لا. لا تقم أبدًا بإجراء اختبار الجهد العالي على جهاز الحماية من الصواعق المُثبَّت. تحتوي سلسلة SP على مكونات حماية من الصواعق قد تتأثر باختبار الجهد العالي. اتبع إجراءات السلامة الكهربائية المعمول بها وتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.
النماذج / التطبيقات الموصى بها:
جميع طرازات سلسلة SP - قابلة للتطبيق أثناء التركيب والتشغيل واختبار النظام الكهربائي.
تقبل أطراف سلسلة SP موصلات صلبة من مقاس #12 AWG (4 مم²) إلى مقاس #2 AWG (35 مم²) ، أو موصلات مجدولة حتى مقاس #4 AWG (25 مم²) . عزم الربط الموصى به للأطراف هو 2 نيوتن متر.
النماذج / التطبيقات الموصى بها:
جميع طرازات سلسلة SP – تركيب على سكة DIN في أنظمة التوزيع التجارية والصناعية.
قبل التركيب، تحقق من طراز جهاز الحماية من الصواعق، وجهد النظام، وتكوين الأسلاك، وأطراف التوصيل. يجب فصل التيار الكهربائي تمامًا وتأمينه قبل التركيب أو الصيانة. كما يجب توصيل سلكي التأريض والحيادي بشكل محكم.
النماذج / التطبيقات الموصى بها:
جميع طرازات سلسلة SP – يتم تركيبها بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وفقًا لقوانين الكهرباء المعمول بها.
يمكن تركيب سلسلة SP في لوحة التوزيع الرئيسية أو لوحات التوزيع الفرعية. يتم توصيل جهاز الحماية من الصواعق بالتوازي مع النظام الكهربائي، ويجب تركيبه بالقرب من المعدات أو نقطة التوزيع المراد حمايتها قدر الإمكان.
النماذج / التطبيقات الموصى بها:
سلسلة SP – لوحات التوزيع الرئيسية، ولوحات التوزيع الفرعية، والمباني التجارية، والمنشآت الصناعية.
صُممت سلسلة SP من أجهزة الحماية من الصواعق لحماية الأنظمة الكهربائية والمعدات المتصلة بها من ارتفاعات الجهد العابرة الناتجة عن الصواعق المباشرة أو غير المباشرة وعمليات تبديل أنظمة الطاقة. وهي مناسبة للمنشآت الكهربائية التجارية والصناعية.
النماذج / التطبيقات الموصى بها:
سلسلة SP - مناسبة لمداخل الخدمة، وتطبيقات نقطة الدخول، وتوزيع التيار أو اللوحات الفرعية.
يُعد تركيب أجهزة الحماية من الصواعق نشاطًا خطيرًا. يجب الالتزام التام بقواعد السلامة التالية:
-
افصل التيار الكهربائي عن الدائرة : افصل جميع مصادر الطاقة عن اللوحة الكهربائية وأغلقها قبل التركيب أو الصيانة. لا تعمل أبدًا على معدات موصولة بالتيار الكهربائي.
-
الأفراد المؤهلون فقط : يجب أن يتم التركيب بواسطة كهربائي مؤهل أو أفراد مدربين وفقًا لجميع قوانين الكهرباء الوطنية والمحلية.
-
التأريض الموثوق : تأكد من توصيل السلك المحايد (N) والأرضي (G) للنظام بشكل صحيح وموثوق وفقًا للمعايير. سيؤدي التأريض غير الصحيح أو المفقود إلى إعاقة التشغيل وقد يتسبب في تعطل جهاز الحماية من الصواعق.
-
لا تقم أبدًا باختبار الجهد العالي : لا تقم أبدًا بإجراء اختبار قوة العزل الكهربائي (الجهد العالي) على دائرة كهربائية موصولة بجهاز الحماية من الصواعق. سيؤدي جهد الاختبار العالي إلى تلف دائم أو تعطل مبكر لمكونات MOV الخاصة بجهاز الحماية من الصواعق.
-
طول الأسلاك : احرص على أن تكون جميع أسلاك التوصيل، وخاصة السلك المحايد، قصيرة ومستقيمة قدر الإمكان لتقليل المقاومة الحثية وتعزيز أداء الحماية. توفر منتجات Prosurge طولًا كافيًا للأسلاك (مثل 30 بوصة)؛ لذا يُنصح بقص الطول الزائد بدلًا من لفه.
