VIOX Electric
Language

Защита ПЛК от перенапряжений: питание AC, 24 VDC, линии ввода-вывода и сетевые линии

Защита ПЛК от перенапряжений: питание AC, 24 VDC, линии ввода-вывода и сетевые линии
На этой странице

Защита ПЛК от перенапряжений начинается с идентификации каждого токопроводящего пути, пересекающего границу шкафа управления или зону защиты: входное питание AC, питание 24 VDC, цифровые и аналоговые входы/выходы, медные линии связи, экраны кабелей, антенны и защитное заземление. Устройство защиты от перенапряжений (SPD) на вводе в шкаф ограничивает переходные процессы в этой цепи питания; оно не обеспечивает автоматическую защиту полевой проводки или портов связи.

Правильным результатом является не универсальный комплект из трех устройств, а попортовое проектирование, при котором каждый ограничитель совместим с нормальным режимом работы, ограничивает соответствующие виды перенапряжений до уровня, согласованного с оборудованием, имеет надежный путь отвода тока и может быть проверен и задокументирован после установки.

Основные выводы

  • Определите границы ПЛК перед выбором SPD. Включите питание, полевые входы/выходы, медные сети, экраны, внешние антенны и каждую удаленную точку заземления.
  • Разделяйте помехоустойчивость оборудования и характеристики SPD. Стандарт IEC 61000-4-5 определяет воспроизводимый метод испытаний на устойчивость к импульсным помехам; стандарт на продукцию IEC 61643 определяет требования для соответствующего семейства SPD. Одно не заменяет другое.
  • Рассматривайте сети питания AC, питания DC и сигнальные сети как различные интерфейсы. Они используют различные переменные выбора и могут подпадать под действие разных частей серии стандартов IEC 61643.
  • Не присваивайте универсальные значения каждому ПЛК. Допустимое рабочее напряжение, устойчивость к импульсным помехам, уровень защиты, ток нагрузки, полоса пропускания и заземление зависят от конкретного ПЛК, источника питания, модуля ввода-вывода, сети и проекта.
  • Выполняйте пусконаладку всей цепи целиком. Правильный артикул не может компенсировать незащищенный кабельный ввод, несовместимый сигнальный ограничитель перенапряжений или неэффективный путь заземления.

Начните с границы защиты ПЛК

ЦПУ ПЛК — это лишь один из элементов защищаемой электрической системы. Его блок питания, модули ввода-вывода, удаленные модули ввода-вывода, датчики, исполнительные механизмы, человеко-машинный интерфейс, промышленный коммутатор и коммуникационные шлюзы могут подключаться к различным электрическим средам. Таким образом, переходный процесс может достичь системы управления, минуя ввод питания AC шкафа.

Создайте схему границ, поместив шкаф в центр. Добавьте каждый кабель, пересекающий границу, и отметьте его удаленную конечную точку. Кабель к наружному преобразователю, другому зданию, центру управления двигателями или отдельно заземленному оборудованию требует иного анализа воздействия, чем короткий внутренний соединительный кабель.

Концептуальная граница защиты ПЛК от импульсных перенапряжений, охватывающая питание AC, 24 VDC, полевые входы/выходы, промышленную сеть и защитное заземление

Для каждого пути задайте четыре вопроса:

  1. Какие напряжения, токи, частоты и сигналы данных возникают во время нормальной работы?
  2. Какие пути для дифференциальных и синфазных импульсных перенапряжений являются вероятными на этой границе?
  3. Какая информация об устойчивости или выдерживаемой нагрузке заявлена для подключенного оборудования и порта?
  4. Куда может вернуться отведенный импульсный ток, не создавая опасного напряжения на другом интерфейсе?

Схема границ является концептуальной. Она не является схемой электрических соединений на уровне клемм и не может заменить точные инструкции к оборудованию или проектную электрическую документацию.

Матрица защиты портов ПЛК

Используйте эту матрицу перед заказом продукции. Строка с отсутствующими входными данными означает нерешенную инженерную задачу, а не разрешение на выбор устройства защиты только на основании номинального напряжения.

