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

Устройства управления нагрузкой реле управления нагрузкой: УМНЫЙ ДОМ — Управление нагрузкой по звонку, доработка скетча.

Содержание

Реле управления нагрузкой.

Всем привет. Хочу Вас познакомить с интересной штукой, предназначенной для апгрейда электрики в вашем доме. Реле управления нагрузкой (еще эту штуку называют реле отключения неприоритетных нагрузок), рассмотрим на примере ABB LSS 1/2. Есть еще похожие приборы созданные компаниями  Schneider Electric и Legrand, но они менее распространены, и найти их на просторах нашей необъятной Родины значительно труднее. Кроме того, прибор от компании ABB, на мой взгляд, более удобен, функционален и понятен, хотя и дороже.

Итак. Что же это такое и с чем его едят? Начинаем с самого начала. Вводной автомат ограничивает мощность, выделенную на объект. Следовательно если мы станем потреблять больше чем положено (включим несколько мощных приборов одновременно) – автомат отключит электричество и мы будем сидеть в темноте. Чтобы этого не произошло Вам придется самим отслеживать потребляемую мощность, а для этого нужно, как минимум, знать сколько какой прибор потребляет электроэнергии. Если же Вам лень всем этим заниматься, то тогда такой прибор создан именно для Вас. Данное реле отслеживает силу тока и когда она превышает заданное значение, отключает часть приборов, которые Вы сами выбираете в качестве неприоритетных. Причем отключает их временно.

В случае превышения порогового значения, срабатывает контакт, отключающий первую неприоритетную нагрузку. При этом загорается красный светодиод L1, который указывает на то, что отключена первая не приоритетная группа.

Если при этом суммарный ток нагрузки не уменьшился ниже установленного порогового значения, срабатывает второй контакт и отключается вторая неприоритетная группа. Загорается красный светодиод L2.

Каждые 5 мин. происходит проверка путем включения всех реле. Если в этот момент суммарная мощность равна или меньше заданной, реле остаются замкнутыми, в противном случае происходит повторное отключение неприоритетных линий. Таким образом, реле позволяет:

    • увеличить количество нагрузок без увеличения выделяемой мощности,
    • уменьшить потребляемую мощность,
  • предотвратить неудобства, связанные с внезапным выключением вводного автомата.

Давайте попробуем разобраться на примере.

Итак, имеем вводной автомат на 25А, далее счетчик электроэнергии, Далее обычно ставится реле контроля напряжения, но у нас его нет для упрощения схемы. Соответственно, следом идет реле управления нагрузкой к которому подключается фаза (в нашем случае схема с однофазным подключением), которая внутри реле делится на три линии: PL — приоритетная линия, NPL1 и NPL2 — неприоритетные линии 1 и 2 соответственно. К линиям подключаются приборы через автоматы номиналом не более 16А. Если подключаете боле мощные автоматы, то необходимо делать это через контакторы, схема приведена ниже. При суммарном превышении нагрузки на всех трех линиях, реле оставляет приоритетную, а остальные отключает.

Напоминаю, сначала отключается L1 потом L2, подключаются сначала L2 потом L1.

Также к данному реле можно подключить выключатель принудительного выключения неприоритетных нагрузок и дистанционную сигнализацию срабатывания отключения неприоритетных линий. Функции, кстати говоря, очень полезные. А еще данное реле можно использовать при трехфазной схеме подключения, схему также привожу ниже.

Ну вот, кажется разобрались. Как показывает практика, данный прибор целесообразно использовать в коттеджах, частных домах. У нас в Ленинградской области часто выделяют на дом 25А или, что еще хуже, 16А. Этого явно не хватает, при постоянном проживании. В таком случае реле управления нагрузкой очень выручает. В городских квартирах, в новых домах, обычно выделяется 32А, этого вполне достаточно, там реле использовать, как правило, нет необходимости, а на промышленных предприятиях ему вряд ли найдется применение, так как номинальная сила тока на прибор 90А. Вобщем, если легче не стало, пишите, постараюсь помочь.

