Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Назначение и принцип работы узо: УЗО что это такое в электрике: принцип работы, схема подключения

Содержание

УДТ (УЗО): назначение, принцип работы, конструкция

В этой статье мы рассмотрим что такое УДТ, которое некорректно именуют УЗО, его назначение, принцип работы и конструктивное исполнение.

Что такое УДТ?

Согласно ГОСТ IEC 60050-442-2015 [1]:

Устройство дифференциального тока (УДТ) [residual current device, RCD ] — это контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях эксплуатации и размыкать контакты, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при установленных условиях.

В электроустановках зданий для защиты от поражения электрическим током широко применяют различные УДТ бытового назначения, которые соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61008-1-2020 и ГОСТ IEC 61009-1-2020. В электроустановках зданий используют также переносные устройства дифференциального тока бытового назначения, которые соответствуют требованиям ГОСТ 31603-2012.

Назначение

О назначении УДТ максимально полно, на мой взгляд, пишет Харечко Ю.В. в своей книге [3]:

« Термин «устройство дифференциального тока» используют в международных и национальных стандартах для обобщенного обозначения защитных устройств или совокупности устройств, каждое из которых выполняет следующие три операции:

  1. обнаружение дифференциального тока в своей главной цепи, который появляется при повреждении основной изоляции какой-либо опасной части, находящейся под напряжением, входящей в состав защищаемых им электрических цепей, и ее замыкании на землю;
  2. сравнение обнаруженного дифференциального тока со значением дифференциального тока срабатывания;
  3. отключение защищаемых им электрических цепей в случае, когда дифференциальный ток в главной цепи превосходит значение дифференциального тока срабатывания. »

Далее Харечко Ю.В акцентирует внимание на том, что является необходимым условием для возможного срабатывания УДТ [3]:

« Устройство дифференциального тока должно отключать защищаемые им электрические цепи только в условиях единичного или множественных повреждений, когда начинает протекать ток замыкания на землю. УДТ также должно срабатывать при неосторожном использовании электрооборудования, когда человек прикоснулся к какой-то части, находящейся под напряжением, и через его тело протекает ток замыкания на землю. В нормальных условиях, при которых нет замыкания на землю, УДТ не должно срабатывать. »

[3]

Ю.В. Харечко при этом приводит пример описания пути протекания тока замыкания на землю для системы TT, представленной на рисунке 2 настоящей статьи:

« Ток замыкания на землю может возникнуть из-за повреждения основной изоляции какой-либо опасной части, находящейся под напряжением, в электрических цепях, включенных после УДТ. Повреждение основной изоляции опасной части, находящейся под напряжением, обычно сопровождается ее замыканием на открытую проводящую часть электроприемника класса I. Из опасной части, находящейся под напряжением, ток замыкания на землю протекает в открытую проводящую часть. Затем этот ток протекает из открытой проводящей части электроприемника в защитный проводник и далее через заземляющее устройство электроустановки здания – в землю.

»

[3]

Отличие УДТ от УЗО

Наверное каждый, кто читает эту статью слышал о таком устройстве как “УЗО”, а возможно даже и применял его в быту. Но нужно четко и однозначно понимать, что на самом деле мы используем не УЗО, а УДТ (устройство дифференциального тока), которое используют для защиты от поражения электрическим током в электроустановках зданий.

Это следует из анализа действующей нормативной документации, которую провел Харечко Ю.В. в своей книге [3] и подытожил следующим образом:

« Термин «устройство защитного отключения» необходимо заменить термином «устройство дифференциального тока» с целью исключения использования в национальной нормативной документации двух разных терминов для обозначения одного и того же защитного устройства. Такая замена позволит уменьшить число ошибок, допускаемых при разработке новых национальных нормативных документов. »

[3]

Принцип работы УДТ

В этой статье, для простоты изложения и понимания, я расскажу о устройстве и принципе работы УДТ в идеальных электрических цепях, в которых нет токов утечек. В тоже время, в электрических цепях электроустановок зданий всегда протекают токи утечки, которые могут вызвать ложные срабатывания УДТ. Для уменьшения вероятности ложных срабатываний устройств дифференциального тока их характеристики следует согласовать с характеристиками электрических цепей, которые подключены к УДТ. Харечко Ю.В. в 4 части терминологического словаря по низковольтным электроустановкам [4] детализирует это:

« В электрических цепях с нормальной (неповрежденной) изоляцией частей, находящихся под напряжением, всегда имеется ток утечки.

Его величина в системах TN-C, TN-S, TN-C-S и TT ничтожна по сравнению с током замыкания на землю. Однако при большом числе одновременно включенных электроприемников класса I их суммарный ток утечки может превысить номинальный отключающий дифференциальный ток устройства дифференциального тока, инициировав тем самым его автоматическое срабатывание. Для гарантированного исключения ложных оперирований УДТ его номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn должен превышать суммарный ток утечки в электрических цепях, подключенных к УДТ IEL. »

[3]

Итак, любой УДТ имеет в своем составе дифференциальный (суммирующий) трансформатор. С его помощью он определяет дифференциальный ток IΔ, который представляет собой действующее значение векторной суммы электрических токов, протекающих в проводниках своей главной цепи и разрывает эту цепь тогда, когда I

Δ превышает заданное значение (номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn) или равна ему. То есть условие срабатывания УДТ следующее: IΔ ≥ IΔn. Дифференциальный трансформатор, таким образом, является тем ключевым элементом, посредством которого можно отслеживать появление тока замыкания на землю, создающего реальную опасность для человека и животных.

Следует добавить, что IΔn устанавливается изготовителем устройства и указывается обычно на его корпусе, к примеру, IΔn = 0,03 А для УДТ бытового назначения.

Рассмотрим пример функционирования двухполюсного УДТ, используемого в однофазных электрических цепях.

Дифференциальный трансформатор в нем имеет две первичные обмотки, выполненные двумя проводниками главной его цепи, и одну вторичную обмотку, к которой подключен расцепитель дифференциального тока, вызывающий срабатывание УДТ с выдержкой времени или без нее, когда I

Δ ≥ IΔn.

