Perlindungan Perlindungan Surge

Peranti perlindungan lonjakan (atau disingkat SPD) bukanlah produk yang diketahui oleh orang ramai. Orang ramai tahu bahawa kualiti kuasa adalah masalah besar dalam masyarakat kita di mana semakin banyak produk elektronik atau elektrik yang sensitif digunakan. Mereka tahu mengenai UPS yang dapat menyediakan bekalan kuasa tanpa gangguan. Mereka tahu penstabil voltan yang, seperti namanya, menstabilkan atau mengatur voltan. Namun kebanyakan orang, menikmati keselamatan yang dibawa oleh alat perlindungan lonjakan, bahkan tidak menyedari keberadaannya.

Kami diberitahu sejak kecil bahawa mematikan semua alat elektrik semasa ribut petir jika tidak, arus kilat boleh bergerak di dalam bangunan dan merosakkan produk elektrik.

Nah, kilat memang sangat berbahaya dan berbahaya. Berikut adalah beberapa gambar yang menunjukkan kemusnahannya.

Kerosakan Kilat dan Surge kepada Office_600
Kerosakan Kilat-600_372

Indeks persembahan ini

Nah, ini adalah tentang kilat. Bagaimanakah kilat berkaitan dengan peranti perlindungan lonjakan produk? Dalam artikel ini, kami akan memberikan persembahan menyeluruh mengenai topik ini. Kami akan memperkenalkan:

Perlindungan kilat VS Perlindungan Surge: Berkaitan lagi berbeza

Lonjakan

  • Apa itu lonjakan
  • Apa yang menyebabkan lonjakan
  • Kesan lonjakan

Surge Protective Device (SPD)

  • definisi
  • fungsi
  • Aplikasi
  • Komponen: GDT, MOV, TVS
  • klasifikasi
  • Parameter Utama
  • Pemasangan
  • Piawaian

Pengenalan

Artikel ini menganggap bahawa pembaca tidak mempunyai pengetahuan latar belakang dalam perlindungan lonjakan. Sebilangan isi disederhanakan demi pemahaman yang mudah. Kami cuba memindahkan ungkapan teknikal ke dalam bahasa harian kami tetapi pada masa yang sama, tidak dapat dielakkan bahawa kami akan kehilangan ketepatan.

Dan dalam persembahan ini, kami mengadopsi beberapa materi pendidikan perlindungan lonjakan yang dikeluarkan oleh berbagai syarikat perlindungan kilat / lonjakan yang kami perolehi dari sumber awam. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas usaha mereka dalam mendidik orang ramai. Sekiranya ada bahan yang dipertikaikan, sila hubungi kami.

Catatan penting lain adalah bahawa perlindungan kilat dan perlindungan lonjakan masih bukan sains yang tepat. Sebagai contoh, kita tahu bahawa kilat suka memukul objek tinggi dan runcing. Itulah sebabnya kami menggunakan batang kilat untuk menarik kilat dan mengalirkan arus ke tanah. Namun ini adalah kecenderungan berdasarkan kebarangkalian, bukan peraturan. Dalam banyak kes, kilat memukul objek lain walaupun terdapat kilat tinggi dan runcing di dekatnya. Sebagai contoh, ESE (Early Streamer Emission) dianggap sebagai bentuk kilat yang dikemas kini dan dengan itu harus mempunyai prestasi yang lebih baik. Namun, ia adalah produk yang sangat kontroversial yang dipercayai oleh banyak pakar dan menyetujui bahawa ia tidak mempunyai kelebihan daripada tongkat kilat sederhana. Seperti dalam perlindungan lonjakan, perselisihan lebih besar lagi. Piawaian IEC, yang terutama diusulkan dan disusun oleh pakar Eropah, menentukan bentuk gelombang kilat sebagai dorongan 10/350 μs yang standard UL, yang terutama dicadangkan dan disusun oleh pakar Amerika, tidak mengenali bentuk gelombang tersebut.