Управление мощной нагрузкой переменного тока / Хабр

Все знают, насколько ардуинщики гордятся миганием лампочками
Так как мигать светодиодами не интересно, речь пойдет про управление лампой накаливания на 220 вольт, включая управление её яркостью. Впрочем, материал относится и к некоторым другим типам нагрузки. Эта тема достаточно избита, но информация об особенностях, которые необходимо учесть, разрозненна по статьям и темам на форумах. Я постарался собрать её воедино и описать различия между схемами и обосновать выбор нужных компонентов.
Выбор управляемой нагрузки
Существует много различных типов ламп. Не все из них поддаются регулировке яркости. И, в зависимости от типа лампы, требуются разные способы управления. Про типы ламп есть хорошая статья. Я же буду рассматриваться только лампы, работающие от переменного тока. Для таких ламп существует три основных способа управления яркостью (диммирование по переднему фронту, по заднему фронту и синус-диммирование).
Иллюстрация в формате SVG, может не отображжаться в старых браузерах и, особенно, в IE
Отличаются они тем, какая часть периода переменного тока пропускается через лампу. О применимости этих методов можно прочитать тут. В этой статье речь пойдет только о диммировании по преднему фронту, так как это самая простой и распространенный способ. Он подходит для управления яркостью ламп накаливания (включая галогенные), в том числе подключенных через ферромагнитный (не электронный) трансформатор. Эта же схема может применяться для управления мощностью нагревательных элементов и, в некоторой степени, электромоторов, а также для включения/выключения других электроприборов (без управления мощностью).
Выбор элементной базы
Различных вариантов схем управления нагрузкой в интернете много. Отличаются они по следующим параметрам:Первые два пункта определяются элементной базой. Очень часто для управления нагрузкой используют реле, как проверенный многолетним опытом элемент. Но, если вы хотите управлять яркостью лампы, её необходимо включать и выключать 100 раз в секунду. Реле не рассчитаны на такую нагрузку и быстро выйдут из строя, даже если смогут переключаться так часто. Если в схеме используется MOSFET, то его можно открывать и закрывать в любой момент. Нам нем можно построить и RL, и RC, и синус димер. Но так как он проводит ток только в одну сторону, понадобится два транзистора на канал. Кроме того, высоковольтные MOSFET относительно дороги. Самым простым и дешевым способом является использование симистора. Он проводит ток в обоих направлениях и сам закрывается, когда через него прекращает течь ток. Про то, как он работает можно прочитать в статье DiHalt’а. Далее я буду полагаться на то, что вы это знаете.
Фазовая модуляция
Чтобы управлять яркостью лампы нам нужно подавать импульсы тока на затвор симистора в моменты, когда ток через симистор достигает определенной величины. В схемах без микроконтроллера для этого применяется настраиваемый делитель напряжения и динистор. Когда напряжение на симисторе превышает порог, при котором открывается динистор, ток проходит на затвор симистора и открывает его.
Если же управление ведется с микроконтроллера, то возможны два варианта:
  1. Подавать импульсы равно в тот момент времени, когда нужно. Для этого придётся завести на микроконтроллер сигнал с детектора перехода напряжения через ноль
  2. К затвору симистора подключить компаратор, на который завести сигнал с делителя напряжения и с аналогового выхода микроконтроллера
Первый способ хорош тем, что позволяет легко организовать гальваническую развязку высоковольтной части и микроконтроллера. О её важности будет сказано позже. Но любители arduino будут огорчены: чтобы лапа горела ровно, не вспыхивая и не погасая, импульсы нужно подавать вовремя. Для этого управлять выводом нужно из прерывания таймера, а моменты перехода напряжения через ноль фиксировать с помощью «input capture». Это «недокументированные» функции. Проблема решается отказом от библиотек arduino и внимательным чтением datasheet’а на процессоры avr. Это не так сложно, как кажется.
