A uređaj za zaštitu napona je jedna od najvažnijih sigurnosnih komponenti u svakom električnom sustavu. Bez obzira na to upravljate li komercijalnim objektima, upravljate industrijskom proizvodnom linijom ili održavate kritičnu infrastrukturu, razumijevanje kako uređaj za zaštitu napona u skladu s člankom 3. stavkom 2. Fluktuacije napona se javljaju češće nego što većina operatora shvaća, a njihovi učinci mogu biti neposredni ili se s vremenom nagomilavati i u tišini oštetiti motore, pogone, PLC-ove i druge osjetljive uređaje.

U slučaju da se zaštitni sustav ne može koristiti za zaštitu od napona, on se mora koristiti za zaštitu od napona. Ovaj se odgovor događa automatski i u stvarnom vremenu, omogućavajući zaštitniku napona da djeluje prije nego što se učini šteta. U ovom članku razmotrit ćemo kako točno zaštitni sustav radi unutar električnog sustava, koji su unutarnji mehanizmi koji upravljaju njegovim odlukama i zašto je pravilna konfiguracija zaštitnog sustava ključna za učinkovitu zaštitu.
Unutarnji mehanizam zaštitnika napona
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
U srcu svakog zaštitnika napona je senzorski krug koji čita živ napon iz napajanja. Ovaj krug za mjerenje ulazi izmjerenu vrijednost u komparator koji je provjerava u odnosu na unaprijed postavljene pragove. U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi da je to moguće. Ako je mjerena vrijednost veća od gornjeg praga, zaštitnik napona označava stanje preobremenjenosti. Ako se napona ne doseže na niži prag, zaštitnik napona može registrirati podnapon. Zbog tog dvosmjernog praćenja zaštitnik napona djelotvoran je protiv širokog spektra anomalija napajanja.
Moderne verzije zaštitnika napona koriste elektroničke upoređivače ili logičku metodu na bazi mikroprocesora kako bi se ta usporedba izvršila s visokom točkinjom. Točnost senzorskog kola izravno određuje koliko pouzdano zaštitnik napona može razlikovati između normalne prolazne fluktuacije i stvarnog stanja kvaru. U slučaju da je to potrebno, sustav će se koristiti za određivanje vrijednosti napona.
U slučaju da se radi o isporuku, mora se upotrebljavati sljedeći sustav:
Kada zaštitnik napona otkrije prekršaj praga, on generiše signal za pokretanje. Ovaj signal aktivira unutarnji izlazak relej u slučaju da se ne primijeni presjek, to znači da se ne može primijeniti presjek. Brzina kojom zaštitnik napona pokreće ovaj rele obično se mjeri u milisekundama, što čini odgovor dovoljno brzim da spriječi većinu oštećenja. Neki modeli zaštitnika napona također uključuju i vremenski odgodu koji se može podesiti prije nego što se pokrene, što pomaže izbjeći uznemirujuće isključenja uzrokovana kratkim, bezopasnim vrhovima koji se brzo samoispravljaju.
Izlazni rele zaštitnika napona može se serijski povezati s kontaktorom ili prekidač , što mu omogućuje indirektnu kontrolu bržih struja. Ovaj dizajn čini zaštitnik napona prikladnim za zaštitu velikih motora i industrijskih strojeva gdje direktno prekidač releja ne bi mogao nositi punu struju opterećenja. Ako je to moguće, prijenos mora biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu I.
Kako zaštitnik napona reagira na stvarne uvjete sustava
U slučaju da se ne primjenjuje, mora se upotrebljavati sustav za utvrđivanje pritiska.
Prezavisnost je jedno od najgorih stanja za koje je zaštitnik napona dizajniran. Kada se napona u napajanju poveća iznad nominalnog maksimuma, izolacija motora i transformatora brže se razgrađuje, elektroničke komponente mogu odmah propasti, a toplinski stres se nakuplja po cijelom opterećenju. Ako je to moguće, mora se provjeriti da je to u skladu s zahtjevima iz točke 6.4. Brzim isključivanjem opterećenja zaštitnik napona sprečava kvar izolacije, iscrpljivanje komponenti i prijevremeno starenje opreme.
U industrijskim okruženjima, pojava preobremenjenja često je uzrokovana naglim smanjenjem opterećenja na strani komunalnih usluga, pogreškom mijenjivača u transformatorima ili kvarom u distribucijskoj mreži. U slučaju da se radi o električnom naponskom naponu, naponski zaštitnik mora biti u stanju da se koristi za zaštitu napona. Ova neovisnost čini zaštitnik napona pouzdanom posljednjom linijom obrane čak i kada je osnovni uzrok kvara nepoznat ili vanjski.
U slučaju da se ne primjenjuje, mora se utvrditi da je to potrebno za utvrđivanje sigurnosti.