На рисунке 1 иллюстрируется работа ДТ УДТ при нормальных условиях и при условиях повреждения в электрической цепи:

Рис. 1. Принцип действия УДТ (рисунок на базе рисунка 1 из [2])

На схеме:

  • I1 и I2 – токи в первичных обмотках дифференциального трансформатора;
  • Iр – ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора;
  • Iн – ток нагрузки;
  • IEF – ток замыкания на землю;
  • Ф1 и Ф2 – магнитные потоки в сердечнике дифференциального трансформатора;
  • РДТ – расцепитель дифференциального трансформатора УДТ;
  • H – электрооборудование класса I

Нормальные условия

Максимально правильно, на мой взгляд, принцип действия УДТ при нормальных условиях оперирования электрической цепи, а также при условиях повреждения в электрической цепи описал Харечко Ю.В. в своей статье [2]. Приведу некоторые цитаты из этой статьи:

« Рассмотрим нормальные условия в электрической цепи, при котором отсутствуют какие-либо повреждения основной изоляции опасных токоведущих частей и нет замыкания на землю. »

[2]

« В обоих проводниках главной цепи УДТ протекают электрические токи, равные по своему абсолютному значению току нагрузки Iн. »

[2]

Из вышесказанного получаем:

| I1 |= | I2 |= | Iн |

Поэтому векторная сумма указанных электрических токов равна нулю:

IΔ = | I1 — I2 | = 0

« Магнитные потоки Ф1 и Ф2, создаваемые электрическими токами I1 и I2 в сердечнике дифференциального трансформатора, также направлены навстречу друг другу и равны между собой по абсолютному значению: |

Ф1 | = | Ф2 |. »

[2]

Харечко Ю.В. вполне обоснованно подытоживает [2]:

« Магнитные потоки Ф1 и Ф2 взаимно компенсируют друг друга. Поэтому суммарный магнитный поток в сердечнике дифференциального трансформатора равен нулю:  ФΔ = | Ф1Ф2 | = 0 »

[2]

« В результате этого абсолютная величина электрического тока, который может протекать в электрической цепи, подключённой ко вторичной обмотке дифференциального трансформатора, также будет равна нулю: | Iр | = 0 »

[2]

При указанных условиях РДТ, который подключён ко вторичной обмотке ДТ, не может сработать. Поэтому в нормальных условиях электрической цепи УДТ не размыкает контакты своей главной цепи и, следовательно, не отключает присоединённые к нему внешние электрические цепи.

Как итог, в нормальных условиях электрической цепи УДТ не срабатывает и, следовательно, не отключает подключенные к нему внешние электрические цепи.

Условия повреждения

При условиях повреждения в электрической цепи происходит повреждение основной изоляции опасной части, находящейся под напряжением, и её замыкание на землю.

Харечко Ю.В. в своей статье [2] обстоятельно рассмотрел как работает УДТ при условиях повреждения в электрической цепи. Приведу некоторые цитаты из этой статьи:

« При этой ситуации, по одному из проводников главной цепи УДТ помимо тока нагрузки Iн протекает ток замыкания на землю IEF. Поэтому абсолютное значение электрического тока, протекающего в одной из первичных обмоток дифференциального трансформатора, превышает абсолютное значение электрического тока, который протекает в другой его первичной обмотке: | I1 | > | I

2 |. »

[2]

« Векторная сумма электрических токов в проводниках главной цепи устройства дифференциального тока будет отлична от нуля: IΔ=| I1 – I2 |=| Iн + IEF – Iн | = | IEF |. »

[2]

То есть по сути, в этой ситуации дифференциальный ток будет равен по абсолютному значению току замыкания на землю.

Следовательно, посредством дифференциального тока отслеживают появление тока замыкания на землю, представляющего реальную опасность для человека, особенно когда он протекает через его тело.

« Магнитные потоки Ф1 и Ф2 в сердечнике дифференциального трансформатора, прямо пропорциональные электрическим токам I1 и I2, не равны между собой по абсолютному значению: | Ф1 | > | Ф2 |. »

[2]

« Они не могут компенсировать друг друга, поэтому суммарный магнитный поток в сердечнике дифференциального трансформатора отличен от нуля: ФΔ = | Ф1 – Ф2 | > 0. »

[2]

« Абсолютная величина электрического тока, который протекает в электрической цепи, подключённой ко вторичной обмотке дифференциального трансформатора, также будет больше нуля. | Iр | > 0. »

[2]

Харечко Ю.В. подводит закономерный итог:

« В указанных условиях расцепитель дифференциального тока может сработать под воздействием электрического тока Iр, побуждая УДТ разомкнуть свои главные контакты и отключить присоединённые к нему внешние электрические цепи. »

[2]

« В трёхфазных электрических цепях применяют трёхполюсные и четырёхполюсные УДТ, которые оснащены дифференциальными трансформаторами, имеющими соответственно три и четыре первичные обмотки. Эти дифференциальные трансформаторы функционируют так же, как и дифференциальный трансформатор двухполюсного УДТ. Векторные суммы электрических токов, протекающих в главных цепях УДТ, они определяют с учетом запаздывания и опережения по фазе электрических токов в проводниках, подключенных к УДТ. »

[2]

Конструктивное исполнение

Харечко Ю.В. в своей книге [3] описывает конструктивное исполнение УДТ следующим образом:

« Конструктивное исполнение устройства дифференциального тока (смотрите рисунок 2), таким образом, специально ориентировано на обнаружение и оценку тока замыкания на землю IEF в совокупности с током утечки IEL путем определения дифференциального (суммарного) тока в проводниках главной цепи УДТ, которое производится посредством его дифференциального трансформатора, размещенного между входными и выходными выводами УДТ. »

[3]
Рис. 2. Схема устройства дифференциального тока (рисунок позаимствован из книги [3] )

На рисунке 2 показано:

  • 1 – заземляющее устройство нейтрали источника питания;
  • 2 – заземляющее устройство электроустановки здания;
  • 3 – главные контакты УДТ;
  • 4 – механизм размыкания УДТ;
  • 5 – расцепитель дифференциального тока УДТ;
  • 6 – дифференциальный трансформатор УДТ;
  • 7 – выводы УДТ;
  • 8 – электрическая цепь контрольного устройства УДТ;
  • 9 – электроприемник класса I.

« В механизме устройства дифференциального тока выполняется сравнение дифференциального тока в главной цепи УДТ с дифференциальным током срабатывания. В том случае, если дифференциальный ток превосходит отключающий дифференциальный ток УДТ или равен ему, оно отключит защищаемые электрические цепи. Для выполнения двух последних операций в устройстве дифференциального тока предусмотрен расцепитель дифференциального тока, подключенный к вторичной обмотке дифференциального трансформатора. »

[3]

Список использованной литературы

  1. ГОСТ IEC 60050-442-2015
  2. Электрика. – 2010. – № 2.– С. 33–36. Принцип действия устройств дифференциального тока.
  3. Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 4// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2015. – № 6. – 160.

Устройство защитного отключения – назначение, принцип действия, типы, правильный выбор

Само название УЗО говорит о его назначении — Устройство Защитного Отключения. Именно оно, а конкретнее — автоматическое отключение питания должно защищать нас с Вами от поражения электрическим током при повреждении изоляции (согласно ПУЭ-7 п.1.7.51) при косвенном прикосновении. Косвенное прикосновение — это электрический контакт человека с токопроводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции (например замыкание фазного провода на корпус электроплиты). Так же согласно ГОСТ 50571.3-94 устройство защитного отключения служит как дополнительная защита от электропоражения уже при прямом прикосновении к токоведущим частям. Другими словами — даже в случае прикосновения к оголенному проводу, находящемуся под опасным потенциалом — УЗО спасет нам жизнь.

