Výběr ochranných přístrojů nn

Podobné dokumenty
Programové nástroje Eaton Pavouk 3

Detekce vzniku požáru v elektrických instalacích nn přístrojem AFDD Eaton. All Rights Reserved..

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD)

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

ArcRISK modul v programu Pavouk

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

Informace o nových normách

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Revizní technik elektrických zařízení

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Zpráva o revizi elektrického zařízení

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Sada 1 - Elektrotechnika

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

D Elektroinstalace

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Oblúkové ochrany AFFD

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6, 1+Npólové

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Proudové chrániče Ex9CL-H/-100, 10 ka

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Středoškolská technika 2015

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Tímto požadavkem se významně rozšiřuje okruh obvodů, které musí být chráněny proudovými chrániči.

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA

EATON TOUR Výběr jisticích a ochranných přístrojů Selektivita. Ing. František Štěpán

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, Hořice. Technická zpráva

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpráva o revizi elektrického zařízení

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7, 1+Npólové

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2.

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŮDORYS 1.4.2

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Technologie pro ochranu toho, na čem záleží

Vyhláška díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

- ČSN Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Transkript:

Výběr ochranných přístrojů nn Eaton tour 2018 Ing. František Štěpán, Bc. Jan Marek

Výběr přístrojů nízkého napětí Nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 2018 a související změny v ČSN 33 2030 ed 3: 2018 Volba přístrojů z pohledu prevence požáru: proudové chrániče (RCD) obloukové ochrany (AFDD) Program pro výpočty Pavouk (xspider) 2

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Nová edice ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem Platnost od 1. ledna 2018, souběžně je možné používat také ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 až do 7.7.2020 Spolu s vydáním ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 vyšla v lednu 2018 také změna Z1 k ČSN 33 2130 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody), která doplňuje a mění ustanovení tří článků normy (2014). 3

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Vychází z požadavků základní bezpečnostní normy ČSN EN 61140 ed. 3, která definuje společná pravidla pro elektrické instalace a elektrická zařízení. Vztahuje se na ochranu osob a hospodářských zvířat. Pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN EN 61140 ed. 3): - nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a - přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Ochrana za normálních podmínek je zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana při jedné poruše je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna prostředkem zvýšené ochrany, který zajišťuje ochranu za normálních podmínek a ochranu při jedné poruše. 4

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (1/3) Požadavky na ochranné pospojování byly revidovány (čl. 411.3.1.2) Přístroj zajišťující automatické odpojení v případě poruchy má být vhodný pro odpojení alespoň pro vodiče vedení (čl. 411.3.2.1). Tabulka pro maximální doby odpojení (např. 0,4 s pro sítě TN do 230 V AC) platí pro koncové obvody do 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek (čl. 411.3.2.2). Někeré požadavky vztahující se k proveditelnosti přerušení napájení nebo kde není vhodné použití proudového chrániče (RCD), byly změněny a přemístěny do přílohy D (čl. 411.3.2.5). Rozsah jmenovitých proudů zásuvek, které mají být chráněny doplňkovou ochranou pomocí proudových chráničů (RCD) s citlivostí do 30 ma, byl rozšířen do 32 A (čl. 411.3.3). 5

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (2/3) Světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti mají být opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD) s citlivostí do 30 ma (nový článek 411.3.4). Doplněna čísla výrobkových norem a další podrobnosti pro proudové chrániče (Poznámka v článku 411.4.4). Vypuštěna podmínka uzemnění neživých částí v síti IT pro DC sítě: R A * I d 120 V (čl. 411.6.2). Požadavky pro ochranu při poruše v sítích IT byly revidovány (čl. 411.6.3.1). Požadavky pro vedení zajišťující základní ochranu a ochranu při poruše, za předpokladu, že splňují požadavky na ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací, byly revidovány (čl. 412.2.4.1). 6

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Změny v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (3/3) Dřívější obsah přílohy D týkající se vztahu mezi ČSN 33 2000-4-41 ed. 1 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 byl vypuštěn a je nahrazen obsahem týkajícím se prostředků ochrany, jestliže automatické odpojení (podle čl. 411.3.2) není proveditelné. Byly vypuštěny Národní přílohy, které mimo jiné obsahovaly pasáže z jiných norem. Podrobnosti pro používání nové edice 3 budou rozpracovány v Technické normalizační informaci k této normě (TNI ČSN 332000-4-41, ed. 3), která se připravuje. 7

