VIOX Electric
Language

Wyjaśnienie funkcji trójfazowych przekaźników monitorowania napięcia: przewodnik wyboru VIOX FCP18

Wyjaśnienie funkcji trójfazowych przekaźników monitorowania napięcia: przewodnik wyboru VIOX FCP18

Autor:

w

Najważniejsze informacje: którą wersję FCP18 wybrać?

The VIOX FCP18 to trójfazowy przekaźnik monitorowania napięcia na szynę DIN, służący do nadzorowania kolejności faz, zaniku fazy, przepięć, spadków napięcia, asymetrii napięciowej oraz opóźnienia zadziałania w zależności od wybranego kodu funkcji.

Skorzystaj z tej szybkiej tabeli jako pierwszego filtra wyboru:

Wymagania aplikacji Zalecana wersja FCP18 Dlaczego
Prosta ochrona przed zanikiem i nieprawidłową kolejnością faz FCP18-01 Podstawowa ochrona faz z ustalonym opóźnieniem
Ogólne monitorowanie okna napięciowego FCP18-02 Dodaje regulowane limity nadnapięciowe i podnapięciowe
Zabezpieczenie silnikowe z oknem napięciowym, asymetrią i regulowanym opóźnieniem FCP18-03 Szerokie monitorowanie ze stałą asymetrią 8% i regulowanym opóźnieniem czasowym
Zabezpieczenie silnikowe z regulowanym progiem asymetrii FCP18-04 Dodaje regulowane ustawienie asymetrii 5%-15%
Zastosowania ukierunkowane na niesymetrię faz FCP18-05 Koncentruje się na zaniku fazy, kolejności faz oraz regulowanej asymetrii
Panele OEM wymagające stałych ustawień FCP18-06 Stałe wartości nadnapięcia, podnapięcia, asymetrii oraz opóźnienia dla łatwiejszego uruchomienia

Kod funkcji jest definiowany fabrycznie. Urządzenie typu FCP18-03 nie może zostać zmienione w FCP18-04 poprzez regulację pokręteł na panelu przednim. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać właściwą wersję.


Czym jest trójfazowy przekaźnik monitorowania napięcia VIOX FCP18?

The FCP18 to trójfazowy przekaźnik napięciowy służący do monitorowania parametrów zasilania w trójfazowych instalacjach elektrycznych. W zależności od wybranej wersji może monitorować:

Trójfazowy przekaźnik monitorowania napięcia VIOX FCP18 z przednimi pokrętłami regulacyjnymi, wskaźnikami LED i obudową na szynę DIN.
VIOX FCP18 łączy w sobie montaż na szynie DIN, przednią regulację progu lub opóźnienia, diody LED sygnalizujące zasilanie i stan przekaźnika oraz wyjście sterujące SPDT do nadzoru zasilania trójfazowego.
  • kolejność faz;
  • zanik fazy;
  • przepięcie;
  • podnapięcie;
  • asymetrię napięć trójfazowych;
  • opóźnienie reakcji na awarię.

FCP18 zazwyczaj nie przełączać silnik lub obciążenie trójfazowe bezpośrednio. Jego styk wyjściowy jest używany w obwodzie sterowania, zazwyczaj podłączony do:

  • cewka stycznika;
  • wejście sterownika programowalnego (PLC);
  • obwód alarmowy;
  • przekaźnik sterujący;
  • obwód blokady maszyny.

Gdy warunki zasilania są prawidłowe, styk wyjściowy umożliwia pracę obwodu sterowania. Gdy przekaźnik wykryje nieprawidłowe napięcie, wyjście zmienia stan, dzięki czemu maszynę można zatrzymać, zablokować jej uruchomienie lub zasygnalizować konieczność przeglądu.

Aby uzyskać szersze wyjaśnienie tej kategorii produktów, zobacz przewodnik VIOX dotyczący przekaźników monitorowania napięcia.


