Ograniczniki przepięć do zastosowań przemysłowych


Zastosowania przemysłowe obejmują różnego rodzaju urządzenia, które wymagają ochrony przed skutkami przepięć. Są kosztowne dla właściciela firmy: cena może być ogromna, a awaria, a nawet wymiana tych urządzeń, pociągnęłaby za sobą poważne straty finansowe, zagrażające prawdopodobnie istnieniu firmy. Z punktu widzenia związków zawodowych kluczowymi aspektami są pracownicy: obsługują oni urządzenia elektryczne, aw przypadku przepięcia ich życie może być zagrożone. Powyższe fakty, a także inne przyczyny stanowią istotne powody, dla których należy szukać ochrony przed przepięciami. Funkcja ta wykorzystuje wewnętrzną i zewnętrzną ochronę odgromową, taką jak terminale napowietrzne, uziemienie, szyna ochronna, tłumiki przepięć, wszystkie łącznie określane jako urządzenia przeciwprzepięciowe, SPD. Istnieje wiele firm, które produkują mnóstwo urządzeń, ale nie wszystkie z nich nadają się do zastosowań przemysłowych.

Zewnętrzna ochrona odgromowa budynku przemysłowego

Zewnętrzna ochrona odgromowa budynku przemysłowego

Wewnętrzna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa dla budownictwa przemysłowego

Wewnętrzna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa dla budownictwa przemysłowego

Sedno tego wszystkiego, jak to zwykle bywa, leży w dyrektywie lub wymogu prawnym. W tej konkretnej sytuacji jest to norma EN 62305 Ochrona odgromowa, części od I do 4. W tekście określono również poszczególne rodzaje strat, zagrożenia, systemy ochrony odgromowej, a także poziom ochrony odgromowej. Istnieją cztery poziomy ochrony odgromowej (od I do IV), które określają parametry wyładowań atmosferycznych; poziomy ochrony są funkcją poziomu ryzyka. W większości zastosowań przemysłowych budynek jest klasyfikowany na poziomie I lub II. Odpowiada to szczytowym wartościom prądu piorunowego I.chochlik (impuls prądowy o parametrach 10/350 µs) dochodzący do 200 kA. Z kwalifikowanych szacunków wynika, że ​​50% całkowitego Ichochlik prąd jest zatrzymywany przez terminale powietrzne i dostarczany do systemu uziemienia. Pozostałe 50% zostaje równomiernie rozłożone na wejścia (tj. Między zewnętrzne styki wchodzące do budynku), zazwyczaj na kable IT i komunikacyjne, metalowe przewody rurowe i kable zasilające niskiego napięcia.

W najbardziej niekorzystnych sytuacjach SPD musi zatrzymać nawet 100 kA. Po rozłożeniu na pojedyncze pasma obecne wartości wynoszą 25 kA na żyłę (przy użyciu systemu TN-C). Dlatego zalecamy, aby rozdzielacze nadrzędne w podstacjach blokowych nn (w budynkach kwalifikujących się do poziomu ochrony LPL I) były wyposażone w FLP50GR szczelna iskiernik z wypełnieniem gazowym. Będąc SPD typu 1, urządzenie gwarantuje wyrównanie potencjału i odprowadzenie prądu piorunowego oraz udarów łączeniowych, które powstają w liniach zasilających wchodzących do budynku.

Jest zdolny do zatrzymania Ichochlik prądy do 50 kA. Podstacje blokowe poszczególnych budynków należy wówczas wyposażyć w FLP25GR, połączenie SPD typu 1 i 2, które posiada podwójne warystory dla większego bezpieczeństwa i oferuje 25 kA zatrzymywalnego prądu impulsowego. Podstacje wtórne i szafy sterownicze powinny być wyposażone w SPD typu 2. Przykładem tej klasy w naszym asortymencie jest SLP40, który jest oferowany jako kompletna, szczelna jednostka lub z wymiennymi modułami.

Jeśli chronione urządzenie znajduje się w promieniu 5 m od podstacji wtórnej lub szafy sterowniczej, system musi być dodatkowo wyposażony w jednostkę SPD typu 3, na przykład TLP10. Jest to filtr wysokoczęstotliwościowy o tłumieniu min. 30 dB w paśmie częstotliwości 0.15 - 30 MHz z zabezpieczeniami - warystorami wytwarzanymi dla prądów znamionowych od 16 do 400 A. W takim przypadku między SPD typu 63 i 2 należy wstawić tłumik separacji impulsów LC3, aby zapewnić prawidłową koordynację aresztantów. Aby zapewnić prawidłowe działanie, między podstacją a chronionym sprzętem należy zapewnić kable ekranowane.

