Aká je selektivita ističov + princípy výpočtu selektivity
Selektivita alebo selektivita ističov je kľúčom k zaisteniu spoľahlivej činnosti elektrického obvodu. Táto funkcia pomáha predchádzať núdzovým situáciám, zvyšuje úroveň bezpečnosti.
V prípade preťaženia vedenia, skratu je do prevádzky zahrnutá iba linka s poškodením, zvyšok elektroinštalácie zostáva v prevádzkovom stave. Prečo sa to stane, budeme podrobne analyzovať v tomto článku, zvážime hlavné úlohy selektívnej ochrany, schémy zapojenia a ich vlastnosti.
Venujeme pozornosť aj výpočtu selektivity a pravidlám tvorby mapy, poskytovaniu materiálu vizuálnym diagramom, tabuľkám a fotografiám. A tento článok dopĺňame podrobnými vysvetleniami vo videách.
Obsah článku:
Dôležitosť a hlavné ciele selektívnej ochrany
Bezpečná prevádzka a stabilná prevádzka elektrických zariadení - to sú úlohy, ktoré sú zverené selektívnej ochrane. Okamžite vypočítava a prerušuje poškodenú oblasť bez zastavenia dodávky energie do opraviteľných oblastí. Selektivita znižuje zaťaženie inštalácie, znižuje účinky skratu.
Pri dobre fungujúcej prevádzke ističov sú požiadavky uspokojené na maximum, pokiaľ ide o zabezpečenie nepretržitého napájania a v dôsledku toho aj technologického procesu.
Keď sa zistí, že automatické zariadenie, ktoré sa otvorí v dôsledku skratu, je chybné, spotrebitelia dostanú normálnu energiu.
Základom selektívnej ochrany je pravidlo, že množstvo prúdu, ktoré prechádza všetkými distribučnými spínačmi inštalovanými za ističom vstupného obvodu, je menšie ako uvedený prúd tohto ističa.
Celkom tieto nominálne hodnoty môže byť viac, ale každý jednotlivec musí byť najmenej o jeden krok nižší ako úvodný.Ak je teda na vstupe nainštalovaný istič s napätím 50 A, potom je vedľa neho nainštalovaný istič s prúdovým prúdom 40 A.
Pomocou páky zapínajú a vypínajú prívod prúdu k svorkám. Svorky sú pripojené a pevne spojené s terminálmi. Pohyblivý kontakt s pružinou slúži na rýchle otvorenie a obvod je k nemu pripojený prostredníctvom pevného kontaktu.
K vypnutiu dôjde v prípade, že prúd blokuje svoju prahovú hodnotu, v dôsledku zahrievania a ohýbania bimetalickej dosky, ako aj solenoidu.
Prevádzkové prúdy sa nastavujú pomocou nastavovacej skrutky. Aby sa zabránilo vzniku elektrického oblúka počas otvárania kontaktov, do obvodu sa zavádza prvok, ako je napríklad kruhová mriežka. Existuje západka na upevnenie skrinky stroja.
Selektivita ako funkcia ochrany relé je schopnosť zistiť chybný systémový uzol a prerušiť ho od aktívnej časti EPS.
Selektivita automatov je ich vlastnosťou postupnej práce. Ak dôjde k porušeniu tohto princípu, budú vyhrievané ističe aj elektrické vedenie.
Výsledkom môže byť skrat na vedení, vyhorenie poistkových kontaktov, izolácia. To všetko povedie k poruche elektrických zariadení a požiaru.
Predpokladajme, že na dlhom elektrickom vedení nastala mimoriadna situácia. Podľa hlavného pravidla selektivity je prvý, ktorý vystrelí, najbližší k miestu poškodenia.
Ak v obyčajnom byte v zásuvke dôjde ku skratu, musí sa na tieni aktivovať ochrana vedenia, ktorej súčasťou je táto zásuvka. Ak sa tak nestane, ide o otočenie ističa na tienidle a až po ňom - úvodného.
Absolútna a relatívna selektivita ochrany
Je definovaný pojem selektivity. GOSTot IEC 60947-1-2014, Existujú dva typy selektivity - absolútna a relatívna. Ak sú ochranné práce koordinované takým spôsobom, že pôsobia výlučne vo vnútri chránenej zóny, naznačuje to jej absolútnu selektivitu.
Za týchto okolností sa maximálny prúd selektivity stáva rovnakým ako maximálna vypínacia kapacita nižšie umiestneného stroja.
Spustenie vo forme zálohy, keď nedošlo k vypnutiu v problémovej oblasti, sa nazýva relatívne selektívna ochrana. Súčasne sú vyššie uvedené spínače odpojené.
Ak je nastavený prúd ističa prekročený, t.j. pri absencii veľkého preťaženia je selektívna ochrana prakticky bezchybná. To je oveľa ťažšie dosiahnuť pomocou skratov.
