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Protection contre les surtensions pour automate : alimentation AC, 24 VDC, lignes d'E/S et réseau

Protection contre les surtensions pour automate : alimentation AC, 24 VDC, lignes d'E/S et réseau
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La protection contre les surtensions d'un automate commence par l'identification de chaque chemin conducteur traversant la limite de l'armoire de commande ou de la zone de protection : alimentation AC entrante, alimentation 24 VDC, E/S numériques et analogiques, communications cuivre, blindages de câbles, antennes et conducteur de protection. Un parafoudre (SPD) à l'arrivée de l'armoire limite les transitoires sur ce chemin d'alimentation ; il ne protège pas automatiquement le câblage de terrain ou les ports de communication.

Le résultat correct n'est pas un ensemble universel de trois dispositifs. Il s'agit d'une conception port par port dans laquelle chaque protecteur est compatible avec le fonctionnement normal, limite les modes de surtension pertinents à un niveau coordonné avec l'équipement, dispose d'un chemin de décharge crédible et peut être inspecté et documenté après l'installation.

Principaux enseignements

  • Dessinez la limite de l'automate avant de sélectionner un SPD. Incluez l'alimentation, les E/S de terrain, les réseaux cuivre, les blindages, les antennes externes et chaque référence de terre distante.
  • Séparez l'immunité de l'équipement de la performance du SPD. La norme IEC 61000-4-5 définit une méthode d'essai d'immunité aux surtensions reproductible ; une norme produit IEC 61643 définit les exigences pour la famille de SPD applicable. L'une ne remplace pas l'autre.
  • Traitez l'alimentation AC, l'alimentation DC et les réseaux de signal comme des interfaces différentes. Ils utilisent des variables de sélection différentes et peuvent relever de différentes parties de la série IEC 61643.
  • N'attribuez pas de valeurs universelles à chaque automate. La tension de fonctionnement acceptable, l'immunité aux surtensions, le niveau de protection, le courant de charge, la bande passante et la mise à la terre dépendent de l'automate, de l'alimentation, du module d'E/S, du réseau et du projet exacts.
  • Mettez en service le chemin complet. Une référence de pièce correcte ne peut pas compenser une entrée de câble non protégée, un protecteur de signal incompatible ou un chemin de liaison équipotentielle inefficace.

Commencer par la limite de protection de l'automate

L'unité centrale de l'automate programmable n'est qu'un élément au sein du système électrique protégé. Son alimentation, ses modules d'E/S, ses E/S déportées, ses capteurs, ses actionneurs, son interface homme-machine, son commutateur industriel et ses passerelles de communication peuvent être connectés à différents environnements électriques. Un transitoire peut donc atteindre le système de contrôle sans passer par l'arrivée AC de l'armoire.

Créez un schéma de délimitation avec l'armoire au centre. Ajoutez chaque câble qui franchit la limite et marquez son point d'extrémité distant. Un câble relié à un transmetteur extérieur, à un second bâtiment, à un centre de contrôle moteur ou à une machine mise à la terre séparément mérite une analyse d'exposition différente de celle d'un court cordon de raccordement interne.

Limite conceptuelle de protection contre les surtensions pour PLC couvrant l'alimentation AC, le 24 VDC, les E/S de terrain, le réseau industriel et la liaison équipotentielle de protection

Pour chaque chemin, posez quatre questions :

  1. Quelles tensions, quels courants, quelles fréquences et quels signaux de données sont présents lors d'un fonctionnement normal ?
  2. Quels chemins de surtension en mode différentiel et en mode commun sont crédibles à cette limite ?
  3. Quelles informations d'immunité ou de tenue sont déclarées pour l'équipement et le port connectés ?
  4. Où le courant de surtension dérivé peut-il retourner sans créer une tension dangereuse à travers une autre interface ?

Le schéma de délimitation est conceptuel. Il ne s'agit pas d'un schéma de câblage au niveau des bornes et il ne peut remplacer les instructions exactes de l'équipement ou les schémas électriques du projet.