Změna Z1 ČSN 33 2130 ed. 3: 2018 Vnitřní elektrické rozvody čl. 5.2.9 (doplnění): Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 ma. 8

Změna Z1 ČSN 33 2130 ed. 3: 2018 Vnitřní elektrické rozvody 5.3.11 (náhrada): Zásuvkové obvody nepřekračující 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 ma v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním nepřekračujícím 32 A. Toto platí i pro připojení mobilního zařízení určeného pro venkovní použití, které nepřekračuje 32 A. Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 100 ma. 9

Změna Z1 ČSN 33 2130 ed. 3: 2018 Vnitřní elektrické rozvody 5.3.12 (náhrada): Ustanovení článku 5.3.11 není nutno uplatňovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení (například zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladicí a mrazicí zařízení potravin tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). 10

Ohranné přístroje pro ochranu před požárem MCB, RCD a AFDD 11

Statistiky požárů v ČR od el. instalací Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky zaujímají požáry zapříčiněné elektrickou energií velký podíl z celkového počtu požárů. V roce 2013 to bylo z celkového počtu 17105 všech požárů 2213 způsobených technickou závadou V roce 2014 byly z celkového počtu 17.388 požárů, v 2044 případech jako příčina uvedena technická závada, kam spadají právě i požáry elektroinstalace. 12

Příčiny požárů v elektrické instalaci 13

Příčiny požárů Otevřený oheň Elektřina 4% 33% Žhářství 9% 17% 2% 21% 9% Lidská chyba 3% 2% Přehřátí Ostatní příčiny - neobjasněno Zdroj: IFS-Brandursachenstatistik 2014 14

Vznik poruchy v elektrické instalaci A) Krátkodobé poruchy = velké přetížení v krátkém čase B) Dlouhodobé poruchy = dlouhodobé přetěžování malými poruchovými proudy Při dlouhodobém působení malého ztrátového výkonu na hořlavé podklady významně roste riziko lokálního přehřátí a následného požáru. Pojistky nebo jističe reagují jen na velké nadproudy. Malé poruchové proudy jsou detekovány proudovými chrániči (RCD) a obloukovými ochranami (AFDD). 15

Vznik požáru od plazivých proudů Příčinou plazivých proudů jsou trhlinky v izolaci. S rostoucí teplotou, stárnutím a působením UV záření dochází k odpařování změkčovadel izolace. Izolace křehne a vznikají mikrotrhlinky. Cyklickými změnami teplot a vlhkosti se mění vodivost usazeného prachu a to způsobí vznik plazivých proudů proti zemi. 16

Další příčiny vzniku elektrického oblouku Poškozená izolace kabelu (například hřebíky, šrouby... mohou způsobit proražení izolace) Zmáčknuté kabely nebo proskřípnutá izolace pode dveřmi, za nábytlkem, atd. Nedokonalý spoj nebo kontakt způsobí jistření Prodlužovací kabely a pohyblivé přívody s ostrými ohyby UV záření, poškození izolace hlodavci Chybějící odlehčení vodičů - špatná montáž vypínačů, zásuvek a svorkovnic. 17

Ochrana před požáry Ochranné přístroje: - jističe, pojistky (MCB, MCCB,..) reagují na přetížení, zkrat - proudové chrániče (RCD,..) reagují na zemní svodové proudy / plazivé proudy - obloukové ochrany (AFDD) ochrana při vzniku oblouku mezi vodiči Protipožární ochrana elektrických instalací s proudovými chrániči s citlivostí do 300 ma (viz ČSN 33 2000-4-42 ed.2) přinesla v době svého zavedení významné zlepšení ochrany před požáry, ale nemůže poskytnout úplnou ochranu v případech, kdy nevzniká reziduální proud. 18

Druhy poruch, použití ochranných přístrojů (1) Paralelní, zemní L - PE Paralelní L - N Sériová L/L, N/N 19

