ผลิตภัณฑ์หลัก: แผงขั้วต่อสายไฟ, สวิตช์สลับสายไฟ และมิเตอร์วัดไฟดิจิทัล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่รองรับ | OEM/ODM | ใบเสนอราคาตามโครงการ
สินค้า
อุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือไฟฟ้า
เกี่ยวกับเรา
เริ่มต้นการสนทนา
ส่งแบบจำลอง รายการวัสดุ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำหนดการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ

คู่มือการป้องกันไฟกระชาก

คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับ เส้นทางปัจจุบันที่สมบูรณ์

ใช้คู่มือการป้องกันไฟกระชากนี้เพื่อเลือกประเภทอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แรงดันไฟฟ้า โหมดการป้องกัน อัตราการคายประจุ การป้องกันสำรอง และตำแหน่งการติดตั้งให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหากเส้นทางการต่อลงดิน การจัดวางตัวนำ หรือการประสานงานไม่ถูกต้อง

เริ่มการเลือก SPD ↓
การเปิดรับระบบป้องกันฟ้าผ่า เส้นทางการจ่ายไฟ และความเสี่ยงของพื้นที่
Systemกระแสสลับหรือกระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และระบบต่อลงดิน
หน้าที่ SPDประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3 หรือการผสมผสานที่ประสานกัน
คะแนนUc หรือ Ucpv, Up, In, Imax, Iimp และข้อมูลลัดวงจร
การติดตั้งโหมดการป้องกัน อุปกรณ์สำรอง การจัดเส้นทางสายไฟ และการเชื่อมต่อ

ตอบก่อน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จะจำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะโดยการเบี่ยงเบนกระแสไฟกระชาก

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้ในแผงควบคุม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะต้องสร้างเส้นทางควบคุมจากตัวนำที่ได้รับผลกระทบไปยังระบบต่อสายดินที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าตกค้างที่อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามการออกแบบการทำงานร่วมกัน

ประเภทที่ 1คือทิศทางเริ่มต้นทั่วไปที่กระแสฟ้าผ่าสามารถเข้าสู่ระบบได้ประเภทที่ 2คือทิศทางหลักในระดับการจ่ายไฟสำหรับไฟกระชากที่เกิดจากการเหนี่ยวนำหรือการสวิตช์ประเภทที่ 3ติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ที่ไวต่อกระแสไฟและประสานงานกับการป้องกันต้นทาง

01

ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการป้องกันหรือไม่

ปฏิบัติตามกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก การจัดระบบจ่ายไฟ และผลที่ตามมาเมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง

02

เลือกตำแหน่งและประเภทของ SPD

ทางเข้าบริการ แผงควบคุมหลัก ระบบจ่ายไฟย่อย และโซนอุปกรณ์ อาจต้องการหน้าที่และการประสานงานด้านกระแสไฟกระชากที่แตกต่างกัน

03

จับคู่แรงดันไฟฟ้าและโหมดการป้องกัน

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด และรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ TT, TN หรือ IT จะเป็นตัวกำหนดการเชื่อมต่อที่จำเป็น

04

ออกแบบเส้นทางที่ติดตั้ง

ระบบป้องกันสำรอง ขนาดหน้าตัดของตัวนำ ความยาวเส้นทาง การต่อลงดิน แรงบิดที่ขั้วต่อ และการจัดวางสายดิน ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานจริง

SPD ทำจำกัดแรงดันไฟเกินชั่วขณะอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่นำกระแสไฟกระชากและจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบที่ได้รับการป้องกัน
SPD ไม่ใช่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราวหรือเป็นเวลานาน จำเป็นต้องมีการป้องกันระบบและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
SPD ไม่ใช่เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหน้าที่ของ MCB, ฟิวส์ หรือ MCCB และข้อกำหนดในการตัดการเชื่อมต่อ SPD ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
SPD ไม่ใช่ปกป้องทุกสายที่เชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้า ตัวนำข้อมูล ตัวนำสัญญาณ ตัวนำเสาอากาศ และตัวนำการสื่อสาร จำเป็นต้องมีการป้องกันที่ประสานงานกันสำหรับส่วนเชื่อมต่อของแต่ละส่วน