Matrice de protection des ports de l'automate

Utilisez cette matrice avant de demander des produits. Une ligne avec des entrées manquantes constitue une décision d'ingénierie non résolue, et non une autorisation de sélectionner un protecteur sur la seule base de la tension nominale.

Chemin de limite Entrées à collecter Compatibilité en fonctionnement normal Preuve de performance contre les surtensions Emplacement et vérification
Alimentation de l'armoire AC Tension nominale et tension maximale en régime permanent, fréquence, schéma de liaison à la terre, SPD en amont, courant de défaut disponible, dispositif de protection en amont Uc/MCOV, modes de protection, fréquence, comportement du courant de fuite ou du courant de suite le cas échéant Type de SPD/classe d'essai applicable, Up et déclarations de courant de décharge sur la même base d'essai, instructions de court-circuit et de protection de secours Au point d'entrée de puissance défini avec la géométrie de connexion et de liaison vérifiée conformément aux règles du fabricant et d'installation
Bus d'alimentation 24 VDC Plage de tension de fonctionnement complète, polarité, topologie mise à la terre ou flottante, courant de source, courant de charge, branches externes Uc, polarité, courant continu pour les chemins en série, fuite, chute de tension et comportement en cas de défaut Limitation de tension déclarée et capacité de courant de surtension pour le produit DC réel et les conditions de source À la limite protégée ; confirmer la tension normale du bus, la polarité, le comportement de référence par rapport au PE et le fonctionnement de la charge
E/S de terrain discrètes Type d'entrée/sortie, tension nominale et maximale, courant de canal, conducteur commun/de référence, fonction de sécurité Uc, courant continu, résistance série, fuite et compatibilité de canal Performance limite déclarée par mode et condition de test ; preuve d'immunité du port d'équipement À la limite du câble exposé, avec chaque conducteur et chemin de référence pris en compte ; effectuer un test fonctionnel du canal par la suite
Boucle 4–20 mA ou HART Alimentation de boucle, courant de signal maximal, budget de tension émetteur/charge, mise à la terre, précision et exigence HART Résistance série, fuite, chute de tension, capacité et compatibilité de protocole Données de limitation en mode différentiel/commun selon les essais déclarés Aux limites sélectionnées du terrain et de l'armoire ; vérifier le courant de boucle, la tension disponible et la communication après l'installation
RS-485 ou bus de terrain Norme de signal, nombre de conducteurs, tension différentielle/de mode commun maximale, topologie, débit en bauds, câble et blindage Uc, équilibrage des paires, capacité, bande passante, résistance série et mise à la terre Données d'essai du SPD de signal applicables au port et aux modes Au franchissement de la zone de protection ; vérifier la polarité, la terminaison, la polarisation et les communications
Ethernet industriel ou PoE Catégorie et vitesse Ethernet, blindage, connecteur, type et puissance PoE, topologie de liaison, traversée de bâtiment/zone Débit de données, perte d'insertion, perte de retour, tension/courant PoE et stratégie de continuité du blindage Limitation du SPD réseau applicable et données de transmission À la limite d'entrée définie ; vérifier la vitesse négociée, le fonctionnement PoE là où il est utilisé et la disposition du blindage/de la liaison équipotentielle
Alimentation d'antenne coaxiale Connecteur, bande de fréquence, impédance, puissance de transmission et mise à la terre de l'antenne Plage de fréquence, perte d'insertion, performance d'onde stationnaire et adaptation du connecteur Données d'impulsion du protecteur coaxial sur une base de test déclarée À l'entrée du câble d'antenne et à la limite de liaison équipotentielle ; vérifier le fonctionnement RF avec des méthodes appropriées
Blindage, PE et chemin de liaison équipotentielle Liaison équipotentielle de l'armoire, prises de terre distantes, terminaisons de blindage de câble, chemins métalliques parallèles Exigences continues de protection et de fonctionnement Preuves de conception de la liaison équipotentielle et de la protection foudre/CEM du projet Inspecter le chemin complet du courant dérivé et enregistrer la disposition telle que construite

Cette matrice évite délibérément les valeurs par défaut de kA, de tension d'écrêtage et de section de conducteur. Ces chiffres ne deviennent significatifs qu'une fois le circuit, l'exposition, la base d'essai, l'immunité de l'équipement et le cadre d'installation applicable connus.

