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Protezione contro le sovratensioni per PLC: alimentazione AC, 24 VDC, linee I/O e di rete

Protezione contro le sovratensioni per PLC: alimentazione AC, 24 VDC, linee I/O e di rete
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La protezione dalle sovratensioni del PLC inizia identificando ogni percorso conduttivo che attraversa il confine dell'armadio di controllo o della zona di protezione: alimentazione AC in ingresso, alimentazione 24 VDC, I/O digitali e analogici, comunicazioni in rame, schermature dei cavi, antenne e terra di protezione. Un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) all'ingresso dell'armadio limita i transitori su quel percorso di alimentazione; non protegge automaticamente il cablaggio di campo o le porte di comunicazione.

Il risultato corretto non è un pacchetto universale a tre dispositivi. Si tratta di una progettazione porta per porta in cui ogni protettore è compatibile con il normale funzionamento, limita i relativi modi di sovratensione a un livello coordinato con l'apparecchiatura, dispone di un percorso di scarica credibile e può essere ispezionato e documentato dopo l'installazione.

Punti di forza

  • Tracciare il confine del PLC prima di selezionare un SPD. Includere alimentazione, I/O di campo, reti in rame, schermature, antenne esterne e ogni riferimento di terra remoto.
  • Separare l'immunità dell'apparecchiatura dalle prestazioni dell'SPD. La norma IEC 61000-4-5 definisce un metodo di prova di immunità alle sovratensioni ripetibile; una norma di prodotto IEC 61643 definisce i requisiti per la famiglia di SPD applicabile. L'una non sostituisce l'altra.
  • Trattare le reti di alimentazione AC, alimentazione DC e segnale come interfacce diverse. Utilizzano variabili di selezione diverse e possono rientrare in parti differenti della serie IEC 61643.
  • Non assegnare valori universali a ogni PLC. La tensione operativa accettabile, l'immunità alle sovratensioni, il livello di protezione, la corrente di carico, la larghezza di banda e la messa a terra dipendono dallo specifico PLC, dall'alimentatore, dal modulo I/O, dalla rete e dal progetto.
  • Mettere in servizio l'intero percorso. Un codice articolo corretto non può compensare un ingresso cavi non protetto, un protettore di segnale incompatibile o un percorso di collegamento equipotenziale inefficace.

Iniziare con il limite di protezione del PLC

La CPU del PLC è solo un elemento all'interno del sistema elettrico protetto. Il suo alimentatore, i moduli I/O, l'I/O remoto, i sensori, gli attuatori, l'interfaccia uomo-macchina, lo switch industriale e i gateway di comunicazione possono essere collegati a diversi ambienti elettrici. Un transitorio può quindi raggiungere il sistema di controllo senza passare attraverso l'ingresso AC del quadro.

Creare un disegno di confine con il quadro al centro. Aggiungere ogni cavo che attraversa il confine e contrassegnare il suo punto terminale remoto. Un cavo verso un trasmettitore esterno, un secondo edificio, un centro di controllo motori o una macchina collegata separatamente a terra richiede una valutazione dell'esposizione diversa rispetto a un breve cavo di collegamento interno.

Confine concettuale di protezione dalle sovratensioni per PLC che copre alimentazione AC, 24 VDC, I/O di campo, rete industriale e collegamento di terra di protezione

Per ogni percorso, porsi quattro domande:

  1. Quali tensioni, correnti, frequenze e segnali dati si verificano durante il normale funzionamento?
  2. Quali percorsi di sovratensione in modo differenziale e in modo comune sono credibili a questo confine?
  3. Quali informazioni sull'immunità o sulla resistenza sono dichiarate per l'apparecchiatura e la porta collegate?
  4. Dove può ritornare la corrente di sovratensione deviata senza creare una tensione dannosa attraverso un'altra interfaccia?

Il disegno di confine è concettuale. Non è uno schema di cablaggio a livello di morsetto e non può sostituire le istruzioni specifiche dell'apparecchiatura o i disegni elettrici di progetto.

