Zasilacz przeciwpożarowy AFG-ZSP

AFG-ZSP to modułowy zasilacz buforowy przeznaczony do systemów przeciwpożarowych – przede wszystkim do systemów oddymiania i napowietrzania obiektów. Urządzenie jest projektowane zgodnie z normami PN-EN 12101-10 (zasilanie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła) oraz PN-EN 54-4 (zasilacze systemów sygnalizacji pożarowej). Każdy AFG-ZSP jest wykonywany indywidualnie na zamówienie, z wykorzystaniem sterownika PLC, falowników i certyfikowanych zasilaczy 24 VDC. Zasilacz AFG-ZSP sluży do sterowania, zasilania i monitorowania urządzeń oddymiania (wentylatory, klapy, okna, kurtyny itp.) oraz innych elementów ppoż w trakcie pożaru i w trybie wentylacji dziennej (załączanej z systemu BMS lub detektorów CO/LPG). Typowe zastosowania to garaże podziemne, parkingi wielopoziomowe, tunele, centra handlowe czy budynki wielkokubaturowe.

Normy i certyfikaty

AFG-ZSP spełnia rygorystyczne wymagania norm branżowych. Zgodność z PN-EN 12101-10:2005+AC:2007 i PN-EN 54-4:1997+A1+A2 jest podstawa projektową każdego urządzenia. Dzięki temu zasilacz posiada certyfikat stałości właściwości użytkowych i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające jego zgodność z wymaganiami polskich przepisów. Producent deklaruje, że wszystkie zasilacze AFG-ZSP oraz dostarczane centrale oddymiania są wyposażone w akumulatory i układy buforowe zgodne z PN-EN 12101-10, co gwarantuje ciągłość działania systemu przez wymagany czas przy zaniku zasilania sieci. Ponadto przy projektowaniu instalacji należy uwzględnić obowiązujące przepisy ochrony ppoż., np. Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), które nakłada na właścicieli obowiązek regularnych przeglądów i testów systemów pożarowych.

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne AFG-ZSP
ParametrWartość / wariant
Napięcie zasilania3×400 VAC lub 230 VAC (–15%/+10%, 50 Hz)
Moc nominalnaKonfigurowana pod projekt (1 kW – kilkadziesiąt kW)
Napięcie sterowania24 VDC (opcjonalnie 48 VDC lub 230 VAC)
Temperatura pracy–20 °C ÷ +75 °C
Klasa środowiskowaKlasa III
ObudowaMetalowa natynkowa lub wolnostojąca, modułowa, IP54
Rozruch wentylatorówBezpośredni, gwiazda-trójkąt, softstart, przetwornica częstotliwości
Podejście przewodówOd dołu lub od góry
Zasilanie rezerwowePrzetwornica 24 V → 230 VAC / 3×230 VAC (opcja)
Monitorowanie zasilaniaSystem autodiagnostyki; sygnalizacja awarii
Certyfikaty i zgodnośćPN-EN 12101-10, EN 54-4, CNBOP-PIB, CE

Parametry techniczne i konfiguracje

Parametry podstawowe zasilacza AFG-ZSP obejmują elastyczne napięcie wejściowe (np. 3×400 VAC lub 230 VAC ±15 %), regulowane parametry rozruchu wentylatorów (rozruch bezpośredni, gwiazda-trójkąt, soft-start lub przetwornica częstotliwości) oraz możliwość dołączenia zasilania rezerwowego (np. agregatu). Typowe dane techniczne to:

  • Napięcie zasilania: 3×400 VAC lub 230 VAC (–15 %/+10 %, 50 Hz).

  • Moc nominalna: konfigurowana indywidualnie pod projekt.

  • Napięcie sterowania: 24 VDC (opcjonalnie 48 VDC lub 230 VAC).

  • Temperatura pracy: –20 °C ÷ +75 °C.

  • Klasa Środowiskowa: Klasa III.

  • Obudowa: metalowa (natynkowa lub wolnostojąca) o stopniu ochrony IP54.

  • Sposób rozruchu wentylatorów: bezpośredni, gwiazda/trójkąt, softstart, przetwornica częstotliwości.

  • Podejście przewodów: od góry lub od dołu.

