Perguntas frequentes2017-11-02T11:12:56+08:00
Posso realizar um teste de alta tensão (Hi-Pot) após instalar o DPS?2026-09-08T15:40:44+08:00

Não. Nunca realize um teste de alta tensão em um DPS instalado. A Série SP contém componentes de proteção contra surtos que podem ser afetados por testes de alta tensão. Siga os procedimentos de segurança elétrica aplicáveis ​​e as instruções de instalação do fabricante.

Modelos/Aplicações Recomendados:
Todos os modelos da Série SP – aplicáveis ​​durante a instalação, comissionamento e testes do sistema elétrico.

Qual a bitola do fio e o torque de aperto que devem ser usados ​​para o SPD da série SP?2026-09-08T15:39:13+08:00

Os terminais da série SP aceitam condutores sólidos de #12 AWG (4 mm²) a #2 AWG (35 mm²) ou condutores flexíveis de até #4 AWG (25 mm²) . O torque de aperto recomendado para os terminais é de 2 Nm.

Modelos/Aplicações Recomendados:
Todos os modelos da Série SP – Instalação em trilho DIN em sistemas de distribuição comerciais e industriais.

O que devo verificar antes de instalar o SPD da série SP?2026-09-08T15:38:22+08:00

Antes da instalação, verifique o modelo do DPS, a tensão do sistema, a configuração da fiação e os terminais de conexão. A alimentação elétrica deve ser completamente desligada e bloqueada antes da instalação ou manutenção. As conexões de neutro e terra também devem estar firmemente conectadas.

Modelos/Aplicações Recomendados:
Todos os modelos da Série SP – instalação por pessoal eletricista qualificado, em conformidade com as normas elétricas aplicáveis.

Onde devo instalar o SPD da Série SP?2026-09-08T15:32:11+08:00

A Série SP pode ser instalada no quadro de distribuição principal ou em painéis de subdistribuição subsequentes. O DPS é conectado em paralelo com o sistema elétrico e deve ser instalado o mais próximo possível do equipamento ou ponto de distribuição a ser protegido.

Modelos/Aplicações Recomendados:
Série SP – quadros de distribuição principais, painéis de subdistribuição, edifícios comerciais e instalações industriais.

Contra o que o dispositivo de proteção respiratória PROSURGE SP Series SPD protege?2026-09-08T15:31:08+08:00

O DPS da Série SP foi projetado para proteger sistemas elétricos e equipamentos conectados contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas e manobras de chaveamento do sistema de energia. É adequado para instalações elétricas comerciais e industriais.

Modelos/Aplicações Recomendados:
Série SP – adequada para entradas de serviço, aplicações em pontos de entrada e distribuição subsequente ou subpainéis.

Quais são as precauções de segurança mais importantes a serem seguidas ao instalar um DPS Prosurge?2026-08-06T17:50:57+08:00

A instalação de DPS (Dispositivo de Proteção contra Incêndio) é uma atividade perigosa. As seguintes normas de segurança devem ser rigorosamente observadas:

  1. Desenergize o circuito : SEMPRE desconecte e bloqueie todas as fontes de energia do painel antes da instalação ou manutenção. Nunca trabalhe em equipamentos energizados.

  2. Somente pessoal qualificado : A instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado ou pessoal treinado, em conformidade com todos os códigos elétricos nacionais e locais.

  3. Aterramento confiável : Certifique-se de que o Neutro (N) e o Terra (G) do sistema estejam conectados de forma adequada e confiável, de acordo com as normas. Um aterramento inadequado ou ausente prejudicará o funcionamento e poderá levar à falha do DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos).

  4. NUNCA realize o teste de alta tensão (Hi-Pot) : Nunca realize um teste de rigidez dielétrica (Hi-Pot) em um circuito com o DPS conectado. A alta tensão de teste danificará permanentemente ou causará falha prematura dos componentes MOV do DPS.

  5. Comprimento do cabo : Mantenha todos os fios de conexão, especialmente o fio neutro, o mais curtos e retos possível para minimizar a impedância indutiva e maximizar o desempenho da proteção. Os produtos Prosurge oferecem um comprimento de cabo adequado (por exemplo, 30 cm); corte o excesso em vez de enrolá-lo.

O que significam VPR e MCOV e por que são especificações importantes?2026-08-06T17:49:42+08:00
  • VPR (Classificação de Proteção de Tensão) : Este é um indicador de desempenho chave definido pela norma UL 1449. Um valor de VPR mais baixo significa melhor desempenho de proteção , ou seja, o DPS pode limitar a tensão de surto a um nível mais baixo, proporcionando proteção superior para equipamentos eletrônicos sensíveis conectados a jusante. Por exemplo, para um sistema de 120/240 V, um VPR LN mais baixo (por exemplo, 600 V) é preferível a um mais alto (por exemplo, 1200 V).