Кроме защиты от электрического тока УЗО выполняет так же и противопожарные функции, поэтому п.7.1.84 ПУЭ-7 рекомендует применять УЗО для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части. Дело в том, что мощности электрической дуги всего в 40-50 ватт уже бывает достаточно для возгорания некоторых строительных материалов. И возникает такая дуга именно при ухудшении изоляции проводов и кабелей электропроводки зданий, когда, если говорить простым языком — «электрический ток идет не туда куда надо». То есть не только по замкнутой электрической цепи от источника — к нагрузке, но еще и «ответвляется» в сторону на корпуса электроприборов или заземленные части. В этом случае УЗО — единственное эффективное средство способное почувствовать утечку тока и как следствие — появление пожароопасной электродуги и обесточить опасный участок.

Вкратце можно подытожить: назначение УЗО — защищать человека и его имущество от неприятностей, которые могут возникнуть при ухудшении изоляции токоведущих частей (например — может возникнуть пожар) и УЗО это современное, высокоэффективное средство от электротравматизма. В современных условиях применение УЗО позволяет обеспечить электробезопасность действием защиты — автоматического отключения источника питания.

Многие даже и не догадываются, что УЗО изобрели еще в прошлом веке, а именно – 8 апреля 1928 года был получен патент за номером 552 678 на первое в мире устройство защиты от поражения человека электрическим током. Патент выдан германской фирме «RWE». С тех пор УЗО получило широкое распространение в европейских странах и Америке, у нас же такие устройства стали применяться значительно позже. Принцип работы УЗО кардинальным образом отличается от работы автоматического выключателя и заключается вреагировании на появление разностного тока. Для сравнения возьмем однофазный однополюсный автоматический выключатель и однофазное УЗО. Так вот, если автомат можно включить только в фазный провод эл. цепи нагрузки, а нулевой рабочий провод будет подключен напрямую, то УЗО так подключить не получится.

Для этого потребуется обязательно оба провода питания — и фазный и нулевой рабочий. При этом УЗО сравнивает, что бы по фазному проводу на нагрузку ушло электроэнергии столько же, сколько вернется обратно по нулевому рабочему проводу. Если происходит утечка электрического тока, появляется разностный ток, УЗО сразу реагирует и отключает нагрузку.

Есть и трехфазные УЗО, но принцип работы у них точно такой же, отличаются они от однофазных только количеством полюсов (четыре полюса) и тем, что сквозь ТТНП проходит не два проводника, а четыре — три фазы и рабочий ноль.

Трехфазное УЗО

Рассмотрим устройство и принцип работы УЗО более подробно. Устройство защитного отключения состоит из:

  1. Дифференциального трансформатора тока, который в свою очередь состоит из тороидального магнитопровода, первичной и вторичной обмоток.
  2. Пусковой орган (электромеханическое реле или электронная схема у электронных УЗО).
  3. Исполнительный механизм, состоящий из механизма привода, спускового механизма и силовых контактов.
  4. Цепь тестирования — кнопка, резистор, защитный контакт. Эта цепь необходима для проверки работоспособности УЗО в процессе эксплуатации. При нажатии на кнопку «Тест» через резистор искусственно создается отключающий дифференциальный ток и УЗО должно отключиться — разомкнуть силовые контакты.

Основной элемент УЗО — это реагирующий на разностный ток дифференциальный трансформатор тока или еще его называют трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП). У электромеханических УЗО ТТНП представляет из себя тороидальный магнитопровод с намотанной вторичной обмоткой. В качестве первичной обмотки выступают фазные и нулевые провода, подключенные на нагрузку и проходящие обязательно сквозь магнитопровод.

Принцип УЗО

В магнитопроводе от каждого проходящего сквозь него проводника (фазного и нулевого) наводится свой магнитный поток (ФL и ФN см.рисунок), эти наводящиеся магнитные потоки направлены навстречу друг другу и взаимно компенсируются, общий магнитный поток Фобщ. равен нулю, поэтому во вторичной обмотке в итоге электрический ток не наводится и срабатывания УЗО не происходит. Как только появляется ток утечки — например, из-за повреждения изоляции, значение электрического тока по одному из проходящих через УЗО проводов становится больше, магнитный поток от этого провода так же увеличивается и между двумя магнитными потоками появляется некоторая разность, то есть потоки уже не компенсируются друг другом, и этой разности хватает, что бы во вторичной обмотке ТТНП за счет взаимоиндукции навёлся электрический ток Iдиф. определенного значения. И когда значение этого вторичного тока Iдиф. достигнет определенных пределов — происходит срабатывание электромеханического реле Р прямого действия и УЗО с помощью механизма привода – размыкает силовые контакты. У электронных УЗО процесс работы аналогичен с той лишь разницей, что вторичная обмотка дифференциального трансформатора подключена к электронной схеме и уже сама электроника управляет механизмом привода. Тут следует отметить большой недостаток электронных УЗО — для их работы требуется напряжение питания (для электронной схемы).

Типы УЗО

Различные типы УЗО делятся по следующим основным техническим параметрам:


  1. Номинальному отключающему дифференциальному току IDn: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
  2. По назначению: а) обычное УЗО — выключатель дифференциального тока (ВДТ) б) комбинированное УЗО — автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), по сути это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе, то есть АВДТ так же защищает нагрузку от токов перегрузки и короткого замыкания и имеет в своем устройстве тепловой и электромагнитный расцепитель. В свою очередь АВДТ подразделяются, так же как и автоматические выключатели, по характеристике расцепителя — В, С и D.
  3. Электромеханические и электронные. Самые надежные УЗО — электромеханического типа, это уже подтверждено многолетней практикой применения.
  4. Стационарные и мобильные. Стационарные устанавливаются в различных щитах и сборках, а мобильные — применяются для переносных электроустройств для шнурового соединения.
  5. По определению формы волны электрического тока, на который реагирует УЗО:
  • АС — УЗО реагирует только на переменный синусоидальный разностный ток, медленно нарастающий или возникающий толчком.
  • А — реагирует как на синусоидальный, так и на пульсирующий постоянный (выпрямленный) разностный ток. Именно такое УЗО сейчас надо устанавливать в офисах, квартирах и производственных помещениях, так как из-за использования компьютеров, телевизоров и другой офисной техники, имеющих импульсные блоки питания, а так же безтрансформаторные схемы питания — в случае утечки тока появляется именно пульсирующий разностный ток, на который не реагирует УЗО типа АС.
  • В — реагирует на синусоидальный, пульсирующий постоянный, пульсирующий постоянный с наложенной сглаженной пульсацией постоянного тока от 6мА, медленно нарастающие или возникающие толчком. УЗО этого типа очень чувствительны к току утечки широкого спектра частот в диапазоне от практически нуля до 1МГц. Применяются такие УЗО в схемах с инверторами, частотными преобразователями и источниками бесперебойного питания.
  • По выдержке времени на отключение: обычные — без выдержки времени и селективные – тип S или G с выдержкой времени срабатывания.
  • Более подробно с параметрами, типами и требованиями к УЗО можно ознакомиться в ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ Р 51326.1-99 и ГОСТ Р 51327.1-99

