Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany

| Kategorie: Montážní návody Návody k obsluze Katalog  | Tento dokument chci!

Princip ochrany před bleskem a přepětím. Aplikační rozdělení. Výběr přepěťových ochran podle typu instalace. Výpočtový program Prozisk. Zásady při instalaci přepěťových ochran. Katalogová část ...

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 5 z 32

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Elektroinstalace bez ochrany proti přepětí Použitím vhodné ochrany můžeme tato přepětí eliminovat. Nemusíme se s ním ale smířit nechat páchat škody naší elektroinstalaci a přístrojích. Jednotlivé aplikace jsou zařazeny čtyř skupin podle příčiny poškození při úderu blesku dle souboru  norem ČSN 62305 „Ochrana před bleskem“. budeme zabývat ochranou před přechodným přepětím (někdy také uvádí termín tranzientní impulzní). odeznění přepětí vodivé spojení přerušeno obnoven klidový stav. Existuje několik typů přepětí. Spínací přepětí Častěji můžeme setkat spínacím přepětím. elektrické síti je připojeno mnoho zařízení, která při spínání „posílají“ obvodu přepěťové impulzy. jednotlivých aplikačních skupin řešeno vlastní zapojení, předjištění, průřez připojovacích vodičů apod. Závisí primárně tom, kam blesk udeří. 1.Předmluva Vzhledem k vývoji v sortimentu přepěťových ochran změnám legislativy jsme připravili aktualizaci Aplikační příručky přepěťových ochran roku 2010. Přepětí obecně definováno jako napětí přesahující nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu. ČSN EN 62305 rozlišuje čtyři různé příčiny poškození: S1) údery stavby S2) údery v blízkosti stavby S3) údery inženýrských sítí připojených stavbě S4) údery blízkosti inženýrských sítí připojených stavbě Definice ohrožení instalace bleskem dle příčin možného poškození Při úderu v blízkosti inženýrských sítí připojených stavbě (S4) úderu v blízkosti stavby (S2) vzniká elektromagnetické pole, které indukuje všech kovových částech v okolí napětí. Přepětí nedokážeme zrušit ani předpovídat. Podobným způsobem jako předešlé verzi přiblížíme problematiku ochrany proti přepětím způsobeným údery blesku. Tyto přepěťové impulzy mohou poškodit citlivé elektronické přístroje, jako je počítač, LCD televizor atd. 1. Atmosférická přepětí Přepětí způsobená při úderu blesku jsou mnohem více nebezpečná způsobují zpravidla větší škody než spínací přepětí. Můžeme omezit takovou úroveň, která již není pro náš majetek škodlivá.1. Protože instalací ochrany proti přepětí způsobenému úderem blesku automaticky splníme ochranu proti spínacímu přepětí, budeme v textu zabývat právě atmosférickým přepětím. Toto rozdělení určuje maximální velikost bleskového proudu pro každou skupinu. Příručka nabízí zjednodušená řešení při návrhu prvků pro ochranu proti impulznímu přepětí napájecích sítích 230/400 V. Úder v blízkosti inženýrské sítě připojené stavbě Malé ohrožení instalace Minia 3 Přepěťové ochrany . TEORETICKÁ ČÁST PR HR T3 T2 PR HR HR u Elektroinstalace ochranou proti přepětí Energie přepěťové vlny způsobená spínacími pochody síti je podstatněmenšíneženergiepřepěťovévlnyzpůsobenáúderemblesku.2. přepětí trvající řádově nanosekundy milisekundy způsobováno: a) spínacími pochody v síti (spínací přepětí) b) údery blesku (atmosférické přepětí) 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM PŘEPĚTÍM Co přepětí? Jak vzniká? způsobuje? Jak proti jeho účinkům chránit? Odpovědi nejsou tak jednoduché, jak mohlo zdát. V okamžiku nárůstu rozdílu potenciálů (napětí) nad stanovenou mez přepěťová ochrana spojí pracovní vodiče vodiči PEN (PE) a zajistí tak vyrovnání potenciálů. Jsou nejčastěji běžně používané spotřebiče