SPD installation is a hazardous activity. The following safety rules must be strictly observed:
-
إلغاء تنشيط الدائرة: ALWAYS disconnect and lock out all power sources to the panel before installation or servicing. Never work on live equipment.
-
للموظفين المؤهلين فقط: التركيب must be performed by a qualified electrician or trained personnel in compliance with all national and local electrical codes.
-
تأريض موثوق به: Ensure that the system’s Neutral (N) and Ground (G) are properly and reliably connected according to code. Improper or missing grounding will impair operation and may lead to SPD failure.
-
NEVER Hi-Pot Test: أبدا perform a dielectric strength (Hi-Pot) test on a circuit with the SPD connected. The high test voltage will permanently damage or prematurely fail the SPD’s MOV components.
-
طول الرصاص: Keep all connecting wires, especially the neutral wire, قصيرة ومستقيمة قدر الإمكان to minimize inductive impedance and maximize protection performance. Prosurge products provide ample lead length (e.g., 30 inches); cut off excess length rather than coiling it.
-
تصنيف حماية الجهد (VPR): This is a key performance indicator defined by the UL 1449 standard. A lower VPR value signifies better clamping performance, meaning the SPD can limit the surge voltage to a lower level, providing superior protection for downstream sensitive electronic equipment. For example, for a 120/240V system, a lower L-N VPR (e.g., 600V) is preferable to a higher one (e.g., 1200V).
-
MCOV (أقصى جهد تشغيل مستمر): This is the maximum RMS voltage the SPD can safely endure continuously. The MCOV rating of the chosen SPD must be higher than the nominal voltage of the electrical system it is protecting. For example, for a 120/240V system, the L-N MCOV should be 150V or higher. Using an SPD with an MCOV that is too low (e.g., installing a 120V-rated SPD on a 240V system) will cause the device to fail instantly due to continuous overvoltage.
PTMOV (Protected Thermally MOV) is Prosurge’s التكنولوجيا على براءة اختراع—a Metal Oxide Varistor with an integrated thermal protection mechanism and arc extinguish device. Its core advantages are:
-
أمان فائق: Traditional MOVs can overheat and catch fire when subjected to continuous overvoltage or surges exceeding their rating. The PTMOV incorporates an internal thermal disconnector that swiftly and safely disconnects the MOV element from the circuit upon detecting abnormal temperature rise. Its advanced arc extinguishing technology effectively eliminates the risk of fire.
-
High Fault Current Withstand Capability: Due to its excellent arc suppression, Prosurge SPDs based on PTMOV technology achieve a high Short-Circuit Current Rating (SCCR) of up to 200kArms. This means that even in the unlikely event of a failure, the SPD can withstand a fault current of up to 200,000 amperes without violent rupture or explosion, ensuring the safety of personnel and equipment. Most models achieve this SCCR without requiring an external fuse or circuit breaker, simplifying design and reducing system cost.
“Full Mode Protection” means the SPD provides surge suppression between all possible combinations of conductors in the power system, including:
-
-- (Line-to-Neutral)
-
LG (Line-to-Ground)
-
NG (Neutral-to-Ground)
-
LL (Line-to-Line, for split-phase or three-phase systems)
Implementing full mode protection is a best practice because transient overvoltages can occur between any conductor combination. Most Prosurge panel SPD series (e.g., PSP C, HPSP, PS) offer a full mode protection option to ensure comprehensive protection. To accommodate different power distribution systems (e.g., delta systems without a neutral), Prosurge also provides customizable protection modes (e.g., L-G, L-L only).
According to the ANSI/UL 1449 5th Edition, the installation location differentiates Type 1 and Type 2 SPDs:
-
اكتب شنومكس سبد: Designed for installation between the secondary of the service transformer and the line side of the service equipment overcurrent device. This includes the meter socket or the main breaker’s line side. They are intended to be installed without an external overcurrent protective device and have a very high capacity, capable of handling a portion of a direct lightning strike.
-
اكتب شنومكس سبد: Designed for installation on the load side of the service equipment overcurrent device. This is the most common location, at the output of the main breaker in the main distribution panel or in sub-panels, protecting downstream branch circuits.
نصيحة الاختيار:
-
اختار النوع الثاني if your application requires the highest level of safety and withstand capability, such as when replacing an old SPD in the meter socket or when concerned about direct lightning strikes on the service entrance.
-
For the vast majority of new installations or retrofits, installing the SPD after the main breaker (Type 2) is the standard and most common practice.
-
Many Prosurge series (e.g., PSP C, HPSP, PS, 20PSP, PSP B) are dual-certified as both Type 1 and Type 2, offering maximum installation flexibility.