-
معدل حماية الجهد (VPR) : هو مؤشر أداء رئيسي مُحدد وفقًا لمعيار UL 1449. تشير قيمة VPR المنخفضة إلى أداء تثبيت أفضل ، ما يعني أن جهاز الحماية من الصواعق (SPD) قادر على الحد من جهد الاندفاع إلى مستوى أدنى، موفرًا حماية فائقة للأجهزة الإلكترونية الحساسة المتصلة به. على سبيل المثال، في نظام 120/240 فولت، يُفضل استخدام قيمة VPR منخفضة (مثل 600 فولت) بدلًا من قيمة أعلى (مثل 1200 فولت).
-
أقصى جهد تشغيل مستمر (MCOV) : هو أقصى جهد RMS يمكن لجهاز الحماية من الصواعق (SPD) تحمله بأمان بشكل مستمر. يجب أن يكون تصنيف MCOV لجهاز الحماية من الصواعق المختار أعلى من الجهد الاسمي للنظام الكهربائي الذي يحميه. على سبيل المثال، بالنسبة لنظام 120/240 فولت، يجب أن يكون MCOV لجهاز الحماية من الصواعق 150 فولت أو أعلى. استخدام جهاز حماية من الصواعق ذي MCOV منخفض جدًا (مثل تركيب جهاز حماية من الصواعق مصنف بجهد 120 فولت على نظام 240 فولت) سيؤدي إلى تعطل الجهاز فورًا بسبب الجهد الزائد المستمر.
تقنية PTMOV (مقاومة أكسيد معدني محمية حرارياً) هي تقنية حاصلة على براءة اختراع من شركة Prosurge ، وهي عبارة عن مقاومة أكسيد معدني مزودة بآلية حماية حرارية مدمجة وجهاز إخماد القوس الكهربائي. وتتمثل مزاياها الأساسية فيما يلي:
-
أمان فائق : قد ترتفع درجة حرارة أجهزة MOV التقليدية وتشتعل عند تعرضها لجهد زائد مستمر أو ارتفاعات مفاجئة تتجاوز قدرتها المقننة. أما جهاز PTMOV، فيحتوي على فاصل حراري داخلي يفصل عنصر MOV عن الدائرة بسرعة وأمان عند اكتشاف ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة. كما أن تقنية إخماد القوس الكهربائي المتقدمة فيه تقضي تمامًا على خطر نشوب حريق.
-
قدرة عالية على تحمل تيارات الأعطال : بفضل قدرتها الممتازة على كبح القوس الكهربائي، تحقق أجهزة الحماية من الصواعق Prosurge، القائمة على تقنية PTMOV، قدرة عالية على تحمل تيارات قصر الدائرة (SCCR) تصل إلى 200 كيلو أمبير RMS . هذا يعني أنه حتى في حالة حدوث عطل، وهو أمر نادر الحدوث، يمكن لجهاز الحماية من الصواعق تحمل تيار عطل يصل إلى 200,000 أمبير دون حدوث تمزق أو انفجار عنيف، مما يضمن سلامة الأفراد والمعدات. تحقق معظم الطرازات هذه القدرة العالية على تحمل تيارات قصر الدائرة دون الحاجة إلى مصهر خارجي أو قاطع دائرة ، مما يبسط التصميم ويقلل من تكلفة النظام.
تعني عبارة "الحماية الكاملة" أن جهاز الحماية من الصواعق يوفر كبحًا للتيار الزائد بين جميع التركيبات الممكنة للموصلات في نظام الطاقة، بما في ذلك:
-
LN (الخط إلى المحايد)
-
LG (خط إلى أرضي)
-
NG (محايد إلى أرضي)
-
LL (خط إلى خط، لأنظمة الطور المنفصل أو ثلاثية الطور)
يُعدّ تطبيق الحماية الكاملة من أفضل الممارسات، إذ يُمكن أن تحدث زيادات جهد عابرة بين أي تركيبة من الموصلات. توفر معظم لوحات الحماية من الصواعق من سلسلة Prosurge (مثل PSP C وHPSP وPS) خيار الحماية الكاملة لضمان حماية شاملة. ولملاءمة أنظمة توزيع الطاقة المختلفة (مثل أنظمة دلتا بدون سلك محايد)، توفر Prosurge أيضًا أوضاع حماية قابلة للتخصيص (مثل وضع LG أو LL فقط).