    Выбор УЗО

    Отметим самые важные условия выбора УЗО. Технические характеристики УЗО должны соответствовать параметрам электрической сети и нагрузке, к которой подключается УЗО. Например, если УЗО рассчитано на напряжение сети до 240В переменного тока, то естественно его нельзя применять при 380В:

    В зависимости от нагрузки УЗО выбирается по номинальному току силовых контактов. Конечно глупо будет выбирать УЗО с ном. током в 25А например на электрокотел с током 40А, в этом случае силовые контакты УЗО просто не выдержат перегрузки и разрушатся. В этом примере правильно будет выбрать УЗО на 63А, то есть на одну ступень выше номинального тока нагрузки, а перед УЗО установить автоматический выключатель на 40А — для защиты УЗО от перегрузки. В любом случае если последовательно в УЗО установлен автоматический выключатель для защиты УЗО, то по номинальному току УЗО должно быть как минимум на одну ступень выше. Естественно это относится только к обычным УЗО — (ВДТ), если УЗО комбинированное (АВДТ) то дополнительно защищать его от перегрузки и токов КЗ не требуется.

    Следующее условие выбора УЗО — по дифференциальному отключающему току. Здесь выбирается требуемый параметр – 10, 30 мА или выше. Следует учитывать важную деталь: в целях электробезопасности применяют УЗО до 30 мА. В целях пожарной безопасности – с диф. током от 100мА и выше.

    Выбор по времени срабатывания (селективности) — нужен например, если последовательно установлены несколько УЗО. Например — вводное УЗО и после него идут групповые УЗО. Если все УЗО на 30мА то при утечке тока может отключиться вводное УЗО и полностью обесточить объект. Что бы этого не произошло, устанавливают на вводе селективное УЗО с буквой (S или G) и тогда сначала отключаются групповые УЗО, а неповрежденные участки электросети остаются включенными. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно полностью осветить выбор УЗО, поэтому здесь указаны только самые важные пункты, по которым выбирается устройство защитного отключения.

    Оставляйте Ваши вопросы и комментарии и, конечно же — обращайтесь к нам, получите оптимальные решения для Вас и Вашего бизнеса по технологии ПССГ®!

    Лабораторная работа № 2. Ознакомление с принципом действия устройств защитного отключения (узо). Цель работы

    Ознакомиться с назначением и принципом действия устройств защитного отключения (УЗО), классификацией и видами различных УЗО. Усвоить общие принципы проведения испытаний УЗО на примере УЗО F200 производстваABB.

    Приборы и оборудование

    1) измеритель параметров электроустановок MI3102.

    2) Устройство защитного отключения типа F200 производства компанииABB.

    Теоретические сведения

    Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя).

    Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

    Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

    Рис. 1. Устройства защитного отключения производства фирмы ABB.

    1. Назначение и функции УЗО. Принцип действия УЗО.

    УЗО предназначены для

    • Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при непосредственном прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30мА).

    • Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

    УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.

    УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед ее обслуживанием.

    Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока (рис.3). Если баланс токов нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.

    УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырем для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка.

    С точки зрения вопросов электробезопасности УЗО принципиально отличаются от устройств защиты от сверхтока (предохранителей) тем, что УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.

    Рис. 3. Принцип действияУЗО

    Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками).

    УЗО с отключающим дифференциальным током порядка 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

    назначение, принцип действия, типы

    Для управления множеством часто очень мощных схем и механизмов с помощью слаботочных электрических сигналов или других факторов (тепла, света, механики), используются специальные устройства. Они бывают разной мощности и конструкции, но смысл их в одном — включать или отключать электрическую цепь при получении управляющего сигнала. Реле 220В помогает защитить вашу сеть.

    Что такое электрическое реле

    В электрических реле одиночный Электросигнал управляет другим электрическим сигналом.Последнюю доработать негде, а только переключение. Сигналы могут быть самыми разными по внешнему виду, форме и мощности, но важно одно — как только в цепи управления начинает течь ток, срабатывает переключение цепи при подключении или отключении нагрузки. При исчезновении управляющего тока система возвращается в исходное состояние.

    Электрическое реле представляет собой своего рода усилитель, например, если слабый сигнал коммутирует сильный, и при этом они похожи по форме и виду напряжения.Можно также считать такое устройство передатчиком, если сигналы отличаются друг от друга по форме напряжения.

    Принцип действия

    Понятно, что мы можем рассмотреть действие реле на примере электромагнитного. Этот механизм содержит катушку со стальным сердечником и группу контактов, которые перемещаются, замыкая и размыкая цепь. Сердечник катушки обслуживает управляющий ток. Этот ток, согласно закону электромагнитной индукции, создает в сердечнике магнитное поле, которое притягивает группу контактов и замыкает или размыкает цепь в зависимости от типа реле.

    Типы реле

    Описываемые устройства классифицируют по нескольким параметрам. Например, на основе напряжения, изолированного реле переменного или постоянного тока. Конструктивно эти инструменты отличаются друг от друга только типом сердечника, а точнее его материалом. Для штатных реле характеристический сердечник выполнен из электротехнической стали, и они бывают двух типов:

    1. Нейтраль.
    2. Черный.

    Первый отличается от второго тем, что может работать в любом направлении тока, проходящего через реле.

    Если рассматривать вид управляющего сигнала и соответствующую конструкцию устройства, то последние делятся на:

    • Электромагнитный, который содержит контакты переключателя электромагнита.
    • Твердый. Схема включения собрана на тиристорах.
    • Термостат, работающий на основе термостата.
    • Реле задержки 220В.
    • Оптический, где управляющим сигналом является световой поток.

    Контроль напряжения реле

    Для контроля электрических сетей, в частности, напряжения, создаваемого реле 220В.Они предназначены для защиты бытовой техники от резких скачков напряжения. Основа таких устройств — специальный микроконтроллер для быстрого реагирования. Следит за уровнем напряжения в сети. Если по какой-либо причине происходит отклонение напряжения в большую или меньшую сторону от допустимого предела, подается управляющий сигнал на устройство, отключающее сеть от потребителей.

    Порог реле 220В находится в диапазоне 170-250 Вольт. Единый стандарт. Производится и при отключении сети, уровень контрольного напряжения сохраняется.При возврате напряжения в допустимые пределы в системе срабатывает временная задержка, по истечении которой устройства снова включаются.

    Эти устройства обычно устанавливаются на входе в цепь после счетчика и автоматического выключателя безопасности. Мощности должно быть более чем достаточно, чтобы выдержать скачок напряжения при размыкании цепи нагрузки.