Údaje o vyrobených výrobkoch podniku sú umiestnené na tele zariadenia a na jeho webových stránkach. Je dôležité čítať správne značiace stroje - Zväzky výhybiek sú zostavené iba podľa tabuliek od jedného konkrétneho výrobcu. Malo by sa pamätať na to, že skupiny usporiadané podľa relatívneho princípu majú veľké množstvo funkcií.
Ak chcete skontrolovať selektivitu medzi strojom nad a pod, nájdite priesečník vertikálnej a horizontálnej.Pri kŕmení spotrebiteľov v osobitnej kategórii je zabezpečenie selektívnosti veľmi dôležitou úlohou.
Ak chýba, výrobný proces sa môže zastaviť, poškodiť vedenie, odpojiť klimatizačné systémy, odťah dymu a ďalšie.
Typy selektívnych schém zapojenia
Okrem absolútnej a relatívnej selektivity existuje ešte 7 druhov selektívnej ochrany:
- band;
- aktuálny čas;
- energie;
- doba;
- dokončiť;
- čiastočná;
- prúd.
Na zabezpečenie požadovanej selektivity automatickej ochrany elektrických sietí pomocou ističov sa používajú rôzne metódy. V každom prípade je to dôležité správne nainštalujte spínačpodľa zvolených schém a pravidiel inštalácie.
Zobraziť # 1 - úplná a čiastočná ochrana
Plná ochrana znamená, že ak je do série zapojených niekoľko ističov, výskyt nadprúdu znemožní vypínač umiestnený v blízkosti chybovej zóny.
Čiastočná ochrana funguje na rovnakom princípe ako plná ochrana, ale iba potom, čo prúd dosiahne stanovenú prahovú hodnotu.
Ak je selektivita zabezpečená podľa menších z aktuálnych hodnôt oboch AB, existuje dôvod hovoriť o úplnej selektivite medzi nimi. V tomto prípade bude maximálna hodnota odhadovaného skratového prúdu zariadenia za každých okolností rovnaká alebo menšia ako súčasná hodnota dvoch AB.
Zobraziť # 2 - aktuálny typ selektivity
Pri aktuálnej selektivite je hlavným indikátorom značka obmedzujúceho prúdu. Od objektu po vstup sú hodnoty usporiadané vzostupne. Účinok tejto selektivity obrany je založený na rovnakom základe ako účinok časovej selektivity.
Jediný rozdiel je v tom, že rýchlosť uzávierky sa robí podľa hodnoty prúdu - keď sa skratový bod blíži vstupu, zvyšujú sa hodnoty skratového prúdu. Miera dočasného vypnutia môže byť rovnaká.
Zóna poškodená v dôsledku skratu je určená prevádzkovým nastavením pre rôzne hodnoty prúdu. Úplná selektivita môže byť iba v podmienkach, kde skratový prúd je nízky, a v intervale medzi dvoma strojmi je zariadenie, ktoré je pozoruhodné značným elektrickým odporom. V tejto situácii sa skratové prúdy výrazne líšia.
Tento typ selektivity sa používa hlavne vo finálnych rozvádzačoch. Toto kombinuje zanedbateľný menovitý prúd a skratový prúd s vysokou impedanciou spojovacích káblov.
Táto možnosť selektivity je na chvíľu ekonomická, jednoduchá a účinná. Táto selektivita však môže byť často čiastočná, pretože najväčší prúd je zvyčajne malý.
Ak sú hodnoty Isd1 a Isd2 rovnaké alebo extrémne blízko, potom Is - maximálny prúd selektivity je Isd2. Ak sa tieto hodnoty výrazne líšia, Is = Isd1.
Podmienkou na zabezpečenie aktuálnej selektivity sú nasledujúce nerovnosti: Ir1 / Ir2> 2 a Isd1 / Isd2> 2. V tomto prípade je maximálna selektivita Is = Isd1.
Nevýhody zahŕňajú rýchly nárast úrovne nastavení ochrany proti prúdom vysokej úrovne. Nie je možné rýchlo odpojiť poškodenú reťaz, ak sa ukáže, že jeden zo strojov je chybný.
Pri výpočte aktuálneho nastavenia ochrany je potrebné vziať do úvahy skutočné prúdy prechádzajúce spínačmi, ktoré pracujú v automatickom režime.
Zobraziť # 3 - variant času a času
Ak je v obvode niekoľko ističov, ktoré majú rovnaké prúdové charakteristiky, ale odlišné expozičné časy, potom sa v prípade poruchy navzájom poistia.Ten, ktorý je v tesnej blízkosti miesta poškodenia, bude fungovať okamžite, ďalší - po nejakom čase atď.
V prípade časovej selektivity reagujú ochranné zariadenia nielen na prúd, ale aj na trvanie reakcie. Pri určitej hodnote prúdu je po určitom čase oneskorenia aktivovaná ochrana, vzdialenosť, od ktorej je miesto poruchy, je menšia. Zdravá časť zariadenia nie je zakázaná.