LSP zapewnia również ochronę w sytuacjach, gdy na dachu budynku znajdują się panele fotowoltaiczne. Nasza rekomendacja to SLP40-PV Seria montowana przed falownikiem, a jej wnętrze wyposażone jest w odłączniki uruchamiane w przypadku awarii (przegrzania) warystorów oraz w ogranicznik mechaniczny, który jest umieszczany pomiędzy odłączonymi elektrodami w celu przygotowania idealnych warunków do zgaszenia łuku DC. Konieczna jest ochrona przed przepięciami dla prądu przemiennego, najlepszym wyborem jest Seria FLP7-PV.

Zalecamy instalowanie tego typu ograniczników w pomieszczeniach takich jak serwerownie, sterownie, biura. Tele-Defender-RJ11-TELE do ochrony urządzeń telekomunikacyjnych, Net-Defender-RJ45-E100 do ochrony transmisji danych i sygnałów informacyjnych, COAX-BNC-FM do ochrony sprzętu przetwarzającego przesyłany sygnał wideo, Net-Defender-ND-CAT-6AEA są przeznaczone do sieci komputerowych przed wejściem do karty sieciowej i służą do ochrony i transmisji danych w sieciach generacji 5, oraz RJ45S-E100-24U do montażu w rozdzielaczach 19-calowych na serwerze w celu zabezpieczenia transmisji danych w sieciach komputerowych: urządzenie posiada gniazda RJ45 oraz złącza LSA-PLUS. W celu ochrony danych i linii komunikacyjnych oraz oprzyrządowania I&C i kontroli linii produkcyjnych, maszyn i krytycznego wyposażenia zalecamy użycie Seria FLD2 które zapewniają ochronę za pomocą odgromników i diod tłumiących przepięcia. Oferowane są w różnych wykonaniach z możliwością wyboru ilości par i znamionowego napięcia pracy w danej serii. Do komunikacji z interfejsem szeregowym RS 485 oferujemy ochronę tych linii za pomocą serii FLD2, która zabezpiecza podłączony sprzęt przed przepięciami poprzecznymi i podłużnymi. Ochrona kamer i agregatorów sygnałów wizyjnych, zwłaszcza w elektronicznych systemach zabezpieczeń i elektronicznych systemach przeciwpożarowych. EPS wykorzystuje FLPD2 z nieliniowymi składowymi dla prądów Imax do 6.5 kA. Zabezpieczenia urządzeń podłączonych do instalacji antenowej kablem koncentrycznym należy wyposażyć w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. LSP oferuje szeroką gamę ochronników koncentrycznych dla różnych typów złączy i określonych klas wydajności, które można wykorzystać w wielu typach zastosowań. SPD zawiera specjalne odgromniki o maksymalnym prądzie wyładowczym Imax (8/20 µs) = 10 kA, aby zapewnić niezawodną ochronę systemów odbiorczych i nadawczych przed skutkami uderzenia pioruna w bliskim sąsiedztwie. Oferują wysokie tłumienie odrzutu nie mniejsze niż 20 dB.

Temat ochrony przed przepięciami nie jest łatwy; właściwy projekt zależy od wielu czynników. Zapraszamy do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi przedstawicielami handlowymi, którzy z przyjemnością doradzą w doborze odpowiedniego rodzaju ochrony przeciwprzepięciowej, która zapewni ochronę Państwa mienia oraz zminimalizuje straty i uszkodzenia mienia.

Ograniczniki przepięć do zastosowań przemysłowych_0

Wymagania dotyczące stosowania urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD) w przemysłowych panelach sterowania

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) są powszechnie stosowane w przemysłowych panelach sterowania. W poniższej tabeli wyszczególniono typy SPD i sposoby ich wykorzystania w panelach, w których nie jest wymagany opis procedury. Wymagania dotyczące napięcia i znamionowego prądu rozładowania (NDC) SPD są podane w poniższej tabeli. SPD używane poza wytycznymi zawartymi w tej tabeli wymagają opisu procedury. W zależności od oceny SPD, wytyczne te mogą zostać przekroczone, jeśli zostanie przeprowadzona ocena inżynieryjna.

Rodzaj SPD - jeden port

Tabela dotyczy SPD „jednoportowych”, które są najczęściej używane. Jeżeli używany jest SPD „dwuportowy”, powinien on być dozwolonym typem w powyższej tabeli, w oparciu o zastosowanie panelu, i być używany w ramach oznaczonych wartości znamionowych, w tym znamionowego prądu zwarciowego (SCCR). Gdy dwuportowe urządzenia SPD typu 3 nie są oznaczone za pomocą SCCR, przyjmuje się, że wynosi ono 1000 A. Jeśli urządzenie dwuportowe jest rozpoznane z uwagą 4 na stronie informacji o liście (wskazującej, że wymagane jest zewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe), to SPD wymaga opisania procedury.

