VIOX Electric
Language

SPD koordinációs és kaszkádolási útmutató: 4 ellenőrzési pont

SPD koordinációs és kaszkádolási útmutató: 4 ellenőrzési pont

Írta:

a oldalon.

,
Ezen az oldalon

Az 1-es típusú–2-es típusú–3-as típusú sorrend nem jelenti automatikusan azt, hogy a túlfeszültség-védelmi rendszer koordinált. A jelölések a vizsgálati feladatokat és a valószínű alkalmazási szerepköröket azonosítják; nem igazolják, hogy az előtte lévő eszköz tehermentesíti a mögötte lévőt, hogy a telepített feszültség a berendezés tűrőképességi célkitűzése alatt marad, vagy hogy az eszközök további leválasztás nélkül elhelyezhetők egymás mellett.

A koordinációt négy különálló ellenőrzési pontként kell kezelni:

  1. Feszültségkoordináció: az egyes védett csomópontokon az effektív feszültségnek a berendezés szigeteléskoordinációs célkitűzésén belül kell maradnia.
  2. Energia-koordináció: a mögöttes túlfeszültség-védelmi eszközt (SPD) nem szabad túlterhelni, mielőtt az előtte lévő fokozat átvenné a számára szánt terhelést.
  3. Távolság és leválasztás: a fokozatok közötti vezetőket egyaránt értékelni kell lehetséges leválasztó impedanciaként, valamint olyan útvonalként, amely új túlfeszültség-kitettséget hozhat létre.
  4. Hiba- és tartalékvédelem koordinációja: minden SPD-nek kompatibilisnek kell lennie a várható rövidzárlati feltételekkel, valamint a szükséges biztosíték, megszakító vagy belső leválasztó elrendezésével.

Ha bármelyik kapunál hiányzik a pontos eszközökre és a telepítésre vonatkozó igazolás, a kaszkád még nincs ellenőrizve.

A kaszkádolás egy elrendezés; a koordináció egy teljesítményigény

“A ”kaszkádolás” általában a bejövő táplálástól az érzékeny berendezések felé elhelyezett több védelmi fokozatot írja le. Gyakori koncepció a tápvonal felőli, villámáram-képes fokozat, egy közbenső elosztói szintű fokozat, valamint a terhelés közelében lévő kiegészítő védelem.

“A ”koordináció” nehezebb kérdést tesz fel: hogyan fognak ezek a fokozatok kölcsönhatásba lépni az adott túlfeszültség alatt?

A tápvonal felőli SPD-nek kezelnie kell a határfelületére jutó nagy igénybevételt. A fogyasztói oldali SPD-nek úgy kell korlátoznia a maradék zavart, hogy ne kapjon a tervezettnél nagyobb áramot vagy energiát. A védett berendezésnek az impulzus-ellenállóságával kompatibilis feszültséget kell érzékelnie. Mindezt ellenállással, induktivitással, csatolással és véges távolsággal rendelkező valós vezetőkön keresztül kell megvalósítani.

IEC 61643-12:2020 kiterjed az alacsonyfeszültségű AC elektromos rendszerekhez csatlakoztatott SPD-k kiválasztási, üzemeltetési, elhelyezési és koordinációs elveire. IEC 62305-4:2024 a struktúrákon belüli elektromos és elektronikus rendszerek rendszerszintű túlfeszültség-védelmi intézkedéseivel foglalkozik, beleértve a villámvédelmi zónák koncepcióját és az indukált feszültség viselkedését.

A dedikált útmutató a következőhöz: 1. típusú, 2. típusú és 3. típusú SPD-k elmagyarázza, mit határoz meg az egyes osztályozás. Ez a cikk az osztályozások kiválasztását követően kezdődik, és azt vizsgálja, hogy a javasolt kombináció egyetlen rendszerként működik-e.

A rendszer meghatározása védett csomópontokként

Ne bevásárlólistával kezdje. Rajzolja fel a telepítést elektromos csomópontok és védelmi határok sorozataként.