Dari perspektif kita, pemahaman kita tentang kilat akan menjadi semakin tepat dan tepat pada akhirnya ketika kita melakukan lebih banyak penyelidikan mengenai bidang ini. Sebagai contoh, semua produk perlindungan lonjakan pada masa kini dikembangkan berdasarkan teori bahawa arus kilat adalah dorongan bentuk gelombang tunggal. Namun beberapa SPD yang dapat lulus semua ujian di dalam makmal masih gagal di lapangan ketika petir benar-benar memukul. Oleh itu, beberapa tahun kebelakangan ini, semakin banyak pakar percaya bahawa arus kilat adalah dorongan pelbagai bentuk gelombang. Ini adalah kemajuan dan pasti akan meningkatkan prestasi alat perlindungan lonjakan yang dikembangkan berdasarkan itu.

Namun dalam artikel ini, kita akan menggali topik kontroversial. Kami cuba memberikan pengenalan asas perlindungan menyeluruh dan lonjakan secara menyeluruh secara asas namun menyeluruh. Oleh itu, mari kita mulakan.

1. Perlindungan Lightning VS Surge Protection

Anda mungkin bertanya mengapa kita perlu tahu apa-apa mengenai perlindungan kilat apabila kita bercakap tentang perlindungan lonjakan. Nah, kedua konsep ini berkait rapat kerana banyak lonjakan sebenarnya disebabkan oleh kilat. Kami bercakap lebih lanjut mengenai punca lonjakan dalam bab seterusnya. Beberapa teori percaya bahawa perlindungan lonjakan adalah sebahagian daripada perlindungan kilat. Teori-teori ini percaya bahawa perlindungan kilat boleh dibahagikan kepada dua bahagian: perlindungan kilat luar yang produk utamanya adalah tongkat petir (terminal udara), konduktor bawah dan bahan bumi dan perlindungan kilat dalaman yang produk utama adalah peranti perlindungan lonjakan, sama ada untuk kuasa AC / DC bekalan atau untuk talian data / isyarat.

Salah satu penyokong kuat klasifikasi ini ialah ABB. Dalam video ini, ABB (Furse adalah sebuah syarikat ABB) memberikan persembahan yang sangat teliti mengenai perlindungan kilat dalam pendapat mereka. Untuk perlindungan kilat bangunan biasa, harus ada perlindungan luaran untuk menghantarkan arus kilat ke tanah dan perlindungan dalaman untuk mencegah bekalan kuasa dan garis data / isyarat daripada kerosakan. Dan dalam video ini, ABB percaya bahawa terminal udara / konduktor / bahan bumi adalah produk terutamanya untuk peranti kilat langsung dan lonjakan perlindungan terutamanya untuk perlindungan kilat tidak langsung (petir berdekatan).

Teori lain cuba untuk mengandungi perlindungan kilat dalam lingkungan perlindungan luaran. Salah satu sebab yang membuat perbezaan sedemikian adalah bahawa klasifikasi dahulu boleh mengelirukan orang ramai untuk berfikir bahawa lonjakan semata-mata disebabkan oleh kilat yang jauh dari kebenaran. Berdasarkan statistik, hanya 20% lonjakan disebabkan oleh kilat dan 80% lonjakan disebabkan oleh faktor di dalam bangunan. Anda dapat melihat bahawa dalam video perlindungan petir ini, ia menyebutkan apa-apa mengenai perlindungan lonjakan.

Perlindungan kilat adalah sistem rumit yang melibatkan banyak produk yang berbeza. Perlindungan lonjakan hanya sebahagian daripada sistem perlindungan kilat yang diselaraskan. Bagi pengguna biasa, tidak perlu digali ke dalam perbincangan akademik. Lagipun, seperti yang kita katakan, perlindungan kilat masih bukan sains yang tepat. Jadi bagi kami, ini mungkin bukan cara 100% yang diiktiraf namun mudah untuk memahami perlindungan kilat dan hubungannya dengan peranti perlindungan lonjakan.

Perlindungan kilat

Perlindungan Kilat Luar

  • Terminal Udara
  • Konduktor
  • Earthing
  • Perisai Luaran

Perlindungan Kilat Dalaman

  • Perisai Dalaman
  • Ikatan Equipotential
  • Perlindungan Perlindungan Surge

Sebelum kita selesai sesi ini, kita akan memperkenalkan konsep terakhir: ketumpatan strok kilat. Pada dasarnya ia bererti seberapa sering strok kilat berada di kawasan tertentu. Di sebelah kanan adalah peta kepadatan strok kilat di dunia.

Mengapa kepadatan strok kilat penting?

  • Dari titik jualan dan pemasaran, kawasan dengan ketumpatan kilat yang tinggi mempunyai keperluan yang lebih kuat untuk perlindungan kilat dan lonjakan.
  • Dari titik teknikal, SPD yang dipasang di kawasan petir kilat tinggi harus mempunyai kapasiti semasa yang lebih besar. SPD 50kA boleh bertahan pada tahun 5 di Eropah tetapi hanya bertahan pada tahun 1 di Filipina.

Pasaran utama Prosurge adalah Amerika Utara, Amerika Selatan dan Asia. Seperti yang dapat kita lihat di peta ini, semua pasar ini berada dalam kawasan kepadatan kilat tinggi. Ini adalah bukti kukuh bahawa peranti perlindungan lonjakan kami adalah berkualiti premium dan dengan itu dapat bertahan di kawasan yang paling sering kilat kilat. Klik dan periksa beberapa projek perlindungan lonjakan kami di seluruh dunia.

Lightning Stoke Density Map_600

2. Surge

Baiklah, kita akan bercakap lebih banyak mengenai lonjakan dalam sesi ini. Walaupun kita menggunakan istilah lonjakan berkali-kali dalam sesi sebelumnya, namun kita belum memberikan definisi yang tepat. Dan terdapat banyak salah faham mengenai istilah ini.

Apakah Surge?

Berikut adalah beberapa fakta asas tentang lonjakan.

  • Surge, Transient, Spike: Peningkatan momentum tiba-tiba semasa atau voltan dalam litar elektrik.
  • Ia berlaku dalam milisaat (1 / 1000) atau juga mikrosecond (1 / 1000000).
  • Surge bukan TOV (Overvoltage Sementara).
  • Surge adalah punca kerosakan dan kemusnahan peralatan yang paling biasa. 31% kerosakan atau kerugian peralatan elektronik disebabkan oleh lonjakan. (sumber dari ABB)
Apa itu Surge_400

Surge VS Overvoltage

Sebilangan orang berpendapat bahawa lonjakan adalah voltan berlebihan. Seperti gambar di atas menunjukkan, apabila voltan melonjak, terdapat lonjakan. Ini boleh difahami tetapi tidak tepat, malah sangat mengelirukan. Surge adalah sejenis voltan tinggi tetapi voltan tidak melonjak. Kita sekarang tahu bahawa lonjakan berlaku dalam milisaat (1/1000) atau bahkan mikrodetik (1/1000000). Walau bagaimanapun, voltan berlebihan dapat bertahan lebih lama, beberapa saat, beberapa minit bahkan berjam-jam! Terdapat istilah yang disebut overvoltage sementara (TOV) untuk menerangkan voltan jangka panjang ini.

Sebenarnya, bukan sahaja lonjakan dan TOV tidak sama, TOV juga merupakan pembunuh utama bagi alat perlindungan lonjakan. SPD berasaskan MOV dapat dengan cepat menurunkan ketahanannya ke hampir sifar apabila berlaku lonjakan. Namun di bawah voltan berterusan, ia terbakar dengan cepat dan dengan demikian menimbulkan ancaman keselamatan yang sangat serius. Kami akan membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini pada sesi berikutnya apabila kami memperkenalkan peranti perlindungan lonjakan.

Overvoltage Sementara (TOV)

 Lonjakan

Disebabkan oleh Kesalahan sistem LV / HV  kilat atau menukar voltan berlebihan
Tempoh Panjang

milisaat hingga beberapa minit

atau jam

Pendek

Mikrodetik (kilat) atau

milisaat (beralih)

Status MOV Pelarian terma Pemulihan diri

Apa Sebabkan Surge?

