Автоматический выключатель для пожарной автоматики
Охранная сигнализация и УЗО — как правильно?
Приветствую вас, друзья, на страницах сайта elektrik-sam.info!
В предыдущей статье я рассмотрел три основные момента, которые необходимо выполнить при подключении охранной сигнализации к питающей электросети. Судя по вопросам в обратную связь и на моем видеоканале, тема с УЗО на линии питания ОПС не была раскрыта полностью.
Давайте это исправим и прольем свет на интересующий вопрос: ставится или нет УЗО при подключении охранной сигнализации к электросети 220В?
УЗО в линии питания ОПС
Руководящие и ведомственные документы предписывают подключать линию питания охранно-пожарной сигнализации без дифференциальной защиты, т.е. без УЗО.
Линия питания охранной сигнализации должна быть выполнена отдельным кабелем, напрямую от автоматического выключателя в электрощите к блоку питания приемно-контрольного прибора ППК охранной сигнализации.
Для защиты бытовых линий от утечки и поражения электрическим током применяются устройства защитного отключения с уставкой по току утечки 30мА и 10мА. Такие УЗО довольно чувствительны, имеют тенденцию к ложным срабатываниям, а это может приводить к обесточиванию питающей линии ППК охранной сигнализации.
А поскольку системы охранно-пожарной сигнализации относятся к I категории электроснабжения, они обязателно резервируются аккумуляторными батареями. При срабатывании УЗО питающая линия сигнализации будет отключена от электросети, а УЗО не имеет возможности возврата в исходное включенное состояние.
Аккумуляторная батарея должна обеспечивать автономную работу системы в дежурном режиме 24 часа, а в режиме тревоги 1 час.
Длительное отключение от питающей сети приведет к разряду АКБ (если батарея уже не новая и ёмкость ее меньше, то разряд произойдет быстрее) и система безопасности квартиры (дома) обесточится и прекратит свою охранную функцию. Т.е. квартира останется без охраны. А это не допустимо!
Именно поэтому предписывающие документы и охранные организации требуют обеспечивать питание ППК самостоятельной линией от электрощита, которая должна быть подключена к отдельному автоматическому выключателю без установки в эту линию УЗО.
Подключение ОПС в частном доме
В частных домах электроснабжение обеспечивается от щита учета ЩУ в распределительный щит РЩ дома, в котором обычно уствнавливаются все основные аппараты защиты для линий потребителей, в том числе и для питания ППК охранно-пожарной сигнализации.
В щите учета правильным является установка вводного противопожарного УЗО с током утечки 100мА или 300мА, причем оно должно быть селективным. Это обеспечивает селективность работы всей каскадной схемы дифференциальной защиты дома и сводит к минимуму возможность ложных срабатываний вводного УЗО.
Питающая линия от щита учета к распределительному щиту здания прокладывается на этапе общестроительных работ, довольно часто подземным способом. Подключение ППК охранной сигнализации в таком случае выполняется от места его установки в распределительный щит дома либо конкретного этажа с подключением к отдельному автоматическому выключателю.
Основной момент: на этой линии от ППК до автоматического включателя распределительного щита дома не должно быть установлено УЗО!
Подключение ОПС в многоквартирных домах
Аналогично подключается ППК охранной сигнализации и в многоквартирных домах.
В современном новострое встречаются квартиры, питание в которые подводится от этажного распределительного щита ЭРЩ, в котором на каждую квартиру установлено отдельное противопожарное УЗО, обычно с уставкой 100 мА.
В таких квартирах подключение ППК к питающей сети выполняется от места его установки отдельной линией в распределительный щит квартиры к отдельному автоматическому выключателю.
Если вы выполните подключение охранно-пожарной сигнализации по изложенным выше правилам, то при подключении вашей охранной системы на пульт централизованного наблюдения никаких проблем не возникнет.
Видеоверсия «Охранная сигнализация и УЗО — как правильно»
Выключатель с независимым расцепителем
Автоматические выключатели представляют собой коммутационные электрические аппараты, обеспечивающие защиту электросетей и устройств от аварийных ситуаций за счет нормализации проведения тока в цепях. Ввиду простоты и безопасности конструкции они очень востребованы и широко используются в установках, имеющих различную мощность.
