Na této stránce
Sekvence typu 1–typu 2–typu 3 automaticky neznamená koordinovaný systém přepěťové ochrany. Tato označení identifikují zkušební zátěže a pravděpodobné role v aplikaci; nedokazují, že předřazené zařízení odlehčí následnému zařízení, že instalované napětí zůstane pod cílovou hodnotou odolnosti zařízení, ani že zařízení mohou být umístěna společně bez dodatečného oddělení.
Považujte koordinaci za čtyři samostatné ověřovací brány:
- Napěťová koordinace: efektivní napětí v každém chráněném uzlu musí zůstat v mezích cílové hodnoty koordinace izolace zařízení.
- Energetická koordinace: následné zařízení přepěťové ochrany (SPD) nesmí být přetíženo dříve, než předřazený stupeň převezme zátěž, která je pro něj určena.
- Vzdálenost a oddělení: vodiče mezi stupni musí být vyhodnoceny jak z hlediska možné oddělovací impedance, tak jako cesta, která může vytvořit nové vystavení přepětí.
- Koordinace poruchové a záložní ochrany: každý SPD musí být kompatibilní s předpokládanými podmínkami zkratu a odpovídajícím uspořádáním pojistek, jističů nebo interních odpojovačů.
Pokud u jakéhokoli stupně chybí doklad o přesných zařízeních a instalaci, kaskáda není dosud ověřena.
Kaskádování je uspořádání; koordinace je tvrzení o výkonnosti
“Kaskádování” obvykle popisuje několik stupňů ochrany umístěných od přívodu napájení směrem k citlivému zařízení. Běžným konceptem je stupeň schopný svést bleskový proud na vstupu, mezistupeň na úrovni rozvodu a doplňková ochrana v blízkosti zátěže.
“Koordinace” klade náročnější otázku: jak budou tyto stupně interagovat při příslušném přepětí?
Předřazený SPD by měl zvládnout vysoké namáhání odpovídající jeho hranici. Následný SPD by měl omezit reziduální rušení, aniž by obdržel vyšší proud nebo energii, než dovoluje jeho konstrukce. Chráněné zařízení by mělo být vystaveno napětí kompatibilnímu s jeho impulzní výdržnou schopností. To vše musí probíhat prostřednictvím reálných vodičů s odporem, indukčností, vazbou a konečným oddělením.
IEC 61643-12:2020 pokrývá principy výběru, provozu, umístění a koordinace pro SPD připojené k nízkonapěťovým AC elektrickým soustavám. IEC 62305-4:2024 se zabývá opatřeními pro přepěťovou ochranu na úrovni systému pro elektrické a elektronické systémy uvnitř staveb, včetně konceptů zón ochrany před bleskem a chování indukovaného napětí.
Specializovaný průvodce pro SPD typu 1, typu 2 a typu 3 vysvětluje, co každá klasifikace stanovuje. Tento článek začíná poté, co byly tyto klasifikace vybrány, a klade si otázku, zda navržená kombinace funguje jako jeden systém.
Definujte systém jako chráněné uzly
Nezačínejte nákupním seznamem. Nakreslete instalaci jako posloupnost elektrických uzlů a ochranných hranic.
| Uzel | Typické rozhraní | Co je nutné znát | Otázka koordinace |
|---|---|---|---|
| A | Přívodní vedení nebo hlavní rozvod | Prostředí s přepětím, kontext ochrany před bleskem, uspořádání zdroje a uzemnění, zatížení předřazeného SPD | Může tento stupeň přenést namáhání přiřazené vstupnímu rozhraní? |
| B | Podružný rozvod, centrum řízení motorů nebo napájení ovládacího panelu | Trasa kabelu z bodu A, místně generovaná nebo indukovaná přepětí, jmenovité hodnoty následného SPD | Je stupeň B odlehčen stupněm A a je stupeň B stále nezbytný pro dosažení napěťového cíle? |
| C | Vstup zařízení nebo koncová chráněná zóna | Impulzní odolnost zařízení, trasa kabelu z B, další cesty vstupu napájení/dat, charakteristiky koncového SPD | Udržuje instalovaná ochrana skutečné namáhání svorek zařízení v mezích návrhového cíle? |
Tento uzlový model předchází dvěma častým chybám. Za prvé, dvě zařízení instalovaná v různých rozváděčích nejsou automaticky odlišnými stupni ochrany, pokud neřídí různé elektrické hranice. Za druhé, zařízení není vždy ve stejném uzlu přechodového napětí jako nejbližší SPD. Připojovací vodiče, přípojnice, oddělení kabelů, signální vedení a cesty pospojování mohou mezi nimi vytvořit dodatečné napětí.