  • R / C oznacza Rozpoznany Komponent

1, Obejmuje panele oznaczone „Nadaje się do użytku jako wyposażenie serwisowe”

2, napięcie znamionowe SPD musi być co najmniej równe napięciu pełnej fazy (LL) obwodu we wszystkich trybach (tj. LN, LL, LG). Na przykład, panele o napięciu 277/480 V powinny używać SPD o napięciu 480 V we wszystkich trybach; panele o napięciu znamionowym 120 lub 120/240 będą używać SPD o napięciu 240 V we wszystkich trybach.

Terminologia SPD:

Jeden port - SPD działa przez całą linię.

Dwa porty - SPD jest w całej linii, plus dodatkowe obwody połączone szeregowo z obciążeniem. Przepływ prądu przez to urządzenie nie powinien przekraczać oznaczonego prądu znamionowego.

Uwagi - wyjaśnienie wymagań:

  • Tam, gdzie określono napięcie znamionowe, mogą obowiązywać wartości MCOV (maksymalne ciągłe napięcie robocze)
  • Nominalny prąd rozładowania (NDC): może być również określany jako IN. Typowe wartości znamionowe to 3kA, 5kA, 10kA lub 20kA.Definicje - od UL1449 (informacje)

Klasyfikacja typu (dotyczy certyfikatów przed kwietniem 2010):

Typ 1 - SPD podłączane na stałe przeznaczone do montażu pomiędzy uzwojeniem wtórnym transformatora serwisowego a stroną sieciową urządzenia nadprądowego wyposażenia serwisowego, a także po stronie odbiorczej, w tym obudowy gniazd watomierzy i przeznaczone do montażu bez zewnętrznego zabezpieczenia nadprądowego urządzenie ochronne.

Te urządzenia są wymienione.

Typ 2 - SPD podłączone na stałe przeznaczone do montażu po stronie obciążenia urządzenia nadprądowego wyposażenia serwisowego; w tym SPD umieszczone w panelu oddziału.

Te urządzenia są wymienione.

Typ 3 - SPD w punkcie użytkowania, instalowane na minimalnej długości przewodu 10 metrów (30 stóp) od panelu elektrycznego do punktu użytkowania, na przykład z podłączeniem przewodowym, bezpośrednią wtyczką, typem gniazda i SPD zainstalowane na sprzęt utylizacyjny podlega ochronie. Zobacz oznakowanie w 64.2. Odległość (10 metrów) nie obejmuje przewodów wyposażonych w SPD lub używanych do ich mocowania.

Te urządzenia są wymienione.

SPD typu 4 Component, w tym komponenty dyskretne, jak również zespoły komponentów.

Urządzenia te są rozpoznawane jako „Typ 4 do użytku w aplikacjach xxx”, gdzie xxx może oznaczać 1, 2, 3 lub „inne”. Uprawnienia na typ (dotyczy certyfikatów wydanych po kwietniu 2010):

Typ 1 - SPD podłączane na stałe przeznaczone do montażu pomiędzy uzwojeniem wtórnym transformatora serwisowego a stroną sieciową urządzenia nadprądowego wyposażenia serwisowego, a także po stronie odbiorczej, w tym obudowy gniazd watomierzy i przeznaczone do montażu bez zewnętrznego zabezpieczenia nadprądowego urządzenie ochronne.

Te urządzenia są wymienione.

Typ 2 - SPD podłączone na stałe przeznaczone do montażu po stronie obciążenia urządzenia nadprądowego wyposażenia serwisowego; w tym SPD umieszczone w panelu oddziału.

Te urządzenia są wymienione.

Typ 3 - SPD w punkcie użytkowania, instalowane na minimalnej długości przewodu 10 metrów (30 stóp) od panelu elektrycznego do punktu użytkowania, na przykład z podłączeniem przewodowym, bezpośrednią wtyczką, typem gniazda i SPD zainstalowane na sprzęt utylizacyjny podlegający ochronie.

Te urządzenia są wymienione.

Zespoły elementów typu 1, 2, 3 - składają się z zespołu elementów typu 4 z wewnętrznym lub zewnętrznym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

Są to zespoły podobne do „urządzeń typu otwartego” UL508. Mogą być montowane na szynie DIN do montażu panelowego. Zespoły komponentów typu 1 i 2 przeszły testy zwarciowe.

Zespoły komponentów typu 4 - zespół komponentów składający się z jednego lub więcej elementów typu 5 wraz z rozłącznikiem (integralnym lub zewnętrznym) lub środkiem spełniającym ograniczone testy prądowe w UL1449 sekcja 44.4 (wydanie 4). Urządzenia te są rozpoznawane, zazwyczaj dyskretne, mające pewien rodzaj ochrony termicznej. Mogą, ale nie muszą, przejść test zwarcia.

Typ 5 - Ochronniki przeciwprzepięciowe elementów dyskretnych, takie jak MOV, które mogą być montowane na PWB, połączone przewodami lub umieszczone w obudowie ze środkami montażowymi i końcówkami przewodów.

Urządzenia te są rozpoznawane, zwykle dyskretne, nie posiadające zabezpieczenia termicznego.