Druhy poruch, použití ochranných přístrojů (2) Paralelní poruchy mezi L / PE a L / N způsobí cca 10 % požárů od elektrické instalace Sériová porucha zapříčiní až 90% příčin požárů vzniklých od elektrické instalace! Proudové chrániče s citlivosti I Δn 300 ma chrání pouze před plazivými proudy (paralelní - zemní porucha) AFDD je určen pro ochranu před požárem vzniklým od jiskření, jako jediný ochranný přístroj chrání při vzniku sériové poruchy 20

Požadavky na proudové chrániče podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Zásuvkové obvody do 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s I Δn 30 ma (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3). Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky do 32 A Podle ČSN 332130 se zásuvky připojené na obvod s proudem nad 32 A se doporučují chránit proudovým chráničem s I Δn 100 ma Poznámka: Omezení rizika nežádoucího vybavení proudového chrániče - použití typu G (minimální doba nepůsobení je 10 ms Doplňková ochrana RCD s I Δn 30 ma Ochrana při poruše (nejčastěji automatické odpojení) Základní ochrana Izolace živých částí 21

Proudové chrániče třídění podle konstrukce RCD obecné označení pro všechny konstrukce proudových chráničů RCCB Proudový chránič RCBO (RCCB + MCB) Proudový chránič s jističem CRB MRCD RCM SRCD Chráničový modul s výkonovým jističem Modulární Chráničová relé pouze pro indikaci PRCD Domovní a podobné instalace Určeny pro laickou obsluhu Průmyslové instalace Určeny pro kvalifikovanou obsluhu Dodatečné vylepšení stávající instalace 22

Selektivita proudových chráničů Dvě úrovně Tři úrovně Předřazený selektivní proudový chránič 300 ma zajišťuje ochranu před požáry od plazivých proudů. 23

Vypínací charakteristiky proudových chráničů Typ chrániče podle časového zpoždění Vypínací časy [ms] pro I = I n I = 2 I n I = 5 I n I = 500 A bez zpoždění - pro všeobecné použití 300 150 40 40 zpožděný - s dobou nepůsobení min. 10 ms 10-300 10-150 10-40 10-40 selektivní - s dobou nepůsobení min. 40 ms 130-500 60-200 50-150 40-150 Meze vypínacích časů podle ČSN EN 61008 Typ G - podle rakouské normy ÖVE E 8601 (viz AT patent z roku 1957) - vysoká odolnost proti nežádoucímu vypnutí (do 3 ka ráz. proudu 8/20 µs); - výhody zpožděného vypnutí převzali všichni výrobci s použitím vlastního označení typů, např. kv, KV, Si, aj. Při citlivosti 30 ma je nejdůležitějším výsledkem ověření vybavení proudem I D = 5I Dn = 150 ma dotyk osoby se živou částí 24

AFDD + Řešení Eaton AFDD + MCB + RCD v jednom přístroji Vše v jednom přístroji - maximální ochrana oblouková ochrana (AFDD) ochrana proti poruchovému oblouku proudový chránič (RCD) ochrana proti plazivým proudům jistič (MCB) ochrana proti přetížení a zkratu Oblouková ochrana AFDD Doplňková ochrana RCD s I Δn 30 ma Ochrana při poruše Prostřednictvím MCB, RCD Základní ochrana Izolace živých částí 25

AFDD na jakém principu funguje? Jiskření při sériové poruše se projevuje specifickým průběhem proudu, na který AFDD reaguje a odpojí instalaci s poruchou. Vyhodnocování průběhů proudů a napětí provádí digitální elektronický obvod porovnáváním se známými průběhy, na které má a nebo nesmí reagovat. 26

Kombinovaný přístroj EATON - zapojení Jistič MCB Spotřebič Síť AFDD + RCCB Oblouková ochrana AFDD + proudový chránič s jističem RCBO Pro konstrukci AFDD platí výrobková norma ČSN EN 62606 AFDD = elektromechanický spínací přístroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu. 27

Odolnost AFDD proti nežádoucímu rušení Staré typy ručního nářadí Svářecí invertory Výkonové elektronické obvody Stmívače Přenos dat po nn vedení 28

