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Protéger les composants industriels des interférences


protection electrique

Les sites industriels et les installations qui accueillent des équipements électriques sont sujets aux victimes malchanceuses d’incidents de surtension électrique provoqués principalement par des équipements de fonctionnement dysfonctionnels et des fluctuations de puissance. Bien que c’est une bonne idée d’installer de nouveaux équipements pour réduire la demande électrique, l’ancien équipement est sensible aux surcharges électriques pouvant causer des dommages à long terme. Afin de minimiser l’impact sur les équipements électroniques coûteux causés par les fluctuations électriques, il est essentiel de générer une protection électrique de redondance pour les sites industriels. Cela contribuera à garantir que les équipements critiques ne subissent pas de défaillances catastrophiques, ce qui entraînera des dommages financiers et / ou physiques substantiels.

La foudre est l’une des forces les plus destructrices autour de nous. C’est souvent dit, aucun endroit n’est à l’abri de la tempête, qui s’applique certainement aux sites industriels. Les bâtiments industriels peuvent être frappés par de puissantes orages d’éclair, soit accidentellement, soit délibérément. Lorsque cela se produit, les surtensions électriques ou les équipements surchargés créent d’énormes déséquilibres de puissance électrique.

L’électricité industrielle est typiquement créée via des moteurs électriques robustes capables de créer des courants capables de se dissiper à travers de longues distances. Malheureusement, les moteurs électriques robustes ne sont pas parfaits. Ils créent fréquemment une chaleur excessive, ce qui peut créer des problèmes avec des cartes de circuit imprimé délicates. Le déséquilibre provoque de petits problèmes qui deviennent de gros problèmes lorsqu’ils commencent à interférer avec la production. Les problèmes résultants peuvent entraîner une défaillance d’équipement, des interruptions de service et des réclamations de rémunération des travailleurs.

Une variété de machines industrielles modernes utilisent ce qu’on appelle les circuits régénératifs. Ces systèmes électriques génèrent leur propre puissance, via un alternateur ou une batterie. Ils ont conçu pour maintenir une charge électrique soutenue. Malheureusement, ce type de circuit ne fonctionne pas efficacement si la source d’alimentation elle-même devient instable. Par exemple, une poussée de puissance ou un court-circuit peut générer rapidement des épis d’énormes pointes dans un courant électrique qui apportent instantanément un circuit en fonctionnement et la fermer à la fois. De telles fluctuations de puissance soudaine sont difficiles à prévenir et à laisser des preuves de l’événement.

Lorsque l’alimentation électrique utilise une conception de circuit régénérateur, plusieurs composants différents doivent travailler ensemble pour maintenir des niveaux d’alimentation constante et prévenir les fluctuations de puissance. Un certain nombre de tests différents sont utilisés pour assurer la fiabilité de l’offre. L’un de ces tests utilisés est le test de tension et d’analyse en courant corréleux (CCA).

Le test de la CCRA a la capacité de compenser la surtension de courant alternatif lors de la phase de démarrage des opérations industrielles. Son utilisé pour aider à prévenir les défaillances du système coûteuses dues à des surtensions en énergie électrique. Ce test alerte également le personnel d’usine des problèmes possibles avant qu’un accident de travail se produise. Il existe de nombreux types de générateurs sur le marché de l’alimentation industrielle. Certains sont des alimentations électriques directes (trempettes) et d’autres sont des sports électriques alternatifs (AC).

Les trempettes offrent une protection électrique et un système de contrôle fiable. Les ports d’alimentation secteur fournissent une source d’énergie stable et une alimentation fiable de puissance pendant les opérations industrielles. Les protecteurs de surtension AC peuvent protéger contre les surtensions dans les équipements industriels. Ces produits sont conçus pour absorber les surtensions lorsqu’un courant électrique est extrêmement élevé ou extrêmement faible.

Les fusibles de sécurité électrique constituent un élément très important d’un système global de sécurité industrielle. Les fusibles sont utilisés pour prévenir les dégâts de court-circuit et d’incendie dans les environnements de fabrication et de transport. Ils n’arrêtent cependant pas les incendies électriques. Ils peuvent toutefois offrir une protection contre les dommages pouvant survenir dans ces zones où il y a des fusibles. Les fusibles sont fabriqués pour des disjoncteurs spécifiques et des cotes de fusible différents sont recommandées à des fins de sécurité électrique.

Pour ceux qui travaillent dans un environnement potentiellement risqué, il est essentiel de disposer de systèmes de disjoncteurs qui intègrent deux types de sécurité différents ou plus. Ceci est particulièrement important pour ceux qui travaillent avec un choc électrique ou dans une zone susceptible de choc électrique. Il est important d’utiliser plusieurs disjoncteurs pour plusieurs secteurs sensibles aux chocs électriques et il devrait y avoir au moins deux disjoncteurs dans chaque secteur concerné. S’il n’y a pas de disjoncteurs, une deuxième couche de protection peut être installée en installant des fusibles d’isolation robustes.

Il est important de s’assurer que le niveau de protection des surtensions correct est installé dans un environnement industriel. La quantité de tension disponible pour une opération industrielle dépend de l’application et certaines applications nécessitent une tension beaucoup plus élevée que typique des applications domestiques. Si la tension est trop élevée, le risque opérationnel peut augmenter. Sinon, l’opération pourrait souffrir trop de dommages ou de dommages à long terme, ce qui pourrait entraîner une perte de production.

De nombreux circuits dans des installations industrielles sont soumis à l’humidité et à des niveaux élevés de températures. L’humidité élevée et les températures de l’eau vont nuire à la plupart des appareils électroniques. De plus, si des courts métrages électriques se produisent dans ces environnements, il n’est pas rare que l’eau puisse entrer dans des circuits. Cela permettrait au courant électrique de s’échapper, de causer des courts-circuits et une défaillance ultime catastrophique de l’équipement. Pour protéger contre cela, les installations industrielles devraient avoir à la fois une suppression de surtension et une protection contre les surtensions afin d’éviter tout effet potentiellement dommageable.


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