Selecting the correct SPD depends on your application environment, system voltage, and the required level of protection. Use the following guide for an initial selection:
| سيناريو التطبيق | السلسلة الموصى بها | الميزات الرئيسية والأساس المنطقي |
|---|---|---|
| سكني (منازل) | نقاط البيع 20 | Plug-on design for easy installation; 20kA nominal discharge current is sufficient to handle lightning strikes and utility switching transients in residential areas. |
| Commercial Buildings (Offices, Retail) | PSP B, 20PSP | Compact design saves panel space; UL Type 1 & 2 listed for installation in main or sub-distribution panels. |
| Industrial Facilities (Factories, Workshops) | PSP C, HPSP, PS | High surge capacity to handle the more severe surge environments found in industrial settings; optional metal enclosures for harsh physical conditions; HPSP and PS offer extreme energy handling. |
| الاتصالات ومراكز البيانات | PSP C, HPSP, PS | Low Voltage Protection Ratings (VPR) to safeguard sensitive IT and communication equipment; optional Sine Wave Tracking to suppress high-frequency noise; high reliability for business-critical operations. |
| الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) | PSP C, HPSP, PS | Suitable for high-exposure locations; can withstand large surge energies from direct or indirect lightning strikes, protecting expensive inverters and control systems. |
| Hospitals & Critical Infrastructure | سلسلة بي اس | Features AFM technology for “anticipated failure monitoring,” providing early warning before complete failure, enabling planned maintenance and maximizing power continuity. |
| LED Lighting, Security Systems | PSP E, PSPF | Extremely compact, making them easy to install at the equipment level or in small sub-panels, providing precise point-of-use protection for specific sensitive devices. |
A1: Prosurge offers a comprehensive SPD product line to address needs ranging from residential to mission-critical infrastructure. The main series and their positioning are as follows:
POSP 20 Series: Plug-on UL1449 Type 1 SPDs designed for residential and light commercial applications. They can be directly plugged into mainstream load centers (breaker panels), providing convenient primary protection for an entire home or small facility.
PSP B / 20PSP Series: Compact Panel SPDs suitable for low to moderate exposure environments. Their compact size and waterproof plastic enclosures make them ideal for commercial, industrial, and telecommunications applications. The 20PSP features a nominal discharge current (In) of 20kA, while the PSP B has an In of 10kA.
PSP C / HPSP Series: High-Performance Panel SPDs designed for critical commercial and industrial environments. They offer higher surge current capacity (PSP C up to 300kA per phase, HPSP up to 600kA per phase) and optional features like EMI/RFI filtering and metal enclosures for superior protection.
PS Series: Ultra-High Capacity Panel SPDs intended for mission-critical applications. Featuring a modular design (SMTMOV/HSMTMOV), this series boasts the highest surge capacity (up to 900kA per phase) and unique Anticipatory Failure Monitoring (AFM) technology with a three-stage status indication (Blue – Yellow – Red) to ensure continuous, reliable protection.
PSP E / PSPF Series: Extra-Compact SPDs. The PSP E is specifically designed for single-phase systems, while the PSPF offers various protection mode combinations. Both are ideal for protecting sensitive equipment like commercial LED lighting, telecom devices, HVAC systems, and medical electronics where space and cost are key considerations.
استناداً إلى معيار UL 1449:2021 الإصدار 5 (أجهزة الحماية من زيادة التيار)
A: يُحدد الإصدار الخامس ست فئات، بناءً على موقع التثبيت واكتمال المكونات:
-
النوع 1 (مدرج، قابل للتركيب في الموقع): أجهزة حماية من زيادة التيار الكهربائي متصلة بشكل دائم للتركيب بين محول الخدمة وجانب الخط من جهاز الحماية من التيار الزائد للخدمة الرئيسية، أو في أي مكان لاحق. يشمل ذلك أنواع مقابس عدادات الطاقة الكهربائية وأجهزة الحماية من التيار الزائد ذات الغلاف المصبوب التي لا تتطلب حماية خارجية من التيار الزائد.
-
النوع 2 (مدرج، قابل للتركيب في الموقع): أجهزة حماية من زيادة التيار الكهربائي متصلة بشكل دائم للتركيب على جانب التحميل من جهاز الحماية من التيار الزائد الرئيسي للخدمة، بما في ذلك لوحات التوزيع الفرعية وأجهزة الحماية من التيار الزائد ذات الغلاف المصبوب. قد يتطلب الأمر حماية خارجية من التيار الزائد وفقًا للمواصفات.
-
النوع 3 (مدرج، قابل للتركيب في الموقع): نقطة الاستخدام أجهزة الحماية من زيادة التيار. عادةً ما تكون من النوع الموصول بسلك، أو المقابس المباشرة، أو المقابس الكهربائية. يجب تركيبها على الأقل 10 متر (قدم 30) من لوحة الخدمة (طول الموصل باستثناء أسلاك الحماية من التسرب).
-
تجميعات المكونات من النوع 1 و2 و3 (مكون معترف به، غير قابل للتركيب الميداني): وهذه هي تجميعات المكونات من النوع 4 مع حماية متكاملة أو خارجية من قصر الدائرةلقد اجتازت هذه الأجهزة اختبارات فشل السلامة، ولكن شروط قبولها (مثل الأطراف المكشوفة) تتطلب تركيبها في المصنع داخل المعدات المدرجة.