Zrozumienie kodu modelu FCP18

Typowy model może być zapisany jako:

FCP18-03-A

Można to odczytać jako:

Sekcja kodu Znaczenie
FCP18 Seria produktu
03 Kombinacja funkcji
A Napięcie zasilania i wersja układu połączeń

Środkowy kod funkcji jest najważniejszym elementem wyboru. Określa on, czy przekaźnik obejmuje tylko ochronę fazową, czy także monitorowanie okna napięciowego, monitorowanie asymetrii oraz regulowane opóźnienie.


Porównanie funkcji FCP18-01 do FCP18-06

Kod funkcji Przepięciami Podnapięcie Asymetria napięcia Opóźnienie czasowe Kolejność faz Zanik fazy
FCP18-01 Brak Brak Brak Stałe 5 s Wliczone Wliczone
FCP18-02 Regulowane 2%-20% Regulowane 2%-20% poniżej wartości znamionowej Brak regulowany w zakresie 0,1-30 s Wliczone Wliczone
FCP18-03 Regulowane 2%-20% Regulowane 2%-20% poniżej wartości znamionowej Stałe 8% regulowany w zakresie 0,1-30 s Wliczone Wliczone
FCP18-04 Regulowane 2%-20% Regulowane 2%-20% poniżej wartości znamionowej regulowany w zakresie 5%-15% Stałe 5 s Wliczone Wliczone
FCP18-05 Brak Brak regulowany w zakresie 5%-15% regulowany w zakresie 0,1-30 s Wliczone Wliczone
FCP18-06 Stałe +15% Stałe -15% Stałe 8% Stałe 5 s Wliczone Wliczone

Wszystkie sześć wersji obejmuje monitorowanie kolejności i zaniku faz. Różnica polega na wymaganym w danej aplikacji zakresie regulacji limitów napięcia, asymetrii oraz czasu.


Wyjaśnienie kodów funkcji FCP18

FCP18-01: Podstawowe zabezpieczenie fazowe

The FCP18-01 zapewnia ochronę przed nieprawidłową kolejnością faz, ochronę przed zanikiem fazy oraz stałe opóźnienie 5 sekund. Jest to najprostsza wersja w tej serii.

Najlepiej nadaje się do:

  • proste panele sterowania silnikami;
  • pompy i wentylatory, w których należy zapobiec odwrotnym obrotom;
  • systemy, w których nadnapięcie i podnapięcie są monitorowane w innym miejscu;
  • aplikacje wymagające prostego nadzoru zaniku fazy i kolejności faz.

Jego ograniczenie jest jasne: jeśli wszystkie trzy fazy są obecne i mają prawidłową kolejność, urządzenie nie ocenia oddzielnie, czy napięcie jest zbyt wysokie, zbyt niskie lub niesymetryczne.

FCP18-02: Regulowane nadnapięcie i podnapięcie

The FCP18-02 dodaje monitorowanie okna napięciowego. Jest odpowiedni, gdy głównym problemem jest to, czy napięcie zasilania mieści się w dopuszczalnych górnych i dolnych granicach.

Zapewnia:

  • regulowany próg nadnapięciowy;
  • regulowany próg podnapięciowy;
  • regulowane opóźnienie 0,1-30 s;
  • monitorowanie kolejności faz;
  • monitorowanie zaniku fazy.

Wybierz tę wersję do ogólnych szaf sterowniczych, systemów dystrybucji energii oraz maszyn przemysłowych, w których nadnapięcie i podnapięcie są ważniejsze niż dedykowane monitorowanie asymetrii.

FCP18-03: Kompleksowa ochrona z regulowanym opóźnieniem

The FCP18-03 łączy ochronę okna napięciowego, stałe monitorowanie asymetrii 81%, zanik fazy, kolejność faz oraz regulowane opóźnienie.

Najlepiej nadaje się do:

  • pompy;
  • wentylatory;
  • sprężarki;
  • ogólne panele sterowania silnikami;
  • maszyny wymagające szerokiego monitorowania zasilania z regulowanym czasem reakcji.

Wybierz FCP18-03, gdy aplikacja wymaga kompleksowej ochrony, a instalator potrzebuje regulacji opóźnienia bardziej niż regulacji asymetrii.

FCP18-04: Kompleksowa ochrona z regulowaną asymetrią

The FCP18-04 zapewnia regulowane zabezpieczenie nadnapięciowe, podnapięciowe, regulowaną asymetrię 5-15%, kontrolę kolejności faz, zaniku fazy oraz stałe opóźnienie 5 sekund.

