Схема установки автоматов и узо: как правильно + схемы и варианты подключения
назначение, характеристики и схемы установки
Проблемы с проводкой часто становятся причиной возгорания. Старые кабели особенно подвержены ухудшению изоляционных свойств, которое приводит к их нагреву и короткому замыканию. Для борьбы с подобным явлением применяют противопожарное УЗО.
Назначение дифференциальных выключателей
Дифференциальные автоматические выключатели предназначаются для защиты электросети от коротких замыканий и асимметрии токов. Принцип работы подобных устройств основан на сравнении значений и направлений токов, протекающих в L и N жилах питающей сети. Если они равны, то дифференциальный автомат остается во включенном состоянии. Если отличаются, то он отключит нагрузку.


В итоге можно выделить 2 задачи, которые выполняет диф автомат:
- защита при перекосе нагрузки или утечки тока на землю;
- отключение потребителя при перегрузке или КЗ.
Следует понимать отличия между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматическим выключателем. УЗО используется только для обнаружения утечки. Диф автомат же работает по схожему принципу, но дополнительно защищает сеть от замыканий и перегрузок по току.
Как УЗО предотвращает пожар
Для подобных целей применяются специальные противопожарные устройства защитного отключения. Их особенность состоит в высоком токе утечки. Его значения подбираются, исходя из мощности потребителя и нормальных токов утечки (возникают из-за старения изоляции). Ориентировочные значения следующие:
- до 100 мА — для рядовых потребителей, квартир и частных домов;
- до 300мА — для промышленных потребителей, мастерских и небольших цехов.
В большинстве случаев пожар возникает из-за некачественного контакта или плохой изоляции проводки. Ток начинает протекать через защитный слой кабеля на окружающие его предметы. Например, арматуру или металлические корпуса электрических аппаратов. Протекание тока приводит к нагреву поврежденного места. С течением времени его температура возрастает до воспламенения изоляции.
Роль противопожарного защитного устройства заключается в заблаговременном отключении потребителя при возникновении нагревающих токов утечки. Впоследствии такое отключение спасает проводку от пожара. А УЗО не позволит подать напряжение, пока поврежденное место не будет найдено, а проблема устранена.
к содержанию ↑Дополнительная информация. Если устройство защитного отключения слишком часто срабатывает без ведомой на то причины, то следует обратить внимание на исправность самого прибора. Нередки случаи, когда виновником ложных срабатываний является само УЗО. Во избежание подобных неприятностей лучше приобретать автоматику от надежных производителей, таких как ABB.
Выбор противопожарного защитного устройства
Существует огромное количество различных моделей УЗО. Каждая из них оптимально подходит под определенную задачу. Например, для защиты обычных квартир применяют однофазные защитные устройства, а для небольшой мастерской уже пригодится трехфазный прибор.Разница существует и в максимальных токах, которые способно пропускать УЗО. Для квартиры достаточно устройства на 25-32 А. Для промышленных объектов, как правило, требуется аппарат минимум на 63 А, что соответствует потребителю мощностью около 15 кВт.
Поэтому существует ряд критериев, по которым следует выбирать устройство защитного отключения. Самые значимые из них таковы:
- Ток утечки. Для противопожарных моделей он лежит в диапазоне 100-300 миллиампер.
- Электронное или электромеханическое УЗО. Этот фактор влияет на надежность прибора.
- Селективное или неселективное устройство. Зависит от масштабов и сложности схемы.
Ток утечки УЗО
Типичные значения составляют 100-300 мА. При выборе следует исходить из двух факторов:
- Разветвленность электропроводки. Чем она больше, тем выше утечка.
- Состояние изоляции. Чем она старее, сырее и грязнее, тем сильнее утечки.
Для квартиры применяют УЗО на 100 мА. Объясняется это малой разветвленностью и общей длиной проводки. Ведь чем больше площадь проложенных в стенах кабелей, тем проще току найти слабое место в изоляции и утечь на близлежащие заземленные конструкции.
У больших промышленных потребителей маршруты электроснабжения более разветвленные. Также они имеют большую протяженность. Поэтому току проще найти слабую изоляцию и покинуть токоведущую жилу.
Дополнительная информация. Здесь стоит подчеркнуть, что утечка тока и короткое замыкание на землю — вещи разные. При КЗ сопротивление изоляции падает практически до нуля. Поэтому возникают огромные и разрушительные токи замыкания, сопровождающиеся искрами и горением дуги. Утечка тока через изоляцию — явление обычное и нормальнее. В разумных пределах оно присутствует даже у новых электрических кабелей.
Другой важный фактор, повышающий ток утечки — это состояние изоляции. Влага, частички грязи, металлическая пыль и трещины уменьшают сопротивление защитного слоя. Такое обычно происходит со старой проводкой. Из-за этого возрастают утечки тока. Поэтому если проводка старая или находится во влажной среде, то желательно выбрать УЗО, рассчитанное на большие утечки.

Электронное или механическое устройство
Представленные в продаже противопожарные защитные устройства по исполнению делятся на 2 вида:
- Электронные. Содержат небольшую печатную плату, управляющую контактами.
- Электромеханические. Работают без сложной электроники.
Электронные устройства обладают недостатком. Для их работы необходимо напряжение в защищаемой линии. Поэтому если перед УЗО происходит обрыв нулевого проводника, то оно теряет работоспособность и не срабатывает при повреждении изоляции.
Электромеханические устройства в этом плане надежнее. Они не столь критичны к качеству питающего напряжения и менее восприимчивы к его скачкам и просадкам.
к содержанию ↑Обычное УЗО или селективное
Обычные защитные устройства пригодны для небольших потребителей. Они подходят для квартир с малым числом комнат и надежной изоляцией проводки. Главный недостаток таких устройств — это невозможность оперативно выяснить, где именно произошла утечка тока. То есть если где-то в квартире повредилась изоляция, то электропитание всей площади отключится.
УЗО селективного действия используются для формирования избирательной защиты. Обычно это устройства категории S. Их применение позволяет локализовать место повреждения изоляции и отключить от электропитания только и именно проблемный участок.