    Время задержки реле 220V

    Устройство, работа которого завершается созданием условий, при которых электрические цепи находятся в чередовании режимов, называется реле времени.Например, если вы хотите создать режим мощности нагрузки не мгновенно по приходу управляющего сигнала, а по истечении заданного периода, примените конкретную систему. Названы следующие виды оборудования:

    • Реле времени 220В электронного типа. Они могут обеспечить временное воздействие в течение от долей секунд до нескольких тысяч часов. Их можно запрограммировать. Энергопотребление таких устройств низкое, а габариты небольшие.
    • Время задержки в соленоиде для питания цепей постоянного тока.Схема основана на двух электромагнитных катушках, которые возникают одновременно, магнитные потоки направлены в противоположном направлении и тем самым ослабляют друг друга на задержку.
    • Устройство, в котором время отклика замедляется за счет пневматического процесса. Экспозиция может быть в диапазоне 0,40–180,00 секунды. Задержка пневмоглушителя осуществляется регулировкой впуска.
    • Устройства на якорном механизме, или часовом контуре.

    Промежуточное реле 220В

    Это устройство является вспомогательным устройством и используется в различных схемах автоматики, а также в управлении.Назначение промежуточных реле — функция разделения в цепях контактов отдельных групп. Также он может производить одновременную работу одной цепи и отключение другой.

    Цепи для реле 220В промежуточные бывают двух типов:

    1. По принципу шунта. В этом случае все напряжение питания подается на катушку реле.
    2. Серийный тип. Здесь заводной механизм с катушкой переключателя соединяются последовательно.

    В схеме реле, в зависимости от его конструкции, может присутствовать до трех обмоток на катушках.

    Раздел I | Организация Объединенных Наций

    ГЛАВА I: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

    Артикул 1

    Цели Организации Объединенных Наций:

    1. Для поддержания международного мира и безопасности и с этой целью: принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угроз миру, а также для подавления актов агрессии или других нарушений мира, а также для достижения мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права урегулирование или урегулирование международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;
    2. Развивать дружественные отношения между народами, основанные на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, и принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;
    3. Для достижения международного сотрудничества в решении международных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, а также в поощрении и поощрении уважения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии. ; и
    4. Быть центром согласования действий наций в достижении этих общих целей.
    Артикул 2

    Организация и ее члены для достижения Целей, указанных в Статье 1, действуют в соответствии со следующими Принципами.

    1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов.
    2. Все члены, чтобы гарантировать им права и выгоды, вытекающие из членства, должны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с настоящим Уставом.
    3. Все члены должны разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать опасности международный мир и безопасность, а также справедливость.
    4. Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим образом, несовместимым с Целями Организации Объединенных Наций.
    5. Все Члены должны оказывать Организации Объединенных Наций всяческую помощь в любых действиях, которые она предпринимает в соответствии с настоящим Уставом, и должны воздерживаться от оказания помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций принимает превентивные или принудительные меры.
    6. Организация обеспечивает, чтобы государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, действовали в соответствии с настоящими Принципами в той степени, в какой это может быть необходимо для поддержания международного мира и безопасности.
    7. Ничто, содержащееся в настоящем Уставе, не уполномочивает Организацию Объединенных Наций вмешиваться в дела, которые по существу относятся к внутренней юрисдикции любого государства, или требует от Членов передать такие вопросы на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом; но этот принцип не наносит ущерба применению принудительных мер в соответствии с главой Vll.

    Принцип работы

    • Ресурс исследования
    • Исследовать
      • Искусство и гуманитарные науки
      • Бизнес
      • Инженерная технология
      • Иностранный язык
      • История
      • Математика
      • Наука
      • Социальная наука
      Лучшие подкатегории
      • Продвинутая математика
      • Алгебра
      • Основы математики
      • Исчисление
      • Геометрия
      • Линейная алгебра
      • Предалгебра
      • Предварительный расчет
      • Статистика и вероятность
      • Тригонометрия
      • Другое →
      Лучшие подкатегории
      • Астрономия
      • Астрофизика
      • Биология
      • Химия
      • Науки о Земле
      • Наука об окружающей среде
      • Здравоохранение
      • Физика
      • Другое →
      Лучшие подкатегории
      • Антропология
      • Закон
      • Политология
      • Психология
      • Социология
      • Другое →
      Лучшие подкатегории
      • Бухгалтерский учет
      • Экономика
      • Финансы
      • Менеджмент
      • Другое →
      Лучшие подкатегории
      • Аэрокосмическая техника
      • Биоинженерия
      • Химическая промышленность
      • Гражданское строительство
      • Компьютерные науки
      • Электротехника
      • Промышленное проектирование
      • Машиностроение
      • Веб-дизайн
      • Другое →
      Лучшие подкатегории
      • Архитектура
      • Связь
      • Английский
      • Гендерные исследования
      • Музыка
      • Исполнительское искусство

    Основные принципы и цели Организации Объединенных Наций

    Организация Объединенных Наций — это прежде всего миротворческая организация.Но у него есть и другие важные должности. Это помогает странам решать экономические и социальные проблемы. Это способствует уважению прав человека. Он работает на продвижение справедливости и международного права. И помогает жертвам войн, голода и других бедствий.

    В Уставе Организации Объединенных Наций перечислены основные принципы, которые организация и государства-члены соглашаются соблюдать. Некоторые из них предназначены для ограничения возможностей организации. Один из них — принцип суверенного равенства. Это означает, что все страны-участницы равны.Другой — принцип невмешательства. Это означает, что Организация Объединенных Наций будет вмешиваться только в международные проблемы, а не во внутренние проблемы страны. Другие принципы подчеркивают использование мирных средств для разрешения споров. Они требуют, чтобы страны избегали угрозы силой другим странам или фактического ее применения. Странам-членам также предлагается поддерживать Организацию Объединенных Наций в операциях по поддержанию мира. И их просят ничего не делать, чтобы мешать деятельности организации.Организация Объединенных Наций также пытается помешать нечленам делать что-либо, нарушающее мир.

    Основные органы

    Организация действует через шесть основных органов. Это Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат. Каждый представлен делегацией не более пяти представителей.

    Генеральная Ассамблея

    Генеральная Ассамблея состоит из всех стран-участниц.Его члены ежегодно встречаются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральная ассамблея может обсуждать и давать рекомендации по любому вопросу в рамках устава. Его называют «городским собранием мира». Его конкретные обязанности включают выборы членов Экономического и Социального Совета, правления Организации промышленного развития ООН и некоторых членов Совета по опеке. Вместе с Советом Безопасности он избирает судей Международного Суда.Генеральная Ассамблея назначает Генерального секретаря ООН по рекомендации Совета Безопасности. Он принимает правила, регулирующие управление Секретариатом. Он также утверждает бюджет Организации Объединенных Наций. И он решает, сколько денег каждая страна-член должна заплатить за управление организацией. Решения на Общем собрании могут приниматься простым большинством голосов или, по важным вопросам, двумя третями голосов. Небольшие страны имеют большое влияние в Генеральной Ассамблее, потому что каждая страна имеет один голос.