Csomópont Tipikus határvonal Amit tudni kell Koordinációs kérdés
A Betáp vagy főelosztó Túlfeszültség-környezet, villámvédelmi kontextus, forrás és földelési elrendezés, upstream SPD terhelhetőség Képes ez a fokozat elviselni a bemeneti határvonalra meghatározott igénybevételt?
B Alelosztó, motorvezérlő központ vagy vezérlőpanel tápellátása Kábelútvonal A-tól, helyileg keletkező vagy csatolt túlfeszültségek, downstream SPD névleges értékek A B fokozatot tehermentesíti az A fokozat, és a B fokozat továbbra is szükséges a feszültségi célkitűzéshez?
C Berendezésbemenet vagy végső védett zóna Berendezés impulzus-ellenállóképessége, kábelútvonal a B-től, egyéb tápellátási/adatbeviteli útvonalak, végső SPD jellemzők A telepített védelem a tényleges berendezéskapocs-igénybevételt a tervezési célkitűzésen belül tartja?

Ez a csomóponti modell két gyakori hibát előz meg. Először is, a különböző elosztókba telepített két eszköz nem automatikusan különböző védelmi fokozat, ha nem különböző elektromos határokat felügyelnek. Másodszor, a berendezés nem mindig ugyanazon a tranziensfeszültség-csomóponton van, mint a legközelebbi SPD. A csatlakozóvezetők, gyűjtősínek, kábelszétválasztás, jelvezetékek és potenciálkiegyenlítő útvonalak további feszültséget hozhatnak létre közöttük.

Négy SPD koordinációs pont alkalmazása a betáp, elosztó és berendezés csomópontokon keresztül
A feszültség, az energia, a távolság és a zárlati koordináció a teljes védelmi rendszer négy párhuzamos igazolási kapuja – nem pedig négy fizikai telepítési pozíció.

Annak eldöntéséhez, hova hogy egy fokozat hová tartozik, használja a különálló SPD elhelyezési útmutató. A koordinációs vizsgálat a jelölt csomópontok meghatározását követően kezdődik.

Kaszkádolás ellenőrzése előtt szükséges bemeneti adatok

A termékek összehasonlítása előtt gyűjtse össze a következőket:

  • alkalmazandó rendszer- és telepítési szabványok;
  • AC, DC, fotovoltaikus vagy jelvezeték alkalmazási határ;
  • egyvonalas kapcsolási rajz és földelési elrendezés;
  • villámvédelmi rendszer és villámvédelmi zónahatárok, ahol alkalmazható;
  • névleges feszültség és maximális folyamatos üzemi feszültség minden javasolt védelmi módban;
  • a berendezés impulzusállósági vagy szigeteléskoordinációs célkitűzése minden védett csomópontnál;
  • SPD típus vagy vizsgálati osztály, valamint az egyes fokozatokra deklarált vizsgálati mennyiségek;
  • feszültségvédelmi szint Fel, mért korlátozási feszültség, vagy alkalmazandó VPR adatok a vonatkozó keretrendszer szerint;
  • Iimp, Be, Imax, vagy egyéb, a fokozatra vonatkozó kisütési áramra vonatkozó nyilatkozatok;
  • kábelhossz, vezetékvezetés, hurokgeometria, valamint az SPD-k és a berendezés közötti távolság;
  • várható rövidzárlati áram minden SPD csatlakozási pontnál;
  • szükséges tartalék biztosíték vagy megszakító és a vonatkozó SCCR, Isccr, vagy egyéb rövidzárlati nyilatkozat;
  • gyártói koordinációs táblázatok, tesztelt kombinációk vagy alkalmazási utasítások az adott upstream/downstream párhoz.

Ezek a bemenetek nem cserélhetőek fel. Egy nagy Imax nem igazolja az alacsony beépített védelmi feszültséget. Egy alacsony katalógus Fel nem igazolja, hogy a végfokozatú SPD túléli a kapott energiát. Egy rövid kábel nem igazolja az energiakoordinációt. Minden elem más kaput zár le.

1. kapu: Feszültségkoordináció ellenőrzése minden csomópontnál

A kaszkád célja nem az, hogy fokozatosan kisebb számokat produkáljon három adatlapon. Hanem az, hogy a védett berendezésen megjelenő feszültséget egy meghatározott szigeteléskoordinációs célon belül tartsa.

