VIOX Electric
Language

Τύποι ασφαλειοθηκών και οδηγός επιλογής

Τύποι βάσεων ασφαλειών: Ονομαστικά μεγέθη, συμβατότητα & επιλογή

Συντάχθηκε από

στο

Σε αυτή τη σελίδα

Μια ασφαλειοθήκη δεν επιλέγεται μόνο με βάση την ονομαστική τιμή ρεύματος ή τη φυσική εφαρμογή. Επιλέξτε πρώτα τη συνδετική ασφάλεια και το σύστημα ασφάλειας, στη συνέχεια επαληθεύστε ότι η ασφαλειοθήκη δέχεται τις ακριβείς διαστάσεις της ασφάλειας και τον τύπο επαφής, είναι ονομαστικά κατάλληλη για την τάση του συστήματος και τη λειτουργία AC/DC, φέρει το ρεύμα του κυκλώματος υπό τις πραγματικές θερμικές συνθήκες, ταιριάζει με τη διάταξη τοποθέτησης και αγωγών, και παρέχει την απαιτούμενη προστασία από επαφή και περιβαλλοντική προστασία.

Μια βασική ασφαλειοθήκη επίσης δεν αποτελεί αυτόματα διακόπτη φορτίου ή αποζεύκτη. Εάν το προσωπικό πρέπει να χειριστεί τη συσκευή υπό φορτίο ή να τη χρησιμοποιήσει ως καθορισμένο σημείο απομόνωσης, προδιαγράψτε εξοπλισμό με αυτή τη λειτουργία και την αντίστοιχη ονομαστική τιμή.

Τύποι ασφαλειοθηκών με μια ματιά

Ο πιο χρήσιμος τρόπος ταξινόμησης των ασφαλειοθηκών είναι ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης και συντήρησής τους.

Τύπος ασφαλειοθήκης Ιδανικό για Κύριο πλεονέκτημα Κρίσιμοι έλεγχοι
Αρθρωτή ασφαλειοθήκη ράγας DIN Πίνακες ελέγχου, πίνακες διανομής, φωτοβολταϊκά (PV) και βιομηχανικά ερμάρια Αρθρωτή εγκατάσταση και πρόσβαση από την πρόσοψη Τύπος ασφάλειας, πόλοι, ονομαστική τιμή AC/DC, χωρητικότητα ακροδεκτών, άνοδος θερμοκρασίας, προστασία από επαφή
Ασφαλειοθήκη για τοποθέτηση σε πίνακα Εξοπλισμός με αντικαταστάσιμη ασφάλεια προσβάσιμη από το τοίχωμα του περιβλήματος Αντικατάσταση ασφάλειας χωρίς άνοιγμα του εξοπλισμού Άνοιγμα πίνακα, προστασία οπίσθιου ακροδέκτη, συγκράτηση καλύμματος/φορέα, βαθμός προστασίας IP
Εν σειρά θήκη ασφάλειας Καλωδιώσεις, τοπική προστασία, κινητά κυκλώματα και κυκλώματα αναβάθμισης Δεν απαιτείται χώρος σε PCB ή πίνακα Διατομή καλωδίου, μέθοδος τερματισμού, ανακούφιση καταπόνησης, στεγανοποίηση, τύπος ασφάλειας
Θήκη PCB ή κλιπ ασφάλειας Τροφοδοτικά, ελεγκτές και ηλεκτρονικές διατάξεις Συμπαγής, απευθείας ενσωμάτωση σε πλακέτα Αποτύπωμα, διαδικασία συγκόλλησης, αποστάσεις διαρροής/εκκαθάρισης, θερμότητα γύρω από την ασφάλεια
Βάση ασφάλειας ή ασφαλειοθήκη Βιομηχανική διανομή ισχύος και συστήματα ασφαλειών υψηλότερου ρεύματος Στιβαρή τοποθέτηση και τερματισμός αγωγών Ακριβές σύστημα ασφάλειας, διάταξη επαφών, διατομή αγωγού, φράγματα και μέθοδος ασφαλούς συντήρησης

Αυτός ο πίνακας προσδιορίζει μόνο τη μηχανική οικογένεια. Δεν αποδεικνύει ότι μια βάση είναι κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο κύκλωμα.

Πέντε τύποι βάσεων ασφαλειών: σε ράγα DIN, επιτοίχιας τοποθέτησης, εν σειρά (in-line), για PCB, και βιομηχανική βάση ή μπλοκ

Τι κάνει μια ασφαλειοθήκη

Μια ασφαλειοθήκη παρέχει τη μηχανική υποστήριξη, τις ηλεκτρικές επαφές, τους ακροδέκτες και, όπου εφαρμόζεται, έναν φορέα ή κάλυμμα για μια αντικαταστάσιμη ασφάλεια. Κατά την κανονική λειτουργία, η πλήρης διαδρομή ρεύματος περιλαμβάνει τους αγωγούς, τους ακροδέκτες, τις επαφές της θήκης και την ασφάλεια. Κάθε σύνδεση συνεισφέρει σε αντίσταση και θερμότητα.

Όταν η ασφάλεια λειτουργεί, διακόπτει το υπερρεύμα. Η θήκη πρέπει να παραμένει κατάλληλη για τις ηλεκτρικές, θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις που της έχουν ανατεθεί, αλλά η θήκη δεν αντικαθιστά τη χαρακτηριστική χρόνου-ρεύματος, την κατηγορία χρήσης, τα στοιχεία ικανότητας διακοπής ή τα δεδομένα περιορισμού ενέργειας της ασφάλειας.

