Монтаж устройств защиты от перенапряжения (SPD) — опасная работа. Необходимо строго соблюдать следующие правила техники безопасности:
-
Отключите цепь от электропитания : ВСЕГДА отключайте и блокируйте все источники питания распределительного щита перед установкой или обслуживанием. Никогда не работайте с оборудованием, находящимся под напряжением.
-
Только квалифицированный персонал : Монтаж должен выполняться квалифицированным электриком или обученным персоналом в соответствии со всеми национальными и местными электротехническими нормами.
-
Надежное заземление : Убедитесь, что нейтраль (N) и заземление (G) системы правильно и надежно подключены в соответствии с нормами. Неправильное или отсутствующее заземление ухудшит работу системы и может привести к отказу устройства защиты от перенапряжения (SPD).
-
НИКОГДА не проводите высоковольтные испытания : никогда не проводите высоковольтные испытания диэлектрической прочности (Hi-Pot) цепи с подключенным устройством защиты от перенапряжения (SPD). Высокое испытательное напряжение может необратимо повредить или преждевременно вывести из строя варисторные компоненты SPD.
-
Длина проводов : Все соединительные провода, особенно нейтральный, должны быть как можно короче и прямее, чтобы минимизировать индуктивное сопротивление и обеспечить максимальную защиту. Продукция Prosurge имеет достаточную длину проводов (например, 30 см); отрежьте лишнюю длину, а не сматывайте ее.
-
VPR (Voltage Protection Rating) : Это ключевой показатель эффективности, определенный стандартом UL 1449. Более низкое значение VPR означает лучшую защиту от перенапряжения , то есть устройство защиты от перенапряжения может ограничить импульсное напряжение до более низкого уровня, обеспечивая превосходную защиту чувствительного электронного оборудования, расположенного ниже по цепи. Например, для системы 120/240 В более низкое значение LN VPR (например, 600 В) предпочтительнее более высокого (например, 1200 В).
-
MCOV (максимальное непрерывное рабочее напряжение) : это максимальное среднеквадратичное напряжение, которое устройство защиты от перенапряжения (SPD) может безопасно выдерживать непрерывно. Номинальное значение MCOV выбранного устройства защиты от перенапряжения должно быть выше номинального напряжения защищаемой электрической системы. Например, для системы 120/240 В значение MCOV для LN должно быть 150 В или выше. Использование устройства защиты от перенапряжения со слишком низким значением MCOV (например, установка устройства защиты от перенапряжения на 120 В в системе 240 В) приведет к мгновенному выходу устройства из строя из-за непрерывного перенапряжения.
PTMOV (Protected Thermally MOV) — это запатентованная технология компании Prosurge — металлооксидный варистор со встроенным механизмом тепловой защиты и устройством гашения дуги. Его основные преимущества:
-
Превосходная безопасность : Традиционные варисторы могут перегреваться и загораться при постоянном перенапряжении или скачках напряжения, превышающих их номинальные параметры. Варистор PTMOV оснащен внутренним терморазъединителем, который быстро и безопасно отключает варистор от цепи при обнаружении аномального повышения температуры. Его передовая технология гашения дуги эффективно исключает риск возгорания.
-
Высокая устойчивость к току короткого замыкания : Благодаря превосходному подавлению дуги, устройства защиты от перенапряжения Prosurge на основе технологии PTMOV обеспечивают высокий номинальный ток короткого замыкания (SCCR) до 200 кА среднеквадратичного значения . Это означает, что даже в маловероятном случае отказа устройство защиты от перенапряжения может выдерживать ток короткого замыкания до 200 000 ампер без сильного разрыва цепи или взрыва, обеспечивая безопасность персонала и оборудования. Большинство моделей достигают этого SCCR без необходимости использования внешнего предохранителя или автоматического выключателя , что упрощает конструкцию и снижает стоимость системы.