к содержанию ↑Селективные устройства защитного отключения устанавливаются на вводе в электрощит. Они целесообразны для крупных разветвленных потребителей или многокомнатных квартир, в которых поиск места утечки тока способен занять слишком большое время.
Где используется противопожарное защитное устройство
Противопожарные УЗО применяются для защиты от возгорания в многоквартирных домах. Жильцы устанавливают защитное устройство в свои распределительные щиты на вводе в квартиру. При этом УЗО по требованиям энергоснабжающей организации устанавливается после прибора учета. За редким исключением используют стандартные противопожарные устройства с током утечки до 100 мА. Для средней квартиры с современной проводкой такой номинал является оптимальным.
Другая сфера применения противопожарного УЗО — это защита для частного дома из древесины. Материал стен здесь принципиален. Дерево в большей степени подвержено горению. Оно обладает меньшим удельным сопротивлением, чем бетон. Поэтому в доме из дерева риск возникновения пожара из-за проблем с проводкой на порядок выше, чем в бетонном здании. Соответственно УЗО для построек из натуральных материалов гораздо актуальнее, чем для кирпичных или бетонных.
УЗО может использоваться и в составе более сложных систем пожаротушения. Например, в сочетании с противопожарным оборудованием таких компаний как AAB Technology.
к содержанию ↑Монтаж и типовые схемы подключения противопожарного УЗО
Для установки противопожарного устройства защитного отключения потребуется минимальный набор инструментов, немного опыта электромонтажных работ и подходящая для потребителя схема. Перед монтажом нужно ориентироваться на следующий список инструментов и материалов:
- пассатижи, кусачки, 1-2 м провода сечением от 2,5 кв. мм;
- индикаторная отвертка, мультиметр или контрольная лампочка;
- само УЗО и инструкция по его установке;
- подходящая схема подключения.
Важно! Перед установкой защитного устройства требуется снять с электрощита напряжение. Для этого необходимо отключить вводной автоматический выключатель, затем убедиться в отсутствии опасного потенциала при помощи индикатора или вольтметра. В идеале лучше использовать контрольную лампу накаливания.
Сложности существуют с подбором правильной схемы. Квартирный щиток может быть оснащен заземляющим проводом, а может быть и без него. Некоторые потребители для работы требуют 3 фазы питания, а некоторые только одну. Поэтому ниже приведены несколько типичных схем подключения противопожарного УЗО.
к содержанию ↑Подключение однофазного УЗО
Одна из наиболее популярных схем. Она применима в квартирах и частных домах с однофазным питанием без заземляющего провода:
- На вводе в электрощит устанавливается автоматический выключатель. Он защитит последующие цепи от КЗ.
- За ним следует прибор учета. В данном случае он однофазный.
- Далее подключается УЗО. Монтаж проводов выполняется согласно маркировке на корпусе прибора.
- После УЗО ноль следует подсоединить на общую N шину, а фаза расходится по групповым автоматам.
Подключение трехфазного УЗО
Для защиты от пожара трехфазной сети потребуется четырехполюсное устройство на 380 В. Остальные же принципы монтажа остаются теми же. Сначала идет вводной автомат, затем счетчик и групповые автоматы или УЗО.
Основная задача противопожарного УЗО — это защита от возгорания проводки. Устройства этого класса рассчитаны на сравнительно высокие токи утечки до 300 мА. Поэтому они не подходят для обеспечения безопасности человека от поражения электротоком.
Схема подключения противопожарного УЗОНа ток утечки противопожарного УЗО оказывает влияние состояние и возраст проводки. Также сказывается ее протяженность и разветвленность. Чем хуже состояние кабелей, тем выше риск ложных срабатываний устройства защиты.
Противопожарное УЗО: назначение, характеристики и схемы установки
Как подключить дифавтомат без заземления: варианты и схемы
Дифференциальный автомат представляет собой коммутационное устройство, в котором совмещаются автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).
Существует мнение о нецелесообразности схемы с дифференциальным автоматом без заземления. Электрики мотивируют это тем, что проводка обычно выполнена в двухпроводном стандарте, а отсутствие дифавтомата потребует дорогостоящей модернизации. Однако такое мнение нельзя признать верным, поскольку в автомате имеется лишь пара контактных разъемов, а для установки проводника заземления просто нет места. К тому же принцип действия защитных систем не требует заземления. Ниже пойдет речь о нюансах работы защитных устройств и о том, как подключить дифавтомат без заземления.
Применение дифференциального автомата
Разница между устройством защитного отключения и дифавтоматом состоит в функциональном предназначении. УЗО — коммутационный прибор, берущий на себя защиту человека от прямого или опосредованного удара током.
Устройство защитного отключения мониторит текущие характеристики электрической проводки и в случае каких-либо проблем отключает ее. УЗО не защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. Более того, устройство само нуждается в защите от этих факторов. С этой целью перед устройством защитного отключения ставят автоматический выключатель.
Дифференциальный автомат комплектуется автоматическим выключателем, а потому считается более совершенным в технологическом отношении устройством. Дифавтомат используют для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок, при появлении утечек тока в результате повреждения проводки, электроустановок. Дифавтомат защищает человека при попадании под напряжение.
Под утечкой тока понимается несанкционированное изменение маршрута протекания тока. При утечке электрический ток направляется не по электропроводке или электроустановке, а по другим металлическим предметам. Происходит это при нарушении изоляционного слоя проводника, выходе электробытовой техники из строя. В результате включается защитное устройство, обесточивающее электросеть в помещении.
Обратите внимание! Закороченные человеком токоведущие части розетки не идентифицируются дифференциальным устройством в качестве утечки тока. Выключатель отреагирует на такую ситуацию как на стандартную нагрузку, отключения тока не произойдет, и человек попадет под напряжение.
Защитное устройство особенно необходимо там, где имеется повышенный риск поражения током. К таковым относятся кухня и ванная комната, где в силу функционального предназначения этих помещений установлено много электротехники и наблюдается повышенная влажность.
В автомате отсутствует третья клемма для подключения заземлительного проводника. Из этого следует, что дифференциальный выключатель приспособлен именно для двухпроводных цепей.
Итак, вопрос о том, будет ли работать дифференциальное устройство в двухпроводной цепи, раскрыт: безусловно будет. Этот факт подтверждают многие электрики: дифавтомат исправно работает в трехпроводной цепи даже в случае повреждения системы заземления.
к содержанию ↑Работа дифавтомата в двухпроводной цепи
Принцип работы дифференциального устройства напоминает анализатор, сравнивающий показатели токов, идущих по фазовому и нулевому проводнику. При возникновении отклонений в величинах, произошедших вследствие утечки (к примеру, после замыкания на корпус холодильника), контакты реле дифавтомата размыкаются, а сеть обесточивается.
В качестве примера разберем ситуацию, когда произошло повреждение изоляционного слоя электропроводки в стиральной машине. Касание оголенного токоведущего проводника к металлическому корпусу приводит к распространению тока там, где его быть не должно. Стоит человеку прикоснуться к стиралке, и его ударит током. Причем под напряжением пострадавший будет находиться до тех пор, пока касается корпуса (а оторваться от него тяжело). В такой ситуации на помощь приходят УЗО или дифавтомат, отключая в цепи ток.
к содержанию ↑Способы подключения УЗО без заземления
УЗО не комплектуется автоматикой, которая бы защищала выключатель от сетевых перегрузок. В связи с этим в цепь нужно включать еще и автоматы, реагирующие на отключение при перегрузке.
Мощность дифференциального выключателя рекомендуется подбирать чуть меньше мощности автомата, вмонтированного с ним в одну цепь. Подход позволяет избежать перегорания устройства защитного отключения, так как при перегруженной электроцепи автомат включается не сразу, а через определенное время. Если бы мощность УЗО соответствовала автомату, дифференциальный выключатель неизбежно бы сгорел.
Существует два варианта подключения:
- Установка единого для всего здания устройства защитного отключения. В результате под защиту попадают все электрические приборы в доме. Недостаток способа в сложности определения причины неисправности. Придется поочередно проверять все электроприборы в доме. Еще одна проблема — отключение всей электрической цепи несмотря на то, что утечка произошла лишь на одном участке. Обесточивание всего дома приводит к потерям компьютерных данных, поломкам кондиционеров и другой бытовой техники.
- Установка выделенного устройства (но меньшей мощности) для каждой из потенциально небезопасных линий (ванная комната, кухня, гараж, подвальное помещение). В этом случае в щитке нужно изыскать гораздо больше свободного пространства. К тому же покупка нескольких устройств потянет за собой повышенные финансовые затраты. Увеличивается надежность защиты, а причину отключения будет найти значительно проще (понадобится осмотреть 1 – 2 розетки, а не все имеющиеся в доме).
Установка прибора в двухпроводной сети
Рекомендуется поручить выполнение столь ответственной работы квалифицированному электрику. Если подобная возможность отсутствует, но имеются хотя бы минимальные знания в электротехнике, рекомендуется придерживаться ряда правил:
- Мощность дифференциального выключателя должна быть на одну ступень меньше мощности УЗО. К примеру, для устройства защитного отключения на 40А/30мА (последний показатель указывает на ток утечки) необходим выключатель на 25 Ампер.