จุดเริ่มต้นเชิงโต้ตอบ

สร้างสิ่งที่ใช้งานได้จริง ทิศทาง SPD

เลือกเงื่อนไขการติดตั้งด้านล่าง ผลลัพธ์ที่ได้จะจัดทำแบบสอบถามทางเทคนิคและระบุข้อมูลที่ขาดหายไป แต่ไม่ได้แทนที่การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กฎการเดินสายไฟ หรือคำแนะนำที่แน่นอนจากผู้ผลิต

ทิศทางเริ่มต้นที่แนะนำ

เลือกตัวเลือกโครงการให้ครบถ้วน

ผลการวางแผนเท่านั้น โปรดยืนยันความต้องการการป้องกัน ประเภท SPD ที่แน่นอน Uc หรือ Ucpv กระแสขึ้น กระแสเข้า กระแสสูงสุด กระแสไหลผ่าน โหมดการป้องกัน พฤติกรรมการลัดวงจรและกระแสตาม การป้องกันสำรอง การเดินสาย และการอนุมัติก่อนสั่งซื้อ

การเปรียบเทียบประเภท SPD

ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 มี หน้าที่การทดสอบที่แตกต่างกัน

การกำหนดประเภทไม่ใช่ระดับคุณภาพ แต่เป็นการอธิบายชั้นการทดสอบ SPD ที่ประกาศไว้ และตำแหน่งที่ตั้งใจไว้ในแนวคิดการป้องกันแบบบูรณาการ

T1หน้าที่กระแสฟ้าผ่า

พิมพ์ 1 SPD

ทิศทางทางเข้าบริการหรือแผงควบคุมหลักที่กระแสฟ้าผ่าบางส่วนอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้า การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับแนวคิดการป้องกันฟ้าผ่าและการประเมินการแบ่งกระแส

Iimp ประกาศโดยใช้พัลส์กระแส 10/350ยืนยันค่าต่อโหมดหรือขั้วตรวจสอบพฤติกรรมการไหลตามและการลัดวงจรประสานงานการป้องกันประเภท 2 หรือการป้องกันแบบผสมผสานที่อยู่ปลายทาง
T2ภาษีค่าไฟฟ้ากระชากในระบบจำหน่าย

พิมพ์ 2 SPD

ทิศทางหลักของแผงจ่ายไฟสำหรับการจำกัดไฟกระชากจากฟ้าผ่าและการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ หรือสำหรับการประสานงานปลายทางหลังจากระบบป้องกันประเภทที่ 1

In และ Imax ใช้รูปคลื่นกระแส 8/20จับคู่ Uc, Up และโหมดการป้องกันตรวจสอบอุปกรณ์สำรองและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นประสานงานกับ SPD ต้นน้ำและปลายน้ำ
T3หน้าที่ระดับอุปกรณ์

พิมพ์ 3 SPD

ทิศทางการป้องกันอย่างละเอียดใกล้กับอุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน โดยปกติจะประสานงานกับการป้องกันประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ที่อยู่ต้นทาง และไม่สามารถใช้ทดแทนการป้องกันทางเข้าได้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการป้องกันดังกล่าว

ติดตั้งภายในโซนอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตรวจสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของอุปกรณ์และการทำงานของระบบป้องกันจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าและสัญญาณทั้งหมดตามความจำเป็นปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันต้นทางของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วแบบรวม:ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นประเภท 1+2 หรือประเภท 2+3 จะต้องมีประสิทธิภาพการทดสอบแบบรวมที่ระบุไว้สำหรับรุ่นนั้นๆ ป้ายกำกับเช่น "แบบรวม" ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง การแบ่งปันกระแสไฟ สถานะการทำงาน การป้องกันการสำรองข้อมูล และการประสานงานอีกต่อไป