    Совет Безопасности

    Устав ООН учредил Совет Безопасности, состоящий из пяти стран, которые в 1945 году считались самыми могущественными в мире. Основная функция совета заключалась в поддержании международного мира и безопасности. Пятью постоянными государствами-членами являются Соединенные Штаты, Российская Федерация (вместо бывшего Советского Союза), Великобритания, Франция и Китай. Устав ООН требует, чтобы постоянные члены соглашались со всеми решениями, принимаемыми советом, за исключением процедурных вопросов.Если хотя бы один постоянный член наложит вето (отклонит) решение совета, это решение считается аннулированным.

    Совет Безопасности также состоит из десяти непостоянных членов. Они служат 2 года. Каждый год Генеральная Ассамблея избирает пять новых стран. Эти народы выбираются со всего мира. Это помогает обеспечить справедливое представительство всех регионов. Совет Безопасности считается постоянно заседающим. Каждая страна совета должна иметь постоянного представителя в штаб-квартире в Нью-Йорке, чтобы совет мог собраться в короткие сроки.

    Экономический и Социальный Совет

    Экономический и Социальный Совет работает под общим руководством и контролем Генеральной Ассамблеи. В его состав входят 54 государства-члена, срок полномочий которых составляет 3 года. (Восемнадцать избираются в год). Нет постоянных членов. Но было принято, что страны, имеющие большое экономическое значение, такие как Соединенные Штаты и Российская Федерация, переизбирались. Совет занимается основными экономическими и социальными проблемами. К ним относятся экономическое развитие, земельная реформа и контроль над наркотиками.Совет также координирует политику и деятельность Организации Объединенных Наций и различных специализированных учреждений.

    Опекунский совет

    Совет по опеке был создан, чтобы помочь Генеральной Ассамблее контролировать управление территориями, находящимися под опекой. Эти территории были прежде всего бывшими колониями европейских народов. Все территории, первоначально переданные под опеку Организации Объединенных Наций, теперь независимы. Совет состоит из пяти постоянных членов Совета Безопасности.Он отвечает требованиям обстоятельств.

    Международный Суд

    Международный Суд — главный судебный орган Организации Объединенных Наций. В его состав входят 15 судей. Они избираются на 9-летний срок Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. Судьи выбираются на основе их квалификации, а не национальности. Однако ни одна страна не может иметь более одного судьи в суде одновременно. Международный суд заседает в Гааге, Нидерланды.

    В суде две основные должности. Он разрешает споры, переданные странами для окончательного решения. И дает советы другим органам и агентствам ООН. Его консультативные заключения не должны приниматься. Но они имеют большой вес. Однако в спорах, переданных в суд, его решения должны исполняться всеми сторонами.

    Секретариат

    Генеральный секретарь возглавляет Секретариат, административный орган ООН. Генеральный секретарь может вносить в Совет Безопасности любой вопрос, который может угрожать международному миру.Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, а также два других совета могут возложить на генерального секретаря особые обязанности.

    Генеральный секретарь назначает персонал Секретариата в соответствии с правилами, утвержденными Генеральной Ассамблеей. Персонал должен быть международным. То есть должна быть представлена ​​каждая из многих стран-членов. Однако правительствам стран-членов не разрешается влиять на персонал. В целом Устав ООН подчеркивает, что Секретариат Организации Объединенных Наций должен быть международной гражданской службой.Он должен служить интересам организации и только этим интересам.

    Леланд Гудрич
    Автор, Организация Объединенных Наций

    © 2002 Grolier Incorporated. Все права защищены.

    Как цитировать эту статью

    MLA (Ассоциация современного языка) Стиль:

    Гудрич, Лиланд. «Организация Объединенных Наций.» Новая книга знаний . Grolier Online, 2016. Интернет. 5 мая. 2016. (укажите дату, когда вы открыли эту страницу)

    Чикаго Руководство стиля:

    Гудрич, Лиланд.»Организация Объединенных Наций.» Новая книга знаний . Grolier Online http://nbk.grolier.com/ncpage?tn=/encyc/article.html&id=a2030330-h&type=0ta (по состоянию на 5 мая 2016 г.). (используйте дату, когда вы открыли эту страницу)

    APA (Американская психологическая ассоциация) Стиль:

    Гудрич, Л. (2016). Организация Объединенных Наций. Новая книга знаний . Получено 5 мая 2016 г. (укажите дату доступа к этой странице) из Grolier Online http://nbk.grolier.com/ncpage?tn=/encyc/article.html & id = a2030330-h & type = 0ta

    Классификация товаров по Товарной номенклатуре ВЭД Таможенного союза

    Классификация товаров по ТН ВЭД ТС

    Классификация товаров по ТН ВЭД Таможенного союза (далее — ТН ВЭД ТС) — один из наиболее актуальных вопросов для участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД). .

    Во-первых, классификационный код товаров согласно ТН ВЭД ТС определяет ставку импортных / экспортных пошлин и, следовательно, ставку таможенных пошлин, нетарифных мер, запретов и ограничений, применяемых в отношении товаров и транспортных средств.

    Во-вторых, определение классификационного кода товаров по ТН ВЭД ТС часто требует специальной технической экспертизы и дополнительных исследований, связанных с определением технических характеристик товаров, производственных процессов и т. Д.

    В частности, точность классификации товаров также имеет большое значение для большей объективности таможенной статистики внешней торговли, используемой при разработке таможенной политики государств-членов Таможенного союза, и для принятия конкретные меры по его реализации при таможенном оформлении и контроле товаров и транспортных средств.

    В соответствии с положениями Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) участники ВЭД самостоятельно определяют код товаров, пересекающих таможенную границу.

    В случае неправильной классификации товаров при их декларировании, классификационный код определяется таможенным органом (п. 3 ст. 52 ТК ТС).

    Уполномоченные таможенные агенты по запросу заинтересованного лица принимают предварительные решения о классификации товаров (п. 3 ст. 52 ТК ТС).

    Таможенные органы, назначенные в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза, могут принимать решения и давать разъяснения по классификации отдельных видов товаров при условии публикации таких решений и разъяснений (п.6 ст. 52 ТК ТС ).

    В целях обеспечения единообразного толкования Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на основе предложений таможенных органов Комиссия Таможенного союза (Евразийская экономическая комиссия) принимает и публикует решения и разъяснения по классификации отдельных видов товаров ( п.7 ст. 52 УК ТС).

