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PLC Surge Protection: AC Supply, 24 VDC, I/O and Network Lines

PLC Surge Protection: AC Supply, 24 VDC, I/O and Network Lines

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La protección contra sobretensiones de PLC comienza identificando cada trayectoria conductora que cruza el límite del armario de control o de la zona de protección: entrada de AC, alimentación de 24 VDC, E/S digitales y analógicas, comunicaciones por cobre, blindajes de cables, antenas y tierra de protección. Un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) en la entrada del armario limita los transitorios en esa trayectoria de alimentación; no protege automáticamente el cableado de campo ni los puertos de comunicación.

El resultado correcto no es un paquete universal de tres dispositivos. Es un diseño puerto por puerto en el que cada protector es compatible con el funcionamiento normal, limita los modos de sobretensión relevantes a un nivel coordinado con el equipo, tiene una trayectoria de descarga creíble y puede ser inspeccionado y documentado tras la instalación.

Puntos Clave

  • Dibuje el límite del PLC antes de seleccionar un SPD. Incluya la alimentación, la E/S de campo, las redes de cobre, los blindajes, las antenas externas y cada referencia de tierra remota.
  • Diferencie la inmunidad del equipo del rendimiento del SPD. La norma IEC 61000-4-5 define un método de prueba de inmunidad a sobretensiones repetible; una norma de producto IEC 61643 define los requisitos para la familia de SPD aplicable. Una no reemplaza a la otra.
  • Trate la alimentación AC, la alimentación DC y las redes de señal como interfaces diferentes. Utilizan diferentes variables de selección y pueden estar sujetos a diferentes partes de la serie IEC 61643.
  • No asigne valores universales a cada PLC. La tensión de funcionamiento aceptable, la inmunidad a sobretensiones, el nivel de protección, la corriente de carga, el ancho de banda y la puesta a tierra dependen del PLC, la fuente de alimentación, el módulo de E/S, la red y el proyecto exactos.
  • Ponga en servicio la trayectoria completa. Un número de pieza correcto no puede compensar una entrada de cable sin protección, un protector de señal incompatible o una ruta de conexión equipotencial ineficaz.

Comience con el límite de protección del PLC

La CPU del PLC es solo un elemento dentro del sistema eléctrico protegido. Su fuente de alimentación, módulos de E/S, E/S remotas, sensores, actuadores, interfaz hombre-máquina, switch industrial y pasarelas de comunicación pueden conectarse a diferentes entornos eléctricos. Por lo tanto, un transitorio puede llegar al sistema de control sin pasar por la entrada de AC del gabinete.

Cree un dibujo de límites con el gabinete en el centro. Añada cada cable que cruce el límite y marque su punto final remoto. Un cable hacia un transmisor exterior, un segundo edificio, un centro de control de motores o una máquina conectada a tierra por separado merece una revisión de exposición diferente a la de un cable de conexión interno corto.

Límite conceptual de protección contra sobretensiones para PLC que abarca alimentación AC, 24 VDC, E/S de campo, red industrial y conexión equipotencial de tierra de protección

Para cada trayectoria, plantee cuatro preguntas:

  1. ¿Qué voltajes, corrientes, frecuencias y señales de datos ocurren durante el funcionamiento normal?
  2. ¿Qué trayectorias de sobretensión en modo diferencial y en modo común son creíbles en este límite?
  3. ¿Qué información de inmunidad o resistencia está declarada para el equipo y el puerto conectados?
  4. ¿Por dónde puede retornar la corriente de sobretensión desviada sin crear un voltaje perjudicial a través de otra interfaz?

El dibujo de límites es conceptual. No es un diagrama de cableado a nivel de borne y no puede reemplazar las instrucciones exactas del equipo ni los planos eléctricos del proyecto.

Matriz de protección de puertos del PLC

Utilice esta matriz antes de solicitar productos. Una fila con entradas faltantes es una decisión de ingeniería no resuelta, no un permiso para seleccionar un protector basándose únicamente en la tensión nominal.