  • MCOV (Tensão Máxima de Operação Contínua) : Esta é a tensão RMS máxima que o DPS pode suportar com segurança de forma contínua. A classificação MCOV do DPS escolhido deve ser superior à tensão nominal do sistema elétrico que ele protege. Por exemplo, para um sistema de 120/240 V, o MCOV do DPS deve ser de 150 V ou superior. Utilizar um DPS com um MCOV muito baixo (por exemplo, instalar um DPS com classificação de 120 V em um sistema de 240 V) fará com que o dispositivo falhe instantaneamente devido à sobretensão contínua.

O que é a tecnologia “PTMOV” da Prosurge e quais são as suas vantagens?2026-08-06T17:48:55+08:00

PTMOV (Protected Thermally MOV) é uma tecnologia patenteada da Prosurge — um varistor de óxido metálico com mecanismo de proteção térmica integrado e dispositivo de extinção de arco. Suas principais vantagens são:

  1. Segurança superior : Os varistores (MOVs) tradicionais podem superaquecer e pegar fogo quando submetidos a sobretensões contínuas ou surtos que excedam sua capacidade nominal. O PTMOV incorpora um desconector térmico interno que desconecta o elemento MOV do circuito de forma rápida e segura ao detectar um aumento anormal de temperatura. Sua avançada tecnologia de extinção de arco elimina efetivamente o risco de incêndio.

  2. Alta Capacidade de Suportar Correntes de Curto-Circuito : Graças à sua excelente supressão de arco elétrico, os DPS Prosurge baseados na tecnologia PTMOV atingem uma alta Capacidade de Suportar Correntes de Curto-Circuito (SCCR) de até 200 kArms . Isso significa que, mesmo na improvável ocorrência de uma falha, o DPS pode suportar uma corrente de curto-circuito de até 200,000 amperes sem ruptura violenta ou explosão, garantindo a segurança do pessoal e dos equipamentos. A maioria dos modelos atinge essa SCCR sem a necessidade de fusíveis ou disjuntores externos , simplificando o projeto e reduzindo o custo do sistema.

O que é “Proteção em Modo Total” e por que ela é importante?2026-08-06T17:46:14+08:00

“Proteção em Modo Total” significa que o DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) fornece supressão de surtos entre todas as combinações possíveis de condutores no sistema de energia, incluindo:

  • LN (Linha para Neutro)

  • LG (Linha para Terra)

  • NG (Neutro para Terra)

  • LL (Linha a Linha, para sistemas bifásicos ou trifásicos)

Implementar proteção em modo completo é uma prática recomendada, pois sobretensões transitórias podem ocorrer entre qualquer combinação de condutores. A maioria das séries de DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) dos painéis Prosurge (por exemplo, PSP C, HPSP, PS) oferece uma opção de proteção em modo completo para garantir proteção abrangente. Para atender a diferentes sistemas de distribuição de energia (por exemplo, sistemas delta sem neutro), a Prosurge também oferece modos de proteção personalizáveis ​​(por exemplo, somente LG, LL).

Qual a diferença entre os DPS UL Tipo 1 e Tipo 2, e qual devo escolher?2026-08-06T17:45:34+08:00

De acordo com a 5ª edição da norma ANSI/UL 1449, o local de instalação diferencia os DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) do Tipo 1 dos do Tipo 2:

  • DPS Tipo 1 : Projetado para instalação entre o secundário do transformador de serviço e o lado da linha do dispositivo de proteção contra sobrecorrente do equipamento de serviço . Isso inclui a tomada do medidor ou o lado da linha do disjuntor principal. São projetados para serem instalados sem um dispositivo de proteção contra sobrecorrente externo e possuem alta capacidade, podendo suportar parte da corrente de uma descarga atmosférica direta.

  • DPS Tipo 2 : Projetado para instalação no lado da carga do dispositivo de sobrecorrente do equipamento de serviço . Esta é a localização mais comum, na saída do disjuntor principal no painel de distribuição principal ou em subpainéis, protegendo os circuitos derivados a jusante.

Conselhos de seleção :

  • Escolha o Tipo 1 se a sua aplicação exigir o mais alto nível de segurança e capacidade de resistência , como ao substituir um DPS antigo no soquete do medidor ou quando houver preocupação com descargas atmosféricas diretas na entrada de serviço.

  • Na grande maioria das novas instalações ou modernizações, instalar o DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) após o disjuntor principal (Tipo 2) é o padrão e a prática mais comum.

  • Muitos modelos da série Prosurge (por exemplo, PSP C, HPSP, PS, 20PSP, PSP B) possuem dupla certificação, sendo classificados como Tipo 1 e Tipo 2, oferecendo máxima flexibilidade de instalação.