    Критерии и правила классификации:

    1.Критерии классификации — свойство или характеристика объекта (продукта), лежащая в основе его классификации (назначение, тип материала, конструкция, конструкция, процесс изготовления, отделка и т. Д.). Классификация товаров основана на критериях, таких как используемое сырье, химический состав, применение и т. Д.

    2. Существует шесть правил классификации товаров — это Основные правила толкования ТН ВЭД (далее — ВКИ ТН ВЭД).

    Созданию товарной номенклатуры, используемой сегодня в международной практике ВЭД, предшествовала долгая история.

    В целях государственного регулирования экспорта и импорта товаров в Таможенном союзе используется международный классификатор — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

    Он основан на опыте международной торговли и положениях Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.Таким образом, ТН ВЭД ТС основывается на номенклатуре Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества, которые были положены в основу разработки ТН ВЭД ЕврАзЭС, ТН ВЭД СНГ, ТН ВЭД. России, а затем ТН ВЭД ТС. Первые шесть цифр кода товара соответствуют номенклатуре ТН ВЭД, седьмая и восьмая цифры — Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества, девятая цифра — ТН ВЭД СНГ.Десятая цифра кода товара предназначена для детализации товаров на национальном уровне.

    Гармонизированная система — номенклатура товаров, которая включает товарные позиции и подпункты, соответствующие цифровые коды, разделенные на группы и разделы на основе определенных критериев, примечаний и основных правил интерпретации Гармонизированной системы.

    Основной принцип Гармонизированной системы заключается в обязательной сопоставимости национальных и международных данных о внешней торговле любой страны.

    Основные положения Конвенции определяют следующее: определенные страны или группы стран, присоединившихся к ней, могут на основе Гармонизированной системы разрабатывать свою товарную номенклатуру и таможенные тарифы с более высокой степенью детализации товарных подэлементов в дополнительных структурных элементах в дополнение к шестизначный код, указанный в номенклатуре Гармонизированной системы.

    Классификационная схема Гармонизированной системы удовлетворяет следующим трем условиям:

    — товары разделены на группы, поэтому товары внутри каждой группы имеют один общий критерий.Все части классификации независимы и могут быть подразделены;

    — товары можно классифицировать за один раз только по одному основному критерию;

    — товары сначала классифицируются по более общим критериям, а затем — по более детальным (конкретным) критериям.

    Таким образом, разработка Гармонизированной системы была частью общих условий, направленных на упрощение процедур международной торговли, преодоление тарифных и нетарифных барьеров, стандартизацию международных торговых документов и получение возможности обмена данными в мягкой форме.

    Сегодня более 170 стран разрабатывают свои таможенные тарифы и товарные номенклатуры на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

    Таким образом, Гармонизированная система — первая международная номенклатура, учитывающая требования статистики внешней торговли.

    Параллельно с созданием номенклатуры Гармонизированной системы разрабатывалась Международная конвенция по ее применению.

    Конвенция определяет цели Гармонизированной системы, сферу ее применения, устанавливает правовой механизм использования Гармонизированной системы странами-участницами Конвенции, их обязательства и порядок дальнейшего совершенствования системы.

    Договаривающиеся стороны принимают на себя следующие обязательства в соответствии с Конвенцией:

    — использовать все товарные позиции и подпункты Гармонизированной системы и их соответствующие коды без каких-либо дополнений и изменений;

    — следовать основным правилам классификации для интерпретации Гармонизированной системы, все примечания; не изменять объем разделов и групп Гармонизированной системы;

    — соответствовать процедуре кодирования, указанной в Гармонизированной системе;

    — публикуют свою статистику по импорту и экспорту товаров;

    — имеют право для целей национальной номенклатуры таможенных тарифов или статистической номенклатуры создавать подразделы для классификации товаров с использованием большего количества символов по сравнению с Гармонизированной системой (при условии, что они добавляются к шестизначному коду, указанному в Гармонизированная система).

    Неотъемлемой частью ТН ВЭД ТС являются следующие структурные элементы, имеющие одинаковую юридическую силу:

    — основные правила толкования ТН ВЭД;

    — классификационная часть;

    — примечания к разделам, группам, пунктам, подпунктам, подпунктам и дополнительные примечания.

    В ТН ВЭД ТС действует принцип однозначной классификации товаров по группам.

    Шесть основных правил толкования определяют классификацию определенных товаров по соответствующей товарной позиции, затем — по подпункту и, наконец, по подпункту.

    Несоблюдение вышеуказанного алгоритма может привести к ошибкам участников внешнеэкономической деятельности при декларировании ввозимых и вывозимых товаров.

    Как должностные лица таможни, так и участники ВЭД должны быть осведомлены об Основах ТН ВЭД, включая процедуру разработки кода продукта, поскольку декларирование товаров с использованием неверного кода ТН ВЭД может привести к начислению дополнительных платежей и наложению штрафов. .

    Десятизначный код ТН ВЭД ТС основан на десятичной системе счисления и включает в себя код группы, товарной позиции, подпункта и подпункта и содержит следующую группу цифр, где каждый символ варьируется (диапазон) от От 0 до 9.

    Товарная группа включает первые две цифры, товарная позиция — четырехзначная, подпункт — шестизначный и подподпозиционный — десятизначный.

    Описание товаров в графе 31 Декларации товаров (далее — ДГ) должно быть детализировано в соответствии с требованиями ТН ВЭД ТС и содержать обязательные и необязательные характеристики (если это указано в таможенном законодательстве страны). Таможенного союза) и соответствовать коду продукции согласно ТН ВЭД ТС, как указано в графе 33 ГД.

    Классификационная часть номенклатуры содержит подробные сведения о единицах товаров. Основная единица — килограммы, остальные — дополнительные.

    Примечание — текст, который предшествует классификационной части ТН ВЭД ТС и детализирует значение каждой классификационной группы (группа товаров, названная в ТН ВЭД ТС на основе общих критериев). Классификационная группа включает следующие разделы, группы, товарные позиции, подпункты и подпункты.

    Все примечания и ТН ВЭД ТС действуют.

    Функции нот:

    1) исключить товары из классификационных групп;

    2) включить товары в классификационную группу;

    3) определять значение терминов во избежание текстовой перегрузки товарных позиций;

    4) разъясняет понятия, поскольку толкование определенных слов и терминов ТН ВЭД не обязательно соответствует их принятым определениям, а существующие ГОСТы не всегда применимы в номенклатуре;

    5) рекомендуют определенную кодировку определенных товаров.

    Примечания применимы только к той классификационной группе, к которой они относятся, за исключением случаев, когда указано, что примечания применимы ко всей FEACN ТС. Если это не указано, это примечание применяется не ко всей номенклатуре, а к разделу или группе.

    Таким образом, точная классификация требует знания структуры и назначения товаров, принципа действия, материала, иногда производственного процесса, а также узких профессиональных терминов, которые характеризуют многие товары в описаниях товарных позиций.