Второй способ управления симистором крайне прост в программном плане, но из-за отсутствия гальванической развязки я бы не стал его применять.
Гальваническая развязка
Самый простой способ управлять симистором — это подключить к затвору ножку микроконтроллера. Есть даже специальная серия симисторов BTA-600SW управляемых малыми токами.Но тогда контроллер и вся низковольтная часть не будет защищена от помех, гуляющих по бытовой сети. Некоторое из них могут быть достаточно мощными, чтобы сжечь микроконтроллер, другие будут вызывать сбои. Кроме того, сразу возникают проблемы со связью микроконтроллера с компьютером или другими микроконтроллерами: нужно будет делать развязку в линии связи или использовать дифференциальные линии, ведь, чтобы управлять симистором прямо с ноги микроконтроллера, нулевой потенциал для него должен совпадать с потенциалом нуля в бытовой сети. У компьютера или другого такого же микроконтроллера, подключенного в другой точке сети, нулевой потенциал почти наверняка будет другим. Результат будет плачевным.
Простой способ обеспечить гальваническую развязку: использовать драйвер симистора MOC30XX. Эти микросхемы отличаются:
  1. Расчетным напряжением. Если для сетей 110 вольт, есть для 220
  2. Наличием детектора нуля
  3. Током, открывающим драйвер
Драйвер с детектором нуля (MOC306X) переключается только в начале периода. Это обеспечивает отсутствие помех в электросети от симистора. Поэтому, если нет необходимости управлять выделяемой мощностью или управляемый прибор обладает большой инерционностью (например это нагревательный элемент в электроплитке), драйвер с детектором нуля будет оптимальным выбором. Но, если вы хотите управлять яркостью лампы освещения, необходимо использовать драйвер без детектора нуля (MOC305X) и самостоятельно открывать его в нужные моменты.
Ток, необходимый для открытия важен, если вы хотите управлять несколькими нагрузками одновременно. У MOC3051 он 15 мА, у MOC3052 10мА. При этом микроконтроллеры stm могут пропускать через себя до 80-120 мА, а avr до 200 мА. Точные цифры нужно смотреть в соответствующих datasheet’ах.
Устойчивость к помехам/возможность коммутации индуктивной нагрузки
В электросети могут быть помехи, вызывающие самопроизвольное открытие симистора или его повреждение. Источником помех может служить:
  1. Нагрузка, управляемая симистором (обмотка мотора)
  2. Фильтр (snubber), расположенный рядом с симистором и призванный его защищать
  3. Внешняя помеха (грозовой разряд)
Помеха может быть как по напряжению, так и по току, причем более критичны скорости изменения соответствующих значений, чем их амплитуды. В datasheet’ах соответствующие значения указаны как:
V — максимальное напряжение, при котором может работать симистор. Максимальное пиковое напряжение не намного больше.
I — Максимальный ток, который может пропускать через себя симистор. Максимальный пиковый ток как правило значительно больше.
dV/dt — Максимальная скорость изменения напряжения на закрытом симисторе. При превышении этого значения он самопроизвольно откроется.
dI/dt — Максимальная скорость изменения тока при открытии симистора. При превышении этого значения он сгорит из-за того, что не успеет полностью открыться.
(dV/dt)c — Максимальная скорость изменения напряжения в момент закрытия симистора. Значительно меньше dV/dt. При превышении симистор продолжит проводить ток.
(dI/dt)c
— Максимальная скорость изменения тока в момент закрытия симистора. Значительно меньше dI/dt. При превышении симистор продолжит проводить ток.
Подробно о природе этих ограничений и о том, как сделать фильтр, защищающий от превышения этих величин описано в Application Note AN-3008. К немо можно только добавить, что существуют 3Q симисторы, у которых значения dV/dt и dI/dt выше, чем у обычных за счет невозможности работать в 4ом квадранте (что обычно не требуется).
Выбор симистора