Matrice di protezione delle porte del PLC

Utilizzare questa matrice prima di richiedere i prodotti. Una riga con input mancanti rappresenta una decisione ingegneristica non risolta, non l'autorizzazione a selezionare un dispositivo di protezione basandosi esclusivamente sulla tensione nominale.

Percorso di delimitazione Input da raccogliere Compatibilità in condizioni di funzionamento normale Evidenza delle prestazioni contro le sovratensioni Posizionamento e verifica
Alimentazione quadro AC Tensione nominale e massima continua, frequenza, sistema di messa a terra, SPD a monte, corrente di guasto disponibile, dispositivo di protezione a monte Uc/MCOV, modalità di protezione, frequenza, comportamento della corrente di dispersione o di seguito dove pertinente Tipo di SPD/classe di prova applicabile, dichiarazioni di Up e corrente di scarica sulla stessa base di prova, istruzioni per il cortocircuito e la protezione di backup Al nodo di ingresso alimentazione definito con geometria di connessione e collegamento equipotenziale verificata in base al produttore e alle regole di installazione
Bus di alimentazione 24 VDC Intervallo completo della tensione operativa, polarità, topologia con messa a terra o flottante, corrente di sorgente, corrente di carico, rami esterni Uc, polarità, corrente continua per percorsi in serie, dispersione, caduta di tensione e comportamento in caso di guasto Limitazione di tensione dichiarata e capacità di corrente di sovratensione per il prodotto DC effettivo e le condizioni della sorgente Al confine protetto; confermare la tensione normale del bus, la polarità, il comportamento di riferimento verso PE e il funzionamento del carico
I/O di campo discreti Tipo di ingresso/uscita, tensione nominale e massima, corrente di canale, conduttore comune/di riferimento, funzione di sicurezza Uc, corrente continua, resistenza di serie, dispersione e compatibilità di canale Prestazioni limite dichiarate per modalità e condizione di prova; evidenza di immunità della porta dell'apparecchiatura Al confine del cavo esposto, con ogni conduttore e percorso di riferimento considerato; eseguire successivamente il test funzionale del canale
Loop 4–20 mA o HART Alimentazione loop, corrente di segnale massima, budget di tensione trasmettitore/carico, messa a terra, precisione e requisito HART Resistenza di serie, dispersione, caduta di tensione, capacità e compatibilità di protocollo Dati di limitazione differenziale/modo comune secondo i test dichiarati Ai confini del campo e dell'armadio selezionati; verificare la corrente di loop, la tensione disponibile e la comunicazione dopo l'installazione
RS-485 o fieldbus Standard di segnale, numero di conduttori, tensione massima differenziale/modo comune, topologia, baud rate, cavo e schermatura Uc, bilanciamento della coppia, capacità, larghezza di banda, resistenza in serie e messa a terra Dati di test dell'SPD di segnale applicabili alla porta e alle modalità All'attraversamento della zona di protezione; verificare polarità, terminazione, polarizzazione e comunicazioni
Industrial Ethernet o PoE Categoria e velocità Ethernet, schermatura, connettore, tipo e potenza PoE, topologia di collegamento, attraversamento di edifici/zone Velocità dati, perdita di inserzione, perdita di ritorno, tensione/corrente PoE e strategia di continuità della schermatura Limitazione SPD di rete applicabile e dati di trasmissione Al confine di ingresso definito; verificare la velocità negoziata, il funzionamento PoE dove utilizzato e la disposizione della schermatura/collegamento equipotenziale
Alimentazione antenna coassiale Connettore, banda di frequenza, impedenza, potenza di trasmissione e messa a terra dell'antenna Intervallo di frequenza, perdita di inserzione, prestazioni dell'onda stazionaria e adattamento del connettore Dati sull'impulso del protettore coassiale su una base di test dichiarata In corrispondenza dell'ingresso del cavo d'antenna e del limite di equipotenzialità; verificare il funzionamento RF con metodi idonei
Schermatura, PE e percorso di equipotenzialità Equipotenzialità dell'armadio, terre remote, terminazioni della schermatura dei cavi, percorsi metallici in parallelo Requisiti continui di protezione e funzionali Documentazione di progetto per l'equipotenzialità e la progettazione contro i fulmini/EMC Ispezionare il percorso completo della corrente deviata e registrare la disposizione as-built

Questa matrice evita deliberatamente valori predefiniti di kA, tensione di limitazione e sezione dei conduttori. Tali numeri diventano significativi solo dopo aver determinato il circuito, l'esposizione, la base di prova, l'immunità dell'apparecchiatura e il quadro normativo di installazione applicabile.