Najlepiej nadaje się do:

  • układy silnikowe z określonymi limitami niesymetrii;
  • obiekty z występującymi problemami niesymetrii napięciowej;
  • zastosowania, w których równowaga zasilania jest ważniejsza niż regulacja czasu;
  • znormalizowane rozdzielnice, w których można zastosować stałe opóźnienie.

Główna różnica między FCP18-03 oraz FCP18-04 jest priorytetem regulacji:

Jeśli zastosowanie wymaga… Wybierać
Regulowane opóźnienie czasowe FCP18-03
Regulowany próg asymetrii FCP18-04

FCP18-05: Zabezpieczenie asymetrii i zaniku fazy

The FCP18-05 koncentruje się na zaniku fazy, kolejności faz, regulowanej asymetrii napięciowej oraz regulowanym opóźnieniu czasowym. Nie zawiera oddzielnych progów nadnapięciowych ani podnapięciowych.

Najlepiej nadaje się do:

  • silniki wrażliwe na niesymetrię faz;
  • systemy, w których wahania poziomu napięcia są dopuszczalne, ale niesymetria nie;
  • instalacje, w których inne urządzenie obsługuje już nadnapięcie i podnapięcie;
  • aplikacje wymagające regulowanej czułości na niesymetrię oraz opóźnienia.

FCP18-06: Wersja kompleksowa ze stałymi nastawami

The FCP18-06 wykorzystuje stałe progi:

Funkcja Nastawa stała
Przepięciami +15%
Podnapięcie -15%
Asymetria napięcia 8%
Opóźnienie czasowe 5 s

Ta wersja jest przydatna w przypadku paneli OEM, maszyn produkowanych seryjnie oraz instalacji, w których należy ograniczyć regulację w terenie. Jej zaletą jest prostsze uruchomienie. Ograniczeniem jest brak możliwości dostosowania progów do różnych silników, warunków zasilania lub wymagań procesowych.


Jak działa każda funkcja zabezpieczeniowa

Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz

Zasilanie trójfazowe ma określoną kolejność faz, powszechnie opisywaną jako:

L1 → L2 → L3

Jeśli podczas instalacji lub konserwacji dwie fazy zostaną zamienione miejscami, kolejność faz ulegnie odwróceniu. W przypadku trójfazowego silnika indukcyjnego odwrócona kolejność faz zazwyczaj powoduje zmianę kierunku obrotów.

Może to powodować poważne problemy w:

  • pompy;
  • wentylatorach i dmuchawach;
  • przenośnikach;
  • sprężarki;
  • windach i wciągnikach;
  • obrabiarkach;
  • agregatach hydraulicznych.

Urządzenie FCP18 sprawdza kolejność faz zasilania przed zezwoleniem na uruchomienie sterowanego urządzenia. Jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa, styk wyjściowy zmienia stan i może uniemożliwić załączenie stycznika.

Ochrona przed zanikiem fazy

Schemat czasowy zaniku fazy i kolejności faz FCP18 przedstawiający zachowanie L1, L2, L3, wyjścia przekaźnika, diody LED fazy oraz diody LED zasilania.
Moduł FCP18 blokuje lub zwalnia wyjście przekaźnikowe w zależności od obecności i kolejności faz, podczas gdy diody LED faz i zasilania zapewniają wizualną informację zwrotną o stanie pracy.

Zanik fazy występuje, gdy jedna z trzech faz zasilających zanika lub jej wartość nienormalnie spada.

Do najczęstszych przyczyn należą:

  • przepalony bezpiecznik;
  • przerwany przewód;
  • poluzowany zacisk;
  • uszkodzony kabel;
  • uszkodzony biegun wyłącznika automatycznego;
  • wypalony styk stycznika;
  • awaria zasilania po stronie źródła.

Silnik trójfazowy może kontynuować pracę po utracie jednej fazy, zwłaszcza jeśli był już w ruchu. Jednakże pozostałe fazy mogą przewodzić wyższy prąd, powodując szybkie przegrzanie i możliwe uszkodzenie uzwojeń. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy pomaga zatrzymać maszynę, zanim usterka doprowadzi do awarii silnika.

