Iimp—Iimp của SPD loại I là gì?
dòng điện xả xung cho thử nghiệm loại I
Dòng điện xung phóng điện chạy qua thiết bị đang thử nghiệm (SPD) được xác định bởi giá trị đỉnh Iimp, điện tích Q và năng lượng riêng W/R. Dòng điện xung không được đảo ngược cực tính và đạt Iimp trong vòng 50 µs. Việc truyền điện tích Q sẽ diễn ra trong vòng 5 ms và năng lượng riêng W/R sẽ bị tiêu tán trong vòng 5 ms.
Thời gian xung không được vượt quá 5 ms
Giá trị dòng điện phóng xung ưu tiên Iimp cho SPD loại I Iimp:1,2,5,10, 12,5,20 và 25 kA
năng lượng riêng cho bài kiểm tra lớp I W/R
năng lượng bị tiêu tán bởi điện trở đơn vị 1 Ώ với dòng phóng điện xung Iimp
LƯU Ý: Giá trị này bằng tích phân thời gian của bình phương dòng điện (W/R = ∫ i 2 dt).
Q (As) và W/R (kJ/W) cho các giá trị Iimp (kA) nhất định.
Q = Iimp × a, trong đó a = 5 × 10-4 s
W/R = Iimp2 xb, trong đó b = 2.5 × 10-4 s

Tiêu chuẩn IEC 62305 định nghĩa “mức độ bảo vệ” là các loại hệ thống chống sét cụ thể, mỗi loại được thiết kế để cung cấp […]
Tại sao bạn chọn Prosurge – Về công nghệ PROSURGE SPD
①Công nghệ MOV năng lượng cao
Loại giới hạn điện áp SPD theo IEC 61643
MOV AC/DC năng lượng cao được sử dụng cho SPD AC/DC/PV loại I, loại II và loại III của PROSURGE với kích thước nhỏ gọn.
Ưu điểm của MOV (Metal oxide varistor)
*Khả năng xả dòng điện sét và dòng điện tăng cao hơn
*Dải điện áp rộng để bao phủ ứng dụng AC/DC/PV
*Phản hồi nhanh
*Nhiệt độ làm việc rộng
*Không có dòng điện chạy qua trong trường hợp xảy ra sự cố đột biến
*Kết thúc vòng đời do nhiệt độ tăng cao, có thể bảo vệ nhiệt độ
*Hiệu suất ổn định trong thời gian dài.
* Kích thước nhỏ gọn
*Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường khác nhau trong khi được đóng gói tốt, đặc biệt thích hợp để sử dụng ở độ cao lớn hơn, ngoài khơi (ví dụ như các trang trại gió ngoài khơi), trong điều kiện bụi, nóng và ẩm ướt.

Nhiệt lượng do MOV sinh ra khi hết vòng đời có thể đủ để gây ra tình trạng quá nhiệt nguy hiểm cho SPD và thậm chí khiến SPD bắt lửa.
Để giữ cho SPD và hệ thống được bảo vệ an toàn, tất cả các SPD loại MOV của PROSURGE đều được bảo vệ bằng lớp bảo vệ nhiệt.
②Công nghệ bảo vệ nhiệt được cấp bằng sáng chế PROSURGE
√ Phản ứng nhanh với nhiệt độ bất thường của thân MOV
√ Phối hợp khả năng chịu xung sét với định mức xung sét của SPD
√ Ngắt kết nối và cắt mạch nhanh trong trường hợp SPD bị lỗi
③Công nghệ dập hồ quang được cấp bằng sáng chế PROSURGE
Do hồ quang có thể xảy ra khi bộ ngắt nhiệt mở, ngay cả khi dòng hồ quang chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, […]
việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị chống sét lan truyền quang điện
Sản xuất điện quang điện là một nguồn năng lượng sạch tái tạo khác bên cạnh sản xuất điện gió và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia và khu vực. Nó có đặc điểm là lắp đặt đơn giản, khả năng mở rộng, ổn định và tuổi thọ cao. Sét đánh và xung điện cũng là một thảm họa lớn đối với các hệ thống sản xuất điện quang điện. Prosurge cung cấp giải pháp chống sét toàn diện và hiệu quả cho các hệ thống sản xuất điện quang điện.