วิธีอ่านเรตติ้ง SPD

แต่ละสัญลักษณ์จะตอบคำถาม คำถามการออกแบบที่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบค่าเฉพาะเมื่อรูปคลื่น โหมดการป้องกัน แรงดันไฟฟ้าของระบบ และคำจำกัดความมาตรฐานเหมือนกันเท่านั้น

การเปิดใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ระดับการป้องกันที่ติดตั้งไว้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามตัวนำเชื่อมต่อและเส้นทางการต่อลงดินมีส่วนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ได้รับ การเดินสายที่สั้นและตรงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อการป้องกัน
Uc

แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ RMS สูงสุดที่สามารถจ่ายให้กับโหมดที่ประกาศไว้ของ SPD ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ควรเลือกให้เหมาะสมกับโครงสร้างระบบ ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า และสภาวะการทำงานที่เป็นไปได้

Up

ระดับแรงดันไฟฟ้า

ค่าพารามิเตอร์แรงดันจำกัดที่กำหนดไว้ ใช้สำหรับการประสานงานด้านฉนวน ตรวจสอบร่วมกับค่าความทนทานต่อแรงกระตุ้นของอุปกรณ์ แรงดันตกคร่อมตัวนำ และระยะทางปลายทาง

In

กระแสไฟตกที่กำหนด

ค่าสูงสุดที่ประกาศผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) โดยใช้กระแสอิมพัลส์ 8/20สำหรับหน้าที่การทดสอบที่เกี่ยวข้อง ค่านี้ไม่ใช่กระแสโหลดที่ไหลผ่านวงจร

ไอแมกซ์

กระแสไฟสูงสุด

ค่าอิมพัลส์ที่ระบุสำหรับประเภท 2 คือ 8/20 โปรดตรวจสอบข้อมูลการทดสอบของรุ่นนั้นๆ อย่างละเอียด และอย่าใช้ค่า Imax เพียงอย่างเดียวในการคำนวณอายุการใช้งานหรือความเสี่ยงของสถานที่ติดตั้ง

Iimp

กระแสการปล่อยประจุแบบพัลส์

ความสามารถที่ประกาศไว้ประเภท 1 โดยใช้พัลส์กระแส 10/350ยืนยันการแบ่งกระแสและค่าต่อโหมดการป้องกันหรือขั้ว

SCCR

พฤติกรรมการลัดวงจรและการไหลตามกระแส

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) และอุปกรณ์ตัดวงจรที่จำเป็นต้องใช้ต้องเหมาะสมกับกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้และพฤติกรรมของระบบ ความสามารถในการรับกระแสตามมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีการสลับแรงดันไฟฟ้า

TOV

พฤติกรรมแรงดันเกินชั่วคราว

TOV ไม่ใช่ไฟกระชากระยะสั้น มันอาจเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือสภาวะเป็นกลาง ตรวจสอบการตอบสนองที่แจ้งไว้ของ SPD และแก้ไขความผิดพลาดทางไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุ

เขตป้องกันที่ประสานงานกัน

สร้างการป้องกันจาก จุดเข้าสู่โหลด

อุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ (SPD) เพียงตัวเดียวไม่สามารถปกป้องแผงวงจร เส้นทางสายเคเบิล และอินเทอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นได้โดยอัตโนมัติ การประสานงานขึ้นอยู่กับการสัมผัส ระยะห่าง ความยาวสายเคเบิล ความทนทานของอุปกรณ์ และข้อมูล SPD ที่ระบุไว้

โซน 01

ทางเข้าบริการ

จุดที่กระแสฟ้าผ่าหรือกระแสชั่วขณะจากฝั่งผู้ให้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้

การตรวจสอบทั่วไป: ประเภท 1 หรือประเภท 1+2 โหมดเฉพาะระบบ และการต่อสายดินทางเข้า
โซน 02