-
تجميعات المكونات من النوع 4 (مكون معترف به، غير قابل للتركيب الميداني): تجمع من شخص واحد أو أكثر النوع الثاني المكونات المزودة بفاصل (مدمج أو خارجي) أو وسائل للامتثال لاختبارات التيار المحدود. غير مكتملة كجهاز حماية من الصواعق؛ تتطلب مزيدًا من التقييم.
-
النوع 5 (مكون معترف به، غير قابل للتركيب الميداني): مكونات منفصلة (مثل MOVs وGDTs) التي يمكن تركيبها على لوحة الدوائر المطبوعة أو توفيرها في غلاف. المكونات الأساسية لأجهزة الحماية من الصواعق؛ غير مكتملة وتتطلب تقييمًا كاملاً.
على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم واسعة، عرض المنتج شامل على موقعنا على الانترنت، والكتالوجات وغيرها من الوثائق، ونحن نعتقد أن أفضل طريقة لاختيار نموذج هو التشاور معنا مع الشرط الخاص بك، ثم لدينا المهنية سوف يوصي نموذج مناسب.
يفحص ما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الاختبار المطلوب لمختبر Underwriters للأجهزة الواقية من زيادة التيار (SPDs) ؛ مطلوب اختبار ANSI / UL 1449 الإصدار الثالث واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) لأجهزة SPD ، IEC 61643-1.
تصنيف تيار الدائرة القصيرة (SCCR): قدرة التيار التي يمكن أن يتحملها SPD المختبَر في المحطات عند الاتصال ، دون خرق العلبة بأي شكل من الأشكال.
UL: يختبر المنتج الكامل بضعف الجهد الاسمي لمعرفة ما إذا كان المنتج بأكمله غير متصل تمامًا. يتم اختبار المنتج بالكامل (كما تم شحنه) ؛ بما في ذلك متغيرات أكسيد المعادن (MOVs).
IEC: ينظر الاختبار فقط إلى المحطات والتوصيلات المادية لتحديد ما إذا كانت قوية بما يكفي للتعامل مع الخطأ. يتم استبدال MOVs بكتلة نحاسية ويتم وضع المنصهر الموصى به من الشركة المصنعة في الخط (خارجي للجهاز).
إيماكس: وفقًا لمعيار IEC 61643-1 - قيمة القمة لتيار يمر عبر SPD له شكل موجي 8/20 وحجم وفقًا لتسلسل اختبار اختبار التشغيل التشغيلي من الفئة الثانية.
UL: لا يعترف بالحاجة إلى اختبار Imax.
IEC: يتم استخدام اختبار دورة التشغيل للوصول إلى نقطة إيماكس (تحددها الشركة المصنعة). يهدف هذا إلى العثور على "النقاط العمياء" داخل التصميم عند تعريضه لدفعة عالية المستوى. يتم إجراء هذا كاختبار متوسط العمر المتوقع أو اختبار المتانة. يحتاج المصهر إلى الصمود أمام Imax ، ويتحقق الاختبار من الاستقرار الحراري لـ SPD (بعد كل دورة عمل ، يرفع الدافع SPD إلى أقصى جهد تشغيل مستمر له MCOV) وحالته المادية。
I الاسمي: قيمة القمة للتيار عبر SPD التي لها شكل موجي حالي يبلغ 8/20.
UL: الاختبار الاسمي I مشابه لاختبار IEC ، ومع ذلك ، فإن النتائج الاسمية I لا ترتبط بقيمة Up (وهي قيمة مستخدمة دوليًا للتنسيق الكهربائي). بدلاً من ذلك ، تستخدم UL اسمي لتحديد تصنيف حماية الجهد للمنتج (VPR). المستويات محدودة بحد أقصى 20 كيلو أمبير. يظل SPD وظيفيًا بعد 15 عرامًا.
IEC: لا يقصر الاختبار الاسمي I على 20 كيلو أمبير ، ومع ذلك ، يتم استخدام مستوى In المحدد من قبل الشركة المصنعة للحصول على قيمة أعلى ، وهي قيمة تعتبر الأداء الوقائي لـ SPD. تُستخدم هذه القيمة للتنسيق الكهربائي (تصنيفات أسلاك البناء ، المعدات).
لذلك فإن هدف الشركة المصنعة هو محاولة الوصول إلى أعلى مستوى Inominal مع أقل النتائج. يختار العديد من المصنّعين اختبار ما يصل إلى 20 كيلو أمبير فقط بحيث يبدو أن لديهم مستوى منخفض.
الفئة مقابل الفئة
UL: تعيين نوع UL هو محدد موقع مع اختلاف في الطريقة التي يتم بها اختبار I الاسمي (بالنسبة للجهاز الذي يوفر SCCR يجب تضمينه والبقاء على قيد الحياة عند إجراء الاختبار الاسمي).