  • Zasilanie rezerwowe: przetwornica 24 VDC→230 VAC (lub 3×230 VAC) jako opcja.

  • Certyfikaty: CNBOP-PIB, CE, compliance z EN12101-10 i EN54-4.

Konfiguracje i moduły.

AFG-ZSP budowany jest z wymiennych modułów funkcyjnych, co pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb projektu. Do typowych modułów należą: moduł kontroli zasilania podstawowego (AFG-ZSP/MKZP), moduł zasilania 24 VDC/24 VAC (AFG-ZSP/MZ-V-DA) oraz moduły MWPOŻ sterujące silnikami wentylatorów pożarowych (np. MWPOŻ.1 – silnik 3-fazowy jednokierunkowy, MWPOŻ.2 – dwukierunkowy, MWPOŻ.3 – z falownikiem, MWPOŻ.4 – dwubiegowy, MWPOŻ.5 – z łagodnym rozruchem).
W praktyce instalator może zamówić wariant AFG-ZSP z wybraną centralą oddymiania (np. serii AFG-4024) oraz rozbudową o wybrane moduły. Przykładowe konfiguracje pokazuje tabela 2:

Zestawienie modułów
LpModułZastosowanieOpis
1AFG-ZSP/MKZPZasilanie napięciem 400V AC elementów systemu kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepłaModuł ten ma za zadanie zapewnić zasilanie gwarantowane oraz kontrolować parametry i monitorować te zasilanie zgodnie z normami EN 12101-10:2005+AC:2007, EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006.
2AFG-ZSP/MZ-V-DAZasilanie elementów systemu kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepła z zasilacza buforowego 24VDC, traf. 24VACModuł ten ma za zadanie zapewnić zasilanie gwarantowane oraz kontrolować parametry i monitorować te zasilanie zgodnie z normami EN 12101-10:2005+AC:2007, EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006.
3AFG-ZSP/MWPOŻ.1÷5Zasilanie dla silników jedno-/trójfazowych które napędzają wentylatory pożaroweModuły te mają za zadanie zasilać silnik 1 lub 3-fazowy z żądaną prędkością obrotową i/lub kierunkiem obrotów. Możliwy jest rozruch z ograniczeniem prądu przy rozruchu. Dostępne są warianty z zastosowaniem stycznika, falownika, softstartera.
4AFG-ZSP/MKL.1Zasilanie siłownika napięciem 230VAC lub 24VDCModuł ten ma za zadanie zasilać siłowniki z sprężyną powrotną oraz monitorować położenie klapy. W przypadku braku zasilania siłownik przyjmuje położenie pożarowe. Siłowniki te współpracują z elementami systemu pożarowego.
5AFG-ZSP/MKL.2Zasilanie siłownika napięciem 230 VAC lub 24VDCModuł ten ma za zadanie zasilać siłownik który jest sterowany stykiem przełączalnym, oraz monitorować położenie klapy. Podanie napięcia na jeden z dwóch zacisków powoduje wysunięcie lub wsunięcie dźwigni siłownika. Zastosowanie – systemy pożarowe.
6AFG-ZSP/MKL.3Zasilanie siłownika napięciem 24VDCModuł ten ma za zadanie zasilać siłownik który jest sterowany zmianą polaryzacji oraz monitorować położenie klapy. Działanie polega na zmianie polaryzacji zasilania siłownika. Zastosowanie – systemy pożarowe.
7AFG-ZSP/MWiOUtrzymanie żądanej temperatury w komorze zasilacza (szafy)Zadaniem tego modułu jest ciągłe monitorowanie temperatury wewnątrz szafy zasilacza. Gdy parametry będą odbiegać od normy, zostanie uruchomiona grzałka lub wentylator.
8AFG-ZSP/MSZRW przypadku braku zasilania podstawowego 400VAC przełącza zasilanie na linię rezerwowąZadaniem tego modułu jest ciągłe sprawdzenie parametrów w linii zasilania sieciowego. Jeśli wystąpi brak zasilania podstawowego lub będą odbiegać od normy parametry tego zasilania, to moduł ma w ciągu określonego czasu przełączyć zasilanie na rezerwowe źródło zasilania.
9AFG-ZSP/MSOAZasilanie 24VDC sygnalizatora optycznego lub akustycznegoZadaniem tego modułu jest zasilanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych.
10AFG-ZSP/MOPPZabezpiecza przed skutkami przepięćZabezpiecza aparaty elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia przyłączone do zasilacza przed skutkami przepięć.
11AFG-ZSP/MKLSMonitoruje przewody silników przyłączonych do zasilaczaModuł kontroluje ciągłość przewodów które zasilają silniki wentylatorów przyłączone do zasilacza. Gdy wystąpi uszkodzenie, wykrywa i sygnalizuje ten fakt.
12AFG-ZSP/MSWEPrzyjmuje sygnały z SAP i/lub central AFGModuł przyjmuje sygnały sterujące, może kontrolować ciągłość przewodów. Gdy wystąpi uszkodzenie, wykrywa i sygnalizuje ten fakt.
13AFG-ZSP/MSWYWystawia sygnały do SAP i/lub central AFGModuł wystawia sygnały informujące o stanie ZSP.
14AFG-ZSP/MP24-230Wystawia, przetwarza napięcie 24VDC na 230VAC do SAP i/lub central AFGModuł zapewnia zasilanie rezerwowe dla wentylatorów małej mocy na czas pracy alarmowej.