وفقًا للإصدار الخامس من معيار ANSI/UL 1449، فإن موقع التركيب يميز بين أجهزة الحماية من الصواعق من النوع 1 والنوع 2:
-
جهاز الحماية من التيار الزائد من النوع الأول : مصمم للتركيب بين الملف الثانوي لمحول الخدمة وجانب الخط لجهاز الحماية من التيار الزائد لمعدات الخدمة . يشمل ذلك مقبس العداد أو جانب الخط لقاطع الدائرة الرئيسي. يُفترض تركيبه دون الحاجة إلى جهاز حماية خارجي من التيار الزائد، ويتميز بقدرة عالية جدًا، حيث يمكنه تحمل جزء من قوة الصاعقة المباشرة.
-
جهاز الحماية من التيار الزائد من النوع الثاني : مصمم للتركيب على جانب الحمل لجهاز الحماية من التيار الزائد لمعدات الخدمة . هذا هو الموقع الأكثر شيوعًا، عند مخرج القاطع الرئيسي في لوحة التوزيع الرئيسية أو في اللوحات الفرعية، لحماية دوائر الفروع المتصلة به.
نصائح الاختيار :
-
اختر النوع 1 إذا كان تطبيقك يتطلب أعلى مستوى من السلامة وقدرة التحمل ، كما هو الحال عند استبدال جهاز الحماية من الصواعق القديم في مقبس العداد أو عند القلق بشأن ضربات الصواعق المباشرة على مدخل الخدمة.
-
بالنسبة للغالبية العظمى من التركيبات الجديدة أو التحديثات، فإن تركيب جهاز الحماية من الصواعق بعد قاطع الدائرة الرئيسي (النوع 2) هو المعيار والممارسة الأكثر شيوعًا.
-
العديد من سلاسل Prosurge (مثل PSP C و HPSP و PS و 20PSP و PSP B) حاصلة على شهادة مزدوجة من النوع 1 والنوع 2، مما يوفر أقصى قدر من المرونة في التركيب.
يعتمد اختيار جهاز الحماية من الصواعق المناسب على بيئة التطبيق، وجهد النظام، ومستوى الحماية المطلوب. استخدم الدليل التالي للاختيار الأولي:
| سيناريو التطبيق | السلسلة الموصى بها | الميزات الرئيسية والأساس المنطقي |
|---|---|---|
| سكني (منازل) | نقاط البيع 20 | تصميم سهل التركيب؛ تيار التفريغ الاسمي 20 كيلو أمبير كافٍ للتعامل مع ضربات البرق والتحولات العابرة في المرافق في المناطق السكنية. |
| المباني التجارية (المكاتب، متاجر التجزئة) | PSP B، 20PSP | تصميم صغير الحجم يوفر مساحة اللوحة؛ مدرج في قائمة UL من النوع 1 و 2 للتركيب في لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية. |
| المنشآت الصناعية (المصانع، ورش العمل) | PSP C، HPSP، PS | قدرة عالية على تحمل التيار الزائد للتعامل مع بيئات التيار الزائد الأكثر شدة الموجودة في البيئات الصناعية؛ أغلفة معدنية اختيارية للظروف الفيزيائية القاسية؛ توفر HPSP وPS قدرة فائقة على التعامل مع الطاقة. |
| الاتصالات ومراكز البيانات | PSP C، HPSP، PS | تصنيفات الحماية من الجهد المنخفض (VPR) لحماية معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة؛ تتبع الموجة الجيبية الاختياري لقمع الضوضاء عالية التردد؛ موثوقية عالية للعمليات التجارية الهامة. |
| الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) | PSP C، HPSP، PS | مناسب للمواقع المعرضة بشدة؛ يمكنه تحمل طاقات الارتفاع الكبيرة الناتجة عن ضربات البرق المباشرة أو غير المباشرة، مما يحمي أجهزة العاكس وأنظمة التحكم باهظة الثمن. |
| المستشفيات والبنية التحتية الحيوية | سلسلة بي اس | تتميز بتقنية AFM لـ "مراقبة الأعطال المتوقعة"، مما يوفر إنذارًا مبكرًا قبل حدوث عطل كامل، ويتيح الصيانة المخططة ويزيد من استمرارية الطاقة. |
| إضاءة LED، أنظمة أمنية | PSP E، PSPF | تتميز هذه الأجهزة بصغر حجمها الشديد، مما يجعلها سهلة التركيب على مستوى المعدات أو في اللوحات الفرعية الصغيرة، مما يوفر حماية دقيقة عند نقطة الاستخدام لأجهزة حساسة محددة. |
أ1: تقدم شركة Prosurge مجموعة شاملة من منتجات الحماية من الصواعق لتلبية الاحتياجات المتنوعة، بدءًا من الاحتياجات السكنية وصولًا إلى البنية التحتية الحيوية. وفيما يلي السلاسل الرئيسية ومواقعها:
سلسلة POSP 20: أجهزة حماية من الصواعق من النوع 1 UL1449 سهلة التركيب، مصممة للاستخدامات السكنية والتجارية الخفيفة. يمكن توصيلها مباشرة بلوحات توزيع الكهرباء الرئيسية، مما يوفر حماية أساسية مريحة لمنزل كامل أو منشأة صغيرة.
