MOELLER Záskokové automaty

| Kategorie: MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Eaton Corporation je diverzifikovaná společnost pro správu napájení s více než 100 letou zkušeností. Skupina poskytuje energeticky účinná řešení, která pomáhají zákazníkům efektivněji řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2011 částky 16 miliard USD. Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických komponentů, systémů a servisu zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie; hydraulických a pneumatických komponent pro civilní i armádní využití; systémů hnacích ústrojí a jednotek pro nákladní a osobní vozidla zajišťujících optimalizaci výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti. Společnost Eaton má přibližně 74.000 zaměstnanců a své produkty dodává zákazníkům ve více než 150 zemích.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 31 z 207

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







Poznámky redaktora
Zde poté instalujeme druhý stupeň ochrany. Z důvodu ožného indukovaného přepětí doporučuje opakovat stupeň (C) cca 10-20 vedení. rozváděči takto nachází dvě rozhraní LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ 2. Omezíme-li tzv.1. S tím přístupem opět dojdem stejnému rozmístění SPD jako u výše zmíněných úvah. absurdní, když relativně častou, lze považovat situaci, kdy např. Kromě základních částí, citujm některé důležitých článků příloh: B. ekonom ického hlediska pak takto umístěnou ochranu nelze doporučit, neboť vlastník objektu musel jednak žádat povolení příslušnou distribuční společnost, poté zakoupit SPD jedinou chráněnou částí byl elektrom vlastnictví distribuční společnosti. Samozřejmě není třeba mít přílišné obavy např. O umístění SPD hovoří ČSN 62305-4. nutno mít paměti, umístěním SPD spoludefinujem rozhraní LPZ. Opakovaná instalace SPD třídy II (C) vychází podružného rozváděče, kde impedance vedení opět mění. Svodiče třídy (B), tj. Nerovnoměrné zatížení fází těchto systémech může být zdrojem význam ných přepětí všemi negativním důsledky. Vzhledem velikosti ochranné úrovně a případným indukovaným napětím lze předpokládat účinnou ochranu tím stupněm vzdálenosti (délky vedení) zhruba m. V případě, kdy zdrojem bleskový proud, nejlépe místě vstupu napájecího vedení budovy. Obdobně např. Dalším specifickým případem, který výrazně ovlivňuje přepětí, je používání spínaných zdrojů. průrazem izolace). Z hlediska „lokalizace" zdroje přepětí ostatně jediným korektním zdrojem vlastní bleskový proud, jež šíří vedení.4 Ohrana přepěťovými ochrannými zařízeními Pro omezení přepětí elektrických vedení způsobených blesky, musí být SPD nainstalována vstupu každého vnitřního LPZ. SPD tříd (B) instaluje bodu, kde se im pedance mění poprvé, tj. parapetním nestíněném kabelovém kanálu vedou současně těsné blízkosti vedení, kde oho SPD III (D) žity nejsou druhého jsou. B. závislosti kate gorii přepětí použitého zesilovače nutné uvažovat jem stupeň ochrany, 13 .Doporučení pro instalace Z hlediska instalace SPD lze rozdělení LPZ pohlížet následujícím způsobem. spínaného zdroje PC, neboť každý takovýto výrobek musí splňovat příslušné předpisy oblasti EMC podobně. D). Konečně stupeň III (D) instaluje nejblíže chráněném zařízení, např. Tato SPD musí být koordinována podle .1.2. Při instalaci SPD nutno uvážit noho aspektů, které liší u každé instalace. fakticky svodiče bleskového proudu, instalují rozhraní LPZ LPZ Rozhraní LPZ LPZ vyžaduje instalaci SPD tříd (C) rozhraní LPZ a LPZ použití svodičů třídy III (D). Důvodem je skutečnost, význam část přepětí šířena tro ­ magnetickým polem (jehož zdrojem může být zmíněný bleskový proud, lokalizovat „bodového" zdroje hlediska zavlečení do elektroinstalace jsme schopni pouze tento proud, nikoliv jeho elektrom agnetické pole). Z hlediska ochrany před účinky blesku takové řešení optim ální. spojení dvou prodlužovacích kabelů, ezi které vložen svodič tříd III (D), nicméně oba kabely jsou