การจัดจำหน่ายหลัก

จำกัดพลังงานตกค้างและไฟกระชากขณะสลับการทำงาน โดยประสานงานกับระบบป้องกันทางเข้า

การตรวจวินิจฉัยทั่วไป: SPD ประเภท 2 หรือ SPD แบบผสมผสานที่ประสานงานกัน
โซน 03

การแจกจ่ายย่อย

ท่อให้อาหารยาว พื้นที่แยกเป็นสัดส่วน อุปกรณ์กลางแจ้ง หรือโซนอาคารอื่น ๆ อาจเป็นเหตุผลที่ควรมีการป้องกันเพิ่มเติม

การตรวจทั่วไป: การประสานงานของประเภท 2 และการยึดติดเฉพาะที่
โซน 04

อุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์วัด อุปกรณ์สื่อสาร และโหลดอิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องการการป้องกันอย่างละเอียดในระดับเฉพาะจุด

การตรวจสอบทั่วไป: ประเภท 3 พร้อมระบบป้องกันสายสัญญาณเมื่อจำเป็น

ประเภทและตำแหน่งสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยกฎการติดตั้งและการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่เกี่ยวข้อง อย่าสรุประยะทางหรือจำนวนอุปกรณ์ที่เป็นสากลจากแผนที่โซนแบบง่ายนี้

โครงสร้างระบบและการติดตั้ง

แรงดันไฟฟ้าเดียวกันอาจต้องการ โหมดการป้องกันที่แตกต่างกัน

ระบบ TT, TN-S, TN-CS และ IT มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวนำและสายดินที่แตกต่างกัน เลือกชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) และการจัดวางสายไฟให้เหมาะสมกับระบบที่ใช้งานจริง

แนวคิดเส้นทางการป้องกันไฟกระชากและการป้องกันแบบบูรณาการสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า
SPD เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางการติดตั้งเท่านั้นโหมดการป้องกัน การต่อสายดิน การตัดการเชื่อมต่อสำรอง และการจัดวางตัวนำ ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันได้รับ

ระบบ TN

ตรวจสอบว่าการติดตั้งที่จุด SPD เป็นแบบ TN-S, TN-C หรือ TN-CS การบำบัดน้ำที่เป็นกลางและ PE การแยก PEN และโหมดการป้องกันต้องเป็นไปตามการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบ TT

ตรวจสอบการป้องกันระหว่างสายไฟกับสายกลาง และสายกลางกับขั้วต่อ PE สภาพการต่อลงดิน และการประสานงานการป้องกันกระแสไฟรั่ว สามารถเลือกใช้ แนวคิด 3+1 หรือ 1+1ได้เฉพาะในกรณีที่การออกแบบระบบรองรับเท่านั้น

ระบบไอที

แรงดันไฟฟ้าต่อลงดินอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างความผิดพลาดครั้งแรก โปรดตรวจสอบค่าUc การตรวจสอบฉนวน สภาวะความผิดพลาด และโหมดการเชื่อมต่อที่อนุญาตสำหรับเครือข่ายนั้นๆ อย่างละเอียด

เฟสเดียวหรือสามเฟส

อย่าเลือกจำนวนโมดูลจากจำนวนเฟสเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายกลาง ตัวนำที่ต่อผ่านสวิตช์ แรงดันไฟระหว่างสายและแรงดันไฟระหว่างสายกับดิน พิกัดโหมด และการจัดเรียงขั้วต่อ

สายข้อมูลและสายสัญญาณ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท Power ไม่สามารถป้องกัน Ethernet, RS485, อนาล็อก, โคแอกเซียล หรืออินเทอร์เฟซควบคุมได้ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท Signal ที่เข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซนั้นๆ ร่วมกับการเชื่อมต่อแบบประสานงาน (coordinated bonding) ในกรณีที่จำเป็น

01 เส้นทางการเชื่อมต่อ

ควรใช้ตัวนำไฟฟ้าที่สั้นและตรง

หลีกเลี่ยงการต่อวนและส่วนโค้งที่ไม่จำเป็น จัดวางเส้นทางการเชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าและเส้นทาง PE/สายดิน เพื่อไม่ให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำที่ไม่จำเป็นตลอดเส้นทางการติดตั้ง