Hasznos elvi ellenőrzés:

a berendezésnél telepített védelmi feszültség < a berendezés impulzus-ellenállási célkitűzése

A bal oldal nem mindig egyenlő az SPD-n feltüntetett Fel. Tartalmazhatja:

  • az SPD maradék- vagy korlátozó feszültségét a vonatkozó védelmi módra és impulzusra vonatkozóan;
  • az SPD-hez a túlfeszültséget szállító vezetőkben fellépő induktív feszültséget;
  • az SPD csatlakozási pontja és a berendezés kapcsai közötti feszültségkülönbségeket;
  • a közeli vezetőkből vagy egyéb közművekből származó csatolást;
  • oszcillációs vagy hullámterjedési hatások hosszabb vezetékeken;
  • nem koordinált jel-, adat-, antenna-, vezérlő- vagy potenciálkiegyenlítő útvonalon keresztül bejutó feszültség.

Az összefüggés a telepítéstől függ. Ne adjon hozzá önkényes százalékokat, és ne használjon egyetlen univerzális “volt/méter” tényezőt. Használja az alkalmazandó telepítési módot, a gyártói utasításokat és a projekthez tartozó mérnöki modellt.

Hasonlóképpen, ne adja össze a Fel upstream és downstream SPD-k értékeit. Ezek nem soros feszültségesések. Minden érték egy eszközt vagy védelmi módot ír le a megadott vizsgálati körülmények között. A kaszkádot azon a csomóponton kell értékelni, ahol a berendezés csatlakoztatva van.

A folyamatos feszültségérték és a védelmi szint közötti különbségről lásd a SPD Uc és Up útmutató. A végső kiválasztásnál a pontos, mód-specifikus értékeket kell használni a SPD adatlap.

Feszültségkapu-igazolás

Az 1. kapu csak akkor jelölhető teljesítettnek, ha a tervdokumentáció azonosítja:

  • a berendezés tűrőképességi célkitűzését;
  • a vonatkozó túlfeszültség-módokat a berendezés kapcsain;
  • az alkalmazandó SPD védelmi szint nyilatkozatot;
  • a telepített csatlakozási és leválasztási hatásokat;
  • az alkalmazandó szabvány vagy tervezési szabály szerinti szükséges koordinációs tartalékot vagy módszert.

Ha a berendezés tűrőképessége ismeretlen, egy alacsonyabb Fel irányadó, de nem elegendő az ellenőrzés elvégzéséhez.

2. kapu: Az energia-koordináció ellenőrzése a fokozatok között

A lejjebb elhelyezkedő SPD-t általában kisebb igénybevételre tervezték, mint a bemeneti fokozatot. Nem reagálhat úgy, hogy a túlfeszültség romboló mértékű részét vezesse el azelőtt, hogy a feljebb lévő fokozat elvégezné a tervezett feladatát.

Az energia-koordináció az eszközök és a köztük lévő hálózat teljes feszültség-áram-idő karakterisztikájától függ. A releváns tényezők a következők:

  • feszültségkapcsoló vagy feszültségkorlátozó viselkedés;
  • dinamikus maradékfeszültség az alkalmazandó impulzus mellett;
  • válaszidő és kommutációs viselkedés;
  • áramhullámforma és töltés;
  • a lefelé irányuló fokozat energiabírása;
  • vezető impedanciája a fokozatok között;
  • forrásjellemzők és árammegosztás;
  • kombinált eszközökön belüli belső koordináció.

Ezért nem elegendő bizonyíték az “1. típusú upstream, 2. típusú downstream” elrendezés. Az 1. típusú eszközökben alkalmazott technológiák eltérően viselkedhetnek, és a hasonló jelöléssel ellátott downstream eszközök is rendelkezhetnek eltérő jellemzőkkel.

A Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi műszaki útmutatója kimondja, hogy a 2. típusú SPD-ket koordinálni kell az upstream 1. típusú SPD-kkel, és hogy nem létezik minden 1. típusú technológiára általánosan alkalmazható koordinációs feltétel. A DEHN az energiakoordinációt a kaszkádba kapcsolt védelmi elemek közötti szelektív kölcsönhatásként határozza meg, és figyelmeztet, hogy a downstream SPD megsemmisülhet, ha az upstream fokozat túl későn vagy nem megfelelően tehermentesíti azt.

