Rc ჯაჭვი რელეებისთვის. ჩარევის ჩახშობა RC- ჯაჭვი რელეში (ქსელის ჩახშობა). RC სქემისა და დიოდური სქემის კომბინაცია

ჩარევის ჩახშობა RC- ჯაჭვი (ქსელის გასკდომა, ქსელის გამაყუჩებელი, RC SNUBBER NETWORKS, RC ელემენტი) არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ელექტრულ წრეებში ძაბვის ტალღების (ტალღოვანი სუპრესორების) აღსაკვეთად, დენის აღსაკვეთად მოწყობილობაში.

RC- წრეების გამოყენება ამარტივებს და ზღუდავს გადატვირთვის ძაბვას სარელეო კონტროლის სქემების ელემენტებზე, ამცირებს კონტროლის სარელეო კონტაქტების ნაპერწკლებს და ამით ზრდის მის გადართვის რესურსს. სარელეო კონტაქტებში ნაპერწკლების თავიდან აცილება ან შემცირება ამცირებს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობას, რომელიც წარმოიქმნება გადართვის მომენტებში, რაც უზრუნველყოფს საჭირო ხმაურის იმუნიტეტს მგრძნობიარე ელექტრონული წრეების მუშაობისას.

RC წრე შედგება კონდენსატორისა და სერიალისგან დაკავშირებული რეზისტორისგან. კონდენსატორმა უნდა აღიქვას მიმდინარე და ძაბვის იმპულსების ენერგია და უზრუნველყოს დაცვა ინდუქციის შედეგად წარმოქმნილი პოტენციალებისაგან და კონტაქტის ნახტომის დროს. სენსორული წრეში გამოყენებული კონდენსატორის დიელექტრიკი უნდა გაუძლოს გადაჭარბებული ძაბვის სიდიდეს. რეზისტორი უნდა იყოს არაინდუქციური ტიპის, რომ უზრუნველყოს წნევის მაღალი სიჩქარე და ტალღის დენის ჩასატარებლად. ნაპერწკლების გადართვა და გამოწვეული ხმაური ეფექტურად უნდა შეიწოვება RC ქსელში.

მნიშვნელოვანი ინდუქციის ელექტრომაგნიტური მოწყობილობების კონტროლისას (მაგალითად, ელექტრომაგნიტური სარქველების სოლენოიდები, ელექტრომაგნიტური დამწყებთა ხვეულები, რელეები და კონტაქტორები) რეკომენდებულია გამოიყენოთ ჩარევის ჩახშობის RC სქემები ნახაზზე ნაჩვენები სქემის შესაბამისად.

ფიგურა: 1. RC ხმაურის ჩახშობის სქემის ჩართვა კონტაქტორის კონტროლის წრეში. ა) წრე RC- ჯაჭვის გარეშე; ბ) სქემა დაკავშირებული RC სქემით

რეალური ოსტატების მართვის წრეში აღბეჭდილი დეტალური ოსილოგრამები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათებზე.

ნახ. 2 გვიჩვენებს 220 ვ ძაბვის ოსცილოგრამას წრეში საკონტროლო რელეს ხვიაზე ჩარევის გარეშე ჩამორჩენილი RC ჩართვის გარეშე, ნახ. 1 ა წრეში გამოიყენება ABB ESB 20-11 კონტაქტორი. ძაბვის ტალღა, როდესაც საკონტროლო რელეს კონტაქტები გათიშულია, იყო +2200 V (1 div \u003d 1000 V).

ფიგურა: 2. ძაბვის ოსცილოგრამა წრეში საკონტროლო რელეს ხვიაზე ჩარევის ჩახშობის RC სქემის გარეშე.

ნახ. 3 გვიჩვენებს 220 ვ ძაბვის ოსცილოგრამას კონტროლის რელეის კოჭზე წრეში დამონტაჟებული ჩარევის ჩახშობის RC სქემით, ნახ. 1 ბ წრეში გამოიყენება ABB ESB 20-11 კონტაქტორი. კონტროლის რელეტის კონტაქტების გათიშვისას არ ხდება ძაბვის ტალღა (1 div \u003d 1000 V).

ფიგურა: 3. ძაბვის ოსცილოგრამა წრეში საკონტროლო რელეს ხვიაზე დამონტაჟებული ხმაურის ჩახშობის RC- წრით.