Максимальный ток коммутации
Максимальный ток коммутации ограничивается двумя параметрами: максимальным током, который может пропустить симистор и количеством тепла, которое вы можете от него отвести. С первым параметром все просто, он указан в datasheet’е. Но если посмотреть внимательно, то при токе в 16 ампер на BTA16-600BW выделяется около 20 ватт. Такую грелку уже не получится засунуть в коробку выключателя без вентиляции.
Минимальный ток коммутации
Симистор сохраняет проводимость до тех пор, пока через него идёт ток. Минимально необходимый ток указан в datasheet’е под именем latching current. Соответственно, слишком мощный симистор не сможет включать маломощную лампочку так как будет выключаться, как только с затвора пропадёт управляющий сигнал. Но так, как этот сигнал мы самостоятельно формируем микроконтроллером, то можно удерживать управляющий сигнал почти до самого конца полупериода, тем самым убрав ограничение на минимальную нагрузку. Однако, если не успеть снять сигнал, симистор не закроется и лампа не погаснет. При плохо подобранных константах лампы, работающие на не полной яркости периодически вспыхивают.
Изоляция
Симисторы в корпусе TO-220 могут быть изолированными или не изолированными. Я сначала сделал ошибку и купил BT137, в результате радиаторы охлаждения оказались под напряжением, что в моем случае нежелательно. Симисторы с маркировкой BTA изолированы, с маркировкой BTB нет.
Защита от перегрузки
Не стоит полагаться на автоматические выключатели. Посмотрите на спецификацию, при перегрузке в 1.4 раза автомат обязан выключиться не ранее, чем через час. А быстрое размыкание происходит только при перегрузке в 5 раз (для автоматов типа C). Это сделано для того, чтобы автомат не отключался при включении приборов, требующих при старте значительно больше энергии, чем при постоянной работе. Примером такого прибора является холодильник.
Симистор нужно защитить отдельным предохранителем, либо контролировать ток через него и отключать его при перегрузке, давая остыть.2t. Задает количество теплоты, накопление которой в кристалле приведет к разрушению кристалла.
dI/dt ограничивается индуктивностью проводки и внутренней ёмкостью симистора. Так как dI/dt достаточно велика (50 А/с для BTA16), может хватить индуктивности подводящей проводки, если она достаточно длинная. Можно подстраховаться и добавить небольшую индуктивность в виде нескольких витков провода вокруг сердечника.
С превышением интеграла Джоуля можно бороться либо уменьшая время прохождения тока через симистор, либо ограничивая ток. Так как симистор не закроется, пока ток не перейдет через ноль, не вводя дополнительных размыкателей нельзя сделать время прохождения тока менее одного полупериода. В качестве такого размыкателя можно использовать:
  1. Быстродействующий плавкий предохранитель. Обычный предохранитель не подойдет так как симистор сгорит до того, как он сработает. Но стоят такие предохранители дороже новых симисторов.
  2. Геркон/реле. Если удастся найти такое, чтобы выдерживало кратковременные большие токи.
Можно пойти по другому пути. BTA16-600 может выдержать ток в 160 амер в течении одного периода. Если сопротивление замыкаемой цепи будет порядка 1.5 Ом, то полупериод он выдержит. Сопротивление проводки даст 0.5 Ом. Остается добавить в цепь сопротивление в 1 Ом. Схема станет менее эффективной и появится еще одна грелка, выделяющая при штатной работе до 16 Вт тепла (0.45 Вт при работе 100 ваттной лампы), зато симистор не сгорит, если успеть его вовремя выключить и позаботиться о хорошем охлаждении, чтобы оставался запас на нагрев во время КЗ.
Из этого сопротивления можно извлечь дополнительную выгоду: измеряя падение напряжения на нем, можно узнавать ток, протекающий через симистор. Полученное значение можно использовать для того, чтобы определять короткое замыкание или перегрузку и отключать симистор.
Заключение
Я не претендую на абсолютную верность всего написанного. Статья писалась для того, чтобы упорядочить знания, прочитанные на просторах интернета и проверить, не забыл ли я чего. В частности раздел, касающийся защиты от перегрузок я еще не опробовал на практике. Если я где-то не прав, мне было бы интересно узнать об ошибках.
В статье нет ни одной схемы: знакомые с темой и так знают их наизусть, а новичку придётся заглянуть в datasheet к MOC3052 или в AN-3008 и, возможно, он заодно узнает что-то еще и не будет бездумно реализовывать готовую схему.