Passaggio 1: Confermare che il disturbo sia una sovratensione

Non ogni reset del PLC o errore di comunicazione è causato dal fenomeno di sovratensione unidirezionale trattato dalla norma IEC 61000-4-5. Anche contattori, azionamenti a frequenza variabile e altre apparecchiature di commutazione possono produrre transitori elettrici veloci, oscillazioni ripetitive, disturbi a radiofrequenza condotti, cali di tensione, interruzioni o correnti di modo comune. Una tensione anomala prolungata è un'ulteriore condizione distinta.

Identificazione dei disturbi per un sistema di controllo PLC che separa gli eventi di sovratensione dai problemi ripetitivi di EMC e qualità dell'energia

La distinzione modifica l'azione correttiva:

Evidenza o sintomo Direzione tecnica
Evento correlato all'esposizione a fulmini o a una definita sovratensione di manovra in ingresso tramite un cavo Esaminare l'evidenza del test IEC 61000-4-5 e il percorso completo della sovratensione
Errore ripetitivo sincronizzato con il funzionamento del contattore o del solenoide Indagare sulla soppressione presso la bobina/carico, sulla separazione del cablaggio e sul fenomeno di immunità ai transitori applicabile
Errori di comunicazione sincronizzati con il funzionamento del VFD Esaminare il percorso dei cavi, la terminazione della schermatura, il collegamento equipotenziale, la corrente di modo comune e le istruzioni EMC dell'azionamento prima di prescrivere un altro SPD
Sovratensione di lunga durata o condizione di guasto neutro/terra Trattarlo come un problema di tensione anomala o di guasto del sistema; un SPD non è un regolatore di tensione
Calo di tensione o interruzione durante l'avviamento del carico Indagare sull'impedenza di alimentazione, sul ride-through e sul comportamento della qualità dell'energia invece di aspettarsi che un SPD mantenga la tensione

IEC 61000-4-5 definisce un metodo comune per valutare le apparecchiature rispetto a forme d'onda di sovratensione, configurazioni di accoppiamento e livelli di prova specificati. Non classifica ogni disturbo in un quadro industriale come una sovratensione e non rappresenta una prova di corrente di fulmine diretta.

Laddove il disturbo coinvolga un azionamento, mantenere separati il suo ingresso, l'uscita modulata in larghezza di impulso, i controlli a 24 VDC e le interfacce di segnale. Il VIOX Guida alla protezione dalle sovratensioni per VFD possiede quella revisione specifica per l'azionamento.

Passaggio 2: Stabilire l'obiettivo di immunità dell'apparecchiatura

Non dedurre la tensione accettabile di una porta PLC dalla sua tensione operativa nominale. Ottieni la documentazione esatta di PLC, alimentatore, I/O, HMI, switch e gateway. Cerca lo standard di prodotto applicato, la porta testata, la modalità di accoppiamento, il livello di prova, l'impedenza della sorgente, il criterio di prestazione e qualsiasi protezione esterna richiesta.

IEC 61131-2:2017 copre i requisiti funzionali e di compatibilità elettromagnetica e le relative prove di verifica per PLC, controllori di automazione programmabili e periferiche associate. Tale ambito lo rende un utile punto di partenza, ma la decisione progettuale dipende comunque dalla dichiarazione esatta del prodotto. A una CPU, un ingresso di alimentazione a 24 VDC, un canale analogico e una porta Ethernet non dovrebbe essere assegnato un unico valore di tenuta presunto.