Για μια βαθύτερη εξήγηση της διαδρομής ρεύματος και των εξαρτημάτων, δείτε Πώς λειτουργεί μια βάση ασφαλειών;.

Ασφαλειοθήκη, μπλοκ ασφαλειών, φορέας ασφάλειας και βάση ασφάλειας

Αυτοί οι όροι δεν είναι απόλυτα ομοιόμορφοι σε κάθε αγορά ή κατασκευαστή:

  • Βάση ασφάλειας είναι ο γενικός όρος για μια διάταξη που δέχεται και συνδέει μια ασφάλεια.
  • Βάση ασφάλειας είναι το σταθερό τμήμα που τοποθετείται σε πίνακα, ράγα ή κατασκευή.
  • Φορέας ασφάλειας είναι το αφαιρούμενο μέρος που συγκρατεί το στοιχείο ασφάλειας σε ορισμένα συστήματα.
  • Βάση ασφάλειας περιγράφει συνήθως μια ανοικτή ή κλειστή βάση με μία ή περισσότερες θέσεις ασφαλειών, αλλά δεν περιορίζεται καθολικά σε πολλαπλές ασφάλειες.
  • Κλιπ ασφαλειών είναι ανοικτές επαφές που συγκρατούν μια ασφάλεια τύπου φυσιγγίου, συχνά σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB).

Το στοιχείο ασφάλειας είναι το αντικαταστάσιμο προστατευτικό στοιχείο. Για το όριο της ορολογίας, διαβάστε Ασφάλεια έναντι Στοιχείου Ασφάλειας: Ποια είναι η διαφορά;.

Μια βάση δεν είναι απαραίτητα διακόπτης απομόνωσης

Η αφαίρεση ενός φορέα ή η απόσπαση μιας ασφάλειας μπορεί να εκθέσει το προσωπικό και τον εξοπλισμό σε τόξο ή σε υπό τάση μέρη, εάν το κύκλωμα εξακολουθεί να διαρρέεται από ρεύμα. Μια βάση μπορεί να είναι ασφαλής κατά την επαφή με τα δάκτυλα ή αποσπώμενη, αλλά να στερείται ονομαστικής ικανότητας διακοπής υπό φορτίο.

Εάν η εφαρμογή απαιτεί τακτική μεταγωγή, ορατή απομόνωση, αλληλομανδάλωση ή διαδικασία lockout/tagout, επαληθεύστε μια καθορισμένη λειτουργία αποσύνδεσης αντί να την υποθέτετε από την εμφάνιση. Η απόφαση καλύπτεται στο Βάση ασφάλειας έναντι αποζεύκτη ασφάλειας.

Πέντε κύριοι τύποι βάσεων ασφαλειών

1. Αρθρωτές βάσεις ασφαλειών σε ράγα DIN

Οι βάσεις σε ράγα DIN είναι κοινές σε βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου, συγκροτήματα διανομής, ερμάρια αυτοματισμού και κουτιά συνδυασμού φωτοβολταϊκών (PV). Η αρθρωτή μορφή τους υποστηρίζει τη συνεπή διάταξη του πίνακα και πολλά σχέδια παρέχουν πρόσβαση από το εμπρόσθιο μέρος, πολυπολικές διαμορφώσεις ή ένδειξη κατάστασης.

Δεν είναι εναλλάξιμες απλώς και μόνο επειδή καταλαμβάνουν το ίδιο πλάτος στη ράγα DIN. Ελέγξτε:

  • τις ακριβείς διαστάσεις της ασφάλειας και το σύστημα επαφών·;
  • ονομαστική τάση λειτουργίας και ρητή καταλληλότητα για AC ή DC·;
  • αριθμός πόλων και εάν όλοι οι απαιτούμενοι αγωγοί προστατεύονται ή αποσυνδέονται·;
  • εύρος αγωγών ακροδεκτών, προετοιμασία και οδηγίες σύσφιξης·;
  • επιτρεπόμενη απώλεια ισχύος ή συνθήκες ανόδου θερμοκρασίας·;
  • προστασία από επαφή με τοποθετημένο τον φορέα και, όπου ορίζεται, αφαιρεμένο·;
  • συμπεριφορά κυκλώματος ένδειξης και διαρροή, εάν έχει τοποθετηθεί ενδείκτης.

Για εφαρμογές φωτοβολταϊκών (PV), επιβεβαιώστε ότι η ασφάλεια, η βάση και η διάταξη προορίζονται για την τάση του συστήματος DC και τις αναμενόμενες συνθήκες σφάλματος. Μια τυπική αρθρωτή βάση AC δεν καθίσταται κατάλληλη για PV απλώς με την τοποθέτηση μιας ασφάλειας PV.

2. Βάσεις ασφαλειών για τοποθέτηση σε πίνακα

Οι βάσεις στήριξης σε πίνακα διέρχονται μέσα από το τοίχωμα ενός περιβλήματος και συνήθως επιτρέπουν την αντικατάσταση μιας ασφάλειας φυσιγγίου από την πρόσοψη. Είναι χρήσιμες σε όργανα, τροφοδοτικά, μηχανήματα και εξοπλισμό που πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά την κανονική αντικατάσταση της ασφάλειας.