IEC: تحدد بعض الاختبارات كفئة I أو II أو III. تعيين الفئة بين الأول والثاني له علاقة بالدافع المطبق - الفئة الأولى ؛ اختبار I imp (10 × 350) وفئة II - 8 × 20 ميكرو ثانية.
وتحدد اللجنة الانتخابية المستقلة بعض الاختبارات كفئة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة ويمكن أن تدمج مع تصنيفات أول من النوع I أو إي أو إي أو إيف. هناك بعض الصلاحية لتحديد كل من موقع التثبيت المعتمد للمنتج (أول) وتطبيق دفعة قوية / الموجي لتلك المنتجات التي سيتم تركيبها في مواقع أشد (إيك).
أشكال الموجة: رسم بياني لموجة اندفاعية تُظهر شكلها وتتغير في السعة بمرور الوقت.
UL: يتعرف على شكل الموجة 8 × 20 ميكرو ثانية.
IEC: تقوم اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) بدمج شكلين موجيين في اختبارهم ، 2 × 8 μs والتي تُستخدم لاختبار الفئة الثانية لتمثيل الاندفاعات المستحثة على خطوط الطاقة. وشكل الموجة 20 x 10 μs الذي يستخدم لاختبار الفئة الأولى الذي يمثل تيارات البرق الجزئية أو المباشرة (بسبب ضربات المبنى أو خطوط الطاقة) ، كما تستخدم IEC أشكال موجة أخرى من نوع الموجة الحلقية لاختبارات نقطة الاستخدام (الفئة الثالثة).
يعد اختيار مانع (مانعات) زيادة التيار المناسب عاملاً رئيسيًا لضمان الحماية الصحيحة للتركيب. قد يؤدي نظام الحماية من Lightning & Surge المصمم بشكل سيئ إلى شيخوخة مبكرة لـ SPD وفشل محتمل في الأجهزة الواقية في التثبيت مما يسمح بإلحاق الضرر بالأنظمة الأولية ، وبالتالي التغلب على الأساس المنطقي وراء الحماية التي يتم تثبيتها
لا تزود بروزورج مجموعة من القواعد والأدلة لدعم تصميم أكوريكت من نظام الحماية وفقا للتطبيق. ومع ذلك نحن نتبع معايير إيك و أول البرق وحماية الطفرة. مع هذا في الاعتبار نحن نقدم نظام متسلسل كما هو منصوص عليه في قواعد المعيار، وليس قواعد بروزورج.
وفي مجال التطبيقات الصناعية، تتمثل الممارسة المعيارية في تركيب نظام حماية متسلسل يقوم على عدة أجهزة وقائية منسقة مثبتة في مراحل مختلفة (ليز). فائدة هذه الاستراتيجية هو أنه يسمح قدرة التفريغ عالية قريبة من مدخل التثبيت جنبا إلى جنب مع الجهد المنخفض المنخفض (مستوى الحماية) في الداخل الرئيسي من تركيب المعدات الحساسة.
تصميم هذا النظام الوقائي هو، من بين عوامل أخرى، استنادا إلى تقييم المعلومات مثل وجود قضيب البرق (نظام الحماية من الصواعق) ونوع خطوط إمدادات الطاقة الواردة، والمعدات الثانوية الثانوية وأنظمة البيانات.
وتوفر هذه الحلول الحماية ضد زيادة الجهد العابر أو الدائم (توف) أو ضد كل منهما (T + P) في وقت واحد.
ويعتمد اختيار المنتج النهائي على معلمات مثل: نوع التركيب، ونوع انقطاع الشبكة (التشغيل على مسب أو رسد)، وإعادة تشكيل السيارات، وكسر القدرة، وما إلى ذلك.
عادةً يمكنك الرجوع إلى IEC61643- أجهزة الحماية من زيادة الجهد المنخفض - الجزء 12: أجهزة الحماية من زيادة التيار المتصلة بأنظمة توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض - مبادئ الاختيار والتطبيق
فالنظم الكهروضوئية حساسة من الناحية التكنولوجية، كما أن الضربة المباشرة ستدمرها بالتأكيد. وهناك أيضا خطر آخر، حيث أن ضربة البرق يمكن أن تخلق الجهد زيادة بالقرب من نظام الطاقة الشمسية ويمكن لهذه الفولتية زيادة أيضا تدمير النظام. العاكس هو النقطة الأساسية في حاجة إلى الحماية. عادة، سوف العاكسون دمج حماة الجهد العالي في محولاتهم. ومع ذلك، لأن هذه المكونات فقط تفريغ قمم الجهد الصغيرة، يجب عليك النظر في استخدام أجهزة الحماية من زيادة (سبد) في الحالات الفردية.
