一手货源专业品质SIKO MBA-2.0-AM
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今天就和家聊聊串联的是与非,串联的那些关乎安的事儿。
多个急停按钮串联:
条生产线、个工位,甚至单个设备都可能装备多个急停按钮,将所有急停按钮串联起来,接入个安继电器是做常见的做法。问题来了,多个急停进行串联是否可行?会不会产生额外问题?Pilz的结论是:从安角度考虑,多个急停串联并不会降低安等,唯需要考虑的就是多个急停串联后,输入回路的阻值会变,须将阻值控制在安继电器输入电阻的范围内,如使用Pilz的PNOZ s4安继电器,输入阻值不得超过60 Ohm。
安门串联
多个安开关(干触点信号)串联
多个急停可串联没问题,不降安等。那多个安开关串联是否也是个好主意呢?我们先给出结论:若使用的安开关输出为干触点信号(如常用的安机械开关,限位开关和市面部分磁性开关),则多个安开关串联会降低安等。
Why?先要弄清件事,安等与整个电气回路的诊断覆盖率是息息相关的。假如回路中存在些故障情况未能被检测到,相应的安等也不会太。如图所示,多个安开关串联的情况(图1),其中个开关的触点发生短路故障(图2),当对应的安门打开时,因为输入信号不致,若马关此门,故障会被安继电器检测到(图3)。但是,这时候假如又有扇门被打开(图4),那之前开关的故障信息将会丢失,安继电器失去检测到此故障的机会,诊断覆盖率就降低了,因此安等也跟着降低了。原先接单个开关可达PLe,串联后可能只有PLc。
看到这,您也许会着急甚至有点任性,我就是要串联!我就是要做到PLe或者PLd的性能等!针对这种情况,Pilz贴心提供两套解决方案:、您可使用Pilz的PDP20串联模块,将所有开关信号先接入PDP20,再接入安继电器,不降低安等。二、除了触点形式安开关,Pilz还提供半导体输出形式,基于RFID原理的编码式安开关PSENcode,此类开关直接串联也不降安等。机械防护设计作为机器风险减少的部分,是项重要的安功能,其目的是保护人员通过物理隔离的方式远离机械伤害。在欧洲标准EN 953《机械安-机械防护-固定和移动防护装置的设计和实施的般要求》里定义了机械防护的类型,选择的方式,机械防护材料要求以及机械防护的安要求验证等方面的内容。生产过程中的很多危险源会采用机械式的防护,但是您工厂里的机械防护是否符合标准的要求了呢?
根据EN 953,在选择机械防护时,我们参考以下重要方面:
●机器中现存的风险,比如:噪音,辐射,爆炸等风险。比如个钻床,考虑铁屑飞溅的危险时,铁丝网式的防护就不太适用了
●不能产生次生风险,机械防护需要考虑到操作的便利性,同时也需要提供足够的视野,保证机器起动时,人员不在危险区域内
●进入机械防护的原因和频率,比如:机器维护时才需要进入的区域,我们建议采用固定式防护,如果生产过程中需要进入的区域,带联锁的可移动式防护是较好的选择
Pilz提供机械安评估,联锁防护的设计和安装服务,配合Pilz的安门开关和安控制器,可以提您的机器安性。如果您的机械防护希望符合EN 953标准的要求,我们将十分兴为您提供具体的建议,以便帮助您选择正确的安防护措施。立即联系我们电涌保护器从本质看就是种等电位连接用的材料而已,其选型就是指在不同的防雷区内,按照不同雷击电磁脉冲的严重程度和等电位连接点的位置,决定位于该区域内的电子设备采用何种电涌保护器,实现与共用接地体等电位联结。笔者将从电涌保护器的放电电流Imax、保护电压Up、持续工作电压Uc、漏电流Ip、告警方式等方面进行论述。
1、按照《防雷规范》第6.4.4条规定“电涌保护器须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的钳位电压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。"即电涌保护器的钳位电压加其两的感应电压应与所属系统的基本缘水平和设备允许的电涌电压协调致。放电电流按照《防雷规范》第6.4.6条规定,在LPZOA、LPZOB与LPZ1区的交界处安装电涌保护器其放电电流计算如下:根据《防雷规范》规定的“部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施",
表:次雷击的雷电流参量
雷电波经建筑物引入的电力线缆、信息线缆、金属管道等分解,总配电间的低配供电线缆雷电流的分流值计算表如表二,线路屏蔽时,通过的雷电流降低到原来的30%,根据《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001中规定的脉冲为10/350 s波形的电荷量约为8/20 s模拟雷电波波形电荷量的20倍,具体计算如下:
表二:供电线缆雷电流分流值表