Como escolher o painel de proteção contra surtos (SPD) Prosurge adequado para minha aplicação específica?2026-08-06T17:44:01+08:00

A seleção do DPS correto depende do ambiente de aplicação, da tensão do sistema e do nível de proteção necessário. Utilize o guia a seguir para uma seleção inicial:

Cenário de aplicação Série recomendada Principais características e justificativa
Residencial (Casas) POSP 20 Design plug-on para fácil instalação; a corrente de descarga nominal de 20 kA é suficiente para lidar com descargas atmosféricas e transientes de comutação da rede elétrica em áreas residenciais.
Edifícios comerciais (escritórios, lojas) PSP B, 20PSP Design compacto que economiza espaço no painel; Certificado UL Tipo 1 e 2 para instalação em painéis de distribuição principal ou secundária.
Instalações industriais (fábricas, oficinas) PSP C, HPSP, PS Alta capacidade de resposta a surtos para lidar com os ambientes de surto mais severos encontrados em instalações industriais; gabinetes metálicos opcionais para condições físicas adversas; HPSP e PS oferecem extrema capacidade de gerenciamento de energia.
Telecomunicações e Data Centers PSP C, HPSP, PS Classificação de proteção contra baixa tensão (VPR) para proteger equipamentos de TI e comunicação sensíveis; rastreamento de onda senoidal opcional para suprimir ruídos de alta frequência; alta confiabilidade para operações críticas de negócios.
Energia renovável (solar, eólica) PSP C, HPSP, PS Adequado para locais de alta exposição; suporta grandes surtos de energia provenientes de descargas atmosféricas diretas ou indiretas, protegendo inversores e sistemas de controle dispendiosos.
Hospitais e Infraestrutura Crítica Série PS Apresenta a tecnologia AFM para "monitoramento antecipado de falhas", fornecendo um alerta precoce antes da falha completa, permitindo a manutenção planejada e maximizando a continuidade do fornecimento de energia.
Iluminação LED, Sistemas de Segurança PSP E, PSPF Extremamente compactos, o que facilita a instalação no nível do equipamento ou em pequenos subpainéis, proporcionando proteção precisa no ponto de uso para dispositivos sensíveis específicos.
Quais painéis de proteção contra surtos (DPS) com certificação UL a Prosurge oferece e quais são suas principais diferenças?2026-08-06T17:42:20+08:00

A1: A Prosurge oferece uma linha completa de produtos SPD para atender a necessidades que vão desde residências até infraestrutura de missão crítica. As principais séries e seus respectivos posicionamentos são os seguintes:

Série POSP 20: Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) plugáveis, em conformidade com a norma UL1449 Tipo 1, projetados para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Podem ser conectados diretamente a centros de distribuição (painéis de disjuntores) convencionais, proporcionando proteção primária conveniente para toda uma residência ou pequena instalação.

Série PSP B / 20PSP: DPS de painel compactos adequados para ambientes de exposição baixa a moderada. Seu tamanho compacto e invólucros de plástico à prova d'água os tornam ideais para aplicações comerciais, industriais e de telecomunicações. O modelo 20PSP apresenta uma corrente de descarga nominal (In) de 20 kA, enquanto o PSP B tem uma In de 10 kA.

Série PSP C / HPSP: DPS de painel de alto desempenho projetados para ambientes comerciais e industriais críticos. Oferecem maior capacidade de corrente de surto (PSP C até 300 kA por fase, HPSP até 600 kA por fase) e recursos opcionais como filtragem EMI/RFI e invólucros metálicos para proteção superior.

Série PS: Painéis de DPS de ultra-alta capacidade projetados para aplicações de missão crítica. Com um design modular (SMTMOV/HSMTMOV), esta série oferece a maior capacidade de surto (até 900 kA por fase) e a exclusiva tecnologia de Monitoramento Antecipatório de Falhas (AFM) com indicação de status em três estágios (azul, amarelo e vermelho) para garantir proteção contínua e confiável.

Série PSP E / PSPF: DPS extracompactos. O PSP E foi projetado especificamente para sistemas monofásicos, enquanto o PSPF oferece diversas combinações de modos de proteção. Ambos são ideais para proteger equipamentos sensíveis, como iluminação LED comercial, dispositivos de telecomunicações, sistemas HVAC e eletrônicos médicos, onde espaço e custo são fatores essenciais.

Quais são os tipos de DPS definidos na 5ª edição da norma UL 1449?2026-07-28T13:41:12+08:00

Com base na norma UL 1449:2021 Ed.5 (Dispositivos de proteção contra surtos)
A: A 5ª edição define seis categorias, com base no local de instalação e na completude dos componentes:

  • Tipo 1 (Listado, instalável em campo): DPSs de conexão permanente para instalação entre o transformador de serviço e o lado da linha do dispositivo principal de proteção contra sobrecorrente, ou em qualquer ponto a jusante. Inclui modelos com soquete para medidor de energia e DPSs de caixa moldada que não requerem proteção externa contra sobrecorrente.

  • Tipo 2 (Listado, instalável em campo): DPS de conexão permanente para instalação no lado da carga do dispositivo de proteção contra sobrecorrente principal, incluindo painéis de derivação e DPS de caixa moldada. Pode exigir proteção externa contra sobrecorrente, conforme a certificação.

  • Tipo 3 (Listado, instalável em campo): DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos ) para uso no ponto de consumo . Normalmente, são do tipo com cabo de alimentação, plugue direto ou tomada. Devem ser instalados a pelo menos 10 metros (30 pés) do painel de serviço (comprimento do condutor, excluindo os cabos do DPS).