Η επιλογή εξαρτάται από περισσότερα στοιχεία πέρα από το μέγεθος του φυσιγγίου. Επαληθεύστε το επιτρεπόμενο πάχος πίνακα και την οπή, τον σχεδιασμό του πώματος ή της θήκης, τα προστατευτικά των πίσω ακροδεκτών, την προσβασιμότητα στα ηλεκτροφόρα μέρη, τον προσανατολισμό τοποθέτησης και την περιβαλλοντική βαθμολογία του πλήρως εγκατεστημένου συγκροτήματος. Μια βαθμολογία IP που αναφέρεται για μια βάση μπορεί να εξαρτάται από τη σωστή εγκατάσταση της φλάντζας, του πώματος και του πίνακα.

3. Βάσεις ασφαλειών εν σειρά (In-Line)

Μια βάση εν σειρά εγκαθίσταται απευθείας σε έναν αγωγό ή μια πλεξούδα καλωδίωσης. Είναι χρήσιμη όταν η προστασία πρέπει να βρίσκεται κοντά σε μια πηγή ή ένα φορτίο και δεν υπάρχει διαθέσιμη ράγα, άνοιγμα πίνακα ή PCB.

Η διεπαφή του καλωδίου αποτελεί συχνά τον περιοριστικό παράγοντα. Αντιστοιχίστε τη διατομή του αγωγού, τη διάμετρο της μόνωσης, τη μέθοδο πρεσαρίσματος ή σύνδεσης, την ανακούφιση καταπόνησης, την αντοχή σε κάμψη και την απαίτηση στεγανοποίησης. Ένα πώμα που φαίνεται αδιάβροχο δεν καθορίζει βαθμολογία προστασίας από εισχώρηση (IP)· χρησιμοποιήστε τη δοκιμασμένη βαθμολογία και τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.

Τοποθετήστε τη βάση σε σημείο όπου μπορεί να επιθεωρηθεί και να αντικατασταθεί χωρίς να τραβιέται το καλώδιο. Σε συστήματα μπαταριών και DC, τοποθετήστε την προστασία υπερέντασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης και την ικανότητα ρεύματος σφάλματος της πηγής.

4. Βάσεις PCB και ανοικτοί συνδετήρες ασφαλειών

Οι βάσεις ασφαλειών PCB περιλαμβάνουν κλειστές θήκες, ανοικτούς συνδετήρες, εξαρτήματα οπών (through-hole) και σχέδια επιφανειακής στήριξης. Ελαχιστοποιούν την καλωδίωση, αλλά μεταφέρουν τις αποφάσεις σχετικά με τη θερμική συμπεριφορά, τις αποστάσεις και τη συναρμολόγηση στον σχεδιασμό της πλακέτας.

Ο σχεδιαστής του πίνακα πρέπει να λάβει υπόψη:

  • το αποτύπωμα και τη συγκράτηση της ασφάλειας;
  • την επιφάνεια χαλκού και την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος των διαδρομών;
  • τις αποστάσεις διαρροής και εκτόνωσης στην τάση του ηλεκτρικού συστήματος;
  • τη θερμότητα από το στοιχείο της ασφάλειας, τις επαφές και τα γειτονικά εξαρτήματα;
  • τη συμβατότητα με τη διαδικασία συγκόλλησης;
  • την προσβασιμότητα και την προστασία από τυχαία επαφή;
  • τους κραδασμούς και το μηχανικό φορτίο κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας.

Οι ανοικτοί συνδετήρες καθιστούν τον έλεγχο εύκολο, αλλά εκθέτουν την ασφάλεια και τις επαφές. Είναι συνήθως κατάλληλοι μόνο όπου η πρόσβαση ελέγχεται από το περίβλημα του εξοπλισμού.

5. Βάσεις ασφαλειών και μπλοκ για βιομηχανική διανομή ισχύος

Τα βιομηχανικά συστήματα ασφαλειών ενδέχεται να χρησιμοποιούν σταθερή βάση, ξεχωριστό φορέα, επαφές τύπου μαχαιριού ή κυλινδρικούς συνδετήρες ασφαλειών. Επιλέγονται ως ένα συντονισμένο μηχανικό και ηλεκτρικό σύστημα και όχι ως μια γενική υποδοχή για οποιαδήποτε ασφάλεια με παρόμοια σήμανση ρεύματος.

Τα συστήματα ασφαλειών τύπου μαχαιριού NH και τα κυλινδρικά συστήματα διαφέρουν ως προς τη γεωμετρία των επαφών, το μέγεθος, τη μέθοδο συντήρησης και το εύρος εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε Ασφάλεια NH έναντι Κυλινδρικής Ασφάλειας κατά την απόφαση μεταξύ αυτών των μορφών.

Για συστήματα υψηλότερου ρεύματος, επαληθεύστε τη σύνδεση του αγωγού, τα διαφράγματα, την απόσταση μεταξύ των φάσεων, τον προσανατολισμό εγκατάστασης, τα διαθέσιμα εξαρτήματα, την ασφαλή μέθοδο αντικατάστασης και την τεκμηρίωση για το πλήρες σύστημα ασφαλειών. Μην υποθέτετε ότι μια μεγάλη ανοικτή βάση ασφάλειας μπορεί να λειτουργήσει υπό φορτίο.