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przepięciowa jest dostępna w FCP18-02, FCP18-03, FCP18-04oraz FCP18-06.

W przypadku wersji regulowanych próg wysokiego napięcia można rozumieć jako:

Górny limit napięcia: Uhigh = Un × (1 + nastawa przepięcia)

Przykład dla instalacji elektrycznej 400 V z nastawą przepięcia 10%:

Przykład: Uhigh = 400 V × 1,10 = 440 V

Jeśli monitorowane napięcie pozostaje powyżej progu przez odpowiedni czas opóźnienia, przekaźnik zmienia stan swojego wyjścia.

Długotrwałe przepięcie może obciążać uzwojenia silników, cewki styczników, transformatory sterujące, zasilacze, kondensatory, obwody oświetleniowe oraz sterowniki elektroniczne. Różni się to od ochrony przeciwprzepięciowej: FCP18 monitoruje warunki napięciowe o częstotliwości sieciowej, a nie przepięcia wywołane wyładowaniami atmosferycznymi lub stanami przejściowymi łączeniowymi.

Zabezpieczenie podnapięciowe

Schemat czasowy nadnapięcia i podnapięcia FCP18 przedstawiający zachowanie Umax, Umin, wyjścia przekaźnika oraz czasu opóźnienia.
FCP18 porównuje monitorowane napięcie ze skonfigurowanymi górnymi i dolnymi limitami i zmienia stan wyjścia dopiero po utrzymywaniu się nieprawidłowych warunków przez wybrany czas opóźnienia.

Zabezpieczenie podnapięciowe jest dostępne w FCP18-02, FCP18-03, FCP18-04oraz FCP18-06.

W wersjach z regulacją, próg niskiego napięcia można rozumieć jako:

Dolny limit napięcia: Ulow = Un × (1 − ustawienie podnapięciowe)

Przykład dla instalacji elektrycznej 400 V z ustawieniem podnapięciowym 10%:

Przykład: Ulow = 400 V × 0.90 = 360 V

Niskie napięcie nie tylko osłabia działanie urządzeń. W zależności od silnika i obciążenia może ono powodować zmniejszenie momentu rozruchowego, wydłużenie czasu rozruchu, wzrost natężenia prądu, przegrzewanie, drgania styków stycznika, niestabilną pracę lub nieoczekiwane wyłączenie.

Zabezpieczenie przed asymetrią napięciową

Schemat czasowy asymetrii napięciowej FCP18 przedstawiający próg asymetrii, wyjście przekaźnika oraz zachowanie statusu diod LED.
Gdy zmierzona asymetria napięć trójfazowych przekroczy skonfigurowany próg asymetrii dla odpowiedniego opóźnienia, FCP18 zmienia stan przekaźnika i diody LED.

Asymetria napięciowa, zwana również niezrównoważeniem napięć, występuje, gdy napięcia w trzech fazach nie są równe. Średnie napięcie może wydawać się prawidłowe, ale jedna z faz może znacząco odbiegać od pozostałych.

Uproszczony wzór na obliczenie asymetrii:

Asymetria napięciowa (%) = (Umax − Umin) ÷ Uavg × 100%
Napięcie średnie: Uavg = (U1 + U2 + U3) ÷ 3

Przykład:

U1 = 400 V
U2 = 400 V
U3 = 360 V
Uavg = (400 + 400 + 360) ÷ 3 = 386.7 V
Asymetria = (400 − 360) ÷ 386.7 × 100% = 10.31%

Przekaźnik ze stałym progiem asymetrii wynoszącym 8% wykryłby to jako stan nieprawidłowy.

Asymetria napięcia może powodować nierówne prądy fazowe, prąd składowej przeciwnej w silnikach, dodatkowe nagrzewanie, pulsację momentu obrotowego, wibracje, niższą sprawność oraz skrócenie żywotności izolacji. Nawet umiarkowana nierównowaga napięcia może wywołać znacznie większą nierównowagę prądu w silniku.