Schematy i przykładowe aplikacje

W praktyce AFG-ZSP montuje się w metalowej szafie sterowniczej. Poniżej przykładowy widok wnętrza modułowego zasilacza AFG-ZSP (w gablocie):

Rys. Przykładowa szafa zasilacza AFG-ZSP (wbudowane moduły sterujące i zabezpieczenia).
Szafa taka posiada otwory na kable od dołu lub góry oraz gniazda montażowe do zawieszenia. Projektanci zwracają uwagę, że obudowa umożliwia łatwe doprowadzenie przewodów i chłodzenie wnętrza (otwory wentylacyjne).

Rys. Przód obudowy zasilacza AFG-ZSP z zamkniętymi drzwiczkami; zamek i tabliczka znamionowa.
Widoczna jest tabliczka znamionowa (m.in. dane napięć, prądów i akumulatorów) oraz klucz – dostęp autoryzowany.

Montaż i uruchomienie

Montaż AFG-ZSP musi być zgodny z wymaganiami przepisów ochrony ppoż. oraz norm technicznych. Szafa zasilacza powinna być zamocowana w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i z łatwym dostępem serwisowym. Należy stosować izolowane przewody, dbając o właściwe przekroje, zgodne z prądami znamionowymi podanymi w specyfikacji.

Zgodnie z PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 54-4 obwody zasilające elementów ppoż. (np. wentylatorów oddymiających) muszą być rozdzielone od instalacji budynku i wyposażone w urządzenia ochronne (wyłączniki nadmiarowe, różnicowoprądowe, zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe).

Dokumentacja techniczna i schematy okablowania powinny być umieszczone w szafie zasilacza i dostępne dla służb serwisowych.

Uruchomienie zasilacza przeprowadza się po podłączeniu sieci 400 VAC (lub 230 VAC) oraz akumulatorów. Po włączeniu, napięcie z sieci powinno zasilić moduły sterujące, a sygnalizacja kontrolna (lampki diodowe) powinna wskazywać prawidłowe napięcie sieci (lampki białe).

Należy przetestować poprawność podłączeń wentylatorów, klap i innych elementów oraz potwierdzić współpracę z centralą oddymiania i SSP zgodnie z projektem.

Wymagane jest także przekazanie instrukcji obsługi do użytkownika oraz przeprowadzenie szkolenia ze sterowania systemem.

Dopełnieniem jest wykonanie protokołu uruchomienia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, w którym m.in. potwierdza się działanie urządzeń oraz zgodność wykonania instalacji z normami.