Πώς να επιλέξετε μια υποδοχή ασφάλειας: Οκτώ τεχνικοί έλεγχοι

Διαδρομή επιλογής βάσης ασφάλειας από τις απαιτήσεις της ασφάλειας έως τους ηλεκτρικούς, θερμικούς, σφαλμάτων και εγκατάστασης ελέγχους

Βήμα 1: Επιλέξτε πρώτα τη συνδετική ασφάλεια και το σύστημα ασφαλειών

Ξεκινήστε με τη μελέτη προστασίας. Προσδιορίστε την απαιτούμενη κατηγορία ή κλάση χρήσης της ασφάλειας, τη συμπεριφορά χρόνου-ρεύματος, την ονομαστική τάση, το ονομαστικό ρεύμα, την ικανότητα διακοπής και οποιαδήποτε απαιτούμενη απόδοση περιορισμού ρεύματος ή I²t. Στη συνέχεια, προσδιορίστε το ακριβές μέγεθος της ασφάλειας και τον τύπο επαφής.

Η βάση ασφάλειας δεν μπορεί να διορθώσει μια λανθασμένα επιλεγμένη ασφάλεια. Αντίθετα, μια σωστή ασφάλεια μπορεί να υπερθερμανθεί ή να καταστεί μη ασφαλής σε μια μη συμβατή βάση.

Καταγράψτε τουλάχιστον:

  • πρότυπο ασφάλειας και κατηγορία ή κλάση;
  • σειρά κατασκευαστή ή τυποποιημένο σύστημα ασφαλειών;
  • διαστάσεις σώματος και τύπο ακροδέκτη/επαφής;
  • ονομαστικό ρεύμα και τάση της ασφάλειας;
  • δεδομένα απωλειών ισχύος όπου παρέχονται;
  • απαιτούμενα εξαρτήματα, επικρουστήρας ή διεπαφή ένδειξης.

Βήμα 2: Επαλήθευση φυσικής συμβατότητας

Η ασφάλεια πρέπει να εφαρμόζει πλήρως, να έρχεται σε επαφή με τις προβλεπόμενες επιφάνειες και να συγκρατείται με την προβλεπόμενη πίεση επαφής. Οι παρόμοιες διαστάσεις σώματος δεν εγγυώνται τη συμβατότητα.

Ελέγξτε το φύλλο δεδομένων για:

  • αποδεκτή ονομασία και μέγεθος ασφάλειας-συνδέσμου (fuse-link);
  • κυλινδρική διάμετρος και μήκος, ή γεωμετρία ελάσματος/ακροδέκτη;
  • χαρακτηριστικά απόρριψης που εμποδίζουν τη λανθασμένη κλάση ή ονομαστική τιμή ασφάλειας;
  • αριθμοί ανταλλακτικών φορέα, πώματος και προσαρμογέα;
  • εγκεκριμένοι συνδυασμοί αντί για οπτική ομοιότητα.

Οι προσαρμογείς και οι μειωτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν αποτελούν μέρος ενός τεκμηριωμένου συστήματος. Αυτοσχέδιοι μεταλλικοί αποστάτες ή τροποποιημένες επαφές μπορούν να αυξήσουν την αντίσταση, να αποδυναμώσουν τη συγκράτηση και να ακυρώσουν τα χαρακτηριστικά απόρριψης.

Βήμα 3: Αντιστοίχιση τάσης και λειτουργίας AC/DC

Η ονομαστική τάση της βάσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τάση του κυκλώματος και πρέπει να ισχύει για τον πραγματικό τύπο ρεύματος. Ελέγξτε επίσης τις προϋποθέσεις αποδοχής του κατασκευαστή, τον συντονισμό μόνωσης και τις αποστάσεις εγκατάστασης.

Μην εφαρμόζετε ασαφή περιθώρια ασφαλείας και μην υποθέτετε ότι μια υψηλή σήμανση AC καλύπτει αυτόματα την ίδια τάση DC. Το ρεύμα DC δεν έχει φυσικό μηδενισμό ρεύματος σε κάθε ημιπερίοδο και το πλήρες σύστημα ασφαλειών πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για την προβλεπόμενη λειτουργία DC.

Η σήμανση τάσης της βάσης από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι ο τελικός πίνακας διαθέτει επαρκείς αποστάσεις διαρροής, αποστάσεις στον αέρα ή αποστάσεις περιβλήματος.

Βήμα 4: Συντονισμός ρεύματος κυκλώματος, ρεύματος ασφάλειας και θέρμανσης βάσης

Δεν πρέπει να συγχέονται τρία διαφορετικά ρεύματα:

  1. το κανονικό ρεύμα κυκλώματος;
  2. η ονομαστική ένταση ρεύματος της ασφάλειας που επιλέγεται από τη μελέτη φορτίου και χρόνου-ρεύματος·;
  3. η μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος της βάσης ασφάλειας υπό καθορισμένες συνθήκες.

Η ασφάλεια μπορεί να ονομαστεί σκόπιμα πάνω από το κανονικό ρεύμα του κυκλώματος για να αντέχει το ρεύμα εισόδου. Αυτό δεν επιτρέπει στο ρεύμα του κυκλώματος ή στο θερμικό φορτίο να υπερβούν τα όρια της βάσης.

Η θέρμανση της βάσης εξαρτάται από την αντίσταση επαφής, την αντίσταση του ακροδέκτη, την απώλεια ισχύος της ασφάλειας, το μέγεθος του αγωγού, τη θερμοκρασία του περιβλήματος, τη ροή αέρα, την ομαδοποίηση και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης. Μια ονομαστική τιμή που καθορίζεται με μια τυποποιημένη ασφάλεια δοκιμών ενδέχεται να μην αναπαράγει τη θερμότητα που παράγεται από την επιλεγμένη ασφάλεια παραγωγής.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά με την άνοδο θερμοκρασίας, την απώλεια ισχύος και την απομείωση για τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Δεν υπάρχει υπεύθυνο καθολικό ποσοστό που να ισχύει για κάθε βάση.