Podnapetost je jednako opasna i to je mjesto gdje zaštitnik napona pruža još jedan sloj kritične zaštite. Kada napona u napajanju padne ispod nominalnog minimuma, motori koriste prekomjeran struju kako bi održali obrtni moment, što dovodi do pregrijavanja i oštećenja navijača. Kontrolacijski krugovi također se mogu ponašati neredovito pod niskim naponom, stvarajući sigurnosne rizike i proizvodne pogreške. U slučaju da se radi o električnom sustavu, on se može koristiti za upravljanje električnim sustavom.
Zaštitnik napona konfiguriran za otkrivanje podnapona posebno je koristan u objektima s dugim kablovskim trakama, slabom infrastrukturom mreže ili čestim početkom teških opterećenja. U slučaju da je to moguće, mora se upotrebljavati zaštitni sustav za zaštitu napona. U slučaju da je zaštitni sustav u stanju da se koristi za zaštitu, mora se osigurati da se zaštitni sustav ne prekida tijekom normalnog i stabilnog rada.
U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi:
U skladu s člankom 4. stavkom 2.
Učinkovitost svakog zaštitnika napona u velikoj mjeri ovisi o tome kako su postavljeni njegovi pragovi. U slučaju da je to moguće, operator može upotrijebiti podatke o naponskoj ploči i tehničke specifikacije priključene opreme. Ako je to moguće, mora se provjeriti da je to u skladu s člankom 6. stavkom 2. U slučaju da je to moguće, zaštitni sustav mora biti u stanju da se koristi za zaštitu opreme.
U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi određeni broj različitih vrsta zaštitnih sustava. Prilagođeni modeli zaštitnika napona pružaju inženjerima za održavanje fleksibilnost pri podešavanju zaštitnih parametara kako se vremenski uslovi sustava mijenjaju. U slučaju da se u novoj instalaciji instalira zaštitni naponski regulator, dobra je praksa praćenje napona napajanja tijekom nekoliko dana i korištenje promatranog raspona za točno kalibriranje pragova zaštitnog zaštitnog sustava.
Uređaj za upravljanje brzinom
Zaštitnik napona obično se instalira u glavnu upravljačku ploču, uzvodno od opterećenja koje štiti. Kontakti izlaznog releja povezani su u upravljački krug tako da udar od zaštitnika napona prekida napajanje glavnog kontaktora, čime se isključuje napajanje cijele skupine opterećenja. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, zaštitni sustav može se koristiti za zaštitu od napona. U naprednijim postavkama, izlazak zaštitnika napona također se može povezati s SCADA sustavom ili alarmnim relejem kako bi se operateri udaljeno obavijestili o događajima napona.
Pravilno ispitivanje zaštitnika napona također je od suštinskog značaja kako bi se potvrdilo da njegove funkcije za detekciju i pokretanje zadržavaju točnost tijekom vremena. Kalibracijski pomak, iscrpljenost kontakta releja ili labavo ožičenje mogu smanjiti pouzdanost zaštitnika napona. U slučaju da se pojave nepravilnosti, sustav za zaštitu napona mora biti u stanju provjeriti da li će se ispravno raditi.
Često se javljaju pitanja
Koje vrste kvarova može otkriti zaštitnik napona?
U slučaju da je to potrebno, zaštitni sustav može se koristiti za zaštitu od napona. Kada se napajanje premaši gornji prag, zaštitnik napona pokreće kako bi se spriječilo oštećenje izolacije i dijelova. Kada se napajanje smanji ispod donjeg praga, zaštitnik napona isključuje opterećenje kako bi se izbjeglo pregrijavanje motora i kvar u upravljačkom krugu. U nekim modelima zaštitnika napona također se reagira na gubitak faze ili nestabilnost faze u trofasnim sustavima.
Koliko brzo zaštitnik napona reagira na kvar?
U slučaju da je to potrebno, zaštitni sustav može se koristiti za zaštitu od napetosti. U slučaju da se radi o električnom naponskom zaštitnom sustavu, to znači da se radi o elektroničkom zaštitnom sustavu koji se koristi za zaštitu od napona. Ako je namjerno postavljeno kašnjenje u vremenu, zaštitnik napona čeka postavljeno trajanje prije pokretanja kako bi se izbjeglo reagiranje na kratke tranzicije. Ova ravnoteža između brzine i stabilnosti jedna je od ključnih prednosti korištenja podložnog zaštitnika napona u industrijskim primjenama.
Može li se zaštitni naponski sistem automatski resetirati nakon što se kvar riješi?
Da, mnogi modeli zaštitnika napona podržavaju automatsko resetiranje kada se naponski napon vrati u prihvatljiv raspon. Zaštitnik napona neprekidno prati napajanje, a nakon programiranog kašnjenja oporavka omogućuje izlaznom releju zatvaranje i vraćanje napajanja na opterećenje. U kritičnim primjenama, međutim, preferiraju se konfiguracije ručnog resetiranja kako bi operator mogao pregledati sustav prije nego što zaštitnik napona omogući vraćanje napajanja. U svakom slučaju, ako je potrebno, potrebno je utvrditi da je to u skladu s člankom 6. stavkom 2.