Ini adalah punca-punca yang sering diakui:

  • Stroke Kilat pada Rod Lightning
  • Stroke Lightning pada Talian Udara
  • Induksi Elektromagnetik
  • Switching Operation (lebih kerap lagi dengan tenaga yang lebih rendah)

Kita dapat melihat bahawa ada yang berkaitan dengan kilat dan ada yang tidak. Berikut adalah ilustrasi lonjakan berkaitan kilat.

Namun selalu diingat bahawa tidak semua lonjakan disebabkan oleh kilat sehingga tidak hanya dalam ribut petir yang peralatan anda dapat dihancurkan.

Surgeri Berkaitan Kilat

Kesan Surge

Surge boleh mendatangkan banyak kerugian dan berdasarkan statistik, lonjakan kuasa menanggung kos syarikat AS lebih dari $ 80 bilion / tahun. Tetapi ketika kita menilai kesan lonjakan, kita tidak dapat membatasi diri dengan hanya melihat yang kelihatan. Sebenarnya, lonjakan menimbulkan 4 kesan berbeza:

  • Pemusnahan
  • Degradasi: Kemerosotan berperingkat litar dalaman. Kegagalan peralatan pramatang. Biasanya disebabkan oleh lonjakan tahap rendah yang berterusan, ia tidak memusnahkan peralatan pada satu masa tetapi lebih masa memusnahkannya.
  • Downtime: kehilangan produktiviti atau data penting
  • Risiko Keselamatan

Di sebelah kanan adalah video di mana profesional perlindungan lonjakan melakukan ujian untuk mengesahkan bagaimana peranti perlindungan lonjakan dapat benar-benar menghalang produk elektrik daripada kemusnahan lonjakan. Anda dapat melihat bahawa apabila SPD DIN-rel dikeluarkan, pembuat kopi meletup apabila dilanda lonjakan yang dihasilkan oleh makmal.

Persembahan video ini sungguh drastik. Walau bagaimanapun, beberapa kerosakan lonjakan tidak begitu ketara dan drastik namun ia menanggung kos yang sangat tinggi, misalnya, waktu henti yang dibawanya. Imej syarikat mengalami masa henti selama sehari, berapa kos untuk itu?

Lonjakan bukan sahaja membawa kerugian harta benda, tetapi juga membawa risiko keselamatan diri.

Surge Punca Kerosakan Risiko Keselamatan Train_441 Tinggi

Kemalangan paling bencana dalam sejarah kereta api berkelajuan tinggi China disebabkan oleh kilat dan lonjakan. Lebih dari kecederaan 200.

Surge Penyebab Minyak Risiko Keselamatan Tank_420

Industri kilat dan lonjakan China bermula di 1989 selepas kemalangan bom kebakaran bencana di tangki penyimpanan minyak kerana kilat melanda. Dan ia juga menyebabkan banyak mangsa.

3. Perlindungan Perlindungan Alat Peranti Surge / Surge

Dengan pengetahuan asas perlindungan kilat / lonjakan dan lonjakan yang ditunjukkan dalam sesi sebelumnya, kami akan mempelajari lebih lanjut mengenai peranti perlindungan lonjakan. Anehnya, ia mestilah dipanggil Surge Protective Device berdasarkan semua dokumen dan piawaian teknikal rasmi. Namun ramai orang, walaupun dalam bidang perlindungan lonjakan profesional suka menggunakan peranti perlindungan lonjakan istilah. Mungkin kerana ia kelihatan seperti bahasa harian.

Pada dasarnya anda dapat melihat dua jenis perlindungan lonjakan di pasaran seperti gambar di bawah menunjukkan. Ambil perhatian bahawa gambar tidak dalam nisbah acutal item. Jenis panel SPD biasanya lebih besar saiznya berbanding SPD DIN-hujan.

Alat Perlindungan Surge Jenis Panel

Alat Perlindungan Surge Jenis Panel

Popular di UL Standard Market

Peranti Perlindungan Surge Jenis DIN-rail

DIN-rail Surge Protection Device

Popular di IEC Standard Market

Jadi apa sebenarnya peranti perlindungan lonjakan? Seperti namanya, ini adalah alat yang melindungi dari lonjakan. Tetapi bagaimana? Adakah ia menghilangkan lonjakan? Mari kita lihat fungsi alat perlindungan lonjakan (SPD). Kita boleh mengatakan bahawa SPD digunakan untuk mengalihkan voltan dan arus berlebihan dengan selamat ke tanah sebelum sampai ke peralatan terlindung. Kita boleh menggunakan peralatan perlindungan lonjakan di makmal untuk melihat fungsinya.

Tanpa Perlindungan Surge

Tanpa Perlindungan Surge_600

Voltan sehingga 4967V dan akan merosakkan peralatan yang dilindungi

Dengan Perlindungan Surge

Dengan Surge Protection_500

Voltan terhad kepada 352V

Bagaimana SPD berfungsi?

SPD adalah sensitif voltan. Rintangannya berkurangan dengan tajam apabila peningkatan voltan. Anda boleh membayangkan SPD sebagai pintu masuk dan lonjakan sebagai banjir. Di bawah keadaan biasa, pintu ditutup tetapi apabila melihat voltan surut datang, pintu dibuka dengan cepat supaya lonjakan boleh dialihkan. Ia akan secara automatik diset semula ke status impedans yang tinggi selepas lonjakan berakhir.

SPD mengambil lonjakan supaya peralatan terlindung dapat bertahan. Lebih lama, SPD akan habis hayat kerana banyak lonjakan yang berterusan. Ia mengorbankan dirinya supaya peralatan yang dilindungi dapat hidup.

Nasib akhir untuk SPD adalah untuk mengorbankan.

Bagaimana SPD Work_500
Bagaimana SPD Work-2

Komponen Perlindungan Surge

Dalam sesi ini, kita akan membincangkan komponen SPD. Pada asasnya, terdapat 4 komponen SPD utama: jurang percikan, MOV, GDT dan TVS. Komponen-komponen ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza namun semuanya mempunyai fungsi yang serupa: memahami keadaan normal, rintangannya sangat besar sehingga tidak ada arus yang dapat diikuti namun dalam keadaan lonjakan rintangan mereka serta merta turun hampir ke sifar sehingga arus lonjakan dapat mengalir ke tanah dan bukannya mengalir ke peralatan hilir yang dilindungi. Itulah sebabnya kami memanggil 4 komponen ini sebagai komponen tidak linear. Namun mereka mempunyai perbezaan dan kami mungkin menulis artikel lain untuk membincangkan perbezaan mereka. Tetapi buat masa ini, yang perlu kita ketahui ialah semuanya berfungsi dengan fungsi yang sama: untuk mengalihkan arus lonjakan ke tanah.

Mari lihat komponen perlindungan lonjakan ini.

SPD Component-MOV 34D

Metal Oxide Varistor (MOV)

Komponen SPD Paling Biasa

Komponen Perlindungan Surge - Tube Discharge Gas GDT_217

Tube Discharge Gas (GDT)

Boleh Digunakan dalam Hibrid dengan MOV

Komponen Perlindungan Surge - Penahan Surge Suram TVS_217

Penahan Surge Suram (TVS)

Popular dalam Data / Isyarat SPD Disebabkan Saiz Kecilnya

Metal Oxide Varistor (MOV) dan Evolusinya

MOV adalah komponen SPD yang paling biasa dan dengan itu kami akan membincangkannya lebih lanjut. Perkara pertama yang perlu diingat adalah bahawa MOV bukanlah komponen yang sempurna.

Terdiri daripada zink oksida yang berlaku apabila ia terdedah kepada overvoltage yang melebihi penarafannya, MOVs mempunyai jangka hayat yang terhingga dan terdegradasi apabila terdedah kepada beberapa lonjakan besar atau banyak lonjakan yang lebih kecil, dan akhirnya akan pendek ke tanah mewujudkan akhir hayat senario. Keadaan ini akan menyebabkan pemutus litar ke perjalanan atau pautan bersatu untuk dibuka. Transien besar boleh menyebabkan komponen dibuka dan dengan itu membawa hala tuju yang lebih ganas kepada komponen itu sendiri. MOV biasanya digunakan untuk menindas lonjakan yang terdapat dalam litar kuasa AC.

Dalam video ABB ini, mereka memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana MOV berfungsi.