ფიგურა: 4. RC სქემის კონტაქტორთან მიერთების მეთოდი

Შენიშვნა. მითითებული პარამეტრებით RC ჩარევის ჩახშობის სქემის გამოყენება იწვევს კონტაქტორის / მაგნიტური შემქმნელის გათიშვის დროის მცირე ზრდას. ეს შეფერხება არის 0.05-დან 0.015 წმ-მდე, ეს დამოკიდებულია კონტრაქტორის ტიპზე. უმეტეს პროგრამებში, შეყოვნების ზრდა უმნიშვნელოა.

ჩარევის ჩახშობის პარამეტრების არასწორი შერჩევა ბორტზე იწვევს გარკვეულ რეჟიმში მუშაობის შეფერხებას და მისი ენერგიის კონტაქტების კიდევ უფრო დიდ გადახრას.

RC ჯაჭვები:

  • RC- ჯაჭვი კონდენსატორით 0,1 μF / 630V DC სიმძლავრით და 100 ohm / 2 W წინააღმდეგობის მქონე რეზისტორი 250/600 V (AC / DC) ძაბვისთვის;
  • RC ჯაჭვი კონდენსატორით 0.47 μF / 400 V სიმძლავრით და რეზისტორი 220 ომ / 2 ვტ – ით - 127/200 ვ (AC / DC).

მასალებზე დაყრდნობით: wel.net.ua

ამ სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია სარელეო კონტაქტის დაცვა და მოწყობილობების შეყვანის სქემები მგრძნობიარენი არიან ძაბვისა და დენის ტალღების ზემოქმედებაზე AC და DC წრეებში:

  • RC ჯაჭვები;
  • დიოდური წრე;
  • დიოდ-ზენერის წრე;
  • ვარისტორის წრე.

სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობის ჩართვისა და გამორთვის დროს, ელექტრულ წრეში მიმდინარე დენი, როგორც წესი, განსხვავდება სტაბილური მდგომარეობისგან. ამ შემთხვევაში, გავრცელების სიდიდე რამდენჯერმეა. ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა ვარიანტების დატვირთვის ჩართვისას მიმდინარე ვარიაციის დიაგრამები.

ინდუქციური დატვირთვის გათიშვისას ხდება თვითგამორკვევის EMF (რამდენიმე ასეულიდან რამდენიმე ათას ვოლტამდე). ძაბვის ასეთმა ტალღამ შეიძლება დააზიანოს გადართვის ელემენტი, ან მნიშვნელოვნად შეამციროს მისი რესურსი. თუ ამ დატვირთვებში მიმდინარეობა შედარებით მცირეა (ამპერების ერთეულები), მაშინ თვითგამორკვევის EMF– ის ეფექტმა გავლენა მოახდინა ინდუქციური დატვირთვის შემცველ კონტაქტებზე, შეიძლება გამოიწვიოს გვირგვინის გამონადენი ან რკალი.

ამან შეიძლება გამოიწვიოს ოქსიდების და კარბიდების წარმოქმნა კონტაქტებში. თვითინდუქციურმა EMF- მ შეიძლება ასევე დააზიანოს მოწყობილობები, რომლებიც ენერგიის წრეებს ანაწილებენ დატვირთვისას.

მაგალითად, ელექტრონული დროის რელე, რომელიც დაკავშირებულია პარალელურად მძლავრი შუალედური რელესთან, შეიძლება დაზიანდეს ან არასტაბილური იყოს, თუ არ იქნა მიღებული ზომები თვითინდუქციის EMF– სგან დასაცავად.

როდესაც კონტაქტებს შორის ხდება ელექტრული რკალი, საკონტაქტო წერტილები განადგურებულია კონტაქტური ზედაპირების მასალის გადაცემის გამო. ეს იწვევს კონტაქტების შედუღებას და კონტაქტების ფორმის შეცვლას და, შესაბამისად, გარდამავალი წინააღმდეგობის ზრდას.

გარდამავალი წინააღმდეგობის ზრდა იწვევს კონტაქტის წერტილში სითბოს წარმოქმნის ზრდას, მის დაჟანგვას და შედეგად, კონტაქტის სრულ დაკარგვას.

დაცვის სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება კონტაქტების რესურსის შესანარჩუნებლად და დატვირთვების დასაცავად.

