img

Протипожежний вимикач Hager AFDD - вимоги безпеки сучасних ланцюгів

  1. Області застосування
  2. Допустимі конструкції протипожежних вимикачів
  3. Пожежні вимикачі забезпечують послідовну і паралельну захист від дуги
  4. Підказка
  5. Доступно зараз: пропозиція рішення Hager

← Гібридні розподільні щити Volta || Новий високочастотний датчик руху HF Hager →

Новий високочастотний датчик руху HF Hager →

З 1 лютого 2016 року в Євросоюзі набула чинності оновлена ​​версія стандарту DIN VDE0100-420. Це вимагає використання спеціальних заходів для захисту від впливу електричних дуг в кінцевих ланцюгах для низьковольтних систем. Головне - запобігти пожежам, які можуть бути викликані виникненням електродуги при аварійних ситуаціях. Цей захист може бути досягнута за допомогою, так званих, протипожежних вимикачів AFDD. Англійська абревіатура «AFDD» виникла для пристроїв виявлення збоїв дуги, а в розмовному варіанті він звучить як «протипожежний вимикач».

Області застосування

Важливо: Сфера застосування стандарту DIN VDE 0100-420: 2016-2 поширюється виключно на нові установки або на розширення чи внесення змін до існуючих об'єктів. Це означає, що старі системи не повинні адаптуватися до протипожежних вимикачів нових стандартів навіть після закінчення перехідного періоду. Однак з 18 грудня 2017 року використання протипожежних вимикачів в кінцевих ланцюгах однофазних систем змінного струму з робочими струмами до 16 А є обов'язковим.

    Системи обладнання з протипожежними вимикачами застосовуються в наступних приміщеннях:
  • спальні і вестибюлі в дитячих садах, будинках для людей похилого віку та безбар'єрні квартири;
  • приміщення або місця з пожежонебезпечними джерелами, що утворилися в результаті обробки або зберігання матеріалів. До них відносяться паперові фабрики, поліграфічні заводи, столярні вироби, лісопильні заводи або навіть сараї;
  • будівлі, що складаються переважно з горючих будівельних матеріалів, таких як дерев'яні будинки і будівлі в світлому будівництві (збірні будинки);
  • об'єкти з «незамінними товарами», такими як музеї, галереї, національні пам'ятники, громадські будівлі (наприклад, архіви, кадастри та реєстри), лабораторії, комп'ютерні центри;
  • об'єкти з цінними активами, такими як залізничні вокзали, аеропорти тощо
* Однак в трифазних системах змінного струму (трифазні ланцюга) установка протипожежних вимикачів відповідно до стандарту не передбачена.
    Рекомендується використовувати в:
  • номера зі спальним приміщенням;
  • кінцеві ланцюги, які забезпечують пристрої з високою потужністю з'єднання через роз'єми, такі як пральні машини, сушарки, посудомийні машини тощо;
  • простору і місця з вогнетривкими спорудами;
  • будівлі, форма і розміри яких сприяють поширенню вогню, наприклад, ефектом димоходу в висотних будівлях;
  • будівлі з обладнанням, таким як примусова вентиляція.

Допустимі конструкції протипожежних вимикачів

    Стандарт вироби DIN EN 62606 розрізняє різні варіанти протипожежних вимикачів - у вигляді:
  • компактні пристрої з блоку виявлення дуги несправності і пристрої відключення або пристрої захисту від перевантаження по струму і / або залишкового струму;
  • пристрою виявлення дуги несправності, які згодом збираються за допомогою запускає захисного пристрою.

Як це працює

Протипожежні перемикачі контролюють синусоидальную хвилю струму і напруги. Якщо характерні криві струму і напруги виявляються з струмовим значенням, кратним 2,5 х Ia, які перевищують певний енергетичний зміст з пожежонебезпекою і вказують на дугу несправності в результаті поганої точки контакту, протипожежний вимикач відключає контур. В якості порогового значення для виключення використовується енергетичний теплової поріг в 450 джоулів. Це може стати причиною пожежі кабелю з ПВХ. Кожному відключення передує аналіз на основі мікропроцесора, в якому різні параметри контролюються і оцінюються за допомогою інтегрованого програмного забезпечення перемикача протипожежного захисту.