Étape 1 : Confirmer que la perturbation est une surtension

Tous les réinitialisations d'automate ou erreurs de communication ne sont pas causées par le phénomène de surtension unidirectionnel traité par la norme IEC 61000-4-5. Les contacteurs, les variateurs de fréquence et autres équipements de commutation peuvent également produire des transitoires électriques rapides, des oscillations répétitives, du bruit radiofréquence conduit, des creux de tension, des interruptions ou du courant de mode commun. Une tension anormale soutenue est une autre condition distincte.

Identification des perturbations pour un système de contrôle PLC séparant les événements de surtension des problèmes répétitifs de CEM et de qualité de l'énergie

La distinction modifie l'action corrective :

Preuve ou symptôme Orientation technique
Événement corrélé à une exposition à la foudre ou à une surtension de manœuvre définie pénétrant par un câble Examiner les preuves d'essai IEC 61000-4-5 et le chemin complet de la surtension
Erreur répétitive synchronisée avec le fonctionnement d'un contacteur ou d'un solénoïde Étudier la suppression au niveau de la bobine/charge, la séparation du câblage et le phénomène d'immunité aux transitoires applicable
Erreurs de communication synchronisées avec le fonctionnement du VFD Examinez le cheminement des câbles, le raccordement des blindages, la liaison équipotentielle, le courant de mode commun et les instructions CEM du variateur avant de prescrire un autre SPD
Surtension de longue durée ou condition de défaut neutre/terre Traitez cela comme un problème de tension anormale ou de défaut du système ; un SPD n'est pas un régulateur de tension
Creux de tension ou interruption lors du démarrage de la charge Étudiez l'impédance d'alimentation, le comportement de maintien (ride-through) et la qualité de l'énergie plutôt que d'attendre d'un SPD qu'il maintienne la tension

CEI 61000-4-5 définit une méthode commune pour évaluer l'équipement par rapport à des formes d'onde de surtension, des agencements de couplage et des niveaux d'essai spécifiés. Il ne classifie pas chaque perturbation dans un tableau industriel comme une surtension, et il ne représente pas un essai de courant de foudre direct.

Lorsque la perturbation implique un variateur, séparez son entrée, sa sortie modulée en largeur d'impulsion, ses commandes 24 VDC et ses interfaces de signal. Le VIOX Guide de protection contre les surtensions pour VFD possède cette revue spécifique au variateur.

Étape 2 : Établir l'objectif d'immunité de l'équipement

Ne déduisez pas la tension admissible d'un port d'automate programmable (PLC) à partir de sa tension de fonctionnement nominale. Obtenez la documentation exacte de l'automate, de l'alimentation, des E/S, de l'IHM, du commutateur et de la passerelle. Recherchez la norme produit appliquée, le port testé, le mode de couplage, le niveau de test, l'impédance de source, le critère de performance et toute protection externe requise.

IEC 61131-2:2017 couvre les exigences fonctionnelles et de compatibilité électromagnétique ainsi que les tests de vérification associés pour les automates programmables, les contrôleurs d'automatisation programmables et les périphériques associés. Ce champ d'application en fait un point de départ utile, mais la décision concernant le projet dépend toujours de la déclaration exacte du produit. Une unité centrale (CPU), une entrée d'alimentation 24 VDC, une voie analogique et un port Ethernet ne doivent pas se voir attribuer une valeur de tenue supposée unique.