AC და DC წრეებში ძაბვის და დენის ტალღების მიმართ მგრძნობიარე მოწყობილობების კონტაქტებისა და შეყვანის სქემების დაცვა.

დაცვის სქემის ტიპი მიმდინარე ტიპი გამოყენების ინსტრუქცია შენიშვნა
პერ პოს.
RC ჯაჭვები

+ + თუ დატვირთვა ტაიმერია, RC– ს წრეში გაჟონვამ შეიძლება შეცდომა გამოიწვიოს. AC- ზე გამოყენებისას, დატვირთვის წინაღობა არსებითად ნაკლები უნდა იყოს ვიდრე RC მიკროსქემის წინაღობა. RC წრეების შეფასების არჩევისას საჭიროა იხელმძღვანელოთ შემდეგით: R - 0,5 ... 1 ომი 1 ვ ძაბვაზე კონტაქტებზე (ან დატვირთვით). C - კონტაქტებიდან (ან დატვირთვით) 0,5 ... 1 μF 1A დენისთვის. რეიტინგები ძალიან დამოკიდებულია დატვირთვის მახასიათებლებზე და გასაღების მახასიათებლებზე. გამოიყენეთ არაპოლარული კონდენსატორები.

+ + თუ დატვირთვა არის სარელეო ან სოლენოიდი, მაშინ გამოშვების დრო გაიზრდება.
დიოდური წრე

+ მას შემდეგ, რაც დიოდი დაკავშირებულია დატვირთვის პარალელურად, მასში შენახული ენერგია იკეტება დიოდის საშუალებით, რაც იწვევს გამოშვების დროის ზრდას RC სქემთან შედარებით 2 ... 4-ჯერ. გამოიყენეთ დიოდი საპირისპირო ძაბვით 10-ჯერ დატვირთვის ძაბვაზე და მაქსიმალური წინ მიმდინარე დინებით ოდნავ მეტი ვიდრე დატვირთვის დენა.
დიოდ-ზენერის წრე

+ გამოიყენება, თუ დიოდური სქემის გარდამავალი პერიოდის დაშლის დრო ძალიან გრძელია. გამოიყენეთ zener დიოდი სტაბილიზაციის ძაბვით, რომელიც დაახლოებით უდრის ელექტროენერგიის ძაბვას.
ვარისტორის წრე

+ + ვარისტორის ძაბვის სტაბილიზაციის თვისებების გამოყენებით, ეს წრე ხელს უშლის გადატვირთვის გადაჭარბებულ ძაბვას. ვარისტორის გამოყენება ასევე ოდნავ ზრდის სწავლის დატოვების დროს.

თვითინდუქციის EMF- ის მავნე ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად გამოიყენება ნაპერწკალი-ჩაქრობის სქემები, დამონტაჟებული სარელეო კონტაქტების პარალელურად ან დატვირთვის პარალელურად.

გარდამავალი პროცესების ფიზიკაში შესვლის გარეშე, განვიხილოთ ყველაზე ეფექტური და ფართოდ გამოყენებული ნაპერწკლების ჩახშობის სქემები პირდაპირი და ალტერნატიული დენისთვის.

სილიციუმის დიოდი უკავშირდება ინდუქციური დატვირთვის პარალელურად, როდესაც კონტაქტები დახურულია და სტაბილურ მდგომარეობაშია, მას გავლენა არ აქვს მიკროსქემის მუშაობაზე. დატვირთვის გათიშვისას, ჩნდება თვითგამორკვევის ძაბვა, რომელიც პოლარულობით საპირისპიროა საოპერაციო ძაბვისგან, დიოდი იხსნება და აცილებს ინდუქციურ დატვირთვას. დიოდები ყველაზე ეფექტურად იცავს სარელეო კონტაქტებს წვისგან და საუკეთესო გამოსავალია ნაპერწკლების ჩაქრობის ნებისმიერ სხვა სქემასთან შედარებით. ეს მეთოდი ასევე გამოიყენება ტრანზისტორის გამომავალი სასიგნალო მოწყობილობებისთვის.