Граничный путь Необходимые входные данные Совместимость в нормальном режиме работы Подтверждение характеристик защиты от импульсных перенапряжений Размещение и проверка
Питание шкафа AC Номинальное и максимальное длительное рабочее напряжение, частота, система заземления, вышестоящие SPD, доступный ток короткого замыкания, вышестоящее защитное устройство Uc/MCOV, режимы защиты, частота, поведение при токе утечки или сопровождающем токе, где это применимо Применимый тип SPD/класс испытаний, значения Up и разрядного тока на одной и той же основе испытаний, инструкции по защите от короткого замыкания и резервной защите В определенной точке ввода питания с проверкой геометрии подключения и уравнивания потенциалов в соответствии с правилами производителя и правилами монтажа
Шина питания 24 VDC Полный диапазон рабочего напряжения, полярность, заземленная или изолированная топология, ток источника, ток нагрузки, внешние ответвления Uc, полярность, длительный ток для последовательных цепей, утечка, падение напряжения и поведение при неисправности Заявленное ограничение напряжения и нагрузочная способность по импульсному току для конкретного изделия DC и условий источника На защищаемой границе; подтвердите нормальное напряжение шины, полярность, поведение относительно PE и работу нагрузки
Дискретный полевой ввод-вывод Тип ввода-вывода, номинальное и максимальное напряжение, ток канала, общий/опорный проводник, функция безопасности Uc, ток в установившемся режиме, последовательное сопротивление, ток утечки и совместимость каналов Заявленные предельные характеристики по режимам и условиям испытаний; подтверждение помехоустойчивости портов оборудования На границе открытого кабеля, с учетом каждого проводника и опорного пути; после этого провести функциональное тестирование канала
Петля 4–20 mA или HART Питание петли, максимальный сигнальный ток, бюджет напряжения передатчика/нагрузки, заземление, точность и требования HART Последовательное сопротивление, ток утечки, падение напряжения, емкость и совместимость протоколов Данные по ограничению дифференциального/синфазного напряжения при заявленных испытаниях На границах выбранного участка и шкафа; после установки проверьте ток в контуре, доступное напряжение и связь
RS-485 или полевая шина Стандарт сигнала, количество проводников, максимальное дифференциальное/синфазное напряжение, топология, скорость передачи данных, кабель и экран Uc, баланс пар, емкость, полоса пропускания, последовательное сопротивление и заземление Данные испытаний SPD для сигнальных цепей, применимые к порту и режимам На пересечении зон защиты; проверьте полярность, оконечную нагрузку, смещение и связь
Промышленный Ethernet или PoE Категория и скорость Ethernet, экран, разъем, тип и мощность PoE, топология линии связи, прохождение между зданиями/зонами Скорость передачи данных, вносимые потери, обратные потери, напряжение/ток PoE и стратегия обеспечения целостности экрана Применимые параметры ограничения SPD для сетей и данные по передаче На установленной границе ввода; проверьте согласованную скорость, работу PoE (где используется) и схему экранирования/соединения с заземлением
Коаксиальный антенный фидер Разъем, полоса частот, импеданс, мощность передачи и заземление антенны Диапазон частот, вносимые потери, коэффициент стоячей волны и соответствие разъема Импульсные характеристики коаксиального защитного устройства на основе установленных испытаний На вводе антенного кабеля и границе уравнивания потенциалов; проверьте работу ВЧ подходящими методами
Экран, PE и путь уравнивания потенциалов Уравнивание потенциалов шкафа, удаленные заземлители, оконцевания экранов кабелей, параллельные металлические пути Непрерывные защитные и функциональные требования Проект уравнивания потенциалов и обоснование молниезащиты/ЭМС Осмотрите полный путь отвода тока и задокументируйте фактическую схему монтажа

Данная матрица намеренно не содержит значений kA, напряжения ограничения и сечения проводников по умолчанию. Эти цифры становятся значимыми только после того, как определены цепь, уровень воздействия, методика испытаний, помехоустойчивость оборудования и применимые нормативные требования к установке.

Шаг 1: Убедитесь, что помеха является скачком напряжения

Не каждый сброс ПЛК или ошибка связи вызваны явлением однонаправленного импульсного перенапряжения, рассматриваемым в стандарте IEC 61000-4-5. Контакторы, частотно-регулируемые приводы и другое коммутационное оборудование также могут создавать быстрые переходные процессы, повторяющиеся колебания, кондуктивные радиочастотные помехи, провалы напряжения, прерывания или синфазный ток. Длительное аномальное напряжение — это еще одно отдельное условие.