- Если разводка электроцепи отличается сложностью, величина утечки тока бывает значительно больше 30мА. Следствием этого будут частые ложные срабатывания устройства защитного отключения. Избегают такого хода событий путем разделения суммарной нагрузки сети на два самостоятельных УЗО. Причем каждый из них выдерживает утечку в 30 мА, и этого должно быть достаточно.
- В электроцепи санузла понадобится дифференциальный выключатель с порогом срабатывания, составляющим 10 мА. Для ванной комнаты рекомендуется УЗО на 25А/10 мА.
- По нормативам не допускается установка дифференциального выключателя до счетчика. Согласно своим инструкциям, инспектор энергосбытовой организации заставит демонтировать устройство, чтобы предотвратить получение электричества в обход счетчика.
- В дополнение к устройству защитного отключения для розеток ставят автомат на 16 Ампер.
- К дифференциальному выключателю для выключателей света в доме устанавливают УЗО на 10 Ампер.
- Рекомендуется установка не однополюсного, а двухполюсного устройства. Это обеспечивает большую безопасность системы, поскольку позволяет размыкать при перегруженности сети не только фазу, но и ноль.
- При подключении устройства защитного отключения следует четко придерживаться инструкций, расположенных на корпусе прибора.
- Установка дифференциального автомата производится в месте, нед
Подключение УЗО и автомата — схема, видео инструкция проведения работ, отличие УЗО от дифавтомата, фото
Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 287 Опубликовано
Защита электрической сети дома, если уж не задача номер один, то номер два уж точно. Поэтому стоит серьезно отнестись к правильному выбору защитных приборов. В настоящее время большой популярностью пользуются дифференцированные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО). Как отличить УЗО от дифавтомата, что лучше, что выбрать? Эти и другие вопросу сегодня звучат достаточно часто, особенно от простых обывателей. Поэтому в этой статье будем разбирать подключение УЗО и автомата – схема, правильность, нюансы и так далее. То есть, досконально вникнем в суть темы.
Сразу же оговоримся, что производители выпускают оба устройства в разных модификациях, которые отличаются друг от друга чисто конструктивно. Есть однофазные приборы, есть трехфазные. Но алгоритм работы у них один и тот же.
Отличия двух приборов
Начнем разбор именно с этого вопроса – в чем разница между УЗО и дифференциальным автоматом? Конечно, они сильно отличаются по внешнему виду. Это первое. Но основное отличие состоит в том, что устройство защитного отключения, которое контролирует ток утечек, в схему подключения устанавливается вместе с автоматическим выключателем. Последний реагирует на короткое замыкание и перегрузку в потребляющей сети. То есть, эти два прибора выполняют определенные функции, которые сильно отличаются между собой.
Дифференциальный автомат – это, по сути, тот же УЗО только с включенным в его конструкцию автоматическим выключателем. Это, так сказать, два в одном. Поэтому данной защитное устройство может отключить электрическую сеть (контур) дома, если в ней образуется и ток утечки, и перегруз, и короткое замыкание. Вот такое отличие УЗО от дифавтомата. Поэтому когда выбираем тот или другой прибор, необходимо это учитывать.
Принцип работы защитных устройств
Необходимо отметить, что схемы подключения УЗО или дифавтомата идентичны. Единственное отличие – это отсутствие автоматического выключателя, как единицы, в схеме, где устанавливается дифференцированный автомат. Сама же схема основывается на сравнении двух векторов направления токовых нагрузок, один из которых входит в устройство, второй выходит из него. При этом должен соблюдаться баланс, который определяют установленные предельные величины. Как только данный баланс нарушится, электрическая сеть отключается.
Сама схема подключения, а точнее сказать, ее база, может быть разной. Вариаций на эту тему много, например, на основе электромагнитных реле или элементов полупроводникового типа. Чтобы разобраться в ней, необходимо начать с простейшего, поэтому рассмотрим схему подключения УЗО или дифавтомата в однофазную сеть.
На рисунке сверху видно, как работает УЗО, если в сети нет тока утечки. То есть, два тока I1 и I2 имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. При этом и магнитные потоки ФN и ФL имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. Кстати, магнитные потоки образовываются от протекающих по проводу фазы и нуля токов. А так как их величины одинаковые, то суммарный магнитный поток будет равен нулю.
По сути, это идеальная работа УЗО или дифференцированного автомата, которой на практике, конечно, не существует. Всегда в магнитном поле устройства есть какой-то дисбаланс, и потоки ФL и ФN не равны между собой. Хотя эта разница не столь существенна, очень мала, так что на работу самого защитного прибора не влияет.
Нарушение изоляции
А вот теперь следующий рисунок, на котором изображена электрическая схема, где произошло нарушение изоляции в контуре.
Здесь четко видно, что часть фазного тока будет уходить в землю. А, значит, по нулевому контуру будет проходить ток меньшей величины, равной величине тока утечки. Соответственно внутри УЗО или дифференцированного автомата начнется снижения величины магнитного потока на нулевом контуре. А это уже приличный дисбаланс, который приведет к увеличению суммарного магнитного потока. И именно этот поток станет причиной образования электродвижущей силы, которая, в свою очередь, станет причиной образования тока ΔI (см. рисунок).
Так как защитное устройство настраивается под определенный предел срабатывания, то в том случае, если ток ΔI станет выше этого предела, прибор отключит сеть. По сути, просто сработает электромагнит, находящийся внутри УЗО или дифавтомата, который будет действовать на расцепитель по средству защелки.
Схемы подключения разных приборов
После того как разобрались в вопросе, как работает УЗО и дифавтомат, можно начать разбираться со схемами. Начнем со схемы подключения двухполюсного прибора. И сразу же обратите внимание на нижний рисунок, где четко обозначены входные клеммы и выходные.
Хотелось бы отметить, что на защитных устройствах есть специальная кнопка тестирования, обозначенная буквой «Т». С ее помощью можно проверить, как работает УЗО, правильно или нет.
Внимание! Если при включенной сети вы нажали на кнопку тестирования, а отключение электрической сети не произошло, значит, защитное устройство работает неправильно или вообще не работает.
Итак, схема подключения этого прибора производится через три клеммы (контакта):
- фаза;
- ноль;
- тестирование.
То есть, получается так, если где-то в цепи появился ток утечки, то размыкаются именно эти контакты. Выходные клеммы в данном случае не работают, как контакты.
Что касается трехфазной сети, куда подключается четырехполюсной прибор, то схема будет выглядеть, как на нижнем рисунке.
По сути, это предыдущая схема, где в обязательном порядке должна соблюдаться полярность соединения фазы и нуля. При этом с четным клеммам подключаются выходные контуры, к нечетным входные.
Внимание! Трехфазный УЗО и дифавтомат будет срабатывать только в том случае, если дисбаланс магнитных потоков произойдет сразу в четырех токопроводах.
Схема соединения трехфазного защитного прибора к трем однофазным сетям
Этот тип подключения будет работать только в том случае, если у трех однофазных систем проведен один контур в нейтралью. Очень удобный вариант в том плане, что для трех отдельных схем используется всего лишь один дифференциальный автомат или УЗО. Основная задача установщика – найти подходящее место монтажа, где можно было бы соединить одной шиной нейтраль и развести ее по контурам на три системы.
Вот эта схема ниже:
Кстати, если в сеть установлен электродвигатель, который работает без нейтрали, то защитный прибор можно подключить, не используя нулевую клемму. Правда, при этом кнопка тестирования работать не будет, что не всегда удобно. Но это частный вариант, используемый достаточно редко. В этом случае оптимальный вариант – это установка в схему электромагнитных устройств с механическим расцепителем.
Можно ли подключить трехфазное защитное устройство в однофазную сеть
В принципе, никаких проблем здесь нет. Правда, метод этот не самый рациональный. Им чаще всего пользуются в том случае, если к однофазной сети подключаются последовательно еще две однофазные сети. То есть, УЗО или дифавтомат монтируются в первую сеть через одну фазу, к нему же подключаются еще две через остальные клеммы.
Важный момент. Фаза первой сети подключается к той клемме, через которую можно проводить тестирование прибора. Этот токопровод можно найти, если прозвонить каждый при включенной кнопке тестирования. Кстати, эту проверку можно проводить только на неподключенном устройстве.
Нюансы в подключении УЗО и дифференциального автомата
Итак, чем отличается УЗО от дифавтомата, а точнее, их подключение. Выше уже говорилось о том, что в схему, куда подключают устройство защиты отключения, обязательно устанавливается автоматический выключатель. Вот эта принципиальная схема:
В ней автомат выполняет защиту сразу от трех вид нарушения изоляции, а, значит, короткого замыкания:
- между проводами под номерами 3 и 4;
- между входным нулевым контуром 2 и выходным фазным 3;
- между входным фазным 1 и выходным нулевым 4.
Самый опасный из трех видов – первый, потому что при этом нагрузке подвергаются сразу два контура одновременно. Что касается дифавтоматов, то в этой схеме просто будут отсутствовать автоматические выключателя. А система подключения будет точно такой же.
Заключение по теме
Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов, которые волнуют новоиспеченных электриков. А конкретнее, что выбрать дифавтомат или устройство защитного отключения, какими схемами лучше всего пользоваться, и на что необходимо в первую очередь обратить внимания, выбирая ту или другую схему.
Схема подключения УЗО и автоматов в квартире
По статистике 30% пожара происходит вследствие замыкания старой электропроводки из – за ненадежности изоляции. Возгорание по вине электропроводки возможно также при перегрузке электропроводки, что ведет к перегреву изоляции и возможному короткому замыканию и воспламенению изоляции.