Pro rozhodování kam kam stupeň patří, použijte samostatný průvodce umístěním SPD. Koordinační studie začíná, jakmile jsou definovány kandidátní uzly.
Vstupy požadované před kontrolou kaskády
Před porovnáním produktů shromážděte následující:
- platné systémové a instalační normy;
- hranice aplikace pro AC, DC, fotovoltaiku nebo signálové vedení;
- jednopólové schéma a uspořádání uzemnění;
- systém ochrany před bleskem a hranice zón ochrany před bleskem, je-li to relevantní;
- jmenovité napětí a maximální trvalé napětí napříč každým navrhovaným režimem ochrany;
- impulsní výdržné napětí zařízení nebo cíl koordinace izolace v každém chráněném uzlu;
- typ SPD nebo zkušební třída a zkušební veličiny deklarované pro každý stupeň;
- úroveň napěťové ochrany
Nahoru, naměřené omezované napětí nebo příslušnéVPRúdaje v rámci příslušného rámce; IMP,Na adrese,Imax, nebo jiná deklarace vybíjecího proudu platná pro daný stupeň;- délka kabelu, vedení vodičů, geometrie smyčky a vzdálenost mezi SPD a zařízením;
- předpokládaný zkratový proud v každém místě připojení SPD;
- požadovaná záložní pojistka nebo jistič a příslušné
SCCR,Isccr, nebo jiné prohlášení o zkratu; - koordinační tabulky výrobce, testované kombinace nebo aplikační pokyny pro konkrétní dvojici předřazený/následný přístroj.
Tyto vstupy nejsou zaměnitelné. Velký Imax nedokazuje nízké instalované ochranné napětí. Nízký katalogový Nahoru nedokazuje, že SPD koncového stupně přežije energii, kterou obdrží. Krátký kabel nedokazuje energetickou koordinaci. Každá položka uzavírá jinou bránu.
Brána 1: Ověření napěťové koordinace v každém uzlu
Účelem kaskády není vytvářet postupně menší čísla ve třech technických listech. Účelem je udržet napětí působící na chráněné zařízení v rámci definovaného cíle koordinace izolace.
Užitečná koncepční kontrola je:
instalované ochranné napětí u zařízení < cílová hodnota impulzní výdržného napětí zařízení
Levá strana není vždy rovna hodnotě vytištěné na SPD Nahoru. Může zahrnovat:
- reziduální nebo omezované napětí SPD pro příslušný režim ochrany a impulz;
- indukované napětí ve vodičích vedoucích rázový proud k SPD a od něj;
- napěťové rozdíly mezi bodem připojení SPD a svorkami zařízení;
- vazbu z blízkých vodičů nebo jiných rozvodů;
- oscilační nebo vlnově-propagační jevy na delších trasách;
- napěťové namáhání pronikající přes nekoordinovanou signálovou, datovou, anténní, řídicí nebo pospojovací cestu.
Tento vztah závisí na instalaci. Nepřidávejte libovolná procenta ani nepoužívejte jeden univerzální koeficient “voltů na metr”. Použijte příslušný způsob instalace, pokyny výrobce a inženýrský model pro daný projekt.
Stejně tak nesčítejte Nahoru hodnoty SPD na straně zdroje a na straně zátěže. Nejedná se o sériové úbytky napětí. Každá hodnota popisuje zařízení nebo režim ochrany za stanovených zkušebních podmínek. Kaskádu je nutné vyhodnotit v uzlu, kde je zařízení připojeno.
Rozdíl mezi jmenovitým trvalým napětím a úrovní ochrany naleznete v průvodce SPD Uc a Up. Konečný výběr by měl využít přesné hodnoty specifické pro daný režim z technického listu SPD.
Důkaz napěťové propusti
Označte bránu 1 jako splněnou pouze tehdy, pokud projektová dokumentace identifikuje:
- odolnost zařízení;
- příslušné přepěťové režimy na svorkách zařízení;
- platnou deklaraci úrovně ochrany SPD;
- instalované připojení a vlivy oddělení;
- požadovanou koordinační rezervu nebo metodu podle příslušné normy či konstrukčního pravidla.