Βήμα 5: Έλεγχος ρεύματος σφάλματος και τεκμηρίωση πλήρους συστήματος

Το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός της ικανότητας του καθορισμένου συστήματος προστασίας. Η ικανότητα διακοπής της ασφάλειας δεν αποτελεί αυτόνομη ονομαστική τιμή για κάθε βάση στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί φυσικά.

Ανάλογα με την αγορά και την κατηγορία προϊόντος, η τεκμηρίωση ενδέχεται να αναφέρει μια ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος, συνθήκες αποδοχής, δοκιμασμένους συνδυασμούς ασφαλειών ή περιορισμούς σχετικά με το περίβλημα και τη διάταξη των αγωγών. Αξιολογήστε τον ακριβή συνδυασμό ασφάλειας/βάσης και το τελικό πρότυπο του εξοπλισμού.

Μην περιγράφετε τη βάση ως “περιορισμού ρεύματος” εκτός εάν η τεκμηρίωση αποδίδει αυτή τη συμπεριφορά στον πλήρη συνδυασμό. Ο περιορισμός ρεύματος καθορίζεται πρωτίστως από την απόδοση της ασφάλειας υπό τις σχετικές συνθήκες δοκιμής.

Βήμα 6: Αντιστοίχιση τοποθέτησης, πόλων και ακροδεκτών

Επιλέξτε τον φυσικό τύπο από την αρχιτεκτονική του εξοπλισμού:

  • ράγα DIN για κατασκευή αρθρωτού πίνακα;
  • τοποθέτηση σε πίνακα για εξωτερική πρόσβαση συντήρησης;
  • in-line για πλεξούδα ή τοπική προστασία;
  • PCB για προστασία σε επίπεδο πλακέτας;
  • βιομηχανική βάση/μπλοκ για μεγαλύτερα συστήματα ασφαλειών.

Στη συνέχεια, επαληθεύστε τον αριθμό των πόλων, τις διαστάσεις της ράγας ή του πίνακα, την κατεύθυνση εισόδου του αγωγού, το υλικό του αγωγού, το εύρος του ακροδέκτη, το μήκος απογύμνωσης, τις απαιτήσεις για ακροχιτώνια ή στυπιοθλίπτες και τις οδηγίες σύσφιξης του κατασκευαστή.

Ο ακροδέκτης πρέπει να δέχεται τον πραγματικό αγωγό χωρίς να κόβονται κλώνοι, χωρίς διπλασιασμό αγωγών χωρίς έγκριση και χωρίς την τοποθέτηση μόνωσης εντός της ζώνης επαφής.

Βήμα 7: Καθορισμός απαιτήσεων πρόσβασης, ένδειξης και μεταγωγής

Ρωτήστε ποιος θα αντικαταστήσει την ασφάλεια, εάν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ενεργά μέρη και εάν η συσκευή θα λειτουργεί ποτέ ενώ ρέει ρεύμα.

Τα σχετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • κατασκευή προστατευμένη από επαφή με τα δάκτυλα (finger-safe) ή κλειστού τύπου (dead-front);
  • συγκράτηση φορέα και απαιτήσεις εργαλείων;
  • ένδειξη κατάστασης ασφάλειας;
  • βοηθητικές επαφές ή απομακρυσμένη σηματοδότηση;
  • μηχανισμός λειτουργίας με δυνατότητα κλειδώματος;
  • ονομαστική τιμή διακοπής φορτίου ή απομόνωσης, όταν απαιτείται πραγματικά.

Μια ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μικρό ρεύμα ανίχνευσης μέσω μιας ανοικτής ασφάλειας. Επιβεβαιώστε το εύρος τάσης της και αν η διαρροή είναι αποδεκτή για το συνδεδεμένο φορτίο ή την είσοδο ελέγχου.

Βήμα 8: Επαλήθευση του περιβάλλοντος

Καθορίστε το πραγματικό περιβάλλον αντί να επιλέξετε μια βάση εσωτερικού χώρου βάσει της εμφάνισης στον κατάλογο. Λάβετε υπόψη:

  • τη θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός του ερμαρίου λειτουργίας;
  • τη ροή αέρα και την ομαδοποίηση με γειτονικές πηγές θερμότητας;
  • σκόνη, υγροποίηση, πλύσιμο ή εμβάπτιση;
  • έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και εξωτερική γήρανση;
  • αλάτι, χημικά και διαβρωτικά αέρια;
  • κραδασμοί, κρούσεις και κίνηση καλωδίων;
  • υψόμετρο όπου επηρεάζει τη μόνωση ή την ψύξη.

Χρησιμοποιήστε μια τεκμηριωμένη βαθμολογία προστασίας από εισροή (IP) μόνο για την πλήρη εγκατεστημένη κατάσταση στην οποία εφαρμόζεται αυτή η βαθμολογία. Εάν η βάση ασφαλείας βασίζεται στον πίνακα ή στο εξωτερικό περίβλημα για προστασία, συμπεριλάβετε αυτό το όριο στις προδιαγραφές.