Constituez un registre d'immunité :

ID de l'équipement Port exact Limites électriques normales Test de surtension ou immunité déclaré Critère de performance Protection externe requise par le fabricant Révision du document
PLC-01 Entrée d'alimentation CPU
IO-01 Groupe d'entrées numériques
AI-01 Voie d'entrée analogique
NET-01 Port réseau cuivre
PSU-01 Entrée AC / sortie DC

Les performances de protection déclarées du SPD et les preuves d'immunité de l'équipement doivent utiliser des modes et des conditions d'essai compatibles avant de pouvoir être coordonnés. Un chiffre bas imprimé sous une forme d'onde ou un mode de connexion différent ne constitue pas une preuve de protection.

Étape 3 : Déterminer les modes de protection requis

Un transitoire en mode différentiel apparaît entre les conducteurs actifs d'un circuit, tels que L–N, DC+–DC− ou les deux fils d'une paire équilibrée. Un transitoire en mode commun apparaît entre un ou plusieurs conducteurs de circuit et une référence telle que le PE, le métal de l'armoire ou une terre distante.

Les modes corrects dépendent de la topologie du circuit et de l'exposition. Protéger uniquement les deux fils actifs peut laisser un chemin en mode commun non résolu. Connecter chaque circuit au PE via un protecteur peut également être inapproprié lorsque cela perturbe l'isolation, crée des fuites, entre en conflit avec la conception de sécurité intrinsèque ou modifie un système délibérément flottant.

Enregistrez ces décisions explicitement :

  • quels conducteurs appartiennent au circuit normal ;
  • si le circuit est mis à la terre, flottant, isolé ou référencé de manière capacitive ;
  • où l'équipement distant est relié à la masse ;
  • quels blindages sont reliés à une extrémité, aux deux extrémités ou via un réseau spécifique au projet ;
  • quelles combinaisons de mode différentiel et de mode commun le protecteur sélectionné couvre ;
  • si le protecteur modifie la surveillance de l'isolement, la sécurité fonctionnelle, la précision de mesure ou la qualité de la communication.

C'est pourquoi la barre PE de l'armoire n'est pas simplement un symbole de destination universel. La conception doit montrer le chemin complet du courant haute fréquence et la tension qui peut se développer entre les équipements connectés pendant la décharge.

Étape 4 : Spécifier le SPD d'alimentation de l'armoire AC

Un SPD AC à l'alimentation de l'armoire de commande peut limiter les transitoires arrivant sur cette alimentation et la contrainte résiduelle transmise par la protection en amont. Sa sélection commence par le système électrique réel, et non par le modèle d'automate.

Document:

  • tension nominale, tension maximale en régime permanent, fréquence et schéma de liaison à la terre ;
  • modes de protection requis ;
  • exposition à la foudre et aux manœuvres au niveau du nœud de l'armoire ;
  • SPD en amont et preuves de coordination entre les étages ;
  • tension acceptable au niveau de l'alimentation électrique et des autres équipements connectés ;
  • courant de court-circuit disponible et aptitude au courant de défaut déclarée du SPD ;
  • conditions requises pour le fusible de secours, le disjoncteur ou le sectionneur interne ;
  • longueur de raccordement, cheminement, liaison équipotentielle et contraintes d'enveloppe.

CEI 61643-11:2025 s'applique aux SPD connectés aux circuits d'alimentation basse tension AC et est utilisé avec les exigences communes de la norme IEC 61643-01. La conformité à la norme produit ne constitue pas la conception complète de l'installation : les règles de câblage locales, l'évaluation des risques du projet, la protection contre les défauts et les instructions du fabricant régissent toujours la manière dont le dispositif est appliqué.

Pour une vérification détaillée à plusieurs étapes, utilisez le VIOX Guide de coordination et de mise en cascade des SPD. Pour les codes d'installation et les limites de sécurité, utilisez le liste de contrôle des exigences d'installation des SPD.