Каждый автоматический выключатель оборудуется таким элементом, как расцепитель. Под ним понимается специальное устройство, механическим образом подсоединенное к коммутационному оборудованию. Расцепитель может быть собран из электронных, механических, а также электромагнитных компонентов. В целях запуска устройства достаточно подать напряжение на его катушку.
В числе ключевых функций, которые выполняет независимый расцепитель, следует выделить обеспечение:
- дистанционного отключения автоматических выключателей;
- размыкания основных контактов при возникновении сверхтоков в главных цепях;
- размыкания в случае изменения рабочих характеристик электроцепей.
Как правило, автоматический выключатель комплектуется несколькими расцепительными устройствами, при этом каждое из них функционирует на основании заданных условий. Очень часто независимый расцепитель используется при создании вентиляционных систем. Например, в соответствии с нормативными требованиями, при возникновении пожара должно быть обеспечено отключение вентиляции. В данном случае производится комплектование щита вентиляции в сетях до 100 А таким элементом, как автоматический выключатель с независимым расцепителем. При силе тока, превышающей 100 А, на вводе в щит устанавливаются аналогичные элементы (например, серии ВА88). К ним также монтируется независимый расцепитель.
Подобное оборудование, созданное современными производителями, предоставляет пользователям обширный спектр удобных функций и конкурентных преимуществ, в частности:
- действенную защиту цепей и оборудования от перегрузок и коротких замыканий;
- легкость монтажа;
- простоту интеграции с различными компонентами;
- обеспечение селективности и защиты генераторов;
- безопасность проведения работ;
- наличие быстрого доступа к дополнительным контактам без специализированного инструментария;
- обеспечение визуального контроля контактов.
Сигналами для обеспечения срабатывания независимых расцепителей могут являться обычные кнопки, обладающие замыкающими контактами. Устройства перестают функционировать в результате недостаточного контакта, обрыва проводов, критического снижения напряжения.
ООО «Сигнал»: высококачественные электротехнические услуги
Компания «Сигнал», основанная в 2004 году, осуществляет производство, высококвалифицированную установку и сервисное обслуживание электрощитового оборудования. Одна из предоставляемых нашей компанией услуг состоит в монтаже и последующей настройке автоматических выключателей с расцепителями, а также выполнении регулирования уставки защит от возможных перегрузок и коротких замыканий.
Опытные специалисты компании располагают комплексом необходимых допусков и готовы оказать действенную консультационную и техническую поддержку на любой стадии проектирования, монтажа и эксплуатации электрощитового оборудования.
Дифференциальный автоматический выключатель – двойная экономия или снижение надежности?
Очень часто при монтаже электрических щитов перед исполнителем — будь то электрик или электромонтажник — встает вопрос, какой вариант лучше применить: установить связку последовательно установленных УЗО и автоматического выключателя либо установить одно устройство — диф. автомат или как его правильно называют автоматический выключатель дифференциального тока (далее по тексту — АВДТ). Казалось бы, вывод тут очевиден, зачем монтировать в щит два устройства, если их вполне может заменить одно? В этом случае и место в распределительном щите экономится, и схема соединений проводов упрощается, чего тут, казалось бы, раздумывать? Однако не все так просто как кажется на первый взгляд.
Для начала давайте повторим, что такое АВДТ. Это электроустановочное изделие, которое выполняет функции защиты от токов короткого замыкания и перегрузки (функции автоматического выключателя), а так же от токов утечки (функции устройств защитного отключения), при этом по габаритам АВДТ гораздо компактнее, чем УЗО и автомат установленные вместе.
Причем, как и УЗО, АВДТ есть электромеханического типа и электронного. Последние — гораздо компактнее. Грубо говоря, электромеханический АВДТ — это в корпус модульного автоматического автомата встроено еще и электромеханическое УЗО, у электронного АВДТ аналогично — встроено электронное УЗО.
Вот тут и кроется первый минус АВДТ — это последствия компактного размещения в одном корпусе множества деталей и механизмов, что привело к сложности конструкции. Посудите сами, например, в корпусе двухполюсного автоматического выключателя и так не очень много свободного места, а точнее сказать, его практически нет. А тут еще надо вмонтировать дифференциальный трансформатор с первичной, вторичной обмоткой исполнительным органом и соединить все это с механизмом расцепления. И поэтому такое устройство АВДТ совершенно не способствует полноценному сохранению всех рабочих характеристик, как автоматического выключателя, так и УЗО — в одном корпусе. Есть некоторые производители, у которых АВДТ выпускается даже в одном модуле шириной всего 18мм.
