Информационната система (изолирана от земята) е малко използвана мрежова схема в сравнение със системите TN или TT (заземена), въпреки че често би била най-добрата алтернатива.

Защо другите алтернативи се използват повече, ако са по-лоши? Отговорът е много прост: по навик, комфорт или невежество. ИТ системата не е добре позната на практика. Едва ли се изучава в университети и центрове за обучение. По тази причина заземената система се утвърди като стандарт и нейното използване стана широко разпространено.

ИТ системата се използва рядко и най-вече когато предимствата, които предлага, не могат да бъдат отказани. Такъв е случаят, стр. Например операционни зали и интензивни отделения или железопътни сигнални системи. Защо? Защото в тези области говорим за човешки живот. Не са ли системите за електрозахранване винаги свързани с човешкия живот?

Присъщата безопасност - малка разлика, голям резултат

IT системата се различава от системата TN или TT главно по електрическа връзка между неутралната точка на трансформатора, която захранва системата (в случай на мрежа 3NAC) и земята. Системите със заземяване имат тази връзка, за разлика от системите, изолирани от земята.

Къде тогава е голямата разлика в резултата, ако изпълнението почти не се различава? Ако човек докосне жива проводяща част в непокътната система, изолирана от земята, се случва следното: Обикновено НИЩО! Защо? Въпреки че токът протича, той е много малък, защото зависи от капацитета на шунта и дали проводящата част е заземена.

Какво се случва в заземената система? В този случай се предвижда затворена верига на тока и се очаква повреда. Ако в този момент човек докосне проводяща част под напрежение и системата няма устройство за защита от свръхток, лицето получава токов разряд поради ниско съпротивлението на връзката със силовия трансформатор. За да сте сигурни, че защитата работи по това време, трябва периодично да се проверява.

Отстраняване на неизправности

Устройствата за местоположение на изолационни неизправности (IFLS) ви позволяват да откривате неизправности на изолацията по време на работа или изключване.

За това има устройства за стационарна инсталация и мобилни устройства. По принцип това е възможно и при заземени системи, с помощта на технологията за наблюдение, но с ограничението, че тя работи само в свързани системи и за разлика от ИТ системите е ограничена до асиметрични изолационни неизправности.

Без нежелани прекъсвания на услугата

В системата, изолирана от IT земя, не се изисква изключване, ако възникне повреда на изолацията, дори в случай на директен контакт със земята.

Ето защо ИТ системите са задължителни, напр. например в отделенията за интензивно лечение. В случай на изолация на изолацията, доставката на животоподдържащи медицински изделия не се прекъсва. ИТ системата е идеална за всички онези приложения, при които трябва да се избягва всякакво прекъсване поради нейните сериозни последици или високите му разходи, особено в производствената индустрия, центровете за данни или автоматизацията.

Контролните вериги от всякакъв вид са от особено значение. Неизправности в управлението и повреди в управляващата верига, стр. Например в подстанция или атомна електроцентрала те могат да имат сериозни последици. Въз основа на информацията, предоставена от изолационния монитор, могат да бъдат планирани дългосрочни мерки за поддръжка и ремонт и по този начин да се избегнат непредвидени интервенции за отстраняване на неизправности.

Ранно откриване на влошаване

Друго решаващо предимство е възможността за незабавно откриване на влошаване на нивото на изолация. В заземена система, токове на повреда от няколко милиампера могат да бъдат измерени с помощта на сложни технологии за измерване на диференциален ток (RCM), но нищо друго.

Дори ако само резистивните компоненти на диференциалния ток могат да бъдат избрани, с мрежово напрежение 400 V и резолюция 10 mA, това би означавало откриване на влошаване на нивото на изолация над 40 kΩ.

Симетрично откриване на неизправност

В ИТ система могат да се открият симетрични неизправности с помощта на изолационен монитор с активно измерване. Симетричните дефекти са изолационни дефекти със същата величина във всички външни проводници.