Étape 5 : Traiter le bus 24 VDC comme une interface d'alimentation distincte

L'alimentation 24 VDC peut alimenter l'automate, les E/S déportées, les capteurs, les relais et d'autres charges. Une transitoire peut provenir d'une branche DC externe ou apparaître par couplage entre circuits. Avant d'ajouter une protection, déterminez si le bus est mis à la terre, flottant ou surveillé pour la résistance d'isolement et si le dispositif proposé est connecté en parallèle ou transporte le courant de charge en série.

Pour un circuit d'alimentation DC général, IEC 61643-41:2025 est la portée pertinente de la norme produit IEC pour les SPD connectés aux systèmes d'alimentation basse tension DC. Elle exclut explicitement les applications photovoltaïques, qui restent sous la norme IEC 61643-31. Par conséquent, un marquage spécifique PV ou une référence normative ne doit pas être traité comme une preuve automatique pour un bus de contrôle 24 VDC d'automate.

Collectez ces entrées DC :

  1. tension de bus normale minimale, nominale et maximale, incluant la tolérance du chargeur ou de l'alimentation ;
  2. polarité et toute condition d'inversion autorisée ;
  3. conducteur de mise à la terre, montage flottant ou méthode de surveillance de l'isolement ;
  4. capacité de la source et courant de défaut DC présumé ;
  5. courant de charge continu si l'appareil sélectionné possède des bornes en série ;
  6. protection différentielle et en mode commun requise ;
  7. niveau de protection déclaré et base d'essai ;
  8. comportement en cas de défaillance, déconnexion, indication et méthode de remplacement ;
  9. effet sur les sorties liées à la sécurité, redondance et disponibilité du système.

Ne pas spécifier 30 V Uc, 50 V Up ou une valeur nominale en kA fixe pour chaque système 24 VDC. Il peut s'agir de valeurs plausibles pour des produits ou des circuits particuliers, mais seule la documentation exacte de l'équipement et du protecteur peut établir les exigences du projet.

Étape 6 : Protéger les E/S de terrain et les communications cuivre par interface

Les câbles de terrain peuvent traverser la limite de l'armoire une fois que l'alimentation AC a déjà été protégée. Un SPD pour alimentation AC n'a aucun contrôle sur une transitoire arrivant en premier sur une entrée analogique, une borne RS-485 ou un connecteur Ethernet.

IEC 61643-21:2025 couvre les SPD connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation, y compris les réseaux qui transportent également de l'énergie. IEC 61643-22:2015 traite de leur sélection, de leur fonctionnement, de leur emplacement et de leur coordination. Les normes établissent un cadre ; elles ne rendent pas un protecteur de signal générique adapté à chaque interface.

E/S discrètes

Identifiez si le canal est une entrée ou une sortie, à logique négative (sinking) ou positive (sourcing), sa tension normale et maximale, le courant du canal, le conducteur commun et la fonction de sécurité. Un protecteur série ne doit pas introduire de chute de tension, de fuite ou de limitation de courant excessive. Si le circuit de terrain est lié à la sécurité, tout composant ajouté nécessite une révision dans le cadre de cette conception de sécurité.

4–20 mA et HART

Calculez le budget de tension de boucle après avoir ajouté la résistance série du protecteur au courant de boucle maximal. Confirmez le courant de fuite et la capacité par rapport aux exigences de précision et de communication. Enregistrez le traitement de la mise à la terre et du blindage au niveau de l'appareil de terrain et de l'armoire ; ne supposez pas qu'un protecteur installé à une extrémité résout toutes les limites de zone.

RS-485 et autres bus de terrain

Faites correspondre la tension de service et de mode commun maximale, le nombre de conducteurs, l'équilibrage des paires, le débit de données, la capacité, la résistance série et la topologie. Vérifiez la terminaison et la polarisation après l'installation. Un protecteur qui survit à une impulsion élevée peut tout de même être inacceptable s'il corrompt le signal normal.