Trayectoria de contorno Entradas a recopilar Compatibilidad en operación normal Evidencia de rendimiento ante sobretensiones Ubicación y verificación
Alimentación del armario de AC Tensión nominal y máxima continua, frecuencia, esquema de conexión a tierra, SPD aguas arriba, corriente de falla disponible, dispositivo de protección aguas arriba Uc/MCOV, modos de protección, frecuencia, comportamiento de la corriente de fuga o de seguimiento cuando sea relevante Tipo de SPD/clase de ensayo aplicable, declaraciones de Up y corriente de descarga sobre la misma base de ensayo, instrucciones de cortocircuito y protección de respaldo En el nodo de entrada de potencia definido con la geometría de conexión y equipotencialidad verificada según el fabricante y las normas de instalación
Bus de alimentación de 24 VDC Rango completo de tensión de funcionamiento, polaridad, topología con o sin puesta a tierra, corriente de fuente, corriente de carga, derivaciones externas Uc, polaridad, corriente continua para trayectorias en serie, fuga, caída de tensión y comportamiento ante fallos Limitación de tensión declarada y capacidad de corriente de sobretensión para el producto DC real y las condiciones de la fuente En el límite que se está protegiendo; confirmar la tensión normal del bus, la polaridad, el comportamiento de referencia a PE y el funcionamiento de la carga
E/S de campo discretas Tipo de entrada/salida, tensión nominal y máxima, corriente de canal, conductor común/de referencia, función de seguridad Uc, corriente continua, resistencia en serie, fugas y compatibilidad de canal Rendimiento limitante declarado por modo y condición de prueba; evidencia de inmunidad del puerto del equipo En el límite del cable expuesto, con cada conductor y trayectoria de referencia contabilizados; realice una prueba de funcionamiento del canal posteriormente
Bucle de 4–20 mA o HART Alimentación de bucle, corriente de señal máxima, presupuesto de tensión del transmisor/carga, puesta a tierra, precisión y requisito HART Resistencia en serie, fugas, caída de tensión, capacitancia y compatibilidad de protocolo Datos de limitación de modo diferencial/común bajo pruebas declaradas En los límites seleccionados de campo y armario; verifique la corriente de bucle, la tensión disponible y la comunicación después de la instalación
RS-485 o bus de campo Estándar de señal, número de conductores, tensión máxima de modo diferencial/común, topología, velocidad en baudios, cable y blindaje Uc, equilibrio de par, capacitancia, ancho de banda, resistencia en serie y puesta a tierra Datos de prueba del SPD de señal aplicables al puerto y a los modos En el cruce de la zona de protección; verifique la polaridad, la terminación, la polarización y las comunicaciones
Ethernet industrial o PoE Categoría y velocidad de Ethernet, blindaje, conector, tipo y potencia de PoE, topología de enlace, cruce de edificios/zonas Velocidad de datos, pérdida por inserción, pérdida de retorno, tensión/corriente de PoE y estrategia de continuidad del blindaje Limitación de SPD de red aplicable y datos de transmisión En el límite de entrada definido; verificar la velocidad negociada, el funcionamiento de PoE donde se utilice y la disposición de blindaje/conexión equipotencial
Alimentación de antena coaxial Conector, banda de frecuencia, impedancia, potencia de transmisión y puesta a tierra de la antena Rango de frecuencia, pérdida por inserción, rendimiento de onda estacionaria y ajuste del conector Datos de impulso del protector coaxial sobre una base de prueba establecida En la entrada del cable de antena y el límite de equipotencialidad; verifique el funcionamiento de RF con métodos adecuados
Blindaje, PE y trayectoria de equipotencialidad Equipotencialidad del armario, tierras remotas, terminaciones de blindaje de cables, trayectorias metálicas en paralelo Requisitos funcionales y de protección continuos Evidencia del diseño de equipotencialidad y protección contra rayos/CEM del proyecto Inspeccione la trayectoria completa de la corriente desviada y registre la disposición según obra

Esta matriz evita deliberadamente los valores predeterminados de kA, tensión de limitación y tamaño de conductor. Esos números solo cobran sentido una vez que se conocen el circuito, la exposición, la base de pruebas, la inmunidad del equipo y el marco de instalación aplicable.

Paso 1: Confirme que la perturbación es una sobretensión

No todos los reinicios de PLC o errores de comunicación son causados por el fenómeno de sobretensión unidireccional abordado por la norma IEC 61000-4-5. Los contactores, los variadores de frecuencia y otros equipos de conmutación también pueden producir transitorios eléctricos rápidos, oscilaciones repetitivas, ruido de radiofrecuencia conducido, caídas de tensión, interrupciones o corriente de modo común. Una tensión anormal sostenida es otra condición distinta.