Pengeluar SPD melakukan banyak penyelidikan mengenai keselamatan SPD dan banyak kerja sedemikian adalah untuk menyelesaikan masalah keselamatan MOV. MOV telah berkembang sejak dekad lalu 2. Kini kami telah mengemaskini MOV seperti TMOV (biasanya MOV dengan fius terbina dalam) atau TPMOV (MOV terlindung termal) yang meningkatkan keselamatannya. Prosurge, sebagai salah satu pengeluar TPMOV yang terkemuka, telah menyumbang usaha kami kepada prestasi MOV yang lebih baik.

Prosurge SMTMOV dan PTMOV adalah dua versi MOV tradisional yang dikemas kini. Mereka adalah komponen yang selamat dan dilindungi diri yang diguna pakai oleh pengeluar SPD utama untuk membina produk perlindungan lonjakannya.

PTMOV150_274 × 300_Prosurge MOV Terpelihara Thermally

25kA TPMOV

SMTMOV150_212 × 300_Prosurge-Thermally-Protected-MOV

50kA / 75kA TPMOV

Piawaian Peranti Perlindungan Surge

Secara umumnya, terdapat dua piawaian utama: piawaian IEC dan piawaian UL. Piawaian UL terutamanya digunakan di Amerika Utara dan beberapa bahagian di Amerika Selatan dan Filipina. Jelas piawaian IEC lebih banyak digunakan di seluruh dunia. Malah standard GB 18802 Cina dipinjam dari standard IEC 61643-11.

Mengapa kita tidak boleh mempunyai standard universal di seluruh dunia? Nah, salah satu penjelasannya adalah bahawa pakar Eropah dan pakar AS mempunyai pendapat yang berbeza mengenai pemahaman kilat dan lonjakan.

Perlindungan lonjakan masih merupakan subjek yang berkembang. Sebagai contoh, sebelum ini tidak ada standard IEC rasmi dalam SPD yang digunakan dalam aplikasi DC / PV. IEC 61643-11 yang sedia ada hanya untuk bekalan kuasa AC. Namun sekarang kita mempunyai standard IEC 61643-31 yang baru dikeluarkan untuk SPD yang digunakan dalam aplikasi DC / PV.

Pasaran IEC

IEC 61643-11 (Sistem Kuasa AC)

IEC 61643-32 (Sistem Kuasa DC)

IEC 61643-21 (Data & Isyarat)

EN 50539-11 = IEC 61643-32

UL Market

UL 1449 4th Edition (Kedua-dua Sistem Kuasa AC dan DC)

UL 497B (Data & Isyarat)

Pemasangan Peranti Perlindungan Surge

Nah, ini mungkin sesi yang paling mudah untuk ditulis kerana cadangan kami ialah anda boleh pergi ke Youtube kerana terdapat banyak video mengenai pemasangan SPD, sama ada SPD DIN-rel atau SPD panel. Sudah tentu, anda boleh menyemak foto projek kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai. Diketahui bahawa pemasangan peranti perlindungan lonjakan harus dilakukan oleh juruelektrik yang berkelayakan / berlesen.

Klasifikasi Peranti Perlindungan Surge

Terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan peranti perlindungan lonjakan.

  • Dengan Pemasangan: DIN-rail SPD VS Panel SPD
  • Oleh Standard: Standard IEC Standard VS UL
  • Dengan AC / DC: AC Power SPD VS DC Power SPD
  • Mengikut Lokasi: Jenis 1 / 2 / 3 SPD

Kami akan memperkenalkan secara terperinci klasifikasi standard UL 1449. Pada asasnya, dalam standard UL jenis SPD ditentukan oleh lokasi pemasangannya. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut, kami mencadangkan anda membaca artikel ini yang diterbitkan oleh NEMA.

Juga kami dapati Video di Youtube yang dibentangkan oleh Jeff Cox yang memberikan pengenalan yang sangat jelas terhadap pelbagai jenis peranti perlindungan lonjakan.

Berikut adalah beberapa gambar jenis perlindungan peranti 1 / 2 / 3 dalam piawaian UL.

Taip peranti perlindungan lonjakan 1

Taip Perlindungan Perlindungan 1: Talian Pertahanan Pertama

Dipasang di luar bangunan di pintu masuk perkhidmatan

Taip peranti perlindungan lonjakan 2

Taip Perlindungan Perlindungan 2: Talian Kedua Pertahanan

Dipasang di dalam bangunan di panel cawangan

Taip Perlindungan Perlindungan 3 Device_250

Taip Perlindungan Perlindungan 3: Talian Pertahanan Terakhir

Biasanya merujuk kepada Surge Strip dan Receptacle yang dipasang di sebelah peralatan yang dilindungi

Diketahui bahawa piawaian IEC 61643-11 juga menggunakan istilah yang serupa seperti jenis 1 / 2 / 3 SPD atau Kelas I / II / III SPD. Syarat-syarat ini, walaupun berbeza dengan istilah dalam piawaian UL, berkongsi prinsip yang sama. Kelas I SPD mengambil tenaga lonjakan awal yang paling kuat dan Kelas II dan Kelas III SPD mengendalikan tenaga lonjakan yang telah berkurangan. Bersama-sama, peranti Perlindungan Kelas I / II / III membentuk sistem perlindungan lonjakan berbilang lapisan yang diselaraskan yang dianggap paling berkesan.

Gambar di sebelah kanan menunjukkan SPD di setiap peringkat pada pemasangan dalam piawaian IEC.

Kami akan bercakap sedikit mengenai satu perbezaan antara jenis 1/2/3 dalam standard UL dan standard IEC. Dalam standard IEC, ada istilah yang disebut arus kilat dan tandanya Iimp. Ini adalah simulasi dorongan kilat langsung dan tenaganya berada dalam bentuk gelombang 10/350. Jenis 1 SPD dalam standard IEC mesti menunjukkan Iimpnya dan pengeluar SPD biasanya menggunakan teknologi spark gap untuk jenis 1 SPD kerana teknologi gap gap membolehkan Iimp lebih tinggi daripada teknologi MOV dalam ukuran yang sama. Namun istilah Iimp tidak dikenali oleh standard UL.

Juga satu lagi perbezaan utama ialah SPD dalam piawaian IEC biasanya dipasang DIN-rail namun SPD dalam piawaian UL adalah kabel atau panel dipasang. Mereka kelihatan berbeza. Berikut adalah beberapa gambar IEC standard SPD.

Jenis Perlindungan Surge _ IEC 61643-11_600
Taip Perlindungan Perlindungan 1 SPD-400

Taipkan 1 / Kelas I SPD

Pertahanan Pertama

Taipkan Perlindungan Perlindungan 2 SPD

Taip 2 / Kelas II SPD

Talian Pertahanan Kedua

Taipkan Perlindungan Perlindungan 3 SPD

Taipkan 3 / Kelas III SPD

Talian lepas Pertahanan

Bagi klasifikasi lain, kami boleh menghuraikannya kemudian dalam artikel lain kerana mungkin agak panjang. Sekarang, semua yang anda perlu tahu ialah SPD dikelaskan mengikut jenis kedua dalam piawaian UL dan IEC.

Parameter Utama Alat Perlindungan Surge

Sekiranya anda melihat peranti perlindungan lonjakan, anda akan melihat beberapa parameter pada penandaannya, misalnya, MCOV, In, Imax, VPR, SCCR. Apa maksudnya dan mengapa ia penting? Baiklah, dalam sesi ini, kita akan membincangkannya.

Voltan Nominal (Un)

Nominal bermaksud 'dinamakan'. Jadi voltan nominal adalah voltan 'bernama'. Sebagai contoh, voltan nominal sistem bekalan di banyak negara ialah 220 V. Tetapi nilai sebenarnya dibenarkan untuk berbeza antara julat sempit.

Voltan Berterusan Berterusan Maksimum (MCOV / Uc) 

Jumlah voltan yang tertinggi peranti akan membolehkan untuk meneruskan secara berterusan. MCOV biasanya 1.1-1.2 lebih tinggi daripada Un. Tetapi di kawasan dengan grid kuasa tidak stabil, voltan akan menjadi sangat tinggi dan dengan itu mesti memilih SPD MCOV yang lebih tinggi. Bagi 220V Un, negara-negara Eropah boleh memilih 250V MCOV SPD tetapi di sesetengah pasaran seperti India, kami mencadangkan MCOV 320V atau bahkan 385V. Notis: Voltan di atas MCOV dipanggil OverVoltage Sementara (TOV). Lebih daripada 90% SPD dibakar disebabkan TOV.