Funkcja opóźnienia czasowego

Nie każde zakłócenie napięcia powinno natychmiast zatrzymywać maszynę. Krótkotrwałe zapady napięcia mogą wystąpić podczas rozruchu silnika, załączania transformatora, przełączania generatora, załączania dużego obciążenia lub zakłóceń w sieci elektroenergetycznej.

Funkcja opóźnienia FCP18 pomaga odróżnić krótkotrwałe zakłócenia od trwałych awarii.

W zależności od wersji opóźnienie wynosi:

  • stałe 5 sekund;
  • regulowane w zakresie od 0,1 do 30 sekund.

Krótsze opóźnienie zapewnia szybszą ochronę. Dłuższe opóźnienie ogranicza uciążliwe wyzwolenia, ale pozwala urządzeniu na pracę w nieprawidłowych warunkach przez dłuższy czas. Opóźnienie powinno być wystarczająco długie, aby zignorować dopuszczalne stany przejściowe, i wystarczająco krótkie, aby chronić odbiornik przed trwałymi awariami zasilania.


Wersje trójfazowe trójprzewodowe i czteroprzewodowe

Po wybraniu kodu funkcji należy wybrać odpowiedni układ sieciowy i wersję napięciową.

FCP18 jest dostępny dla:

  • układów trójfazowych trójprzewodowych;
  • układów trójfazowych czteroprzewodowych.

W trójfazowy trójprzewodowy zastosowaniu, przekaźnik monitoruje napięcie międzyfazowe na L1, L2 i L3. W układzie trójfazowy czteroprzewodowy aplikacji, przekaźnik łączy się również z przewodem neutralnym i monitoruje napięcie międzyfazowe.

Kod wersji Typ systemu Odniesienie monitorowania Katalogowe opcje napięcia znamionowego
A 3-fazowa 3-przewodowa L-L 173, 190, 198, 208, 220, 230, 240, 250, 260, 275 V
B 3-fazowa 4-przewodowa L-N 100, 110, 115, 120, 127, 133, 139, 145, 151, 160 V
C 3-fazowa 3-przewodowa L-L 310, 328, 345, 365, 380, 400, 415, 440, 460, 480 V
D 3-fazowa 4-przewodowa L-N 180, 190, 200, 210, 220, 232, 240, 255, 266, 277 V

Zawsze należy dopasować wersję przekaźnika do rzeczywistej instalacji elektrycznej. Trójfazowy, trójprzewodowy system 400 V jest zazwyczaj oceniany jako napięcie międzyfazowe, podczas gdy czteroprzewodowy system 230/400 V może być monitorowany poprzez napięcie fazowe względem przewodu neutralnego, w zależności od wybranej wersji.


Typowe połączenie obwodu sterowania FCP18

FCP18 zapewnia jeden styk wyjściowy SPDT, powszechnie oznaczany jako:

Terminal Znaczenie
11 Powszechne
12 Normalnie zamknięty
14 Normalnie otwarty

Typowy obwód sterowania wykorzystuje styk wyjściowy FCP18 połączony szeregowo z cewką stycznika lub przesyła sygnał wyjściowy do wejścia sterownika PLC. Gdy warunki zasilania są prawidłowe, maszyna może pracować. W przypadku wykrycia błędu napięcia przekaźnik zmienia stan styku, a obwód sterowania może wyłączyć stycznik lub wygenerować alarm.

Styk wyjściowy FCP18 służy do celów sterowniczych. Nie należy go traktować jako głównego urządzenia łączeniowego dla silnika dużej mocy. Do odłączenia obciążenia należy użyć odpowiednio dobranego stycznika, rozrusznika lub innego urządzenia łączeniowego.


