A Schrack Technik termékeket és megoldásokat kínál a lakó-, kereskedelmi és ipari épületek energiaelosztásához.
A Schrack Design segítségével egyszerűen, gyorsan és a szabványnak megfelelő elosztóberendezést tervezhet.
Az elölnézeti és kapcsolási rajzok elkészítése mellett ellenőrizheti az elosztóberendezést melegedésre is az IEC TR 60890 előírásai szerint, továbbá dokumentálva kielégítheti az EN61439 (1600A-ig) előírásait.
Az elektromos energia ma már alapvető feltétele a mindennapi működésnek. Villamos energia nélkül nem működik a fűtés, a főzés, a kommunikáció, és számos más alapvető háztartási rendszer sem. A modern fűtési megoldások (legyen szó gáz-, pellet-, olaj- vagy geotermikus rendszerről) szintén elektromos vezérlésre és keringetésre épülnek. Ugyanez igaz a vízellátásra, valamint az élelmiszerek elkészítésére és tárolására szolgáló berendezésekre is.
Az elektromos installációk esetében a felhasználók általában hosszú távú, legalább 20–25 éves működéssel számolnak jelentősebb átalakítás nélkül. Ezért az elosztószekrény tervezésekor és telepítésekor célszerű már a kezdetektől figyelembe venni a jövőbeli igényeket, a bővíthetőséget és a szabványos kialakítást. A megfelelő dokumentáció nemcsak az üzemeltetést könnyíti meg, hanem a biztonság szempontjából is alapvető. A Schrack Technik a Schrack Design tervezőszoftverrel olyan megoldást kínál, amely segíti az elosztótáblák szabványos és átlátható megtervezését, valamint támogatja a kivitelezést és a dokumentáció elkészítését.
Egy elosztó tervezésekor a kapcsolókészülék kiválasztása nem pusztán névleges áram kérdése, hanem a hálózat zárlati viszonyaihoz, az üzemi terhelés jellegéhez és a szelektivitási követelményekhez illesztett műszaki döntés. A leggyakoribb hiba, hogy a választás kizárólag az In érték alapján történik, miközben a beépítési ponton fellépő kezdeti szimmetrikus zárlati áram (Ik''), a hálózati zárlati teljesítmény (Sk), valamint az átengedett energia nincs ellenőrizve.
A megfelelő készüléktípus kijelölése ezért minden esetben rövidzárlati számításból indul ki, amely figyelembe veszi a transzformátor impedanciáját, a hálózati hurkok impedanciáját és a vezetékhosszokat.
Kiselosztókban jellemzően sorbaépíthető kismegszakítók kerülnek alkalmazásra. A kiválasztás középpontjában a névleges megszakítóképesség áll. A Schrack BM sorozat például az IEC/EN 60898 szerint 10 kA, az IEC/EN 60947-2 szerint 15 kA megszakítóképességgel rendelkezik. Ez csak akkor elegendő, ha a beépítési ponton számított zárlati áram nem haladja meg ezt az értéket.
A kioldási karakterisztika (B, C, D) kiválasztása az indítási áramok és a terhelés dinamikájának függvénye. Motoros vagy transzformátoros terhelés esetén a nem megfelelő karakterisztika indokolatlan leoldást okozhat, míg túl „lassú” karakterisztika esetén a vezeték termikus védelme romolhat.
Fontos az átengedett energia (I²t) figyelembevétele is, különösen kisebb keresztmetszetű vezetékeknél. A zárlat során átengedett energia nem haladhatja meg a vezeték hőállóságát.
A hőtechnikai környezet szintén meghatározó. A névleges áramérték jellemzően +30 °C kalibrálási hőmérsékletre vonatkozik. Zárt, meleg elosztókban a tényleges terhelhetőség csökkenhet, ami túlmelegedést vagy indokolatlan kioldást eredményezhet.
Főelosztókban vagy transzformátor közeli csatlakozási pontokon a zárlati szint gyakran meghaladja a sorbaépíthető készülékek tartományát. Ilyen esetben az IEC/EN 60947-2 szerinti kompakt megszakító alkalmazása indokolt.