02 การป้องกันการสำรองข้อมูล

ปฏิบัติตามข้อมูลการตัดวงจรที่ประกาศไว้

ใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรองสูงสุดตามที่ผู้ผลิตกำหนด และตรวจสอบความสามารถในการแยกแยะกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันตัวนำ และพฤติกรรมของอุปกรณ์ตัดวงจรภายใน

03 การเชื่อมต่อและโลก

เชื่อมต่อกับจุดศักย์ไฟฟ้าที่ถูกต้อง

เส้นทาง PE, จุดต่อลงดินหลัก, การต่อลงดินของตู้ และการต่อลงดินป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ต้องได้รับการประสานงานกันในการออกแบบการติดตั้ง

04 เทอร์มินัล

ตัวนำควบคุมและแรงบิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุตัวนำและขนาดหน้าตัด ความจุของขั้วต่อ ความยาวในการปอกฉนวน ความต้องการของปลอกหุ้ม และแรงบิดตรงกัน ตรวจสอบอีกครั้งหลังการขนส่งหรือการประกอบแผงควบคุมหากจำเป็น

05 สถานะ

ทำให้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการดูแลเมื่อใกล้เสียชีวิตปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน

จัดตำแหน่งหน้าต่างแสดงสถานะสำหรับการตรวจสอบ เชื่อมต่อหน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกลเมื่อจำเป็น และกำหนดหมายเลขอ้างอิงสำหรับตลับหมึกแบบเสียบเปลี่ยนได้

06 เอกสารประกอบ

บันทึกขั้นตอนการประกอบทั้งหมด

เก็บโมเดล SPD, ตลับหมึก, ฐาน, อุปกรณ์สำรอง, แผนผังการเดินสายไฟ, ใบรับรอง, ข้อมูลการทดสอบ และช่วงเวลาการตรวจสอบที่เชื่อมโยงกับการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติเพียงแบบเดียว

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแสตรงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมขั้วบวก ขั้วลบ และสายดินป้องกัน

การป้องกันกระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์

ใช้ SPD ที่ออกแบบมาสำหรับ ด้าน PV DC

ชุดแผงโซลาร์เซลล์ยังคงมีพลังงานในเวลากลางวันและมีพฤติกรรมของแหล่งจ่ายไฟที่แตกต่างจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC SPD) ไม่ควรนำมาใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินสำหรับการใช้งานระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของแผงโซลาร์เซลล์

01
คำนวณแรงดันไฟฟ้า PV สูงสุดใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าวงเปิดสูงสุดที่อุณหภูมิออกแบบต่ำสุด การกำหนดค่าสตริง และข้อจำกัดของอินเวอร์เตอร์
02
จับคู่ UCPV และโหมดการป้องกันตรวจสอบการจัดเรียง +/-, +/PE และ -/PE, ขั้วไฟฟ้า, แนวคิดการต่อลงดิน และแผนผัง SPD ที่ถูกต้อง
03
ตรวจสอบพฤติกรรมความผิดพลาดของ PVตรวจสอบความสามารถในการรับกระแสลัดวงจร การตัดการเชื่อมต่อภายใน ระบบป้องกันสำรอง และความเหมาะสมสำหรับแหล่งจ่ายไฟโซลาร์เซลล์
04
พิกัดตำแหน่งของอาร์เรย์และอินเวอร์เตอร์เส้นทางสายเคเบิล DC ที่ยาวและโซนป้องกันที่แยกจากกัน อาจจำเป็นต้องใช้ SPD ที่ประสานงานกันในหลายตำแหน่ง

เหตุใดระบบป้องกันไฟกระชากจึงล้มเหลว

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่ เพิ่มแรงดันไฟฟ้าตกค้าง

SPD อาจแสดงหน้าต่างสถานะปกติในขณะที่เส้นทางการป้องกัน การประสานงาน หรือการเลือกใช้ระบบยังคงไม่เหมาะสม