Второй минус — это то, что на механизм расцепления будут воздействовать три расцепителя: электромагнитный (срабатывает при токах короткого замыкания), тепловой расцепитель в виде биметаллической платины (срабатывает при токах перегрузки) и расцепитель от диф. трансформатора (реагирует на токи утечки). При этом все три расцепителя воздействуют на механизм отключения с разной силой и поэтому к механизму отключения предъявляются повышенные требования, исключающие его отказ на отключение. А это приводит опять же к усложнению конструкции привода, что совсем не способствует надежности.
Третий минус присущ только электронным АВДТ — им требуется наличие напряжения питания для установленной внутри электронной схемы и поэтому такое устройство может не сработать и не отключить, например, опасное замыкание фазного провода на корпус оборудования при обрыве нулевого провода до АВДТ.
Четвертый минус так же относится не ко всем АВДТ, а только некоторых производителей: при срабатывании АВДТ невозможно определить по какой причине он отключился — либо от КЗ, либо от перегрузки или от дифференциального тока утечки, что вызывает затруднение и увеличивает время определения и отыскания неисправности.
Пятый минус АВДТ заключается в том, что при выходе его из строя или изменении параметров нагрузки приходится выбирать новое устройство по двум параметрам — по номинальному току и по дифференциальному. И бывает так, что подобного АВДТ найти не удается, а на установку связки УЗО + автомат просто нет места в распределительном щите.
Шестой минус относится к электронным АВДТ — электронная схема внутри корпуса очень чувствительна к импульсным перенапряжениям.
Плюсы АВДТ — это естественно в первую очередь габаритные размеры и еще его стоимость — зачастую немного ниже стоимости вместе взятых УЗО и автомата. И еще к преимуществам АВДТ можно отнести упрощение электрической схемы и соединений в месте установки.
Сейчас посчитаем недостатки при применении в паре последовательно установленных УЗО и автоматического выключателя.
- Первый минус — больше стоимость (однако не намного) по сравнению с АВДТ.
- Второй минус — увеличение количества присоединенных проводов в схеме щитка.
- Третий минус — габаритные размеры, они оказываются практически в два раза больше чем у АВДТ.
В принципе на этом все минусы и заканчиваются, далее идут только плюсы.
При сравнении этих двух вариантов применения АВДТ или УЗО + автомат зачастую складывается мнение, что надежность у двух последовательно установленных устройств гораздо ниже, чем у одного. И на самом деле — чем больше устройств в цепи, тем выше отказ, так как выйти из строя может любое из всех последовательно установленных устройств, и при этом в любом случае нагрузка останется без напряжения. Однако давайте определимся, какой может быть отказ.
Отказ возможен от ложного срабатывания устройства, поломки/износа механизма включения, потери питания на нагрузке от плохого прилегания силовых контактов и т.п. Чем грозит в этом случае такой отказ? Только отключением нагрузки от напряжения питания в самом крайнем случае, больше ничем. На электробезопасность это никаким образом не повлияет.
Простыми словами — даже если в квартире сработает ложно устройство защитного отключения или автоматический выключатель, то ничего страшного не произойдет. Ну, погаснет свет или перестанет работать бытовая техника — холодильник или телевизор, только и всего. В этом случае потребуется определить какое устройство вышло из строя и заменить его на исправное. А сейчас давайте рассмотрим более серьезный отказ с наиболее тяжкими последствиями, это — отказ устройства при аварийном событии.
Начнем с АВДТ.
Представьте себе что произошло замыкание фазного провода на заземленный корпус допустим микроволновки и при этом случилась поломка/отказ АВДТ, то есть вместо того что бы отключить поврежденный опасный участок электропроводки — дифавтомат остался во включенном положении (по какой причине это случилось не так важно, главное сам факт включенного состояния). В этом случае на корпусе микроволновой печи будет находиться опасный потенциал и, задев корпус человек, неминуемо окажется под воздействием электрического тока. И кроме этого через провод заземления будет протекать значительный ток короткого замыкания, который может привести к тяжелым последствиям — от перегрева электропроводки до пожара. При этом замыкание на корпус будет именно короткое замыкание, так как речь идет о системе заземления TN-C-S , TN-S или, в крайнем случае, TN-C. Так как именно по этим системам заземления должна быть выполнена электропроводка в зданиях согласно ПУЭ.
