
Hướng dẫn chống sét lan truyền
Hướng dẫn chống sét lan truyền cho Hoàn thành đường dẫn hiện tại
Hãy sử dụng hướng dẫn chống sét lan truyền này để lựa chọn loại SPD, điện áp, chế độ bảo vệ, định mức xả, bảo vệ dự phòng và vị trí lắp đặt. Một sản phẩm phù hợp vẫn có thể hoạt động kém hiệu quả nếu đường nối đất, định tuyến dây dẫn hoặc sự phối hợp không đúng.
Trả lời trước
Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) giới hạn điện áp quá độ bằng cách chuyển hướng dòng điện đột biến.
Thiết bị chống sét lan truyền không chỉ đơn giản là một thiết bị được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong bảng điện. Thiết bị chống sét lan truyền phải cung cấp một đường dẫn được kiểm soát từ các dây dẫn bị ảnh hưởng đến hệ thống nối đất đẳng thế, đồng thời giữ cho điện áp dư tại thiết bị được bảo vệ nằm trong phạm vi thiết kế phối hợp chấp nhận được.
Loại 1 là hướng khởi đầu phổ biến mà dòng điện sét có thể đi vào hệ thống. Loại 2 là hướng chính ở cấp phân phối đối với các xung điện cảm ứng hoặc do chuyển mạch. Loại 3 được lắp đặt gần các thiết bị nhạy cảm và được phối hợp với hệ thống bảo vệ phía trên.
Xác định xem có cần bảo vệ hay không.
Hãy tuân thủ các quy tắc lắp đặt, đánh giá rủi ro, hệ thống chống sét bên ngoài, phương án cấp nguồn và hậu quả khi thiết bị gặp sự cố.
Chọn vị trí và loại SPD
Khu vực đấu nối dịch vụ, bảng điện chính, khu phân phối phụ và khu vực thiết bị có thể yêu cầu các nhiệm vụ và sự phối hợp khác nhau về dòng điện đột biến.
Phù hợp với điện áp và chế độ bảo vệ
Điện áp định mức, điện áp hoạt động liên tục tối đa và cấu trúc TT, TN hoặc IT sẽ xác định các kết nối cần thiết.
Thiết kế đường dẫn đã cài đặt
Các yếu tố như hệ thống bảo vệ dự phòng, tiết diện dây dẫn, chiều dài đường dây, liên kết, mô-men xoắn đầu cực và bố trí nối đất đều ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế.
Điểm Khởi Đầu Tương Tác
Xây dựng một cách thực tế Hướng SPD
Hãy chọn các điều kiện lắp đặt bên dưới. Kết quả sẽ chuẩn bị một bản khảo sát kỹ thuật và chỉ ra các dữ liệu còn thiếu; nó không thay thế cho việc đánh giá rủi ro, quy tắc đấu dây hoặc hướng dẫn chính xác của nhà sản xuất.
Hoàn thành các lựa chọn dự án
Chỉ hiển thị kết quả lập kế hoạch. Vui lòng xác nhận nhu cầu bảo vệ, loại SPD chính xác, Uc hoặc Ucpv, Up, In, Imax, Iimp, các chế độ bảo vệ, hành vi ngắn mạch và dòng điện theo dõi, bảo vệ dự phòng, sơ đồ đấu dây và các phê duyệt trước khi đặt hàng.
So sánh các loại SPD
Loại 1, Loại 2 và Loại 3 có nhiệm vụ kiểm tra khác nhau
Loại ký hiệu không phải là cấp chất lượng. Nó mô tả cấp độ thử nghiệm SPD đã được công bố và vị trí dự định trong một khái niệm bảo vệ phối hợp.
Loại 1 SPD
Vị trí đấu nối vào đường dây điện chính hoặc bảng mạch chủ, nơi dòng điện sét có thể xâm nhập vào hệ thống điện. Việc lựa chọn vị trí này phụ thuộc vào khái niệm chống sét và đánh giá sự phân chia dòng điện.
Loại 2 SPD
Hướng chính của bảng phân phối điện nhằm hạn chế xung điện do sét đánh và quá độ chuyển mạch, hoặc để phối hợp phía hạ lưu sau hệ thống bảo vệ Loại 1.