Odolnost AFDD proti nežádoucímu rušení Zdroj rušení Zdroj rušení 29

Směrová citlivost AFDD proti nežádoucímu vybavení (Cross talk test) AFDD je směrově citlivý - musí selektivně vyhodnocovat a reagovat na rušení od oblouku ze strany spotřebiče, ale musí být imunní proti rušení ze sítě Nutno dodržet předepsaná směr zapojení!! Spotřebič Spotřebič 30

Řešení Eaton: AFDD+ AFDD + MCB + RCD v jednom přístroji Spolehlivá detekce oblouků při proudech nad 700mA (2,5A) Příznivá cena kombinovaného přístroje Jmenovitý proud do 40 A Jednoduchá instalace 31

Řešení Eaton: AFDD + AFDD + MCB + RCD v jednom přístroji AFDD + Zemní poruchy Detekce rozdílovým transformátorem Přetížení a zkraty Nadproudové spouště Sériové a paralelní obloukové poruchy Digitální technologie pro detekci proudu oblouku 32

Kterým normám musí AFDD vyhovět? Pro konstrukci AFDD platí ČSN EN 62606:2014 Obecné požadavky pro obloukové ochrany. Maximální jmenovité napětí je 240 V AC. AFDD jsou napájeny buď mezi fází a nulovým vodičem, nebo mezi dvěma fázemi. Maximální jmenovitý proud (I n ) je 63 A AC. AFDD napájené z baterií nebo z jiného obvodu, než je chráněný obvod, nejsou předmětem ČSN EN 62606:2014. AFDD zajišťují odpojení, jsou určeny k ovládání laiky a nevyžadují údržbu. 33

Požadavky na použití přístrojů AFDD Z požárních statistik vyplývá: více lidí zemře následkem nadýchání zplodinami hoření, než uhořením; téměř 70% úmrtí je během spánku, kdy postižené osoby nemohou reagovat!!! V obydlích se doporučuje automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD pro tyto koncové obvody: v ložnicích, zvláště pak určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dětských pokojích a obvody uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů. 34

Požadavky na použití přístrojů AFDD Detekce vysokofrekvenčního proudu a vyhodnocení jeho průběhu pomocí elektronických obvodů Bezpečná a rychlá detekce požadavek výrobkových norem Odolnost proti nežádoucím vypnutím kvalita vyhodnocení detekovaného signálu Ideální místo instalace je v blízkosti poruchy Proud zátěže může maskovat rušení od poruchy!! 35

Požadavky na použití přístrojů AFDD (1) ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Protipožární ochrana elektrických instalací s AFDD Arc Fault Detection Device = přístroj pro ochranu před obloukovými poruchami Základní požadavky na využití AFDD jsou popsány ve změně Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Automatické odpojení pomocí AFDD se doporučuje pro ochranu koncových obvodů pro: prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v obchodech s látkami, v papírnách), prostory s hořlavými konstrukčními materiály (např. v dřevěných budovách), konstrukce šířící požár, ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím. 36

Požadavky na použití přístrojů AFDD (2) TNI 33 2130 ed. 3 Použití přístrojů k detekci poruchového elektrického oblouku (AFDD) odpovídajících IEC 62606 - Obecné požadavky pro přístroje k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD) se považuje za účinné pro snížení rizika požáru v koncových obvodech pevné instalace v důsledku účinku poruchových proudů doprovázených obloukem. V obydlích se doporučuje automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD na začátku následujících koncových obvodů: v ložnicích (zvláště určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením); dětských pokojích u obvodů vedených uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů. 37

Požadavky na použití přístrojů AFDD ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (2016) ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (2016): Spínací a řídicí přístroje čl. 532.6 Obloukové ochrany (AFDD) Kde je to určeno, musí být instalovány AFDD: na začátku koncového obvodu, který má být chráněn ve střídavých jednofázových nebo dvoufázových obvodech, které nepřekračují 240 V. AFDD musí vyhovovat ČSN EN 62606. Pokud je to nutné, musí být přístroje AFDD koordinovány s nadproudovými ochrannými přístroji podle návodů výrobce. 38