Сейчас посмотрим, что произойдет в аналогичной ситуации при применении связки УЗО + автомат. Здесь все намного лучше, чем в первом примере. При отказе УЗО (а именно оно должно первым отключиться, так как чувствительность и время отключения у него меньше) аварийный участок отключит автоматический выключатель, потому что ток короткого замыкания будет достаточно большой. И наоборот — при отказе автоматического выключателя его заменит устройство защитного отключения. То есть эти два последовательно включенных устройства как бы резервируют друг друга при подобной тяжелой аварийной ситуации.
Подытожим: при замыкании на корпус в случае отказа АВДТ будут самые тяжелые последствия — от поражения электрическим током до пожара. В случае использования последовательно установленных автомата и УЗО мы имеем надежное отключение поврежденного участка. Поэтому делайте выводы, так ли важно уменьшение размеров распределительного щита при применении АВДТ или все-таки упор сделать на установку УЗО и автомата? Все сказанное отнюдь не означает, что АВДТ совсем не надо применять. На отдельных электропотребителелях его вполне можно использовать, к примеру, на электроводонагревателе или погружном электронасосе. Однако когда требуется защитить группу автоматических выключателей, например, на вводе в дом, то тогда все-таки предпочтительнее установить последовательно УЗО и автоматический выключатель.
Изделие каких производителей следует выбирать? Это не такой простой вопрос, как может показаться. Рекомендуем скачать нашу PDF книгу о выборе подрядчика, там есть полезные рекомендации. Конечно, почти всегда можно рекомендовать мировых лидеров: ABB, Legrand, Schneider. Только надо помнить, что на рынке существуют подделки, а с другой стороны, и у самих именитых производителей есть разные линейки продуктов. Например, достойный бренд DEKraft у Schneider. Интересны варианты импортозамещения, например привлекает активность отечественного производителя EKF, но у нас мало опыта использования продукции отечественных брендов. Будем признательны за Ваши отзывы не только о статье, но и по электротехнической продукции, которой Вы пользуетесь.
Оставляйте Ваши вопросы и комментарии и, конечно же — обращайтесь к нам, получите оптимальные решения для Вас и Вашего бизнеса по технологии ПССГ®!
Системы пожарной автоматики Эффект-Л
Описание раздела: подробнеесвернуть
Комплект оборудования пожарной автоматики позволяет управлять установками автоматического пожаротушения различного конструктивного исполнения (дренчерные, спринклерные, модульные) и вида применяемого огнетушащего вещества (вода, пена, газ, порошок) предназначенных как для малых, так и для больших объектов.
В комплект шкафов систем пожарной автоматики для управления оборудованием насосных станций водяного и пенного пожаротушения входят:
Шкаф автоматики управления пожарными насосами ШАУПН-2 — предназначен для использования в системах автоматического пожаротушения с целью автоматизации пуска и останова, пожарных рабочего и резервного насосов;
Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом «жокеем» ШАУПН-3 — используется в системах пожаротушения с целью автоматизации пуска и останова, пожарных рабочего и резервного насосов, поддержания заданного давления в системе с помощью насоса «жокея».
Шкаф автоматики импульсного устройства ШАИУ, предназначен для управления вспомогательными насосами и компрессором в целях поддержания заданного давления в импульсном устройстве (обычно используется в паре с ШАУПН-2);
Шкаф управления насосом ШУН, предназначен для автоматического и ручного пуска и останова электродвигателя насосов. Шкаф осуществляет контроль и индикацию наличия фаз. Шкафы выпускаются на различную коммутируемую мощность: от 0,5 до 110 кВт.
Если на объекте одна насосная станция системы водяного или водопенного пожаротушения и несколько направлений пожаротушения, можно применить специализированные шкафы управления распределительными устройствами:
Шкаф автоматики управления задвижками ШАУЗ-2, предназначен для контроля и выдачи сигналов на управление распределительным устройством с электрофицированными задвижками (380 В, 1 кВт) по 2-м направлениям.
Шкаф автоматики управления электромагнитными вентилями ШАУЭМВ-4 предназначен для контроля и выдачи сигналов на управление распределительным устройством с электромагнитными вентилями по 4-м направлениям.