«Полная защита от перенапряжения» означает, что устройство защиты от перенапряжения обеспечивает подавление скачков напряжения между всеми возможными комбинациями проводников в энергосистеме, включая:
-
LN (линия-нейтраль)
-
LG (линия-земля)
-
НГ (нейтраль-заземление)
-
LL (линейный, для двухфазных или трехфазных систем)
Внедрение полномасштабной защиты является оптимальной практикой, поскольку переходные перенапряжения могут возникать между любыми комбинациями проводников. Большинство серий устройств защиты от перенапряжения (SPD) панелей Prosurge (например, PSP C, HPSP, PS) предлагают опцию полномасштабной защиты для обеспечения всесторонней защиты. Для учета различных систем распределения электроэнергии (например, систем «треугольник» без нейтрали) Prosurge также предоставляет настраиваемые режимы защиты (например, только LG, LL).
Согласно стандарту ANSI/UL 1449 5-го издания, место установки отличает устройства защиты от перенапряжения типа 1 от устройств типа 2:
-
Устройство защиты от перегрузки по току типа 1 : предназначено для установки между вторичной обмоткой распределительного трансформатора и линейной стороной устройства защиты от перегрузки по току распределительного оборудования . Это включает в себя розетку счетчика или линейную сторону главного выключателя. Они предназначены для установки без внешнего устройства защиты от перегрузки по току и обладают очень высокой мощностью, способной выдерживать часть прямого удара молнии.
-
Устройство защиты от перегрузки типа 2 : предназначено для установки на стороне нагрузки устройства защиты от перегрузки вводного оборудования . Это наиболее распространенное место установки — на выходе главного выключателя в главном распределительном щите или в дополнительных щитах, защищающее нижестоящие ответвления.
Рекомендации по выбору :
-
Выберите тип 1, если ваше применение требует наивысшего уровня безопасности и устойчивости , например, при замене старого устройства защиты от перенапряжения в счетчике или при опасениях по поводу прямых ударов молнии на вводном устройстве.
-
В подавляющем большинстве случаев при новых установках или модернизации стандартной и наиболее распространенной практикой является установка устройства защиты от перенапряжения (SPD ) после главного выключателя (тип 2) .
-
Многие модели серии Prosurge (например, PSP C, HPSP, PS, 20PSP, PSP B) имеют двойную сертификацию как типа 1, так и типа 2, что обеспечивает максимальную гибкость при установке.
Выбор подходящего устройства защиты от перенапряжения зависит от условий эксплуатации, напряжения системы и требуемого уровня защиты. Для первоначального выбора воспользуйтесь следующим руководством:
| Сценарий применения | Рекомендуемая серия | Основные характеристики и обоснование |
|---|---|---|
| Жилые дома | ПОСП 20 | Конструкция с возможностью подключения для простоты монтажа; номинальный разрядный ток 20 кА достаточен для защиты от ударов молнии и перенапряжений при переключении электросетей в жилых районах. |
| Коммерческие здания (офисы, торговые помещения) | PSP B, 20PSP | Компактная конструкция экономит место в распределительном щите; сертифицировано UL типов 1 и 2 для установки в главных или вспомогательных распределительных щитах. |
| Промышленные объекты (заводы, мастерские) | PSP C, HPSP, PS | Высокая устойчивость к импульсным перенапряжениям для работы в условиях жестких нагрузок, характерных для промышленного применения; опциональные металлические корпуса для работы в суровых физических условиях; системы HPSP и PS обеспечивают работу с экстремальными уровнями энергии. |
| Телекоммуникации и центры обработки данных | PSP C, HPSP, PS | Защита от низкого напряжения (VPR) для обеспечения безопасности чувствительного ИТ- и коммуникационного оборудования; опциональное отслеживание синусоидальной волны для подавления высокочастотных помех; высокая надежность для критически важных бизнес-операций. |
| Возобновляемая энергия (солнечная, ветровая) | PSP C, HPSP, PS | Подходит для мест с высокой степенью воздействия внешних факторов; выдерживает значительные скачки напряжения от прямых или косвенных ударов молнии, защищая дорогостоящие инверторы и системы управления. |
| Больницы и объекты критической инфраструктуры | Серия PS | Включает в себя технологию AFM для «мониторинга прогнозируемых отказов», обеспечивающую раннее предупреждение до полного отказа, что позволяет проводить плановое техническое обслуживание и максимально повышать непрерывность электроснабжения. |
| Светодиодное освещение, системы безопасности | PSP E, PSPF | Чрезвычайно компактные, они легко устанавливаются на уровне оборудования или в небольших распределительных щитах, обеспечивая точную защиту конкретных чувствительных устройств в местах их использования. |
A1: Компания Prosurge предлагает комплексную линейку устройств защиты от перенапряжения (SPD) для удовлетворения потребностей самых разных объектов, от жилых зданий до объектов критически важной инфраструктуры. Основные серии и их позиционирование следующие:
Серия POSP 20: подключаемые устройства защиты от перенапряжения UL1449 типа 1, предназначенные для жилых и небольших коммерческих помещений. Они могут быть напрямую подключены к стандартным распределительным щитам (панелям автоматических выключателей), обеспечивая удобную первичную защиту всего дома или небольшого объекта.