  • Conjuntos de componentes Tipo 1, 2 e 3 (componentes reconhecidos, NÃO instaláveis ​​em campo): São conjuntos de componentes Tipo 4 com proteção contra curto-circuito integrada ou externa . Eles passaram nos testes de segurança contra falhas, mas possuem condições de aceitabilidade (por exemplo, terminais expostos) que exigem instalação em fábrica dentro de equipamentos certificados.

  • Conjuntos de componentes do Tipo 4 (componente reconhecido, NÃO instalável em campo): Um conjunto de um ou mais componentes do Tipo 5 com um seccionador (integrado ou externo) ou meios para atender aos testes de corrente limitada. Incompleto como DPS; requer avaliação adicional.

  • Tipo 5 (Componente Reconhecido, NÃO instalável em campo): Componentes discretos (ex.: MOVs, GDTs) que podem ser montados em uma placa de circuito impresso ou fornecidos em um invólucro. Os blocos de construção dos DPSs; incompletos e requerem avaliação completa.

 

Como seleciono um SPD Prosurge adequado para o meu aplicativo?2017-10-31T17:34:33+08:00

Embora tentamos o nosso melhor para oferecer uma apresentação extensa e completa do produto em nosso site, catálogos e outros documentos, acreditamos que a melhor maneira de escolher o modelo é consultar conosco e seu profissional irá recomendar um modelo adequado.

O que é ANSI / UL 1449 terceira edição Versus IEC 61643-1 - Diferenças-chave no teste2017-10-31T17:29:56+08:00

A seguir, examina algumas das principais diferenças entre o teste requerido pelo Laboratório Underwriters para dispositivos de proteção contra sobretensão (SPDs); A ANSI / UL 1449 Third Edition e a International Electrotechnical Commission (IEC) exigiram teste para SPDs, IEC 61643-1.

Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR): a capacidade de corrente com a qual o SPD testado pode suportar nos terminais conectados, sem violar o gabinete de forma alguma.

UL: Testa o produto completo em duas vezes a tensão nominal para ver se todo o produto está completamente desconectado. Todo o produto (conforme enviado) é testado; incluindo varistores de óxido metálico (MOVs).

IEC: O teste apenas examina os terminais e as conexões físicas para determinar se eles são robustos o suficiente para lidar com a falha. Os MOVs são substituídos por um bloco de cobre e o fusível recomendado por um fabricante é colocado em linha (externo ao dispositivo).

Imax: Por IEC 61643-1 - O valor de crista de uma corrente através do SPD com uma forma de onda 8 / 20 e magnitude de acordo com a seqüência de teste do teste de serviço operacional de classe II.

UL: Não reconhece a necessidade de uma prova Imax.

IEC: Um teste de ciclo de trabalho operacional é usado para aumentar até um ponto Imax (determinado pelo fabricante). O objetivo é localizar “pontos cegos” dentro do projeto quando sujeito a um impulso de alto nível. Isso é realizado como um teste de expectativa de vida ou robustez. O fusível precisa suportar Imax, e o teste verifica a estabilidade térmica do SPD (após cada impulso do ciclo de trabalho levando o SPD até sua tensão máxima de operação contínua MCOV) e sua condição física。

Eu nominal: o valor de crista da corrente através do SPD com uma forma de onda atual de 8 / 20.

O teste nominal de UL: I é semelhante aos IEC, no entanto, os resultados nominais I não se ligam a um valor Up (um valor usado internacionalmente para coordenação elétrica). Em vez disso, a UL usa I nominal para determinar a Classificação de Proteção de Tensão (VPR) de um produto. Os níveis são limitados a um máximo de 20 kA. O SPD permanece funcional após os aumentos de 15.

IEC: Não limita os testes nominais I para 20kA, no entanto, o nível In Level selecionado pelo fabricante é usado para obter um valor Up, um valor considerado como o desempenho protetor do SPD. Esse valor é usado para coordenação elétrica (classificação de fio de construção, equipamentos).

Portanto, o objetivo do fabricante é tentar alcançar o nível Inominal mais alto com os resultados mais baixos do Up. Muitos fabricantes optam por testar apenas tão alto como 20 kA, então eles parecerão ter um baixo Up.

Classe versus categoria

UL: Designação de tipo UL é um designador de localização com uma diferença na forma como o nominal é testado (para o dispositivo que fornece o SCCR precisa ser incluído e sobreviver ao fazer o teste nominal).

IEC: Designa certos testes como classe I, II ou III. A designação de classe entre I e II tem a ver com o impulso aplicado - Classe I; um teste I imp (10 × 350) e um classe II - 8 x 20 μs.

A IEC designa certos testes como uma classe I, II ou III e pode ser fundada com as designações de tipos I, II, III ou IV da UL. Existe alguma validade para identificar o local de instalação aprovado (UL) do produto e aplicar um impulso / forma de onda mais robusto aos produtos que serão instalados em locais mais duros (IEC).

Formas de onda: um gráfico de uma onda de impulso que mostra sua forma e mudanças de amplitude com o tempo.

UL: reconhece a forma de onda 8 x 20 μs.