Идентификация помех для системы управления ПЛК с разделением импульсных событий от повторяющихся проблем ЭМС и качества электроэнергии

Это различие меняет корректирующие действия:

Признак или симптом Техническое указание
Событие, связанное с воздействием молнии или определенным коммутационным перенапряжением, поступающим через кабель Изучите результаты испытаний по стандарту IEC 61000-4-5 и полный путь прохождения импульса перенапряжения
Повторяющаяся ошибка, синхронизированная с работой контактора или электромагнита Исследуйте подавление помех на катушке/нагрузке, разделение проводки и соответствующее явление помехоустойчивости к переходным процессам
Ошибки связи, синхронизированные с работой частотно-регулируемого привода (VFD) Перед назначением другого SPD проверьте прокладку кабелей, оконцевание экранов, уравнивание потенциалов, синфазный ток и инструкции по ЭМС для приводов
Длительное перенапряжение или неисправность в цепи нейтрали/заземления Рассматривайте это как проблему аномального напряжения или неисправность системы; SPD не является регулятором напряжения
Провал или прерывание напряжения во время пуска нагрузки Исследуйте полное сопротивление источника питания, устойчивость к провалам напряжения и показатели качества электроэнергии, вместо того чтобы ожидать от SPD поддержания напряжения

МЭК 61000-4-5 определяет общий метод оценки оборудования на соответствие заданным формам волны импульсных перенапряжений, схемам связи и уровням испытаний. Он не классифицирует каждое возмущение в промышленном щите как импульсное перенапряжение и не представляет собой испытание на воздействие прямого тока молнии.

Если возмущение связано с приводом, держите отдельно его вход, выход с широтно-импульсной модуляцией, цепи управления 24 VDC и сигнальные интерфейсы. VIOX Руководство по защите от перенапряжений для VFD владеет этим обзором, специфичным для привода.

Шаг 2: Определите целевой уровень помехоустойчивости оборудования

Не делайте выводов о допустимом напряжении порта ПЛК на основе его номинального рабочего напряжения. Получите точную документацию на ПЛК, источник питания, модули ввода-вывода, HMI, коммутатор и шлюз. Ищите применимый стандарт на изделие, испытанный порт, режим связи, уровень испытаний, полное сопротивление источника, критерий эффективности и любые требуемые внешние средства защиты.

IEC 61131-2:2017 охватывает требования к функциональной и электромагнитной совместимости, а также соответствующие проверочные испытания для ПЛК, программируемых контроллеров автоматизации и связанного с ними периферийного оборудования. Эта область применения делает его полезной отправной точкой, но решение по проекту все равно зависит от точной декларации на изделие. Для центрального процессора, входа питания 24 VDC, аналогового канала и порта Ethernet не следует назначать одно предполагаемое значение устойчивости.

Создайте реестр помехоустойчивости:

Идентификатор оборудования Точный порт Нормальные электрические пределы Заявленное испытание на импульсное перенапряжение или помехоустойчивость Критерий эффективности Внешняя защита, требуемая производителем Редакция документа
PLC-01 Вход питания ЦПУ
IO-01 Группа цифровых входов
AI-01 Канал аналогового ввода
NET-01 Медный сетевой порт
PSU-01 Вход AC / выход DC

Заявленные характеристики защиты SPD и данные об устойчивости оборудования должны основываться на совместимых режимах и условиях испытаний, прежде чем их можно будет согласовать. Низкое значение, указанное для другой формы волны или режима подключения, не является доказательством защиты.

Шаг 3: Определите требуемые режимы защиты

Дифференциальный переходный процесс возникает между активными проводниками цепи, такими как L–N, DC+–DC− или двумя проводами симметричной пары. Синфазный переходный процесс возникает между одним или несколькими проводниками цепи и опорным потенциалом, таким как PE, металлический корпус или удаленное заземление.

Правильные режимы зависят от топологии цепи и воздействия. Защита только двух активных проводов может оставить синфазный путь незащищенным. Подключение каждой цепи к PE через защитное устройство также может быть ошибочным, если это нарушает изоляцию, создает токи утечки, вступает в конфликт с конструкцией искробезопасности или изменяет намеренно изолированную систему.

Зафиксируйте эти решения в явном виде:

  • какие проводники относятся к основной цепи;
  • является ли цепь заземленной, плавающей, изолированной или имеющей емкостную связь;
  • где выполнено присоединение удаленного оборудования;
  • какие экраны присоединены с одного конца, с обоих концов или через специализированную сеть проекта;
  • какие комбинации дифференциального и синфазного режимов охватывает выбранное защитное устройство;
  • влияет ли защитное устройство на контроль изоляции, функциональную безопасность, точность измерений или качество связи.