Kde najdou AFDD další uplatnění? Objekty s osazením velkého počtu osob s vyšší obtížností možnosti evakuace, ať již z důvodu fyzického, či psychického postižení, jako jsou domy pečovatelských služeb, domovy pro seniory, domovy pro zrakově postižené, hospice, atd. Zde se jedná se rovněž o objekty zdravotnictví; Objekty občanské vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou, koncentrací osob (divadla, kulturní sály, atd.), administrativní budovy; Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku povahy zpracovávaných materiálů, zde vidím za důležitější použití v textilkách, než v obchodech s látkami, dřevovýroba včetně truhlářských dílen, papírenský průmysl, chemický průmysl, báňský průmysl, atd.; Výstavy, u nichž je přítomna laická veřejnost. 39

AFDD - nejčastější otázky a odpovědi (1) Má smysl instalovat AFDD do starších instalací? Ano. Staré kabely, nevhodné uložení a nekvalitní spoje jsou častou příčinou vzniku oblouku. Je nutné zapojit správně přívod a spotřebič (Line/ Load)? Ano, protože AFDD je směrově citlivý přístroj. Toto je definováno ve výrobkové normě. Sníží se tím počet nežádoucích vypnutí. Existuje předepsaný zkušební postup? K dispozici je testovací tlačítko na přední straně a navíc se průběžně provádí samočinný test elektroniky. Uživateli se doporučuje provádět test přístroje 2x v roce. 40

AFDD - nejčastější otázky a odpovědi (2) Jak postupovat při revizi obvodu s AFDD? Při revizi obvodu s AFDD je nutno postupovat striktně podle návodu výrobce. V případě měření izolačního stavu zvýšeným napětím je nutné odpojení přístroje od sítě!! 41

Pavouk 3 Program pro výpočty v sítích nn 42

Pavouk 3 Program pro výpočty v sítích nn Základní vlastnosti Řešení sítí TN/IT/TT různých napěťových soustav do 1000V Řešení paprskových i zauzlených sítí Řešení sítí napájených z jednoho nebo více různých zdrojů (nadřazená síť, transformátor, generátor) Modul pro automatické dimenzování Možnost nastavit koeficienty soudobosti a koeficienty využití Možnost simulovat různé provozní stavy sítě odpínáním zdrojů a zátěží Správce provozních stavů - komplexní simulace různých provozních stavů 43

Pavouk 3 Program pro výpočty v sítích nn Základní vlastnosti Databáze prvků s přehlednou stromovou strukturou Veškeré výpočty vychází z platných ČSN EN norem úbytky napětí, rozložení zátěže, impedance, zkraty Řešení selektivity funkce pro práci s tabulkami selektivity a funkce pro práci s vypínacími charakteristikami ArcRISK modul: posouzení rizik z hlediska vzniku elektrického oblouku Vytváření dokumentace a reportů schéma zapojení s výsledky výpočtu zpráva o výpočtu (report) tabulky s parametry prvků a s výsledky výpočtů 44

Pavouk 3 DEMO projekty Vzorové aplikace Typické aplikace s krátkým popisem zásadních témat Snadné učení z hotových výkresů Rychlý přístup prostřednictvím panelu nástrojů Vhodný výchozí bod pro vytvoření vlastního projektu 45

Pavouk 3 Auto dimenzování Automatické dimenzování kabelů a jisticích přístrojů Rychlý a efektivní návrh kabelů a jisticích přístrojů na základě uživatelských preferencí Nutné zadat parametry zátěží, napájecí sítě a délky kabelů Po automatickém dimenzování pavouk automaticky provede komplexní kontrolu celé sítě 46

Pavouk 3 Výpočty Impedance v uzlech sítě Zobrazení impedancí v uzlech sítě Platí pro teplotu vodičů při dané teplotě okolí Vhodné pro kontrolu impedance poruchové smyčky Z sv Impedance poruchové smyčky Sousledná a netočivá složka impedance (například pro případné navazující IT sítě) 47