Najważniejsze informacje dotyczące specyfikacji katalogowej

Przed ostateczną specyfikacją należy potwierdzić dokładną kartę katalogową dla zamawianej wersji. Dane katalogowe FCP18 zawierają następujące praktyczne punkty doboru:

Pozycja Wskazówki katalogowe
Montaż Montaż na szynie DIN, zgodnie z normą EN/IEC 60715
Styk wyjściowy 1 styk sterujący SPDT
Wskazanie stanu Wskaźnik LED zasilania i stanu przekaźnika
Częstotliwość zasilania 45-60 Hz
Ustawienie czasu Stały lub 0,1-30 s w zależności od kodu funkcji
Kierunek ochrony obudowy Urządzenie klasy IP20 do montażu w panelu
Typowe zastosowanie Monitorowanie panelu sterowania, nie bezpośrednie przełączanie zasilania silnika

Czego FCP18 nie zastępuje

Trójfazowy przekaźnik napięciowy stanowi jedną z warstw kompletnego systemu ochrony. Nie zastępuje on:

Urządzenie Dlaczego jest nadal potrzebny
Wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik Ochrona przed zwarciem i przetężeniem
Przekaźnik termiczny przeciążeniowy Ochrona silnika przed przeciążeniem i przegrzaniem
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) Ochronę przed upływem prądu do ziemi
Ogranicznik przepięć Ochrona przed przepięciami piorunowymi i łączeniowymi
Zaawansowany przekaźnik ochrony silnika Prąd, temperatura, zablokowanie wirnika, przeciążenie lub zaawansowana diagnostyka

W przypadku obwodów silnikowych urządzenie FCP18 powinno być skoordynowane z wyłącznikiem nadprądowym, stycznikiem, przekaźnikiem przeciążeniowym i logiką sterowania. Różnice między zabezpieczeniem nadprądowym a nadzorem napięcia opisano w przewodniku VIOX dotyczącym MCB a przekaźnik monitorowania napięcia w ochronie silnika.


Lista kontrolna wyboru przed złożeniem zamówienia

Przed wyborem modelu FCP18 należy potwierdzić:

Pozycja wyboru Co sprawdzić
Kod funkcji FCP18-01 do FCP18-06
Instalacja elektryczna 3-fazowa 3-przewodowa lub 3-fazowa 4-przewodowa
Napięcie znamionowe Dopasować wersję napięciową L-L lub L-N
Wymagane wykrywane awarie Zanik fazy, kolejność faz, przepięcie, podnapięcie, asymetria
Regulacja progów Ustawienia stałe lub regulowane
Wymaganie dotyczące opóźnienia Stałe 5 s lub regulowane 0,1-30 s
Zastosowanie wyjścia Cewka stycznika, wejście PLC, alarm lub blokada
Normy dotyczące paneli sterowniczych Wymagana dokumentacja projektowa i wymogi dotyczące zatwierdzeń
Środowisko Miejsce na szynie DIN, temperatura otoczenia, stopień ochrony obudowy, przekrój przewodów

Katalog FCP18 odwołuje się do norm GB/T 14048.5, IEC 60947-5-1 oraz EN 61812-1. Przed dokonaniem ostatecznej specyfikacji należy zawsze sprawdzić najnowszą kartę katalogową VIOX lub katalog, ponieważ parametry znamionowe, kody napięciowe oraz dokumentacja zatwierdzeń mogą ulec zmianie.


Typowe błędy w wyborze

Błąd 1: Wybór wyłącznie na podstawie napięcia zasilania

Kod napięcia ma znaczenie, ale to nie wystarczy. Dwa modele FCP18 o tej samej wersji napięciowej mogą mieć różne funkcje zabezpieczające.

Błąd 2: Użycie FCP18-01, gdy istotne są limity napięcia

FCP18-01 sprawdza zanik fazy i kolejność faz, ale nie monitoruje regulowanego przepięcia, podnapięcia ani asymetrii. Jeśli wymagane jest monitorowanie okna napięciowego, należy wybrać inny kod funkcji.

Błąd 3: Mylenie regulowanego opóźnienia z regulowaną asymetrią

FCP18-03 i FCP18-04 są podobne, ale nie identyczne. FCP18-03 zapewnia regulowane opóźnienie ze stałą asymetrią. FCP18-04 zapewnia regulowaną asymetrię ze stałym opóźnieniem.

Błąd 4: Podłączenie wersji trójprzewodowej do instalacji czteroprzewodowej

Systemy trójprzewodowe i czteroprzewodowe są monitorowane w różny sposób. Należy dopasować kod wersji do rzeczywistego punktu odniesienia napięcia używanego w rozdzielnicy.