Релейный модуль с управлением по Ethernet, USB и (неожиданно) RS485

Сегодня у меня обзор по своему интересного и полезного устройства если бы не некоторые «но», которые немного испортили общее впечатление от в общем-то неплохой железки.
Речь пойдет про восьмиканальный релейный модуль с возможностью удаленного управления по Ethernet.

Началось все с того, что магазин DFrobot предложил мне написать обзор одного из их товаров на мой выбор и этот выбор пал на то, что на мой взгляд действительно может принести пользу, хотя товаров на выбор было достаточно много, но большей частью они многим известны и большого интереса не представляют. Кроме того большая часть не совсем для меня профильная, так как требует навыков программирования, которых у меня нет.

И так получил я вполне симпатичную черную коробочку, где лежал весь комплект, вид очень представительный.

Комплект поставки в себя включает
1. Контроллер RLY-8
2. Блок питания
3. USB кабель
4. Ethernet патчкорд.

1, 2. Ethernet и USB кабели не представляют из сея абсолютно ничего особенного, за исключением пожалуй того, что USB кабель правильного типа такой часто используют для подключения принтеров.
3, 4. Блок питания 7.5 Вольта 1 Ампер, вилка с плоскими штырями, разъем на выходе стандартный 5.5/2.1

Так как комплектация особо никому не интересна, то перейду к контроллеру.
Информация со страницы магазина:
MCU: STM32
Внешнее питание: 7~23V DC
PoE питание: 44~57V DC
Аксимальный ток коммутации выходов: 277 AC-10A/125VAC-12A
Количество реле: 8
Network configuration: DHCP/Static IP Address
Control methods: Ethernet/USB
Default IP address: 192.168.1.10 (Port:2000)
Working Temperature: -30~85℃
Size: 145mm * 90mm * 40mm
Weight: 530g

Ширина модуля составляет 145мм, что соответствует 8.5 юнита в пересчете к размерам модульного электрооборудования.

Для монтажа на DIN рейку сзади предусмотрено два фиксатора. Все бы хорошо, но фиксаторы очень жесткие и если установить модуль в принципе несложно, то вот снять будет уже куда сложнее.

По высоте устройство заметно ниже стандартного модульного оборудования потому в электрическом щитке спрячется глубоко внутри. На фото сравнение со стандартным дифференциальным автоматом Schneider.

Все разъемы для подключения питания и коммутируемых устройств вынесены на длинные торцы корпуса, отмечу правильные и качественных силовые клеммники, так называемого «лифтового» типа, где провод поджимается П-образным механизмом.

Сверху корпуса указано какой разъем за что отвечает, также сюда вынесена индикация включения каждого реле и подачи питания.
Кроме того имеется светодиод SYS и рядом отверстие для кнопки сброса к заводским установкам.
К сожалению устройство не выводит информацию о своем текущем состоянии, есть только индикация срабатывания реле, но если реле не включены, то можно узнать только о том, что подано питание. По логике за это должен отвечать светодиод SYS, но я не уверен.

Питание может быть от трех входов:
1. Ethernet, по РоЕ.
2. Разъем питания, от 7 до 23 Вольт, странно что не сделали 24 Вольта, которые являются промышленным стандартном для подобных устройств.
3. USB.

Управление при этом может быть или от Ethernet или от USB в любой комбинации питание/управление.

Есть две версии данного устройства:
1. Ethernet+USB — ссылка, цена $59.50
2. Ethernet+RS485 — ссылка, цена $79.90

У меня в обзоре показан первый вариант и честно говоря я просто не понимаю, за что берутся дополнительные 20 долларов.

Кроме того есть вариант с управлением только по Ethernet и без корпуса — ссылка, цена $83.00

И еще два бескорпусных варианта:
1. USB+внешнее питание — ссылка, цена $77.50
2. С управлением и питанием от USB, ссылка. цена $83.00

И опять мне непонятен принцип ценообразования, так как на мой взгляд все эти устройства особо ни чем не отличаются друг от друга, но при этом обозреваемое стоит существенно дешевле.

Ладно, посмотрим что внутри, для этого выкручиваем четыре винта которые держат крышку.

А вот здесь разработчикам одновременно и плюс и минус.
Плюс — применены винты, а не саморезы.
Минус — винты обычные, потому если крышку перевернуть, они вывалятся, особенно «приятно» когда это произойдет во время монтажа в щитке.

Первое впечатление от платы — красиво.

Судя по всему разработка платы и устройства в целом заказана магазином, а не просто перепродается, потому как на плате есть название магазина.

Преобразователь питания PoE, имеется гальваническая развязка, а также диодные мосты для защиты от переполюсовки и небольшой дроссель для снижения помех.

Построен преобразователь на базе ШИМ контроллера MP6001, заявленная мощность до 12.5-15 Ватт.

Стабилизатор питания от отдельного входа использует ШИМ контроллер MP2307 от той же фирмы что и в конвертере РоЕ.
Насколько я могу судить, все три питания (PoE, от отдельного разъема и по USB) приведены к напряжению 5 Вольт, при этом по линии 5 Вольт есть предохранитель защищающий в первую очередь линию питания USB.