Penarafan Perlindungan Voltan (VPR) / Let-through Voltage

Ini adalah jumlah voltan maksimum yang akan dilalui oleh SPD ke peranti terlindung dan tentu saja semakin rendah semakin baik. Sebagai contoh, peranti yang dilindungi dapat menahan maksimum 800V. Sekiranya VRP SPD adalah 1000V, peranti yang dilindungi akan rosak atau rosak.

Surge Current Capacity

Ini adalah jumlah arus lonjakan maksimum yang dapat diturunkan SPD ke tanah semasa kejadian lonjakan dan merupakan petunjuk jangka hayat SPD. Sebagai contoh, SPD 200kA mempunyai jangka hayat yang lebih lama daripada SPD 100kA dalam keadaan yang sama.

Semasa Pelepasan Nominal (Dalam)

Ia adalah nilai puncak lonjakan semasa melalui SPD. SPD perlu berfungsi selepas 15 Dalam lonjakan. Ia adalah penunjuk keunggulan SPD dan ia adalah ukuran bagaimana SPD melakukan apabila dipasang dan tertakluk kepada senario operasi lebih dekat kepada keadaan kehidupan sebenar Semakin tinggi semakin baik.

Kadar Pelepasan Maksimum (Imax)

Ia adalah nilai puncak lonjakan semasa melalui SPD. SPD perlu terus berfungsi selepas lonjakan Imax 1. Biasanya, ia adalah masa 2-2.5 nilai In. Ia juga merupakan penunjuk ketahanan SPD. Tetapi ia adalah parameter yang kurang penting daripada In kerana Imax adalah ujian melampau dan dalam keadaan sebenar, lonjakan biasanya tidak akan mempunyai tenaga yang begitu kuat. Untuk parameter ini, semakin tinggi semakin baik.

Rating Terkini Litar Pendek (SCCR)

Ia adalah arus maksimum arus litar yang komponen atau pemasangan boleh bertahan dan semakin tinggi dengan lebih baik. SPD utama Prosurge melepasi ujian SCN 200kA setiap UL standard tanpa pemutus litar dan fius luaran yang merupakan prestasi terbaik dalam industri.

Aplikasi Alat Perlindungan Surge

Peranti perlindungan lonjakan digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, terutamanya bagi industri-industri misi kritikal. Di bawah adalah senarai aplikasi dan penyelesaian perlindungan lonjakan yang disediakan oleh Prosurge. Dalam setiap aplikasi, kami menunjukkan SPD yang diperlukan dan lokasi pemasangannya. Jika anda berminat dalam mana-mana aplikasi, anda boleh mengklik dan mengetahui lebih lanjut.

Bangunan

Sistem Tenaga Suria / PV

Lampu jalan LED

Stesen Minyak & Gas

Telecom

LED Display

Kawalan Industri

Sistem CCTV

Sistem Pengecasan Kenderaan

Turbin angin

Sistem Kereta Api

Ringkasan

Akhirnya, kita sampai ke penghujung artikel ini. Dalam artikel ini, kita bercakap tentang beberapa perkara menarik seperti perlindungan kilat, perlindungan lonjakan, lonjakan dan peranti perlindungan lonjakan. Saya harap anda sudah memahami asas-asas peranti perlindungan lonjakan. Tetapi jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai subjek ini, kami mempunyai artikel lain di bahagian pendidikan perlindungan kami di laman web kami.

Dan bahagian terakhir yang paling penting dalam artikel ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang menghasilkan banyak video, foto, artikel dan semua jenis bahan mengenai subjek perlindungan lonjakan. Mereka adalah pelopor dalam industri kami. Diilhamkan oleh mereka, kami turut menyumbang bahagian kami.

Jika anda suka artikel ini, anda boleh membagikannya!