Полная защита устройством УЗО от поражения током
Подключение схемы устройства защитного отключения ( УЗО) и установленный автоматический выключатель надежно обезопасят вашу квартиру от пожара, по вине устаревшей электропроводки и защитит проживающих в квартире или доме от поражения электричеством. Заменить УЗО и автомат может дифференциальный автомат, он имеет все функции автомата и УЗО. Исключительно полезна установка УЗО там, где присутствуют дети.
Принцип работы УЗО
Устройство защиты от удара током работает по отслеживанию разности тока входа и выхода нагрузки. Если эта разность тока будет равна нулю, то есть ток входа и выхода нагрузки одинаков, УЗО не сработает. Когда человек случайно прикоснется к открытым частям электропроводки, произойдет утечка тока через корпус пострадавшего человека и токопроводящий пол (бетон, сырой деревянный пол, и так далее).
В этом случае будет уже различие между токами входа и выхода нагрузки, устройство УЗО отключит сеть. Старая электропроводка также может давать утечку тока, из – за нарушения свойств или целостности изоляции провода. Со старой электропроводкой может происходить отключение напряжения сети устройством УЗО. В этом случае замена старой электропроводки обязательна.
Способы установки УЗО
Возможны два способа установки устройства. Первый вариант предполагает установку общего УЗО в схему электропроводки, сразу за счетчиком и автоматом. При одном общем УЗО для квартиры или дома, очень трудно найти место утечки тока через изоляцию проводов. Такое нарушение изоляции нужно искать по всей квартире или коттеджу.