Pokud je odolnost zařízení neznámá, nižší Nahoru je směrově užitečná, ale nemůže dokončit ověření.
Brána 2: Ověření energetické koordinace mezi stupni
Následný SPD je obvykle navržen pro méně závažné namáhání než vstupní stupeň. Nesmí reagovat způsobem, který by způsobil, že na sebe převezme destruktivní podíl přepětí dříve, než předřazený stupeň splní svou zamýšlenou funkci.
Energetická koordinace závisí na úplném chování zařízení a sítě mezi nimi v závislosti na napětí, proudu a čase. Relevantní faktory zahrnují:
- napěťově spínací nebo napěťově omezující chování;
- dynamické reziduální napětí při aplikovaném impulzu;
- reakční a komutační chování;
- průběh proudu a náboj;
- energetická odolnost následného stupně;
- impedance vodiče mezi stupni;
- charakteristiky zdroje a sdílení proudu;
- vnitřní koordinace v rámci kombinovaných zařízení.
To je důvod, proč “Typ 1 na vstupu, Typ 2 na výstupu” není dostatečným důkazem. Technologie použité v zařízeních Typu 1 se mohou chovat odlišně a následná zařízení s podobným označením mohou mít odlišné charakteristiky.
Technické pokyny společnosti Phoenix Contact pro přepěťovou ochranu uvádějí, že SPD Typu 2 musí být koordinovány s předřazenými SPD Typu 1 a že neexistuje žádná obecně platná podmínka koordinace pro všechny technologie Typu 1. Společnost DEHN definuje energetickou koordinaci jako selektivní interakci mezi kaskádově řazenými ochrannými prvky a varuje, že následný SPD může být zničen, pokud jej předřazený stupeň odlehčí příliš pozdě nebo nedostatečně.
Nejsilnější formy důkazů
Použijte následující hierarchii:
- koordinační tabulka výrobce uvádějící přesné modely předřazených a následných zařízení;
- testovaná soustava nebo zpráva o aplikaci pokrývající navrhovanou kombinaci a příslušné podmínky instalace;
- výrobcem schválená kombinovaná sestava typu 1+2 nebo typu 2+3 s deklarovanou vnitřní koordinací;
- inženýrská studie nebo zkouška na úrovni soustavy s použitím vhodných modelů zařízení a impulzních podmínek.
“Stejná značka” sama o sobě není důkazem. Koordinační tabulka může pokrývat pouze specifické produktové řady, jmenovité hodnoty, režimy ochrany, uspořádání vodičů nebo minimální vzdálenosti. Naopak kombinace různých značek není automaticky nemožná, ale vyžaduje důkaz, který nelze odvodit porovnáním typových štítků v katalogu a hodnot kA.
Pravidlo zastavení energetické brány
Pokud přesná dvojice zařízení není pokryta testovanými koordinačními daty a není k dispozici žádné kompetentní inženýrské ověření, zaznamenejte bránu 2 jako chybějící důkaz. Neodhadujte sdílení energie z Imax poměry nebo předpokládejte, že zařízení s vyšším počtem kA bude vždy vést jako první.
Brána 3: Pochopení dvou rolí vzdálenosti
Vzdálenost se v pokynech pro přepěťovou ochranu objevuje ze dvou různých důvodů. Jejich zaměňování vytváří protichůdná pravidla.
Role A: impedance mezi stupni může zajistit oddělení
Vodiče mezi předřazeným a následným SPD mají během rychlého impulzu impedanci. V některých koordinovaných uspořádáních tato impedance pomáhá vytvořit napěťový rozdíl potřebný k tomu, aby předřazený a následný stupeň komutovaly nebo reagovaly selektivně.
Starší nebo specifické pokyny k produktu proto mohou předepisovat minimální délku vodiče mezi konkrétními zařízeními. Výrobce může namísto toho specifikovat oddělovací prvek, pokud je dostupná délka vodiče příliš krátká.
Tento požadavek se vztahuje na přesný pár SPD. Společnost ABB například zveřejnila koordinační tabulky produktových řad s různými minimálními vzdálenostmi pro různé kombinace typu 1/typu 2 a typu 2/typu 2. Tyto vzdálenosti jsou důkazem pro uvedené kombinace ABB – nikoliv univerzálními pravidly pro rozestupy všech SPD.