Kombinácia aktuálnej a časovej selektivity zvyšuje účinnosť jazdy. Keď je Isc B Pri výbere energie dochádza k vypínaniu vnútri zariadenia. Trvanie procesu je také krátke, že skratový prúd nemá čas na priblíženie sa k svojej limitnej hodnote. Systém súčasnej ochrany sa považuje za zložitý. Tu sa nejde iba o reakciu na prúd, ale aj o čas, v ktorom k tomu dôjde. S rastúcim prúdom stroj skracuje čas odozvy. Základom tohto typu selektivity je nastavenie ochrany takým spôsobom, že keď je chránený zo strany chráneného objektu, je rýchlejší pri všetkých prahových hodnotách prúdu v porovnaní s automatickým strojom na vstupe. Zonálna metóda je zložitá a nákladná, preto sa používa hlavne v priemysle. Hneď, ako ukazovatele prahového prúdu dosiahnu maximum, sa v riadiacom stredisku prijmú údaje a spustí sa vybraný stroj. Elektrická sieť s takýmto typom selektivity zahŕňa špeciálne elektronické vydania. Ak sa zistí porušenie, zo spínača dole sa do zariadenia vyššie vyšle signál. Prvý stroj by mal reagovať do jednej sekundy. Ak nereaguje, spustí sa druhý. Pri porovnaní tohto typu selektivity s časovou selektivitou je možné vidieť, že doba odozvy je v tomto prípade oveľa kratšia - niekedy stovky milisekúnd. Ako percento zásahu do systému, tak percento jeho poškodenia sa znížia. Tepelné a dynamické účinky na časti zariadenia sú znížené. Počet úrovní selektivity sa zvyšuje. V prípade selektivity zóny sa aktivuje ochrana umiestnená na strane zdroja energie, ak ako východiskový bod považujeme skratový bod. Kým sa stroj nespustí, je zabezpečené, že ochranné zariadenie zo zaťaženej strany nedáva podobný signál. Takáto selektivita si však vyžaduje prítomnosť ďalšieho zdroja energie. Preto racionálnym použitím tohto typu selektivity je systém s vysokými skratovými prúdovými parametrami a prúdom značnej veľkosti. Také sú spínacie a distribučné zariadenia umiestnené na strane záťaže generátorov, transformátorov. gramotný výber stroja a správne ladenie je základný princíp dodržiavania selektivity ističov. Selektivita spínača umiestneného blízko zdroja zaručuje splnenie požiadavky: I.s.o. posledná ≥ K.s.o. ∙ I k.red. Tu je asi posledný. - aktuálna hodnota, po ktorej nasleduje vypnutie ochrany. I K.- skratový prúd v koncovom bode zóny, na ktorú sa vzťahuje činnosť stroja umiestneného ďaleko od zdroja energie. Kn.o. - koeficient spoľahlivosti. Jeho hodnota závisí od šírenia parametrov. Zarovnanie posledného ≥ posledného + + ∆t ukazuje selektivitu v prípade úpravy času AB. t.s.o.post, tk.red. - časové intervaly odozvy spínačov umiestnených vo veľkej vzdialenosti od zdroja energie a umiestnených v blízkosti. ∆t je parameter prevzatý z katalógu a označujúci časový stupeň selektivity. Časovoprúdové charakteristiky všetkých zariadení zahrnutých v obvode elektrickej siete sú zobrazené na mape selektivity. Účelom jeho návrhu je poskytnúť maximálnu ochranu strojom. Základom ochrany ističov je zásada, podľa ktorej sú ističe navzájom spojené striktne postupne. Pri vytváraní mapy selektivity je potrebných niekoľko pravidiel: Často sú porušené štandardy dizajnu a v projektoch chýbajú mapy selektivity. To môže viesť k prerušeniu dodávky energie spotrebiteľom. Karta poskytuje úplný obraz o koordinácii nastavení. Poskytuje príležitosť porovnať fungovanie automatov podľa charakteristík, ako je selektivita. Typy časových prúdov sú základom nielen pre zostavenie máp selektivity pre prúdovú ochranu vo forme ističov, ale aj pre ďalšie typy: poistky, relé, Jedna karta obvykle obsahuje charakteristiky 2-3 AB. Prúd v kV je zobrazený na vodorovnej osi a čas v sekundách je zobrazený na osi y. Problémy s prevádzkou ističov a ich elimináciou:Zobraziť # 4 - energetická selektivita automatov
Zobraziť # 5 - ochranný obvod zóny
Výpočet selektivity automatov
Mapa selektivity a pravidlá jej tvorby
Závery a užitočné video na túto tému
Kreslenie mapy selektivity pomocou špeciálneho programu:
Spoľahlivé a bezpečné používanie elektrického vedenia nie je možné bez zohľadnenia selektivity strojov. Ak poznáte hlavné body vytvárania selektívnej ochrany, môžete správne vybrať zariadenie pre svoj technický projekt.
Ste odborne zapojení do elektroinštalatérstva a chcete doplniť vyššie uvedený materiál? Alebo si všimol nesúlad alebo chybu v tomto článku? Alebo možno chcete položiť otázku našim odborníkom? Svoje pripomienky napíšte do nižšie uvedeného bloku.