Błąd 5: Traktowanie wyjścia przekaźnikowego jak zestyku mocy silnika

Zestyk wyjściowy FCP18 jest przeznaczony do obwodów sterowania. Należy go używać do sterowania cewką stycznika, wejściem sterownika PLC lub obwodem alarmowym, a nie do bezpośredniego załączania silnika o dużej mocy.


FAQ

Jaka jest główna różnica między FCP18-03 a FCP18-04?

Oba urządzenia zapewniają monitorowanie przepięć, spadków napięcia, kolejności faz, zaniku fazy oraz asymetrii. Różnica polega na priorytecie regulacji. FCP18-03 posiada regulowane opóźnienie i stałą asymetrię 8%. FCP18-04 posiada regulowaną asymetrię 5%-15% oraz stałe opóźnienie 5 sekund.

Która wersja FCP18 jest najlepsza do podstawowej ochrony przed zanikiem fazy i nieprawidłową kolejnością faz?

Użyj FCP18-01, gdy zanik fazy i kolejność faz są jedynymi wymaganymi funkcjami monitorowania. Jest to najprostsza wersja, wykorzystująca stałe opóźnienie 5 sekund.

Którą wersję FCP18 wybrać do ogólnej ochrony silnika?

W wielu zastosowaniach silnikowych FCP18-03 stanowi dobry punkt wyjścia, ponieważ łączy monitorowanie przepięć, spadków napięcia, kolejności faz, zaniku fazy, stałej asymetrii oraz regulowane opóźnienie. Jeśli silnik wymaga regulowanego progu asymetrii, należy rozważyć model FCP18-04.

Czy FCP18 zastępuje przekaźnik przeciążeniowy termiczny?

Nie. FCP18 monitoruje parametry napięcia. Przekaźnik przeciążeniowy termiczny lub urządzenie zabezpieczające silnik jest nadal wymagane w celu ochrony silnika przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Czy FCP18 zastępuje ogranicznik przepięć (SPD)?

Nie. FCP18 monitoruje długotrwałe parametry napięcia o częstotliwości sieciowej. Ogranicznik przepięć (SPD) jest stosowany w przypadku przepięć przejściowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub operacjami łączeniowymi.

Czy styk wyjściowy FCP18 może bezpośrednio sterować silnikiem?

Nie. Styk wyjściowy jest przeznaczony do celów sterowniczych, takich jak cewka stycznika, wejście PLC, alarm lub obwód blokady. Do załączania obwodu zasilania silnika należy użyć stycznika lub rozrusznika o odpowiednich parametrach znamionowych.

Czy powinienem wybrać wersję FCP18 trzyprzewodową czy czteroprzewodową?

Należy wybrać wersję odpowiadającą rzeczywistemu sposobowi zasilania i pomiaru. Wersje trzyprzewodowe monitorują napięcie międzyfazowe. Wersje czteroprzewodowe wykorzystują przewód neutralny i monitorują napięcie fazowe względem przewodu neutralnego.


Wnioski

Seria VIOX FCP18 nie jest jednym stałym przekaźnikiem napięciowym trójfazowym. Jest to rodzina urządzeń z kodami funkcyjnymi. Właściwy wybór zależy od tego, czy aplikacja wymaga podstawowej ochrony fazowej, monitorowania okna napięciowego, ochrony przed asymetrią, regulowanego opóźnienia, regulowanego progu nierównowagi czy stałych ustawień dla powtarzalności w rozwiązaniach OEM.

Należy zacząć od wymagań aplikacji, a następnie wybrać kod funkcji, wersję napięciową/okablowania, sposób wykorzystania wyjścia oraz koordynację z panelem sterowania. Do prostej ochrony fazowej należy użyć FCP18-01. Do monitorowania okna napięciowego należy użyć FCP18-02. Do szerokiej ochrony silnika z regulowanym opóźnieniem należy użyć FCP18-03. Do regulowanej asymetrii należy użyć FCP18-04. Do aplikacji wymagających monitorowania nierównowagi należy użyć FCP18-05. Do paneli OEM ze stałymi ustawieniami należy użyć FCP18-06.