Crea un registro di immunità:

ID apparecchiatura Porta esatta Limiti elettrici normali Prova di sovratensione o immunità dichiarata Criterio di prestazione Protezione esterna richiesta dal produttore Revisione documento
PLC-01 Ingresso alimentazione CPU
IO-01 Gruppo ingressi digitali
AI-01 Canale di ingresso analogico
NET-01 Porta di rete in rame
PSU-01 Ingresso AC / uscita DC

Le prestazioni di protezione dichiarate dell'SPD e le prove di immunità dell'apparecchiatura devono utilizzare modalità e condizioni di prova compatibili prima di poter essere coordinate. Un valore basso stampato sotto una forma d'onda o una modalità di connessione differente non costituisce prova di protezione.

Passaggio 3: Decidere le modalità di protezione richieste

Un transitorio in modo differenziale appare tra i conduttori attivi di un circuito, come L–N, DC+–DC− o i due fili di una coppia bilanciata. Un transitorio in modo comune appare tra uno o più conduttori del circuito e un riferimento come PE, la carpenteria metallica o una terra remota.

Le modalità corrette dipendono dalla topologia del circuito e dall'esposizione. Proteggere solo i due fili attivi può lasciare irrisolto un percorso in modo comune. Collegare ogni circuito a PE tramite un protettore può anche essere errato quando ciò interrompe l'isolamento, crea correnti di dispersione, entra in conflitto con la progettazione a sicurezza intrinseca o modifica un sistema deliberatamente isolato da terra.

Registrare queste decisioni in modo esplicito:

  • quali conduttori appartengono al circuito normale;
  • se il circuito è messo a terra, flottante, isolato o riferito capacitivamente;
  • dove è collegata l'apparecchiatura remota;
  • quali schermature sono collegate a un'estremità, a entrambe le estremità o tramite una rete specifica del progetto;
  • quali combinazioni di modo differenziale e di modo comune copre il protettore selezionato;
  • se il protettore modifica il monitoraggio dell'isolamento, la sicurezza funzionale, la precisione di misura o la qualità della comunicazione.

Ecco perché la barra PE del quadro non è semplicemente un simbolo di destinazione universale. Il progetto deve mostrare il percorso completo della corrente ad alta frequenza e la tensione che può svilupparsi tra le apparecchiature collegate durante la scarica.

Passaggio 4: Specificare l'SPD per l'alimentazione AC del quadro

Un SPD AC all'alimentazione del quadro di controllo può limitare i transitori in arrivo su tale alimentazione e lo stress residuo trasmesso dalla protezione a monte. La sua selezione inizia dal sistema elettrico reale, non dal modello di PLC.

Documentar:

  • tensione nominale, massima tensione continuativa, frequenza e schema di messa a terra;
  • modalità di protezione richieste;
  • esposizione a fulmini e manovre di commutazione nel nodo del quadro;
  • SPD a monte ed evidenza del coordinamento tra gli stadi;
  • tensione accettabile all'alimentatore e alle altre apparecchiature collegate;
  • corrente di cortocircuito disponibile e idoneità dell'SPD alla corrente di guasto dichiarata;
  • condizioni richieste per fusibile di backup, interruttore automatico o sezionatore interno;
  • lunghezza del collegamento, instradamento, equipotenzialità e vincoli dell'involucro.

IEC 61643-11:2025 si applica agli SPD collegati a circuiti di alimentazione AC a bassa tensione ed è utilizzato con i requisiti comuni della norma IEC 61643-01. La conformità allo standard di prodotto non costituisce la progettazione completa dell'installazione: le norme locali sugli impianti, la valutazione del rischio del progetto, la protezione contro i guasti e le istruzioni del produttore regolano ancora le modalità di applicazione del dispositivo.

Per il controllo dettagliato a più stadi, utilizzare il VIOX Guida al coordinamento e al collegamento in cascata degli SPD. Per i codici di installazione e i limiti di sicurezza, utilizzare la lista di controllo dei requisiti di installazione SPD.