Вариант схемы электропроводки с общим УЗО и защитным заземлением в однофазной сети
В этом случае УЗО обесточит всю квартиры. Во другом варианте устанавливается несколько УЗО, отдельно для каждого направления электропроводки, в гостиную комнату, кухню, спальню комнату и детскую. Такая схема раздельной электропроводки по комнатам собирается в электрощитке в прихожей.
В этом же электрощитке устанавливается несколько УЗО. Такой вариант конечно затратный, но он имеет некоторые преимущества. Во – первых, при срабатывании УЗО, сеть будет выключена только в одном направлении, а в другой части квартиры напряжение сети сохранится. В одном помещении будет легче искать повреждение электропроводки.

Вариант схемы электропроводки с отдельным УЗО для розеток и защитным заземлением в однофазной сети
В детской комнате отдельно подключенное устройство УЗО защитит детей от прикосновения к опасной розетке быстрее, чем в варианте общего УЗО. Для варианта детской комнаты ставят УЗО с током отключения, менее 10 мА. В ванную, или на кухню, где стоит стиральная машина, нужно ставить УЗО с большим значением тока срабатывания (300мА – 500мА), потому что УЗО с током отключения в 10 мА будет постоянно отключать кухню.
УЗО выбирают по оптимальному току для всех нагрузок в амперах. Время срабатывания УЗО – качественного устройства – до 0,1 секунды, за это время не чувствуется удара током. Проверять на работоспособность устройство защиты нужно нажатием тестовой кнопки УЗО раз в месяц и после каждого аварийного срабатывания.
Схема подключения УЗО в однофазных и трехфазных сетях
Схема подключения УЗО в однофазных и трехфазных сетях почти не отличаются. В случае однофазной сети, перед УЗО устанавливается автомат, далее с УЗО напряжение поступает на нагрузку всей квартиры.

Вариант схемы электропроводки с отдельным УЗО и защитным заземлением в однофазной сети
При трехфазной сети, также ставится автоматический выключатель после электросчетчика для каждой фазы отдельно, и после автоматического выключателя устанавливается УЗО.

Вариант схемы электропроводки с общим УЗО, отдельным УЗО для стиральной машины, камина и УЗО для розеток кухни и защитным заземлением в трехфазной сети сети
Подключать схему УЗО нужно внимательно, нельзя путать нейтраль с фазой на клеммах УЗО. На приборе есть обозначение клемм (смотреть инструкцию).
Как подключить УЗО без заземления?
Когда защитное заземления в квартире отсутствует, и тогда возможно подключение УЗО к двухпроводной сети без ухудшения его защитных параметров. Хотя в ПУЭ запрещается ставить общее УЗО в системе TN-C (заземление и нейтраль соединены ) ввиду снижения вероятности его срабатывания на сотые проценты. Как показала практика, УЗО неплохо справляется со своей задачей и без защитного заземления.

Схема подключения УЗО без заземления
Однако выбор за вами, для меня лучше поставить УЗО без заземления, чем остаться без защиты, или устанавливайте контур защитного заземления. Схема защиты УЗО, быстро срабатывает при прохождении тока через корпус человека, возможном коротком замыкании (в этом случае должен быть установлен автоматический выключатель или дифференциальный автомат) и при утечке тока через старую изоляцию проводки.
Тоже интересные статьи
Классические схемы монтажа УЗО | ehto.ru
Вступление
УЗО или устройство защитного отключения устанавливаются в электрических цепях 220 и 380 вольт, на стороне потребителя, для усиления электробезопасности цепи и защиты от аварийного напряжения на токопроводящих корпусах бытовых приборов, путем контроля разности токов.
В принципе, схемы подключения УЗО вы можете посмотреть непосредственно на корпусе устройства. Приведу их здесь.
Эти схемы не очень информативны, поэтому прокомментирую их и приведу визуальные схемы подключения УЗО. Но для начала несколько основных правил подключения УЗО.
Подключается «чистое» УЗО в паре, с автоматом защиты для защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания. Под «чистым» УЗО понимаем устройство защитного отключения без встроенной защиты от сверхтоков.
Теоретически, УЗО можно ставить без пары с автоматом защиты. Для этого оно должно быть, как минимум, мгновенного срабатывания. Такие УЗО есть у западных производителей, но они редкость и достаточно дороги. Также в помещении должна быть электропроводка с отдельным нулевым защитным проводом.
Вообще говоря, согласно ПУЭ изд.7 п.7.1.76 рекомендовано устанавливать УЗО со встроенной защитой от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки (УЗО-Д – дифференциальный автомат). Наверное, по этому, все схемы монтажа УЗО, встречаемые в Интернет, изображены без автоматов защиты.
В этой статье мы рассматриваем схемы монтажа УЗО без встроенной защиты. Такие УЗО, монтируются в паре с автоматическим выключателем, который защитит их от перегрузки и сверхтоков.
Ниже рассмотрим схемы подключения УЗО без встроенной защиты. А для начала, правильная схема ввода электропитания в квартиру. Обращу внимание, что полюса автоматов защиты равнозначны и подавать питание можно, как на верхнюю, так и на нижнюю клеммы.
Примечание! Каждая схема электропроводки, в том числе и схемы подключения УЗО, должна делаться для конкретного объекта. Приведенные схемы являются наиболее общими и могут меняться в зависимости от объекта.
Схемы монтажа УЗО в цепи 220 Вольт
УЗО без встроенной системы защиты от сверхтоков должны монтироваться с автоматом защиты. Автомат защиты должен защищать УЗО от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки. Автомат защиты может быть двухполюсным (схема 1) или однополюсным на фазе L (схема 2).
Надо помнить, что УЗО не сработает при перегрузки электроцепи, а будет работать, пока не сгорит. Поэтому, ток отключения автомата защиты должен быть меньше номинального тока УЗО.
Разрешена (ПУЭ 7.1.79.) установка одного УЗО на несколько групп розеток через отдельные автоматы защиты.
Ток срабатывания УЗО групповых цепей должен быть не более 30mA. УЗО мокрых помещений и детской комнаты выбирается в 10mA. Вводное УЗО от пожара в доме берется в 100mAили 300mAв зависимости от планируемой нагрузки.
На группы освещения УЗО не устанавливается.
Схемы подключения УЗО в цепи 380 Вольт
Схемы подключения четырехполюсных УЗО на 380 Вольт, аналогичны двухполюсным УЗО (схема 3).
На 4 схеме показано подключение четырехполюсного УЗО на 220 Вольт.
Дальше приведу пример схемы подключения УЗО 380 Вольт, в системе с отдельным защитным проводом PE. Обратите внимание, что каждое УЗО имеет свою нулевую шину и шины не соединяются между собой:
Это все схемы монтажа УЗО на сегодня.
©Ehto.ru
Еще статьи
Похожие посты:
Применение УЗО | Заметки электрика
Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
После публикаций своих статей про устройства защитного отключения (УЗО), мне от посетителей сайта на почту стал часто приходить такой вопрос: а для чего вообще нужно устанавливать УЗО?
Давайте разберемся для чего же нужно устанавливать УЗО в своих квартирах или домах?
Все зависит от того, какие цели Вы преследуете.
Основные цели применения УЗО:
- защита людей от поражения электрическим током
- предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки
Внешний вид однофазного (двухполюсного) УЗО.
Применение УЗО для защиты людей от поражения электрическим током
При использовании в личных целях такие электрические приборы, как стиральная машина, СВЧ-печь, электрическая плита, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т.к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют металлический корпус (проводит электрический ток) и сложную внутреннюю схему.
В следствии различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция проводов этих бытовых приборов может прийти в негодность.
Кстати, это касается не только электрических приборов, но и кабельных линий электропроводки.
При нарушении изоляции проводника, есть вероятность замыкания этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется фаза или другими словами, потенциал, равный напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса.
Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?
Для более наглядного изучения и представления материала по применению УЗО я Вам приведу пример с СВЧ-печью.
Пример 1. Без применения в схеме УЗО
Если одновременно задеть электрический прибор, а в нашем примере это СВЧ-печь с поврежденной изоляцией, и любой другой предмет, соединяющийся с заземлением, например, с раковиной или батареей, то Вас ударит током.
Последствия такого «прикосновения» могут быть самые разные. В одном случае это «легкий испуг», в другом — серьезные последствия, вплоть до остановки сердца от прохождения тока через тело человека. Почитайте, вот несколько реальных примеров из жизни:
Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником
Чтобы предотвратить подобные последствия при нарушении изоляции приборов или кабелей, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО).
А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т.к. при замыкании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток, при котором сработает УЗО или автоматический выключатель.
Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля), т.е. система TN-C-S или TN-S.
О том, как перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S читайте по этой ссылке.
Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника
Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ, т.е. с системой заземления TN-C.
В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.
Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.
Существует спорное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной) не допустимо. Свое мнение по этому поводу я напишу в своей отдельной статье.
Применение УЗО для предотвращения возникновения пожара
При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также использование электрических проводов или кабелей с неисправной изоляцией применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока.
Для этих целей применяют устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой срабатывания от 300-500 (мА). Такая уставка взята из предварительного расчета тепловой мощности.
При токе утечки равному 500 (мА), тепловая мощность выделяемая на этом участке цепи составляет приблизительно 100 (Вт). Этой мощности достаточно для возгорания материалов (дерево, пластик, бумага), находящихся в месте неисправности.
Рекомендую ознакомиться с моей статьей о том, как правильно выбрать и купить УЗО.
P.S. На этом я хотел бы закончить статью. Выбор за Вами!?
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Учебное пособие по диаграмме конечного автомата
Диаграмма конечного автомата — это поведение, которое определяет последовательности состояний, которые объект проходит в течение своего жизненного цикла в ответ на события. Конечный автомат используется для определения поведения объектов, которые должны реагировать на асинхронный стимул или чье текущее поведение зависит от их прошлого. Конечные автоматы используются для моделирования поведения объектов, вариантов использования или даже целых систем, особенно реактивных систем, которые должны реагировать на сигналы от субъектов за пределами системы.
В UML конечные автоматы вводят две новые концепции в дополнение к традиционной нотации начальной диаграммы:
Графически состояние отображается в виде прямоугольника с закругленными углами. Переход отображается в виде сплошной направленной линии.
Государство
Состояние — это состояние в течение жизненного цикла объекта, которое может либо удовлетворять некоторому условию для выполнения некоторых действий, либо ожидать получения некоторых событий.
Состояние состоит из пяти частей:
- State Name — Название штата
- Entry — Действие, выполняемое при входе в состояние
- Do Activity — действие, выполняемое при входе в состояние
- Состояние выхода — действие выполняется при выходе из состояния
- Отложенный триггер — список событий, которые не обрабатываются в этом состоянии, а, скорее, откладываются и помещаются в очередь для обработки объектом в другом состоянии