უკუ დიოდების შერჩევის წესები:

  • დიოდის მოქმედი მიმდინარე და უკუ ძაბვა უნდა იყოს შედარებული ნომინალური ძაბვისა და დატვირთვის დენისთან. დატვირთვებისთვის, რომელთაც აქვთ 250 ვ DC დიაპაზონის საექსპლუატაციო ძაბვა და 5 ა – მდე საექსპლუატაციო დინება, საკმაოდ შესაფერისია საერთო სილიციუმის დიოდი 1N4007, საპირისპირო ძაბვით 1000 ვ DC და მაქსიმალური იმპულსის დენი 20 ა – მდე.
  • დიოდის სადენები უნდა იყოს რაც შეიძლება მოკლე;
  • დიოდი უნდა იყოს soldered (ხრახნიანი) პირდაპირ ინდუქციურ დატვირთვაზე, გრძელი შემაერთებელი ხაზების გარეშე - ეს აუმჯობესებს EMC- ს გადართვის პროცესების დროს.


AC და DC სქემები

RC სქემა არის იაფი და ყველაზე ფართოდ გამოყენებული დაცვა როგორც AC, ასევე DC წრეებისთვის.

დიოდური სქემებისგან განსხვავებით, RC სქემების დაყენება შესაძლებელია როგორც დატვირთვის პარალელურად, ასევე სარელეო კონტაქტების პარალელურად. ზოგიერთ შემთხვევაში, დატვირთვა ფიზიკურად მიუწვდომელია მასზე ნაპერწკალების დამცავი ელემენტების დასაყენებლად, შემდეგ კი კონტაქტების დასაცავად ერთადერთი გზაა კონტაქტების გვერდის ავლით RC სქემებთან.

უმარტივესი გზაა უნივერსალური ნომიგრამის გამოყენება. ელექტროენერგიის მიწოდებაზე ძაბვის U და დატვირთვის დენის I ცნობილი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ნომიგრამზე ორი წერტილი გვხვდება, რის შემდეგაც სწორ ხაზს დგება სასურველი წინააღმდეგობის მნიშვნელობის წერტილებს შორის. სიმძლავრის C სიდიდე იზომება ამჟამინდელ მასშტაბთან I მასშტაბით. სქემის პრაქტიკული განხორციელებისას, საჭიროა შეარჩიოთ უახლოესი სტანდარტული მნიშვნელობები RC სქემის რეზისტორისა და კონდენსატორისთვის.

RC ჩართვა დაკავშირებულია დატვირთვის პარალელურად:

იგი გამოიყენება იქ, სადაც არასასურველია და შეუძლებელია RC სქემის დაყენება სარელეო კონტაქტების პარალელურად. გაანგარიშებისთვის შემოთავაზებულია შემდეგი სავარაუდო ელემენტის მნიშვნელობები:

  • С \u003d 0,5 ... 1 μF 1 ა დატვირთვის დენისას;
  • R \u003d 0.5 ... 1 ომი 1 ვ ძაბვაზე დატვირთვაზე ან
  • R \u003d 50 ... დატვირთვის წინააღმდეგობის 100%.

მოცემული R და C მნიშვნელობები არ არის ოპტიმალური. თუ თქვენ გჭირდებათ კონტაქტების ყველაზე სრულყოფილი დაცვა და სარელეო მაქსიმალური რესურსის განხორციელება, მაშინ აუცილებელია ექსპერიმენტის ჩატარება და რეზისტორი და კონდენსატორის ექსპერიმენტულად შერჩევა, გარდამავალ ეტაპზე ოსილოსკოპით დაკვირვება.

სასიგნალო მოწყობილობების გამომავალი ტრანზისტორის ეტაპების დასაცავად, RC წრე დაკავშირებულია დატვირთვის პარალელურად.

კომპანიის ტექნიკური განყოფილება RusAutomation
სტატიის გამოქვეყნების თარიღი: 2016-11-28

გადარჩენა მინდა
ეს არტიკლი?
ეს არის PDF ფორმატში
კიდევ გაქვთ შეკითხვები?
იმსჯელეთ ამ სტატიის შესახებ
ჩართული
გსურთ სტატიების წაკითხვა
პირველი, გამოიწეროთ
ჩვენი არხი Yandex.Zen- ში

სარელეოარის ელექტრომაგნიტური ან ნახევარგამტარული მოწყობილობა მაღალი სიმძლავრის სიგნალების გადართვისთვის დაბალი ენერგიის მართვის სიგნალით. ტიპოლოგიის მიხედვით, ისინი იყოფა ელექტრომაგნიტურ, რიდურ და მყარი მდგომარეობის რელეებად. ამ ჯგუფში ასევე შედის ლერწმის კონცენტრატორები, კონტაქტორები და ბუდეები, აგრეთვე სარელეო ბაზები.

