Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Как работает импульсное реле

  • 15.07.2026
  • Принцип работы

Импульсное реле — это аппарат, который меняет состояние силового контакта на противоположное при каждом кратковременном импульсе напряжения на катушке управления и удерживает новое положение без постоянного питания катушки. Такое поведение называют бистабильным: у аппарата два устойчивых состояния, и переход между ними инициирует не длительный сигнал, а короткое нажатие кнопки. В нормативной терминологии это выключатель с дистанционным управлением (ВДУ), а его электромагнитная разновидность — ВЭДУ; требования к таким аппаратам изложены в отдельной части стандартов серии на выключатели для стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения. Ниже разобрано, как работает импульсное реле, чем схема с кнопками отличается от схемы с проходными выключателями, какие параметры определяют выбор и что чаще всего приводит к отказам.

Содержание статьи
Терминология

Что такое импульсное реле с точки зрения стандарта

В обиходе аппарат называют импульсным, бистабильным или блокировочным реле. Нормативное наименование другое: это выключатель с дистанционным управлением (ВДУ), а его электромагнитное исполнение — ВЭДУ: выключатель, оснащённый катушкой, которая управляется электромагнитными импульсами либо постоянно запитана от цепи управления. Импульсное реле — это частный случай ВЭДУ, у которого цепь управления питается импульсами и постоянное питание катушки не требуется. Главные контакты ВДУ не имеют самовозврата и меняют коммутационное положение при появлении импульса тока в цепи управления.

Ключевое отличие от обычного реле или контактора: положение контактов определяется не наличием напряжения на катушке, а числом пришедших импульсов.

Общие требования к выключателям для стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения устанавливает ГОСТ 35052.1-2021 (IEC 60669-1:2017), введённый впервые и действующий с 1 июля 2025 года с правом досрочного применения. Его область распространения — выключатели переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А; действие стандарта прямо распространено и на электромагнитные дистанционные выключатели, для которых дополнительные требования вынесены в часть 2-2. В Российской Федерации в качестве части 2-2 действует ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) — именно этот документ описывает классификацию ВДУ, цепи управления и методы испытаний. Межгосударственный аналог — ГОСТ IEC 60669-2-2-2021.

Контакторы областью применения стандарта на ВЭДУ не охватываются: это отдельный класс аппаратов со своей нормативной базой. Электронные (полупроводниковые) ВДУ также относятся к другой части серии — в Российской Федерации к ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009). Ссылку на конкретный стандарт следует брать из документации изготовителя, а не из торгового наименования.

На международном уровне базовый документ обновлён: IEC 60669-2-2 переиздан в 2024 году четвёртым изданием, отменяющим и заменяющим редакцию 2006 года. На отечественную нормативную базу это переиздание пока не перенесено, поэтому руководствоваться следует действующим ГОСТ Р 51324.2.2-2012.

Наверх
Принцип действия

Как работает импульсное реле

Электромеханическое импульсное реле состоит из катушки управления, якоря, механизма фиксации (храпового или кулачкового) и силовой контактной группы. Работа складывается из четырёх фаз.

  1. Импульс. Замыкается контакт кнопочного выключателя с самовозвратом, и на катушку кратковременно подаётся напряжение цепи управления. Возникающее магнитное поле притягивает якорь.
  2. Перевод механизма. Ход якоря поворачивает фиксирующий механизм на один шаг. Механизм переводит силовой контакт в противоположное состояние: был разомкнут — замкнулся, был замкнут — разомкнулся.
  3. Фиксация. Кнопка отпускается, ток в катушке прекращается, якорь возвращается пружиной, но силовой контакт удерживается защёлкой механизма. Питание для удержания не нужно.
  4. Следующий импульс. Любое следующее нажатие любой из параллельно включённых кнопок повторяет цикл и снова инвертирует состояние контакта.

Отсюда следуют два практических свойства. Первое: катушка потребляет энергию только в момент переключения, поэтому в статике аппарат не греется от катушки и не гудит — характерный для контакторов фон переменного тока отсутствует. Второе: при исчезновении и последующем восстановлении напряжения сети силовые контакты остаются в том положении, в котором их застало отключение, поскольку удержание механическое.