في الماضي، استخدمت بعض الشركات المصنعة تصنيفات جول في مواصفاتها. وهي لا تعتبر مؤشرا جيدا لأداء سبد ولا تعترف بها أي منظمات قياسية. لا يدعم بروزورج هذه المواصفات أيضا.
لا يتم دعم مواصفات وقت الاستجابة من قبل أي منظمات المعايير الإشراف على أجهزة الحماية من سورج. إيي كشنومكس مواصفات الاختبار القياسية ل سبدس يذكر على وجه التحديد أنه لا ينبغي أن تستخدم كمواصفات.
نظام توزيع الطاقة في الولايات المتحدة هو نظام تن-كس. وهذا يعني أن الموصلات المحايدة والأرضية مستعبدة عند مدخل خدمة كل منها، وكل منشأة أو نظام فرعي مشتق منفصل. وهذا يعني أن وضع الحماية المحايد إلى الأرض (نغ) داخل سبد متعدد الأوضاع مثبت في لوحة مدخل الخدمة هو في الأساس زائدة عن الحاجة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة اإلضافية للحماية تكون أكثر ما يبررها. بالإضافة إلى وضع الحماية نغ، يمكن لبعض سبد أن تشمل خط إلى محايدة (لن) وخط إلى خط (ل) الحماية. على نظام وي ثلاث مراحل، والحاجة إلى حماية ليرة لبنانية مشكوك فيها كما يوفر حماية لن متوازنة أيضا مقياسا للحماية على الموصلات ليرة لبنانية.
وقد حالت التغييرات التي طرأت على طبعة شنومكس من قانون الكهرباء الوطني (NEC®) (www.nfpa.org) دون استخدام سبد على أنظمة توزيع الطاقة دلتا لا أساس لها. وراء هذا البيان العريض بدلا من ذلك هو نية أن سبد لا ينبغي أن تكون مرتبطة لغ عن طريق القيام بذلك وسائط الحماية هذه خلق أسباب زائفة للنظام العائم. طرق الحماية متصلة ليرة لبنانية ومع ذلك مقبولة. نظام دلتا الساق عالية هو نظام أرضي، وعلى هذا النحو يسمح لأنماط الحماية لتكون مرتبطة ليرة لبنانية و لن أو لغ.
تركيب سبد غالبا ما يكون غير مفهومة. جيدة سبد، تثبيت بشكل غير صحيح، يمكن أن يثبت فائدة صغيرة في ظروف الحياة الحقيقية. إن المعدل العالي جدا للتغير الحالي، الذي يعتبر نموذجيا لعابرة الطفرة، سيطور قطرات فولت كبيرة على الوصلات التي تربط سبد باللوحة أو المعدات المحمية. وهذا يمكن أن يعني أعلى من الجهد المطلوب الوصول إلى المعدات خلال مثل هذه الحالة زيادة. تقترح الإيجابيات أن التدابير اللازمة لمواجهة هذا التأثير تشمل تحديد موقع سبد وذلك للحفاظ على ربط أطوال الرصاص قصيرة قدر الإمكان، التواء هذه الخيوط معا. باستخدام كابل أوغ مقياس أثقل يساعد إلى حد ما ولكن هذا ليس سوى تأثير النظام الثاني. من المهم أيضا الحفاظ على الدوائر المحمية وغير المحمية ويؤدي منفصلة لتجنب اقتران عبر الطاقة عابرة.
هذا سؤال صعب ويعتمد على العديد من الجوانب بما في ذلك - التعرض الموقع، الإقليمية هي مستويات أوكيرونيك وإمدادات المرافق. وتكشف دراسة إحصائية عن احتمال حدوث إضطراب في الصواعق أن متوسط تفريغ البرق بين شنومكس و شنومكسكا، في حين تتجاوز نسبة شونومكس٪ فقط من تصريف البرق شومكسكا. وبالنظر إلى أن الإضراب لوحدة إرسال الإرسال من المرجح أن يتقاسم إجمالي التيار المستلم إلى عدد من مسارات التوزيع، فإن واقع التيار المتدفق الذي يدخل المرفق يمكن أن يكون أقل بكثير من الضربة البرقية التي تسرعه.
يسعى معيار ANSI / IEEE C62.41.1-2002 إلى توصيف البيئة الكهربائية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المنشأة. يعرّف موقع مدخل الخدمة بأنه بين بيئة B و C ، مما يعني أنه يمكن تجربة التيارات الصاعدة التي تصل إلى 10kA 8/20 في مثل هذه المواقع. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم تصنيف أجهزة SPD الموجودة في مثل هذه البيئات أعلى من هذه المستويات لتوفير متوسط عمر تشغيل مناسب ، حيث تكون 100kA / المرحلة نموذجية.