Loại 3 SPD
Hướng bảo vệ chi tiết gần thiết bị nhạy cảm. Thông thường, nó được phối hợp với hệ thống bảo vệ Loại 1 hoặc Loại 2 ở phía thượng nguồn và không thay thế cho hệ thống bảo vệ đầu vào khi hệ thống bảo vệ đó là cần thiết.
Các SPD kết hợp: Sản phẩm được dán nhãn Loại 1+2 hoặc Loại 2+3 phải có hiệu suất kiểm tra kết hợp đã được công bố cho đúng kiểu máy. Nhãn như "kết hợp" không loại bỏ sự cần thiết phải xác minh vị trí, chia sẻ dòng điện, chế độ Up, bảo vệ dự phòng và phối hợp.
Cách đọc kết quả đánh giá SPD
Mỗi biểu tượng trả lời một câu hỏi thiết kế khác nhau
Chỉ so sánh các giá trị khi dạng sóng, chế độ bảo vệ, điện áp hệ thống và định nghĩa tiêu chuẩn giống nhau.
Điện áp hoạt động liên tục tối đa
Điện áp RMS AC tối đa có thể được cấp liên tục cho chế độ hoạt động đã định của thiết bị chống sét lan truyền (SPD) trong các điều kiện cụ thể. Cần phải phù hợp với cấu trúc hệ thống, khả năng chịu điện áp và các điều kiện hoạt động có thể xảy ra.
Cấp bảo vệ điện áp
Thông số điện áp giới hạn được công bố dùng để phối hợp cách điện. Hãy xem xét lại thông số này cùng với khả năng chịu xung của thiết bị, độ sụt áp của dây dẫn và khoảng cách phía hạ lưu.
Dòng xả danh nghĩa
Giá trị đỉnh được công bố thông qua thiết bị chống sét lan truyền (SPD) sử dụng xung dòng điện 8/20 cho nhiệm vụ thử nghiệm áp dụng. Đây không phải là dòng điện tải mà mạch mang.
Dòng xả tối đa
Giá trị xung điện được công bố là 8/20 đối với loại 2. Hãy xác nhận dữ liệu thử nghiệm chính xác của mô hình và không chỉ sử dụng Imax để tính toán tuổi thọ hoặc rủi ro tại địa điểm lắp đặt.
Dòng điện phóng xung
Khả năng được công bố Loại 1 sử dụng xung dòng điện 10/350 . Xác nhận việc chia sẻ dòng điện và giá trị cho mỗi chế độ bảo vệ hoặc cực.
Hiện tượng ngắn mạch và dòng điện theo sau
Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) và bộ ngắt mạch cần thiết phải phù hợp với dòng ngắn mạch dự kiến và đặc tính của hệ thống. Khả năng chịu được dòng ngắn mạch đặc biệt quan trọng đối với các công nghệ chuyển mạch điện áp.
Hành vi quá áp tạm thời
TOV không phải là hiện tượng tăng áp đột ngột. Nó có thể phát sinh từ các lỗi hệ thống hoặc điều kiện trung tính. Hãy kiểm tra phản hồi được công bố của thiết bị chống sét lan truyền (SPD) và khắc phục lỗi điện tiềm ẩn.
Khu vực bảo vệ phối hợp
Xây dựng lớp bảo vệ khỏi điểm vào tải
Một thiết bị chống sét lan truyền (SPD) đơn lẻ không thể tự động bảo vệ mọi bo mạch, đường dẫn cáp và giao diện điện tử. Việc phối hợp dựa trên mức độ tiếp xúc, khoảng cách, chiều dài cáp, khả năng chịu đựng của thiết bị và thông số kỹ thuật SPD đã công bố.
Lối vào dịch vụ
Điểm mà dòng điện sét dẫn hoặc xung điện từ phía lưới điện có thể xâm nhập vào hệ thống.
Tổng quan: Loại 1 hoặc Loại 1+2, các chế độ cụ thể của hệ thống và liên kết đầu vào.Phân phối chính
Giới hạn năng lượng dư và xung điện khi chuyển mạch, đồng thời phối hợp với hệ thống bảo vệ đầu vào.
Đánh giá chung: Rối loạn xử lý giác quan loại 2 hoặc kết hợp phối hợp.Phân phối phụ
Các đường ống dẫn thức ăn dài, các tầng riêng biệt, thiết bị ngoài trời hoặc khu vực xây dựng khác có thể là lý do cần thêm biện pháp bảo vệ.
Đánh giá chung: Liên kết phối hợp loại 2 và liên kết tại chỗ.Thiết bị nhạy cảm
Các thiết bị điều khiển, đo lường, truyền thông và tải điện tử có thể cần bảo vệ cục bộ chính xác.
Đánh giá chung: Loại 3 cộng với bảo vệ đường tín hiệu khi cần thiết.Loại và vị trí cuối cùng được xác định bởi các quy tắc lắp đặt và thiết kế chống sét hiện hành. Không nên suy luận khoảng cách hoặc số lượng thiết bị chung từ sơ đồ vùng đơn giản này.
Cấu trúc và cài đặt hệ thống
Cùng một mức điện áp có thể yêu cầu các chế độ bảo vệ khác nhau
Các hệ thống TT, TN-S, TN-CS và IT có mối quan hệ giữa dây dẫn và dây nối đất khác nhau. Hãy chọn bộ phận chống sét lan truyền (SPD) hoàn chỉnh và sơ đồ đấu dây phù hợp với hệ thống thực tế.

Hệ thống TN
Xác định xem việc lắp đặt là TN-S, TN-C hay TN-CS tại điểm SPD. Chế độ xử lý trung tính và PE, tách PEN và bảo vệ phải tuân theo thiết kế hiện hành.
Hệ thống TT
Xem xét lại việc bảo vệ giữa dây pha và dây trung tính, giữa dây trung tính và đầu nối đất, điều kiện nối đất và sự phối hợp bảo vệ dòng rò. Khái niệm 3+1 hoặc 1+1 chỉ có thể được lựa chọn khi thiết kế hệ thống cụ thể hỗ trợ.
hệ thống CNTT
Điện áp so với đất có thể thay đổi trong sự cố đầu tiên. Hãy xác nhận Uc, giám sát cách điện, điều kiện sự cố và các chế độ kết nối được cho phép đối với mạng lưới cụ thể.
Một hoặc ba pha
Không nên chọn số lượng mô-đun chỉ dựa trên số pha. Hãy xác nhận sự hiện diện của dây trung tính, dây dẫn chuyển mạch, điện áp pha-pha và pha-đất, định mức chế độ và bố trí đầu nối.
Đường dữ liệu và đường tín hiệu
Các thiết bị chống sét lan truyền nguồn (Power SPD) không bảo vệ các giao diện Ethernet, RS485, analog, coaxial hoặc điều khiển. Hãy sử dụng các thiết bị chống sét lan truyền tín hiệu (Signal SPD) tương thích với giao diện và kết nối đất phù hợp khi cần thiết.
Giữ cho dây dẫn ngắn và thẳng.
Tránh các vòng xoắn và các đoạn uốn cong không cần thiết. Định tuyến đường dây kết nối dây dẫn mang điện và đường dây nối đất/dây tiếp địa sao cho tổng đường dây lắp đặt không tạo ra điện áp cảm ứng không cần thiết.
Hãy làm theo dữ liệu ngắt kết nối đã công bố.
Sử dụng cầu chì dự phòng tối đa do nhà sản xuất quy định hoặc hệ thống cầu dao tự động và kiểm tra khả năng phân biệt dòng điện, dòng sự cố, bảo vệ dây dẫn và hoạt động của bộ ngắt mạch bên trong.
Kết nối với điểm đẳng thế chính xác
Đường dẫn PE, đầu nối tiếp đất chính, nối đất vỏ thiết bị và nối đất chống sét bên ngoài phải được phối hợp theo thiết kế lắp đặt.
Dây dẫn điều khiển và mô-men xoắn
Chọn vật liệu và tiết diện dây dẫn phù hợp, dung lượng đầu nối, chiều dài dây tước, yêu cầu về đầu nối và mô-men xoắn. Kiểm tra lại sau khi vận chuyển hoặc lắp ráp bảng điều khiển nếu cần.
Hiển thị rõ ràng dấu hiệu sắp hết hạn sử dụng.
Đặt các cửa sổ trạng thái để kiểm tra, kết nối các tiếp điểm báo động từ xa khi cần thiết và xác định mã tham chiếu thay thế cho các hộp mực có thể cắm được.
Ghi lại toàn bộ quá trình lắp ráp.
Hãy giữ cho mô hình SPD, hộp mực, đế, thiết bị dự phòng, sơ đồ đấu dây, chứng chỉ, dữ liệu thử nghiệm và khoảng thời gian kiểm tra được kết nối với một thiết kế đã được phê duyệt.

Bảo vệ DC quang điện
Hãy sử dụng thiết bị chống sét lan truyền (SPD) được thiết kế cho mục đích này. Phía DC của PV
Các chuỗi PV vẫn được cấp điện vào ban ngày và có đặc tính nguồn khác với các hệ thống AC thông thường. Không được thay thế thiết bị chống sét lan truyền AC cho sản phẩm đã được đánh giá cho ứng dụng PV DC.
Vì sao thiết bị chống sét lan truyền lại hỏng?
Tránh các lỗi cài đặt sau đây: tăng điện áp dư
Thiết bị chống xung điện (SPD) có thể hiển thị trạng thái hoạt động bình thường trong khi đường dẫn bảo vệ, sự phối hợp hoặc lựa chọn hệ thống vẫn không phù hợp.
Uc không phù hợp với cấu trúc tôpô.
Giá trị quá thấp có thể khiến SPD chịu ứng suất lặp đi lặp lại hoặc gây hỏng TOV; giá trị quá cao không cần thiết có thể làm suy yếu sự phối hợp điện áp.
Dây dẫn kết nối quá dài một cách không cần thiết.
Điện áp cảm ứng dọc theo dây dẫn làm tăng mức điện áp bảo vệ mà thiết bị phía sau phải chịu.
Loại 2 được sử dụng khi cần thực hiện nhiệm vụ Loại 1.
Sản phẩm có thể không được đánh giá dựa trên dạng sóng dòng điện sét dự kiến tại điểm lắp đặt.
Bảo vệ sao lưu được phỏng đoán.
Cầu chì hoặc aptomat không đúng loại có thể ảnh hưởng đến an toàn ngắn mạch, tính khả dụng hoặc khả năng bảo vệ dây dẫn.
Chỉ có đường dây điện được bảo vệ.
Sự tăng áp có thể xâm nhập qua dữ liệu, tín hiệu, ăng-ten, đường ống kim loại hoặc dịch vụ nối đất khác và gây hư hỏng thiết bị do sự khác biệt về giao diện.
Hộp mực không được kiểm tra hoặc thay thế.
Việc hiển thị trạng thái, cảnh báo từ xa và ghi chép bảo trì phải là một phần của kế hoạch vận hành sau các sự cố tăng áp và trong quá trình kiểm tra định kỳ.
Khung tiêu chuẩn
Việc kiểm tra sản phẩm riêng biệt quy tắc cài đặt hệ thống
Việc sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn không tự động chứng minh rằng loại sản phẩm, vị trí lắp đặt, hệ thống dây điện hoặc cách phối hợp được lựa chọn là phù hợp cho một công trình cụ thể.
IEC 61643-11: 2025
Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) được kết nối với hệ thống điện xoay chiều hạ áp trong phạm vi quy định. Tài liệu này đề cập đến các thiết bị nhằm mục đích hạn chế điện áp đột biến và chuyển hướng dòng điện đột biến.
Xem xét phạm vi của IEC →IEC 61643-12: 2020
Nguyên tắc lựa chọn, vận hành, vị trí và phối hợp đối với các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) được kết nối với mạch điện xoay chiều 50/60 Hz và các thiết bị nằm trong phạm vi điều chỉnh của chúng.
Xem xét phạm vi của IEC →IEC 61643-31: 2018
Các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị chống sét lan truyền (SPD) dành riêng cho phía DC của máy phát điện quang điện và bộ biến tần trong phạm vi điện áp đã nêu.
Xem xét phạm vi của IEC →IEC 61643-32: 2017
Nguyên tắc lựa chọn, lắp đặt và phối hợp các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) được sử dụng trong hệ thống quang điện, bao gồm các yếu tố liên quan đến mảng pin mặt trời, cáp, biến tần và kết nối với lưới điện.
Xem xét phạm vi của IEC →IEC 60364-4-44 và 5-53
Các yêu cầu lắp đặt đối với sự cố điện áp, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, bảo vệ, cách ly, chuyển mạch, điều khiển và giám sát.
Xem lại tiêu chuẩn IEC 60364-4-44 →IEC 62305-4: 2024
Các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm các biện pháp chống sét lan truyền cho hệ thống điện và điện tử trong các công trình.
Xem xét phạm vi của IEC →Danh sách kiểm tra yêu cầu báo giá SPD
Hãy gửi dữ liệu về hệ thống và quá trình lắp đặt, không chỉ riêng loại SPD.
Sơ đồ một đường dây, ảnh bo mạch hoặc bảng tên hiện có có thể giúp rút ngắn quá trình đối khớp model. SENTOP có thể giúp xác định thông tin còn thiếu về điện áp, cấu trúc mạch, chu kỳ hoạt động và thông tin lắp đặt.
Hệ thống và sự tiếp xúc
Các quy định về quốc gia và lắp đặt, dòng điện xoay chiều (AC) hay một chiều (DC), điện áp định mức và tối đa, tần số, cấu trúc TT/TN/IT, nguồn điện áp thấp bên ngoài (LPS), nguồn điện trên cao và vị trí lắp đặt.
Dữ liệu SPD và cài đặt
Loại yêu cầu: Uc hoặc Ucpv, Up, In, Imax, Iimp, chế độ hoạt động, dòng ngắn mạch, thiết bị dự phòng, đường dẫn dây dẫn, vị trí bo mạch và cảnh báo từ xa.
Dữ liệu dự án và đơn đặt hàng
Sơ đồ một đường dây, thiết bị được bảo vệ, kiểu máy hiện có, chứng nhận mục tiêu, số lượng, hộp mực thay thế, nhãn, tài liệu và địa điểm giao hàng.
Tiếp tục thiết kế bảo vệ của bạn
Xem lại phạm vi bảo vệ liên quan
Câu hỏi thường gặp về chống sét lan truyền
Hướng dẫn về chống sét lan truyền: những câu hỏi người mua thường đặt ra trước khi chọn thiết bị chống sét lan truyền (SPD).
Những câu trả lời này giải thích logic lựa chọn. Thiết kế cuối cùng phải tuân theo các quy tắc lắp đặt hiện hành và dữ liệu sản phẩm chính xác.
Thiết bị chống sét lan truyền có chức năng gì?
Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) hạn chế quá áp thoáng qua bằng cách dẫn dòng điện đột biến qua đường dẫn trở kháng thấp được kiểm soát. Nó không điều chỉnh điện áp duy trì và không thay thế các chức năng bảo vệ quá dòng, dòng rò hoặc chống sét cần thiết cho hệ thống.
Sự khác biệt giữa SPD loại 1, loại 2 và loại 3 là gì?
Loại 1 được đánh giá khả năng chịu dòng sét bằng xung điện 10/350 và thường được kiểm tra tại điểm vào của hệ thống lắp đặt. Loại 2 được đánh giá khả năng chịu xung điện phân phối bằng xung điện 8/20. Loại 3 cung cấp khả năng bảo vệ chính xác phối hợp gần thiết bị. Các quy định hiện hành xác định sự kết hợp và vị trí cần thiết.
Khi nào cần sử dụng thiết bị chống trộm loại 1 (Type 1 SPD)?
Loại 1 thường được xem xét khi dòng điện sét có thể xâm nhập vào hệ thống lắp đặt, bao gồm cả các thiết kế có hệ thống chống sét bên ngoài hoặc các yếu tố tiếp xúc khác được xác định bởi đánh giá áp dụng. Yêu cầu cuối cùng và giá trị Iimp đến từ thiết kế chống sét và thiết kế hệ thống lắp đặt.
Tôi có thể chỉ lắp đặt thiết bị SPD loại 2 không?
Chỉ khi các quy tắc đánh giá và lắp đặt hiện hành hỗ trợ hướng đó. Thiết bị chống sét lan truyền loại 2 không thể thay thế cho thiết bị loại 1 khi dự kiến có dòng sét đánh. Đường dây phân phối dài hoặc tải nhạy cảm cũng có thể yêu cầu bảo vệ phối hợp bổ sung.
Tôi chọn SPD Uc như thế nào?
Hãy khớp Uc với điện áp liên tục tối đa xuất hiện trên mỗi chế độ bảo vệ trong điều kiện hệ thống bình thường và được chỉ định. Cần xem xét điện áp định mức, dung sai, cấu trúc TT/TN/IT, lỗi trung tính và hành vi TOV. Sử dụng Ucpv và các quy tắc dành riêng cho PV ở phía DC.
Liệu mức giá thấp hơn cho sản phẩm Up luôn tốt hơn?
Mức Up thấp phù hợp giúp phối hợp cách điện, nhưng đó không phải là yếu tố lựa chọn duy nhất. Uc, khả năng chịu dòng xung, lỗi hệ thống, công nghệ, chiều dài dây dẫn, khả năng chịu đựng của thiết bị, sự phối hợp và an toàn sản phẩm đều phải được đáp ứng. Điện áp dây dẫn lắp đặt cũng góp phần vào ứng suất của thiết bị.
Sự khác biệt giữa In, Imax và Iimp là gì?
In là dòng điện phóng định mức khi sử dụng xung 8/20. Imax là thông số dòng điện phóng tối đa cho chế độ hoạt động Loại 2 khi sử dụng xung 8/20. Iimp là thông số dòng điện phóng xung Loại 1 khi sử dụng xung 10/350. Chỉ so sánh các giá trị trong cùng định nghĩa và chế độ bảo vệ.
Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) có cần cầu chì hay cầu dao không?
Hướng dẫn cụ thể về SPD quy định mức bảo vệ dự phòng cho phép hoặc tối đa và liệu có cần thiết bị ngắt mạch ngoài bổ sung hay không. Kiểm tra dòng ngắn mạch dự kiến, ngắt mạch bên trong, bảo vệ cáp và sự phối hợp với cầu chì, MCB hoặc MCCB đã chọn.
Tại sao dây dẫn kết nối của thiết bị chống sét lan truyền (SPD) cần phải ngắn?
Dòng điện đột biến thay đổi nhanh chóng và tạo ra điện áp trên độ tự cảm của dây dẫn. Các kết nối dài, vòng lặp hoặc gián tiếp sẽ làm tăng điện áp vượt quá mức bảo vệ đã được công bố của thiết bị chống sét lan truyền, làm tăng áp lực lên thiết bị được bảo vệ.
Có thể sử dụng thiết bị chống sét lan truyền AC trong mạch điện một chiều của hệ thống quang điện không?
Không, trừ khi sản phẩm cụ thể đó được đánh giá và ghi chép đầy đủ cho nhiệm vụ DC của hệ thống PV đó. Các ứng dụng PV yêu cầu UCPV, cực tính, hành vi lỗi DC, chế độ bảo vệ và các yêu cầu sản phẩm phù hợp với mảng pin và phía biến tần.
Làm sao để biết khi nào cần thay thế hộp mực SPD?
Kiểm tra đèn báo trạng thái và bất kỳ tiếp điểm báo động từ xa nào theo kế hoạch bảo trì, đặc biệt là sau các sự cố tăng áp đã biết. Chỉ thay thế bằng hộp mực đã được phê duyệt chính xác hoặc bộ chống sét lan truyền (SPD) hoàn chỉnh được chỉ định cho thiết bị đã lắp đặt.
Cần những thông tin gì để lập báo giá SPD?
Vui lòng gửi thông tin về ứng dụng AC hoặc PV DC, điện áp định mức và tối đa, sơ đồ pha và trung tính, cấu trúc TT/TN/IT, hệ thống chống sét lan truyền ngoài, vị trí lắp đặt SPD, loại yêu cầu, dòng ngắn mạch, thiết bị dự phòng, thiết bị được bảo vệ, số lượng, thị trường mục tiêu và sơ đồ một đường dây.
Hỗ trợ cung cấp thiết bị chống sét lan truyền
Hãy gửi sơ đồ một đường dây, ảnh bo mạch hoặc mô hình SPD hiện có.
SENTOP có thể xem xét các yêu cầu về chống sét lan truyền AC và DC cho các tấm pin mới, thiết bị thay thế, mẫu thử, thiết bị OEM, dòng sản phẩm của nhà phân phối và đơn đặt hàng số lượng lớn.