Серия PSP B / 20PSP: Компактные панельные SPD, подходящие для работы в условиях низкой и умеренной интенсивности воздействия. Благодаря компактным размерам и водонепроницаемым пластиковым корпусам они идеально подходят для коммерческого, промышленного и телекоммуникационного применения. Номинальный разрядный ток (In) модели 20PSP составляет 20 кА, а у модели PSP B — 10 кА.
Серия PSP C / HPSP: Высокопроизводительные панельные устройства защиты от перенапряжения, разработанные для ответственных коммерческих и промышленных условий. Они обладают более высокой устойчивостью к импульсным токам (PSP C до 300 кА на фазу, HPSP до 600 кА на фазу) и дополнительными функциями, такими как фильтрация электромагнитных/радиочастотных помех и металлические корпуса для превосходной защиты.
Серия PS: Панели защиты от перенапряжения сверхвысокой мощности, предназначенные для критически важных применений. Благодаря модульной конструкции (SMTMOV/HSMTMOV), эта серия обладает самой высокой устойчивостью к импульсным перенапряжениям (до 900 кА на фазу) и уникальной технологией прогнозирующего мониторинга отказов (AFM) с трехступенчатой индикацией состояния (синий – желтый – красный), обеспечивающей непрерывную и надежную защиту.
Серия PSP E / PSPF: Сверхкомпактные устройства защиты от перенапряжения. Модель PSP E специально разработана для однофазных систем, а PSPF предлагает различные комбинации режимов защиты. Обе идеально подходят для защиты чувствительного оборудования, такого как коммерческие светодиодные светильники, телекоммуникационные устройства, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также медицинская электроника, где пространство и стоимость являются ключевыми факторами.
Соответствует стандарту UL 1449:2021 Ed.5 (Устройства защиты от перенапряжения).
A: В 5-м издании выделено шесть категорий, основанных на месте установки и комплектности компонентов:
-
Тип 1 (сертифицированный, устанавливаемый на месте): Постоянно подключенные устройства защиты от перегрузки по току (SPD) для установки между вводным трансформатором и линейной стороной главного устройства защиты от перегрузки по току, или в любом другом месте ниже по цепи. Включает в себя устройства защиты от перегрузки по току для розеток ватт-часов и устройства защиты от перегрузки по току в литом корпусе, не требующие внешней защиты от перегрузки по току.
-
Тип 2 (сертифицированный, устанавливаемый на месте): Постоянно подключенные устройства защиты от перегрузки по току для установки на стороне нагрузки главного вводного устройства защиты от перегрузки по току, включая распределительные щиты и устройства защиты от перегрузки по току в литом корпусе. Может потребоваться внешняя защита от перегрузки по току в соответствии с сертификацией.
-
Тип 3 (сертифицированный, устанавливаемый на месте): Устройства защиты от перенапряжения (SPD) для использования в точке потребления. Обычно подключаются с помощью шнура, напрямую к розетке или через гнездо. Должны устанавливаться на расстоянии не менее 10 метров (30 футов) от распределительного щита (длина проводника не включает провода SPD).
-
Компонентные сборки типов 1, 2, 3 (признанные компоненты, НЕ устанавливаемые на месте эксплуатации): это компонентные сборки типа 4 со встроенной или внешней защитой от короткого замыкания . Они прошли испытания на безопасность, но имеют условия приемлемости (например, открытые клеммы), требующие заводской установки внутри сертифицированного оборудования.