Типовая длительность управляющего импульса, заявляемая в документации на модульные аппараты, лежит в диапазоне от 50 мс до 1 с. Более короткое воздействие механизм может не отработать, а удержание кнопки дольше верхней границы не приводит к повторным переключениям: за одно нажатие происходит ровно одно изменение состояния.

Электронное исполнение реализует ту же логику иначе: входной сигнал обрабатывает схема управления, которая формирует команду на исполнительный элемент — электромагнитное реле с двумя катушками либо полупроводниковый ключ. Функционально для внешней схемы разницы нет: пришёл импульс — состояние изменилось. Нормативно такие аппараты относятся уже не к части 2-2, а к части 2-1 серии: полупроводниковый ВДУ определён как полупроводниковый выключатель с функциями, маркировкой и схемой цепей ВДУ, который может применяться как равноценная замена электромагнитному аппарату.

Наверх
Исполнения

Электромеханическое и электронное реле: что выбирать

ПризнакЭлектромеханическоеЭлектронное
Удержание состоянияМеханическая защёлкаЭнергонезависимая память или двухкатушечное реле
Потребление в статикеОтсутствуетСхема управления потребляет постоянно
Устойчивость к помехам и наводкамВысокая: порог срабатывания задан магнитной цепьюНиже: возможны ложные срабатывания от наводок в длинных линиях кнопок
Дополнительные функцииРучной переключатель, индикация положенияТаймер, задержка, отключение по времени, режимы группового управления
Шум при переключенииЩелчок механизмаЩелчок реле либо бесшумно при полупроводниковом ключе
Поведение при перенапряженииОпределяется изоляцией и контактамиТребует защиты электроники

Для управления освещением из нескольких точек в квартире или частном доме электромеханическое исполнение остаётся базовым решением: логика предельно простая, а число компонентов, способных отказать, минимально. Электронные аппараты оправданы, когда нужны совмещённые функции — например, автоматическое отключение по выдержке времени в дополнение к импульсному управлению.

Наверх
Схемотехника

Схема подключения импульсного реле

Аппарат имеет две электрически разделённые цепи: главную (силовую), коммутирующую нагрузку, и цепь управления, к которой подключаются кнопки.

Силовая цепь

Фаза от группового автоматического выключателя подаётся на входной зажим главной цепи; с выходного зажима — на светильники. Нейтраль и защитный проводник идут к нагрузке напрямую, минуя реле, если аппарат однополюсный. Двух- и четырёхполюсные исполнения позволяют разрывать одновременно фазный и нейтральный проводники либо коммутировать несколько независимых групп.

Цепь управления

Зажимы катушки (в маркировке обычно A1 и A2) образуют цепь, в которую последовательно включён любой из параллельно соединённых кнопочных выключателей. Число кнопок ограничено не логикой аппарата, а суммарным током утечки подсветок и падением напряжения в линии. Кнопки должны быть строго с самовозвратом: клавишный выключатель с фиксацией в этой схеме недопустим, поскольку он удерживает цепь замкнутой и лишает управление импульсного характера.

Цепь управления и главная цепь могут иметь разные номинальные напряжения. Исполнения с катушкой на низкое напряжение позволяют вынести кнопочные линии в цепь БСНН, что снимает вопросы электробезопасности при большом числе точек управления и длинных трассах.

Номинальное напряжение цепи управления устанавливает изготовитель. В действующей международной редакции стандарта на электромагнитные ВДУ оно ограничено значениями 440 В переменного тока и 220 В постоянного тока; практический ряд у модульной аппаратуры значительно уже — распространены исполнения на сетевое напряжение 230–240 В переменного тока и на низковольтные значения порядка 12 и 24 В.