Объект остается в состоянии определенное время.Например, обогреватель в доме может находиться в любом из четырех состояний: холостой ход, охлаждение, обогрев, запуск и активен.
Переход
- Переход — это взаимосвязь между двумя состояниями, указывающая, что объект в первом состоянии будет выполнять определенные действия и войдет во второе состояние, когда произойдет указанное событие и указанные условия будут удовлетворены.
- Загорается переход, означает изменение состояния. Пока не сработает переход, объект находится в исходном состоянии; считается, что после срабатывания он находится в целевом состоянии.
- Переход состоит из пяти частей:
- Исходное состояние — состояние, на которое влияет переход
- Триггер события — стимул, который может инициировать срабатывание исходного состояния при удовлетворении охранного условия,
- Защитное условие — логическое выражение, которое вычисляется, когда переход запускается приемом триггера события,
- Действие — исполняемое атомарное вычисление, которое может напрямую воздействовать на объект, которому принадлежит конечный автомат, и косвенно на другие объекты, видимые для объекта,
- Целевое состояние — состояние, которое активно после завершения перехода.

Исходное и целевое состояние
Исходное состояние : состояние, на которое влияет переход; если объект находится в исходном состоянии, исходящий переход может сработать, когда объект получает событие запуска перехода и если условие защиты, если оно есть, удовлетворяется.
Целевое состояние : состояние, которое активно после завершения перехода.
События
Событие — это дискретный сигнал, который происходит в определенный момент времени. Он также известен как стимул и своего рода вход для объекта.
Что такое диаграмма конечного автомата?

Поведение объекта не только является прямым следствием его входных данных, но также зависит от его предыдущего состояния. Прошлую историю объекта лучше всего смоделировать с помощью диаграммы конечного автомата или традиционно называемых автоматами. Диаграммы конечного автомата UML (или иногда называемые диаграммой состояний, конечным автоматом или диаграммой состояний) показывают различные состояния объекта.Диаграммы конечного автомата также могут показать, как объект реагирует на различные события, переходя из одного состояния в другое. Диаграмма конечного автомата — это диаграмма UML, используемая для моделирования динамической природы системы.

Вы ищете бесплатный инструмент UML для более быстрого, простого и быстрого изучения UML? Visual Paradigm Community Edition — это программное обеспечение UML, которое поддерживает все типы диаграмм UML. Это отмеченный международными наградами разработчик моделей UML, но при этом он прост в использовании, интуитивно понятен и полностью бесплатен.
Скачать бесплатноПочему диаграммы конечных автоматов?
Диаграмма конечного автомата обычно используется для описания поведения объекта в зависимости от состояния. Объект по-разному реагирует на одно и то же событие в зависимости от того, в каком состоянии он находится в . Диаграммы конечного автомата обычно применяются к объектам, но могут применяться к любому элементу, который имеет поведение по отношению к другим объектам, таким как: субъекты, варианты использования, методы, системы подсистем и т. Д.и они обычно используются в сочетании с диаграммами взаимодействия (обычно диаграммами последовательностей).
Например:
Предположим, у вас есть 100 000 долларов на банковском счете. Поведение функции вывода будет следующим: баланс: = баланс — takewAmount; при условии, что на балансе после вывода будет не менее 0 $; это верно независимо от того, сколько раз вы снимали деньги из банка. В таких ситуациях изъятия не влияют на абстракцию значений атрибутов, и, следовательно, общее поведение объекта остается неизменным.
Однако, если баланс счета станет отрицательным после вывода , поведение функции вывода будет совершенно другим. Это связано с тем, что состояние банковского счета меняется с положительного на отрицательное; на техническом жаргоне происходит переход из положительного состояния в отрицательное.
Абстракция значения атрибута — это свойство системы, а не глобально применимое правило.Например, если банк изменяет бизнес-правило, разрешая перерасход банковского баланса на 2000 долларов, состояние банковского счета будет переопределено с условием, что баланс после снятия средств должен быть не менее 2000 долларов дефицита.
Обратите внимание, что:
- Диаграмма конечного автомата описывает все события (а также состояния и переходы для одного объекта)
- Диаграмма последовательности описывает события одного взаимодействия для всех задействованных объектов
Основные понятия схемы конечного автомата
Что такое государство?
Рамбо определяет это:
«Состояние — это абстракция значений атрибутов и ссылок объекта.Наборы значений сгруппированы вместе в состояние в соответствии со свойствами, которые влияют на общее поведение объекта ».
Государственное обозначение

Характеристики обозначений конечных автоматов
Есть несколько характеристик состояний в целом, независимо от их типов:
- Состояние занимает интервал времени.
- Состояние часто связано с абстракцией значений атрибутов объекта, удовлетворяющего некоторому условию (ям).
- Сущность изменяет свое состояние не только как прямое следствие текущего ввода, но также зависит от некоторой прошлой истории своих вводов.
Государство
Состояние — это ограничение или ситуация в жизненном цикле объекта, в которой выполняется ограничение, объект выполняет действие или ожидает события.
Диаграмма конечного автомата — это граф, состоящий из:
- Состояния (простые состояния или составные состояния)
- Переходы между состояниями, соединяющие состояния
Пример:

