Educação de proteção contra surtos2019-04-04T15:50:50+08:00
808, 2025

Proteção contra surtos para toda a casa com SPD plug-on compacto UL tipo 1

Introdução

Surtos de energia — causados por raios, comutação de energia e eventos de carga a montante — causam danos dispendiosos a eletrodomésticos, eletrônicos e sistemas críticos. O novo dispositivo de proteção contra surtos plug-in da **Série POSP 20** oferece uma maneira fácil e confiável de adicionar proteção contra surtos em toda a casa no painel do disjuntor. Projetado como um DPS compacto UL Tipo 1 com instalação plug-in rápida, o POSP 20 oferece supressão de surtos de alta energia e indicação clara de status por LED para sua tranquilidade.

Por que escolher um SPD Plug-On para proteção de toda a casa?

Um DPS plug-on é instalado diretamente no centro de carga e minimiza o comprimento do cabo entre o DPS e a rede elétrica, o que melhora significativamente o desempenho da supressão. Para proprietários, instaladores e eletricistas, DPS plug-on significam:

  • Instalação rápida e com economia de espaço— adapta-se a dois postes adjacentes de 1 polegada em centros de carga padrão.
  • Supressão de surtos superior— comprimentos de cabo mais curtos reduzem a tensão de passagem para o equipamento a jusante.
  • Monitoramento de status claro — O LED indica a energia e a integridade da proteção para fácil manutenção.

 

Principais recursos da série POSP 20

Certificado pela UL 1449 5ª Edição Tipo 1 — projetado para proteção na entrada de serviço.

Corrente de descarga nominal (In) 20kA (8/20μs) por modo, com capacidade de surto de 50kA para eventos de alta energia.

Proteção em modo completo (L1–N, L2–N, L1–L2) com classificações de proteção de tensão (VPR) adequadas […]

2407, 2025

De CAT6 a PoE: Escolhendo o protetor de surto RJ45 certo para sua rede

No mundo hiperconectado de hoje, proteger sua infraestrutura de dados é imprescindível. Um protetor contra surtos (DPS) para RJ45 é a primeira linha de defesa contra picos de tensão prejudiciais em linhas Ethernet. Seja para gerenciar uma rede Ethernet CAT6 em um campus , operar uma rede backbone gigabit ou alimentar câmeras IP com Power over Ethernet (PoE) , instalar o DPS Gigabit Ethernet correto pode proteger equipamentos, evitar tempo de inatividade e reduzir custos de manutenção.

Por que você precisa de proteção contra surtos Ethernet CAT6
Todos os links Ethernet — especialmente aqueles que abrangem áreas externas ou zonas industriais — são vulneráveis a sobretensões transitórias causadas por raios, operações de comutação ou descargas eletrostáticas. Portas RJ45 desprotegidas podem resultar em um único evento de surto em danos a switches de rede, roteadores, telefones VoIP ou controladores de automação predial. Um inline Protetor contra surtos RJ45 desvia a energia de surtos de componentes eletrônicos sensíveis, garantindo o tempo de atividade da rede e a longevidade do equipamento.

D-05/RJ45B

D-05/RJ45

 

Especificações principais da série Prosurge D-05/RJ45
Prosurge's D-05/RJ45 O SPD atende às rigorosas demandas das instalações Ethernet modernas:

  • Conformidade com CAT6 e alta largura de banda
    Suporta cabeamento estruturado Classe E de até 250 MHz, totalmente capaz de Gigabit Etherneta 1,000 Mbps com perda de inserção mínima (≤ 3 dB) e resposta ultrarrápida (≤ 1 ns).
  • Tecnologia GDT/TVS de dois estágios
    Combina um tubo de descarga de gás tripolar […]
1107, 2025

Decodificando o novo padrão em proteção contra surtos: principais avanços na norma IEC 61643-01:2024

Introdução:
Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPSs) atuam como componentes críticos de defesa em sistemas elétricos de baixa tensão, protegendo equipamentos contra sobretensões transitórias causadas por raios e operações de comutação. À medida que a tecnologia evolui, a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) aprimora continuamente os padrões de DPSs. Em 20 de dezembro de 2024, a IEC lançou o marco IEC 61643-01: 2024 norma, substituindo a anterior IEC 61643-11:2011. Este artigo examina as diferenças fundamentais entre essas normas e explora a importância técnica desta importante atualização.