Именно поэтому шина PE в шкафу — это не просто универсальный символ назначения. Проект должен отображать полный путь протекания высокочастотного тока и напряжение, которое может возникнуть между подключенным оборудованием во время разряда.

Step 4: Specify the AC Cabinet-Supply SPD

AC SPD на вводе в шкаф управления может ограничивать переходные процессы, поступающие по этой линии питания, и остаточное напряжение, проходящее от вышестоящей защиты. Его выбор начинается с фактической электрической системы, а не с модели ПЛК.

Задокументируйте:

  • номинальное напряжение, максимальное длительное рабочее напряжение, частота и система заземления;
  • требуемые режимы защиты;
  • воздействие молнии и коммутационных перенапряжений в узле шкафа;
  • вышестоящие SPD и подтверждение координации между ступенями защиты;
  • допустимое напряжение для блока питания и другого подключенного оборудования;
  • доступный ток короткого замыкания и заявленная устойчивость SPD к токам повреждения;
  • требования к резервному предохранителю, автоматическому выключателю или внутреннему разъединителю;
  • длина соединения, трассировка, уравнивание потенциалов и ограничения корпуса.

IEC 61643-11:2025 applies to SPDs connected to AC low-voltage power circuits and is used with the common requirements in IEC 61643-01. Product-standard compliance is not the complete installation design: local wiring rules, project risk assessment, fault protection and manufacturer instructions still govern how the device is applied.

Для детальной многоэтапной проверки используйте VIOX Руководство по координации и каскадному подключению SPD. Для определения норм установки и границ безопасности используйте контрольный список требований к установке SPD.

Шаг 5: Рассматривайте шину 24 VDC как отдельный интерфейс питания

Питание 24 VDC может подаваться на PLC, удаленный ввод-вывод, датчики, реле и другие нагрузки. Переходный процесс может возникнуть со стороны внешней цепи постоянного тока или появиться вследствие связи между цепями. Перед добавлением защиты определите, является ли шина заземленной, изолированной или контролируемой по сопротивлению изоляции, а также подключено ли предлагаемое устройство параллельно или оно проводит ток нагрузки последовательно.

For a general DC power circuit, IEC 61643-41:2025 является соответствующей областью применения стандарта IEC на изделия для SPD, подключенных к электрическим системам постоянного тока низкого напряжения. Он прямо исключает фотоэлектрические системы, которые остаются в рамках стандарта IEC 61643-31. Поэтому маркировка или ссылка на стандарт, специфичные для фотоэлектрических систем (PV), не должны рассматриваться как автоматическое подтверждение пригодности для шины управления 24 VDC в PLC.

Соберите следующие входные данные DC:

  1. минимальное, номинальное и максимальное нормальное напряжение шины, включая допуск зарядного устройства или источника питания;
  2. полярность и любые допустимые условия обратной полярности;
  3. заземленный проводник, изолированная система или метод контроля изоляции;
  4. мощность источника и ожидаемый ток короткого замыкания DC;
  5. ток непрерывной нагрузки, если выбранное устройство имеет последовательные клеммы;
  6. требуемая защита от дифференциальных и синфазных помех;
  7. заявленный уровень защиты и основание для испытаний;
  8. характер отказа, отключение, индикация и метод замены;
  9. влияние на выходы, связанные с безопасностью, резервирование и готовность системы.

Не указывайте 30 V Uc, 50 V Up или фиксированный номинал kA для каждой системы 24 VDC. Это могут быть приемлемые значения для конкретных изделий или цепей, но только документация на оборудование и устройства защиты может установить проектные требования.

Шаг 6: Защита полевых входов/выходов и медных линий связи с помощью интерфейса

Полевые кабели могут пересекать границу шкафа после того, как питание AC уже защищено. SPD для цепей питания AC не контролирует переходные процессы, поступающие в первую очередь на аналоговый вход, клемму RS-485 или разъем Ethernet.

IEC 61643-21:2025 охватывает SPD, подключенные к телекоммуникационным и сигнальным сетям, включая сети, по которым также передается питание. IEC 61643-22:2015 регулируют вопросы их выбора, эксплуатации, размещения и координации. Стандарты создают основу, но не делают один универсальный защитный прибор пригодным для любого интерфейса.