ШАУЗ-2 и ШАУЭМВ-4 осуществляют контроль и индикацию параметров: наличие внешнего напряжения питания, положение выключателей автоматического пуска, целостности электрических обмоток исполнительных устройств, наличия давления в трубопроводе с отображением информации на лицевой светодиодной панели выносном табло.
Шкафы имеют три режима работы: ручной, автономный и автоматизированный (шкаф является адресным устройством, подключаемым на линию сигнализации КСБ «ЭФЕС»).
Один из примеров построения насосной станции без распределительных устройств приведен ниже.
В состав установки входят: шкаф автоматики ШАУПН-3, выносное табло ШАУПН-3-Т, силовые шкафы управления насосами ШУН, насосы, электроконтактные манометры ЭКМ и измерители уровня огнетушащего вещества в пожарных резервуарах.
Пожарная автоматика имеет возможность непосредственного подключения шлейфов пожарной сигнализации, что позволяет оборудовать объекты без применения дополнительного оборудования, как говорится all-in-one. При необходимости можно оснастить объект системой пожарной сигнализации на базе любого ППКП или КСБ и передать команду запуска ШАУПН через шлейфы дистанционного пуска (до 200 метров).
Шкафы осуществляют контроль и индикацию наличия напряжения питания шкафа, насосов, положения выключателей автоматического пуска насосов, состояния пускателей насосов, развитие насосами рабочего давления и уровня воды в питающих резервуарах, а также контроль рабочей температуры в помещении насосной. Осуществляется мониторинг текущего состояния установки пожаротушения с отображением информации на лицевой панели и выносном табло (до 2000 м).
Пожарная автоматика имеет три режима работы: ручной, автономный и автоматизированный — шкаф подключается через интерфейс RS-485 на адресную линию сигнализации Комплексной системы безопасности «ЭФЕС».
В комплект шкафов систем пожарной автоматики для управления оборудованием установок газового (порошкового) пожаротушения входят:
Шкаф автоматики и управления газовым пожаротушением ШАУГПТ-1 — предназначен для контроля за пожароопасной обстановкой в защищаемом помещении и выдаче управляющих сигналов устройствам пожарной автоматики и установке газового (порошкового) пожаротушения.
Шкаф автоматики и управления газовым пожаротушением ШАУГПТ-2 — по своим характеристикам идентичен ШАУГПТ-1, но рассчитан на 2 направления ГПТ.
Шкафы автоматического пожаротушения могут работать в одном из следующих режимов: автономном и автоматизированном под управлением КСБ «ЭФЕС». Если в первом случае емкость системы пожарной сигнализации ограничена двумя (четырьмя для ШАУГПТ 2) шлейфами пожарной сигнализации, то в составе КСБ «ЭФЕС» количество шлейфов сигнализации практически не ограничено, а сигнал на запуск установки газового пожаротушения формируется системой безопасности и передается в шкаф автоматики по адресной линии сигнализации (RS-485).
При необходимости можно оснастить объект системой пожарной сигнализации на базе любого ППКП и передать команду запуска ШАУГПТ через шлейфы дистанционного пуска (до 200 метров).
Пример построения установки газового пожаротушения модульного типа с ШАУГПТ-1 приведен ниже.
Шкаф пожарной автоматики по каждому контролируемому направлению обеспечивает: прием сигналов о срабатывании пожарных извещателей двух шлейфов пожарной сигнализации, световую и звуковую индикацию «Пожар», контроль положения дверного контакта защищаемого помещения, контроль состояния органов управления и индикации пульта дистанционного пуска ПДП.
При получении сигнала «Пожар» в двух шлейфах пожарной сигнализации или от ППКП, ШАУГПТ обеспечивает: выдачу релейных сигналов «Пожар» и «Отключение технологического оборудования»; выдачу выходного сигнала (24 В) на оповещатель «Газ, уходи!»; через 30 с выдачу сигналов на включение 4-х цепей пусковых устройств соответствующего направления; контроль срабатывания пусковых устройств и выдачу выходного сигнала (24 В) на оповещатель «Газ, не входи!».
Шкафы осуществляют постоянный контроль и индикацию наличия напряжения питания шкафа от рабочего и резервного вводов электроснабжения; целостность шлейфов, цепей пуска и управления световыми и звуковыми оповещателями; текущего состояния установки пожаротушения с отображением информации на лицевой панели и выносном табло ШАУГПТ-Т.