  1. Mudança fundamental: de métodos de teste para estrutura fundamental
    • CEI 61643-01:2024:Esta edição estabelece a documento fundamental para toda a série de normas de DPS de baixa tensão. Seu escopo expandido abrange todos os tipos de DPS, protegendo contra efeitos diretos/indiretos de raios e sobretensões transitórias. Além de definir parâmetros de desempenho, ele descreve sistematicamente os requisitos de segurança, metodologias de teste e classificações para circuitos ≤ 1000 V CA (RMS) ou 1500 V CC.
    • CEI 61643-11:2011:Focado principalmente em SPD procedimentos de teste, esta versão foi substituída pela IEC 61643-01:2024 e pela próxima segunda edição da IEC 61643-11. A nova norma serve, portanto, como estrutura fundamental para todo o desenvolvimento de padrões de teste subsequentes.
  1. Avanços técnicos: atualizações e melhorias críticas

A IEC 61643-01:2024 introduz refinamentos técnicos substanciais que elevam o rigor e a aplicabilidade da norma:

  • Definições de Objetos de Teste Esclarecidas:Requisitos explícitos agora distinguem os testes para conjuntos SPD completos, [...]
707, 2025

Principais fabricantes de dispositivos de proteção contra surtos em 2025

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPSs) são componentes vitais na proteção de instalações elétricas — seja em plantas industriais, edifícios comerciais ou propriedades residenciais — contra transientes de tensão prejudiciais causados ​​por raios, operações de comutação ou anomalias na rede elétrica. Ao instalar produtos de alta qualidade de fabricantes de dispositivos de proteção contra surtos, gerentes de instalações e integradores de sistemas podem garantir a disponibilidade dos equipamentos, prolongar a vida útil de componentes eletrônicos sensíveis e atender a rigorosos padrões de segurança, como UL 1449 e IEC 61643-11.

Visão geral dos principais fornecedores de dispositivos de proteção contra surtos

Abaixo, você encontra uma lista selecionada dos fabricantes de dispositivos de proteção contra surtos mais respeitados do mundo. Esses líderes do setor oferecem uma gama de protetores contra surtos CA e CC, desde DPSs Tipo 1 e Tipo 2 para entradas de serviço até módulos compactos Tipo 3 para quadros de distribuição a jusante.

 

1. Phoenix Contact

Origem : Alemanha

Fundada em : 1923

Sede : Blomberg, Renânia do Norte-Vestfália

Especialidades : Para-raios modulares CA/CC; tecnologia de conexão industrial; PLCs e sistemas de E/S; proteção para carregamento de veículos elétricos.

Destaques : Faturamento de € 3.6 bilhões; mais de 22,000 funcionários; operações em mais de 100 países; inovadora do barramento de campo INTERBUS e de módulos de resposta rápida avançados.

Site: www.phoenixcontact.com

 

2. Cidade

Origem : França

Fundada em : 1937

Sede : Paris

Especialidades : Tecnologia de tubos de descarga de gás; protetores contra surtos CA e CC; […]

606, 2025

Quais dispositivos de proteção contra surtos são melhores? —–Dispositivos de proteção contra surtos Classe I + Classe II/T1+T2 da Prosurge com tecnologia VT

O que é um dispositivo de proteção contra surtos (SPD)?

Um protetor contra surtos — também conhecido como dispositivo de proteção contra surtos (DPS) — é projetado para proteger sistemas elétricos de baixa tensão contra picos de tensão prejudiciais causados ​​por descargas atmosféricas ou manobras de chaveamento. Ao desviar e absorver sobretensões transitórias, os DPS previnem falhas de equipamentos, tempo de inatividade e riscos à segurança. Os tipos comuns incluem DPS Classe I (T1) , DPS Classe II (T2) e unidades combinadas de DPS Classe I+II (T1+T2) .

 

Protetor contra surtos de trilho DIN Prosurge Classe I+II (T1+T2)

A série VT da Prosurge — modelos BP25VT, BP25V e BPS12.5V — é um protetor contra surtos com certificação IEC 61643-11 e aprovação TUV SUD para montagem em trilho DIN, ideal para painéis de controle industrial, pontos de entrada de edifícios e zonas de alto risco (LPZ 0–2).

  • Tecnologia VTpara tensão residual ultrabaixa
  • Alta absorção de energia: até 25 kA (10/350 µs) por fase, 100 kA no modo NPE
  • Sem corrente de fugaou corrente de continuação - prolonga a vida útil
  • O design modular: cartuchos substituíveis por plug-in sem desligar o sistema
  • Desconexão térmica: isola automaticamente um módulo MOV danificado para maior segurança

Série BP25VT: Protetor contra surtos premium classe I+II

  • Padrões e Certificações: IEC 61643-11, TUV SUD (1 P/2 P/3 P/4 P)
  • Capacidade de corrente de impulso: Iimp = 25 kA (10/350 µs); 100 kA NPE
  • Corrente de descarga nominal: In = 25 kA (8/20 µs); 50 kA NPE
  • Resistência a curto-circuito: 50 kArms
  • Montagem em trilho DIN: fácil […]
3005, 2025

Garantindo proteção confiável contra surtos com os padrões IEC/EN 61643 e IEC/EN 62305

No cenário atual de energia elétrica e renovável em rápida evolução, a seleção dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) adequados é crucial para proteger equipamentos sensíveis contra eventos de sobretensão. Como fabricante profissional de soluções de proteção contra surtos de baixa tensão, a Prosurge Electronics Co., Ltd. segue rigorosamente as normas internacionais IEC/EN 61643 e IEC/EN 62305, garantindo desempenho e conformidade ideais para todas as aplicações — seja em sistemas de energia industriais, instalações fotovoltaicas ou redes de telecomunicações.