على الرغم من استخدامها في كثير من الأحيان كمصطلحات منفصلة في صناعة الطفرة ، فإن العابرين والزيادات هي نفس الظاهرة. يمكن أن تكون العابرة والزيادات التيار أو الجهد أو كليهما ويمكن أن يكون لها قيم ذروة تتجاوز 10 كيلو أمبير أو 10 كيلو فولت. عادةً ما تكون ذات مدة قصيرة جدًا (عادةً> 10 s &
تكون الفولتية المؤقتة (توفس) متذبذبة من طور إلى آخر أو من مرحلة إلى مرحلة فوق الفولتية التي يمكن أن تدوم لبضع ثوان أو عدة دقائق. وتشمل مصادر توف's ريكلوسينغ خطأ، وتحويل الحمل، والتحولات مقاومة الأرض، وأخطاء مرحلة واحدة وتأثيرات فيريورسونانس على سبيل المثال لا الحصر. بسبب الجهد العالي المحتملة وطويلة المدة، توف يمكن أن تكون ضارة جدا ل سبد القائم على موف. وميكن أن يؤدي توف املوسع إىل تلف دائم ل سبد ويجعل الوحدة غري قابلة للتشغيل. لاحظ أنه في حين أن أول شنومكس (شنومكرد الطبعة) يضمن أن سبد لن تخلق خطر السلامة في ظل هذه الظروف، سبد ليست مصممة للحماية ضد توفس.
إضراب الإضاءة المباشرة هو أقوى وأصعب زيادة لحماية ضد. يوصي بروزورج أن التأريض السليم والترابط من النظام الكهربائي وتوظيف الحماية من الطفرة المناسبة يمكن أن تحمي المعدات الحساسة. فإن سبد مع أعلى تصنيف واحد تيار الحالية أداء أفضل ضد هذا النوع من الحدث، إذا تم تثبيت الوحدة بشكل صحيح ونظام التأريض كافية.تم تعريف الحد الأقصى واحد تحمل تصاعد التيار الحالي في إيي سبد معيار كسنومكس.
وكان سفر جزءا من إصدار سابق من أول إصدار شينومكس ولم يعد يستخدم في معيار أول شنومكس. تم استبدال سفر بواسطة فير.
فير هو جزء من الطبعة أول شنوم شنومكرد وهو بيانات الأداء لقط ل سبدس. ويخضع كل نمط من أنماط سبد لموجة زيادة موجبة في شومكسكف / شنومكسا وتقريب قيمة التشكيل المقاسة إلى أقرب قيمة استنادا إلى الجدول شنومكس من الطبعة أول شنومكس شنومكرد.
أول شنومكسا هو معيار لأنظمة الحماية من الصواعق. لمبنى لتلبية أول شنومكا يجب أن يكون نوع شنومكس سبد مع الاسم الحالي التفريغ الحالي تصنيف شنومكسكا المثبتة في مدخل الخدمة.
بعض الاختلافات الرئيسية بين نوع شنومكس ونوع سمدس سبد هي:
- حماية خارجية من التيار الزائد. قد تتطلب أجهزة SPD من النوع 2 تيارًا زائدًا خارجيًا
الحماية أو قد يتم تضمينها في SPD. تتضمن أنواع SPD من النوع 1 بشكل عام
حماية التيار الزائد داخل SPD أو وسائل أخرى لتلبية المتطلبات
المعيار وبالتالي ، النوع 1 SPDs والنوع 2 SPD التي لا تتطلب خارجية
تعمل أجهزة حماية التيار الزائد على التخلص من احتمالية التثبيت غير الصحيح لملف
جهاز حماية التيار الزائد المصنف (غير متطابق) مع SPD. - التصنيفات الحالية التفريغ الاسمي. تيار التفريغ الاسمي المتاح (في)
تصنيفات النوع 1 SPD هي 10 كيلو أمبير أو 20 كيلو أمبير ؛ بينما ، قد تحتوي أجهزة SPD من النوع 2 على 3
kA ، 5 kA ، 10 kA أو 20 kA التصنيف الحالي. - تصفية UL 1283 EMI / RFI. تتضمن بعض أجهزة SPD المدرجة في UL 1449 دوائر ترشيح
التي تم تقييمها على أنها UL 1283 (معيار التداخل الكهرومغناطيسي
مرشحات) مرشح. هذه قائمة UL مجانية كمرشح UL 1283 و UL
1449 SPD. حسب تعريف ونطاق UL 1283 ، UL 1283 المرشحات المدرجة هي
تم تقييمها لتطبيقات جانب التحميل فقط ، وليس تطبيقات جانب الخط.