A legerősebb bizonyítékok

Használja a következő hierarchiát:

  1. egy gyártói koordinációs táblázat, amely megnevezi a pontos upstream és downstream modelleket;
  2. egy tesztelt rendszer- vagy alkalmazási jelentés, amely lefedi a javasolt kombinációt és a vonatkozó telepítési feltételeket;
  3. egy gyártó által jóváhagyott kombinált Type 1+2 vagy Type 2+3 szerelvény deklarált belső koordinációval;
  4. egy mérnöki tanulmány vagy rendszerszintű teszt, amely megfelelő eszközmodelleket és impulzusfeltételeket használ.

“Az ”azonos márka” önmagában nem bizonyíték. A koordinációs táblázat csak meghatározott termékcsaládokra, névleges értékekre, védelmi módokra, vezetőelrendezésekre vagy minimális távolságokra vonatkozhat. Ezzel szemben a vegyes márkájú kombináció nem automatikusan lehetetlen, de olyan bizonyítékot igényel, amely nem következtethető ki a katalógus Type címkéinek és kA értékeinek összehasonlításából.

Energia-kapu leállítási szabály

Ha a pontos eszközpárra nem vonatkozik tesztelt koordinációs adat, és nem áll rendelkezésre illetékes mérnöki igazolás, rögzítse a 2. kaput mint hiányzó bizonyíték. Ne becsülje meg az energiaeloszlást a Imax arányok alapján, és ne feltételezze, hogy a nagyobb kA értékű eszköz mindig hamarabb vezet.

3. kapu: A távolság két szerepének megértése

A távolság két különböző okból jelenik meg a túlfeszültség-védelemmel kapcsolatos útmutatásokban. Ezek összekeverése ellentmondásos szabályokat szül.

A szerep: a fokozatok közötti impedancia leválasztást biztosíthat

A felvízi és alvízi SPD közötti vezetők gyors impulzus esetén impedanciával rendelkeznek. Bizonyos koordinált elrendezésekben ez az impedancia segít létrehozni azt a feszültségkülönbséget, amelyre a felvízi és alvízi fokozatoknak a kommutációhoz vagy a szelektív válaszadáshoz szükségük van.

A régebbi vagy termékspecifikus útmutatások ezért előírhatják a minimális vezeték hosszt az egyes eszközök között. A gyártó ehelyett leválasztó elemet is előírhat, ha a rendelkezésre álló vezetékszakasz túl rövid.

Ez a követelmény a pontos SPD-pár. Az ABB például termékcsalád-koordinációs táblázatokat tett közzé, amelyek különböző minimális távolságokat határoznak meg a különböző 1./2. típusú és 2./2. típusú kombinációkhoz. Ezek a távolságok a felsorolt ABB-kombinációkra vonatkozó bizonyítékok – nem pedig az összes SPD-re érvényes univerzális távolságtartási szabályok.

A modern, koordinált termékek egymás mellé telepíthetők, ha a belső viselkedésük és a tesztelt kombinációjuk nem igényel leválasztó vezetékszakaszt. A “nincs szükség minimális távolságra” szintén egy adott modellpárra vonatkozó állítás, nem pedig az összes 1.+2. típusú elrendezés általános tulajdonsága.

B szerepkör: egy hosszú, lefelé irányuló vezetékszakasz új védelmi igényt teremthet

Az elosztó SPD és a berendezés közötti hosszú kábel kitéheti a távoli csomópontot indukált feszültségnek, oszcillációnak, csatolásnak vagy más túlfeszültség-behatolási útvonalnak. A telepítési szabályok és a gyártói alkalmazási útmutatók ezért egy másik SPD telepítését írhatják elő a berendezés közelében vagy egy új zónahatáron, ha a távolság meghalad egy meghatározott feltételt.

A gyakran idézett 10 m-es érték konkrét alkalmazási és szabványos környezetben jelenik meg, de nem szabad az alábbi hamis szabályok egyikévé sem átalakítani:

  • “Két SPD akkor van koordinálva, ha 10 m távolságra vannak egymástól.”
  • “Minden 10 m-nél távolabb lévő berendezéshez mindig szükség van ugyanarra a kiegészítő SPD-re.”