01

Uc ไม่ถูกต้องสำหรับโทโพโลยี

ค่าที่ต่ำเกินไปอาจทำให้ SPD เสี่ยงต่อความเครียดซ้ำๆ หรือความล้มเหลวของ TOV ในขณะที่ค่าที่สูงเกินไปโดยไม่จำเป็นอาจทำให้การประสานงานของแรงดันไฟฟ้าอ่อนแอลง

02

สายเชื่อมต่อยาวเกินความจำเป็น

แรงดันเหนี่ยวนำตามสายไฟจะเพิ่มระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ปลายทางได้รับ

03

ประเภทที่ 2 ใช้ในกรณีที่ต้องการหน้าที่ตามประเภทที่ 1

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับการประเมินสำหรับรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าที่คาดการณ์ไว้ ณ จุดติดตั้ง

04

การป้องกันการสำรองข้อมูลเป็นการคาดเดา

ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ความพร้อมใช้งาน หรือการป้องกันตัวนำไฟฟ้าได้

05

มีเพียงสายส่งไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับการป้องกัน

ไฟกระชากสามารถเข้ามาทางข้อมูล สัญญาณ เสาอากาศ ท่อโลหะ หรือบริการที่เชื่อมต่อกันอื่นๆ และสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ผ่านความแตกต่างของอินเทอร์เฟซได้

06

ไม่มีการตรวจสอบหรือเปลี่ยนตลับหมึก

การแสดงสถานะ การแจ้งเตือนระยะไกล และบันทึกการบำรุงรักษา ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการหลังเหตุการณ์ไฟกระชาก และระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะ

กรอบมาตรฐาน

การทดสอบผลิตภัณฑ์แยกออกจากกัน กฎการติดตั้งระบบ

การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายความว่าประเภท ตำแหน่ง การเดินสายไฟ หรือการประสานงานที่เลือกนั้นถูกต้องสำหรับการติดตั้งนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

IEC 61643-11: 2025

ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำตามขอบเขตที่ระบุไว้ โดยกล่าวถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงดันไฟกระชากและเบี่ยงเบนกระแสไฟกระชาก

ตรวจสอบขอบเขตของ IEC →
หลักการเลือกเครื่องปรับอากาศ

IEC 61643-12: 2020

หลักการเลือก การใช้งาน ตำแหน่ง และการประสานงานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 50/60 เฮิรตซ์ และอุปกรณ์ที่อยู่ในขอบเขตของเอกสารนี้

ตรวจสอบขอบเขตของ IEC →
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ PV

IEC 61643-31: 2018

ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) ที่ใช้กับด้าน DC ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าไม่เกินที่ระบุไว้

ตรวจสอบขอบเขตของ IEC →
หลักการคัดเลือก PV

IEC 61643-32: 2017

หลักการในการเลือก ติดตั้ง และประสานงานอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) ที่ใช้ในระบบ PV รวมถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ สายเคเบิล อินเวอร์เตอร์ และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของบริษัทผู้ให้บริการ

ตรวจสอบขอบเขตของ IEC →
การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

IEC 60364-4-44 และ 5-53

ข้อกำหนดในการติดตั้งสำหรับความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า การเลือกอุปกรณ์ การติดตั้ง การป้องกัน การแยก การสลับ การควบคุม และการตรวจสอบ

ตรวจสอบ IEC 60364-4-44 →
มาตรการป้องกันฟ้าผ่า

IEC 62305-4: 2024

ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการทดสอบมาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร

ตรวจสอบขอบเขตของ IEC →

รายการตรวจสอบ RFQ ของ SPD

ส่งข้อมูลระบบและข้อมูลการติดตั้ง ไม่ใช่แค่ประเภท SPD เท่านั้น

แผนภาพแบบบรรทัดเดียว ภาพถ่ายแผงวงจร หรือป้ายชื่อที่มีอยู่แล้ว สามารถช่วยลดขั้นตอนการจับคู่รุ่นได้ SENTOP สามารถช่วยระบุข้อมูลแรงดันไฟฟ้า โครงสร้าง อัตรากำลัง และวิธีการติดตั้งที่ขาดหายไปได้