Compreendendo a norma IEC/EN 61643: a referência para dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão

A norma IEC/EN 61643 é uma série abrangente de padrões internacionais que regem o projeto, os testes e a aplicação de dispositivos de proteção contra surtos em sistemas de energia de baixa tensão. A incorporação das palavras-chave “protetor contra surtos IEC 61643” , “DPS de baixa tensão” e “normas de proteção contra surtos” ao longo desta seção ajudará os profissionais do setor a encontrar os melhores DPS da categoria.

IEC/EN 61643-11 : Define os requisitos e métodos de teste para DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) conectados a sistemas de energia de baixa tensão. Os produtos que atendem a essa norma são rigorosamente testados quanto à "capacidade de corrente de surto" e à "certificação UL" , garantindo operação confiável em eventos de surto de alta energia.

IEC/EN 61643-12 : Define os princípios de seleção e aplicação, auxiliando os engenheiros na escolha do DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) adequado com base na tensão do sistema, tipo de invólucro e ambiente de instalação — fundamental para a “proteção contra surtos industriais” e a “proteção contra surtos em edifícios”.

IEC/EN 61643-31 / 61643-32 : Especializadas para instalações fotovoltaicas, estas peças abrangem DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) em corrente alternada e […]

2005, 2025

O guia definitivo para tipos de DPS: Compreendendo a proteção contra surtos UL 1449 para seus sistemas elétricos

Garantir uma proteção robusta contra surtos elétricos é fundamental para proteger equipamentos sensíveis, evitar paradas dispendiosas e melhorar a qualidade da energia . A norma UL 1449 é a referência definitiva para dispositivos de proteção contra surtos (DPS) na América do Norte, categorizando-os em tipos distintos com base no local de instalação e nas capacidades. Compreender as diferenças entre os DPS Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e os conjuntos de componentes é essencial para uma proteção eficaz do sistema elétrico e contra raios . Este guia desmistifica as classificações de DPS da UL 1449.

Os principais tipos de SPD: instalação e proteção

  1. SPDs tipo 1 (permanentemente conectados, com fiação fixa):

    • Local de instalação: Instalado entre o secundário do transformador de serviço e o lado da linha do dispositivo de sobrecorrente (OCPD) principal de desconexão de serviço, ou no lado da carga do OCPD principal de serviço. Inclui DPS para soquete de medidor de energia.

    • Característica principal: Deve ser certificado sem a necessidade de um dispositivo externo de proteção contra sobrecorrente . Isso elimina o risco de incompatibilidade com o dispositivo de proteção contra sobrecorrente.

    • Corrente de descarga nominal (entrada): Classificada para alta exposição, 10kA ou 20kA.

    • Ideal para: Proteção da entrada de serviço principal , especialmente para proteção contra surtos em residências inteiras e infraestruturas críticas onde os surtos têm origem externa.

  2. SPDs tipo 2 (permanentemente conectados, com fiação fixa):

    • Local de instalação: Instalado no lado da carga do equipamento de serviço principal OCPD (ex.: painel principal, subpainéis).

    • Característica principal: Pode ou não exigir um profissional externo de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC), pois […]

1104, 2025

Alcançando a confiabilidade do sistema elétrico: o papel crítico da seletividade do dispositivo de proteção contra sobrecorrente (OCPD)

Compreendendo a seletividade do OCPD: a base da confiabilidade do sistema

Em instalações elétricas modernas, a coordenação seletiva entre dispositivos de proteção contra sobrecorrente (OCPD) é fundamental tanto para a segurança quanto para a continuidade operacional. Mas o que exatamente é a seletividade OCPD? Em termos simples, é a coordenação precisa de dispositivos de proteção — como disjuntores (MCB, MCCB), fusíveis e soluções especializadas como o Prosurge SCB — garantindo que apenas o dispositivo mais próximo de uma falha dispare. Isso isola o problema, mantendo o restante do sistema de distribuição elétrica operacional, minimizando o tempo de inatividade e aumentando a segurança elétrica.