Identificación de perturbaciones para un sistema de control PLC que separa los eventos de sobretensión de los problemas repetitivos de EMC y calidad de energía

La distinción cambia la acción correctiva:

Evidencia o síntoma Dirección de ingeniería
Evento correlacionado con exposición a rayos o una sobretensión de conmutación definida que ingresa a través de un cable Revise la evidencia de la prueba IEC 61000-4-5 y la trayectoria completa de la sobretensión
Error repetitivo sincronizado con la operación del contactor o solenoide Investigue la supresión en la bobina/carga, la separación del cableado y el fenómeno de inmunidad a transitorios aplicable
Errores de comunicación sincronizados con la operación del VFD Revise el tendido de cables, la terminación de blindajes, la conexión equipotencial, la corriente de modo común y las instrucciones de EMC del variador antes de prescribir otro SPD
Condición de sobretensión de larga duración o falla de neutro/tierra Trátelo como un problema de tensión anormal o de falla del sistema; un SPD no es un regulador de tensión
Caída de tensión o interrupción durante el arranque de la carga Investigue la impedancia de alimentación, el comportamiento de "ride-through" y la calidad de la energía en lugar de esperar que un SPD mantenga la tensión

IEC 61000-4-5 define un método común para evaluar equipos frente a formas de onda de sobretensión, disposiciones de acoplamiento y niveles de prueba especificados. No clasifica cada perturbación en un tablero industrial como una sobretensión, y no representa una prueba de corriente de rayo directa.

Cuando la perturbación involucre un variador, mantenga separados su entrada, su salida modulada por ancho de pulsos, sus controles de 24 VDC y sus interfaces de señal. El VIOX Guía de protección contra sobretensiones para VFD posee esa revisión específica del variador.

Paso 2: Establezca el objetivo de inmunidad del equipo

No deduzca el voltaje aceptable de un puerto de PLC a partir de su voltaje de funcionamiento nominal. Obtenga la documentación exacta del PLC, la fuente de alimentación, E/S, HMI, switch y gateway. Busque la norma de producto aplicada, el puerto probado, el modo de acoplamiento, el nivel de prueba, la impedancia de fuente, el criterio de rendimiento y cualquier protección externa requerida.

IEC 61131-2:2017 cubre los requisitos funcionales y de compatibilidad electromagnética, así como las pruebas de verificación relacionadas para PLCs, controladores de automatización programables y periféricos asociados. Ese alcance lo convierte en un punto de partida útil, pero la decisión del proyecto aún depende de la declaración exacta del producto. A una CPU, una entrada de alimentación de 24 VDC, un canal analógico y un puerto Ethernet no se les debe asignar un valor de resistencia asumido.

Cree un registro de inmunidad:

ID del equipo Puerto exacto Límites eléctricos normales Prueba de sobretensión o inmunidad declarada Criterio de rendimiento Protección externa requerida por el fabricante Revisión del documento
PLC-01 Entrada de alimentación de la CPU
IO-01 Grupo de entradas digitales
AI-01 Canal de entrada analógica
NET-01 Puerto de red de cobre
PSU-01 Entrada AC / salida DC

El rendimiento de protección declarado del SPD y la evidencia de inmunidad del equipo deben utilizar modos y condiciones de prueba compatibles antes de que puedan coordinarse. Un número bajo impreso bajo una forma de onda o modo de conexión diferente no es prueba de protección.

Paso 3: Decida los modos de protección requeridos

Un transitorio de modo diferencial aparece entre los conductores activos de un circuito, como L–N, DC+–DC− o los dos hilos de un par equilibrado. Un transitorio de modo común aparece entre uno o más conductores del circuito y una referencia como PE, el metal del gabinete o una tierra remota.

Los modos correctos dependen de la topología del circuito y la exposición. Proteger solo los dos hilos activos puede dejar una ruta de modo común sin resolver. Conectar cada circuito a PE a través de un protector también puede ser incorrecto cuando interrumpe el aislamiento, crea fugas, entra en conflicto con el diseño de seguridad intrínseca o cambia un sistema deliberadamente flotante.

Registre estas decisiones explícitamente:

  • qué conductores pertenecen al circuito normal;
  • si el circuito está conectado a tierra, flotante, aislado o referenciado capacitivamente;
  • dónde está conectado el equipo remoto;
  • qué blindajes están conectados en un extremo, en ambos extremos o a través de una red específica del proyecto;
  • qué combinaciones de modo diferencial y modo común cubre el protector seleccionado;
  • si el protector altera la monitorización del aislamiento, la seguridad funcional, la precisión de la medición o la calidad de la comunicación.