Зажимы цепи управления
Типично 0,5–4 мм² (жёсткий проводник), 1–4 мм² (гибкий)
Зажимы главной цепи
Типично 1,5–4 мм²
Момент затяжки
Порядка 1 Н·м — уточняется по документации
Индикация
Механический указатель положения «вкл./выкл.»
Наверх
Классификация ВДУ

Цепи местного, центрального и группового управления

Стандарт на ВДУ разделяет аппараты по виду питания цепи управления — питаемые импульсами и питаемые постоянно. Дальнейшее деление по составу цепей управления закреплено в документации изготовителей модульной аппаратуры. Простейший вариант — только цепь местного управления: параллельные кнопки, каждое нажатие инвертирует состояние. Более сложные исполнения дополняются цепями центрального и группового управления, которые не переключают, а принудительно задают состояние; у ряда серий такие цепи реализованы отдельными пристёгиваемыми модулями, в том числе с иным напряжением управления, чем у основной катушки.

Цепь управленияДействие сигналаТиповое применение
Местного управленияИнвертирует текущее состояниеКнопки в помещении, у входа, у изголовья
Центрального управленияЗадаёт заданное состояние независимо от текущегоКнопка «всё выключить» у входной двери
Группового управленияЗадаёт состояние для выделенной группы аппаратовОтключение освещения этажа, зоны, фасада

По типу механизма включения стандарт разделяет прямо работающие ВДУ, у которых каждый импульс однозначно задаёт положение «вкл.» или «выкл.» на всех полюсах, и последовательно работающие: у них кулачковый механизм формирует последовательность состояний, что позволяет одной кнопкой перебирать комбинации нескольких групп светильников. Второй тип в бытовой практике встречается как «шаговое» реле.

Наверх
Сравнение решений

Чем импульсное реле отличается от проходных выключателей

Классическая схема управления светом из двух мест строится на выключателях на два направления (в классификации ГОСТ 35052.1-2021 — схема 6), из трёх и более мест — с добавлением реверсивных, они же промежуточные или перекрёстные выключатели (схема 7). Задача решается без реле, но ценой кабельной трассы.

КритерийИмпульсное реле + кнопкиПроходные и перекрёстные выключатели
Аппарат в щитеТребуется, ширина обычно 1 модульНе требуется
Кабель на точку управленияДва проводника цепи управления от ближайшей коробкиМагистраль из трёх проводников между всеми точками
Добавление точки управленияПараллельное подключение ещё одной кнопкиВрезка перекрёстного выключателя в магистраль
Число точекПрактически не ограниченоРастёт сложность и вероятность ошибки монтажа
Однозначность положения клавишиКнопка всегда возвращается в исходное положениеПоложение клавиши не соответствует состоянию света
Централизованное отключениеРеализуется цепью центрального управленияШтатно не реализуется
Коммутация нескольких группОтдельное реле на группуДублирование всей магистрали

Экономический смысл схемы с реле проявляется от трёх точек управления: каждая новая кнопка добавляет два провода до щита или коробки, а не переделку магистрали.

Обратная сторона — концентрация логики в щите. Отказ реле обесточивает всю группу, тогда как отказ одного проходного выключателя обычно локален. Кроме того, схема с реле требует места в щите и понятной маркировки: без неё диагностика через несколько лет превращается в перебор.

Наверх
Выбор аппарата

Основные параметры

Номинальный ток и напряжение

Предпочтительный ряд номинальных токов выключателей по ГОСТ 35052.1-2021: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 45, 50 и 63 А. Номинальный ток выключателя должен быть не менее 6 А, причём для электромагнитных выключателей с дистанционным управлением стандарт делает исключение и допускает номинальные токи 1, 2 или 4 А. Предпочтительный ряд номинальных напряжений: 130, 220, 230, 240, 250, 277, 380, 400, 415 и 440 В. Для аппаратов с безвинтовыми зажимами номинальный ток ограничен значением 16 А. В модульном исполнении для бытового освещения преобладают аппараты на 16 А с рабочим напряжением главной цепи 250 В переменного тока.

Число и тип полюсов

Однополюсные исполнения с замыкающим контактом закрывают большинство задач освещения. Исполнения с переключающим контактом позволяют одной кнопкой переводить питание с одной группы на другую. Многополюсные аппараты применяют, когда требуется одновременный разрыв нескольких проводников или синхронная коммутация нескольких линий.

