Proudové chrániče - Aplikační příručka

| Kategorie: Firemní tiskovina Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: František Štěpán

Strana 9 z 108







Poznámky redaktora
nových instalacích používají svodiče přepětí, které zajistí dostatečnou ochranu, stejně jako tomu u elektronických zařízení. Proudové chrániče funkčně závislé napájecím napětí mohou být buď nevypínající anebo vypínající při výpadku napájecího napětí. Dnes vyráběné typy napěťově závislých chráničů mají srovnatelnou spolehlivost jako napěťově nezávislé typy zejména díky jednoduché konstruk- ci spínacího mechanismu robustního vybavovacího relé. Proudový chránič nikdy nefunguje izolova- ně, ale vždy jako součást celé instalace tedy nikdy není sám zodpovědný bezpečnost celé instalace. součtový proudový transformátor 2 elektronický modul, nejčastěji zpožďovací obvod (pokud použit) 3 vybavovací relé permanentním magnetem (PMA) 4 mechanismus chrániče (M1) Obr. Naproti tomu uvést, pokud přeruší napájení, ihned přesta- nou fungovat jednofázové spotřebiče, porucha ihned zřejmá a zájmu provozovatele aby byla nejdříve odstraněna.3 Závislost napájecím napětí Podle závislosti napájecím napětí rozlišují: a) proudové chrániče funkčně nezávislé napájecím napětí (dříve označované jako FI); b) proudové chrániče funkčně závislé napájecím napětí (dříve označované jako DI); c) závislé pomocném zdroji (přípustné pouze instalacích kvalifikovanou obsluhou). Příkladem jsou nové proudové chrániče digiální technologií, nebo nakonec dlouho používané typy všech možných variantách, které principu své funkce neobejdou bez elektronických obvodů napájených sítě. Základní bezpečnostní normy také definují, proudový chránič nesmí být jediným ochranným opatřením, viz koncept třístupňové ochrany. Typy vybavující při výpadku napájení používají pro ochranu obvo- dů pracovních strojů, protože obnovení napájení nedojde k nežádoucímu spuštění stroje. Dlouhodobými výzkumy po celém světě bylo jednoznačně prokázáno, napěťově závislé i nezávislé konstrukce dnes poskytují srovnatelnou ochranu. Elektronický zesilovač trvale připojen napájecí síť poskytuje dostatečně velký výkon pro vybavovací relé (cca 0,1 W). Elektrický obvod sekundární straně transformátoru navržen na velmi malé vypínací příkony (cca 120 μVA). Riziko úrazu elektrickým proudem dáno pravděpodobností selhání napájení, současného vzniku poruchy a současně dotyku osoby částí pod napětím, takže výsledná pravděpodobnost těchto kombinací jednom okamžiku velice malá. Ochranná funkce je závislá pouze reziduálním proudu zachována při různé hodnotě napětí sítě. Schéma zapojení proudového chrániče funkčně závislého na napájecím napětí . Aby měl uživatel informa- ci funkčnosti celého proudového chrániče nutné provádět pravidelné kontroly funkce testovacím tlačítkem intervalech předepsaných výrobcem. jen samotná síť TN poskytuje mnohem vyšší míru bezpečnosti, než tomu sítí TT. toto téma bylo zpracováno mnoho studií výsledkem, toto rizi- ko přerušení neutrálního vodiče sice existuje, ale vyspělých evropských sítích velice malé, prakticky zanedbatelné (míra selhání cca ppm). In- stalace jsou také často vybaveny relé podpětí (POP), které zajistí odpojení všech pracovních vodičů napájení. Me- zinárodní norma pro elektrické instalace (IEC 60364) proto po- važuje oba typy rovnocenné. Elektronické obvody musí splňovat podmínky elektromagnetické kompatibility (EMC) musí být dostatečně odolné proti impulz- nímu přepětí síti.7 3. Přesto někteří evropští výrobci i nadále trvají omezení používání napěťově závislých typů s odkazem jejich nebezpečnost riziko selhání. Schéma zapojení proudového chrániče funkčně nezávis- lého napájecím napětí 1 součtový proudový transformátor 2 elektronický zesilovač VE 3 vybavovací relé (relé přítah) 4 mechanismus chrániče (M2) Obr. b) Proudové chrániče funkčně závislé napájecím napětí U proudových chráničů závislých napájecím napětí napětí z výstupního vinutí součtového proudového transformátoru ze- sílí pomocí elektronického zesilovače ten poté zajistí aktivaci robustního vybavovacího relé. Shrnutí Vývoj proudových chráničů Evropě šel cestou napěťově nezá- vislých typů, kdežto Amerika ostatní země začátku za- měřovaly napěťově závislé typy. a) Proudové chrániče nezávislé napájecím napětí Proudové chrániče nezávislé napájecím napětí nepotřebují ke své činnosti žádnou pomocnou energii využívají pouze energii reziduálního proudu, která získá výstupního vinutí součto- vého proudového transformátoru. Tento typ odolnější proti pře- sycení stejnosměrným pulzujícím proudem. V neprospěch napěťově závislých typů uvádí riziko přeruše- ní nulového vodiče, kdy elektronické obvody nefungují. První uvedených typů používá pevných instala- cích, které při výpadku napájení zůstanou stále zapnuté. Napěťově závislé typy dnes nabízí mnoho možností využití do- plňkových funcí, které jsou klasikými elekromechanickými typy neproveditelné. Jediná závislost napájecím napětí týká zkušebního zařízení, které vyvolá potřebný rezi- duální proud jen určitém rozmezí napětí. Závěr je, zohledněním všech složek instalace, které urču- jí její bezpečnost, není podstatné, použijí-li napěťově závislé nebo nezávislé typy proudových chráničů. zřejmé, že velice citlivé vybavovací relé precizní mechanizmus jsou ur- čující pro spolehlivost celého přístroje