-
Компонентные сборки типа 4 (признанный компонент, НЕ устанавливаемый в полевых условиях): сборка из одного или нескольких компонентов типа 5 с разъединителем (встроенным или внешним) или средствами, обеспечивающими соответствие требованиям испытаний с ограниченным током. Неполноценная защита от перенапряжения; требует дополнительной оценки.
-
Тип 5 (признанный компонент, НЕ устанавливаемый в полевых условиях): дискретные компоненты (например, MOV, GDT), которые могут быть установлены на печатной плате или помещены в корпус. Основные компоненты SPD; неполные и требуют полной оценки.
Хотя мы стараемся изо всех сил предложить обширную, полную презентацию продукта на нашем веб-сайте, каталоги и другие документы, мы считаем, что лучший способ выбора модели - это проконсультироваться с нами по вашему требованию, а затем наш профессионал порекомендует подходящую модель.
Ниже рассматриваются некоторые из ключевых различий между требуемым тестом Лаборатории страховщиков для устройств защиты от перенапряжений (SPD); Третье издание ANSI / UL 1449 и Международная электротехническая комиссия (IEC) потребовали испытания для SPD, IEC 61643-1.
Ток короткого замыкания (SCCR): Емкость тока, с которой испытанный SPD может выдерживать на клеммах, где они подключены, без какого-либо нарушения оболочки.
UL: тестирует полный продукт в два раза выше номинального напряжения, чтобы убедиться, что весь продукт полностью отключен. Проверяется весь продукт (как отправлено); включая варисторы оксида металла (MOV).
IEC: Test проверяет только терминалы и физические соединения, чтобы определить, достаточно ли они достаточно надежны для устранения неисправности. MOV заменяются медным блоком, а рекомендованный изготовителем предохранитель помещается в линию (внешний к устройству).
Imax: по IEC 61643-1 - значение гребня тока через SPD, имеющее форму волны и величину 8 / 20 в соответствии с тестовой последовательностью испытания рабочей нагрузки класса II.
UL: не распознает необходимость теста Imax.
IEC: испытание рабочего цикла используется для увеличения до точки Imax (определяемой производителем). Это предназначено для поиска «слепых точек» в конструкции при воздействии импульса высокого уровня. Это проводится в качестве теста на продолжительность жизни или надежность. Предохранитель должен выдерживать Imax, и испытание проверяет термическую стабильность SPD (после каждого импульса рабочего цикла, доводящего SPD до максимального непрерывного рабочего напряжения MCOV) и его физическое состояние。
I номинал: значение гребня тока через SPD, имеющее текущую форму волны 8 / 20.
UL: I номинальный тест похож на IEC, однако I номинальные результаты не связаны с значением Up (значение, используемое на международном уровне для электрической координации). Вместо этого UL использует I номинальное значение для определения рейтинга защиты напряжения (VPR). Уровни ограничены максимальным значением 20 kA. SPD остается работоспособным после всплесков 15.
IEC: не ограничивает I номинальное тестирование до 20kA, однако выбранный производителем уровень In используется для получения значения Up, которое считается защитной характеристикой SPD. Это значение используется для электрической координации (рейтинги строительной проволоки, оборудования).
Поэтому целью производителя является попытка достичь наивысшего уровня Inominal с самыми низкими результатами Up. Многие производители предпочитают тестировать только до 20 kA, поэтому у них будет низкий уровень Up.
Класс по сравнению с категорией
UL: Обозначение типа UL - это указатель местоположения с разницей с тем, как тестируется I номинал (для устройства, которое обеспечивает SCCR, необходимо включать и выживать при выполнении I номинального тестирования).
IEC: обозначает определенные тесты как класс I, II или III. Обозначение класса между I и II связано с применяемым импульсом - класс I; испытание I imp (10 × 350) и класс II - 8 x 20 мкс.
IEC определяет определенные тесты как класс I, II или III и может быть связан с обозначениями типа I, II, III или IV UL. Существует некоторая обоснованность как для идентификации утвержденного места установки продукта (UL), так и для применения более надежных импульсов / сигналов к тем продуктам, которые будут установлены в более жестких местах (IEC).