Passaggio 5: Trattare il bus a 24 VDC come un'interfaccia di alimentazione separata

L'alimentazione 24 VDC può alimentare il PLC, I/O remoti, sensori, relè e altri carichi. Un transitorio può provenire da una derivazione DC esterna o apparire tramite accoppiamento tra circuiti. Prima di aggiungere una protezione, determinare se il bus è messo a terra, flottante o monitorato per la resistenza di isolamento e se il dispositivo proposto è collegato in parallelo o trasporta corrente di carico in serie.

Per un circuito di alimentazione DC generale, IEC 61643-41:2025 è l'ambito di applicazione della norma di prodotto IEC pertinente per gli SPD collegati a sistemi di alimentazione DC a bassa tensione. Esclude esplicitamente le applicazioni fotovoltaiche, che rimangono soggette alla norma IEC 61643-31. Pertanto, una marcatura specifica per PV o un riferimento normativo non dovrebbero essere considerati come prova automatica per un bus di controllo 24 VDC di un PLC.

Raccogliere questi ingressi DC:

  1. tensione di bus normale minima, nominale e massima, inclusa la tolleranza del caricabatterie o dell'alimentatore;
  2. polarità ed eventuale condizione di inversione consentita;
  3. conduttore di terra, configurazione flottante o metodo di monitoraggio dell'isolamento;
  4. capacità della sorgente e corrente di guasto DC presunta;
  5. corrente di carico continua se il dispositivo selezionato è dotato di morsetti in serie;
  6. protezione differenziale e di modo comune richiesta;
  7. livello di protezione dichiarato e base di prova;
  8. comportamento in caso di guasto, disconnessione, indicazione e metodo di sostituzione;
  9. effetto sulle uscite di sicurezza, ridondanza e disponibilità del sistema.

Non specificare 30 V Uc, 50 V Up o un valore nominale fisso in kA per ogni sistema a 24 VDC. Questi possono essere valori plausibili per particolari prodotti o circuiti, ma solo la documentazione specifica dell'apparecchiatura e del dispositivo di protezione può stabilire il requisito di progetto.

Passaggio 6: Proteggere l'I/O di campo e le comunicazioni in rame tramite interfaccia

I cavi di campo possono attraversare il confine del quadro dopo che l'alimentazione AC è già stata protetta. Un SPD per alimentazione AC non ha alcun controllo su un transitorio che arriva prima su un ingresso analogico, un morsetto RS-485 o un connettore Ethernet.

IEC 61643-21:2025 copre gli SPD collegati a reti di telecomunicazione e segnalazione, incluse le reti che trasportano anche alimentazione. IEC 61643-22:2015 ne affronta la selezione, il funzionamento, la posizione e il coordinamento. Gli standard stabiliscono un quadro di riferimento; non rendono un protettore di segnale generico adatto a ogni interfaccia.

I/O discreti

Identificare se il canale è un ingresso o un'uscita, sinking o sourcing, la sua tensione normale e massima, la corrente di canale, il conduttore comune e la funzione di sicurezza. Un protettore in serie non deve introdurre un'eccessiva caduta di tensione, dispersione o limitazione di corrente. Se il circuito di campo è legato alla sicurezza, qualsiasi componente aggiunto richiede una revisione all'interno di tale progettazione di sicurezza.

4–20 mA e HART

Calcolare il budget di tensione del loop dopo aver aggiunto la resistenza in serie del protettore alla corrente di loop massima. Verificare la dispersione e la capacità rispetto ai requisiti di precisione e comunicazione. Registrare il trattamento della messa a terra e della schermatura presso il dispositivo di campo e il quadro; non dare per scontato che un protettore installato a un'estremità risolva ogni confine di zona.

RS-485 e altri bus di campo

Far corrispondere la tensione massima di lavoro e di modo comune, il numero di conduttori, il bilanciamento delle coppie, la velocità dati, la capacità, la resistenza in serie e la topologia. Verificare la terminazione e il biasing dopo l'installazione. Un protettore che sopravvive a un impulso elevato può comunque essere inaccettabile se corrompe il segnale normale.