Характеристики состояния
- Состояние представляет собой состояние объектов в определенные моменты времени.
- Объекты (или системы) можно рассматривать как переходящие из состояния в состояние
- Точка жизненного цикла элемента модели, которая удовлетворяет некоторому условию, когда выполняется какое-то конкретное действие или где ожидается какое-то событие
Начальное и конечное состояния
- Начальное состояние диаграммы конечного автомата, известное как начальное псевдосостояние, обозначено сплошным кружком.Переход из этого состояния покажет первое реальное состояние
- Конечное состояние диаграммы конечного автомата показано концентрическими кругами. Конечный автомат без обратной связи представляет собой объект, который может завершиться до завершения работы системы, в то время как диаграмма конечного автомата с обратной связью не имеет конечного состояния; если это так, то объект живет до тех пор, пока не прекратит работу вся система.
Пример:

События
Сигнатура события описывается как имя-события (список-параметров, разделенных запятыми).События появляются во внутреннем переходном отделении состояния или при переходе между состояниями. Событие может быть одного из четырех типов:
- Сигнальное событие — соответствующее поступлению асинхронного сообщения или сигнала
- Событие вызова — соответствует поступлению процедурного вызова к операции
- Временное событие — временное событие происходит по истечении заданного времени
- Событие изменения — событие изменения происходит всякий раз, когда выполняется указанное условие.
Характеристики событий
- Представляет инциденты, которые вызывают переход объектов из одного состояния в другое.
- Внутренние или внешние события вызывают некоторую активность, которая изменяет состояние системы и некоторых ее частей
- События передают информацию, которая обрабатывается операциями с объектами. Реализуемые объекты События
- Проектирование включает изучение событий на диаграмме конечного автомата и рассмотрение того, как эти события будут поддерживаться системными объектами
Переход
Линии перехода изображают движение из одного состояния в другое.Каждая строка перехода помечена событием , которое вызывает переход.
- Просмотр системы как набора состояний и переходов между состояниями очень полезен для описания сложных поведений
- Понимание переходов между состояниями является частью системного анализа и проектирования
- Переход — это переход из одного состояния в другое.
- Переходы между состояниями происходят следующим образом:
- Элемент находится в исходном состоянии
- Произошло событие
- Выполнено действие
- Элемент переходит в целевое состояние
- Множественные переходы происходят, когда разные события приводят к завершению состояния, или когда на переходах есть охранные условия
- Переход без события и действия известен как автоматический переход
Действия
Действие — это исполняемое атомарное вычисление, которое включает вызовы операций, создание или уничтожение другого объекта или отправку сигнала объекту.Действие связано с переходами и во время которого действие нельзя прервать — например, вход, выход
Деятельность
Активность связана с состояниями, которые не являются атомарными или текущими вычислениями. Действие может быть завершено или продолжаться бесконечно. Действие будет прекращено событием, которое вызывает переход из состояния, в котором действие определено
Характеристики действий и действий
- Состояния могут запускать действия
- Состояния могут иметь второй отсек, который содержит действия или действия, выполняемые, пока объект находится в данном состоянии
- Действие является атомарным исполнением и поэтому завершается без прерывания
- Пять триггеров для действий: При входе, Выполнить, При событии, При выходе и Включить
- Действие фиксирует сложное поведение, которое может выполняться в течение длительного времени. Действие может быть прервано событиями, и в этом случае оно не завершается, когда объект приходит в состояние.
Обозначение схемы простого конечного автомата

Действия при входе и выходе
Действия входа и выхода, указанные в состоянии. Это должно быть верно для каждого случая входа / выхода. Если нет, то вы должны использовать действия на отдельных дугах перехода
.- Entry Action выполняется при входе в состояние с обозначением : Entry / action
- Exit Action выполняется при выходе из состояния с обозначением : Exit / action
Пример — действие входа / выхода (статус чековой книжки)
Этот пример иллюстрирует диаграмму конечного автомата, полученную из класса — «BookCopy»:

Примечание:
- На этой диаграмме конечного автомата показано состояние объекта myBkCopy из класса BookCopy
- Действие входа: любое действие, помеченное как связанное с действием входа, выполняется всякий раз, когда в данное состояние входит переход.
- Действие выхода: любое действие, помеченное как связанное с действием выхода, выполняется всякий раз, когда состояние покидает состояние через переход.
Субстаты
Простое состояние — это состояние, не имеющее подструктуры.Состояние, которое имеет подсостояния (вложенные состояния), называется составным состоянием. Подсостояния могут быть вложены на любой уровень. Вложенный конечный автомат может иметь не более одного начального состояния и одного конечного состояния. Подсостояния используются для упрощения сложных автоматов с плоскими состояниями, показывая, что некоторые состояния возможны только в определенном контексте (включающее состояние).
Пример подсостояния — Нагреватель

часто используются для получения тестовых примеров, вот список возможных идей тестирования:
- Состояние простоя получает событие Too Hot
- Состояние простоя получает событие Too Cool
- Состояние охлаждения / запуска получает событие работы компрессора
- Состояние охлаждения / готовности получает событие Fan Running
- Состояние охлаждения / работы получает событие ОК
- Состояние охлаждения / работы получает событие отказа
- Состояние сбоя получает событие сброшено
- Состояние нагрева получает событие ОК
- Состояние нагрева получает событие отказа
История состояний
Если не указано иное, когда переход входит в составное состояние, действие вложенного конечного автомата запускается снова в начальном состоянии (если переход не нацелен непосредственно на подсостояние).Состояния истории позволяют конечному автомату повторно войти в последнее подсостояние, которое было активным перед выходом из составного состояния. Пример использования состояния истории представлен на рисунке ниже.

Параллельное состояние
Как упоминалось выше, состояния в диаграммах конечных автоматов могут быть вложенными. Связанные состояния можно сгруппировать в одно составное состояние. Вложенность состояний внутри других необходима, когда деятельность включает параллельные поддеятельности.Следующая диаграмма конечного автомата моделирует аукцион с двумя параллельными подсостояниями: обработка заявки и санкционирование лимита платежа.
Пример диаграммы параллельного конечного автомата — процесс аукциона
В этом примере конечный автомат, впервые участвующий в аукционе, требует в начале разветвления на два отдельных стартовых потока. Каждое подсостояние имеет состояние выхода, обозначающее конец потока. Если нет аномального выхода (Отменено или Отклонено), выход из составного состояния происходит, когда оба подсостояния вышли.

Вы узнали, что такое диаграмма конечного автомата и как нарисовать диаграмму конечного автомата. Пришло время нарисовать собственную диаграмму конечного автомата. Получите Visual Paradigm Community Edition, бесплатное программное обеспечение UML, и создайте свою собственную диаграмму конечного автомата с помощью бесплатного инструмента диаграммы конечного автомата. Он прост в использовании и интуитивно понятен.
Скачать бесплатноСсылки по теме
- Что такое единый язык моделирования?
- Профессиональный инструмент для создания диаграмм UML
Диаграмма конечного автомата Учебное пособие
Диаграмма конечного автомата — это поведение, которое определяет последовательности состояний, через которые объект проходит в течение своего жизненного цикла в ответ на события.Конечный автомат используется для определения поведения объектов, которые должны реагировать на асинхронный стимул или чье текущее поведение зависит от их прошлого. Конечные автоматы используются для моделирования поведения объектов, вариантов использования или даже целых систем, особенно реактивных систем, которые должны реагировать на сигналы от субъектов за пределами системы.
В UML конечные автоматы вводят две новые концепции в дополнение к традиционной нотации начальной диаграммы:
Графически состояние отображается в виде прямоугольника с закругленными углами.Переход отображается в виде сплошной направленной линии.
Государство
Состояние — это состояние в течение жизненного цикла объекта, которое может либо удовлетворять некоторому условию для выполнения некоторых действий, либо ожидать получения некоторых событий.
Состояние состоит из пяти частей:
- State Name — Название штата
- Entry — Действие, выполняемое при входе в состояние
- Do Activity — действие, выполняемое при входе в состояние
- Состояние выхода — действие выполняется при выходе из состояния
- Отложенный триггер — список событий, которые не обрабатываются в этом состоянии, а, скорее, откладываются и помещаются в очередь для обработки объектом в другом состоянии

Объект остается в состоянии определенное время.Например, обогреватель в доме может находиться в любом из четырех состояний: холостой ход, охлаждение, обогрев, запуск и активен.
Переход
- Переход — это взаимосвязь между двумя состояниями, указывающая, что объект в первом состоянии будет выполнять определенные действия и войдет во второе состояние, когда произойдет указанное событие и указанные условия будут удовлетворены.
- Загорается переход, означает изменение состояния. Пока не сработает переход, объект находится в исходном состоянии; считается, что после срабатывания он находится в целевом состоянии.
- Переход состоит из пяти частей:
- Исходное состояние — состояние, на которое влияет переход
- Триггер события — стимул, который может инициировать срабатывание исходного состояния при удовлетворении охранного условия,
- Защитное условие — логическое выражение, которое вычисляется, когда переход запускается приемом триггера события,
- Действие — исполняемое атомарное вычисление, которое может напрямую воздействовать на объект, которому принадлежит конечный автомат, и косвенно на другие объекты, видимые для объекта,
- Целевое состояние — состояние, которое активно после завершения перехода.