Moderní koordinované produkty mohou být instalovány vedle sebe, pokud jejich vnitřní chování a testovaná kombinace nevyžadují oddělovací vedení. “Není vyžadována žádná minimální vzdálenost” je rovněž tvrzení pro konkrétní dvojici modelů, nikoliv obecná vlastnost všech uspořádání typu 1+typu 2.
Role B: dlouhé vedení směrem k zátěži může vytvořit novou potřebu ochrany
Dlouhý kabel mezi distribučním SPD a zařízením může vystavit vzdálený uzel indukovanému napětí, oscilacím, vazbě nebo jiné cestě průniku přepětí. Instalační pravidla a aplikační příručky výrobce proto mohou vyžadovat další SPD v blízkosti zařízení nebo na nové hranici zón, pokud vzdálenost překročí stanovenou podmínku.
Často citovaná hodnota 10 m se objevuje ve specifických aplikačních a normativních souvislostech, nesmí však být převáděna na žádné z těchto chybných pravidel:
- “Dvě SPD jsou koordinována vždy, když jsou od sebe vzdálena 10 m.”
- “Jakékoli zařízení vzdálené více než 10 m vždy vyžaduje stejné přídavné SPD.”
Jedno pravidlo se týká interakce mezi stupni ochrany; druhá se týká napěťového namáhání ve vzdáleném chráněném uzlu. Aplikujte přesnou normu, národní přejímku, uspořádání soustavy a pokyny výrobce.

Pracovní list pro vzdálenostní bránu
Pro každou dvojici uzlů zaznamenejte:
| Zkontrolujte | Požadované podklady | Podmínka vyhovuje |
|---|---|---|
| Mezistupňová separace | Skutečná délka a geometrie vedeného vodiče | Odpovídá pokynům pro koordinaci přesného páru nebo schválenému návrhu oddělení |
| Expozice vzdáleného uzlu | Trasa kabelu, prostředí vazby, hranice zóny a umístění zařízení | Dodatečná ochrana je zajištěna, pokud to vyžaduje příslušná metoda návrhu |
| Cesta připojení SPD | Kompletní smyčka rázového proudu ke každému SPD | Vedení je v souladu s pokyny výrobce pro maximální délku a uspořádání |
| Ostatní služby | Napájecí, datové, řídicí, anténní a pospojovací cesty | Každá vodivá vstupní cesta je koordinována na stejné hranici ochrany |
Vyhrazená průvodce zapojením SPD pokrývá implementaci spojovací cesty. Tato stránka využívá tyto cesty pouze jako koordinační vstupy.
Brána 4: Udržujte koordinaci rázové energie oddělenou od koordinace poruch
SPD může vést rázový proud po dobu mikrosekund a přesto se stát poruchou o síťovém kmitočtu, pokud selže vnitřní součástka nebo odpojovač. Systém proto musí koordinovat SPD s předpokládanými podmínkami zkratu a požadovaným záložním jištěním.
Tato kontrola souvisí s energetickou koordinací mezi SPD, ale není s ní totožná.
| Problém koordinace | Uvažované rušení | Důkaz |
|---|---|---|
| Energetická koordinace SPD-SPD | Bleskový nebo spínací impulz | Přesná kaskádní tabulka, testovaný pár, zpráva o aplikaci nebo systémová studie |
| Koordinace úrovně ochrany SPD | Přechodné napětí v chráněném uzlu | Nahoru nebo údaje o mezním napětí, odolnost zařízení, vlivy instalace |
| Koordinace SPD se záložní ochranou | Zkrat při síťovém kmitočtu nebo stav následného proudu po aktivaci/selhání SPD | Tabulka záložních pojistek/jističů od výrobce, SCCR, Isccr, Ifi, studie poruchových proudů dle potřeby |
| Selektivita předřazených ochranných přístrojů | Kontinuita provozu během poruchy | Studie koordinace ochranných přístrojů v rámci příslušného rámce |
Nepoužívejte tabulku energetické koordinace SPD jako povolení k výběru libovolného záložního jističe. Nepoužívejte tabulku kaskádování nebo selektivity jističů jako důkaz, že dvě SPD správně sdílejí impulzní energii.