IEC: O IEC incorpora formas de onda 2 em seu teste, o 8 x 20 μs que é usado para testes de classe II para representar surtos induzidos em linhas de energia. E a forma de onda 10 x 350 μs que é utilizada para testes de classe I que representam correntes de raios parciais ou diretas (devido a ataques de linha de energia ou de construção). A IEC também usa outras formas de onda de tipo anel de onda para testes de ponto de uso (classe III).

Como eu sei qual é o dispositivo de proteção contra picos correto que deve ser instalado?2017-10-31T17:28:05+08:00

A escolha do (s) para-raios certo (s) é um fator chave para garantir a proteção correta da instalação. Um sistema de proteção contra raios e sobretensão mal projetado pode levar ao envelhecimento precoce do SPD e à falha potencial dos dispositivos de proteção na instalação, permitindo danos aos sistemas primários a montante, anulando assim a lógica por trás da proteção que está sendo instalada

A Prosurge não fornece um conjunto de regras e guias para suportar o design correto do sistema de proteção de acordo com o aplicativo. No entanto, seguimos os padrões de proteção contra incêndio e iluminação IEC e UL. Com isso em mente, fornecemos um sistema em cascata conforme estabelecido nas regras do padrão, e não as regras da Prosurge.

No campo das aplicações industriais, uma prática padrão é instalar um sistema de proteção em cascata baseado em vários dispositivos de proteção coordenada instalados em diferentes estágios (LPZ's). O benefício desta estratégia é o fato de que permite uma alta capacidade de descarga próxima da entrada de instalação, além de uma baixa tensão residual (nível de proteção) na entrada principal da instalação de equipamentos sensíveis.

O design de um sistema de proteção é, entre outros fatores, baseado na avaliação de informações como a existência de um pára-raios (Lightning Protection System) e tipo de linhas de alimentação de entrada, equipamentos primários secundários e sistemas de dados.

As soluções fornecem proteção contra sobretensões transitórias ou permanentes (TOV) ou contra ambas (T + P) simultaneamente.

A escolha final do produto depende de parâmetros como: tipo de instalação, tipo de desconexão de rede (operação em MCB ou RCD), reconexão automática, capacidade de quebra, etc.

Normalmente você pode consultar IEC61643- Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão - Parte 12: Dispositivos de proteção contra surtos conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Seleção e princípios de aplicação

O relâmpago pode destruir o sistema fotovoltaico?2017-10-31T17:26:31+08:00

Os sistemas fotovoltaicos são tecnologicamente altamente sensíveis e um ataque direto ao raio definitivamente o destruirá. Há também outro risco, uma vez que um ataque de raios pode criar tensão de sobretensão perto do sistema de energia solar e essas sobretensões também podem destruir o sistema. O inversor é o ponto principal em necessidade de proteção. Geralmente, os inversores integrarão protetores de sobretensão em seus inversores. No entanto, uma vez que estes componentes apenas descarregam pequenos picos de tensão, você deve considerar o uso de dispositivos de proteção contra surtos (SPD) em casos individuais.

As classificações de joule são uma especificação usada para SPD?2017-10-31T17:25:41+08:00

No passado, alguns fabricantes usaram avaliações de joule em suas especificações. Eles não são considerados um bom indicador para o desempenho do SPD e não são reconhecidos por nenhuma organização padrão. A Prosurge também não suporta esta especificação.

O "Tempo de Resposta" é uma especificação válida?2017-10-31T17:24:47+08:00

As especificações do tempo de resposta não são suportadas por nenhuma organização de padrões que supervisiona os Dispositivos de proteção contra surtos. A especificação de teste padrão do ESEE C62.62 para SPDs menciona especificamente que não deve ser usada como uma especificação.

Quais são os diferentes sistemas de energia em uso nos EUA e quais são as necessidades de proteção para cada um?2017-10-31T17:23:39+08:00

O sistema de distribuição de energia dos EUA é um sistema TN-CS. Isso implica que os condutores de neutro e terra estão ligados na entrada de serviço de cada sub-sistema derivado e de cada uma, instalação ou derivado separado. Isso significa que o modo de proteção de neutro a terra (NG) dentro de um SPD multi-modo instalado no painel de entrada do serviço é basicamente redundante. Além desse ponto de ligação NG, como em painéis de distribuição de ramos, a necessidade deste modo de proteção adicional é mais justificada. Além do modo de proteção NG, alguns SPDs podem incluir proteção linha a neutro (LN) e linha-a-linha (LL). Num sistema trifásico WYE, a necessidade de proteção LL é questionável, pois a proteção LN balanceada também fornece uma medida de proteção nos condutores LL.
As mudanças na edição 2002 do National Electrical Code® (NEC®) (www.nfpa.org) impediram o uso de SPDs em sistemas de distribuição de energia delta não aterrados. Por trás dessa afirmação bastante ampla é a intenção de que os SPDs não sejam conectados à LG, ao fazê-lo, esses modos de proteção estão criando pseudo-motivos para o sistema flutuante. No entanto, os modos de proteção conectados LL são aceitáveis. O sistema delta de perna alta é um sistema aterrado e, como tal, permite que os modos de proteção sejam conectados LL e LN ou LG.