Por que a seletividade adequada é importante:

  • Evita tropeços incômodos:Evita desligamentos desnecessários de circuitos saudáveis.
  • Melhora a confiabilidade do sistema:Mantém energia para cargas críticas durante falhas.
  • Aumenta a segurança:Reduz os riscos de arco elétrico ao localizar a eliminação de falhas.
  • Simplifica a solução de problemas:Identifica claramente a localização da falha.

 

Métodos para garantir a coordenação seletiva:

A obtenção de uma coordenação OCPD confiável depende da comparação meticulosa das características tempo-corrente (curvas TCC). Os princípios-chave incluem:

1. Coordenação entre disjuntor e fusível: Ao coordenar dispositivos (por exemplo, um disjuntor de caixa moldada a montante e um fusível a jusante , ou dois disjuntores termomagnéticos), suas curvas de disparo devem ser analisadas.

2. Margem de Segurança Crítica: Deve existir um intervalo de tempo suficiente entre as curvas:

≥ 1 segundo é geralmente recomendado para disjuntores termomagnéticos. ≥ 100 milissegundos (ms) são normalmente necessários para disjuntores com unidades de disparo eletrônicas.

3. Orientações do fabricante: Consulte sempre a documentação específica do fabricante do OCPD para obter tabelas de seletividade detalhadas e notas de aplicação. A coordenação adequada da proteção elétrica é complexa e específica para cada dispositivo.

Otimizando a proteção SPD: a vantagem do Prosurge SCB

Surto […]

1703, 2025

Conexão paralela ou em série para SPDs: qual é melhor?

Ao selecionar entre métodos de conexão paralela ou em série para protetores contra surtos (SPDs), a decisão deve ser baseada em cenários e requisitos de aplicação específicos. Ambas as conexões paralela e em série são configurações comuns, cada uma oferecendo vantagens distintas e aplicações adequadas.

Conexão Paralela
Em uma configuração paralela, múltiplos SPDs são conectados simultaneamente às linhas de energia do equipamento protegido. Esta abordagem fornece:

1.Maior capacidade de corrente e menor resistência de aterramento

2. Melhor distribuição e mitigação de surtos de raios

3. Proteção geral contra raios aprimorada para o sistema

4. Capacidade de redundância e failover: se um SPD falhar, outros continuam protegendo o equipamento.

Ligação em série
Em uma configuração em série, múltiplos SPDs são conectados sequencialmente ao longo das linhas de energia. Este método oferece:

1. Maior capacidade de resistência à tensão para cenários de alta tensão

2. Proteção em cascata, onde cada SPD lida com uma parte da energia de surto

Fatores a considerar ao escolher entre conexões paralelas e em série

Aplicações para conexões paralelas

1.Sistemas de energia de baixa tensão
DPS conectados em paralelo são comumente usados ​​em sistemas de baixa tensão para compartilhar energia de surtos e proteger equipamentos contra danos causados ​​por raios.

2.Sistemas de comunicação
Vários SPDs são frequentemente instalados em linhas telefônicas ou de rede para proteger dispositivos de comunicação.

3.Eletrônica sensível à voltagem
Configurações paralelas protegem equipamentos sensíveis, como computadores e servidores, otimizando a distribuição de energia contra surtos.

Candidaturas para […]

2602, 2025

Compreendendo os modos de falha do SPD: circuito aberto vs. curto-circuito e seu impacto na proteção do sistema

Dispositivos de Proteção contra Surtos (SPDs) são componentes críticos na proteção de sistemas elétricos contra picos de tensão e surtos. No entanto, como qualquer outro dispositivo, os SPDs podem falhar. Entender os modos de falha de SPDs — circuito aberto e curto-circuito — é essencial para garantir proteção contínua e confiabilidade do sistema.

Falha de circuito aberto em SPDs

Falha de circuito aberto é um modo comum de falha em SPDs, particularmente aqueles com varistores. Esse tipo de falha normalmente ocorre devido ao processo natural de envelhecimento ou mecanismos de proteção térmica. Quando um SPD chega ao fim de sua vida útil, um desconector interno é ativado, tornando o SPD inoperante. Esse desconector é projetado para desabilitar o SPD para evitar mais danos.

Em SPDs com tubos de descarga de gás, desconectores internos (proteção térmica) também podem ser usados ​​para proteger contra superaquecimento anormal causado por correntes de acompanhamento inesperadas ou correntes de surto. É importante observar que a fuga térmica, uma causa comum de falha em SPDs baseados em varistor, não se aplica a SPDs com tubos de descarga de gás ou centelhadores encapsulados.

Um centelhador, outro tipo de SPD, pode falhar em um modo de circuito aberto quando não consegue mais acender um arco devido ao desgaste do eletrodo ou a um circuito de ignição eletrônico desbotado. Nesse estado, o SPD se torna permanentemente aberto, deixando o sistema […]

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