Дискретный ввод-вывод

Определите, является ли канал входным или выходным, приемным или передающим, его номинальное и максимальное напряжение, ток канала, общий проводник и функцию безопасности. Последовательный защитный прибор не должен вызывать чрезмерное падение напряжения, утечку или ограничение тока. Если полевая цепь относится к системе безопасности, любой добавленный компонент требует проверки в рамках данного проекта безопасности.

4–20 mA и HART

Рассчитайте бюджет напряжения контура после добавления последовательного сопротивления защитного прибора при максимальном токе контура. Подтвердите соответствие утечки и емкости требованиям к точности и связи. Зафиксируйте способ заземления и экранирования на полевом устройстве и в шкафу; не стоит полагать, что защитный прибор, установленный на одном конце, решает все вопросы на границе зон.

RS-485 и другие промышленные сети

Согласуйте максимальное рабочее напряжение и напряжение синфазного сигнала, количество проводников, баланс пар, скорость передачи данных, емкость, последовательное сопротивление и топологию. Проверьте терминацию и смещение после установки. Защитный прибор, выдерживающий высокий импульс, может оказаться неприемлемым, если он искажает нормальный сигнал.

Промышленный Ethernet и PoE

Подтвердите категорию Ethernet и скорость передачи данных, тип разъема, стратегию экранирования и то, подается ли питание по кабелю Ethernet (PoE). Проверьте параметры передачи, а также ограничение скачков напряжения. Там, где медная линия связи пересекает здания или зоны защиты, оцените оба конца и схему уравнивания потенциалов. Оптоволокно может исключить проводящий путь передачи данных, но оборудование с питанием и металлические элементы все равно требуют отдельной проверки.

Антенные и коаксиальные тракты

Удаленные ПЛК и шкафы телеметрии могут быть оснащены внешней сотовой, радио- или GNSS-антенной. Выберите устройство защиты в соответствии с типом разъема, импедансом, рабочим диапазоном и мощностью передачи, а затем установите его на границе ввода кабеля и системы уравнивания потенциалов. SPD для силовых цепей не может защитить коаксиальный тракт.

VIOX руководство по выбору устройств защиты от импульсных перенапряжений для сигнальных линий предоставляет более глубокое понимание рабочего процесса по напряжению, току, сопротивлению, полосе пропускания и топологии. Данная страница по ПЛК определяет границы системы; руководство по сигналам содержит подробную информацию о выборе интерфейсных устройств.

Шаг 7: Обеспечение проверяемости размещения, уравнивания потенциалов и координации

SPD отводит ток через установленный контур. Индуктивность подключения, трассировка проводников и импеданс заземления могут привести к повышению напряжения сверх заявленного уровня защиты устройства. Однако универсальное правило относительно расстояния или сечения проводника не является безопасным для всех силовых и сигнальных интерфейсов.

Для каждого выбранного устройства защиты отметьте на чертеже:

  • границу и оборудование, которое оно защищает;
  • незащищенную и защищенную стороны любого последовательного сигнального устройства;
  • защищаемые проводники и режимы защиты;
  • точка уравнивания потенциалов или обратный провод;
  • полный путь соединения и любой параллельный обходной путь;
  • вышестоящие и нижестоящие SPD, требующие подтверждения координации;
  • требуемая производителем защита от сверхтока или резервная защита;
  • доступ для проверки состояния, изоляции и замены.

При использовании нескольких ступеней SPD проверка координации по напряжению, энергетической координации, расстоянию/развязке и координации при повреждении выполняется отдельно. Не следует полагаться на то, что маркировка Type 1, Type 2 и Type 3 подтверждает наличие скоординированного каскада.

Шаг 8: Ввод в эксплуатацию системы защиты ПЛК

Ввод в эксплуатацию подтверждает, что утвержденный проект был реализован и что нормальная работа ПЛК не была нарушена. Это не является воспроизведением стандартизированного испытания на импульсное перенапряжение и не доказывает остаточный срок службы защитного компонента.