Brána 4 propustí pouze tehdy, má-li každý instalovaný SPD schválené uspořádání pro zkrat a odpojení ve svém vlastním připojovacím bodě. Pokud je vyžadována externí záložní pojistka nebo jistič, použijte přesné zařízení a rozsah jmenovitých hodnot povolený výrobcem namísto obecného pravidla pro velikost proudu.
Pracovní list koordinace čtyř bran
Vyplňte jeden řádek pro každý stupeň SPD a zařízení, které chrání.
| Pole | Stupeň A: přívodní | Stupeň B: distribuční | Stupeň C: koncové zařízení |
|---|---|---|---|
| Přesný výrobce a model SPD | |||
| Produktová norma a typ/třída zkoušky | |||
| Režimy ochrany | |||
Univerzita v Utahu/Mezní hodnoty MCOV a TOV |
|||
Nahoru/deklarace omezovaného napětí podle režimu |
|||
Použitelné IMP, Na adrese, Imax, nebo Uoc |
|||
| Chráněné zařízení a cílová odolnost | |||
| Instalovaná cesta připojení | |||
| Vzdálenost k předřazenému/následnému stupni | |||
| Doklad o koordinaci pro konkrétní dvojici | |||
| Předpokládané podmínky zkratu | |||
| Požadovaná záložní ochrana | |||
| Výsledek hradla a nevyřešené důkazy |
Poté vydejte jeden výsledek pro kompletní kaskádu:
- Vyhovuje: všechna čtyři hradla jsou podporována pro každý stupeň a režim ochrany.
- Podmíněně: architektura je věrohodná, ale chybí jmenované důkazy nebo technický výpočet.
- Nevyhovuje: jeden stupeň může překročit napěťový cíl, přetížit následný SPD, porušit pokyny pro rozestupy/oddělení nebo postrádat přijatelnou ochranu proti poruchám.
Nevyplněné pole pro koordinaci výrobců není administrativní detail. Je to nevyřešený technický vstup.
Zpracovaný koncepční příklad: Od hlavního rozváděče k rozváděči PLC
Uvažujme průmyslovou instalaci s:
- vstupním SPD v hlavním rozváděči;
- druhým SPD v podružném rozváděči;
- posledním SPD v rozváděči programovatelného logického automatu (PLC);
- napájecími a datovými kabely vstupujícími do rozváděče.
Správná revize nezačíná přiřazením libovolných hodnot kA těmto třem stupňům.
- Nejprve definujte uzel C. Zaznamenejte impulzní výdržné napětí napájecího vstupu PLC a výdržné napětí připojených komunikačních portů. Identifikujte každou vodivou vstupní cestu.
- Zkontrolujte koncový SPD. Potvrďte jeho ochranné režimy, jmenovité napětí, údaje o omezovaném napětí, vybíjecí schopnost a napětí přidané jeho připojovacím vedením.
- Prověřte trasu mezi B a C. Rozhodněte, zda délka a trasování vytvářejí novou hranici ochrany nebo riziko indukovaného napětí. Potvrďte, zda je koncový SPD vyžadován podle použité metody návrhu.
- Ověřte energetickou koordinaci mezi stupněm B a stupněm C. Získejte tabulku nebo záznam o zkoušce pokrývající přesnou dvojici a instalovanou vzdálenost. Pokud jsou zařízení od různých výrobců, vyžádejte si výslovný důkaz o kompatibilitě nebo proveďte příslušnou studii.
- Opakujte pro stupeň A až stupeň B. Vstupní stupeň může využívat odlišnou technologii ochrany, proto jeho interakce s distribučním SPD vyžaduje samostatné doložení.
- Zavřete bránu 4 na každém panelu. Předpokládaný zkratový proud a požadavek na záložní ochranu se mohou v bodech A, B a C lišit.
- Koordinujte datové linky. Samotná ochrana napájecího vedení nemůže kontrolovat napětí vznikající mezi napájecím portem PLC a nechráněným komunikačním portem.
Příklad je úplný pouze tehdy, jsou-li zdokumentovány odolnost zařízení, instalovaná napěťová cesta, kompatibilita párů a doložení ochrany proti poruchám. Samotné štítky typu zařízení nechávají všechny čtyři otázky otevřené.
Kombinované SPD a kaskády různých značek
Eliminuje zařízení typu 1+2 potřebu následného SPD typu 2?