وبالتالي ، لن تقوم UL بإدراج النوع 1 SPD كجهاز UL 1283 مدرج
منقي. ومع ذلك ، قد يشتمل النوع 1 SPD على مرشح UL 1283 باعتباره معترفًا به
مكون ضمن نوع SPD مدرج من النوع 1 ، والذي تم تقييمه بالكامل لخط السطر
الاستخدام. تقدم الشركات المصنعة لهذه المنتجات بشكل عام SPD متطابقة مثل a
اكتب 2 UL 1449 مدرج SPD مع إدراج مجاني على أنه UL 1283 مدرج
منقي. - المكثفات. يمكن تقييم المكثفات المستخدمة في أجهزة SPD من النوع 1 للتأكد من سلامتها
بشكل مختلف عن النوع 2 SPD. جميع المكثفات في تطبيقات النوع 1 SPD هي
تم تقييمها إلى UL 810 (معيار المكثفات). يتضمن هذا ترشيح المكثفات
المشار إليه أعلاه في UL 1283 (معيار لفلاتر التداخل الكهرومغناطيسي)
التطبيقات. يتم تقييم المكثفات في النوع 2 SPD إلى UL 1414 (قياسي لـ
المكثفات والمكثفات لأجهزة الراديو والتلفزيون) و / أو
UL 1283 (معيار لمرشحات التداخل الكهرومغناطيسي).
النوع 1 SPDs (مدرج) - أجهزة SPD متصلة بشكل دائم ومزودة بأسلاك صلبة مخصصة لـ
التثبيت بين ثانوي محول الخدمة وجانب الخط الرئيسي
جهاز حماية التيار الزائد لمعدات الخدمة ، وكذلك جانب التحميل الرئيسي
معدات الخدمة (أي يمكن تركيب النوع 1 في أي مكان داخل التوزيع
نظام). تشتمل أجهزة SPD من النوع 1 على نوع SPDs من نوع حاوية المقبس بالواط / ساعة. يجري على
جانب الخط للخدمة يفصل حيث لا توجد أجهزة حماية للتيار الزائد
حماية SPD ، يجب أن يتم سرد النوع 1 SPD دون استخدام التيار الزائد الخارجي
جهاز الحماية. التصنيف الحالي التفريغ الاسمي لنوع 1 SPDs إما
10kA أو 20kA.
النوع 2 SPDs (مدرج) - أجهزة SPD متصلة بشكل دائم ومزودة بأسلاك صلبة مخصصة لـ
التثبيت على جانب التحميل لجهاز حماية التيار الزائد لمعدات الخدمة الرئيسية.
يمكن أيضًا تثبيت أجهزة SPD هذه على معدات الخدمة الرئيسية ، ولكن يجب تثبيتها عليها
جانب الحمل لجهاز حماية التيار الزائد للخدمة الرئيسية. النوع 2 SPDs قد أو ربما
لا تتطلب جهاز حماية التيار الزائد لكل قائمة NRTL الخاصة بهم. إذا كان ملف
الحماية من التيار الزائد مطلوبة ، ملف قائمة NRTL الخاص بـ SPD والتعليمات / التعليمات
مطلوبة لملاحظة حجم ونوع جهاز حماية التيار الزائد. ملاحظة: في بعض
الحالات التي يمكن أن يؤثر فيها جهاز حماية التيار الزائد المستخدم على معدل التفريغ الاسمي لـ
الحزب الديمقراطي الاشتراكي. على سبيل المثال ، قد يكون لـ SPD تصنيف تيار تصريف اسمي قدره 10 كيلو أمبير
عند الحماية بواسطة قاطع دائرة 30 أمبير و 20 كيلو أمبير تيار تفريغ اسمي
التصنيف عند حمايته بواسطة طراز وطراز مختلفين ولكن محددين للتيار الزائد
جهاز الحماية. معدل التفريغ الاسمي الحالي لأجهزة SPD من النوع 2 هو 3 كيلو أمبير ، 5
kA ، 10 kA ، أو 20 kA.
النوع 3 SPDs (مدرج) - تسمى هذه SPDs ، Point of Utilization SPDs ، وهي
يتم تركيبها بطول موصل لا يقل عن 10 أمتار (30 قدمًا) من الكهرباء
لوحة الخدمة ما لم يتم تقييمها في النوع 2 SPDs (أي أنها تتلقى الاسمي
معدل التفريغ الحالي 3 كيلو أمبير كحد أدنى). عادةً ما تكون هذه تدفقات متصلة بالحبل
شرائط ، أو SPDs مباشرة ، أو SPD من نوع الوعاء مثبتة في معدات الاستخدام
أن تكون محميًا (مثل أجهزة الكمبيوتر وآلات النسخ وما إلى ذلك).