Този тип отказ се появява често. Например, при фотоволтаичните системи изолационните стойности често се влошават еднакво в положителния и отрицателния проводник.

Измервания в CD системи

Все още няма RCD за чисто DC мрежи, като батерийни системи. В тези случаи устройствата могат да се използват за постояннотоково напрежение или като ИТ система с мониторинг на изолацията.

ISOMETER® iso685 предлага допълнителното предимство при индикация дали повредата е от положителната или отрицателната страна в мрежите за постоянен ток.

Измерване в смесени AC мрежи с DC компоненти

Ако в променливотоковата мрежа има батерийни системи, преобразуватели, импулсни захранващи устройства и др., Могат да възникнат токове на неизправност с постоянен ток. RCD тип А за чисти мрежи с променлив ток, които обикновено се използват, не са подходящи в тези случаи. В тези заземени мрежи трябва да се използват само RCD от тип B или да се търсят други начини (с помощта на RCM технология), за да се гарантира, че възниква прекъсване, ако се открият постояннотокови токове над 6 mA.

Добра алтернатива е да управлявате инсталацията като изолирана мрежа от ИТ земя и да я управлявате с изолационен монитор с активно измерване.

Офлайн наблюдение

Попълване на пропуските между редовните прегледи

Мониторът на изолацията, задължителен в ИТ системите, постоянно наблюдава изолационната стойност.

В периодичните прегледи обаче се регистрира само моментната изолация. Това състояние може да се влоши драстично след проверка и да остане незабелязано за дълго време.

Също така в заземени системи е възможно постоянно наблюдение с допълнително използване на системи за наблюдение на остатъчния ток (RCM технология).

Предотвратяване на пожари

Изолационните неизправности в електрическите инсталации са най-честата причина за пожар. В ИТ системите вероятността от пожар е много ниска.

Първо, изолационните неизправности могат да бъдат открити и отстранени веднага щом се появят. Второ, при липса на верига с нисък импеданс на връщане, ако възникне повреда на изолацията, протичащият ток е недостатъчен, за да причини пожар. В този случай е валидно и ограничението за системи с намален байпас от мрежата.

Дългосрочен анализ

Изолационните монитори ISOMETER® iso685 и iso1685 могат изцяло да регистрират мрежовите параметри с клеймо за време в продължение на години.

Това позволява, в комбинация с други регистрирани системни събития, анализ на откази на базата на събития и улеснява откриването и коригирането на спорадични откази, както и подобряване на наличната информация за вземане на решения относно бъдещи инвестиции. Анализът може да се извърши на самото устройство или чрез Ethernet.

it-bender

Безопасно боравене с нелинейни потребители, особено с преобразуватели

Настоящите мрежи все повече включват по-малко линейни потребители (омични). Електрическите крушки са заменени от енергоспестяващи или LED крушки, компютрите и телевизорите са свързани към мрежата чрез превключени източници, пералните машини съдържат честотен преобразувател, а двигателите в индустрията използват голям брой от тези преобразуватели.

Ефективният наблюдател на изолацията в ИТ системата няма проблем с такива потребители и правилно измерва изолационната стойност на цялата мрежа. Информационната система е особено подходяща за използване с преобразуватели с висока мощност, тъй като когато възникне пряка изолация в междинната верига с постояннотокови токове, възможността за разрушаване на индуктивните елементи на генераторите/трансформаторите, както и свързаните ефекти на насищане върху магнитни ядра.

Изолационният монитор ISOMETER® iso685 е разработен за мониторинг на мрежи с честотни преобразуватели и позволява логично свързване на системните параметри, за да предизвика автоматично изключване на задвижванията, ако инсталацията е в критично състояние. Iso685 дава възможност да се разграничи, без допълнителни устройства или разходи, дали са възникнали неизправности в междинната верига на инвертора или в двигателя.