Lắp đặt PV với LPS bên ngoài khi khoảng cách tách biệt được duy trì (trừ hệ thống năng lượng mặt trời có nhiều điểm nối đất, chẳng hạn như nhà máy điện PV)
SPD PV loại II/T2 được đề xuất sử dụng ở phía DC của bộ biến tần


Lắp đặt PV với LPS bên ngoài khi khoảng cách tách biệt được duy trì (trừ hệ thống năng lượng mặt trời có nhiều điểm nối đất, chẳng hạn như nhà máy điện PV)
SPD PV loại II/T2 được đề xuất sử dụng ở phía DC của bộ biến tần

Lắp đặt PV với LPS bên ngoài khi không thể duy trì khoảng cách tách biệt (bao gồm các hệ thống có nhiều điểm nối đất, chẳng hạn như nhà máy điện PV)
SPD PV loại I/T1 được đề xuất sử dụng ở phía DC của bộ biến tần
Thiết bị chống sét lan truyền – bạn có biết các loại của nó không?
Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) là một thiết bị điện tử cung cấp khả năng bảo vệ an toàn cho nhiều thiết bị điện tử, dụng cụ và đường truyền thông tin khác nhau. Thiết bị này phù hợp với hệ thống cung cấp điện có tần số AC 50/60Hz và điện áp định mức 220V/380V. Các loại và cấu trúc của thiết bị chống sét lan truyền khác nhau tùy theo mục đích sử dụng khác nhau của chúng, nhưng nhìn chung có thể được phân loại theo các cách sau:
一、 Phân loại theo nguyên lý hoạt động
- Loại công tắc điện áp: Trạng thái trở kháng cao khi không có quá điện áp tức thời và đột ngột chuyển sang trạng thái trở kháng thấp khi xảy ra xung điện, chuyển hướng hiệu quả dòng điện xung xuống đất và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng do quá điện áp. Các thành phần phi tuyến tính thường được sử dụng bao gồm khe xả, ống xả khí, thyristor, v.v.
- Loại giới hạn điện áp: Nó thể hiện trạng thái trở kháng cao khi không có xung điện, nhưng khi dòng điện và điện áp xung điện tăng, trở kháng sẽ liên tục giảm, giới hạn điện áp ở mức an toàn. Đặc tính điện áp dòng điện của nó là phi tuyến tính mạnh, do đó tránh được thiệt hại cho thiết bị do quá áp. Các thành phần phi tuyến tính thường được sử dụng bao gồm oxit kẽm, varistor, diode triệt tiêu, diode tuyết lở, v.v.
- loại kết hợp: Kết hợp giữa SPD loại chuyển mạch điện áp và loại giới hạn điện áp, sản phẩm có cả chức năng chuyển mạch điện áp […]
Bạn có biết giá trị Up của bộ chống sét lan truyền không?
Bộ chống sét lan truyền, là một thiết bị bảo vệ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thiết bị khỏi dòng điện sét lan truyền. Khi lựa chọn bộ chống sét lan truyền, một thông số quan trọng là giá trị Up. Vậy, bạn có thực sự hiểu giá trị Up của bộ chống sét lan truyền không?
Lên: mức bảo vệ điện áp
tham số đặc trưng cho hiệu suất của SPD trong việc giới hạn điện áp trên các đầu cuối của nó, được chọn từ danh sách các giá trị ưu tiên. Giá trị này lớn hơn giá trị cao nhất của các điện áp giới hạn được đo

Sau khi xác định giới hạn của giá trị Up theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, theo tiêu chuẩn kỹ thuật 5.5.3.2 của GB/T 18802.12-2014 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng thiết bị chống sét lan truyền trong hệ thống phân phối điện áp thấp, giá trị Up phải bằng hoặc lớn hơn giá trị cao nhất của điện áp giới hạn được đo và có thể được chọn từ các giá trị ưu tiên sau:
Giá trị ưu tiên của mức bảo vệ điện áp Lên (IEC61643-11)
0.08; 0.09; 0.10; 0.12; 0.15; 0.22; 0.33; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9;
1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 và 10 kV
Giá trị Up nhỏ có lợi cho việc bảo vệ thiết bị, nhưng không nhất thiết là tốt hơn […]
Phổ biến kiến thức về chống sét và tiếp địa, giúp bạn hiểu rõ trong 2 phút!