01

ระบบและการสัมผัส

ข้อกำหนดเกี่ยวกับประเทศและการติดตั้ง กระแสสลับหรือกระแสตรง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและสูงสุด ความถี่ รูปแบบวงจร TT/TN/IT แหล่งจ่ายไฟภายนอก แหล่งจ่ายไฟเหนือศีรษะ และการรับแสงของสถานที่ติดตั้ง

02

ข้อมูล SPD และข้อมูลการติดตั้ง

ประเภทที่ต้องการ, Uc หรือ Ucpv, Up, In, Imax, Iimp, โหมด, กระแสลัดวงจร, อุปกรณ์สำรอง, เส้นทางตัวนำ, ตำแหน่งบนแผงวงจร และสัญญาณเตือนระยะไกล

03

ข้อมูลโครงการและคำสั่งซื้อ

แผนภาพเส้นเดียว อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน รุ่นที่มีอยู่ การรับรองเป้าหมาย จำนวน ตลับหมึกสำรอง ฉลาก เอกสาร และปลายทางการจัดส่ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันไฟกระชาก

คู่มือการป้องกันไฟกระชาก คำถามที่ผู้ซื้อควรถามก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)

คำตอบเหล่านี้อธิบายถึงหลักการเลือก การออกแบบขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามกฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้องและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทำหน้าที่อะไร?

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จำกัดแรงดันไฟเกินชั่วขณะโดยการนำกระแสไฟกระชากผ่านเส้นทางที่มีความต้านทานต่ำและควบคุมได้ อุปกรณ์นี้ไม่ได้ควบคุมแรงดันไฟคงที่และไม่ได้ทดแทนฟังก์ชันการป้องกันกระแสเกิน กระแสไฟรั่ว หรือฟ้าผ่าที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

SPD ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 แตกต่างกันอย่างไร?

ประเภทที่ 1 จะได้รับการประเมินความสามารถในการต้านทานกระแสฟ้าผ่าโดยใช้แรงดันอิมพัลส์ 10/350 และโดยทั่วไปจะตรวจสอบที่ทางเข้าของระบบติดตั้ง ประเภทที่ 2 จะได้รับการประเมินความสามารถในการต้านทานไฟกระชากในระบบจำหน่ายโดยใช้แรงดันอิมพัลส์ 8/20 ประเภทที่ 3 ให้การป้องกันอย่างละเอียดและเป็นระบบใกล้กับอุปกรณ์ กฎที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการผสมผสานและตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อใดจึงจำเป็นต้องใช้ SPD ประเภท 1?

ประเภทที่ 1 มักใช้ในกรณีที่กระแสฟ้าผ่าสามารถไหลเข้าสู่ระบบได้ รวมถึงการออกแบบที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก หรือการสัมผัสอื่นๆ ที่ระบุโดยการประเมินที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายและค่า Iimp จะมาจากฟ้าผ่าและการออกแบบระบบ

ฉันสามารถติดตั้ง SPD ประเภท 2 เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?

เฉพาะเมื่อกฎการประเมินและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องสนับสนุนแนวทางนั้นเท่านั้น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าประเภท 2 ไม่สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าประเภท 1 ได้ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดกระแสฟ้าผ่า เส้นทางการจ่ายไฟที่ยาวหรือโหลดที่ไวต่อฟ้าผ่าอาจต้องการการป้องกันแบบประสานงานเพิ่มเติมด้วย

ฉันจะเลือก SPD Uc ได้อย่างไร?

จับคู่ Uc กับแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุดที่ปรากฏขึ้นในแต่ละโหมดการป้องกันภายใต้สภาวะระบบปกติและตามที่กำหนด พิจารณาแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ความคลาดเคลื่อน โครงสร้าง TT/TN/IT ความผิดพลาดของสายกลาง และพฤติกรรม TOV ใช้ Ucpv และกฎเฉพาะของ PV ในด้าน DC

ค่า Up ที่ต่ำกว่านั้นดีกว่าเสมอไปหรือไม่?