سلسلة PSP B / 20PSP: أجهزة حماية من الصواعق مدمجة مناسبة للبيئات ذات التعرض المنخفض إلى المتوسط. حجمها الصغير وأغلفتها البلاستيكية المقاومة للماء تجعلها مثالية للتطبيقات التجارية والصناعية والاتصالات. يتميز جهاز 20PSP بتيار تفريغ اسمي (In) يبلغ 20 كيلو أمبير، بينما يتميز جهاز PSP B بتيار تفريغ اسمي (In) يبلغ 10 كيلو أمبير.
سلسلة PSP C / HPSP: أجهزة حماية من الصواعق عالية الأداء مصممة للبيئات التجارية والصناعية الحساسة. توفر هذه الأجهزة قدرة أعلى على تحمل تيارات الاندفاع (تصل إلى 300 كيلو أمبير لكل طور في PSP C، وتصل إلى 600 كيلو أمبير لكل طور في HPSP)، بالإضافة إلى ميزات اختيارية مثل ترشيح التداخل الكهرومغناطيسي/تداخل الترددات الراديوية، وهياكل معدنية لتوفير حماية فائقة.
سلسلة PS: لوحات حماية فائقة السعة مصممة للتطبيقات بالغة الأهمية. تتميز هذه السلسلة بتصميم معياري (SMTMOV/HSMTMOV)، وتوفر أعلى قدرة على تحمل التيار الزائد (تصل إلى 900 كيلو أمبير لكل طور) وتقنية فريدة لمراقبة الأعطال الاستباقية (AFM) مع مؤشر حالة ثلاثي المراحل (أزرق - أصفر - أحمر) لضمان حماية مستمرة وموثوقة.
سلسلة PSP E / PSPF: أجهزة حماية من الصواعق فائقة الصغر. صُممت PSP E خصيصًا للأنظمة أحادية الطور، بينما توفر PSPF خيارات متعددة لأنماط الحماية. يُعد كلا الجهازين مثاليين لحماية المعدات الحساسة مثل إضاءة LED التجارية، وأجهزة الاتصالات، وأنظمة التكييف والتهوية، والأجهزة الإلكترونية الطبية، حيث يُعد كل من المساحة والتكلفة من الاعتبارات الأساسية.
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 ميدانيًا): أجهزة حماية من التيار الزائد موصولة بشكل دائم للتركيب بين محول الخدمة وجانب الخط لجهاز الحماية من التيار الزائد الرئيسي للخدمة، 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 ميدانيًا): أجهزة حماية من التيار الزائد موصولة بشكل دائم للتركيب على جانب الحمل لجهاز الحماية من التيار الزائد الرئيسي، بما في ذلك لوحات التوزيع وأجهزة الحماية من التيار الزائد ذات الغلاف المصبوب. قد يتطلب الأمر حماية خارجية من التيار الزائد وفقًا للتصنيف.
-
النوع 3 (مدرج، قابل للتركيب في الموقع): أجهزة الحماية من الصواعق عند نقطة الاستخدام . عادةً ما تكون من النوع الموصول بسلك، أو المقابس المباشرة، أو المقابس. يجب تركيبها على بعد 10 أمتار (30 قدمًا) على الأقل من لوحة التوزيع (طول الموصل باستثناء أسلاك جهاز الحماية من الصواعق).
-
مجموعات المكونات من النوع 1 و2 و3 (مكونات معترف بها، غير قابلة للتركيب الميداني): هذه مجموعات مكونات من النوع 4 مزودة بحماية مدمجة أو خارجية ضد قصر الدائرة . لقد اجتازت اختبارات 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): تجميعة من مكون واحد أو أكثر من النوع 5 مع فاصل (مدمج أو خارجي) أو وسيلة 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) يمكن تركيبها على لوحة دوائر مطبوعة أو توفيرها في غلاف. وهي اللبنات 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.