Выше я жаловался что входное питание максимум 23 Вольта, увы это действительно так и это ограничение ШИМ контроллера.

За подключение по Ethernet отвечает контроллер DP83848VV.

Всем остальным занимается микроконтроллер STM32F107RCT6 от STMicroelectronics. Это 32-Бит построенный на ядре ARM Cortex-M3 и работающий на частоте 72МГц. Как-то даже задумался, относительно недавно (по моим меркам) компьютеры имели более слабые процессоры.

Для коммутации нагрузок применены реле производства Hongfa — HF3FA с напряжением обмотки 5 Вольт.

Максимальный ток замыкающих контактов 10 Ампер, размыкающих — 5 Ампер.

А вот наличие этой микросхемы для меня было некоторой неожиданностью, дело в том, что это TP75176E, приемопередатчик интерфейса RS485, который в данной версии устройства просто не заявлен.
Рядом находится разъем внутрисхемного программирования (насколько я понимаю).

Судя по даташиту установлен весьма неплохой приемопередатчик.

Но мало того, его выходы разведены на контакты под USB разъемом, т.е. платы не только универсальные в плане конфигурации подключения а и отличаются только тем, какой разъем запаян. Фактически можно выпаять USB разъем, запаять обычный и получить порт RS485. Кроме того, даже на крышке устройств нет маркировки USB или RS485, т.е. и здесь универсальность, тогда собственно вопрос, за что берутся 20 долларов при покупке RS485 версии контроллера?
Хотя и это еще не все, оказалось что не только чип приемопередатчика есть на плате, так еще и все работает, специально проверил с USB-RS485 конвертером.

Раз уж перевернул плату, упомяну о еще одном недостатке. Если при взгляде сверху я порадовался за аккуратную сборку, то когда посмотрел снизу, то у меня на голове зашевелились волосы…

Здесь не просто не смытый флюс, а буквально горы этого флюса, такое ощущение что паяли с обычной канифолью, причем в большом количестве. За подобные вещи надо бить по рукам тем самым паяльником, которым паяли эти все разъемы и клеммники.

Закончим с осмотром и перейдем к программной части.
При подключении по USB драйвер подхватило само, но на всякий случай ссылка на него есть на странице магазина.

После этого запускаем приложение, также доступное для скачивания со страницы товара, хотя на самом деле ссылка перенаправляет на еще пару страниц, но все качается без проблем.
Единственная сложность, на

% PDF-1.4 % 689 0 объект > endobj xref 689 106 0000000016 00000 н. 0000003161 00000 п. 0000003320 00000 н. 0000003975 00000 н. 0000004311 00000 н. 0000004690 00000 н. 0000005029 00000 н. 0000005421 00000 н. 0000005881 00000 н. 0000006200 00000 н. 0000006278 00000 н. 0000006394 00000 н. 0000006508 00000 п. 0000006620 00000 н. 0000007138 00000 п. 0000007393 00000 н. 0000007793 00000 н. 0000011383 00000 п. 0000015365 00000 п. 0000019321 00000 п. 0000023401 00000 п. 0000027425 00000 п. 0000031336 00000 п. 0000031468 00000 п. 0000031605 00000 п. 0000032166 00000 п. 0000032193 00000 п. 0000032816 00000 п. 0000033336 00000 п. 0000033363 00000 п. 0000033794 00000 п. 0000034043 00000 п. 0000037998 00000 н. 0000040859 00000 п. 0000057751 00000 п. 0000058020 00000 п. 0000059691 00000 п. 0000059761 00000 п. 0000060341 00000 п. 0000062083 00000 п. 0000062346 00000 п. 0000088404 00000 п. 0000112899 00000 н. 0000113039 00000 н. 0000113109 00000 н. 0000139615 00000 н. 0000139974 00000 н. 0000140092 00000 н. 0000140347 00000 н. 0000140430 00000 н. 0000140485 00000 н. 0000140580 00000 н. 0000140673 00000 н. 0000140766 00000 н. 0000140865 00000 н. 0000141061 00000 п. 0000141207 00000 н. 0000141425 00000 н. 0000141643 00000 н. 0000141861 00000 н. 0000142091 00000 н. 0000142266 00000 н. 0000142500 00000 н. 0000142734 00000 н. 0000142968 00000 н. 0000143197 00000 н. 0000143374 00000 н. 0000143554 00000 н. 0000143734 00000 н. 0000143914 00000 н. 0000144094 00000 н. 0000144271 00000 н. 0000144490 00000 н. 0000144709 00000 н. 0000144928 00000 н. 0000145159 00000 н. 0000145336 00000 н. 0000145459 00000 н. 0000145587 00000 н. 0000145703 00000 н. 0000145814 00000 н. 0000145941 00000 н. 0000146137 00000 н. 0000146286 00000 п. 0000146364 00000 н. 0000146442 00000 н. 0000146522 00000 н. 0000146619 00000 п. 0000146768 00000 н. 0000147082 00000 п. 0000147137 00000 н. 0000147253 00000 н. 0000147331 00000 п. 0000147444 00000 н. 0000147719 00000 н. 0000148003 00000 н. 0000151069 00000 н. 0000154135 00000 н. 0000170146 00000 п. 0000254352 00000 н. 0000257338 00000 н. 0000260324 00000 н. 0000273545 00000 н. 0000362774 00000 н. 0000002970 00000 н. 0000002466 00000 н. трейлер ] / Назад 664835 / XRefStm 2970 >> startxref 0 %% EOF 794 0 объект > поток hb«Hc`f«`db @