Tabela 4. Specyfikacja przekroju przewodów i zabezpieczeń
Moc falownikaRozmiar śruby zaciskuMoment dokręcania
(Kgf·cm)
Przekrój przewodów [mm²]Przekrój przewodów [AWG]BezpiecznikNapięcie
 R,S,TU,V,WR,S,TU,V,W 
0.75 kW (200 V)M47.1–122.52.5141410 A500 V
1.5 kW (200 V)M47.1–122.52.5141415 A500 V
2.2 kW (200 V)M47.1–122.52.5141420 A500 V
3.7 kW (200 V)M47.1–1244121232 A500 V
5.5 kW (200 V)M524.5–31.866101050 A500 V
7.5 kW (200 V)M624.5–31.010100060 A500 V
11 kW (200 V)M630.6–38.216166680 A500 V
15 kW (200 V)M630.6–38.2252244100 A500 V
18.5 kW (200 V)M861.2–91.8353022125 A500 V
22 kW (200 V)M861.2–91.8353022160 A500 V
0.75–1.5 kW (400 V)M47.1–122.52.5141410 A500 V
2.2 kW (400 V)M47.1–122.52.5141415 A500 V
3.7 kW (400 V)M47.1–1244121220 A500 V
5.5 kW (400 V)M514.3–19.866101030 A500 V
7.5 kW (400 V)M514.3–19.810108840 A500 V
11 kW (400 V)M619.8–26.416166650 A500 V
15 kW (400 V)M619.8–26.425254460 A500 V
18.5 kW (400 V)M619.8–26.425254475 A500 V
22 kW (400 V)M619.8–26.435352290 A500 V
30 kW (400 V)M826.4–33.050501/01/0100 A500 V
37 kW (400 V)M826.4–33.060602/02/0125 A500 V
45 kW (400 V)M826.4–33.070702/02/0150 A500 V
55 kW (400 V)M826.4–33.090903/03/0175 A500 V
75 kW (400 V)M1033.0–41.81201204/04/0250 A500 V
90 kW (400 V)M1033.0–41.8150150250 kcmil250 kcmil300 A500 V
110 kW (400 V)M1033.0–41.8185185300 kcmil300 kcmil350 A500 V
132 kW (400 V)M1033.0–41.8240240350 kcmil350 kcmil400 A500 V
160 kW (400 V)M1033.0–41.82×1202×1202×4/02×4/0500 A500 V

Serwis i konserwacja

Zasilacze AFG-ZSP, podobnie jak inne urządzenia przeciwpożarowe, wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA przeglądy techniczne całej instalacji ppoż (w tym zasilaczy i central oddymiania) powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w roku.

Podczas serwisu sprawdza się:

  • stan akumulatorów (zaleca się coroczne testy rozładowania i wymianę co 3–5 lat),

  • stan zabezpieczeń (bezpieczniki, styczniki, wyłączniki),

  • stan połączeń i położenie dźwigni wyłączników.

Układ pomiarów wewnętrznych powinien rejestrować liczbę godzin pracy i wskazywać ewentualne ubytki napięcia akumulatorów.

Gdy zaświeci się kontrolka żółta (awaria zbiorcza) lub czerwona (alarm), należy otworzyć drzwiczki szafy, skontrolować wyłączniki oraz odczytać komunikaty sterownika PLC czy falownika.

Ważne: serwisy tego typu muszą wykonywać wykwalifikowani serwisanci – najlepiej autoryzowani przez producenta. Wszelkie naprawy i wymiany podzespołów (np. modułów zasilania czy sterowania) powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją AFG-ZSP, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i po uzgodnieniu z inwestorem.


Jak działa zasilacz AFG-ZSP i do czego służy?

AFG-ZSP to modułowy zasilacz buforowy zaprojektowany do współpracy z centralami oddymiania oraz innymi urządzeniami ppoż. Urządzenie przyjmuje zasilanie trójfazowe (np. 3×400 VAC), przetwarza je na napięcia wyjściowe (np. 24 VDC) i steruje uruchomieniem wentylatorów oddymiających lub innych elementów napędu.

W przypadku zaniku zasilania głównego, przełącza obwody na źródło awaryjne (np. baterie), zgodnie z normą EN 12101-10. Dzięki sterownikowi PLC, AFG-ZSP może pracować zarówno w trybie pożarowym, jak i wentylacji dziennej (na sygnał z BMS lub czujników).

Wszystkie operacje są zabezpieczone zgodnie z normami EN 54-4 i EN 12101-10, co gwarantuje zgodność z przepisami i niezawodność działania.