Es por esto que la barra de PE del armario no es simplemente un símbolo de destino universal. El diseño debe mostrar la trayectoria completa de la corriente de alta frecuencia y la tensión que puede desarrollarse entre los equipos conectados durante la descarga.

Paso 4: Especifique el SPD de la alimentación del armario de AC

Un SPD de AC en la alimentación del armario de control puede limitar los transitorios que llegan a dicha alimentación y el esfuerzo residual transmitido desde la protección aguas arriba. Su selección comienza con el sistema eléctrico real, no con el modelo de PLC.

Documentar:

  • tensión nominal, tensión continua máxima, frecuencia y esquema de conexión a tierra;
  • modos de protección requeridos;
  • exposición a rayos y maniobras en el nodo del armario;
  • SPDs aguas arriba y la evidencia de coordinación entre etapas;
  • tensión aceptable en la fuente de alimentación y otros equipos conectados;
  • corriente de cortocircuito disponible y la idoneidad declarada del SPD frente a corrientes de falla;
  • condiciones requeridas para el fusible de respaldo, interruptor automático o seccionador interno;
  • longitud de conexión, enrutamiento, equipotencialidad y restricciones de la envolvente.

IEC 61643-11:2025 se aplica a los SPD conectados a circuitos de potencia de baja tensión AC y se utiliza junto con los requisitos comunes de la norma IEC 61643-01. El cumplimiento de la norma de producto no constituye el diseño completo de la instalación: las normas de cableado locales, la evaluación de riesgos del proyecto, la protección contra fallos y las instrucciones del fabricante siguen rigiendo la forma en que se aplica el dispositivo.

Para la verificación detallada de varias etapas, utilice el VIOX Guía de coordinación y conexión en cascada de SPD. Para los límites de seguridad y del código de instalación, utilice la lista de verificación de requisitos de instalación de SPD.

Paso 5: Trate el bus de 24 VDC como una interfaz de alimentación independiente

La alimentación de 24 VDC puede alimentar el PLC, las E/S remotas, los sensores, los relés y otras cargas. Un transitorio puede provenir de una rama DC externa o aparecer a través del acoplamiento entre circuitos. Antes de añadir protección, determine si el bus está conectado a tierra, flotante o monitorizado por resistencia de aislamiento y si el dispositivo propuesto está conectado en paralelo o transporta corriente de carga en serie.

Para un circuito de potencia DC general, IEC 61643-41:2025 es el alcance de la norma de producto IEC pertinente para los SPD conectados a sistemas de potencia de baja tensión DC. Excluye explícitamente las aplicaciones fotovoltaicas, que permanecen bajo la norma IEC 61643-31. Por lo tanto, una marca específica para PV o una referencia normativa no debe tratarse como evidencia automática para un bus de control de 24 VDC de un PLC.

Recopile estas entradas de DC:

  1. tensión de bus normal mínima, nominal y máxima, incluyendo la tolerancia del cargador o de la fuente de alimentación;
  2. polaridad y cualquier condición inversa permitida;
  3. conductor puesto a tierra, disposición flotante o método de monitorización de aislamiento;
  4. capacidad de la fuente y corriente de cortocircuito de DC prospectiva;
  5. corriente de carga continua si el dispositivo seleccionado tiene bornes en serie;
  6. protección diferencial y de modo común requerida;
  7. nivel de protección declarado y base de ensayo;
  8. comportamiento ante fallos, desconexión, indicación y método de sustitución;
  9. efecto en las salidas relacionadas con la seguridad, redundancia y disponibilidad del sistema.

No especificar 30 V Uc, 50 V Up o un valor nominal de kA fijo para cada sistema de 24 VDC. Estos pueden ser valores plausibles para productos o circuitos particulares, pero solo la documentación exacta del equipo y del protector puede establecer el requisito del proyecto.

Paso 6: Proteja la E/S de campo y las comunicaciones de cobre mediante interfaz

Los cables de campo pueden cruzar el límite del armario después de que la alimentación AC ya haya sido protegida. Un SPD de alimentación AC no tiene control sobre un transitorio que llega primero a una entrada analógica, un borne RS-485 o un conector Ethernet.

IEC 61643-21:2025 cubre los SPD conectados a redes de telecomunicaciones y señalización, incluidas las redes que también transportan energía. IEC 61643-22:2015 aborda su selección, funcionamiento, ubicación y coordinación. Las normas establecen un marco de trabajo; no hacen que un protector de señal genérico sea adecuado para cada interfaz.