Ресурс и категория применения

Электрическая износостойкость заявляется изготовителями по категориям применения, установленным для выключателей и выключателей-разъединителей в ГОСТ IEC 60947-3-2022: AC-21 — коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки; AC-22 — коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки. Для модульных аппаратов на 16 А заявляемые значения достигают порядка 200 000 циклов для AC-21 и порядка 100 000 циклов для AC-22. Ограничивается и частота коммутаций: типовые значения порядка 5 переключений в минуту и до 100 переключений в сутки.

Светодиодные светильники и лампы со встроенным балластом создают высокий импульс пускового тока, кратно превышающий рабочий. Именно он, а не установившийся ток, определяет фактический ресурс контактов при большом числе точек в группе. Допустимую суммарную мощность такой нагрузки следует брать из документации на конкретный аппарат, а не рассчитывать делением номинального тока на напряжение.

Условия эксплуатации

Степень защиты
Типично IP20 в открытом состоянии и IP40 при установке в оболочку — по ГОСТ 14254-2015
Температура окружающего воздуха
Для выключателей по ГОСТ 35052.1-2021: обычно не выше 40 °C, среднее значение за 24 ч не выше 35 °C, нижний предел минус 5 °C. Модульные аппараты по документации изготовителей допускают более широкий рабочий диапазон, например от минус 20 до плюс 50 °C
Монтаж
Рейка TH 35-7,5 или TH 35-15 по ГОСТ IEC 60715-2021
Потери мощности
Порядка 0,6 Вт для модульного аппарата 16 А
Наверх
Практика

Монтаж в распределительном щите

  1. Снятие напряжения. Отключить вводной и групповой аппараты, проверить отсутствие напряжения указателем на всех проводниках, с которыми предстоит работать.
  2. Установка. Защёлкнуть реле на монтажную рейку. Оставить запас по месту: аппараты с модулями центрального управления занимают дополнительную ширину.
  3. Главная цепь. Подать фазу с выхода группового автоматического выключателя на входной зажим, с выходного зажима — на линию светильников. Нейтраль и PE завести на соответствующие шины.
  4. Цепь управления. Собрать линию кнопок, подключив её к зажимам катушки. Все кнопки соединяются параллельно.
  5. Затяжка и маркировка. Затянуть зажимы моментом по документации, промаркировать реле и линии. Без маркировки последующая диагностика неоправданно затягивается.
  6. Проверка. Подать напряжение, проверить срабатывание от каждой кнопки поочерёдно, затем работу ручного переключателя на корпусе и, при наличии, цепи центрального управления.

Размещение аппарата в щите нормативно закреплено: согласно ПУЭ (глава 6.5 «Управление освещением», п. 6.5.8) для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах и групповых щитках. Оттуда же следует требование к ручному дублированию: при автоматическом управлении освещением должна предусматриваться возможность ручного управления без использования средств автоматики (п. 6.5.7) — именно поэтому модульные аппараты штатно снабжают ручным переключателем на лицевой панели. При централизованном управлении должен предусматриваться контроль положения коммутационных аппаратов (п. 6.5.9), что закрывает механический указатель «вкл./выкл.» или дополнительный сигнальный контакт.

Защита группы строится обычным порядком: групповой автоматический выключатель, а при необходимости устройство дифференциального тока — по требованиям к электроустановкам зданий, изложенным в СП 256.1325800.2016 (раздел 11 «Управление освещением», раздел 12) и ПУЭ. Импульсное реле не является аппаратом защиты и не заменяет ни автоматический выключатель, ни УДТ.

Наверх
Отказы

Типичные ошибки и ограничения

Подсветка кнопок и ток утечки

Самая частая причина «самопроизвольных» срабатываний. Кнопки с подсветкой пропускают через цепь управления небольшой ток и в разомкнутом состоянии. При нескольких таких кнопках суммарный ток утечки способен удерживать якорь в промежуточном положении, вызывать гудение или произвольные переключения. Изготовители нормируют предельное значение: для распространённых модульных аппаратов допустимый суммарный ток от подсвечиваемых кнопок ограничен единицами миллиампер (типично не более 3 мА). Решения — кнопки без подсветки, подсветка от отдельного источника или шунтирующий резистор, если он предусмотрен документацией.

Выключатель с фиксацией вместо кнопки

Клавишный выключатель, оставленный замкнутым, держит катушку под напряжением. Электромеханический аппарат в этом режиме перегревается, электронный — может перейти в режим непрерывного переключения. Управлять ВДУ допустимо только выключателями с самовозвратом.

Превышение допустимой частоты коммутаций

Аппараты рассчитаны на управление освещением, а не на циклический режим. Использование импульсного реле в схемах с частым автоматическим переключением (по датчику, по сигналу контроллера) быстро вырабатывает ресурс механизма.

Игнорирование пусковых токов

Группа из большого числа светодиодных светильников или ламп со встроенным балластом создаёт бросок тока, при котором контакты подгорают и залипают. Для таких групп либо снижают загрузку по установившемуся току с запасом, либо переходят на аппарат большего номинала.

Длинные линии кнопок

При большой протяжённости цепи управления падение напряжения и ёмкостные наводки между жилами могут привести к отказам срабатывания или ложным импульсам, особенно у электронных аппаратов. Линию управления прокладывают отдельно от силовых цепей либо переводят на низковольтное исполнение катушки.

Наверх
Смежные аппараты

Импульсное реле или контактор

Контактор — механический коммутационный аппарат с единственным начальным положением, управляемый не вручную: он удерживает контакты замкнутыми, пока запитана катушка. Требования к контакторам бытового и аналогичного назначения устанавливает ГОСТ IEC 61095-2015 (IEC 61095:2009), введённый в действие с 1 марта 2017 года; область распространения — цепи переменного тока напряжением не более 440 В между фазами, номинальный ток до 63 А для категории применения AC-7a (слабоиндуктивные нагрузки) и до 32 А для AC-7b (двигательные нагрузки), при номинальном условном токе короткого замыкания не более 6 кА. Отключать токи короткого замыкания такие контакторы, как правило, не предназначены — защиту обеспечивает электроустановка.

Промежуточное положение занимает контактор с защёлкой: его подвижные элементы удерживаются от возврата в начальное положение защёлкой при обесточенных средствах управления. Такой аппарат фактически приобретает второе начальное положение и, строго говоря, определению контактора уже не отвечает, но по конструкции и применению относится именно к контакторам.

СвойствоИмпульсное реле (ВДУ)Контактор
Положение покояДва устойчивых состоянияОдно, задаётся пружиной
Питание катушкиТолько импульсПостоянное, пока нагрузка включена
Состояние после пропадания сетиСохраняетсяВозвращается в положение покоя
Акустический фонОтсутствуетВозможен гул магнитопровода
Управление из многих точекШтатная функцияТребует схемы с самоподхватом
Типовая областьОсвещение, бытовые нагрузкиМощные и двигательные нагрузки, отопление

Комбинированное решение — импульсное реле управляет катушкой контактора. Тогда кнопочная логика и энергонезависимое запоминание состояния остаются за реле, а коммутацию мощной нагрузки берёт на себя контактор с соответствующей категорией применения. При этом гул катушки контактора никуда не исчезает, поэтому щит с таким решением не размещают в спальных зонах.

Наверх

Частые вопросы

Как работает импульсное реле простыми словами?

Оно считает нажатия. Короткий импульс на катушке переводит внутренний механизм на один шаг, и силовой контакт меняет состояние на противоположное. Дальше механизм удерживает контакт защёлкой, питание катушке уже не нужно. Следующее нажатие любой из кнопок снова меняет состояние.

Сохранится ли состояние при отключении электричества?

У электромеханического исполнения — да: контакт удерживается механической защёлкой, и после восстановления напряжения свет окажется в том же состоянии, что и до отключения. У электронных аппаратов поведение зависит от реализации памяти и должно быть указано в документации.

Сколько кнопок можно подключить к одному реле?

Логика аппарата число кнопок не ограничивает — они включаются параллельно. Практический предел задают два фактора: суммарный ток утечки подсветок (изготовители нормируют его на уровне единиц миллиампер) и падение напряжения на длинной линии управления.

Чем отличается от проходного выключателя?

Проходной выключатель (выключатель на два направления) переключает саму силовую линию, поэтому для трёх и более точек нужна магистраль из трёх проводников и перекрёстные выключатели. Импульсное реле коммутирует силовую линию в щите, а кнопки только подают импульсы по двухпроводной линии, поэтому добавление точки управления не затрагивает существующую схему.

Можно ли управлять обычным клавишным выключателем?

Нет. Нужен кнопочный выключатель с самовозвратом. Клавиша с фиксацией оставляет катушку под напряжением, что ведёт к перегреву аппарата или непрерывным переключениям.

Почему реле щёлкает само по себе?

Наиболее вероятная причина — кнопки с подсветкой: их суммарный ток утечки превышает допустимое для аппарата значение. Другие причины — наводки на длинную линию управления, проложенную рядом с силовыми кабелями, и неисправная кнопка с залипшим контактом.

Как выбрать номинальный ток?

По установившемуся току нагрузки с учётом пусковых токов светильников и с согласованием с номиналом группового автоматического выключателя. Для бытового освещения обычно применяют аппараты на 16 А; допустимую мощность светодиодной нагрузки берут из документации на конкретное изделие, поскольку она ограничена не установившимся, а пусковым током.

Нужно ли ставить УЗО в линии с импульсным реле?

Требования к применению устройств дифференциального тока определяются нормами на электроустановки зданий и не зависят от того, чем коммутируется линия. Само реле аппаратом защиты не является и не заменяет ни автоматический выключатель, ни УДТ.

Какое место в щите занимает аппарат?

Модульные исполнения на 16 А обычно занимают один модуль шириной 18 мм на рейке TH 35 по ГОСТ IEC 60715-2021. Аппараты с несколькими полюсами и присоединяемые модули центрального управления требуют дополнительной ширины.

Что такое ВДУ и ВЭДУ?

ВДУ — выключатель с дистанционным управлением, ВЭДУ — его электромагнитная разновидность: аппарат с катушкой, которая управляется электромагнитными импульсами либо постоянно запитана от цепи управления. Импульсное реле соответствует первому варианту — с питанием цепи управления импульсами. Это нормативные наименования того, что в торговой практике называют импульсным или бистабильным реле.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет проектную документацию, действующие нормативные документы и эксплуатационную документацию изготовителя оборудования. Все параметры конкретного изделия должны приниматься по его технической документации. Автор и издатель не несут ответственности за любые прямые или косвенные последствия применения изложенных сведений, в том числе за результаты проектных, монтажных и наладочных работ, выполненных на их основании.

Источники

  1. ГОСТ 35052.1-2021 (IEC 60669-1:2017) — Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.
  2. ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) — Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ).
  3. ГОСТ IEC 60669-2-2-2021 — Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования. Выключатели с дистанционным управлением.
  4. ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) — Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям.
  5. IEC 60669-2-2:2024 — Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-2. Particular requirements. Electromagnetic remote-control switches (RCS). Четвёртое издание.
  6. ГОСТ IEC 60947-3-2022 (IEC 60947-3:2020) — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями.
  7. ГОСТ IEC 61095-2015 (IEC 61095:2009) — Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения.
  8. ГОСТ IEC 60715-2021 (IEC 60715:2017) — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Стандартизованные размеры для установки и крепления на направляющих устройств распределения и управления и их арматуры.
  9. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) — Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
  10. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) — Напряжения стандартные.
  11. ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) — Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
  12. СП 256.1325800.2016 — Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями).
  13. Правила устройства электроустановок, издание седьмое: раздел 6 «Электрическое освещение», главы 6.1–6.6 (в том числе глава 6.5 «Управление освещением»); раздел 7, глава 7.1 «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий».
  14. Техническая документация изготовителей на модульные импульсные реле (выключатели с дистанционным управлением): длительность управляющего импульса, частота коммутаций, электрическая износостойкость по категориям применения, предельный ток кнопок с подсветкой, сечения присоединяемых проводников, потери мощности, степень защиты, рабочий диапазон температур.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.