более 0,05с
Задержка отключения при превышении напряжения менее чем на 30В от уставки — не более 0,12с
Время срабатывания защиты по минимальному напряжению — 7с
Номинальный режим работы — продолжительный
Степень зашиты — IP10
Класс защиты от поражения электрическим током — II
Климатическое исполнение — УХЛ3.1
Допустимая степень загрязнения — II
Категория перенапряжения — II
Сечение провода для подключения к клеммам — 0,5…16мм²
Момент затяжки винтов — 2±0,2Нм
Масса — не более 0,2кг
Габариты — 36х90х60мм (ШхВхГ) или 2 модуля по 18мм
Рабочее положение — любое
Материал корпуса — самозатухающий пластик

О заводе

Новатек-Электро — производитель приборов контроля и автоматики. Компания создана в 1998 году и на сегодня представлена уже в 20 странах. Продукция Новатек отличается высоким качеством электроники и надёжностью. Новатек выпускает реле контроля тока, напряжения, температуры, реле времени, контроллеры и многое другое. Гарантия производителя на всю продукцию — 10 лет. Абсолютным хитом продаж является реле контроля напряжения РНПП-311М, имеющее одно из лучших на рынке соотношение цена-качество.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Форд мондео 4 рестайлинг инструкция по эксплуатации
  • Цифровой приемник gs b626l инструкция по применению
  • Теопэк инструкция по применению таблетки 200 мг взрослым
  • Строительство каркасной бани своими руками пошаговая инструкция фото
  • Витапринол крем инструкция по применению цена отзывы