Az egyik szabály az interakcióra vonatkozik a védelmi fokozatok között; a másik a feszültségkitettségre vonatkozik egy távoli védett csomóponton. Alkalmazza a pontos szabványt, a nemzeti adaptációt, a rendszerelrendezést és a gyártói utasításokat.

Párspecifikus SPD leválasztás és távoli csomóponti túlfeszültség-kitettség összehasonlítása
A távolság segítheti a dokumentált SPD-pár koordinációját, vagy létrehozhat egy újonnan kitett távoli csomópontot. Ezek különböző mérnöki kérdések.

Távolság-kapu munkalap

Minden csomópontpár esetében rögzítse:

Ellenőrizd Bizonyíték szükséges Megfelelt állapot
Fokozatok közötti elválasztás A vezeték tényleges nyomvonala és geometriája Megfelel az adott pár koordinációs utasításainak vagy a jóváhagyott leválasztási tervnek
Távoli csomópont kitettsége Kábelnyomvonal, csatolási környezet, zónahatár és berendezés elhelyezkedése Kiegészítő védelem biztosított, ha az alkalmazandó tervezési módszer megköveteli
SPD csatlakozási útvonal Teljes túláramhurok minden egyes SPD-hez A nyomvonalvezetés megfelel a gyártó maximális hosszra és elrendezésre vonatkozó utasításainak.
Egyéb szolgáltatások Tápellátási, adatátviteli, vezérlési, antenna- és potenciálkiegyenlítő útvonalak Minden vezetőképes bemeneti útvonalat ugyanazon védelmi határon belül kell összehangolni.

A dedikált SPD huzalozási útmutató a csatlakozási útvonalak megvalósítását fedi le. Ez az oldal ezeket az útvonalakat kizárólag koordinációs bemenetként használja.

4. kapu: A túlfeszültség-energia koordinációt tartsa elkülönítve a hiba-koordinációtól

Egy SPD mikroszekundumokig képes túlfeszültség-áramot vezetni, és mégis hálózati frekvenciájú zárlattá válhat, ha egy belső alkatrész vagy leválasztó meghibásodik. A rendszernek ezért az SPD-t össze kell hangolnia a várható rövidzárlati feltételekkel és a szükséges tartalék védelemmel.

Ez az ellenőrzés kapcsolódik az SPD-SPD közötti energiakoordinációhoz, de nem azonos azzal.

Koordinációs probléma Vizsgált zavar Bizonyíték
SPD-SPD közötti energiakoordináció Villám- vagy kapcsolási impulzus Pontos kaszkádtáblázat, tesztelt pár, alkalmazási jelentés vagy rendszertanulmány
SPD védelmi szintű koordináció Tranziens feszültség a védett csomóponton Fel vagy korlátozó feszültségadatok, berendezés-ellenállóképesség, telepítési hatások
SPD és tartalék védelem koordinációja Hálózati frekvenciájú rövidzárlati vagy követőáram-állapot az SPD működése/meghibásodása után Gyártói tartalék biztosíték/megszakító táblázat, SCCR, Isccr, Ifi, hibaáram-vizsgálat, amennyiben alkalmazható
Előremenő védelmi eszköz szelektivitása Szolgáltatás folytonossága hiba esetén Védelmi eszközök koordinációs vizsgálata az alkalmazandó keretrendszer szerint

Ne használja az SPD energia-koordinációs táblázatot felhatalmazásként semmilyen tartalék megszakító kiválasztásához. Ne használja a megszakító kaszkádolási vagy szelektivitási táblázatát annak bizonyítékaként, hogy két SPD megfelelően osztja meg az impulzusenergiát.

A 4. kapu csak akkor engedélyezett, ha minden telepített SPD rendelkezik elfogadott rövidzárlati és lekapcsolási elrendezéssel a saját csatlakozási pontján. Ha külső tartalék biztosítékra vagy megszakítóra van szükség, a gyártó által pontosan megengedett eszközt és névleges tartományt használja, ne pedig egy általános áramerősség-szabályt.

A négykapus koordinációs munkalap

Töltsön ki egy sort minden SPD-fokozathoz és az általa védett berendezéshez.