أنواع SPD لتجميع المكونات من النوع 1 ، 2 ، 3 (تم التعرف على المكونات) - هذه SPDs هي
من المقرر أن يتم تركيبها في المصنع في معدات التوزيع الكهربائية أو الاستخدام النهائي
معدات. هذه هي مكونات SPD المعترف بها التي تم تقييمها للاستخدام في النوع 1 أو 2 أو 3
تطبيقات SPD. يجب أن تمر أجهزة SPD المكونة من نفس فشل الأمان الكهربائي
الاختبارات كما هو مدرج من النوع 1 أو 2 أو 3 SPD. بينما تتوافق أجهزة SPD هذه بنسبة 100٪ من الأمان
وجهة نظر اختبار الفشل ، هذه المجموعات من النوع 1 و 2 و 3 SPDs لها
شروط القبول مثل المحطات المكشوفة أو غيرها من الإنشاءات الميكانيكية
يتطلب تركيبها أو وضعها داخل مجموعة مدرجة لتوفير الحماية
من التعرض لأجزاء حية أو متطلبات أخرى. هذه الأنواع 1 أو 2 أو 3 معترف بها
لا ينبغي الخلط بين SPDs المكون ومكون النوع 1449 ANSI / UL 2006-4
التجميعات ومكونات SPD المنفصلة من النوع 5 التي تتطلب مكونات إضافية
(ربما فواصل الأمان) ، التصميم والاختبار لاستخدامها كزيادة كاملة
جهاز الحماية.
نوع 4 مكون التجمع SPD (مكون معترف به) –هذا المكون
تتكون التجميعات من واحد أو أكثر من مكونات SPD من النوع 5 مع فاصل
(متكامل أو خارجي) أو وسيلة للامتثال للاختبارات الحالية المحدودة في UL 1449 ،
القسم 39.4. هذه تجميعات SPD غير مكتملة ، والتي يتم تثبيتها عادةً في
منتجات الاستخدام النهائي المدرجة طالما أن جميع شروط القبول قد استوفيت. هذا النوع شنومك
والجمعيات المكونة غير مكتملة باعتبارها سبد، تتطلب مزيدا من التقييم وليس كذلك
يسمح بتثبيته في الميدان باعتباره سبد مستقل. في كثير من الأحيان، تتطلب هذه الأجهزة
حماية إضافية من التيار الزائد.
النوع 5 SPD (المكون المعترف به) - أجهزة الحماية من زيادة المكونات المنفصلة ،
مثل MOVs التي يمكن تركيبها على لوحة أسلاك مطبوعة ، متصلة بواسطة خيوطها أو
يتم توفيره داخل حاوية مع وسائل التركيب ونهايات الأسلاك. هذه الأنواع
5 مكونات SPD غير مكتملة باعتبارها SPD ، وتتطلب مزيدًا من التقييم وليست كذلك
يُسمح بتثبيتها في الميدان باعتبارها SPD قائمة بذاتها. النوع 5 SPDs بشكل عام هي
المكونات المستخدمة في تصميم وبناء SPDs كاملة أو SPD أخرى
التجمعات.
التصنيف الحالي لـ SSCR- ماس كهربائى. ملاءمة SPD للاستخدام في دائرة طاقة تيار متردد قادرة على توصيل ما لا يزيد عن تيار متماثل جذر متوسط تربيع معلن بجهد معلن أثناء حالة ماس كهربائي. SCCR ليس هو نفسه AIC (قدرة مقاطعة أمبير). SCCR هو مقدار التيار "المتاح" الذي يمكن أن يتعرض لـ SPD ويفصل بأمان عن مصدر الطاقة في ظل ظروف ماس كهربائي. عادة ما تكون كمية التيار "المقاطعة" بواسطة SPD أقل بكثير من التيار "المتاح".
أول شنومك و كود الكهربائية الوطنية (نيك) تتطلب تصنيف الدوائر القصيرة الحالية (سكر سيركويت كيرنت راتينغ) على جميع وحدات سبد. انها ليست تصنيف الطفرة، ولكن الحد الأقصى المسموح به الحالي سبد يمكن أن يقطع في حالة الفشل. ويتعين على اللجنة الوطنية للانتخابات / أول إجراء اختبار على سبد ووضع علامة عليه مع اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة تساوي أو تزيد عن تيار الصدع الموجود عند تلك النقطة في النظام.
عند تحديد SPD ، قم بتقديم مواصفات واضحة وموجزة توضح بالتفصيل ميزات الأداء والتصميم المطلوبة. يجب أن يتضمن الحد الأدنى من المواصفات ما يلي:
• تصنيف UL الطفرة
• تصنيف قمع
• تصنيف ماس كهربائى
• تيار زيادة الذروة لكل وضع (LN و LG و NG)
• الجهد الكهربائي وتكوين الخدمة الكهربائية
سبد هو جهاز مصمم للحد من زيادة الطاقة إلى المعدات الكهربائية. فإنه يفعل ذلك عن طريق تحويل أو الحد من التيار المفاجئ. يتم سبد سبد بالتوازي مع المعدات التي تهدف إلى حماية. مرة واحدة يتجاوز الجهد زيادة تصنيفه المصممة فإنه "يبدأ المشبك" ويبدأ في إجراء الطاقة مباشرة إلى نظام التأريض الكهربائية. و سبد لديها مقاومة منخفضة جدا خلال هذا الوقت و "شورت" الطاقة إلى الأرض. مرة واحدة في زيادة هو أكثر من ذلك "يفتح" حتى، فإنه لا يؤدي قاطع الدائرة المنبع.