E/S discretas

Identifique si el canal es una entrada o salida, de tipo sumidero (sinking) o fuente (sourcing), su tensión normal y máxima, la corriente del canal, el conductor común y la función de seguridad. Un protector en serie no debe introducir una caída de tensión, fuga o limitación de corriente excesiva. Si el circuito de campo está relacionado con la seguridad, cualquier componente añadido requiere una revisión dentro de ese diseño de seguridad.

4–20 mA y HART

Calcule el presupuesto de tensión del bucle después de añadir la resistencia en serie del protector a la corriente máxima del bucle. Confirme la fuga y la capacitancia frente a los requisitos de precisión y comunicación. Registre la puesta a tierra y el tratamiento del blindaje en el dispositivo de campo y en el armario; no asuma que un protector instalado en un extremo resuelve todos los límites de zona.

RS-485 y otros buses de campo

Haga coincidir la tensión máxima de trabajo y de modo común, el número de conductores, el equilibrio de pares, la velocidad de datos, la capacitancia, la resistencia en serie y la topología. Verifique la terminación y la polarización después de la instalación. Un protector que sobrevive a un impulso alto puede seguir siendo inaceptable si corrompe la señal normal.

Ethernet industrial y PoE

Confirme la categoría de Ethernet y la velocidad de datos, el conector, la estrategia de blindaje y si el mismo cable suministra alimentación a través de Ethernet (PoE). Revise los parámetros de transmisión, así como la limitación de sobretensiones. Cuando un enlace de cobre cruza edificios o zonas de protección, evalúe ambos extremos y la relación de conexión equipotencial. La fibra puede eliminar una ruta de datos conductora, pero los equipos alimentados y los elementos metálicos aún requieren su propia revisión.

Antena y rutas coaxiales

Los PLC remotos y los gabinetes de telemetría pueden tener una antena celular, de radio o GNSS externa. Seleccione un protector según el conector, la impedancia, la banda de operación y la potencia de transmisión, y luego colóquelo en el límite definido de entrada de cables y conexión equipotencial. Un SPD de potencia no puede proteger una ruta coaxial.

El VIOX guía de selección de protectores contra sobretensiones de señal proporciona el flujo de trabajo más profundo sobre tensión, corriente, resistencia, ancho de banda y topología. Esta página de PLC posee el límite del sistema; la guía de señales posee la selección detallada de dispositivos de interfaz.

Paso 7: Haga que la ubicación, la conexión equipotencial y la coordinación sean verificables

Un SPD deriva la corriente a través de un bucle instalado. La inductancia de la conexión, el enrutamiento de los conductores y la impedancia de la conexión equipotencial pueden añadir tensión más allá del nivel de protección declarado del dispositivo. Sin embargo, una declaración universal sobre la distancia o el tamaño del conductor no es segura para todas las interfaces de potencia y señal.

Para cada protector seleccionado, marque en el plano:

  • el límite y el equipo que protege;
  • los lados expuestos y protegidos de cualquier dispositivo de señal en serie;
  • los conductores protegidos y los modos de protección;
  • el punto de conexión equipotencial o de retorno;
  • la ruta de conexión completa y cualquier trayectoria de derivación en paralelo;
  • los SPD aguas arriba y aguas abajo que requieren evidencia de coordinación;
  • la protección contra sobrecorriente o de respaldo requerida por el fabricante;
  • acceso para la inspección de estado, aislamiento y reemplazo.

Cuando se utilizan varias etapas de SPD, la coordinación de tensión, la coordinación energética, la distancia/desacoplamiento y la coordinación de fallas son comprobaciones independientes. No asuma que las etiquetas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 prueban una cascada coordinada.

Paso 8: Ponga en servicio el sistema de protección del PLC

La puesta en servicio confirma que se instaló el diseño aprobado y que el funcionamiento normal del PLC no se vio degradado. No reproduce una prueba de sobretensión estandarizada y no demuestra la vida útil restante de un componente de protección.