Como a instalação afeta o desempenho de SPDs?2017-10-31T17:19:51+08:00

A instalação dos SPD é muitas vezes mal compreendida. Um bom SPD, instalado incorretamente, pode provar pouco benefício nas condições de surto da vida real. A taxa de mudança muito alta da corrente, típica de um transiente de sobretensão, desenvolverá voltas significativas nas derivações que ligam o SPD ao painel ou ao equipamento que está sendo protegido. Isso pode significar voltagens superiores às desejadas que atingem o equipamento durante essa condição de poluição. O Prosurge sugere que as medidas para contrariar este efeito incluem a localização do SPD de modo a manter os comprimentos de ligação interconectados o mais curto possível, torcendo esses fios juntos. O uso de um cabo AWG de calibre mais pesado ajuda até certo ponto, mas isso é apenas um efeito de segunda ordem. Também é importante manter os circuitos e os fios protegidos e desprotegidos separados para evitar o acoplamento cruzado da energia transitória.

O que é um índice de sobretensão prático para proteção de entrada de serviço?2017-10-31T17:17:34+08:00

Esta é uma questão difícil e depende de muitos aspectos, incluindo - exposição do site, regional são níveis okeraunic e fornecimento de serviços. Um estudo estatístico da probabilidade de relâmpago revela que a descarga média do raio está entre 30 e 40kA, enquanto que apenas 10% de descargas relâmpago excedem 100kA. Dado que uma greve para um alimentador de transmissão provavelmente compartilhará a corrente total recebida em um número de caminhos de distribuição, a realidade da corrente de surto que entra em uma instalação pode ser muito menor que a do raio que precipita.

O padrão ANSI / IEEE C62.41.1-2002 procura caracterizar o ambiente elétrico em diferentes locais em toda a instalação. Define a localização da entrada do serviço entre um ambiente B e C, o que significa que as correntes de surto até 10kA 8 / 20 podem ser experimentadas em tais locais. Dito isto, os SPDs localizados em tais ambientes são freqüentemente classificados acima desses níveis para fornecer uma expectativa de vida operacional adequada, sendo 100kA / fase típica.

Quais são os transientes transitórios e as sobretensões temporárias, e quais são suas características típicas?2017-10-31T17:16:14+08:00

Embora muitas vezes usados ​​como termos separados na indústria de surtos, transientes e surtos são o mesmo fenômeno. Os transientes e surtos podem ser de corrente, tensão ou ambos e podem ter valores de pico superiores a 10kA ou 10kV. Eles são tipicamente de duração muito curta (geralmente> 10 µs e <1 ms), com uma forma de onda que tem um aumento muito rápido até o pico e então cai a uma taxa muito mais lenta. Transientes e surtos podem ser causados ​​por fontes externas, como raios ou um curto-circuito, ou de fontes internas, como comutação de contator, inversores de velocidade variável, comutação de capacitor, etc.

As sobretensões temporárias (TOVs) são tensões sobre tensão fase-a-terra ou fase-a-fase que podem durar tão pouco quanto alguns segundos ou até vários minutos. As fontes de TOVs incluem reconexão de falhas, comutação de carga, mudanças de impedância de terra, falhas monofásicas e efeitos de ferroresonância para citar alguns. Devido à sua potencialmente alta voltagem e longa duração, o TOV pode ser muito prejudicial aos SPD baseados em MOV. Um TOV prolongado pode causar danos permanentes a um SPD e tornar a unidade inoperável. Observe que, embora o UL 1449 (3rd Edition) assegure que o SPD não crie um risco de segurança nestas condições, os SPDs não foram projetados para proteger contra TOVs.

Os SPDs protegem contra ataques diretos de raios?2017-10-31T17:13:42+08:00

Uma greve de iluminação direta é a onda mais poderosa e difícil de se proteger. Prosurge recomenda que a ligação à terra adequada e a ligação do sistema elétrico e a utilização de proteção adequada contra surtos protejam os equipamentos sensíveis. Um SPD com uma maior taxa de sobretensão única funcionará melhor contra esse tipo de evento, se a unidade estiver instalada corretamente e o sistema de aterramento for adequado. A máxima classificação de corrente de pressão única é definida no IEEE SPD Standard C62.62.

O que é a Classificação de Tensão Suprimida (SVR) e a Classificação de Proteção de Tensão (VPR)?2017-10-31T17:10:31+08:00

O SVR faz parte de uma versão anterior da edição UL 1449 e já não é usado no padrão UL 1449. O SVR foi substituído pela VPR.

O VPR faz parte da edição UL 1449 3rd e é o dados de desempenho de aperto para SPDs. Cada modo SPD é submetido a uma onda de onda de combinação 6kV / 3kA e seu valor de aperto medido é arredondado para o valor mais próximo com base na tabela 63.1 da UL 1449 3rd Edition.

Como os SPDs estão relacionados ao UL 96A?2017-10-31T17:05:54+08:00

UL 96A é o padrão para sistemas de proteção contra raios. Para que um edifício atenda UL 96A deve ter um tipo 1 SPD com uma classificação nominal nominal de descarga de 20kA instalada na entrada do serviço.