Ethernet industriel et PoE

Confirmez la catégorie Ethernet et le débit de données, le connecteur, la stratégie de blindage et si le même câble fournit l'alimentation par Ethernet (PoE). Examinez les paramètres de transmission ainsi que la limitation des surtensions. Lorsqu'une liaison en cuivre traverse des bâtiments ou des zones de protection, évaluez les deux extrémités et la relation de liaison équipotentielle. La fibre peut supprimer un chemin de données conducteur, mais les équipements alimentés et les éléments métalliques nécessitent toujours leur propre examen.

Chemins d'antenne et coaxiaux

Les automates programmables (PLC) distants et les armoires de télémétrie peuvent être équipés d'une antenne cellulaire, radio ou GNSS externe. Sélectionnez un parafoudre en fonction du connecteur, de l'impédance, de la bande de fonctionnement et de la puissance d'émission, puis placez-le au niveau de la limite définie pour l'entrée de câble et la liaison équipotentielle. Un SPD de puissance ne peut pas protéger un chemin coaxial.

Le VIOX guide de sélection des parafoudres pour signaux fournit le flux de travail approfondi concernant la tension, le courant, la résistance, la bande passante et la topologie. Cette page dédiée aux PLC définit la limite du système ; le guide des signaux traite de la sélection détaillée des dispositifs d'interface.

Étape 7 : Rendre le placement, la liaison équipotentielle et la coordination vérifiables

Un SPD dévie le courant à travers une boucle installée. L'inductance de connexion, le cheminement des conducteurs et l'impédance de liaison peuvent ajouter une tension supérieure au niveau de protection déclaré de l'appareil. Cependant, une règle universelle concernant la distance ou la section des conducteurs n'est pas sûre pour toutes les interfaces de puissance et de signal.

Pour chaque protecteur sélectionné, indiquez sur le schéma :

  • la limite et l'équipement qu'il protège ;
  • les côtés exposés et protégés de tout dispositif de signal en série ;
  • les conducteurs protégés et les modes de protection ;
  • le point de liaison ou de retour ;
  • le chemin de connexion complet et tout chemin de dérivation parallèle ;
  • les SPD en amont et en aval nécessitant une preuve de coordination ;
  • la protection contre les surintensités ou la protection de secours requise par le fabricant ;
  • l'accès pour l'inspection de l'état, l'isolement et le remplacement.

Lorsque plusieurs étages de SPD sont utilisés, la coordination en tension, la coordination énergétique, la distance/le découplage et la coordination des défauts sont des vérifications distinctes. Ne présumez pas que les étiquettes Type 1, Type 2 et Type 3 prouvent une cascade coordonnée.

Étape 8 : Mettre en service le système de protection de l'automate

La mise en service confirme que la conception approuvée a été installée et que le fonctionnement normal de l'automate n'a pas été dégradé. Elle ne reproduit pas un test de surtension normalisé et ne prouve pas la durée de vie restante d'un composant de protection.

Parcours de preuve de mise en service de la protection contre les surtensions pour PLC, du planning des ports aux dossiers d'ouvrages exécutés

Utilisez cette séquence de preuves :

  1. Correspondance de document : enregistrer le fabricant, le modèle, le module et la révision du document installés pour chaque point de protection.
  2. Correspondance de limite : confirmer que chaque câble exposé dans le planning des ports atteint le point de protection prévu avant l'équipement protégé.
  3. Correspondance électrique : confirmer la tension, la polarité, l'état de la mise à la terre/référence, le dispositif de protection et la disposition des conducteurs par rapport à la conception approuvée.
  4. Correspondance d'état : vérifier les indicateurs locaux et les contacts distants en utilisant la table de vérité exacte du modèle ; le vert, le rouge, NO et NC n'ont pas de significations universelles.
  5. Correspondance fonctionnelle : vérifier l'alimentation de l'automate, les états des E/S, la précision analogique, la communication par bus de terrain, la vitesse Ethernet et la fonction PoE le cas échéant.
  6. Dossier d'ouvrage exécuté : photographier et documenter les chemins de câbles, les raccordements de blindage, les points de liaison équipotentielle, les étiquettes et les identités des modules remplaçables.
  7. Passation de maintenance : définir les déclencheurs d'inspection approuvés, les preuves de remplacement et le rôle responsable en utilisant les procédures du produit et du site.