Лучшее устройство управления нагрузкой — Отличные предложения по устройству управления нагрузкой от глобальных продавцов устройств управления нагрузкой

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для устройства контроля нагрузки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это устройство управления максимальной нагрузкой в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели устройство для контроля нагрузки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в устройстве контроля нагрузки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести устройство управления нагрузкой по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Модуль управления нагрузкой

| Технология DR для электроэнергетики

Модуль управления нагрузкой (LCM) — это технология реагирования на спрос (DR), которая позволяет электроэнергетическим компаниям снижать нагрузку путем управления мощностью энергоемких приборов, таких как блоки HVAC, насосы для бассейнов, водонагреватели и насосы для полива.

Наша модель TC240RAC-S — это многофункциональный переключатель для жилых и коммерческих помещений. Он включает в себя мощный двухваттный радиомодуль для нашей сети связи FlexNet®. Радиостанция обеспечивает двустороннюю прямую связь между вышкой и LCM без необходимости сопряжения со счетчиком или другим устройством. Модуль управления нагрузкой Sensus обеспечивает ценность в дополнение к любому развертыванию системы FlexNet и может использоваться в любом доме или офисе.

TC240RAC-S является компактным и вмещает до трех реле управления, включая одно реле на 30 А 240 В переменного тока формы «C» и два реле на 1 А 24 В переменного тока.Реле формы «C» также может быть подключено как конфигурация формы «B» для еще большего количества опций. Реле работают на основе классов устройств, выбранных в программном обеспечении.

Выгода для вас
  • Легко устанавливается
  • Двусторонняя связь по сети FlexNet
  • Содействует энергосбережению
Найти документацию по продукту
Характеристики
  • Одно реле на 30 А, 240 В переменного тока, форма «C»
  • Два реле на 1 А 24 В переменного тока
  • Поддерживаются события ответа на запрос и управления нагрузкой
  • Рандомизация событий
  • Рабочий цикл события
  • Тамперная сигнализация
  • Определение нагрузки
  • Подборщик холодной нагрузки
  • Система Sensus Headend RNI 3.1 SP2 или новее
  • Установка поддерживается с помощью программного обеспечения FieldLogic ™ Connect
Технические характеристики
  • Светодиодные индикаторы состояния
  • Рабочая температура: от -20 ° C до +65 ° C
  • Корпус: ударопрочный поликарбонат
  • Размеры: 11,25 см (4,43 дюйма) В x 12,88 см (5,07 дюйма) Ш x 6,35 см (Г) 2,50 дюйма
  • Соответствует отраслевым стандартам: FCC Part 15, UL 916, CSA C22.2 No. 205

Для получения дополнительной информации об этом продукте загрузите технический паспорт.

Загрузка и выгрузка драйверов устройств (Windows 10) — Windows Security

  • 3 минуты на чтение

В этой статье

Относится к

Описывает передовой опыт, расположение, значения, управление политиками и соображения безопасности для параметра политики безопасности Загрузить и выгрузить драйверы устройства. .