ელექტრომაგნიტური რელეები
- იყოფა ძირითადად ენერგიით (სიგნალი და სიმძლავრის რელეები), ძაბვა ხვიაზე (5-დან 220 ვ), კონტაქტებში დენის მიხედვით, კონტაქტების ჯგუფის მიხედვით (დახურვა, გახსნა, გადართვა) და კონტაქტების ჯგუფების რაოდენობა. გარდა ამისა, რელეებს შორის, რომლებიც სხვა ჯგუფების იდენტურია, შეიძლება არსებობდეს გაზრდილი ეფექტურობის (კონიკის მიერ დახარჯული ქვედა დენის) და მიმდინარე დატვირთვის გაზრდის ვარიანტები (ოქრო ან სხვა საიზოლაციო საშუალებები, რომლებიც ზრდის სარელეო კონტაქტების აცვიათ წინააღმდეგობას და მაქსიმალური სარელეო დენა). დენის რელეებს შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი პარამეტრები, მაგალითად, LED– ზე ჩართვის მითითება ან კონტაქტების ხელით ჩართვა ღილაკით. მთავარი მწარმოებლები TTI და Tyco.

რიდის რელეები
- სპეციალური ტიპის ელექტრომაგნიტური რელეები, რომელშიც საკონტაქტო ჯგუფი მდებარეობს დალუქული მილის შიგნით, რომელზეც მდებარეობს საკონტროლო ხვია. ეს დიზაინი საშუალებას იძლევა გაზარდოს რელეს ეფექტურობა და მისი ექსპლუატაციის ვადა იმის გამო, რომ დახურვა-გახსნის პროცესი ხდება ვაკუუმში. ამ რელეების მინუსი არის კონტაქტების ჯგუფების უფრო მცირე რაოდენობა (მაქსიმუმ ორი) და გადართვის დაბალი სიმძლავრე (ამპერების ერთეულებამდე), რაც ამ მოწყობილობას ძირითადად სიგნალს ხდის და არა ენერგიას. რიდის რელეები უმეტეს შემთხვევაში იკვრება ნაბეჭდი სქემის დაფაზე. ზოგიერთი მათგანი სტრუქტურულად იდენტურია ინტეგრირებული სქემების DIP ან SIP პაკეტებში. მთავარი მწარმოებლები TTI და დაწყება.

რიდის კონცენტრატორები
- ეს არის მაგნიტურად კონტროლირებადი კონტაქტები იდენტურია ლერწმის რელეებში გამოყენებული კონტაქტებისა, რომლებიც შექმნილია მუდმივი მაგნიტური ველის კონტროლისთვის მანძილზე, უმეტეს შემთხვევაში ავტომატიზაციის მოწყობილობებსა და უსაფრთხოების სისტემებში. ლერწმის კონცენტრატორებს აქვთ კონტაქტების ერთი ჯგუფი გახსნის, დახურვის ან გადაადგილებაზე ასობით მილიამპერიდან ამპერების ერთეულებზე ვოლტამდე ერთეულამდე 250 ვოლტამდე. უსაფრთხოების სისტემებისთვის ლერწმის ჩამრთველები შეიძლება მოთავსდეს პლასტიკურ კორპუსებში ინსტალაციის გამარტივების მიზნით, და აღჭურვილი იყოს მაგნიტებით მსგავსი შემთხვევების ამოქმედებისათვის. მთავარი მწარმოებლები TTI და RMKP.

