2025-12-13
Nei sistemi di alimentazione che utilizzano sia elettricità comunale che generatori, la commutazione sicura delle fonti di energia è un requisito operativo che deve essere rigorosamente rispettato. Durante il processo di commutazione della doppia alimentazione, l'alimentazione inversa rappresenta un rischio che richiede particolare attenzione. Se l'energia elettrica scorre in senso inverso da una fonte di alimentazione a un'altra, rappresenterà una minaccia per la sicurezza del personale, causerà guasti alle apparecchiature e causerà problemi di conformità.
Il backfeeding si verifica quando due fonti di alimentazione indipendenti vengono interconnesse, provocando il flusso di corrente in direzioni indesiderate. Supponiamo che un temporale causi un'interruzione di corrente in tutto l'edificio e che l'amministratore dell'edificio avvii il generatore di riserva, ma un'operazione di commutazione errata consente all'elettricità di fluire all'indietro nelle linee di servizio che dovrebbero essere morte. Si tratta del fenomeno del backfeeding, che crea pericoli invisibili per il personale addetto alla manutenzione della rete. Inoltre, quando la potenza della rete viene ripristinata improvvisamente, il generatore potrebbe essere soggetto a sbalzi di tensione anomali, causando potenzialmente danni al generatore.
L'interblocco meccanico è uno dei progetti di sicurezza più fondamentali ma cruciali nell'isolamento a doppia alimentazione e la sua logica di funzionamento è molto semplice:
Questo approccio progettuale garantisce che, anche se l'operatore commette un errore, non si verificherà una situazione istantanea in cui i due alimentatori saranno collegati in parallelo o al contrario.
Nelle applicazioni di commutazione a doppia alimentazione, il sezionatore non svolge semplicemente la funzione di "creare o interrompere corrente". Il suo valore fondamentale risiede nell'utilizzo della sua struttura meccanica per ottenere forzatamente l'isolamento della fonte di alimentazione.
Quando i contatti del sezionatore sono in posizione "Aperto" (le lame sono sollevate), si forma un circuito aperto e la corrente non può passare. Quando si trova nella posizione "Chiuso" (le pale sono abbassate), si forma un circuito chiuso che consente alla corrente di fluire liberamente tra i due lati. Questo approccio basato su hardware riduce significativamente la possibilità che si verifichi un backfeeding dovuto a errori dell'operatore o condizioni anomale.
Dal punto di vista dell'accettazione e della manutenzione, i sezionatori presentano ancora evidenti vantaggi. Il suo stato disconnesso chiaramente visibile consente agli ispettori di confermare in modo intuitivo se il sistema ha raggiunto un isolamento efficace.
Da una prospettiva operativa a lungo termine, un isolamento fisico affidabile aiuta anche a ridurre le scosse elettriche a cui sono soggette le apparecchiature, migliorare la stabilità del sistema e prolungare la durata di servizio complessiva.
In qualsiasi sistema di alimentazione doppia che utilizza sia l'alimentazione di rete che un generatore, impedire l'alimentazione inversa tra i due è un requisito di sicurezza fondamentale. Quando il sezionatore viene utilizzato insieme ad un adeguato dispositivo di interblocco, può fornire una garanzia fondamentale per il raggiungimento di questa funzione di sicurezza.
Sia che si scelga un semplice interblocco meccanico per un'abitazione o un sistema di conversione automatica per una posizione critica, il principio di funzionamento di base è simile: prima di collegare una fonte di alimentazione, viene innanzitutto confermato fisicamente e visivamente che l'altra fonte di alimentazione è stata completamente scollegata.
La commutazione di potenza non serve solo a mantenere un'alimentazione elettrica ininterrotta, ma è anche correlata al fatto che l'energia elettrica venga sempre trasmessa lungo un percorso sicuro e corretto.