Πώς να διαβάσετε τις ονομαστικές τιμές της βάσης ασφαλείας

Πεδίο δελτίου τεχνικών δεδομένων Τι σας λέει Τι δεν αποδεικνύει
Αποδεκτός τύπος/μέγεθος ασφάλειας Φυσική συμβατότητα και συμβατότητα συστήματος Σωστή επιλογή ασφάλειας για το φορτίο
Εκτιμημένη τάση Μέγιστη τάση εφαρμογής υπό τις δηλωμένες συνθήκες Καταλληλότητα για AC και DC εκτός εάν δηλώνονται και τα δύο
Ονομαστικό ρεύμα Όριο ρεύματος βάσης υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής Αποδεκτή άνοδος θερμοκρασίας σε κάθε περίβλημα
Αποδοχή/απώλεια ισχύος Θερμική συμβατότητα με τη συνδετική ασφάλεια Πλήρης απόδοση ψύξης πίνακα
Ονομαστική τιμή ή συνθήκες βραχυκυκλώματος Όριο ικανότητας διακοπής σφάλματος για τεκμηριωμένους συνδυασμούς Καθολική χρήση με οποιαδήποτε ασφάλεια ταιριάζει
Εύρος ακροδεκτών Επιτρεπόμενα μεγέθη και μορφές αγωγών Άδεια χρήσης πολλαπλών αγωγών ή μη καταχωρημένων ακροδεκτών
Βαθμός IP Ελεγμένος βαθμός προστασίας περιβλήματος σε καθορισμένη διαμόρφωση Προστασία σε περίπτωση αλλαγής των σφραγίσεων, των καλυμμάτων ή των συνθηκών τοποθέτησης
Αριθμός πόλων Αριθμός διαδρομών ρεύματος στη διάταξη Ποιοι αγωγοί πρέπει να προστατεύονται με ασφάλεια ή να διακόπτονται σε ένα δεδομένο ηλεκτρικό σύστημα
Ονομαστική τιμή δείκτη Εύρος λειτουργίας ενός δείκτη κατάστασης Μηδενική διαρροή ή συμβατότητα με κάθε είσοδο PLC
Αναφορά προτύπου/πιστοποίησης Πλαίσιο αξιολόγησης για το συγκεκριμένο προϊόν Συμμόρφωση του πλήρους πίνακα ή μηχανήματος

Αντιμετωπίστε τα δεδομένα του καταλόγου ως ένα σύνολο συνθηκών και όχι ως μια λίστα ανεξάρτητων αριθμών. Εάν το φύλλο δεδομένων δεν προσδιορίζει τον συνδυασμό ασφαλειών, τη βάση δοκιμής ή τις συνθήκες εγκατάστασης που απαιτούνται για την εφαρμογή σας, ζητήστε τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή πριν από τον καθορισμό των προδιαγραφών.

Χάρτης ευθύνης ονομαστικών μεγεθών για την ασφάλεια, τη βάση ασφάλειας και το πλήρως εγκατεστημένο ηλεκτρικό σύστημα

Αποφάσεις εφαρμογής

Βιομηχανικός πίνακας ελέγχου

Μια αρθρωτή βάση σε ράγα DIN αποτελεί συνήθως το πρακτικό σημείο εκκίνησης για κυκλώματα ελέγχου διακλάδωσης, επειδή ενσωματώνεται με κλέμες και αρθρωτό εξοπλισμό. Η επιλογή εξακολουθεί να απαιτεί το ακριβές μέγεθος της φύσιγγας, την τάση κυκλώματος, την τεκμηρίωση ρεύματος σφάλματος, το εύρος ακροδεκτών, τη θερμοκρασία του πίνακα και την απαίτηση προστασίας από επαφή.

Εάν οι χειριστές πρέπει να απομονώσουν μια διακλάδωση ανοίγοντας τη διάταξη ασφάλειας, καθορίστε έναν διακόπτη αποζεύκτη ασφαλειών με την απαιτούμενη ονομαστική τιμή λειτουργίας αντί να αντιμετωπίζετε μια αφαιρούμενη βάση ως διακόπτη.

Κουτί Συνδυασμού PV

Τα strings φωτοβολταϊκών απαιτούν μια ασφάλεια και βάση ρητά κατάλληλη για τη μέγιστη τάση του συστήματος DC και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιβεβαιώστε τη συμπεριφορά ανεξάρτητα από την πολικότητα ή ειδικά για την πολικότητα όπου εφαρμόζεται, τη θερμοκρασία του αγωγού, τη θέρμανση του περιβλήματος, την προστασία σε εξωτερικούς χώρους και τη διαδικασία συντήρησης.

Ο διαστασιολογημένος υπολογισμός της προστασίας και της αποζεύευξης εξαρτάται από την αρχιτεκτονική της συστοιχίας και τους ισχύοντες κανόνες εγκατάστασης. Δείτε Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος των ασφαλειών και των διακοπτών αποσύνδεσης σε κουτιά συνένωσης Φ/Β για αυτή την εργασία υπολογισμού.

Τροφοδοτικό ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Οι συνδετήρες PCB ή οι μικροσκοπικές βάσεις στήριξης σε πίνακα είναι συνηθισμένοι. Οι κύριοι κίνδυνοι είναι η ανεπαρκής απόσταση, η θέρμανση της πλακέτας, το λανθασμένο μέγεθος της ασφάλειας και η μη ασφαλής πρόσβαση από τον χρήστη. Το πρότυπο IEC 60127-6:2023 καλύπτει ειδικά τις βάσεις για μικροσκοπικές ασφάλειες εντός του δηλωμένου πεδίου εφαρμογής του· δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γενικό πρότυπο για βιομηχανικά συστήματα ασφαλειών που καλύπτονται αλλού.