ค่า Up ที่ต่ำอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การประสานงานของฉนวนดีขึ้น แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการเลือก ค่า Uc, ความสามารถในการรับกระแสไฟกระชาก, ข้อบกพร่องของระบบ, เทคโนโลยี, ความยาวของสายไฟ, ความทนทานของอุปกรณ์, การประสานงาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ล้วนต้องได้รับการพิจารณา แรงดันไฟฟ้าของตัวนำที่ติดตั้งก็มีส่วนทำให้เกิดความเครียดต่ออุปกรณ์ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง In, IMAX และ IIMP คืออะไร?

In คือกระแสคายประจุตามที่กำหนดโดยใช้พัลส์ 8/20 Imax คือค่าพารามิเตอร์กระแสคายประจุสูงสุดสำหรับโหมดการทำงานแบบ Type 2 โดยใช้ 8/20 Iimp คือค่าพารามิเตอร์กระแสคายประจุแบบพัลส์ Type 1 โดยใช้ 10/350 ควรเปรียบเทียบค่าเฉพาะภายใต้คำจำกัดความและโหมดการป้องกันเดียวกันเท่านั้น

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) จำเป็นต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์หรือไม่?

คำแนะนำโดยละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (SPD) จะระบุถึงระดับการป้องกันสำรองที่อนุญาตหรือสูงสุด และระบุว่าจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัดวงจรภายนอกเพิ่มเติมหรือไม่ ตรวจสอบกระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น การตัดวงจรภายใน การป้องกันสายเคเบิล และการประสานงานกับฟิวส์ MCB หรือ MCCB ที่เลือกใช้

เหตุใดสายเชื่อมต่อ SPD จึงควรสั้น?

กระแสไฟกระชากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าคร่อมค่าเหนี่ยวนำของตัวนำ การเชื่อมต่อที่ยาว เป็นวง หรือแบบทางอ้อม จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับระดับการป้องกันที่ระบุไว้ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ทำให้ความเครียดที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น

สามารถใช้ AC SPD ในวงจร DC ของเซลล์แสงอาทิตย์ได้หรือไม่?

ไม่ เว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการประเมินและจัดทำเอกสารอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งาน DC ในแผงโซลาร์เซลล์ การใช้งานในแผงโซลาร์เซลล์ต้องมีคุณสมบัติ Ucpv, ขั้วไฟฟ้า, พฤติกรรมการเกิดข้อผิดพลาด DC, โหมดการป้องกัน และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทั้งด้านแผงโซลาร์เซลล์และด้านอินเวอร์เตอร์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าตลับ SPD ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว?

ตรวจสอบตัวบ่งชี้สถานะภาพและหน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกลตามแผนการบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ไฟกระชากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เปลี่ยนเฉพาะตลับที่ได้รับการอนุมัติหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้สำหรับฐานที่ติดตั้งเท่านั้น

ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการขอใบเสนอราคา SPD?

ส่งข้อมูลการใช้งาน AC หรือ PV DC, แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและสูงสุด, การจัดเรียงเฟสและนิวทรัล, โครงสร้าง TT/TN/IT, การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก, ตำแหน่ง SPD, ประเภทที่ต้องการ, กระแสไฟฟ้าลัดวงจร, อุปกรณ์สำรอง, อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน, จำนวน, ตลาดเป้าหมาย และแผนภาพเส้นเดียว

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

ส่งแผนภาพเส้นเดียว ภาพถ่ายแผงวงจร หรือแบบจำลอง SPD ที่มีอยู่แล้ว

SENTOP สามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้านการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง (AC และ PV DC) สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ แผงทดแทน ตัวอย่าง อุปกรณ์ OEM กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้จัดจำหน่าย และคำสั่งซื้อจำนวนมาก

info@onesto-ep.com+86(13367352271)WhatsAppเหวินโจวเจ้อเจียงจีน
ขอแคตตาล็อก
เลื่อนไปด้านบน