Номер ссылки

Этот параметр политики определяет, какие пользователи могут динамически загружать и выгружать драйверы устройств. Это право пользователя не требуется, если подписанный драйвер для нового оборудования уже существует в файле driver.cab на устройстве. Драйверы устройств запускаются как код с высоким уровнем привилегий. Windows поддерживает спецификации Plug and Play, которые определяют, как компьютер может обнаруживать и настраивать новое добавленное оборудование, а затем автоматически устанавливать драйвер устройства. До Plug and Play пользователям нужно было вручную настраивать устройства, прежде чем подключать их к устройству.Эта модель позволяет пользователю подключать оборудование, затем Windows ищет соответствующий пакет драйверов устройства и автоматически настраивает его для работы, не мешая другим устройствам.

Поскольку программное обеспечение драйвера устройства работает так, как если бы оно было частью операционной системы с неограниченным доступом ко всему компьютеру, очень важно, чтобы были разрешены только известные и авторизованные драйверы устройств.

Константа: SeLoadDriverPrivilege

Возможные значения

  • Пользовательский список счетов
  • Значения по умолчанию
  • Не определено

Лучшие практики

  • Из-за потенциальной угрозы безопасности не назначайте это право пользователю, группе или процессу, которым вы не хотите брать на себя управление системой.

Расположение

Конфигурация компьютера \ Параметры Windows \ Параметры безопасности \ Локальные политики \ Назначение прав пользователя

Значения по умолчанию

По умолчанию этот параметр — «Администраторы» и «Операторы печати» на контроллерах домена и «Администраторы» на автономных серверах.

В следующей таблице перечислены фактические и действующие значения политики по умолчанию. Значения по умолчанию также перечислены на странице свойств политики.

Тип сервера или GPO Значение по умолчанию
Политика домена по умолчанию Не определено
Политика контроллера домена по умолчанию Администраторы
Операторы печати
Настройки по умолчанию для автономного сервера Администраторы
Эффективные настройки контроллера домена по умолчанию Администраторы
Операторы печати
Действующие настройки рядового сервера по умолчанию Администраторы
Эффективные настройки по умолчанию для клиентского компьютера Администраторы

Управление политиками

В этом разделе описаны функции, инструменты и рекомендации, которые помогут вам управлять этой политикой.

Для того, чтобы этот параметр политики вступил в силу, перезапуск устройства не требуется.

Любое изменение в назначении прав пользователя для учетной записи вступает в силу при следующем входе владельца учетной записи.

Групповая политика

Параметры применяются в следующем порядке через объект групповой политики (GPO), который перезапишет параметры на локальном компьютере при следующем обновлении групповой политики:

  1. Параметры локальной политики
  2. Параметры политики сайта
  3. Параметры политики домена
  4. Параметры политики OU

Если локальный параметр неактивен, это означает, что этот параметр в настоящее время контролируется объектом групповой политики.

Соображения безопасности

В этом разделе описывается, как злоумышленник может использовать функцию или ее конфигурацию, как реализовать меры противодействия и возможные негативные последствия реализации мер противодействия.

Уязвимость

Драйверы устройств запускаются как высокопривилегированный код. Пользователь с правом «Загрузка и выгрузка драйверов устройств» может непреднамеренно установить вредоносное ПО, маскирующееся под драйвер устройства. Администраторы должны проявлять осторожность и устанавливать только драйверы с проверенной цифровой подписью.

Примечание: У вас должно быть это право пользователя или вы должны быть членом локальной группы администраторов, чтобы установить новый драйвер для локального принтера или управлять локальным принтером и настроить параметры по умолчанию для таких параметров, как двусторонняя печать.

Противодействие

Не назначайте права пользователя Загрузка и выгрузка драйверов устройств любому пользователю или группе, кроме администраторов на рядовых серверах. На контроллерах домена не назначайте это право пользователя какому-либо пользователю или группе, кроме администраторов домена.

Возможное воздействие

Если вы удалите Загрузка и выгрузка драйверов устройств с правами пользователя из группы «Операторы печати» или других учетных записей, вы можете ограничить возможности пользователей, которым назначены определенные административные роли в вашей среде. Вы должны убедиться, что делегированные задачи не пострадают.

Адаптивное управление и контроль трафика

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *