Surge Protection Education2019-04-04T15:50:50+08:00
1502​, 2019

ວິທີການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນການປົກປ້ອງ (SPD)?

ເພີ່ມອຸປະກອນປ້ອງກັນ (SPD) ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນໄຟຟ້າຕໍ່ກັບຄວາມດັນສູງ (ເກີດຂື້ນຫຼາຍເກີນໄປ) ທີ່ເກີດຈາກການຟ້າຜ່າຫຼືປ່ຽນເຄື່ອງເຄື່ອງຫນັກ (ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ສົນໃຈນີ້). ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາບາງພື້ນຖານດ້ານວິຊາການໃນເວລາທີ່ເລືອກເອົາອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ເຫມາະສົມຍ້ອນວ່າມີເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆແລະລະບຽບການຕ່າງໆ.

ມາດຕະຖານ IEC 61643 ກໍານົດ 3 ປະເພດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສູງສຸດສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາ.

ປະເພດ 1 ຫະລື Class I: ປະເພດ 1 SPD ສາມາດປ່ອຍປະຈຸບັນຟ້າຜ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຕິດຕັ້ງໃນສະຫວິດໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍໃນເວລາທີ່ອາຄານຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ (ເລື່ອນ, ຟ້າຜ່າແລະພື້ນຖານ).

ປະເພດ 2 ຫະລື Class II: ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າ (SPD) ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອປະສົມປະສານປະຈຸບັນທີ່ເກີດຈາກການຟ້າຜ່າໂດຍທາງອ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ overvoltage ໃນເຄືອຂ່າຍການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ. ໂດຍປົກກະຕິ, ພວກເຂົາຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫວິດແຜ່ກະຈາຍຕົ້ນຕໍ. ປະເພດ 2 SPD ແມ່ນ SPD ທີ່ສຸດທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດແລະ Prosurge ແມ່ນສະເຫນີໃຫ້ພວກເຂົາມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ປະເພດ 3 ຫະລື Class III: ປະເພດ 3 SPDs ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງດັນທີ່ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼຂອງປະລິມານທີ່ຈໍາກັດ.

SPD ຄວນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃສ?

ປະເພດ 2 ອຸປະກອນປ້ອງກັນສູງ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໃນ […]

1201​, 2018

ປະເພດ 1 SPD ປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາປະເພດ 2 SPD ບໍ?

ບໍ່​ຈ​ໍ​າ​ເປັນ. A Type 1 SPD ສະຫນອງຄວາມຫລາກຫລາຍໂດຍການສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງເຂົ້າຂອງບໍລິການຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, UL ບໍ່ໄດ້ປຽບທຽບການປະຕິບັດການກົດຂື້ນຂອງ Type 1 SPD ທຽບກັບ Type 2 SPD. UL ສືບສວນການປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາ SPDs ທັງຫມົດເທົ່າທຽມກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດ SPD. UL ຍັງປະເມີນ SPDs ທັງຫມົດສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປອດໄພພາຍໃນສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງພວກເຂົາ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ UL 1449 3rd ຮຸ່ນ, ປະເພດ 1 SPDs ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະປະກອບມີອຸປະກອນທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "Arresters ເພີ່ມຂຶ້ນຮອງ" ແລະຈະມີອຸປະກອນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ TVSS. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າອຸປະກອນປະເພດຂອງການຈັບຕົວສອງຂັ້ນສອງຖືກອອກແບບມາດ້ວຍ MCOV ສູງ (ແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດ) ກ່ວາອຸປະກອນປະເພດ TVSS. ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການປະເມີນຜົນ MCOV ຂອງ SPD ສາມາດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດການກົດຂື້ນ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເລືອກ SPD ຄວນປະກອບມີການພິຈາລະນາລະມັດລະວັງສໍາລັບການຈັດອັນດັບເຊັ່ນ: ການກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ແຮງດັນທີ່ສະກັດກັ້ນ IEEE, UL VPR ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊີວິດ.

501​, 2018

ບ່ອນໃດທີ່ຂ້ອຍສາມາດວາງ SPDs ເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຂ້ອຍໄດ້?

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກທັງເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຫຼືຈາກການເກີດຂື້ນພາຍໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ເມື່ອປົກປ້ອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ກັບຄົນຊົ່ວຄາວ, ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນວິທີການທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຫຼືແບບ cascaded. ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ສະຖາບັນວິສະວະກອນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ (IEEE) ໄດ້ພັດທະນາສາມປະເພດທີ່ທຸກສະຖານທີ່ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ, ສະຖານທີ່ປະເພດ A, B ແລະ C. ເບິ່ງມາດຕະຖານ IEEE C62.41.1 ແລະ C62.41.2 ສໍາລັບການອ້າງອີງເພີ່ມເຕີມ .

ປະເພດສະຖານທີ່

ໝວດໝູ່ A: ຮ້ານຄ້າ/ຂາເຂົ້າ ແລະ ສາຂາຍາວ (ພາຍໃນ) (ຮຸນແຮງໜ້ອຍສຸດ)
• ຮ້ານຄ້າທັງໝົດຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ແມັດ (30 ຟຸດ) ຈາກໝວດ B
• ຮ້ານຄ້າທັງໝົດຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 20m (60 ft) ຈາກໝວດ C

ຫມວດ B: feeders, short circuits and service panels (indoor)
•ອຸປະກອນແຜງກະຈາຍ
• ການແຈກຢາຍລົດເມ ແລະເຄື່ອງປ້ອນ
• ຮ້ານຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ໜັກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ “ສັ້ນ” ກັບທາງເຂົ້າການບໍລິການ
• ລະບົບແສງໄຟໃນອາຄານໃຫຍ່

ໝວດໝູ່ C: ສາຍນອກເໜືອຫົວ ແລະ ທາງເຂົ້າບໍລິການ (ນອກ)
• ການບໍລິການຫຼຸດລົງຈາກເສົາໄປຫາອາຄານ
•ແລ່ນລະຫວ່າງແມັດແລະແຜງ
• ສາຍທາງເທິງໄປຫາອາຄານແຍກ
•ສາຍໃຕ້ດິນເພື່ອສູບນ້ໍາດີ

ອຸປະກອນປະເພດ C ສະຖານທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນ […]

501​, 2018

ຂ້ອຍຈະເລືອກ Prosurge SPD ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເລືອກຮູບແບບແມ່ນເພື່ອປຶກສາກັບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະແນະນໍາໃຫ້ມີຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມ.

501​, 2018

ສິ່ງທີ່ ANSI / UL 1449 ສະບັບທີສາມແມ່ນທຽບກັບ IEC 61643-1 - ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການທົດສອບ

ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງທົດສອບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງ (SPDs) ຂອງ Underwriters Laboratory (UL); ANSI / UL 1449 ສະບັບທີສາມແລະຄະນະກໍາມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC) ຕ້ອງການທົດສອບ SPDs, IEC 61643-1.


ການກະກຽມກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ (SCCR): ຄວາມສາມາດຂອງປະຈຸບັນທີ່ SPD ການທົດສອບສາມາດທົນຢູ່ທີ່ບ່ອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້, ໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດອາຄານໂດຍທາງໃດກໍ່ຕາມ.

UL: ທົດສອບຜະລິດຕະພັນຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່ສອງເທົ່າຂອງແຮງດັນທີ່ກໍານົດໄວ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ (ດັ່ງທີ່ຖືກສົ່ງມາ) ຖືກທົດສອບ; ລວມທັງ varistors oxide ໂລຫະ (MOVs).

IEC: ທົດສອບພຽງແຕ່ເບິ່ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການຄວາມຜິດ. MOVs ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍບລັອກທອງແລະ fuse ແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນ (ນອກຈາກອຸປະກອນ).


Imax: ຕໍ່ IEC 61643-1 - ຄ່າ crest ຂອງປະຈຸບັນຜ່ານ SPD ມີ X ຄື່ນແລະ 8 waveength ແລະຂະຫນາດຕາມລໍາດັບການທົດສອບຂອງການທົດສອບຫນ້າທີ່ການດໍາເນີນງານຂອງຊັ້ນ II.

UL: ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການທົດສອບ Imax.

IEC: ການທົດສອບຮອບວຽນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລັ່ງເຖິງຈຸດ Imax (ກໍານົດໂດຍຜູ້ຜະລິດ). ນີ້ຫມາຍເຖິງການຊອກຫາ "ຈຸດຕາບອດ" […]

501​, 2018

ວິທີການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ?

ການ​ເລືອກ​ຕົວ​ຈັບ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​. ລະບົບປ້ອງກັນ Lightning & Surge ທີ່ຖືກອອກແບບບໍ່ດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ SPD ແກ່ກ່ອນໄວແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຕົ້ນຕໍ, ດັ່ງນັ້ນການທໍາລາຍເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.

Prosurge ບໍ່ສະຫນອງຊຸດກົດລະບຽບແລະຄູ່ມືເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປົກປ້ອງຟ້າຜ່າແລະ IEC ແລະ UL. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ພວກເຮົາສະຫນອງລະບົບທີ່ມີລະບົບປະຕິບັດການຕາມກົດລະບຽບຂອງມາດຕະຖານ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບຂອງ Prosurge.