    В целях однозначной классификации товаров в ТН ВЭД и ТН ВЭД ТС на основании этого используется ВКИ ТН ВЭД.

    Правила предназначены для определения порядка определения классификационного кода товаров согласно ТН ВЭД ТС.

    FRI — это своего рода алгоритмизация действий, предпринимаемых при классификации товаров.

    FRI пронумерованы от 1 до 6, однако некоторые правила подразделяются.

    Вот основные правила толкования, используемые для классификации товаров согласно ТН ВЭД.

    ВПП ТН ВЭД помогает соблюдать принцип однозначной классификации товаров по группам.

    Шесть основных правил ТН ВЭД определяют классификацию определенных товаров по соответствующей товарной позиции (ИПП ТН ВЭД с 1 по 5), затем — по подпункту (ИКИ ТН ВЭД 6), и, наконец, по подпункту. подпункт (ЛИИ ТН ВЭД № 6).

    Это алгоритм классификации товаров по ТН ВЭД ТС. Несоблюдение его часто приводит к ошибкам участников внешнеэкономической деятельности при декларировании товаров и транспортных средств.

    Для определения кода товара согласно ТН ВЭД участник ВЭД должен соответствовать следующим условиям:

    — указать собственное наименование товара и характеристики товара;

    — помните о структуре классификатора.

    Таким образом, основные правила определяют основные принципы классификации товаров, где первые пять правил помогают определить товарную позицию, а последнее (шестое) правило помогает определить подпункт и подпункт.

    Перед использованием правил толкования 2, 3, 4, 5 и 6 необходимо ознакомиться с примечаниями к определенным разделам и группам (ФПИ 1 ТН ВЭД). Если код продукта не может быть определен с использованием FPI 1 FEACN, обратите внимание на следующее:

    — правила 2 и 6 должны использоваться только после использования правила 1;

    — для неоднородных товаров последовательно применяются правила 2b, 3a, 3b, 3c;

    — правило 4 должно использоваться после использования правил с 1 по 3c;

    — правила 2b, 5a, 5b и 6 могут использоваться в любой последовательности или даже одновременно (например,g. Детский велосипед в разобранном виде, помещенный в картонную коробку, следует классифицировать по правилам 2b и 5b).

    Таким образом, использование ИПН ТН ВЭД в правильной последовательности поможет определить правильный классификационный код товаров по ТН ВЭД ТС.

    Оптические волокна — Принцип работы — Физика

    Эту статью написали Джони Нурми, Чжэнь Ши и Сун Хай


    [1] Источник рисунка: http: // fiberoptic101.blogspot.fi/2010/11/history-of-fiber-optic.html

    Принцип работы

    Волоконно-оптические кабели — это очень прозрачные цилиндрические световоды. Эти кабели изготовлены из двух материалов с разными показателями преломления. Это создает оптимальный волновод для передачи света. Когда свет входит в волокно, изготовленное из материала с более высоким показателем преломления, чем окружающая его оболочка, он остается внутри материала из-за полного внутреннего отражения и, таким образом, передается вперед.

    Показатель преломления

    Показатель преломления — это показатель скорости света в материале. По определению, вакуум имеет показатель преломления 1 (c в вакууме = 1). Чем выше индекс, тем медленнее свет распространяется в материале. Типичное значение для сердцевины волокна составляет 1,62, а для оболочки — 1,52.

    Полная внутренняя рефракция:

    Когда свет, проходящий внутри материала, попадает на границу, он частично преломляется и частично отражается.Однако если угол больше, чем критический угол материалов, он полностью отражается обратно. Чтобы это произошло, материал, в котором проходит свет, должен иметь более высокий показатель преломления, чем материал снаружи.

    Многомодовое волокно

    В технологии оптического волокна многомодовое волокно — это оптическое волокно, которое предназначено для одновременного переноса нескольких световых лучей или мод, каждая из которых имеет немного разный угол отражения внутри сердцевины оптического волокна.Передача по многомодовому волокну используется на относительно коротких расстояниях, поскольку моды имеют тенденцию распространяться на большие расстояния.

    Многорежимный кабель

    имеет немного больший диаметр, с обычными диаметрами в диапазоне от 50 до 100 микрон для светонесущего компонента (в США наиболее распространенным размером является 62,5 мкм). В большинстве приложений, в которых используется многомодовое волокно, используются 2 волокна (WDM обычно не используется в многомодовом волокне). POF — это новый кабель на пластиковой основе, который обещает такие же характеристики, как и стеклянный кабель, на очень коротких расстояниях, но при более низкой стоимости.

    Многомодовое волокно

    обеспечивает широкую полосу пропускания на высоких скоростях (от 10 до 100 Мбит / с — гигабит до 275–2 км) на средних расстояниях. Световые волны рассеиваются по многочисленным путям или видам, когда они проходят через сердечник кабеля, обычно 850 или 1300 нм. Типичные диаметры сердцевины многомодового волокна составляют 50, 62,5 и 100 микрометров. Однако в длинных кабелях (более 3000 футов 914,4 метра) множественные световые пути могут вызвать искажение сигнала на принимающей стороне, что приведет к нечеткой и неполной передаче данных, поэтому разработчики теперь призывают использовать одномодовое волокно в новых приложениях, использующих гигабитные и за пределами.

    Одномодовое волокно

    В технологии [оптическое волокно | http: //searchtelecom.techtarget.com/definition/optical-fiber] одномодовое волокно — это оптическое волокно, которое предназначено для передачи одного луча или моды света в качестве носителя и используется для передачи сигналов на большие расстояния.

    Одномодовый кабель

    — это одиночная опора (в большинстве приложений используется 2 волокна) из стекловолокна диаметром от 8,3 до 10 микрон, имеющая один режим передачи. Одномодовое волокно с относительно узким диаметром, через которое будет распространяться только одна мода, обычно 1310 или 1550 нм.Имеет более широкую полосу пропускания, чем многомодовое волокно, но требует источника света с узкой спектральной шириной.

    Одномодемное волокно

    используется во многих приложениях, где данные пересылаются на нескольких частотах (WDM-мультиплексирование с разделением волн), поэтому требуется только один кабель — (одномодовый на одном единственном волокне)

    Одномодовое волокно обеспечивает более высокую скорость передачи и расстояние до 50 раз больше, чем многомодовое, но оно также стоит дороже. У одномодового волокна сердцевина намного меньше, чем у многомодового.Небольшая сердцевина и одиночная световая волна практически устраняют любые искажения, которые могут возникнуть в результате наложения световых импульсов, обеспечивая наименьшее затухание сигнала и самые высокие скорости передачи среди всех типов волоконных кабелей.

    Одномодовое оптическое волокно — это оптическое волокно, в котором только связанная мода низшего порядка может распространяться на интересующей длине волны обычно от 1300 до 1320 нм.

    Сравнение одномодового и многомодового волокна

    Конструкции разные

    [2] Источник рисунка: http: // www.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *