Menu
Jest wolny
Zameldować się
główny  /  Rada / Dekodowanie TSP. Termopary oporowe.

Dekodowanie TSP. Termopary oporowe.

1. Generał o termoparach oporowych..

Termopary oporowe. Należy zastosować liczbę najczęstszych konwerterów temperatury stosowanych w obwodach pomiarowych i regulacyjnych. Termopary oporowe są wytwarzane przez wiele krajowych i zagranicznych firm, takich jak Termico, Elemer (Moskwa , Siemens, Jumo, Honeywell, Foxboro, Rosemount (USA), Yokogawa (Japonia) itp.

Termometr oporu Zestaw do pomiaru temperatury nazywany jest konwerterem termicznym w oparciu o zależność rezystancji elektrycznej od temperatury i przyrządu wtórnego wskazującego wartość temperaturą w zależności od mierzonej odporności. Aby zmierzyć temperaturę, termopara rezystancyjna musi być zanurzona w kontrolowanym nośniku i zmierzyć jego odporność na każdy instrument. Zgodnie z pewną zależnością pomiędzy rezystancją konwertera termicznego a temperaturą można określić wartość temperatury. Zatem najprostszy zestaw termometru oporowego (rys. 1, a) składa się z termoparu rezystancyjnego (TC), przyrządu wtórnego (VP) do pomiaru linii oporowej i łączącej (LC) między nimi (może to być dwa, trzy, trzy lub cztery drut).

Figa. jeden.:

a - konwerter termiczny z dodatkowym urządzeniem; b - konwerter termiczny z przetwornikiem normalizującym; TC - konwerter termiczny odporności; VP, VP1, VP2 - Urządzenia wtórne; LS - Linie komunikacyjne; NP to konwerter normalizujący; BRT - Bieżąca jednostka reprodukcyjna

Jako urządzenie dodatkowe, analogowe urządzenia cyfrowe są powszechnie stosowane (na przykład, KSM-2, RP-160, Tekhnographer, RMT-39/49), mniej często - logometry (na przykład W-69001). Skala instrumentów wtórnych są oceniane w stopniach Celsjusza.

Schematy z normalizacją sygnału wyjściowego konwerterów termicznych (rys. 1, b) są szeroko stosowane. W takim przypadku linia komunikacyjna posiadaczem termopasowy odporności jest podłączony do konwertera normalizacji NP (na przykład W-9321, IPM-0196 itp.) Mając jednolity sygnał wyjściowy (na przykład, 0 ... 5 lub 4 ... 20 mA). Aby użyć w kilku kanałach pomiarowych, ten sygnał jest propagowany przez jednostkę reprodukcyjną BRT, a następnie wchodzi do kilku instrumentów wtórnych (VP-1, VP-2 itp.) Lub innych konsumentów. Oczywiście w tym przypadku urządzenia dodatkowe powinny być miliammerem. Dostępne są konwertery oporowe, w których znajduje się schemat racjonowania, tj. Ich sygnał wyjściowy jest prądem 0 ... 5, 4 ... 20 mA lub sygnał cyfrowy (Inteligentni przetworniki). W takim przypadku konieczność korzystania z konwertera normalizacji NP w postaci oddzielnego bloku znika. Termopary oporowe z wyjściem jednolitym sygnałem Mają w ich oznaczeniu litera w (na przykład TSPU, TSMU). Charakterystyka tych konwerterów i cyfrowego sygnału wyjściowego (Metran-286) podano w tabeli. jeden.

Tabela 1

Dane techniczne termoparów oporowych

Rodzaj termopary oporowej

Klasa wstępu

Użyj interwału, ° С

Granice dopuszczalnych odchyleń ± Δ t, ° С

0,5+ 0,0015 * | t |

0,25 + 0,0035 * | t |

0,50 + 0,0065 * t |

100 ... 300 i 850 ... 1100

0,15 + 0,002 * | t |

0,30 + 0,005 * | t |

0,60 + 0,008 * | t |

TSPU.

0,25; 0,5% (cytowany)

TSMU.

0,25; 0,5% (cytowany)

KTP.

0 ... 180. Δ T.

0,05 + 0,001Δ T.0,10 + 0,002δ. t.

Metran 286. Wyjście 4 ... Protokół 20 mA Hart Protokołu

0 ... 500 (od 100 p)

0,25 (sygnał cyfrowy) 0,3 (sygnał bieżący)

Do wytwarzania konwerterów termicznych odporności (TC) można stosować albo czyste metale lub materiały półprzewodnikowe. Odporność elektryczna czystych metali wzrasta wraz ze wzrostem temperatury (ich współczynnik temperaturowy osiąga 0,0065 K-1, tj. Opór wzrasta o 0,65%, zwiększając temperaturę na stopień). Termopary oporowe półprzewodnikowe mają ujemny współczynnik temperatury (tj. Ich opór zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury), dając do 0,15 K-1. Semiconductor TCS nie są stosowane w systemach sterowania technologicznego do pomiaru temperatury, ponieważ wymagają okresowej indywidualnej ukończenia studiów. Zwykle są one używane jako wskaźniki temperatury w schematach do kompensacji błędu temperatury niektórych narzędzi pomiarowych (na przykład w obwodach przewodników).

Opór konwerterów termicznych z czystych metaliKto był najczęściej powszechny, zwykle wytwarzany z cienkiego drutu w postaci uzwojenia na ramie lub spirali wewnątrz ramy. Ten produkt nazywany jest wrażliwym elementem termopary oporowej. W przypadku ochrony szkód, wrażliwy element jest umieszczony w wzmacnianiu ochronnym. Zaletą metalicznego TC jest wysoka dokładność pomiaru temperatury (o niskich temperaturach wyższych niż przetworników termoelektrycznych), a także zamienność. Metale dla elementów wrażliwych (CE) muszą spełniać szereg wymagań, których głównym z nich są wymaganiami stabilności charakterystyki ukończenia studiów i odtwarzalności (czyli możliwości masowej produkcji CE z taką samą w granicach przepuszczalność błędu o stopniowych cechach). Jeśli nie zostanie wykonany co najmniej jeden z tych wymagań, materiał nie może być użyty do wykonywania odporności termopary. Pożądane jest również wykonywanie dodatkowych warunków: wysoki współczynnik temperatury rezystancji elektrycznej (co zapewnia wysoką czułość - przyrost oporności na jeden stopień), liniowość charakterystyki kalibracyjnej r (t) \u003d f (t), dużą oporność , bezwładność chemiczna.

Według GOST R50353-92 termopary odporowe można wykonać z platyny (oznaczenie TSP.), miedź (oznaczenie TSM.) lub nikiel (oznaczenie TSN.). Charakterystyka TC jest ich odporność R0 w 0 ° C, współczynnik temperatury oporu (TKS) i klasa.

Obecność zanieczyszczeń w metale zmniejsza współczynnik temperatury odporności elektrycznej, więc metale do konwertera termicznego odporności muszą mieć znormalizowaną czystość. Ponieważ TKS może zmienić się z zmianą temperatury, wartość czystości jest wartością W100 - stosunek oporności TC w 100 i 0 ° C W przypadku TSP W100 \u003d 1,385 lub 1,391, dla TSM W100 \u003d 1,426 lub 1,428. Klasa termopary rezystancyjnej określa dopuszczalne odchylenia i od wartości nominalnych, które z kolei określa dopuszczalny błąd bezwzględny konwersji Δt. Zgodnie z dopuszczalnymi błędami TS są podzielone na trzy klasy - A, B, C, podczas gdy Platinum TS jest zwykle wytwarzany przez klasy A, B, miedź - klasy B, C. Istnieje kilka standardowych pojazdów. Nominalna charakterystyka statyczna (NCX) procesora termicznego odporności jest zależność jego odporności R, w temperaturze T

Symbol ich nominalne cechy statyczne (NCX) składa się z dwóch elementów - liczb odpowiadających wartości R0 i literę, która jest pierwszą literą nazwy materialnej ( P - Platinum, M - Miedź, N - Nikiel). W oznaczeniu międzynarodowym oznaczenia łacińskie materiałów PT, Cu, NI znajdują się przed wartością R0. Konwertery termiczne odporności na NCM są rejestrowane w formularzu:

gdzie RT jest odpornością TC w temperaturze T, OHM; Wt jest wartością stosunku oporności w temperaturze T do odporności w 0 ° C (R0). W wartości WT są wybrane z Gost R50353-92 tabel. Zakresy stosowania termoparów oporowych różne rodzaje oraz klasy, formuły do \u200b\u200bobliczania błędów krańcowych i NSX podano w tabeli. 1 i 2.

Tabela 2

Nominalne statyczne charakterystyki termoperów oporowych

t ° C.

Jaki jest kod MCC

Kod MCC. - Kod kategorii Kierownicy. - Czterocyfrowy kod odzwierciedlający przynależność przedsiębiorstwa handlowego i usług w określony rodzaj aktywności.

Konkretny kod MCC jest przypisany do sprzedawcy przez terminal płatniowy służący przez Bank (Equilener Banku) w momencie instalacji terminala. Jeśli punkt handlowy jest zaangażowany w kilka rodzajów aktywności kod MCC. Przypisuje AS. kodeks głównej działalności (Okved).

Dla różnych systemów płatności (wizę, mastercard, spokój itp), konkretne kody dla jednego rodzaju aktywności mogą się różnić, ale ogólnie odpowiadają następującym zakresie:

  • 0001 - 1499 - sektor rolny;
  • 1500 - 2999 - Usługi kontraktowe;
  • 3000 - 3299 - Usługi lotnicze;
  • 3300 - 3499 - Wynajem samochodów;
  • 3500 - 3999 - Wynajem mieszkaniowe;
  • 4000 - 4799 - usługi transportowe;
  • 4800 - 4999 - Narzędzia, usługi telekomunikacyjne;
  • 5000 - 5599 - Handel;
  • 5600 - 5699 - Sklepy odzieżowe;
  • 5700 - 7299 - Inne sklepy;
  • 7300 - 7999 - usługi biznesowe;
  • 8000 - 8999 - Usługi zawodowe i organizacje członkowskie;
  • 9000 - 9999 - Usługi publiczne

Dlaczego potrzebujesz kodu MCC

Banki używają kodów MCC Do tworzenia statystyk analizując zachowanie konsumentów klientów, a także do obliczania Cacherek i bonusów Zgodnie z programami lojalnościowymi.

Jaki jest ten kod dla nas do rozsądnych nabywców? - dla definicje punktu handlowego do jednej kategorii TSP I dla Komisji zakupy z maksymalnym korzyściamiKorzystanie z karty bankowej z maksymalnym Cachekkom w odpowiedniej kategorii.

Jak znaleźć kod MCC konkretnego sklepu

Przed dokonaniem dużego zakupu obejmującego dużą pamięć podręczną jednej z twoich kart, byłaby miła z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że ten zakup jest dokładnie premiowy (nagrodzony) przez Bank.

Za to potrzebujesz z góry (nawet przed zapłatą zakupu) dowiedz się Code MCC. Dostępne są następujące opcje:

1. Podręcznik MCC CODS

Najprostszym sposobem jest kontakt referencje kodów MCC. (na przykład, mcc-codes.ru.) i szukając według nazwy i miasta - znajdź punkt zainteresowania i jego MCC. Należy zauważyć, że w katalogu znajdują się głównie sieci i duże sklepy w katalogu, a ewentualnie kod MCC niepopularny lub lokalny wylot Znajdź nie zadziała.

2. Zakup magazynowy i testowy (mały)

Możesz dowiedzieć się o kodzie MCC, dokonując drobnego zakupu mapy flamerni. (Mapy, w których bank internetowy wyświetla kody MCC dla operacji). Do takiego flagowe karty chemii Uwierzyć:

  • karta bankowa Avangard.
  • karta pieniędzy Yandex.
  • mapy Aimanibanka.
  • karty MTS-Bank

3. Niekompletny (nie płatny) zakup z flagą flagą

W celu dowiedz się kodu MCC w ten sposób, potrzebujemy dowolnej karty Bank Avangard.. Zdefiniuj kod MCC Pożądany punkt handlowy może być następujący:

  1. Upewnij się, że w bilansie zerowej karty (lub w wyraźnym braku funduszy na mapie na teście "Fałszywy zakup")
  2. Wybierz "Produkt Interesujący" w sklepie
  3. Nieudana próba zapłacenia za "zakup"
  4. Po tym, zarówno w banku internetowym, jak iw mobilna aplikacja Nieudana operacja płatności zostanie odzwierciedlona wskazując Kod MCC terminalu handlowego.

Po tym możesz wybrać najbardziej opłacalną kartę do zakupu MCC.

Jeśli całkowicie prosty język, jest to usługa pocztowa.

Każdy uczestnik sieci kompatybilnej IP ma swój własny adres, który wygląda tak: 162.123.058.209. Łączne adresy protokołu IPv4 - 4,22 mld.

Przypuśćmy, że jeden komputer chce skontaktować się z drugim i wysłać mu paczkę - "pakiet". Skontaktuje się z "usługą pocztową" TCP / IP i daj jej swoją paczkę, określając adres, dla którego należy go dostarczyć. W przeciwieństwie do adresów w świecie rzeczywistym, te same adresy IP są często przypisane wiele komputerów. z kolei, a zatem "listonosz" nie wie, gdzie jest fizycznie wymagany komputer, więc wysyła paczkę do najbliższego "poczta" - na karcie sieciowej komputera. Być może istnieje informacje o tym, gdzie znajduje się właściwy komputer, a być może nie ma takich informacji. Jeśli nie, adres adresu jest podejmowany do wszystkich najbliższych "urzędów pocztowych" (przełączniki). Ten krok jest powtarzany przez wszystkie "urzędy pocztowe", dopóki nie wykryą pożądanego adresu, podczas gdy pamiętają, ile "urzędów pocztowych" minęło tę prośbę, a jeśli przekazuje pewne (wystarczająco duże) ich ilość, a następnie zostaną zwrócone zaznaczone ze znakiem "Nie znaleziono adresu". Pierwszy "poczta" wkrótce otrzyma kilka odpowiedzi z innych "działów" ze sposobami ścieżek do adresata. Jeśli nie znaleziono krótkiej ścieżki (zwykle 64 przesyłki, ale nie więcej niż 255), paczka powraca do nadawcy. Jeśli istnieje jedna lub więcej ścieżek, paczka zostanie przeniesiona na najkrótszym z nich, podczas gdy "poczta" zapamięta tę ścieżkę na jakiś czas, pozwalając szybko przenieść kolejne paczki bez pytania każdego. Po dostawie, "listonosz" będzie musiała zmusić odbiorcę do podpisania "pokwitowania", że otrzymał paczkę i nadaje mu "pokwitowanie" do nadawcy, jako certyfikat, który został dostarczony przez działkę do - sprawdzanie dostawy w TCP. Jeśli nadawca nie otrzyma takiego paragonu po pewnym okresie czasu lub w otrzymaniu, zostanie zapisany, że paczka została uszkodzona lub utracona podczas wysyłania, spróbuje ponownie wysłać paczkę ponownie.

Protokoły strajkowe lub w miejscu TCP / IP Zadzwoń do architektury sieci nowoczesnych urządzeń zaprojektowanych tak, aby korzystać z sieci. Stos jest ścianą, w której zależy od niego każdy składnik cegły. Aby zadzwonić do protokołów stosu TCP / IP rozpoczął się dzięki dwóm głównym protokołom, które zostały wdrożone - bezpośrednio IP i TCP na jego podstawie. Jednak są one tylko główne i najbardziej zawieszone. Jeśli nie setki, dziesiątki innych są przyzwyczajeni do tego dnia dla różnych celów.

Nasza zwykła sieć (World Wide Web) opiera się na protokole HTTP (protokół hiper-tekstowy), który jest oparty na TCP opartych. Jest to klasyczny przykład korzystania z stosu protokołu. Nadal są protokoły e-mail IMAP / POP i SMTP, Remote SSH Remote Shell, Remote RDP Desktop, Bases dane MySQL., SSL / TLS i tysiące innych aplikacji z protokołami (..)

Co różnią się wszystkie te protokoły? Wszystko jest dość proste. Oprócz różnych zadań ustawionych w rozwijaniu (na przykład, szybkość, bezpieczeństwo, stabilność i inne kryteria), protokoły są zaprojektowane do rozróżnienia. Na przykład, istnieją stosowane protokoły poziomu, różne różne aplikacje: IRC, Skype, ICQ, Telegram i Jabber są niezgodne ze sobą. Są przeznaczone do wykonania szczególnym zadaniemW tym przypadku możliwość nazywania WhatsApp do ICQ jest po prostu nie zdefiniowany technicznie, ponieważ aplikacje używają innego protokołu. Ale ich protokoły są oparte na tym samym protokole IP.

Protokół można nazwać zaplanowaną, regularną sekwencją działań w procesie, w którym istnieje kilka przedmiotów, w sieci, w sieci nazywa się rówieśnikami (partnerami), rzadziej - klient i serwer, podkreślając konkretne funkcje protokołu. Najprostszy przykład Protokół, aby nie zrozumieć jeszcze - uścisk dłoni podczas spotkania. Obaj wiedzą, jak i kiedy, ale pytanie brzmi, dlaczego jest to już kwestia deweloperów, a nie użytkowników protokołu. Nawiasem mówiąc, uścisk dłoni (dłoni) jest prawie we wszystkich protokole, na przykład, aby zapewnić rozróżnienie protokołów i ochrony przed "ulotkami, a nie na tym samolotu".

To właśnie TCP / IP jest na przykładzie najpopularniejszych protokołów. Oto hierarchia zależności. Należy powiedzieć, że aplikacje używają tylko tych protokołów, które mogą być i nie mogą być wdrażane w systemie operacyjnym.

TCP / IP jest zestawem protokołów.

Protokół jest regułą. Na przykład, kiedy cię witasz - pozdrawiasz w odpowiedzi (i nie wybaczasz ani odważny szczęście). Programiści powiedzą, że na przykład użyjemy protokołu powitalnego.

Co TCP / IP (teraz będzie dość proste, niech koledzy zostaną zbombardowane):

Informacje na komputerze trafiają na przewody (radio lub co jeszcze nie jest ważne). Jeśli prąd niech prąd - oznacza to 1. Wyłączony - oznacza to 0. Okazuje się 10101010110000 i tak dalej. 8 Zolkow i jednostki (bitów) jest bajt. Na przykład 00001111. Może to być reprezentowany jako liczba w formie binarnej. W kotku dziesiętnym bajt jest liczbą od 0 do 255. Numery te porównują się z literami. Na przykład 0 to A, 1 oznacza B. (Nazywa się to kodowaniem).

Więc. Aby dwa komputery mogli skutecznie przesyłać informacje na przewody - muszą przedłożyć prąd dla niektórych zasad - protokoły. Na przykład, muszą być zarzucane, jak często można zmienić prąd, aby można było wyróżnić 0 z drugiego 0.

Jest to pierwszy protokół.

Komputery, jak rozumieją, że jeden z nich przestał dawać informacje (np. "Powiedziałem wszystko"). Aby to zrobić na początku sekwencji danych 010100101, komputery mogą być chytrym kilka bitów, długość wiadomości, którą chcą przesyłać. Na przykład pierwsze 8 bitów może oznaczać długość wiadomości. To jest, najpierw w pierwszych 8 bitach przekazuje zakodowaną liczbę 100, a następnie 100 bajtów. Następnie komputer odbierający będzie oczekiwać następujących 8 bitów i następującego komunikatu.

Mamy tu inny protokół, możesz wysyłać wiadomości (komputer) z nim.

Komputery wielu, aby mogli zrozumieć, kto musi wysłać wiadomość, aby korzystać z unikalnych adresów komputerów i protokołu, który pozwala zrozumieć, kto jest adresowany. Na przykład pierwsze 8 bitów oznaczają adres odbiorcy, następujący 8 - długość wiadomości. A potem wiadomość. Utknęliśmy jeden protokół w innym. Protokół IP jest odpowiedzialny za adresowanie.

Komunikacja nie zawsze jest niezawodna. Dla niezawodnej dostawy wiadomości (komputer) Użyj TCP. Podczas wykonywania protokołu TCP komputery poprosi się nawzajem - czy otrzymali odpowiednią wiadomość. Nadal jest UDP - to wtedy komputery nie pytają lub mają. Dlaczego powinienem? Tutaj słuchasz radia internetowego. Jeśli para bajtu przychodzi z błędami - usłyszysz na przykład "PSH", a następnie ponownie muzyka. Nie śmiertelnie i niewiele ważny - dla tego użycia UDP. Ale jeśli para bajtów jest zepsuta, gdy strona jest załadowana - otrzymasz bzdury na monitorze i nie rozumiesz niczego. Dla witryny użyj TCP.

TCP / IP More (UDP / IP) to protokoły dołączone do siebie, na których działa Internet. W końcu protokoły te pozwalają nam przenieść wiadomość komputerową do całości i dokładnie pod adresem.

Nadal jest protokół HTTP. Pierwsza linia - adres witryny, kolejne linie - tekst, który pójdziesz na stronę. Wszystkie linie HTTP są tekstem. Który jest skręcony w wiadomości TCP, który jest adresowany przez IP i tak dalej.

Odpowiadać

Transformatory z naturalnym powietrzem chłodzonym z serii TSP, TSPP i TSP są stosowane w obwodach zasilania sekcji podstacji trakcyjnych metra zebranych zgodnie z trójfazowym obwodem mostowym.
Transformatory typów TSP, TSPP i TSPSP są wykonane zamiast wcześniej produkowanych transformatorów suchych transformatorów TSV i TSZV i są ich analogami, różnice tylko w warunkowej oznaczeniu transformatorów trójfazowych. Zmiana warunkowego oznaczenia transformatorów mocy jest spowodowana konwersją dokumentacji regulacyjnej, w tym oznaczenia warunkowego, zgodnie z wymogiem GOST.
Izolacja uzwojeń sieciowych transformatorów TSP, TSPP i TSPSPT typu termoreaktywnego "Tranters". Aktywna część TSP, TSPP i TSPPS jest chroniona obudową z drzwiami i jest instalowana na wózkach podporowych z płynnymi rolkami nadszedłami. Drzwi są wyposażone w blok elektryczny. Transformatory są wyposażone w urządzenie do regulacji temperatury. Uzwojenia zaworów są chronione przez bezpieczniki. Transformator zapewnia połączenie kablowe sieci.

Rozszyfrowanie transformatorów TSP, TSPP i TSPSP

Tszps-x / 10m (MN) U3:
T - trójfazowa;
SZ - chłodzenie naturalnego powietrza w bezpieczeństwie
wykonanie;
P - do zasilania przetworników półprzewodnikowych;
C - własne potrzeby;
X - zużycie energii, sq · a;
10 - Klasa napięcia Network Winding VN, KV;
M lub MN - do podstacji metra z normalnym lub
zwiększona wydajność obciążenia; U3 - klimatyczna kategoria wydajności i miejsca umieszczania.

Charakterystyka techniczna TSP, TSPP, TSPSP *

Typ Nominalny
Władza, KVA.
Nominalne naprężenia uzwojenia, w Waga,
kg
Długość x szerokość x wysokość,
Mm.
Nawijanie sieci,
podłączony do D.
Uszczelnienie zaworu.
podłączony do W.
TSP-10 / 0,7-UHL4 (04) 7,3 380; 400; 500; 660 205 85 625 x 305 x 325
TSP-16 / 0,7-UHL4 (04) 14,6 380; 400; 500; 660 410 120 625 x 305 x 395
205
TSP-25 / 0,7-UHL4 (04) 29,1 380; 400; 500; 660 410; 205 160 645 x 355 x 515
32,7 380 230
TSP-63 / 0,7-UHL4 (04) 58,0 380; 400; 500; 660 410 270 745 x 405 x 645
205
TSP-100 / 0,7-UHL4 (04) 93 380; 400; 660 205 405 865 x 405 x 680
TSP-125 / 0,7-UHL4 (04) 117 380; 400; 660 410 450 865 x 405 x 730
TSZP-10 / 0,7-UHL4 (04) 7,3 380; 400; 500; 660 205 100 665 x 400 x 360
TSZP-16 / 0,7-UHL4 (04) 14,6 380; 400; 500; 660 410 135 665 x 400 x 430
205
TSZP-25 / 0,7-UHL4 (04) 29,1 380; 400; 500; 660 410 175 685 x 410 x 550
205
TSZP-25 / 0,7-UHL4 **) 29,1 380 102,5-60 185 685 x 410 x 550
TSZPS-25 / 0,7-UHL4 29,1 380 230 185 685 x 410 x 550
TSZP-63 / 0,7-UHL4 (04) 58,0 380; 400; 500; 660 410; 205 290 790 x 450 x 690
65,3 380 230
TSPS-63 / 0,7-UHL4 48 380 230 290 790 x 450 x 690
TSZP-100 / 0,7-UHL4 (04) 93
104,37
380; 400; 660
380
205
230
430 910 x 490 x 730
TSPS-100 / 0,7-UHL4 75 380 230 430 910 x 490 x 730
TSZP-125 / 0,7-UHL4 (04) 117 380; 400; 660 410 480 910 x 490 x 780

*) Uszczelnienie transformatorów są podłączone do diagramu i grupę związku D / Y-11. Transformatory typu TSPS mają schemat i grupę złożoną ONZ / UN-0.
W przypadku transformatorów typu TSP i TSPP, zgodnie z koordynacją stron, wykonanie napięcia 380/230 V.
Transformatory tropikalne (04) są produkowane z napięciem nominalnym wijącego sieci - 380, 400, 415, 440 V.
Pojemność ogrzewania izolacji dla umiarkowanego klimatu "F", dla tropikalnych - "N" zgodnie z GOST 8865-87.