
Вот ведь какая штука — многие до сих пор путают Устройство распределительное с электропуском с обычными АВР. Будто разница только в наличии кнопки 'Пуск'. На деле же это целая философия построения цепей управления, где каждый контакт должен быть просчитан с учётом переходных процессов. Помню, как на подстанции в Новосибирске пришлось переделывать схему потому что проектировщик не учёл броски тока при одновременном запуске двух трансформаторов 1000 кВА.
Корпус щита — это первое что видишь. Но мало кто обращает внимание на толщину цинкового покрытия профилей. У нас на объекте в Красноярске через три года появились 'паутинки' ржавчины именно там где производитель сэкономил на антикоррозийной обработке. Кстати, у ООО 'Чэнду Чэньси Электрик' в этом плане подход основательный — проверяли их щиты на соответствие ГОСТ Р , все соединения выполнены с двойной изоляцией.
Шинопроводы... Вот где кроется главная головная боль. При кажущейся простоте монтажа именно неправильный выбор сечения нулевой шины становится причиной 60% отказов. Особенно в схемах с нелинейными нагрузками. Как-то раз в Тюмени пришлось экстренно менять всю сборку потому что монтажники использовали шины меньшего сечения чем требовалось для реактивной мощности компенсаторов.
Блокировка механическая между выключателями — кажется элементарной? Но сколько раз видел как её обходят установкой дополнительных пломб. А потом удивляются почему при КЗ вышло из строя два ввода одновременно. В современных щитах от cdcxdl.ru реализована трёхточечная блокировка которая физически не позволяет включить оба аппарата.
Цепи управления — их обычно рисуют по шаблону но не учитывают реальные переходные процессы. Например при коммутации двигателей насосов 160 кВт обратная ЭДС может достигать 2.5 кВ хотя номинальное напряжение цепи управления всего 220В. Приходится ставить дополнительные варисторы которые не указаны в типовых проектах.
Ретрансляция сигналов — вот где большинство системных интеграторов ошибается. Использование реле РП-23 для передачи дискретных сигналов в системы АСУ ТП часто приводит к ложным срабатываниям из-за индуктивных наводок. Гораздо надёжнее применять оптронные развязки как в терминалах производства ООО 'Чэнду Чэньси Электрик' — проверяли на подстанции с высокой электромагнитной помехой.
Уставки защиты... Многие их выставляют по паспортным данным не учитывая реальные параметры сети. Помню случай на цементном заводе где трижды срабатывала защита от перегрузки потому что не учли пусковые токи транспортерных лент. Пришлось проводить хронометрические замеры и корректировать время срабатывания.
Заземление — вечная тема. По нормам должно быть не более 0.5 Ом но в каменистых грунтах Урала добиться этого практически невозможно. Приходится идти на хитрости — делать контур с добавлением электролитической соли или устанавливать глубинные заземлители. В проектах от https://www.cdcxdl.ru обычно дают четкие указания по монтажу заземления с учётом местных условий.
Коммутация силовых цепей — здесь важна каждая мелочь. Например угол загиба кабеля на шинах. Видел как при неправильном изгибе медный проводник 240 мм2 через полгода работы ломался от вибрации. Теперь всегда требую чтобы радиус изгиба был не менее 10 диаметров кабеля.
Программирование контроллеров — отдельная история. Стандартные библиотеки функций не всегда подходят для специфических задач. Как-то раз для управления компрессорной станцией пришлось переписывать алгоритм плавного пуска потому что штатный не учитывал инерцию маховика.
Тепловой режим — летом в закрытых помещениях температура может достигать 50°C. При этом паспортные характеристики обычно даны для 35°C. Видел как в Ростове контакторы на 400А постоянно отключались по перегреву потому что не был предусмотрен дополнительный обдув. В таких случаях рекомендую устанавливать термодатчики с выводом на световую сигнализацию.
Виброустойчивость — рядом с дробильными установками или прессами вибрация может расшатать даже самые качественные соединения. Раз в полгода нужно проверять затяжку всех болтовых соединений динамометрическим ключом. Особое внимание — креплениям шин и силовых разъёмов.
Техническое обслуживание — здесь многие экономят на мелочах. Например чистка контактов — кажется простой операцией но использование неправильных растворителей может привести к разрушению серебряного покрытия. Лучше применять специальные спреи которые не оставляют плёнки.
Цифровизация — это не просто мода. Уже сейчас вижу как системы на основе IoT позволяют прогнозировать отказы по изменению потребляемого тока. В оборудовании от ООО 'Чэнду Чэньси Электрик implemented функция мониторинга состояния изоляции в реальном времени что значительно повышает надёжность.
Энергоэффективность — следующий рубеж. Современные Устройства распределительные с электропуском должны не только коммутировать но и оптимизировать потребление. Например автоматически отключать неиспользуемые линии в ночное время или регулировать мощность в зависимости от производственного цикла.
Безопасность — здесь прогресс идёт семимильными шагами. От простых блокировок до сложных систем которые анализируют режимы работы и предотвращают аварийные ситуации. Особенно важно это для опасных производств где цена ошибки слишком высока.