Пожежні вимикачі забезпечують послідовну і паралельну захист від дуги

Існує ряд причин виникнення дуг: це пошкоджені кабелі, дефекти ізоляції або вільні контактні точки, які можуть виникати через механічні або теплових навантажень, старіння або забруднення.

Типовими випадками є просвердлені кабелі, неприпустимі лінії вигину кабелів, вібрації, кабелі, що не були ретельно від'єднані, або пошкодження від гризунів, які можуть спрацьовувати в гіршому випадку (див. Малюнок 1). В цьому випадку зазвичай виділяються послідовні і паралельні точки затінення.

В цьому випадку зазвичай виділяються послідовні і паралельні точки затінення


Серійні дуги генеруються, коли дефектний провідник або вільна точка контакту з'єднані послідовно з навантаженням в ланцюзі (див. Рисунок 2).


Якщо синусоїдальна напруга змінного струму перевищує порогове значення (див. Пункт а на малюнок 3) від перетину нуля, з якого дуга запалюється над точкою розлому, струм тече по ній. Так як це обмежена опором навантаження, в результаті нагрівається ділянку дефекту.

Цей процес повторюється кожну половину хвилі напруги (див. Пункт b на малюнку 3). Вимикачі LS і FI не можуть виявити такі несправності і, отже, не вимикаються. З іншого боку, протипожежні перемикачі виявляють цей хід синусоїдальних хвиль струму і напруги і вимикають ланцюг через підключений захисний пристрій. Час виключення залежить від рівня робочого струму.

Між провідником з фазою і нейтраллю можуть виникати паралельні дуги, а також між провідником з фазою і захисним заземленням. Дуга несправності виникає тут шляхом контакту між двома провідниками. Величина струму короткого замикання обмежена тільки імпеданс в ланцюзі і в самому місці пошкодження (див. Малюнок 4).

Залежно від рівня струму несправності запобіжника також відключається, коли відбувається контакт між лінійним і нейтральним провідниками. Однак, якщо струм короткого замикання нижче струму відключення автоматичного вимикача, останній не відключається. Оскільки вимикачі протипожежного захисту, як уже було описано вище, вже виявляють характерні криві струму і напруги з струмовим значенням кратним 2,5 А, вони забезпечують захист навіть в разі такої несправності.

На додаток до AFDD паралельні дуги між силовим і захисним провідником також розпізнаються вимикачами залишкового струму, які також забезпечують надійну протипожежну захист.

У наведеній нижче таблиці показані ефективні поля захисних пристроїв відповідно до положення і типом несправності (див. Рисунок 5).

Рисунок 5)

Підказка

Перевірка працездатності вимикача АFDD відбувається саме по собі, він циклічно виконує самотестування. Ця вимога стандарту. На додаток до аварійних появам електродуги, є так звані робочі дуги. Вони відбуваються, серед іншого, при нормальній роботі електродвигунів у вигляді контакту щіток з обмоткою, як це має місце, наприклад, з буровими машинами. Також операції перемикання електронних компонентів можуть впливати на профіль струму і напруги синусоїдальних хвиль таким чином, що вони аналогічні курсу, викликаному дугою відмови. Сучасні протипожежні перемикачі Hager можуть безпечно розрізняти робочі і аварійні дуги через їх «інтелекту програмного забезпечення».

Доступно зараз: пропозиція рішення Hager

Hager вже пропонує рішення, що відповідають вимогам стандарту DIN VDE0100-420: 2016-2.

Фіксована комбінація лінійного автоматичного вимикача і AFDD подається знизу через клеми швидкого підключення (гвинт). Доступні три версії для номінальних струмів до 10, 13 і 16 А по B-характеристиці і з розривної потужністю 6 кА кожна.


Протипожежні вимикачі Hager, а також інше електротехнічне обладнання, Ви зможете придбати у нас зі складу в Мінську або під замовлення.