Pavouk 3 Výpočty Úbytky napětí, rozložení zátěže kontrola, zda úbytek nepřesahuje maximální hodnotu (uživatelské nastavení pro každý prvek sítě) kontrola správného dimenzování jisticích přístrojů a vodičů Napětí v uzlu sítě Úbytek napětí v uzlu sítě Proud v uzlu sítě 48

Pavouk 3 Výpočty 3-fázový symetrický zkrat Maximální hodnota zkratového proudu Kontrola správného dimenzování jisticích přístrojů a vodičů (kontrola vypínací schopnosti jistících prvků) Kontrola celé sítě nebo ve zvoleném uzlu Ik3p počáteční rázový zkratový proud pro 3f zkrat i p nárazový zkratový proud pro 3f zkrat Prvek s chybovým hlášením (zde nedostatečná vypínací schopnost I cs ) 49

Pavouk 3 Výpočty 1-fázový zemní zkrat Nejmenší zkratový proud Výpočet doby odpojení Kontrola celé sítě nebo ve zvoleném uzlu T tr doba odpojení Zemní zkrat v uzlu I k1p - počáteční rázový zkratový proud pro 1f zkrat i p1p - nárazový zkratový proud pro 1f zkrat 50

Pavouk 3 Selektivita a záložní ochrana Vyhodnocení návrhu Vypínací charakteristiky včetně tolerančních pásem (teoretické studie) Tabulky selektivity a záložní ochrany (výsledky testů) Výběr jistícího přístroje z výkresu a/nebo z databáze Posouzení selektivity a záložní ochrany na základě výsledků testů 51

Pavouk 3 Správce provozních stavů Simulace různých provozních stavů sítě Odpínání zdrojů a zátěží Každý spínací prvek má dva operační stavy: zapnuto / vypnuto. Každý motor má dva provozní stavy: start / ustálený chod 52

Pavouk 3 ArcRISK modul Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce; 101 (1) a 102 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 53

Pavouk 3 ArcRISK modul Norma ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 4.1: Před zahájením jakékoliv činnosti na elektrickém zařízení musí být provedeno posouzení elektrického rizika. Na jeho základě musí být stanoveno, jakým způsobem budou tyto činnosti vykonávány a jaká bezpečností opatření musí být provedena, aby byla zajištěna bezpečnost. Typy zranění dle ČSN EN 50110-1 Elektrickým proudem Shock hazard Popálením elektrickým obloukem Arc-Flash Ohněm nebo explozí způsobenou elektrickou energií při obsluze elektrického zařízení nebo při práci na něm 54

Pavouk 3 ArcRISK modul ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních B.6.3: V případě, že pracoviště je v blízkosti elektrického zařízení nebo pod živými částmi má být provedeno vyhodnocení a posouzení rizika nebezpečí oblouku. 55

Pavouk 3 ArcRISK modul Vyhodnocení rizika vzniku popálení Výpočet hustoty vyzářeného tepla při obloukovém zkratu Analýza rizik dle IEEE 1584, 2002 (EN 50110-1,-2) Ochranná opatření Eaton Tepelná diagnostika Vnitřní oddělení rozváděčů ARMS Servisní mód spouště jističů IZMX ARCON Zhášení obloukového zkratu 56

Pavouk 3 ArcRISK modul Řízení rizika vzniku popálení u NN rozváděčů Snížení pravděpodobnosti vzniku el. oblouku Zmírnění následků Vnitřní oddělení Arc Flash ZSI ARCON OOPP Diagnostika Arc free design ARMS Pravděpodobnost Následky Bezpečnostní předpisy Školení pracovníků Pasivní ochrana Výstražné štítky Nastavení charakteristik jistících prvků 57

Pavouk 3 Pavouk 3 (xspider) je poskytován bezplatně po registraci na: www.eatonelektrotechnika.cz Licence je udělena po omezenou dobu (update programu, databáze) Uživatelský manuál je součástí programu, nebo dostupný samostatně Výuková videa pomohou k rychlému osvojení si základních funkcí programu Technická podpora pro CZ&SK: podporacz@eaton.com Více informaci naleznete na adrese: www.eatonelektrotechnika.cz Eaton Elektrotechnika s.r.o. Komárovská 2406, 193 00 Praha Tel.: +267 990 440 58