Ne automaticky. Kombinované zařízení prokazuje, že sestava splňuje deklarované zkušební povinnosti pro typ 1 a typ 2. Zda je zapotřebí další stupeň, závisí na cílovém napětí chráněného uzlu, trase kabelu, umístění zařízení, dalších cestách přepětí a pokynech pro aplikaci kombinovaného zařízení.
Mohou být SPD typu 1 a typu 2 instalovány vedle sebe?
Ano, pokud je přesná kombinace navržena a zdokumentována pro instalaci vedle sebe. Pokud pokyny pro koordinaci předepisují oddělení vodičů nebo oddělovací prvek, umístění vedle sebe bez tohoto opatření není ověřeno.
Mohou být SPD od různých výrobců zapojeny kaskádově?
Pouze s dostatečným důkazem kompatibility. Shoda Univerzita v Utahu, Nahoru, typu a hodnot kA nereprodukuje dynamickou interakci zařízení. Vyžádejte si testovanou kombinaci, vzájemně akceptovaná aplikační data nebo inženýrskou studii.
Kontrolní seznam RFQ pro koordinovanou sadu SPD
Při požadavku na koordinované řešení uveďte:
- úplné jednopólové schéma a uspořádání uzemnění;
- napětí soustavy a provozní tolerance;
- informace o ochraně před bleskem a hranicích zón;
- délky kabelů a trasování mezi stupni ochrany;
- požadavky na impulzní odolnost zařízení;
- požadované režimy ochrany v každém uzlu;
- předpokládaný zkratový proud v každém bodě připojení;
- navržená čísla modelů předřazených a následných zařízení;
- požadovaná záložní ochrana a metoda odpojení;
- všechna napájecí, signálová, datová a řídicí rozhraní překračující jednotlivé hranice.
Požadavek na oplátku:
- přesné technické listy produktů a návody k instalaci;
- tabulka energetické koordinace pro konkrétní dvojici nebo zkušební protokol;
- požadavky na povolené oddělení nebo odpojení;
- údaje o napěťové ochraně pro konkrétní režim;
- prohlášení o zkratové odolnosti a záložní ochraně;
- rozsah kombinovaných zařízení, kde je navržen typ 1+2 nebo typ 2+3;
- písemné potvrzení pro kombinace smíšených řad nebo smíšených značek.
Poté, co jsou definovány požadavky na elektrickou soustavu, porovnejte řadou svodičů přepětí VIOX a odešlete pracovní list uzlu do [email protected] pro dokumentaci na úrovni modelu. Podobnost produktové řady nenahrazuje přesný důkaz koordinace.
Pravidlo konečné koordinace
Obhajitelná kaskáda SPD není “velké kA v hlavním rozvaděči, menší kA dále v obvodu”. Je to dokumentovaný systém, ve kterém:
- každý stupeň má definovanou hranici ochrany;
- instalované napětí zůstává v souladu s cílovou odolností zařízení;
- předřazená a následná zařízení jsou energeticky koordinována pro příslušné impulzy;
- vzdálenost, vedení vodičů a další servisní vstupy jsou zahrnuty;
- každý SPD má přijatelnou ochranu proti zkratu a záložní ochranu;
- důkaz o kompatibilitě se vztahuje na konkrétní zařízení a uspořádání.
Pokud nelze jedno z těchto tvrzení prokázat, považujte kaskádu za podmíněnou – nikoli koordinovanou.
Technické reference
- IEC 61643-12:2020 — Zásady výběru a aplikace pro nízkonapěťové AC SPD
- IEC 62305-4:2024 — Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
- IEC 61643-01:2024 — Všeobecné požadavky a zkušební metody pro nízkonapěťové SPD
- IEC 61643-11:2025 — SPD připojené k AC nízkonapěťovým elektrickým soustavám
- Phoenix Contact — Základy ochrany před bleskem a přepětím
- DEHN — Terminologie energetické koordinace a pokyny pro aplikaci
- ABB — Princip koordinace pro svodiče přepětí
- Schneider Electric — Koordinace svodičů přepětí
Tento článek poskytuje rámec pro výběr systému a dokládání shody, nikoliv náhradu za projektovou studii ochrany, návody k produktům nebo platná pravidla instalace. Instalaci a práci pod napětím musí provádět kvalifikovaný personál v souladu se schváleným postupem elektrické bezpečnosti na pracovišti.