Путь подтверждения ввода в эксплуатацию защиты ПЛК от импульсных перенапряжений: от спецификации портов до исполнительной документации

Используйте следующую последовательность подтверждений:

  1. Соответствие документации: зафиксируйте производителя, модель, модуль и редакцию документа для каждой точки защиты.
  2. Соответствие границ: подтвердите, что каждый открытый кабель в графике портов доходит до целевой точки защиты перед защищаемым оборудованием.
  3. Электрическое соответствие: подтвердите напряжение, полярность, состояние заземления/опорного потенциала, защитное устройство и схему расположения проводников в соответствии с утвержденным проектом.
  4. Соответствие статуса: проверьте локальные индикаторы и удаленные контакты, используя таблицу истинности конкретной модели; значения «зеленый», «красный», NO и NC не являются универсальными.
  5. Функциональное соответствие: проверьте питание ПЛК, состояния входов/выходов, точность аналоговых сигналов, связь по промышленной шине, скорость Ethernet и функцию PoE, где это применимо.
  6. Исполнительная документация: сфотографируйте и задокументируйте трассы, оконцевания экранов, точки уравнивания потенциалов, маркировку и идентификаторы сменных модулей.
  7. Передача на техническое обслуживание: определите утвержденные триггеры для проведения инспекций, подтверждение замены и ответственные роли, используя процедуры для изделия и объекта.

Если «сухой» контакт SPD будет передавать сигнал на ПЛК или систему управления зданием, следуйте отдельному руководство по дистанционной сигнализации SPD. Удаленный мониторинг сообщает о задокументированном состоянии контакта; он не проверяет каждый защищаемый интерфейс и не измеряет остаточную импульсную емкость.

Готовый к копированию рабочий лист запроса коммерческого предложения (RFQ) на устройства защиты ПЛК от перенапряжений

Отправьте эту информацию вместе с однолинейной схемой и чертежами шкафа:

ПРОЕКТ И РЫНОК
Объект / оборудование:
Страна назначения и применимые нормы:
Условия эксплуатации (в помещении / на открытом воздухе / во взрывоопасных зонах):
Зона молниезащиты или информация о подверженности воздействию:

ВВОД ПИТАНИЯ AC
Номинальное и максимальное длительное напряжение:
Частота и система заземления:
Доступный ток короткого замыкания:
Вышестоящее защитное устройство:
Существующие модели SPD вышестоящего/нижестоящего уровня:
Требуемые режимы защиты и целевой уровень помехоустойчивости оборудования:

ПИТАНИЕ 24 VDC
Минимальное / номинальное / максимальное напряжение:
Заземленная, изолированная или с контролем изоляции:
Информация об источнике и ожидаемом токе повреждения:
Ток длительной нагрузки через любое последовательное устройство:
Внешние ветви DC и удаленные оконечные устройства:

ГРАФИК ПОРТОВ PLC И ПОЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ
Модель PLC / I/O / HMI / коммутатора и редакция документации:
Тип каждого порта и нормальные электрические пределы:
Длина кабеля, маршрут, условия (в помещении/на улице) и межкорпусная прокладка:
Удаленное оборудование и опорная точка уравнивания потенциалов:
Схема экранирования:
Требуемая скорость передачи данных, точность, поддержка HART или PoE:
Заявленные данные об устойчивости оборудования к импульсным перенапряжениям:

МОНТАЖ И ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Доступное место на DIN-рейке и ограничения по корпусу:
Предлагаемое место установки устройства защиты и точка подключения заземления:
Требуемая резервная защита или разъединение:
Требования к локальной индикации / удаленному контакту:
Требуемый стандарт на продукцию, протокол испытаний, декларация или сертификат:
Требования к сменным модулям и техническому обслуживанию:

Итоговое инженерное правило

Система управления на базе PLC не считается защищенной только лишь потому, что SPD присутствует в спецификации материалов шкафа. Защита считается полной только тогда, когда для каждой соответствующей токопроводящей границы принято обоснованное решение, каждое устройство совместимо с нормальным режимом работы, заявленные характеристики ограничения согласованы с конкретным оборудованием и режимом испытаний, а установленный путь отвода тока проверен.

После заполнения рабочего листа ознакомьтесь с Семейство продуктов SPD VIOX и VIOX применением в промышленной автоматизации. Для получения документации на уровне моделей отправьте график портов, данные об электрической системе, чертежи шкафа, целевой рынок и требуемые подтверждающие документы на адрес [email protected]. Страница серии изделий или общая статья не являются доказательством того, что конкретная модель подходит для данного проекта.

Источники

Данная статья представляет собой концептуальную основу проектирования системы, а не рабочий чертеж или руководство по утверждению конкретного ПЛК, SPD или установки. Следуйте точным инструкциям к оборудованию, оценке проектных рисков, требованиям функциональной безопасности и электрическим нормам, применимым на объекте. Работы внутри промышленного оборудования управления должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с утвержденной процедурой безопасного выполнения работ.