Mező A fokozat: bejövő B fokozat: elosztó C fokozat: berendezés
Pontos SPD gyártó és modell
Termékszabvány és típus/vizsgálati osztály
Védelmi módok
UC/MCOV és TOV határérték
Fel/korlátozófeszültség-nyilatkozat mód szerint
Alkalmazható Iimp, Be, Imax, vagy Uoc
Védett berendezés és a védelem célja
Telepített csatlakozási útvonal
Távolság az előtte/mögötte lévő fokozathoz
Pár-specifikus koordinációs igazolás
Várható rövidzárlati állapot
Szükséges tartalékvédelem
Kapueredmény és megoldatlan bizonyíték

Ezután adjon ki egy eredményt a teljes kaszkádra:

  • Megfelelt: mind a négy kapu támogatott minden fokozathoz és védelmi módhoz.
  • Feltételes: az architektúra elfogadható, de a megnevezett bizonyíték vagy mérnöki számítás még hiányzik.
  • Nem felelt meg: egy fokozat túllépheti a feszültségcélkitűzést, túlterhelheti a lejjebb lévő SPD-t, megsértheti a távolságra/leválasztásra vonatkozó utasításokat, vagy hiányozhat belőle az elfogadható hiba elleni védelem.

A gyártói koordinációra vonatkozó üres mező nem adminisztratív részlet. Ez egy megoldatlan műszaki bemeneti adat.

Kidolgozott elvi példa: Főelosztótól a PLC-szekrényig

Vegyünk egy ipari létesítményt, amely a következőket tartalmazza:

  • egy bejövő SPD a főelosztóban;
  • egy második SPD egy lejjebb lévő elosztótáblán;
  • egy végső SPD egy programozható logikai vezérlő (PLC) szekrényében;
  • a szekrénybe belépő táp- és adatkábelek.

A helyes felülvizsgálat nem azzal kezdődik, hogy önkényes kA értékeket rendelünk a három fokozathoz.

  1. Először határozza meg a C csomópontot. Jegyezze fel a PLC tápbemenetének impulzus-ellenállóképességét és a csatlakoztatott kommunikációs portok ellenállóképességét. Azonosítson minden vezetőképes bemeneti útvonalat.
  2. Ellenőrizze a végső SPD-t. Erősítse meg a védelmi módjait, a névleges feszültségét, a korlátozási feszültség adatait, a kisütési terhelhetőségét, valamint a csatlakozási útvonala által hozzáadott feszültséget.
  3. Tekintse át a B-ből C-be vezető szakaszt. Döntse el, hogy a hossz és az útvonal új védelmi határt vagy indukált feszültségkockázatot hoz-e létre. Erősítse meg, hogy a végső SPD szükséges-e az alkalmazandó tervezési módszer szerint.
  4. Ellenőrizze a B fokozat és a C fokozat közötti energiakoordinációt. Szerezzen be egy táblázatot vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, amely lefedi az adott párosítást és a beépített távolságot. Ha az eszközök különböző gyártóktól származnak, kérjen kifejezett kompatibilitási igazolást, vagy végezzen megfelelő vizsgálatot.
  5. Ismételje meg az A szakasztól a B szakaszig. A bejövő szakasz eltérő védelmi technológiát használhat, ezért az elosztó SPD-vel való kölcsönhatása külön igazolást igényel.
  6. Zárja a 4. kaput minden panelnél. A várható rövidzárlati áram és a tartalékvédelem követelménye eltérő lehet az A, B és C pontokon.
  7. Hangolja össze az adatvonalakat. A tápvezeték védelme önmagában nem képes szabályozni a PLC tápcsatlakozója és a nem védett kommunikációs port között fellépő feszültséget.

A példa csak akkor teljes, ha a berendezés tűrőképessége, a beépített feszültségút, a párosítás kompatibilitása és a hiba elleni védelem igazolása dokumentálva van. Az eszköztípus-címkék önmagukban mind a négy kérdést nyitva hagyják.

Kombinált SPD-k és vegyes gyártmányú kaszkádok

A 1+2 típusú eszköz szükségtelenné teszi a lejjebb elhelyezett 2-es típusú SPD-t?