Việc tiếp địa các thiết bị chống sét để ngăn ngừa quá áp sét thường được gọi là tiếp địa chống sét. Các thiết bị chống sét phải có tiếp địa tốt để hạn chế hiệu quả quá áp khí quyển và dòng sét phân tán. Dưới đây, biên tập viên sẽ phổ biến kiến thức chống sét và tiếp địa cho bạn, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn!
Bản đồ tiếp địa chống sét:
Thiết bị chống sét bao gồm ba phần: bộ chống sét (còn gọi là thiết bị thu sét. Đây là thanh kim loại tiếp nhận sét trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn như kim thu sét, dải thu sét hoặc lưới chống sét, cũng như dây tiếp đất trên cao), dây dẫn xuống (còn gọi là dây tiếp địa. Đây là dây dẫn kim loại được sử dụng để kết nối bộ chống sét với thiết bị tiếp địa) và thiết bị tiếp địa. Vật liệu sử dụng cho thiết bị chống sét phải có đủ độ bền cơ học và cũng đáp ứng các yêu cầu về khả năng chống ăn mòn.
Nhìn chung, các thông số kỹ thuật vật liệu được lựa chọn theo hai nguyên tắc này có thể đáp ứng các yêu cầu về độ ổn định động và độ ổn định nhiệt khi đi qua dòng sét. Cái gọi là độ ổn định động đề cập đến khả năng chống lại thiệt hại cơ học do dòng sét gây ra; Cái gọi là độ ổn định nhiệt đề cập đến […]
Tầm quan trọng của việc chống sốc điện đối với hệ thống lưu trữ năng lượng
Hệ thống lưu trữ năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong lưới điện hiện đại, cho phép tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, cải thiện sự ổn định của lưới điện và cung cấp nguồn điện dự phòng trong thời gian mất điện. Tuy nhiên, các hệ thống này dễ bị hư hỏng do tăng điện, có thể xảy ra do sét đánh, hoạt động chuyển mạch hoặc nhiễu loạn lưới điện. Bảo vệ chống sét là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn, độ tin cậy và tuổi thọ của hệ thống lưu trữ năng lượng.
Bảo vệ các thành phần quan trọng
Hệ thống lưu trữ năng lượng bao gồm nhiều thành phần quan trọng khác nhau, bao gồm pin, bộ biến tần, hệ thống điều khiển và thiết bị giám sát. Các thành phần này nhạy cảm với các xung điện áp và có thể bị hỏng do tăng điện. Ví dụ, pin dễ bị thoát nhiệt và suy giảm tế bào nếu bị quá điện áp. Bộ biến tần, chuyển đổi nguồn DC từ pin thành nguồn AC, có thể gặp trục trặc hoặc hỏng hóc nếu bị đột biến. Các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) có thể bảo vệ các bộ phận này bằng cách chuyển điện áp dư thừa ra khỏi thiết bị nhạy cảm.
Các thành phần chính dễ bị thiệt hại đột ngột
- pin:
- Dễ bị quá điện áp do các xung điện bên ngoài gây ra, có thể dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt, rò rỉ chất điện phân và suy thoái tế bào.
- Các lỗi bên trong hoặc đoản mạch trong hệ thống pin cũng có thể tạo ra dòng điện tăng vọt, làm hỏng pin.
- Biến tần:
- Chuyển đổi nguồn DC từ pin thành nguồn AC […]
Điều tra thử nghiệm khả năng chịu được khả năng của các SPD loại I theo các dòng điện xung 10 / 350μ và 8 / 20s
Các thiết bị bảo vệ sốc điện (SPDs) được yêu cầu phải được thử nghiệm dưới dòng phóng xung chủ yếu với dạng sóng 8 / 20 ms và 10 / 350 ms. Tuy nhiên, với sự cải tiến của các sản phẩm SPD, hiệu suất và khả năng chịu đựng của SPD theo dòng thử nghiệm tiêu chuẩn như vậy cần được nghiên cứu nhiều hơn. Để nghiên cứu và so sánh khả năng chịu đựng của các SPD trong dòng xung xung 8 / 20 ms và 10 / 350 ms, các thí nghiệm được thực hiện trên ba loại bộ biến đổi oxit kim loại điển hình (MOV) được sử dụng cho SPD loại I. Kết quả cho thấy các MOV có điện áp giới hạn cao hơn có khả năng chịu đựng tốt hơn dưới dòng xung xung 8 / 20ms, trong khi kết luận dưới dòng xung xung 10 / 350ms thì ngược lại. Trong dòng 10 / 350 ms, lỗi MOV có liên quan đến năng lượng hấp thụ trên mỗi đơn vị thể tích dưới một xung đơn. Crack là hình thức thiệt hại chính dưới dòng 10 / 350ms, có thể được mô tả như là một mặt của đóng gói nhựa MOV và tấm điện cực bị bong ra. Ablation của vật liệu ZnO, gây ra bởi sự lóe sáng giữa tấm điện cực và bề mặt ZnO, xuất hiện gần điện cực MOV.
Các thiết bị bảo vệ tăng áp (SPDs) được kết nối với hệ thống điện áp thấp, mạng viễn thông và tín hiệu được yêu cầu phải được kiểm tra theo các yêu cầu của IEC và IEEE [Thay]
Giới thiệu về Khu vực chống sét (LPZ)
Khu vực chống sét (LPZ)
Trong tiêu chuẩn IEC, các thuật ngữ như loại thiết bị bảo vệ đột biến 1 / 2 / 3 hoặc lớp 1 / 2 / 3 rất phổ biến. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một khái niệm có liên quan nhiều đến các điều khoản trước đây: vùng chống sét hoặc LPZ.
Khu vực chống sét là gì và tại sao nó quan trọng?
Khái niệm vùng chống sét có nguồn gốc và được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 62305-4, là một tổ chức quốc tế về chống sét. Khái niệm LPZ dựa trên ý tưởng giảm dần năng lượng sét xuống mức an toàn để không gây thiệt hại cho thiết bị đầu cuối.
Chúng ta hãy xem một minh họa cơ bản.
Vì vậy, khu vực chống sét khác nhau có nghĩa là gì?
LPZ 0A: Đây là khu vực không được bảo vệ bên ngoài tòa nhà và nó bị phơi nhiễm với sét đánh trực tiếp. Trong LPZ 0A, không có sự che chắn chống lại xung nhiễu điện từ LEMP (Xung điện từ sét).
LPZ 0B: Giống như LPZ 0A, nó cũng ở bên ngoài tòa nhà nhưng LPZ 0B được bảo vệ bởi hệ thống chống sét bên ngoài, thường là trong khu vực bảo vệ của cột thu lôi. Một lần nữa, không có sự bảo vệ chống lại LEMP.
LPZ 1: Đây là khu vực bên trong tòa nhà. Tại khu vực này, nó là [làng]
Thiết bị bảo vệ dự phòng cho SPD - Bộ ngắt mạch & cầu chì
Như chúng ta đã biết, thiết bị bảo vệ đột biến sẽ xuống cấp hoặc thậm chí đến hết tuổi thọ theo thời gian do các đợt tăng nhỏ lặp đi lặp lại, một sự đột biến mạnh hoặc duy trì quá áp. Và khi thiết bị bảo vệ đột biến bị hỏng, nó có thể tạo ra tình trạng ngắn mạch và gây ra sự cố an toàn trong hệ thống điện. Do đó, thiết bị bảo vệ quá dòng thích hợp là cần thiết để làm việc cùng với thiết bị bảo vệ đột biến.
Thông thường có hai loại thiết bị bảo vệ quá dòng được sử dụng cùng với SPD để bảo vệ dự phòng: cầu dao và cầu chì. Vậy, Ưu và nhược điểm của họ tương ứng là gì?
Ngắt mạch
Ưu điểm
- Có thể được sử dụng nhiều lần và do đó giảm chi phí bảo trì.
Nhược điểm
- Giảm điện áp lớn hơn khi gặp dòng điện đột biến và do đó sẽ hạ thấp mức bảo vệ của SPD
Cầu chì
Ưu điểm
- Ít gặp sự cố
- Giảm điện áp thấp hơn ở dòng tăng
- Bản thân sản phẩm có hiệu quả hơn về chi phí, đặc biệt đối với tình huống ngắn mạch lớn
Nhược điểm
- Sau khi nó hoạt động, cầu chì phải được thay thế và do đó làm tăng chi phí bảo trì
Vì vậy, trong thực tế, cả hai thiết bị được sử dụng tùy thuộc vào tình huống cụ thể.