Jak dobrać moduły AFG-ZSP do konkretnej instalacji?

Dobór modułów zależy od:

  • typu i mocy wentylatorów,

  • liczby stref,

  • wymagań centrali oddymiania,

  • dodatkowych urządzeń (klapy, bramy, sygnalizatory).

W praktyce:

  • do zasilania podstawowego stosuje się moduł MKZP (400 VAC),

  • do niskiego napięcia – moduł MZ-V-DA (24 VDC/AC),

  • do silników wentylatorów – odpowiedni moduł MWPOŻ (jednokierunkowy, dwukierunkowy, z falownikiem, softstart itp.).

Przykład: dla wentylatora 3-fazowego 1,5 kW zasilanego 400 VAC stosuje się MWPOŻ.1 (jednokierunkowy) lub MWPOŻ.3 (z falownikiem), w zależności od potrzeby regulacji.

W systemach wielostrefowych możliwe jest zbudowanie niezależnych linii oddymiania z indywidualnymi zestawami modułów. Dobór powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wymaganiami norm. Pomocne są karta katalogowa i instrukcja AFG-ZSP.


Jak AFG-ZSP współpracuje z centralą oddymiania oraz systemami SSP/BMS?

AFG-ZSP integruje się z centralami oddymiania (np. AFG-4024) przez dedykowane wejścia/wyjścia sygnałowe. Centrala może sterować zasilaczem i wentylatorami (sygnały START/STOP) lub monitorować ich stan.

Zasilacz udostępnia również sygnały alarmu i awarii (np. przez styki beznapięciowe) dla systemów SSP (Sygnalizacji Pożaru) i BMS (Building Management System).

W sytuacji pożaru SSP może aktywować scenariusz oddymiania: włączyć zasilanie AFG-ZSP i uruchomić wentylatory. Z drugiej strony AFG-ZSP monitoruje parametry sieci i obciążenia i może przekazywać je do nadrzędnych systemów.

W praktyce integracja polega na:

  • wyborze odpowiednich wejść SSP (np. sygnał „pożar”),

  • doborze wyjść AFG-ZSP (sygnalizacja awarii),

  • konfiguracji interfejsów komunikacyjnych.


Jak interpretować sygnalizację AFG-ZSP i diagnozować awarie?

Na drzwiach szafy znajduje się panel sygnalizacyjny z diodami:

  • białe – poprawność napięcia każdej fazy (zasilanie sieciowe OK),

  • zielona – aktywne zasilanie rezerwowe (jeśli występuje moduł SZR),

  • żółta – awaria zbiorcza (uziemienie, przepięcie, uszkodzenie modułu),

  • czerwona – alarm pożarowy.

W przypadku świecenia żółtej kontrolki należy:

  • otworzyć szafę,

  • sprawdzić stan wyłączników nadprądowych, różnicowoprądowych i silnikowych,

  • sprawdzić komunikaty falownika (jeśli występuje).

W rozbudowanych systemach (z panelem dotykowym, BMS) możliwa jest precyzyjna lokalizacja awarii.

Szybka diagnoza (np. uszkodzony napęd, przepalony bezpiecznik) pozwala na natychmiastowe przywrócenie funkcjonalności. Sygnalizacja LED wspiera serwisanta w ocenie stanu technicznego urządzenia.


Jak często serwisować zasilacz AFG-ZSP i co obejmuje konserwacja?

Zgodnie z przepisami (§3 Rozporządzenia MSWiA) przeglądy muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Zakres konserwacji obejmuje:

  • sprawdzenie połączeń elektrycznych,

  • kontrolę zabezpieczeń (bezpieczniki, styczniki),

  • test rozładowania i stan techniczny akumulatorów,

  • weryfikację sygnalizacji i funkcji.

Akumulatory należy wymieniać co 3–5 lat, a ich pojemność kontrolować corocznie. Co 1–5 lat zaleca się wykonanie pełnego testu funkcjonalnego całego systemu (tryb awaryjny, działanie wentylatorów, czas podtrzymania).

Regularna konserwacja (np. czyszczenie, smarowanie) zapewnia pełną gotowość instalacji w przypadku pożaru. Wszystkie działania serwisowe należy dokumentować zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.