Giáo dục bảo vệ chống sét2019-04-04T15:50:50+08:00
1502, 2019

Làm thế nào để chọn một thiết bị bảo vệ đột biến (SPD)?

Thiết bị bảo vệ sốc (SPD) được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện chống lại sự đột biến (quá áp) do sét hoặc công tắc của máy hạng nặng (nhiều người có thể bỏ qua điều này). Nó có thể có một số nền tảng kỹ thuật khi lựa chọn một thiết bị bảo vệ đột biến thích hợp vì có nhiều công nghệ và quy định khác nhau.

Tiêu chuẩn IEC 61643 xác định các loại thiết bị bảo vệ đột biến cho hệ thống điện hạ thế.

Loại 1 hoặc Class I: Loại 1 SPD có thể xả dòng sét mạnh và được lắp đặt trong tổng đài điện chính khi tòa nhà được bảo vệ bằng hệ thống chống sét (cột thu lôi, dây dẫn xuống và nối đất).

Loại 2 hoặc Class II: Các thiết bị bảo vệ tăng áp (SPD) này được thiết kế để xả dòng điện được tạo ra bởi sét đánh gián tiếp gây ra quá điện áp gây ra trên mạng phân phối điện. Thông thường, chúng được cài đặt tại tổng đài phân phối chính. Loại 2 SPD là SPD phổ biến nhất trên thị trường và Prosurge đang cung cấp cho họ các chứng chỉ khác nhau.

Loại 3 hoặc Class III: SPDs loại 3 được thiết kế để giảm quá điện áp tại các cực của thiết bị nhạy cảm và do đó có công suất dòng xả tương đối hạn chế.

SPD nên được cài đặt ở đâu?

Thiết bị bảo vệ đột biến loại 2 sẽ được cài đặt trong [V]

1201, 2018

Loại 1 SPD có thực hiện tốt hơn một loại 2 SPD không?

Không cần thiết. Một loại 1 SPD cung cấp tính linh hoạt bằng cách có thể được kết nối với một trong hai phía của lối vào dịch vụ, tuy nhiên UL không so sánh hiệu suất kẹp chớp của một loại 1 SPD so với một loại 2 SPD. UL điều tra hiệu suất kẹp của tất cả các SPDs như nhau, không liên quan đến loại SPD. UL cũng đánh giá tất cả các SPDs hoạt động an toàn trong vị trí lắp đặt dự kiến ​​của họ. Bắt đầu với UL 1449 3rd Phiên bản, các SPD được phê duyệt loại 1 sẽ bao gồm các thiết bị trước đây được gọi là Thiết bị chống sét phụ và cũng sẽ bao gồm nhiều thiết bị trước đây được gọi là TVSS. Điều quan trọng là phải hiểu rằng nhiều thiết bị loại Bắt giữ thứ cấp được thiết kế với MCOV (Điện áp hoạt động liên tục tối đa) cao hơn so với các thiết bị loại TVSS. Và vì xếp hạng MCOV của SPD có thể có tác động trực tiếp đến hiệu suất kẹp đột biến, nên cách tốt nhất để lựa chọn SPD nên bao gồm xem xét cẩn thận đối với các xếp hạng như dòng điện tăng cực đại, điện áp kẹp IEEE, VP VP UL và xếp hạng tuổi thọ tăng.

501, 2018

Tôi có thể Đặt SPD để Bảo vệ Cơ sở của Tôi ở đâu?

Không thể ngăn chặn điện áp dâng từ hoặc nhập vào cơ sở của bạn hoặc từ xảy ra bên trong cơ sở của bạn. Khi bảo vệ một cơ sở chống lại các bước quá độ, cách tiếp cận tốt nhất là một cách tiếp cận nối mạng hoặc cascaded. Như đã trình bày trong hình dưới đây, Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) đã phát triển ba loại mà mỗi cơ sở có thể được chia thành, loại A, B và C. Xem thêm Tiêu chuẩn IEEE C62.41.1 và C62.41.2 để tham khảo thêm.