Vía de evidencia de puesta en servicio de la protección contra sobretensiones de PLC, desde el cronograma de puertos hasta los registros de obra terminada

Utilice esta secuencia de evidencia:

  1. Coincidencia de documento: registre el fabricante, modelo, módulo y revisión del documento instalados para cada punto de protección.
  2. Coincidencia de límite: confirme que cada cable expuesto en el programa de puertos llegue al punto de protección previsto antes del equipo protegido.
  3. Coincidencia eléctrica: confirme la tensión, polaridad, condición de puesta a tierra/referencia, dispositivo de protección y disposición de los conductores frente al diseño aprobado.
  4. Coincidencia de estado: verifique los indicadores locales y los contactos remotos utilizando la tabla de verdad exacta del modelo; verde, rojo, NO y NC no tienen significados universales.
  5. Coincidencia funcional: verifique la alimentación del PLC, los estados de E/S, la precisión analógica, la comunicación de bus de campo, la velocidad de Ethernet y la función PoE cuando corresponda.
  6. Registro conforme a obra: fotografíe y documente las rutas, las terminaciones de blindaje, los puntos de conexión equipotencial, las etiquetas y las identidades de los módulos reemplazables.
  7. Entrega de mantenimiento: defina los disparadores de inspección aprobados, la evidencia de reemplazo y el rol responsable utilizando los procedimientos del producto y del sitio.

Si el contacto seco de un SPD informará al PLC o al sistema de gestión de edificios, siga el guía de señalización remota de SPD. La monitorización remota informa un estado de contacto documentado; no verifica cada interfaz protegida ni mide la capacidad de sobretensión restante.

Hoja de trabajo de RFQ de protección contra sobretensiones para PLC lista para copiar

Envíe esta información junto con el diagrama unifilar y los planos del gabinete:

PROYECTO Y MERCADO
Sitio / máquina:
País de destino y normas aplicables:
Condiciones de interior / exterior / área peligrosa:
Zona de protección contra rayos o información de exposición:

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN AC
Tensión nominal y máxima continua:
Frecuencia y esquema de conexión a tierra:
Corriente de cortocircuito disponible:
Dispositivo de protección aguas arriba:
Modelos de SPD existentes aguas arriba/aguas abajo:
Modos de protección requeridos y objetivo de inmunidad del equipo:

ALIMENTACIÓN 24 VDC
Tensión mínima / nominal / máxima:
Con puesta a tierra, flotante o con monitorización de aislamiento:
Información de la fuente y corriente de falla prospectiva:
Corriente de carga continua a través de cualquier dispositivo en serie:
Derivaciones de DC externas y puntos finales remotos:

PROGRAMACIÓN DE PUERTOS DE PLC Y CAMPO
Modelo de PLC / E/S / HMI / switch y revisión del documento:
Tipo de cada puerto y límites eléctricos normales:
Longitud del cable, ruta, exposición interior/exterior e inter-edificios:
Equipo remoto y referencia de equipotencialidad:
Disposición del blindaje:
Velocidad de datos requerida, precisión, soporte HART o PoE:
Evidencia declarada de inmunidad a sobretensiones del equipo:

INSTALACIÓN Y EVIDENCIA
Espacio disponible en riel DIN y restricciones del envolvente:
Ubicación propuesta del protector y punto de equipotencialidad:
Protección de respaldo o desconexión requerida:
Requisito de estado local / contacto remoto:
Norma de producto, informe de prueba, declaración o certificado requerido:
Requisitos de mantenimiento y módulo de repuesto:

Regla de ingeniería final

Un sistema de control PLC no está protegido simplemente porque un SPD aparezca en la lista de materiales del gabinete. La protección es completa solo cuando cada límite conductivo relevante tiene una decisión documentada, cada dispositivo es compatible con la operación normal, el rendimiento de limitación declarado está coordinado con el equipo y el modo de prueba exactos, y la trayectoria de descarga instalada está verificada.

Después de completar la hoja de trabajo, revise la Familia de productos SPD de VIOX y el VIOX aplicación de automatización industrial. Para obtener documentación a nivel de modelo, envíe la programación de puertos, los datos del sistema eléctrico, los planos del gabinete, el mercado objetivo y la evidencia requerida a [email protected]. Una página de familia o un artículo general no es evidencia de que un modelo en particular se ajuste al proyecto.

Fuentes

Este artículo es un marco de diseño de sistema, no un plano de construcción ni una aprobación para un PLC, SPD o instalación en particular. Siga las instrucciones exactas del equipo, la evaluación de riesgos del proyecto, los requisitos de seguridad funcional y las normas eléctricas aplicables al sitio. Los trabajos dentro de equipos de control industrial deben ser realizados únicamente por personal cualificado bajo un procedimiento de trabajo seguro aprobado.