Ethernet industriale e PoE

Confermare la categoria Ethernet e la velocità dati, il connettore, la strategia di schermatura e se lo stesso cavo fornisce Power over Ethernet. Esaminare i parametri di trasmissione così come la limitazione delle sovratensioni. Laddove un collegamento in rame attraversa edifici o zone di protezione, valutare entrambe le estremità e la relazione di equipotenzialità. La fibra può eliminare un percorso dati conduttivo, ma le apparecchiature alimentate e gli elementi metallici richiedono comunque una propria revisione.

Percorsi per antenna e cavi coassiali

I PLC remoti e gli armadi di telemetria possono disporre di un'antenna cellulare, radio o GNSS esterna. Selezionare un protettore in base a connettore, impedenza, banda operativa e potenza di trasmissione, quindi posizionarlo in corrispondenza del punto di ingresso cavi e del confine di equipotenzialità definiti. Un SPD di potenza non può proteggere un percorso coassiale.

Il VIOX guida alla selezione dei protettori da sovratensione per segnali fornisce il flusso di lavoro più approfondito su tensione, corrente, resistenza, larghezza di banda e topologia. Questa pagina del PLC definisce il confine del sistema; la guida ai segnali gestisce la selezione dettagliata dei dispositivi di interfaccia.

Passaggio 7: Rendere verificabili il posizionamento, il collegamento equipotenziale e il coordinamento

Un SPD devia la corrente attraverso un anello installato. L'induttanza di connessione, l'instradamento dei conduttori e l'impedenza di collegamento possono aggiungere una tensione superiore al livello di protezione dichiarato del dispositivo. Tuttavia, un'indicazione universale sulla distanza o sulla sezione dei conduttori non è sicura per tutte le interfacce di potenza e di segnale.

Per ogni protettore selezionato, contrassegnare sul disegno:

  • il confine e l'apparecchiatura che protegge;
  • i lati esposti e protetti di qualsiasi dispositivo di segnale in serie;
  • i conduttori protetti e le modalità di protezione;
  • il punto di equipotenzialità o di ritorno;
  • il percorso di connessione completo e qualsiasi percorso di bypass in parallelo;
  • gli SPD a monte e a valle che richiedono una prova di coordinamento;
  • la protezione da sovracorrente o di backup richiesta dal produttore;
  • l'accesso per l'ispezione dello stato, l'isolamento e la sostituzione.

Laddove vengano utilizzati diversi stadi di SPD, il coordinamento della tensione, il coordinamento energetico, la distanza/disaccoppiamento e il coordinamento dei guasti sono verifiche separate. Non dare per scontato che le etichette Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 dimostrino una cascata coordinata.

Passaggio 8: Mettere in servizio il sistema di protezione del PLC

La messa in servizio conferma che il progetto approvato è stato installato e che il normale funzionamento del PLC non è stato compromesso. Non riproduce un test di sovratensione standardizzato e non dimostra la vita residua di un componente di protezione.

Percorso di evidenza della messa in servizio della protezione dalle sovratensioni per PLC, dal programma delle porte fino ai documenti as-built

Utilizzare questa sequenza di prove:

  1. Corrispondenza documento: registrare produttore, modello, modulo e revisione del documento installati per ogni punto di protezione.
  2. Corrispondenza perimetrale: confermare che ogni cavo esposto nel piano dei collegamenti raggiunga il punto di protezione previsto prima dell'apparecchiatura protetta.
  3. Corrispondenza elettrica: confermare tensione, polarità, condizione di messa a terra/riferimento, dispositivo di protezione e disposizione dei conduttori rispetto al progetto approvato.
  4. Corrispondenza stato: verificare gli indicatori locali e i contatti remoti utilizzando l'esatta tabella di verità del modello; verde, rosso, NO e NC non hanno significati universali.
  5. Corrispondenza funzionale: verificare l'alimentazione del PLC, gli stati I/O, la precisione analogica, la comunicazione fieldbus, la velocità Ethernet e la funzione PoE ove applicabile.
  6. Documentazione as-built: fotografare e documentare i percorsi, le terminazioni di schermatura, i punti di collegamento equipotenziale, le etichette e le identità dei moduli sostituibili.
  7. Passaggio di consegne per la manutenzione: definire i trigger di ispezione approvati, le prove di sostituzione e il ruolo responsabile utilizzando le procedure di prodotto e di sito.