Si le contact sec d'un SPD doit être transmis à l'automate ou au système de gestion du bâtiment, suivre le guide de signalisation à distance des SPD. La surveillance à distance signale un état de contact documenté ; elle ne vérifie pas chaque interface protégée ni ne mesure la capacité de surtension restante.

Feuille de travail pour demande de devis (RFQ) de protection contre les surtensions pour automate

Envoyez ces informations avec le schéma unifilaire et les plans de l'armoire :

PROJET ET MARCHÉ
Site / machine :
Pays de destination et règles applicables :
Conditions intérieur / extérieur / zone dangereuse :
Zone de protection contre la foudre ou informations d'exposition :

ALIMENTATION AC
Tension nominale et tension maximale en régime permanent :
Fréquence et schéma de liaison à la terre :
Courant de court-circuit disponible :
Dispositif de protection amont :
Modèles de SPD amont/aval existants :
Modes de protection requis et objectif d'immunité de l'équipement :

ALIMENTATION 24 VDC
Tension minimale / nominale / maximale :
Mise à la terre, flottante ou sous surveillance d'isolement :
Informations sur la source et le courant de défaut présumé :
Courant de charge continu à travers tout dispositif en série :
Dérivations DC externes et points terminaux distants :

PLANIFICATION DES PORTS API ET TERRAIN
Modèle d'API / E/S / IHM / commutateur et révision du document :
Type de chaque port et limites électriques normales :
Longueur de câble, cheminement, exposition intérieur/extérieur et inter-bâtiments :
Équipement distant et référence de liaison équipotentielle :
Disposition du blindage :
Débit de données requis, précision, support HART ou PoE :
Preuve déclarée d'immunité aux surtensions de l'équipement :

INSTALLATION ET PREUVES
Espace disponible sur rail DIN et contraintes de l'enveloppe :
Emplacement proposé du protecteur et point de liaison équipotentielle :
Protection de secours ou déconnexion requise :
Exigence de signalisation locale / contact distant :
Norme produit, rapport d'essai, déclaration ou certificat requis :
Exigences de maintenance et de module de remplacement :

Règle d'ingénierie finale

Un système de contrôle par API n'est pas protégé simplement parce qu'un SPD figure sur la nomenclature de l'armoire. La protection n'est complète que lorsqu'une décision documentée a été prise pour chaque limite conductrice pertinente, que chaque dispositif est compatible avec le fonctionnement normal, que la performance de limitation déclarée est coordonnée avec l'équipement exact et le mode d'essai, et que le chemin de décharge installé est vérifié.

Après avoir rempli la fiche de travail, examinez l' Gamme de produits SPD VIOX et le VIOX application d'automatisation industrielle. Pour la documentation au niveau du modèle, envoyez le planning des ports, les données du système électrique, les plans de l'armoire, le marché cible et les preuves requises à [email protected]. Une page de gamme ou un article général ne constitue pas une preuve qu'un modèle particulier convient au projet.

Sources

Cet article est un cadre de conception de système, et non un plan de construction ou une approbation pour un PLC, un SPD ou une installation spécifique. Suivez les instructions exactes de l'équipement, l'évaluation des risques du projet, les exigences de sécurité fonctionnelle et les règles électriques applicables au site. Les travaux à l'intérieur des équipements de contrôle industriel ne doivent être effectués que par du personnel qualifié selon une procédure de travail sécurisée approuvée.