vị trí-loại

Loại A: ổ cắm / ổ cắm và mạch nhánh dài (trong nhà) (ít nghiêm trọng nhất)
• Tất cả các điểm bán hàng nhiều hơn 10m (30m) từ Loại B
• Tất cả các cửa hàng ở trên 20m (60m) từ C

Loại B: máy nạp, mạch nhánh ngắn và bảng điều khiển (trong nhà)
• Các thiết bị bảng phân phối
• Phân phối xe buýt và phân phối
• Các ổ cắm điện nặng với các đầu nối "ngắn" đến lối vào phục vụ
• Hệ thống chiếu sáng trong các tòa nhà lớn

Loại C: đường dây ngoài trời và lối vào phục vụ (ngoài trời)
• Dịch vụ giảm từ cực tới xây dựng
• Chạy giữa đồng hồ và bảng điều khiển
• Đường dây điện trên cao để xây dựng tách rời
• Đường ống ngầm bơm tốt

Vị trí thiết bị loại C có thể được sử dụng trong [V]

501, 2018

ANSI / UL 1449 phiên bản thứ ba so với IEC 61643-1 là gì? Những điểm khác biệt chính trong thử nghiệm

Dưới đây kiểm tra một số điểm khác biệt chính giữa thử nghiệm bắt buộc của Underwriters Laboratory (UL) đối với các thiết bị chống sét (SPDs); ANSI / UL 1449 Third Edition và Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (IEC) yêu cầu thử nghiệm cho SPDs, IEC 61643-1.


Định mức dòng ngắn mạch (SCCR): Công suất của dòng điện mà SPD đã thử nghiệm có thể chịu được tại các đầu cuối mà được kết nối mà không vi phạm bao vây dưới bất kỳ hình thức nào.

UL: Kiểm tra toàn bộ sản phẩm ở hai lần điện áp danh định để xem toàn bộ sản phẩm có hoàn toàn ngoại tuyến hay không. Toàn bộ sản phẩm (khi vận chuyển) được kiểm tra; bao gồm cả varistor oxit kim loại (MOVs).

IEC: Kiểm tra chỉ nhìn vào các đầu cuối và các kết nối vật lý để xác định xem chúng có đủ mạnh để xử lý lỗi. MOV được thay thế bằng một khối bằng đồng và cầu chì được đề xuất của nhà sản xuất được đặt trong dòng (bên ngoài thiết bị).


Imax: Theo IEC 61643-1 - Giá trị đỉnh của một dòng điện qua SPD có hình dạng và cường độ 8 / 20 theo chuỗi kiểm tra của phép thử nhiệm vụ hạng II.

UL: Không công nhận sự cần thiết cho một bài kiểm tra Imax.

IEC: Một thử nghiệm chu kỳ nhiệm vụ vận hành được sử dụng để tăng đến điểm Imax (được xác định bởi nhà sản xuất). Điều này có nghĩa là để tìm điểm mù

501, 2018

Làm thế nào để chọn thiết bị bảo vệ chống sét đúng phải được cài đặt?

Chọn (các) bộ chống sét lan truyền phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc lắp đặt được bảo vệ chính xác. Hệ thống bảo vệ chống sét và chống sét được thiết kế kém có thể dẫn đến việc SPD bị lão hóa sớm và các thiết bị bảo vệ có thể bị hỏng trong quá trình lắp đặt, dẫn đến hư hỏng hệ thống chính trên dòng, do đó đánh bại cơ sở lý luận đằng sau việc lắp đặt bảo vệ.

Prosurge không cung cấp một bộ quy tắc và hướng dẫn để hỗ trợ thiết kế đúng đắn của hệ thống bảo vệ theo đơn. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện theo tiêu chuẩn IEC và UL chống sét và chống sét. Với điều này trong tâm trí chúng tôi cung cấp một hệ thống cascaded như quy định trong các quy tắc của tiêu chuẩn, không phải là các quy tắc của Prosurge.