Καλωδίωση ή κινητός εξοπλισμός

Μια εν σειρά βάση μπορεί να τοποθετήσει την προστασία κοντά στην πηγή χωρίς να απαιτείται πίνακας. Αντιστοιχίστε τον τύπο της ασφάλειας (blade ή cartridge), τη διατομή του αγωγού, τα εργαλεία πρεσαρίσματος, τη στεγανοποίηση, την ανακούφιση καταπόνησης, τη θερμοκρασία και την αντοχή σε κραδασμούς. Μια βάση που κρέμεται από μη υποστηριζόμενα καλώδια αποτελεί μηχανική αστοχία που αναμένεται να εκδηλωθεί.

Βιομηχανική γραμμή τροφοδοσίας ή διανομή υψηλού ρεύματος

Χρησιμοποιήστε το τυποποιημένο σύστημα ασφαλειών και την τεκμηριωμένη βάση ή το μπλοκ του. Αξιολογήστε τους ακροδέκτες ζυγοσταθμών ή καλωδίων, τα διαφράγματα, τις αποστάσεις μεταξύ των φάσεων, την πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τη μέθοδο για την ασφαλή αντικατάσταση της ασφάλειας. Η βάση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος του συγκροτήματος διανομής ισχύος και όχι ως μεμονωμένο εξάρτημα.

Συνηθισμένα λάθη κατά την επιλογή βάσης ασφάλειας

Επιλογή μόνο βάσει της ένδειξης Ampere

Η ίδια ένδειξη ρεύματος μπορεί να εμφανίζεται σε προϊόντα με διαφορετικούς τύπους ασφαλειών, ονομαστικές τάσεις, ακροδέκτες, θερμικές συνθήκες και πρότυπα. Το ρεύμα είναι μόνο μία παράμετρος.

Υπόθεση ότι μια ασφάλεια που εφαρμόζει είναι συμβατή

Η φυσική τοποθέτηση δεν αποδεικνύει την πίεση επαφής, τη συμμόρφωση με το σύστημα απόρριψης, τη συμβατότητα απαγωγής ισχύος ή την καταλληλότητα για συνθήκες σφάλματος.

Χρήση της βάσης ασφάλειας ως διακόπτη ρουτίνας

Ένας αφαιρούμενος φορέας δεν αποτελεί απόδειξη ικανότητας διακοπής φορτίου. Απομονώστε την τροφοδοσία σύμφωνα με τις οδηγίες του εξοπλισμού, εκτός εάν το προϊόν είναι ρητά ονομασμένο για την προβλεπόμενη λειτουργία μεταγωγής.

Αγνόηση της θερμοκρασίας του περιβλήματος

Ο αέρας μέσα σε έναν συμπαγή πίνακα μπορεί να είναι πολύ θερμότερος από τον αέρα του δωματίου. Γειτονικές συσκευές ισχύος, ομαδοποιημένες βάσεις και περιορισμένη ροή αέρα μπορούν να αυξήσουν τις θερμοκρασίες στους ακροδέκτες και τις επαφές, ακόμη και όταν το ρεύμα του κυκλώματος φαίνεται αποδεκτό.

Αντιμετώπιση των ονομαστικών τιμών AC και DC ως εναλλάξιμων

Χρησιμοποιήστε την ακριβή σήμανση AC ή DC και τον εγκεκριμένο συνδυασμό ασφαλειών. Μην μεταφέρετε μια ονομαστική τιμή AC σε ένα σύστημα DC βάσει υποθέσεων.

Επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων που έχουν υποστεί θερμική βλάβη

Ο αποχρωματισμός, το μαλακωμένο πλαστικό, η ασθενής συγκράτηση της ασφάλειας, οι διαβρωμένες επαφές ή η καμένη μόνωση υποδεικνύουν ότι η διαδρομή του ρεύματος έχει υποστεί βλάβη. Η αντικατάσταση μόνο της ασφάλειας δεν επισκευάζει τη βάση ή τον ακροδέκτη.

Ενδείξεις για επιθεώρηση και αντικατάσταση

Η επιθεώρηση πρέπει να εκτελείται υπό συνθήκες ηλεκτρικής ασφάλειας και σύμφωνα με τη διαδικασία του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Αναζητήστε:

  • αποχρωματισμό, οσμή, παραμόρφωση ή λιωμένο υλικό;
  • χαλαρές, διαβρωμένες ή μολυσμένες επαφές;
  • ασθενή συγκράτηση φορέα ή μηχανική βλάβη;
  • κατεστραμμένες τσιμούχες, πώματα ή καλύμματα προστασίας από επαφή;
  • μόνωση αγωγού που έχει εισχωρήσει στον ακροδέκτη ή εκτεθειμένα σύρματα;
  • μη φυσιολογική διαφορά θερμοκρασίας σε σύγκριση με αντίστοιχους φορτισμένους πόλους;
  • επανειλημμένη λειτουργία ασφάλειας χωρίς επιβεβαιωμένο σφάλμα κυκλώματος.

Μην καθαρίζετε, λυγίζετε ή επανατείνετε τις επαφές, εκτός εάν ο κατασκευαστής επιτρέπει αυτή τη διαδικασία συντήρησης. Αντικαταστήστε τη βάση όταν η θερμότητα ή η μηχανική βλάβη έχει αλλοιώσει το σύστημα επαφών ή τη μόνωση. Μετά την αντικατάσταση, ερευνήστε το φορτίο, την επιλογή της ασφάλειας, την προετοιμασία του αγωγού, τη ροπή σύσφιξης του ακροδέκτη και τη θερμοκρασία του περιβλήματος, ώστε να μην επαναληφθεί η αστοχία.