Como um tipo 1 SPD se compara a um tipo 2 SPD?2017-10-31T17:01:51+08:00

Algumas diferenças importantes entre tipos 1 e Type 2 SPDs são:

  • Proteção de sobrecorrente externa. O tipo 2 SPDs pode exigir sobrecorrente externa
    proteção ou pode ser incluída no SPD. Os DOCUP 1 tipo geralmente incluem
    proteção de sobrecorrente dentro do SPD ou outros meios para satisfazer os requisitos
    do padrão; assim, digite 1 SPDs e digite 2 SPDs que não exijam
    dispositivos de proteção de sobrecorrente eliminam o potencial de instalar incorretamente
    dispositivo de proteção de sobrecorrente nominal (incompatível) com o SPD.
  • Classificações nominais de alta de descarga. Corrente de descarga nominal disponível (In)
    as classificações de tipos 1 SPDs são 10 kA ou 20 kA; Considerando que o tipo 2 SPDs pode ter 3
    KA, 5 kA, 10 kA ou 20 kA Classificação nominal nominal de corrente.
  • UL 1283 EMI / RFI Filtering. Alguns SPDs UL 1449 listados incluem circuitos de filtro
    que foram avaliadas como UL 1283 (Padrão para interferência eletromagnética
    Filtros) filtro. Estes são gratuitos UL Listado como um filtro UL 1283 e um UL
    1449 SPD. Por definição e o alcance dos filtros UL 1283, UL 1283 listados são
    avaliado somente para aplicativos do lado da carga, e não aplicativos do lado da linha.
    Conseqüentemente, a UL não irá listar um tipo 1 SPD como um UL 1283 Listado
    filtro. No entanto, um tipo 1 SPD pode incluir um filtro UL 1283 como um Reconhecido
    Componente dentro de um tipo listado 1 SPD, que foi totalmente avaliado para borda
    uso. Os fabricantes de tais produtos geralmente oferecem o SPD idêntico a um
    Tipo 2 UL 1449 Listado SPD com lista complementar como UL 1283 Listado
    filtro.
  • Capacitores. Os condensadores utilizados nos DOCUP tipo 1 podem ser avaliados por segurança
    Diferentemente do que em SPDs tipo 2. Todos os capacitores em aplicativos tipo 1 SPD são
    avaliado para UL 810 (Padrão para Condensadores). Isso inclui capacitores de filtragem
    referenciado acima em UL 1283 (Standard for Electromagnetic Interference Filters)
    aplicações. Os capacitores em tipos 2 SPDs são avaliados para UL 1414 (Padrão para
    Condensadores e Supressores para Aparelhos de Rádio e Televisão) e / ou
    UL 1283 (Padrão para filtros de interferência eletromagnética).
Quais são as categorias de tipo UL SPD e o que eles significam?2017-10-31T16:58:48+08:00

Digite 1 SPDs (Listado) - Conectados permanentemente, SPDs com fio rígido destinados a
instalação entre o secundário do transformador de serviço e o lado da linha principal
dispositivo de proteção de sobrecorrente do equipamento de serviço, bem como o lado da carga do
equipamento de serviço (ou seja, o tipo 1 pode ser instalado em qualquer lugar dentro da distribuição
sistema). O tipo 1 SPDs inclui SPD de tipo watt-hour meter socket case. Estar no
lado da linha de conexão do serviço onde não há dispositivos de proteção de sobrecorrente para
proteja um SPD, o tipo 1 SPDs deve ser listado sem o uso de uma sobrecorrente externa
dispositivo de proteção. A Classificação nominal de descarga nominal para o tipo 1 SPDs é ou
10kA ou 20kA.

Digite 2 SPDs (Listado) - Conectados permanentemente, SPDs com fio rígido destinados a
instalação no lado da carga do dispositivo de proteção de sobrecorrente do equipamento do serviço principal.
Esses SPDs também podem ser instalados no equipamento principal do serviço, mas devem ser instalados em
o lado da carga do dispositivo de proteção de sobrecorrente do serviço principal. Os DOCUP tipo 2 podem ou podem
não requer um dispositivo de proteção de sobrecorrente por sua lista NRTL. Se um específico
É necessária uma proteção de sobrecorrente, o arquivo de listagem NRTL do SPD e rotulagem / instruções
são obrigados a observar o tamanho eo tipo de dispositivo de proteção de sobrecorrente. Nota: em alguns
casos, o dispositivo de proteção de sobrecorrente usado pode afetar a classificação de descarga nominal de
o SPD. Por exemplo, o SPD pode ter uma classificação de corrente de descarga nominal 10 kA
quando protegido por um disjuntor 30 Amp e uma corrente de descarga nominal 20 kA
classificação quando protegida por uma marca diferente e específica de sobrecorrente
dispositivo de proteção. A classificação da corrente de descarga nominal para o tipo 2 SPDs é 3 kA, 5
kA, 10 kA ou 20 kA.