Se il contatto pulito di un SPD deve inviare un segnale al PLC o al sistema di gestione dell'edificio, seguire il separato guida alla segnalazione remota SPD. Il monitoraggio remoto segnala uno stato del contatto documentato; non verifica ogni interfaccia protetta né misura la capacità di sovratensione residua.

Foglio di lavoro RFQ per la protezione dalle sovratensioni del PLC pronto per la copia

Inviare queste informazioni insieme allo schema unifilare e ai disegni del quadro elettrico:

PROGETTO E MERCATO
Sito / macchina:
Paese di destinazione e normative applicabili:
Condizioni interno / esterno / area pericolosa:
Zona di protezione contro i fulmini o informazioni sull'esposizione:

INGRESSO ALIMENTAZIONE AC
Tensione nominale e massima continua:
Frequenza e sistema di messa a terra:
Corrente di cortocircuito disponibile:
Dispositivo di protezione a monte:
Modelli di SPD esistenti a monte/a valle:
Modalità di protezione richieste e obiettivo di immunità dell'apparecchiatura:

ALIMENTAZIONE 24 VDC
Tensione minima / nominale / massima:
Con messa a terra, flottante o con monitoraggio dell'isolamento:
Informazioni sulla sorgente e sulla corrente di guasto presunta:
Corrente di carico continua attraverso qualsiasi dispositivo in serie:
Diramazioni DC esterne e punti terminali remoti:

PIANIFICAZIONE PORTE PLC E DI CAMPO
Modello di PLC / I/O / HMI / switch e revisione del documento:
Tipo di ogni porta e limiti elettrici normali:
Lunghezza del cavo, percorso, esposizione interno/esterno e tra edifici:
Apparecchiatura remota e riferimento di collegamento equipotenziale:
Disposizione della schermatura:
Velocità dati richiesta, precisione, supporto HART o PoE:
Evidenza dichiarata dell'immunità alle sovratensioni dell'apparecchiatura:

INSTALLAZIONE ED EVIDENZA
Spazio disponibile su guida DIN e vincoli dell'involucro:
Posizione proposta del protettore e punto di collegamento equipotenziale:
Protezione di backup o sezionamento richiesto:
Requisito di stato locale / contatto remoto:
Standard di prodotto, rapporto di prova, dichiarazione o certificato richiesto:
Requisiti per il modulo di ricambio e la manutenzione:

Regola ingegneristica finale

Un sistema di controllo PLC non è protetto semplicemente perché un SPD appare nella distinta base del quadro. La protezione è completa solo quando ogni confine conduttivo rilevante ha una decisione documentata, ogni dispositivo è compatibile con il normale funzionamento, le prestazioni di limitazione dichiarate sono coordinate con l'apparecchiatura esatta e la modalità di prova, e il percorso di scarica installato è verificato.

Dopo aver completato il foglio di lavoro, esaminare l' Famiglia di prodotti SPD VIOX e il VIOX applicazione di automazione industriale. Per la documentazione a livello di modello, inviare la pianificazione delle porte, i dati del sistema elettrico, i disegni del quadro, il mercato di riferimento e l'evidenza richiesta a [email protected]. Una pagina di famiglia o un articolo generale non costituiscono prova che un particolare modello sia adatto al progetto.

Fonti

Questo articolo è un quadro di progettazione di sistema, non un disegno costruttivo o un'approvazione per un particolare PLC, SPD o installazione. Seguire le istruzioni specifiche dell'apparecchiatura, la valutazione dei rischi del progetto, i requisiti di sicurezza funzionale e le norme elettriche applicabili al sito. Gli interventi all'interno di apparecchiature di controllo industriale devono essere eseguiti solo da personale qualificato secondo una procedura di lavoro sicura approvata.