Az MB sorozat például 415 V-on típustól függően 15 kA, 18 kA vagy akár 25 kA névleges zárlati megszakítóképességgel (Icu) érhető el. Az Ics érték – amely az üzemi megszakítóképességet jelenti – meghatározza, hogy a készülék egy zárlat után továbbra is üzembiztos marad-e. Amennyiben az Ics jelentősen alacsonyabb, mint az Icu, egy nagyobb zárlat után a készülék cserére szorulhat.
Az üzemi környezet is meghatározó. A kompakt megszakítók működési hőmérséklet-tartománya például -25 °C … +70 °C, ami ipari környezetben különösen releváns. A beépítési távolságok és az ívoltási tér figyelmen kívül hagyása szintén gyakori kivitelezési hiba.
Elektronikus kioldóegységgel szerelt készülékek esetén a hosszúidejű (L), rövididejű (S) és azonnali (I) kioldási funkciók lehetővé teszik a szelektivitás pontos beállítását. Ez különösen több lépcsős elosztókban indokolt.
Nagy zárlati energiájú hálózatokban vagy sínrendszeres elosztásban a biztosítós készülékek alkalmazása műszakilag indokolt lehet. A D0 rendszerű biztosítós terheléskapcsolók például 50 kA effektív zárlati bekapcsolási képességgel (Icm) rendelkeznek, ami nagy zárlati teljesítményű hálózatokban is biztonságos alkalmazást tesz lehetővé.
A biztosítók kiemelkedően jó áramkorlátozó tulajdonsággal rendelkeznek, így az átengedett energia alacsonyabb lehet, mint egy azonos névleges értékű megszakító esetében. Ez csökkenti a gyűjtősínek és csatlakozások dinamikus és termikus igénybevételét.
A készülékek megfelelnek az IEC 60947-3 és IEC 60269 szabványoknak, alkalmazási kategóriájuk például AC-22B, ami terhelés alatti kapcsolásra vonatkozó követelményeket jelöl. A névleges lökőfeszültség-állóság (Uimp) 6 kV, túlfeszültség-kategóriájuk IV/3, ami ipari környezetben fontos tervezési paraméter.
A biztosító karakterisztika kiválasztása meghatározza a védelem jellegét. A gG biztosítók teljes tartományú túlterhelés- és zárlatvédelmet biztosítanak kábelek számára, míg az aM biztosítók motoráramkörök zárlatvédelmére alkalmazhatók, külön túlterhelés-védelmi készülékkel kombinálva. A nem megfelelő karakterisztika szelektivitási problémát vagy elégtelen védelmet eredményezhet.
Sínrendszeres elosztóknál különösen fontos a pólusonkénti beépítési szélesség (például 17,5 mm D0 rendszer esetén), a csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (1,5–25 mm²), valamint a kapocs meghúzási nyomaték (2,5 Nm) betartása, mivel ezek közvetlenül befolyásolják az érintkezési ellenállást és a hőtermelést.
A szelektivitás célja, hogy hiba esetén kizárólag a hibás áramkör váljon le. Ennek biztosítása idő- vagy energia-szelektivitási elven történhet. Időszelektivitás esetén a felsőbb szintű készülék késleltetett kioldással működik, míg energia-szelektivitásnál az átengedett energia különbsége biztosítja a fokozatosságot.
A koordináció során figyelembe kell venni a zárlati áram maximumát és minimumát is. Kis zárlati áram esetén előfordulhat, hogy az azonnali kioldás nem aktiválódik, és az időkarakterisztika válik meghatározóvá.
A Schrack Techniknél nagy figyelmet fordítunk a minőségre, és biztosítjuk, hogy az elosztószekrényekbe szerelt alkatrészeink megfeleljenek az elektromos szabványoknak.
A Schrack Technik portfóliója a sorbaépíthető készülékektől a kompakt megszakítókon és biztosítós rendszereken át a sínrendszeres megoldásokig egységes rendszerben teszi lehetővé a védelmi koncepció kialakítását. A tervezést támogató eszközök és a szabványos dokumentáció biztosítják, hogy a kiválasztott megoldás nemcsak műszakilag indokolt, hanem hosszú távon is átlátható és üzembiztos maradjon. A jól megtervezett elosztó nemcsak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem felkészül a jövőbeli terhelési és technológiai változásokra is.