 

Digite 3 SPDs (listado) - Estes SPDs são chamados, 'Point of Utilization SPDs', que são para
ser instalado com um comprimento mínimo do condutor do medidor 10 (pés 30) do elétron
painel de serviço, a menos que sejam avaliados em SPDs tipo 2 (ou seja, eles recebem um valor nominal
Avaliação de corrente de descarga de 3 kA mínimo). Normalmente, estes são o aumento do fio conectado
tiras, SPDs de conexão direta ou SPD de tipo receptáculo instalados no equipamento de utilização
sendo protegido (isto é, computadores, máquinas de cópia, etc.).

 

Tipo 1, 2, 3 Component Assembly SPDs (Component Recognized) - Estes SPDs são
destinado a ser instalado de fábrica em equipamentos de distribuição elétrica ou uso final
equipamento. Estes são os SPD de componentes reconhecidos avaliados para uso em Type 1, 2 ou 3
Aplicações SPD. Esses componentes SPD devem passar com a mesma falha de segurança elétrica
testes listados em tipos 1, 2 ou 3 listados na lista. Embora esses SPDs sejam compatíveis com 100% de uma segurança
ponto de vista de teste de falha, esses SPD de montagem de componentes 1, 2 e 3 têm
condições de aceitação tais como terminais expostos ou outra construção mecânica
que exige que eles sejam instalados ou alojados dentro de um assembly listado para fornecer proteção
da exposição a partes vivas ou outros requisitos. Esses tipos 1, 2 ou 3 reconhecidos
Os SPD de componentes não devem ser confundidos com ANSI / UL 1449-2006 Tipo 4 Component
Assemblies e tipos 5 discretos componentes SPD que requerem componentes adicionais
(possivelmente desconectadores de segurança), design e teste para serem usados ​​como um aumento completo
dispositivo de proteção.

 

Tipo 4 Component Assembly SPD (Component Recognized) - Esses componentes
as montagens consistem em um ou mais componentes do tipo 5 SPD juntamente com uma seccionadora
(integral ou externo) ou um meio de cumprimento dos testes de corrente limitada em UL 1449,
Seção 39.4. Estes são conjuntos SPD incompletos, que normalmente são instalados em
produtos de uso final listados desde que todas as condições de aceitação sejam atendidas. Estes tipos 4
as montagens de componentes estão incompletas como um SPD, exigem uma avaliação mais aprofundada e não são
permitido ser instalado no campo como um SPD autônomo. Muitas vezes, esses dispositivos exigem
proteção de sobrecorrente adicional.

Tipo 5 SPD (Componente Reconhecido) - Dispositivos discretos de proteção contra sobretensão,
tais como MOVs que podem ser montados em uma placa de fiação impressa, conectada por seus cabos ou
Fornecido dentro de um gabinete com meios de montagem e terminações de fiação. Esses Tipo
Os componentes 5 SPD estão incompletos como um SPD, exigem uma avaliação adicional e não são
permitido ser instalado no campo como um SPD autônomo. O tipo 5 SPDs é geralmente o
Componentes utilizados na concepção e construção de DOCUP completos ou outros SPD
assembléias.

Qual é a classificação de corrente de curto-circuito UL (SCCR)?2017-10-31T16:52:02+08:00

SSCR - Classificação de corrente de curto-circuito. A adequação de um SPD para uso em um circuito de alimentação CA que é capaz de fornecer não mais do que uma corrente simétrica rms declarada a uma tensão declarada durante uma condição de curto-circuito. O SCCR não é o mesmo que o AIC (Amp Interrupting Capacity). O SCCR é a quantidade de corrente "disponível" que o SPD pode ser submetido e desconectado com segurança da fonte de energia em condições de curto-circuito. A quantidade de "interrupção" atual pelo SPD geralmente é significativamente menor que a corrente "disponível".

UL 1449 e o Código Elétrico Nacional (NEC) exigem que o SCCR (Classificação de Corrente de Curto Curto) seja marcado em todas as unidades SPD. Não é uma classificação de sobretensão, mas a corrente máxima permitida que um SPD pode interromper em caso de falha. O NEC / UL tem o requisito de que o SPD seja testado e rotulado com um SCCR igual ou superior à corrente de falha disponível nesse ponto no sistema.

O que é importante ao especificar SPD?2017-10-31T16:31:39+08:00

Ao especificar o SPD, envie uma especificação clara e concisa, detalhando o desempenho e os recursos de design necessários. Uma especificação mínima deve incluir:

• classificação UL

• Classificação de supressão

• Classificação de curto-circuito

• Corrente de surto máximo por modo (LN, LG e NG)

• tensão e configuração do serviço elétrico

O que é um Dispositivo de Proteção contra Surtos ou Arraus de Sobretensão (SPD)?2017-10-31T16:30:05+08:00

O SPD é um dispositivo projetado para limitar a energia de sobretensão para equipamentos elétricos. Isso faz isso desviando ou limitando a corrente de sobretensão. Um SPD é conectado em paralelo ao equipamento que se destina a proteger. Uma vez que a sobretensão excede sua classificação projetada, "começa a se prender" e começa a conduzir energia diretamente para o sistema de aterramento elétrico. Um SPD tem uma resistência muito baixa durante este tempo e "corta" a energia ao solo. Uma vez que o excesso está acabado, ele se abre, portanto ele não dispara os disjuntores a montante.

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