korjata
korjata

Ylijännitesuojalaitteen (SPD) valinta ja asennus

  • uutiset22.11.2022
  • uutiset

1.Valintakriteeri

Laitteille SPD:tä valittaessa tulee huomioida laitteiden sijainnin lisäksi myös IT:n ja muiden laitteiden välinen etäisyys, ja ennen kaikkea sähköverkon suunnittelu (kuten TN-S, TT, IT-järjestelmä jne.) .SPD:n sijoittaminen liian lähelle tai liian kauas voi vaikuttaa haitallisesti laitteen suojaukseen (liian lähelle saa laitteen ja SPD:n värähtelemään, liian kauas voi olla tehotonta).

 

 

Lisäksi SPD:n valinnassa tulee ottaa huomioon myös laitteen virta, varmistaa, että valituilla SPD-komponenteilla on suuri kapasiteetti, arvioida SPD valmistajalta saatujen tietojen mukaan ja ottaa huomioon laitteen käyttöikä.ylijännitesuojalaite, valitse ikääntymätön.

 

 

On myös huomattava, että ylijännitesuojan suurin jatkuva käyttöjännite (UC) on suurempi kuin laitteen käyttöjännite, ja tämä tilanne, jossa voi olla transienttia ylijännitettä (UT) , otetaan huomioon SPD:tä valittaessa. , kun tämä on, ehkä sittenylijännitesuojalaitepitäisi olla pienempi jännite kuin UC.Kolmivaiheisessa sähköjärjestelmässä (220/380V) vain jotkin erikoislaitteet (kuten erikoislaitteet tai suojausta vaativat teholaitteet) tulee suojata käyttöylijännitteeltä.

 aurinko ylijännitesuoja-laite1

 

2.Salamansuojausluokka ja salamansuojavyöhyke

SPD-valinnan olemus on tunnistaa oikein jännitesuojaustaso (jäännösjännite) Up, suurin purkausvirta varmistaakseen, että Up on pienempi kuin suojatun laitteen jännitetaso, ja sitten suojata laitteisto.IEC60364-4-44, IEC60664-1 ja IEC60730-1 mukaan suunniteltaessa salamavirran jakautumiskaavion mukaan salamavirran shunttiarviointikaava ja salamavirran parametritaulukko tärkeäksi perustaksi SPD:n valinnassa.Ensimmäinen pääsy rakennuksen sähköisen tietojärjestelmän salamansuojaustasolle.

Rakennusten sähköisen tietojärjestelmän ukkossuojauksen teknisestä koodista GB50343-2012 rakennusten salamansuojausluokan ja salamavirran parametrien vahvistamiseksi ensimmäisen salamaniskun ja ensimmäisen salamaniskun jälkeen;Salamavirran amplitudin salamaniskutodennäköisyys saadaan myös mitatun salamavirran amplitudin salamaniskun todennäköisyyskäyrästä vuosittaisen keskimääräisen ukkospäivän T mukaan. E = 1-nc/n.(E ilmaisee suojavarusteiden estotehokkuutta, NC ilmoittaa suurimman sallitun vuosittaisen keskimääräisen salamaniskujen lukumäärän suoran salaman ja salaman sähkömagneettisen pulssin vaurioittamille tietojärjestelmälaitteille ja N ilmoittaa arvioitua vuosittaista salamaniskujen määrää rakennuksiin) :

(1) Arvosana A, kun E on suurempi kuin 0,98;(2) luokka B, kun E on suurempi kuin 0,90, on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,98;(3) arvosana C, kun E on suurempi kuin 0,80, on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,90;(4) arvosana D, kun E on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,80;

Salamansuojavyöhyke (LPZ) tulisi jakaa ei-suojavyöhykkeeksi, suojavyöhykkeeksi, ensimmäiseksi suojavyöhykkeeksi, toiseksi suojavyöhykkeeksi ja seurantasuojavyöhykkeeksi.(kuva 3.2.2) on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Direct Lightning Protection Zone (LPZOA) : ei sähkömagneettisen kentän vaimennusta, salama voi osua suoraan kaikentyyppisiin esineisiin, on täysin alttiina avoin alue.

Direct Lightning Protection Zone (LPZOB) : sähkömagneettinen kenttä ei vaimene, kaikenlaiset kohteet kärsivät harvoin suorista salamaniskuista, on täysi altistuminen suoralle salamansuojavyöhykkeelle.

Ensimmäinen suoja-alue (LPZ1) : rakennuksen suojausmenetelmän seurauksena eri johtimien läpi kulkeva salamavirta pienenee entisestään kuin suorassa ukkossuojausalueella (LPZOB), sähkömagneettinen kenttä on aluksi vaimennettu ja kaikentyyppiset esineitä ei saa altistaa suorille salamaniskuille.

Toinen suoja-alue (LPZ2) : myöhempi suoja-alue, joka syntyy indusoidun salamavirran tai sähkömagneettisen kentän pienenemisen seurauksena.

(5) seurantasuoja-alue (LPZN): salaman sähkömagneettisia pulsseja on vähennettävä edelleen erittäin herkkien laitteiden suoja-alueen suojaamiseksi.

3.Varasuojaus ylijännitesuojaimille

SPD:n ikääntymisestä tai muista vioista johtuvan oikosulun estämiseksi suojamenetelmät tulee asentaa ennen SPD:tä.On olemassa kaksi yleisesti käytettyä menetelmää, yksi on sulakesuojaus, toinen on katkaisijan suojaus.Yli 50 kyselyn suunnittelijaa totesi, että yli 80% suunnittelijoista käytti katkaisijoita, mikä on todella hämmentävää.Kirjoittajan mielestä katkaisijan suojan asentaminen on virhe, ja sulakesuoja pitäisi asentaa.

Surge Protectorin suojaus on oikosulkusuojaus, ylikuormitustilannetta ei ole, katkaisijaa käyttämällä voidaan käyttää vain sen kolmisuojaa (tai kaksisuojaa) välittömässä katkaisutoiminnossa.

Ylijännitesuojainten suojavarusteiden valinnan tulee perustua SPD-laitteen oikosulkukapasiteettiin.Ylijännitesuojan laitteiston oikosulkuvirta on yleensä suuri, jos katkaisijaa käytetään, tarvitaan korkean osakyvyn katkaisija.

Ylijännitesuojaan kytketyn johtimen lämpöstabiilisuus on tarpeen laskea katkaisijaa käytettäessä.Pisteen oikosulkukapasiteetin mukaan valittu johdinosa on erittäin suuri ja johdotus on hankalaa.

Ymmärtääksesi ylijännitesuojalaitteen periaatteen, napsautaYlijännitesuojalaitteen periaate

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Lisää: Guangda Manufacturing Hongmei Science and Technology Park, No. 9-2, Hongmei Section, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Kiina

TEL: 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

Facebook pinterest youtube linkedin Viserrys ins
CE RoHS ISO 9001 TUV
© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Esittelyssä olevat tuotteet - Sivustokartta 粤ICP备12057175号-1
aurinkokaapelin kokoonpano, kaapelikokoonpano aurinkopaneeleille, aurinkokaapelin kokoonpano mc4, mc4 jatkokaapelin kokoonpano, pv-kaapelin kokoonpano, mc4 aurinkopaneelin haarakaapelikokoonpano,
Tekninen tuki:Soww.com