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghiệp, một thực tiễn tiêu chuẩn là cài đặt một hệ thống bảo vệ cascade dựa trên một số thiết bị bảo vệ phối hợp được cài đặt ở các giai đoạn khác nhau (LPZ's). Lợi ích của chiến lược này là nó cho phép công suất xả cao gần lối vào lắp đặt cùng với điện áp dư thấp (mức độ bảo vệ) tại trục chính của việc lắp đặt thiết bị nhạy cảm.

Thiết kế của một hệ thống bảo vệ như vậy, trong số các yếu tố khác, dựa trên việc đánh giá thông tin như sự tồn tại [V]]

501, 2018

Sét có thể làm hỏng hệ thống quang điện?

Các hệ thống quang điện rất nhạy cảm với công nghệ và việc sét đánh trực tiếp chắc chắn sẽ phá huỷ nó. Ngoài ra còn có một nguy cơ khác, như sét đánh có thể tạo ra điện áp gần hệ thống năng lượng mặt trời và điện áp tăng này cũng có thể phá hủy hệ thống. Biến tần là điểm chính cần được bảo vệ. Thông thường, các bộ biến tần sẽ tích hợp các bộ bảo vệ chống sét áp vào bộ biến tần của chúng. Tuy nhiên, vì các thành phần này chỉ thải các đỉnh điện áp nhỏ, bạn nên xem xét sử dụng các thiết bị chống sét (SPD) trong từng trường hợp cụ thể.

501, 2018

Joule xếp hạng một đặc điểm kỹ thuật được sử dụng cho SPD?

Trong quá khứ, một số nhà sản xuất đã sử dụng xếp hạng joule trong các thông số kỹ thuật của họ. Chúng không được xem là một chỉ báo tốt cho hoạt động của SPD và không được công nhận bởi bất kỳ tổ chức tiêu chuẩn nào. Prosurge cũng không hỗ trợ đặc tả này.

501, 2018

Là "Thời gian đáp ứng" một đặc điểm kỹ thuật hợp lệ?

Các tiêu chuẩn thời gian đáp ứng không được hỗ trợ bởi bất kỳ tổ chức tiêu chuẩn nào giám sát các thiết bị chống sét. Tiêu chuẩn kiểm tra tiêu chuẩn CEEE C62.62 cho SPDs đề cập cụ thể nó không nên được sử dụng như là một đặc điểm kỹ thuật.

501, 2018

Các hệ thống điện khác nhau ở Mỹ và nhu cầu bảo vệ của chúng là gì?

Hệ thống phân phối điện của Hoa Kỳ là một hệ thống TN-CS. Điều này ngụ ý rằng các dây dẫn Neutral và Ground được liên kết với nhau tại lối vào phục vụ của từng và từng cơ sở hoặc một hệ thống con có nguồn gốc riêng biệt. Điều này có nghĩa là chế độ bảo vệ trung tính đến mặt đất (NG) trong một SPD nhiều chế độ được cài đặt tại bảng điều khiển dịch vụ cơ bản là dư thừa. Ngoài điểm kết nối NG này, chẳng hạn như trong các bảng phân phối nhánh, nhu cầu về phương thức bảo vệ bổ sung này được bảo đảm hơn. Ngoài chế độ bảo vệ NG, một số SPD có thể bao gồm bảo vệ đường dây tới trung tính (LN) và đường dây (LLL). Trên một hệ thống ba giai đoạn WYE, sự cần thiết phải bảo vệ LL là đáng ngờ vì sự bảo vệ cân bằng LN cũng cung cấp một biện pháp bảo vệ trên dây dẫn LL.

Những thay đổi đối với phiên bản 2002 của National Electrical Code® (NEC®) (www.nfpa.org) đã ngăn cản việc sử dụng SPDs trên các hệ thống phân phối điện delta không có căn cứ. Đằng sau tuyên bố khá rộng này là ý định rằng các SPD không nên được kết nối với LG vì bằng cách thực hiện các chế độ bảo vệ này đang tạo ra các căn cứ giả cho hệ thống nổi. Tuy nhiên, các chế độ bảo vệ được kết nối LL có thể chấp nhận được. Hệ thống delta chân cao là một hệ thống nối đất và do đó cho phép các chế độ bảo vệ được kết nối [Hồi]