fastsette
fastsette

Valg og installasjon av overspenningsvern (SPD)

  • nyheter2022-11-22
  • nyheter

1.Utvalgskriterier

Når vi velger SPD for utstyr, bør vi vurdere ikke bare plasseringen av utstyret, men også avstanden mellom IT og annet utstyr, og planleggingen av strømnettet bør vurderes først (som TN-S, TT, IT-system, etc.) .Plassering av SPD for nær eller for langt kan ha en uheldig effekt på beskyttelsen av enheten (for nært fører til at enheten og SPD svinger, for langt kan være ineffektivt).

 

 

I tillegg bør valget av SPD også ta hensyn til strømmen ved enheten, sikre at de valgte SPD-komponentene har stor kapasitet, evaluere SPD i henhold til dataene hentet fra produsenten og ta hensyn til levetiden tiloverspenningsvernanordning, velg ikke-aldrende.

 

 

Det bør også bemerkes at den maksimale kontinuerlige driftsspenningen (UC) til overspenningsvernet er større enn driftsspenningen til enheten, og at denne situasjonen, som kan ha forbigående overspenning (UT) , tas i betraktning når du velger SPD , når det er dette, kanskje daoverspenningsvernanordningskal ha lavere spenning enn UC.I et trefaset strømsystem (220/380V) skal bare noe spesialutstyr (som spesialutstyr eller strømutstyr som krever beskyttelse) være beskyttet mot driftsoverspenning.

 solenergi-overspenningsvern-enhet1

 

2.Lynbeskyttelsesgrad og lynbeskyttelsessone

Essensen av SPD-valg er å korrekt gjenkjenne spenningsbeskyttelsesnivået (restspenning) Up, den maksimale utladningsstrømmen, for å sikre at Up er mindre enn spenningsnivået til det beskyttede utstyret, og deretter beskytte utstyret.I henhold til IEC60364-4-44, IEC60664-1 og IEC60730-1, ved planlegging, i henhold til lynstrømfordelingsdiagrammet, estimeringsformel for lynstrømshunt og lynstrømparametertabell, som et viktig grunnlag for valg av SPD.Den første innrømmelse av å bygge elektronisk informasjonssystem lynbeskyttelse nivå.

Fra "Building Electronic Information System Lightning Protection Technical Code" GB50343-2012 for å bekrefte lynbeskyttelsesgraden til bygninger og lynstrømparametrene etter det første lynet og det første lynet;Lynnedslagssannsynligheten for lynstrømamplituden kan også fås fra lynnedslagssannsynlighetskurven for den målte lynstrømamplituden ved årlig gjennomsnittlig tordenværsdag T. E = 1-nc/n.(E indikerer blokkeringseffektiviteten til verneutstyr, NC indikerer det maksimale akseptable årlige gjennomsnittlige antallet lynnedslag for informasjonssystemutstyr som er skadet av direkte lyn og elektromagnetisk lynpuls, og N indikerer det estimerte årlige antallet lynnedslag for bygninger) :

(1) Grad A når E er større enn 0,98;(2) klasse B når E er større enn 0,90 er mindre enn eller lik 0,98;(3) grad C når E er større enn 0,80 er mindre enn eller lik 0,90;(4) grad D når E er mindre enn eller lik 0,80;

Lynbeskyttelsessonen (LPZ) bør deles inn i ikke-beskyttelsessone, beskyttelsessone, første beskyttelsessone, andre beskyttelsessone og oppfølgingsbeskyttelsessone.(figur 3.2.2) skal oppfylle følgende krav:

Direct Lightning Protection Zone (LPZOA): ingen demping av det elektromagnetiske feltet, alle typer gjenstander kan bli direkte truffet av lynet, er en helt eksponert åpen sone.

Direkte lynbeskyttelsessone (LPZOB): det elektromagnetiske feltet svekkes ikke, alle slags gjenstander får sjelden direkte lynnedslag, er en full eksponering av direkte lynbeskyttelsessone.

Første beskyttelsesområde (LPZ1): som et resultat av skjermingsmetoden til bygningen, reduseres lynstrømmen som strømmer gjennom de forskjellige lederne ytterligere enn i det direkte lynbeskyttelsesområdet (LPZOB), det elektromagnetiske feltet blir i utgangspunktet dempet og alle typer gjenstander må ikke utsettes for direkte lynnedslag.

Andre beskyttelsesområde (LPZ2): et påfølgende beskyttelsesområde introdusert av en ytterligere reduksjon i den induserte lynstrømmen eller det elektromagnetiske feltet.

(5) oppfølgingsbeskyttelsesområde (LPZN): ytterligere reduksjon av elektromagnetiske lynpulser er nødvendig for å beskytte oppfølgingsbeskyttelsesområdet til svært sensitivt utstyr.

3.Reservebeskyttelse for overspenningsvern

For å forhindre at SPD kortslutter på grunn av aldring eller andre defekter, bør beskyttelsesmetoder installeres før SPD.Det er to ofte brukte metoder, den ene er sikringsbeskyttelsen, den ene er kretsbryterbeskyttelsen.Etter at mer enn 50 planleggere av spørringen fant ut at mer enn 80 % av planleggerne brukte strømbrytere, noe som virkelig er forvirrende.Forfatteren mener det er en feil å installere effektbrytervernet, og sikringsvernet bør monteres.

Beskyttelsen til Surge Protector er kortslutningsbeskyttelse, det er ingen overbelastningssituasjon, bruk av strømbryteren kan bare bruke sin tre-beskyttelse (eller to-beskyttelse) i den øyeblikkelige pausefunksjonen.

Valg av verneutstyr for overspenningsvern bør baseres på kortslutningskapasiteten ved SPD-enheten.Kortslutningsstrømmen til utstyret til overspenningsvern er vanligvis stor, hvis du bruker en strømbryter, trenger du en strømbryter med høy underseksjonsevne.

Det er nødvendig å beregne den termiske stabiliteten til lederen som er koblet til overspenningsvernet ved bruk av strømbryteren.I henhold til kortslutningskapasiteten til punktet, vil lederseksjonen som velges være veldig stor og ledningen er upraktisk.

For å forstå prinsippet for overspenningsbeskyttelsesenhet, klikk påPrinsippet for overspenningsbeskyttelsesenhet

Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., LTD.

Legg til: Guangda Manufacturing Hongmei Science and Technology Park, nr. 9-2, Hongmei-seksjonen, Wangsha Road, Hongmei Town, Dongguan, Guangdong, Kina

TLF: 0769-22010201

E-mail:pv@slocable.com.cn

facebook pinterest youtube linkedin Twitter ins
CE RoHS ISO 9001 TUV
© Copyright © 2022 Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co.,LTD.Utvalgte produkter - Nettstedkart 粤ICP备12057175号-1
montering av solcellekabel, kabelmontering for solcellepaneler, solcellekabel montering mc4, mc4 skjøteledningsenhet, pv kabel montering, mc4 solar grenkabel montering,
Teknisk støtte:Soww.com