Nem automatikusan. A kombinált eszköz igazolja, hogy az összeállítás rendelkezik a deklarált 1-es és 2-es típusú vizsgálati feladatok elvégzéséhez szükséges képességgel. Az, hogy szükség van-e további fokozatra, a védett csomópont feszültségcéljától, a kábelútvonaltól, a berendezés elhelyezkedésétől, az egyéb túlfeszültség-utaktól és a kombinált eszköz alkalmazási útmutatójától függ.

Telepíthetők-e 1-es és 2-es típusú SPD-k egymás mellé?

Igen, ha az adott kombinációt egymás melletti telepítésre tervezték és dokumentálták. Ha a koordinációs utasítások vezetőelválasztást vagy leválasztó elemet írnak elő, az egymás melletti elhelyezés ezen rendelkezés nélkül nem minősül ellenőrzöttnek.

Kaszkádolhatók-e különböző gyártóktól származó SPD-k?

Csak megfelelő kompatibilitási igazolással. A UC, Fel, típus és kA értékek egyezése nem reprodukálja az eszközök dinamikus kölcsönhatását. Kérjen bevizsgált kombinációt, kölcsönösen elfogadott alkalmazási adatokat vagy mérnöki tanulmányt.

Ajánlatkérési ellenőrzőlista koordinált SPD-készlethez

Koordinált megoldás igénylésekor adja meg az alábbiakat:

  • a teljes egyvonalas kapcsolási rajzot és a földelési elrendezést;
  • a rendszerszintű feszültségeket és az üzemi tűréshatárokat;
  • a villámvédelmi és zónahatár-információkat;
  • a védelmi fokozatok közötti kábelhosszakat és nyomvonalakat;
  • a berendezések impulzusállósági célkitűzéseit;
  • a szükséges védelmi módokat minden egyes csomópontnál;
  • várható rövidzárlati áram minden egyes csatlakozási ponton;
  • javasolt upstream és downstream típusszámok;
  • szükséges tartalékvédelem és leválasztási mód;
  • minden egyes határon áthaladó tápellátási, jel-, adat- és vezérlőinterfész.

Válaszkérés:

  • pontos termékadatlapok és telepítési útmutatók;
  • pár-specifikus energia-koordinációs táblázat vagy vizsgálati igazolás;
  • megengedett szétválasztási vagy leválasztási követelmények;
  • üzemmód-specifikus feszültségvédelmi adatok;
  • rövidzárlati és tartalékvédelmi nyilatkozatok;
  • kombinált eszközök hatóköre, ahol 1+2. vagy 2+3. típusú védelem javasolt;
  • írásos megerősítés vegyes termékcsaládú vagy vegyes márkájú kombinációkhoz.

Az elektromos rendszer követelményeinek meghatározása után hasonlítsa össze a VIOX SPD termékcsaláddal és nyújtsa be a csomóponti munkalapot a [email protected] részére a modell szintű dokumentációhoz. A termékcsaládok hasonlósága nem helyettesíti a pontos koordinációs bizonyítékot.

Végső koordinációs szabály

A védhető SPD-kaszkád nem azt jelenti, hogy “nagy kA a főelosztónál, kisebb kA lejjebb”. Ez egy dokumentált rendszer, amelyben:

  • minden fokozat meghatározott védelmi határral rendelkezik;
  • a telepített feszültség kompatibilis marad a berendezés tűrőképességi célkitűzésével;
  • a felsőbb és alsóbb szintű eszközök energia-koordinációja biztosított a vonatkozó impulzusokra;
  • a távolság, a vezetékvezetés és az egyéb szolgáltatói bemenetek figyelembe vannak véve;
  • minden SPD rendelkezik elfogadható rövidzárlati és tartalék védelemmel;
  • a kompatibilitási igazolás a pontos eszközökre és elrendezésre vonatkozik.

Ha ezen állítások egyike sem igazolható, a kaszkádot feltételesnek – nem koordináltnak – kell tekinteni.

Műszaki hivatkozások

Ez a cikk egy rendszerkiválasztási és igazolási keretrendszert biztosít, nem helyettesíti a projektvédelmi tanulmányt, a termékutasításokat vagy az alkalmazandó telepítési szabályokat. A telepítést és a feszültség alatti munkavégzést a helyszínen jóváhagyott elektromos biztonsági eljárás szerint, szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.