კონტაქტორები
- მძლავრი ელექტრომაგნიტური მოწყობილობები ელექტროენერგიის სიგნალების, ძაბვის იმპულსების 220 ვ გადასართავად (ზოგიერთ შემთხვევაში 12 ან 24). მათ ერთდროულად შეუძლიათ ელექტრული დენის როგორც ერთი, ისე ორი ან სამი ფაზის გადართვა. ისინი გამოირჩევიან გაზრდილი შენარჩუნებით, რისთვისაც მათი დიზაინი შედგება რამდენიმე მოდულისგან: საკონტაქტო ჯგუფი, ხვია (სხვადასხვა ძაბვისთვის) და ბირთვი (მოძრავი და ფიქსირებული ნაწილებისგან). ელექტრომაგნიტურ კონტაქტორებთან ერთად ახლა მყარი მდგომარეობაა, რაც რამდენიმე მყარი სახელმწიფო რელეების ბლოკია. მთავარი მწარმოებლები ელექტრო კონტაქტორი და ეპოსი.

მყარი მდგომარეობის რელეები
- სიგნალი ან დენის ოპტოელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც დაფუძნებულია ოპტოკოპლერზე, შეყვანის წრეზე LED და ძაბვის სტაბილიზატორი, რომელიც აფართოებს შეყვანის ძაბვების დიაპაზონს და გამომავალ წრეს, რომელიც შედგება მძლავრი დენის ნახევარგამტარული ტრისტორის, ველის ეფექტის ან ბიპოლარული ტრანზისტორისგან. ამ ელემენტებიდან გამომდინარე, მყარი მდგომარეობის რელე შეიძლება კონტროლდეს AC ან DC დენის (ან ძაბვის) და გადართული DC ან AC სქემით. მყარი მდგომარეობის რელეებზე მუშაობის დამატებითი მითითება ხდება შეყვანილ პარალელზე წითელი LED- ს შეერთებით.
დაბალი სიმძლავრის მყარი სახელმწიფო რელეები შეიძლება იყოს ინტეგრალური დიზაინის, DIP ან SIP პაკეტები, საშუალო სიმძლავრე TO3 და TO220 პაკეტებში, მათ შორის ინტეგრირებული სითბოს ჩაძირვაში. მაღალი სიმძლავრის მყარი სახელმწიფო რელეებს აქვთ საკუთარი მოდულური კორპუსი ბლოკირებით, შემავალი და გამომავალი წრეების ხრახნიანი შეერთებით და სპეციალურ რადიატორ-გამაგრილებელზე დამაგრებით.
მყარი სახელმწიფო რელეების ძირითადი მწარმოებლები - პროტონი და Crydom, საშუალო სიმძლავრის სარელეო - კოსმო და Crydom, დაბალი სიმძლავრე - პროტონი და საერთაშორისო გამსწორებელი.

საქონლის ნახვა და შეძენა შეგიძლიათ ჩვენს მაღაზიებში ქალაქებში: მოსკოვი, პეტერბურგი, ვოლგოგრადი, ვორონეჟი, ეკატერინბურგი, იჟევსკი, ყაზანი, კალუგა, კრასნოდარი, კრასნოიარსკი, მინსკი, ნაბერეჟნიე ჩელი, ნიჟნი ნოვგოროდი, ნოვოსიბირსკი, ომსკი, პერმი, როსტოვი - დონზე, რიაზანზე, სამარაზე, ტვერზე, ტულაში, ტიუმენში, უფაში, ჩელიაბინსკში. შეკვეთის გაგზავნა ფოსტით, Pickpoint მიწოდების სისტემის მეშვეობით ან Euroset– ის სალონების საშუალებით შემდეგ ქალაქებში: ტოგლიატი, ბარნაული, ულიანოვსკი, ირკუტსკი, ხაბაროვსკი, იაროსლავლი, ვლადივოსტოკი, მახაჩკალა, ტომსკი, ორენბურგი, კემეროვო, ნოვოუკუზნეცკი, ასტრახანკი, პინზა, ლიპაროხნი, პინზა ჩებოქსარი, კალინინგრადი, კურსკი, ულან-უდე, სტავროპოლი, სოჭი, ივანოვო, ბრიანსკი, ბელგოროდი, სურგუტი, ვლადიმირი, ნიჟნი თაგილი, არხანგელსკი, ჩიტა, სმოლენსკი, კურგანი, ორიოლი, ვლადიკავკაზი, გროზნი, მურმანსკი, ტამბოვი, პეტროზავოვსკი, კოსტროვსოვი, კოსტოვსოვი , ნოვოროსიისკი, იოშკარ-ოლა და ა.შ.

საქონლის შეძენა შეგიძლიათ სარელეო ჯგუფისგან საბითუმო და საცალო ვაჭრობიდან.