ໃນດ້ານການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ການປະຕິບັດມາດຕະຖານແມ່ນການຕິດຕັ້ງລະບົບການປົກປ້ອງແບບ cascaded ໂດຍອີງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນປະສົມປະສານທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ (LPZ). ຜົນປະໂຫຍດຂອງຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນສາມາດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼເຂົ້າໃກ້ກັບທາງເຂົ້າໃນການຕິດຕັ້ງພ້ອມກັບແຮງດັນຄົງທີ່ຕ່ໍາ (ລະດັບການປົກປ້ອງ) ຢູ່ທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ການອອກແບບຂອງລະບົບປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນ, ໃນບັນດາປັດໃຈອື່ນໆ, ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຂໍ້ມູນເຊັ່ນການມີຢູ່ […]

501​, 2018

ລະບົບໄຟຟ້າສາມາດເຮັດລາຍຟ້າຜ່າໄດ້ບໍ?

ລະບົບ Photovoltaic ມີຄວາມໄວສູງໃນການເຕັກໂນໂລຢີແລະການໂຈມຕີຟ້າຜ່າໂດຍກົງຈະທໍາລາຍມັນ. ຍັງມີອັນຕະລາຍອີກອີກເຊັ່ນວ່າການໂຈມຕີຟ້າຜ່າສາມາດສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຢູ່ໃກ້ກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະແຮງດັນໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດທໍາລາຍລະບົບໄດ້. Inverter ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນ. ໂດຍປົກກະຕິ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງຈະປະສົມປະສານກັນກັບການປົກປ້ອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າໃນແປງຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ປະຕິບັດການສູງສຸດຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (SPD) ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.

501​, 2018

joule rating ເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ SPD?

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງຜະລິດຕະພັນໄດ້ໃຊ້ rating ຫມາກຮຸກໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີສໍາລັບການປະຕິບັດ SPD ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍອົງການມາດຕະຖານໃດໆ. Prosurge ບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ກໍານົດນີ້ຍັງ.

501​, 2018

ແມ່ນ "ເວລາຕອບໂຕ້" ເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ຂໍ້ກໍານົດເວລາຂອງການຕອບສະຫນອງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການມາດຕະຖານໃດໆທີ່ປົກປ້ອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສັ່ນສະເທືອນ. IEEE C62.62 ມາດຕະຖານການທົດສອບມາດຕະຖານສໍາລັບ SPDs ສະເພາະໃຫ້ມັນບໍ່ຄວນໃຊ້ເປັນຂໍ້ກໍານົດ.

501​, 2018

ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຫະລັດແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປ້ອງແມ່ນຫຍັງ?

ລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານຂອງສະຫະລັດແມ່ນລະບົບ TN-CS. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຕົວກາງແລະດິນແມ່ນພັນທະບັດທີ່ເຂົ້າຮັບບໍລິການຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແລະທຸກໆສະຖານທີ່ຫຼືລະບົບຍ່ອຍທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໂຫມດການປົກປ້ອງແບບປົກກະຕິ (ກາງ) (ກາງ) ພາຍໃນ SPD ແບບຫຼາຍໂຫມດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ກະດານເຂົ້າຮັບບໍລິການແມ່ນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ນອກເຫນືອຈາກຈຸດຜູກພັນ NG, ເຊັ່ນໃນແຜງກະຈາຍຂອງສາຂາ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາເພີ່ມເຕີມນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍ. ນອກເຫນືອຈາກຮູບແບບການປ້ອງກັນ NG, ບາງ SPDs ສາມາດປະກອບມີການປ້ອງກັນເສັ້ນສາຍໄປຫາກາງ (LN) ແລະສາຍຕໍ່ເສັ້ນ (LL). ໃນລະບົບ WYE ສາມລະດັບ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປ້ອງກັນ LL ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຍ້ອນວ່າການປ້ອງກັນ LN ທີ່ສົມດູນກໍ່ແມ່ນມາດຕະການປົກປ້ອງຜູ້ນໍາ LL.

ການປ່ຽນແປງຂອງລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC®) ສະບັບປີ 2002 (www.nfpa.org) ໄດ້ຂັດຂວາງການນຳໃຊ້ SPDs ຢູ່ໃນລະບົບກະຈາຍພະລັງງານ delta ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານ. ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄໍາຖະແຫຼງທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ SPDs ບໍ່ຄວນເຊື່ອມຕໍ່ LG ຍ້ອນວ່າການເຮັດໂຫມດການປົກປ້ອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການສ້າງພື້ນຖານ pseudo ກັບລະບົບລອຍ. ຮູບແບບການປົກປ້ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ LL ແມ່ນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ລະບົບ delta ຂາສູງແມ່ນລະບົບທີ່ມີພື້ນດິນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການປ້ອງກັນເຊື່ອມຕໍ່ […]