následně otány společného kluba, nesmyslné. B. Praktická poznám ka: Při instalaci kéh okoliv stupně SPD třeba dbát to, aby kud ožno nekřížily vodiče před SPD, neboť „chráněné" části vedení indukovalo z nechráněné části. Pro instalaci SPD pro slaboproudé rozvody platí obdobná pravidla. Výhodou je, tím způsobem jsou ochráněny přístroje v rozváděči. svého principu činnosti jsou takovéto zdroje možným pravděpodobným zdrojem přepětí. Instalace SPD před elektrom tom případě sice přináší ochranu elektrom ěru, nicméně nutné mít paměti, že na vedení mezi tím elektrom ěrovým rozváděčem instalačním rozváděčem ohou naindukovat napětí řádu kilovoltů (typicky 1 vedení). Hrubou ochranu vhodné instalovat před anténní zesilovač (není- li zabudován antény). druhou stranu ale vhodné instalovat SPD nejblíže zdroji přepětí. Například zahradní osvětlení, kdy napájení na sloup vedeno budovy, nutné uvažovat jako možné místo vstupu bleskového proudu budovy. Nejlépe lze ilustrovat příkladu rodinného dom ku, kde elektrom ěrový rozváděč umístěn plotové zídce okraji pozemku. na rozhraní LPZ LPZ napájecím vedení. zásuvky (opět místo změny impedance rozvodu).2. Tím jednak ochráněna maximální část instalace (zavlečení části bleskového proudu může negativně o vlivn sam otné vodiče, např. Z praktického pohledu též vhodné zvážit, jestli umístění SPD před elektrom přinese vlastníkovi instalace nějakou výhodu. Poslední stupeň ochrany, tj. Skutečnost, zda-li lze SPD ístit před elektrom ěr, rozhodnutí příslušného distributora elektrické energie (SPD byly umístěny neměřené plombované části). SPD tříd (B) tedy ěly rozváděči fyzicky ístěny nejblíže vstupu přívodu rozváděče, aby ten nechráněný přívod nebyl kontaktu dalšími vodiči a přístroji rozváděči. Všechny ostatní zdroje přepětí lze značné míry považovat za rozprostřené hlediska jejich vlivu instalaci. Uvažme případ ochrany anténního svodu (bez ohledu to, zda-li jde svod pro klasicky šířený signál nebo signál satelitní). Jako vhodný kompromis lze proto doporučit takovou instalaci, kdy svodiče bleskového proudu (I, jsou umístěny vstupu vedení objektu. praktického hlediska je výhodné instalovat svodiče nejblíže chráněné části instalace nebo zařízení, aby bylo nejúčinněji omezeno přepětí (dále od svodiče může přepětí vlivem indukce opět vzrůstat). SPD tříd III (D), vhodné instalovat nejblíže chráněnému zařízení. Jelikož rovnom ěrnost zátěže nelze těchto systémech obecně zaručit, vhodným řešením opět instalace SPD (třídy III, resp. záložní zdroje pro napájení pokladen v obchodních centrech)..6 Pospojování Všechny inženýrské sítě vstupující LPZ musí být pospojovány přímo nebo přes vhodná SPD, možná nejvíce hranici LPZ. Obdobná pravidla ale pro nejjem nější stupeň ochrany SPD III (D).. takovém případě musí být instalován svodič přepětí tříd (B) hranici objektu (tj. vstupní přívod. Znamená tedy, kto instalované SPD nepřináší podstatě žádnou ochranu instalace vlastnictví m ajitele budovy. Umístění SPD neměřené části řeší norma PNE 330000-5. Chceme-li obecněji lokalizovat nejvhodnější umístění SPD, pak za takovýto bod lze považovat místo změny impedance vedení. Problém může nastat např u rozsáhlejších systémů záložním napájením (dnes typickým příkladem ohou být např. hrubý jem stupeň ochrany, viz předchozí části, opět doporučeno instalovat hrubý stupeň ochrany nejblíže místu vstupu části bleskového proudu a naopak jem nou ochranu nejtěsněji chráněnému spotřebiči.2 Přepěťová ochranná zařízení Pro řízení přepětí vedeních musí být SPD instalováno vstupu do každé LPZ případně chráněném zařízení. SPD tříd (C) obvykle umísťují bezprostředně SPD tříd I (B). Navíc minimalizací délky vedení, kterou protéká bleskový proud, je redukována energie vyzářená podobě elektrom agnetického pole, která ostatních částech instalace způsobuje zmíněná indukovaná přepětí. Navíc instalace SPD tříd (C) není vhodná za proudové chrániče, když ožnost není nedovolená a mnohdy nelze vyhnout (viz dále)