﹡均为放电电流电涌保护器的放电电流如表二。《防雷规范》第6.4.8条、第6.4.9条规定,在LPZ1区与LPZ2区(机房配电箱)安装的电涌保护器,其标称放电电流(额定放电电流)于5kA,选用放电电流为40kA、标称放电电流为10kA的电涌保护器作为二保护器。
2、保护电压选择保护器合适的残压固然很重要,但当电源保护器安装在低压电网中时,我们应该考虑系统的残压,即在考虑保护器残压的同时也要考虑到电涌保护器的安装方式对系统残压的影响,设保护器如图()安装,因雷电波在系统中的电流平均梯度不是在次雷击,而是在后续雷击中,如按照《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001中规定的模块式保护器的接线子与相线和零线之间的连接线长度应小于0.5米,其接地线的长度应小于1米的要求,在低压柜中选择合适位置,使总连接线长度小于1.0米是有可能的,因此其平均梯度、系统残压、保护器保护电压等的计算如表三(保护器保护电压选择表)。
表三:保护器保护电压选择表
由表三可以看出,电涌保护器的保护电压Up为4000V是不允许的,选择保护电压为2000V左右是合适的。电源供电到各个机房配电箱、重要用电设备、楼层配电箱时,已经经过了线缆的多次延时、解藕作用,其波头时间将远于10微秒,雷电流能量也经过多次分流衰减,能量将小于5000A,因此每根线路的电流平均梯度=5kA/2*30%/10 s=s,当电涌保护器如图安装时:A、B的电涌电压=UL1+Ur+UL2=+Ur,(设L1+L2=),因机房设备如服务器、计算机、交换矩阵等属于特殊保护设备,其耐冲击电压额定值为1500伏,此时,选择的电涌保护器的保护电压应小于1400伏,因此,二电涌保护器的保护电压(在3-5kA下)小于1200伏是合适的。
3、连续工作电压Uc根据《防雷规范》第6.4.5条规定,在TN供电系统中其Uc于*220V=253伏,同时在第6.4.6条规定“在供电电压偏差超过10%以及谐波使电压幅值加的场所,应根据具体情况对SPD提持续耐压",有些配电箱制造厂家只选择275V,我们认为TN供电系统持续工作电压选择275V是不合适的,其理由如下:
1)我们知道GB50057-94是按照IEC标准制定的,而IEC标准主要吸收的是欧美发达等国家的标准,其防雷依据主要是发达国家的电网的质量,而我国电网质量与发达国家还存在比较差距,尤其在故障电压、电压偏差、电压波动、电压畸变、谐波影响、三相不平衡系数等方面存在的差距,在某些地方供电电压超过+15%,也是正常的;
2)GA173-98《计算机信息系统防雷保安器》产品标准规定:电涌保护器的标称导通电压于2.2倍的系统工作电压,即在220V工作系统中应于484V;我们知道限压型SPD的主要元器件是压敏电阻,根据压敏电阻的分类标准中持续耐压与压敏电压(标称导通电压)关系表可以看出:压敏电压不是某固定值,而是个范围,对比484V,我们可以得出持续耐压应于350V。
表四:持续耐压与压敏电压(标称导通电压)关系表
持续耐压与残压是对矛盾体,持续耐压,保护器的寿命,而残压也;持续耐压低,保护器的寿命低,而残压也低;但在5-10kA雷电流冲击下,持续耐压为350V的保护器与持续耐压为440V的保护器比较,其残压低不到100V,不会很快提系统残压,因此我们认为选择持续耐压(如440V)比较的保护器,以提保护器使用寿命是合理的。
4、漏电流根据GA173-98《计算机信息系统防雷保护器》中第6.1.1条规定,并联型电源避雷器的漏电流应小于20A,漏电流I0越,电涌保护器将聚集能量而发热的可能性增,而漏电流又是随着压敏电阻的温度升而增的,因此,此时该压敏电阻就处于恶性循环状态,这也表明了漏电流随时间的变化率(增加率)越,电涌保护器聚集能量将越快,从而性能会越差,保护器使用寿命下降,般情况下,保护器的漏电流小于10A为宜。
5、告警方式目前能提供的告警方式共有三类,类是遥信、遥测告警,适用于无人值守的工作场合;另类是可视告警,通过机械设计实现告警功能,该告警方式应在雷雨过后对设施进行检查或定期检查,适用于所有的场合,也是目前使用多的告警方式;还有是声光告警,此告警方式需增加个告警模块,目前许多专家建议谨慎使用。因为雷击时,有可能是声光告警模块先被击坏而失去声光告警功能,如此时产品也正好被击坏,人们因依赖声光告警而未察觉,等第二次雷击时,雷电将会乘虚而入击坏后续保护设备6、结构形式电涌保护器的结构形式是非常重要,主要存在两种结构形式:整体式模块化设计和插拔式模块化设计。插拔式结构因存在插拔间隙而存在间隙放电,尤其在空气湿度比较的地方,此现象将会严重,使保护器的使用寿命降低。整体式模块化设计不存在任何间隙,同时因采用35mm导轨式安装,也方便换。针对安隐患整改过程中,粉爆场所难以确定、防爆电机选型不准确的情况