Исходное и целевое состояние
Исходное состояние : состояние, на которое влияет переход; если объект находится в исходном состоянии, исходящий переход может сработать, когда объект получает событие запуска перехода и если условие защиты, если оно есть, удовлетворяется.
Целевое состояние : состояние, которое активно после завершения перехода.
События
Событие — это дискретный сигнал, который происходит в определенный момент времени. Он также известен как стимул и своего рода вход для объекта. Здесь
Обозначения | Описание |
---|---|
Поведенческая машина состояний | |
![]() Поведенческий конечный автомат высокого уровня для банкоматов банка | Поведенческий конечный автомат является специализацией поведение и используется для задания дискретного поведения части проектируемой системы через конечные переходы состояния.Формализм конечного автомата, используемый в этом случае, представляет собой объектно-ориентированный вариант диаграммы состояний Harel . Конечный автомат может быть отображен в кадре, помеченном как Конечный автомат или stm в сокращенном виде. |
Простое состояние | |
![]() Простое состояние Ожидание ввода от клиента . | Простое состояние — это состояние, не имеющее подсостояний. Простое состояние отображается в виде прямоугольника с закругленными углами и названием состояния внутри прямоугольника. |
![]() Простое состояние Ожидание ввода данных от клиента с названиями и внутренними действиями. | Отделение внутренних действий содержит список внутренних действий или состояние (выполнение) действий (поведения), которые выполняются, пока элемент находится в состоянии. Ярлыки, зарезервированные для специальных целей деятельности:
|
Составное состояние | |
![]() Простое составное состояние, обслуживающее клиента, имеет два подсостояния. | Составное состояние — это состояние, которое имеет подсостояния (вложенные состояния). UML 2.4 определяет составное состояние как состояние, которое содержит один или несколько регионы. Государству не разрешается иметь одновременно регионы и субмашину. Простое составное состояние содержит только одну область. |
![]() Составное состояние обслуживания клиента со скрытой декомпозицией. | Составное состояние может отображаться со скрытой декомпозицией. Он представлен простой графикой состояния со специальным «составным» значком, обычно в правом нижнем углу. Этот значок состоит из двух горизонтально расположенных связанных состояний и является необязательной визуальной подсказкой. что состояние имеет декомпозицию, которая не показана на этой конкретной диаграмме. |
Начальное псевдосостояние | |
![]() Начальное псевдосостояние переходит в состояние ожидания ввода пользователя. | Начальное псевдосостояние представляет вершину по умолчанию, которая является источником для одного перехода. в состояние по умолчанию из составного состояния . В регионе может быть не более одной начальной вершины. Исходящий переход из начальной вершины может иметь поведение, но не триггер или охранник. Начальное псевдосостояние показано маленьким сплошным закрашенным кружком. |
Завершить псевдосостояние | |
![]() Переход к завершению псевдосостояния. | Псевдосостояние завершения подразумевает, что выполнение этого конечного автомата с помощью его объекта контекста прекращено. Конечный автомат не выходит из каких-либо состояний и не выполняет никаких действий выхода, кроме связанных с переходом, ведущим к завершающему псевдосостоянию. Ввод псевдосостояния завершения эквивалентен вызову DestroyObjectAction. Оконечное псевдосостояние показано крестиком. |
Точка входа | |
![]() Точка входа , пользовательский вход . | Псевдосостояние точки входа — это точка входа в конечный автомат или составное состояние. В каждой области конечного автомата или составного состояния он имеет не более одного перехода к вершине в том же регионе. Точка входа отображается в виде небольшого кружка на границе диаграммы конечного автомата или составного состояния, с именем, связанным с ним. |
Точка выхода | |
![]() Точка выхода , пользовательский выход . | Псевдосостояние точки выхода — это точка выхода из конечного автомата или составного состояния. Въезд на точку выхода в любом регионе составного состояния или конечного автомата, на который ссылается состояние субмашины, подразумевает выход из этого составного состояния или состояние субмашины и запуск перехода, который имеет эту точку выхода в качестве источника в конечном автомате, включающем автоматическое или составное состояние. Точка выхода показана в виде небольшого кружка с крестиком на границе диаграммы конечного автомата или составного состояния, при этом имя, связанное с ним. |
Выбор | |
![]() Выберите исходящий переход в зависимости от условия. | Псевдосостояние выбора реализует динамический условный переход. Он оценивает охранников триггеров своих исходящих переходов, чтобы выбрать только один исходящий переход. Псевдосостояние выбора отображается как ромбовидный символ. |
![]() Выбор основан на охранниках, применяемых к значению внутри алмаза. | Если более чем один из охранников оценивается как истинный, выбирается произвольный. Если ни один из охранников не соответствует действительности, модель считается плохо сформированной. Чтобы избежать этого, при необходимости определите один исходящий переход с предопределенной защитой «else». Если все средства защиты, связанные с триггерами переходов, оставляющих псевдосостояние выбора, являются двоичными выражениями которые имеют общий левый операнд, могут использоваться упрощенные обозначения. Левый операнд помещается внутри ромбовидного символа, а остальные защитные выражения размещается на исходящих переходах. |
Вилка | |
![]() Вилка разбивает переход на два перехода. | Псевдосостояние форка вершины служат для разделения входящего перехода на два или более перехода оканчивающиеся на ортогональных целевых вершинах (т.е. вершины в разных областях составного состояния). Сегменты, исходящие из вершины вилки, не должны иметь охранников или триггеров. Обозначение вилки — короткий тяжелый стержень. На полосе может быть одна или несколько стрелок от полосы к состояниям. Рядом с полосой может отображаться строка перехода. |
Присоединиться | |
![]() Объединить объединяет переходы в единый переход. | Псевдосостояние соединения объединяет несколько переходов, исходящих из исходных вершин в разных ортогональных областях. Переходы, входящие в соединительную вершину, не могут иметь охранников или триггеров. Обозначение соединения — короткая тяжелая полоса.На панели может быть одна или несколько стрелок из источника заявляет в баре. Рядом с полосой может отображаться строка перехода. |
Конечное состояние | |
![]() Переход в финальное состояние. | Конечное состояние — это особый вид штат означает, что охватывающая область завершена. Конечное состояние показано в виде круга, окружающего маленький сплошной заполненный круг. |
Конечный автомат протокола | |
![]() Конечный автомат протокола для класса URLConnection | Конечный автомат протокола — это специализация поведенческий конечный автомат и используется для выражения протоколов использования и жизненного цикла классификатора. Он указывает, какие операции классификатора могут быть вызваны в каком состоянии и при каком условии, тем самым определяя разрешенные последовательности вызовов для операций классификатора.Конечный автомат протокола всегда определяется в контексте классификатор. Обозначение для конечного автомата протокола аналогично обозначению для поведенческого конечного автомата. Ключевое слово {протокол} помещается рядом с именем конечного автомата, чтобы различать диаграммы конечного автомата протокола. |
Состояние простого протокола | |
![]() Состояние простого протокола Выполняется . | Состояния конечного автомата протокола не могут иметь действий входа, выхода или выполнения действий. Конечные автоматы протокола также не могут иметь псевдосостояния глубокой или неглубокой истории. |
Состояние составного протокола | |
![]() Состояние простого составного протокола Работает . | Конечные автоматы протокола могут иметь состояния автомата, составные состояния, и параллельные регионы. |
Переход протокола | |
![]() Переход протокола из нового в активное состояние с предварительным условием (защитой), триггером и постусловием. | Переход протокола может иметь предварительное условие (защиту), триггер и постусловие. Переход протокола отображается в виде стрелки перехода из исходной вершины в целевую вершину с дополнительным текстом, описывающим переход. |
FVDI SVCI 2020 Руководство пользователя: загрузка, установка, схема, список автомобилей
Бесплатная загрузка SVCI 2020 (FVDI) abrites commander software:
https://mega.nz/#!ff4hTKhY!RppGNKf9mugkzarQdbIIHLNzboeY32Ka5gtaPjQe2Wo
Версия: 2020
Сервер: не нужно подключаться к серверу!
Активация: онлайн-активация не требуется!
Срок использования: без ограничения по времени!
Простота установки:
На компакт-диске есть только один исполняемый файл.
Дважды щелкните «AbritesCommanderSetup.exe», чтобы начать установку. ]
Не подключайте USB к компьютеру во время установки.
После завершения установки подключите USB к компьютеру.
Безопасность: 100% протестировано инженерами FLY.
Успехов с интерфейсом SVDI 2020:
http://www.obdii365.com/wholesale/2020-svdi-with-full-software.html
Как использовать SVDI 2020:
Шаги по использованию программы быстрого запуска SVCI 2020:
1.В программе быстрого запуска SVCI 2020 есть 42 ярлыка. Щелкните значок левой кнопкой мыши, чтобы запустить соответствующее программное обеспечение.
2. По сравнению с быстрым запуском SVCI 2018 диалоговое окно активации не отображается после нажатия значка.
3. Последний значок — это программа обновления прошивки. Щелкните его, чтобы запустить программу обновления прошивки.
4. Для загрузки последней версии микропрограммы необходимо подключение к Интернету. После загрузки нажмите «Обновить», чтобы обновить прошивку.
5. После щелчка по значку на панели задач в правом нижнем углу компьютера появится значок программы электронного ключа.
6. Из программы электронного ключа нельзя выйти во время работы программного обеспечения.
SVDI 2020 подключение:
2020 Программное обеспечение SVCI список и покрытие транспортных средств:
Марка автомобиля | Версия программного обеспечения | Автомобиль Год |
Ягуар / Ленд Ровер | Версия 2. 6 | до 2016 года |
Suzuki | V1.2 | до 2019 года |
Daihatsu | Версия 1.4 | до 2019 года |
VVDI | V1.2.2 | до 2015 года |
VW / Audi / Skoda / Seat | V18.0 В24.0 V37.0 (новый) | до 2019 г. |
BMW / MINI | V10.4 V10.5 (новый) | до 2019 года |
Mercedes Benz / Smart / Майбах | V5.11 Версия 7.0 V10.8 | до 2019 года |
Renault / Dacia | V5.3 V6.3 V7.4 (новый) | до 2019 г. |
Peugeot / Citroen | V5.10 V6.7 V8.0 (новый) | до 2019 года |
Fiat / Lancia / Alfa / FCA | V5.1 V5.7 V7.6 | до 2019 года |
Опель / Ваушалл | V5.8 V6.6 V7.5 (новый) | до 2019 года |
Ford / Mazda | V4.9 V7.7 (новый) | до 2019 года |
Chrysler / Doge / Jeep | V3.3 В3.4 | до 2019 года |
Toyota / Lexus / Scion | V9.0 V11.7 (новый) | до 2019 года |
Nissan / Infiniti | V4.3 V5.7 | до 2019 года |
Hyundai / KIA | V2.1 V4.4 (новый) | до 2019 года |
Volvo | V4.3 V6.2 (новый) | до 2019 года |
Мицубиси Моторс | V2.1 V3.7 (новый) | до 2019 года |
Порше | V4.1 V7.1 (новый) | до 2019 года |
DAF | Версия 1.0 | до 2019 года |
Велосипеды / Snowmonilrd / Водные скутеры | V1.2 V2.0 (новый) | до 2019 года |
Tag Key Tool | V6.2 | до 2015 года |
Примечание: специальные функции работают только на Jaguar Land Rover / SUZUKI / DAF
И последнее, аппаратное отличие состоит в том, что SVCI 2020 имеет меньше кнопочных батарей, чем FVCI 2018. SVCI 2020 не требует онлайн-активации. Это не заблокирует машину, и серийный номер не будет потерян.
Диаграмма конечного автомата— Учебное пособие по UML 2
Диаграммы конечных автоматов
Диаграмма конечного автомата моделирует поведение отдельного объекта, определяя последовательность событий, которые объект проходит в течение своего времени существования в ответ на события.
В качестве примера на следующей диаграмме конечного автомата показаны состояния, через которые дверь проходит в течение своего срока службы.
Дверь может находиться в одном из трех состояний: «Открыто», «Закрыто» или «Заперто». Он может реагировать на события Open, Close, Lock и Unlock. Обратите внимание, что не все события действительны во всех состояниях; например, если дверь открыта, вы не можете заблокировать ее, пока не закроете. Также обратите внимание, что к переходу между состояниями может быть прикреплено условие защиты: если дверь Opened, она может реагировать на событие Close, только если выполнено условие doorWay-> isEmpty.Синтаксис и соглашения, используемые в диаграммах конечных автоматов, будут полностью обсуждаться в следующих разделах.
Штаты
Состояние обозначается прямоугольником с закругленными углами, внутри которого написано название состояния.
Начальное и конечное состояния
Начальное состояние обозначается закрашенным черным кружком и может быть помечено именем.Конечное состояние обозначается кружком с точкой внутри, а также может быть помечено именем.
Переходы
Переходы из одного состояния в другое обозначаются линиями со стрелками. Переход может иметь триггер, защиту и эффект, как показано ниже.
«Триггер» — это причина перехода, которая может быть сигналом, событием, изменением какого-либо условия или течением времени.«Guard» — это условие, которое должно быть истинным, чтобы триггер вызвал переход. «Эффект» — это действие, которое будет вызвано непосредственно на объекте, которому принадлежит конечный автомат, в результате перехода.
Действия государства
В приведенном выше примере перехода с переходом был связан эффект. Если к целевому состоянию приходило много переходов, и каждый переход имел одинаковый эффект, связанный с ним, было бы лучше связать эффект с целевым состоянием, а не с переходами.Это можно сделать, определив действие входа для состояния. На диаграмме ниже показано состояние с действием входа и выходом.
Также можно определить действия, которые происходят в событиях, или действия, которые происходят всегда. Можно определить любое количество действий каждого типа.
Самопереходы
Состояние может иметь переход, который возвращается к самому себе, как показано на следующей диаграмме.Это наиболее полезно, когда с переходом связан эффект.
Составные состояния
Схема конечного автомата может включать в себя схемы вспомогательного автомата, как в примере ниже.
Альтернативный способ показать ту же информацию следующий.
Обозначения в приведенной выше версии указывают на то, что детали вспомогательного автомата проверки PIN-кода показаны на отдельной диаграмме.
Точка входа
Иногда вам не захочется вводить вспомогательную машину в нормальное начальное состояние. Например, в следующей подмашине было бы нормально начать работу в состоянии «Инициализация», но если по какой-то причине не было необходимости выполнять инициализацию, можно было бы начать в состоянии «Готов», переход к названной точке входа.
На следующей диаграмме показан конечный автомат на один уровень выше.
Выход
Аналогично точкам входа можно указать альтернативные точки выхода. На следующей диаграмме показан пример, в котором состояние, выполняемое после основного состояния обработки, зависит от того, какой маршрут используется для перехода из состояния.
Выбор псевдосостояния
Псевдосостояние выбора показано в виде ромба с приходом одного перехода и уходом двух или более переходов.На следующей диаграмме показано, что какое бы состояние ни было достигнуто после псевдосостояния выбора, зависит от формата сообщения, выбранного во время выполнения предыдущего состояния.
Псевдосостояние соединения
Псевдосостояния соединения используются для объединения нескольких переходов. Одно соединение может иметь один или несколько входящих и один или несколько исходящих переходов; к каждому переходу можно применить охрану.Соединения бессмысленны. Соединение, которое разбивает входящий переход на несколько исходящих переходов, реализует статическую условную ветвь, в отличие от псевдосостояния выбора, которое реализует динамическую условную ветвь.
Завершить псевдосостояние
Ввод псевдосостояния завершения указывает, что линия жизни конечного автомата закончилась. Псевдосостояние завершения помечается крестиком.
История состояний
Состояние истории используется для запоминания предыдущего состояния конечного автомата, когда он был прерван. Следующая диаграмма иллюстрирует использование состояний истории. Пример — конечный автомат, принадлежащий стиральной машине.
В этом состоянии машины, когда стиральная машина работает, она переходит от «Стирка» через «Полоскание» к «Отжиму».В случае отключения электроэнергии стиральная машина перестанет работать и перейдет в состояние «Power Off». Затем, когда питание будет восстановлено, Состояние выполнения вводится в «Состояние истории» символ, означающий, что он должен возобновиться с того места, где остановился в последний раз.
Параллельные регионы
Состояние может быть разделено на области, содержащие подсостояния, которые существуют и выполняются одновременно. Пример ниже показывает, что в состоянии «Применение тормозов» передние и задние тормоза будут работать одновременно и независимо.Обратите внимание на использование псевдосостояний fork и join, а не псевдосостояний выбора и слияния. Эти символы используются для синхронизации параллельных потоков.
.