Λίστα ελέγχου RFQ για βάση ασφάλειας

Αποστείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν ζητάτε προσφορά ή τεχνική αξιολόγηση για βάση ασφάλειας:

  1. Εφαρμοστέο πρότυπο IEC, UL ή εξοπλισμού.
  2. Ακριβής κατασκευαστής ασφαλειοθήκης, σειρά, μέγεθος, κλάση/κατηγορία και ονομαστικό ρεύμα.
  3. Τάση συστήματος, AC/DC, συχνότητα όπου είναι σχετικό και διάταξη γείωσης.
  4. Κανονικό ρεύμα κυκλώματος, τύπος φορτίου και προφίλ ρεύματος εισόδου.
  5. Προσδοκώμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο εγκατάστασης.
  6. Τύπος τοποθέτησης, αριθμός πόλων και διαθέσιμος χώρος πίνακα ή PCB.
  7. Υλικό αγωγού, διατομή, ποσότητα και τύπος τερματισμού.
  8. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος περιβλήματος, ομαδοποίηση και ροή αέρα.
  9. Απαιτούμενες συνθήκες IP, UV, διάβρωσης, κραδασμών ή υψομέτρου.
  10. Απαιτήσεις προστασίας από επαφή, ένδειξης, βοηθητικής επαφής, μεταγωγής ή απομόνωσης.
  11. Απαιτούμενα έγγραφα πιστοποίησης, εκθέσεις δοκιμών και εγκεκριμένοι συνδυασμοί ασφαλειών.

Η VIOX προμηθεύει ασφάλειες χαμηλής τάσης και λύσεις ασφαλειοθήκης για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ελέγξτε τη γκάμα προϊόντων ασφαλειών VIOX ή στείλτε τη συμπληρωμένη λίστα ελέγχου στο [email protected] για έλεγχο σε επίπεδο μοντέλου. Η τελική επιλογή πρέπει να επαληθεύεται με βάση το σχετικό φύλλο δεδομένων και το πρότυπο εξοπλισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι ασφαλειοθηκών;

Οι κύριοι τύποι τοποθέτησης είναι οι αρθρωτές σε ράγα DIN, επί πίνακα, εν σειρά (in-line), σε πλακέτα PCB/ανοικτού κλιπ και οι βιομηχανικές βάσεις ή μπλοκ ασφαλειών. Εντός κάθε ομάδας, το αποδεκτό σύστημα ασφαλειών, η τάση, η λειτουργία AC/DC, το ρεύμα, οι ακροδέκτες και η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να επαληθεύονται.

Πρέπει να επιλέγεται πρώτα η ασφάλεια ή η ασφαλειοθήκη;

Επιλέξτε πρώτα την ασφάλεια-σύνδεσμο βάσει των απαιτήσεων προστασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια βάση εγκεκριμένη για το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλειών, η οποία να είναι κατάλληλη για το κύκλωμα και την εγκατάσταση. Σε ορισμένα σχέδια, η διαθέσιμη βάση μπορεί να περιορίζει την επιλογή της ασφάλειας, επομένως πρέπει να ελέγχονται και τα δύο πριν οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Μπορεί μια βάση ασφάλειας να έχει χαμηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος από την ασφάλεια;

Το κανονικό ρεύμα του κυκλώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ρεύμα της βάσης υπό τις αναφερόμενες συνθήκες. Μια ασφάλεια-σύνδεσμος μπορεί μερικές φορές να έχει υψηλότερη ονομαστική ένταση σε A από το κανονικό φορτίο για να αντέχει το ρεύμα εισόδου, αλλά ο συνδυασμός απαιτεί θερμικό έλεγχο χρησιμοποιώντας την ακριβή ισχύ διάχυσης της ασφάλειας και τις οδηγίες της βάσης. Η φυσική συμβατότητα από μόνη της δεν επαρκεί.

Μπορεί μια βάση ασφάλειας AC να χρησιμοποιηθεί για DC;

Μόνο όταν ο κατασκευαστής ορίζει ρητά τη βάση και τον επιλεγμένο συνδυασμό ασφάλειας για την απαιτούμενη τάση DC και την εφαρμογή. Μην υποθέτετε ονομαστική τιμή DC από μια σήμανση AC.

Είναι η βάση ασφάλειας διακόπτης αποσύνδεσης;

Όχι αυτόματα. Χρησιμοποιήστε την ως συσκευή μεταγωγής ή απομόνωσης μόνο όταν το προϊόν διαθέτει την απαιτούμενη ονομαστική τιμή διακοπής φορτίου ή αποσύνδεσης και η εγκατάσταση ακολουθεί τις οδηγίες του. Διαφορετικά, απομονώστε το κύκλωμα από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε τον φορέα ή την ασφάλεια-σύνδεσμο.

Τι προκαλεί την υπερθέρμανση μιας βάσης ασφάλειας;

Στις συνήθεις αιτίες περιλαμβάνονται οι χαλαρές ή μολυσμένες επαφές, η εσφαλμένη προετοιμασία του αγωγού, η ανεπαρκής ροπή σύσφιξης του ακροδέκτη, ένας κατεστραμμένος φορέας, το υπερβολικό ρεύμα κυκλώματος, η υψηλή απώλεια ισχύος της ασφάλειας, η ομαδοποίηση και η υψηλή θερμοκρασία του περιβλήματος. Το σφάλμα πρέπει να διορθωθεί πριν από την επαναφορά της βάσης σε λειτουργία.

Πρότυπα και τεχνικές αναφορές