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:

- 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

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

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

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.