Волновые формы: график импульсной волны, который показывает свою форму и изменяется по амплитуде со временем.
UL: распознает форму сигнала 8 x 20.
IEC: IEC включает в себя сигналы 2 в их тест, 8 x 20 μs, который используется для испытаний класса II для представления перенапряжений, вызванных линиями электропередачи. И формулу 10 x 350 μs, которая используется для испытаний класса I, которая представляет частичные или прямые токи молнии (из-за ударов здания или линии электропередачи). IEC также использует другие формы сигналов кольцевой волны для целей использования (класс III).
Выбор подходящего разрядника (разрядников) - ключевой фактор, гарантирующий правильную защиту установки. Плохо спроектированная система защиты от молнии и перенапряжения может привести к преждевременному старению УЗИП и потенциальному выходу из строя защитных устройств в установке, что приведет к повреждению первичных систем в восходящем потоке, тем самым нарушая логику устанавливаемой защиты.
Prosurge не предоставляет набор правил и руководств для поддержки правильного проектирования системы защиты в соответствии с приложением. Однако мы соблюдаем стандарты защиты от молнии и защиты от перенапряжений IEC и UL. Имея это в виду, мы предоставляем каскадную систему, изложенную в правилах стандарта, а не правила Prosurge.
В области промышленных применений стандартная практика заключается в установке каскадной системы защиты на основе нескольких скоординированных защитных устройств, установленных на разных этапах (LPZ). Преимущество этой стратегии заключается в том, что она обеспечивает высокую пропускную способность, близкую к входу установки, наряду с низким остаточным напряжением (уровнем защиты) в основном случае установки чувствительного оборудования.
Конструкция такой защитной системы, среди прочих факторов, основана на оценке информации, такой как наличие громоотвода (системы молниезащиты) и типа входящих линий электропитания, вторичного первичного оборудования и систем данных.
Решения обеспечивают защиту от перенапряжений или постоянных (TOV) перенапряжений или против обоих из них (T + P) одновременно.
Выбор конечного продукта зависит от таких параметров, как: тип установки, тип отключения сети (работа на MCB или RCD), автоматическое повторное включение, отключающая способность и т. Д.
Обычно вы можете обратиться к IEC61643 - Устройства защиты от перенапряжения - Часть 12: Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к системам распределения электроэнергии низкого напряжения - Выбор и принципы применения
Фотогальванические системы технологически высокочувствительны, и прямой удар молнии определенно уничтожит его. Существует еще одна опасность, так как удар молнии может создать перенапряжение вблизи солнечной энергетической системы, и эти перенапряжения могут также разрушить систему. Инвертор является основным моментом в защите. Обычно инверторы будут интегрировать в свои инверторы защиты от перенапряжений. Однако, поскольку эти компоненты только разряжают пики малой напряженности, вам следует рассмотреть возможность использования устройств защиты от перенапряжений (SPD) в отдельных случаях.
В прошлом некоторые производители использовали джоулевые оценки в своих спецификациях. Они не считаются хорошим показателем производительности SPD и не признаются ни в каких стандартных организациях. Prosurge также не поддерживает эту спецификацию.
Спецификации времени отклика не поддерживаются никакими организациями по стандартизации, контролирующими защитные устройства для защиты от перенапряжений. Стандартная спецификация испытаний IEEE C62.62 для SPD специально указывает, что ее нельзя использовать в качестве спецификации.
Система распределения электроэнергии в США представляет собой систему TN-CS. Это означает, что нейтральные и заземленные проводники связаны на служебном входе каждой и каждой, материнской или отдельно производной подсистемы. Это означает, что режим защиты от нейтрального заземления (NG) в многорежимном SPD, установленном на панели входа в систему, в основном избыточен. Кроме того, благодаря этому узлу связи NG, например, в распределительных щитах филиала, необходимость в этом дополнительном режиме защиты более оправдана. В дополнение к режиму защиты от NG, некоторые SPD могут включать в себя защиту от линии-нейтрали (LN) и линии-линии (LL). В трехфазной системе WYE потребность в защите LL сомнительна, так как сбалансированная защита LN также обеспечивает меру защиты на проводниках LL.
Изменения в редакции 2002 National Electrical Code® (NEC®) (www.nfpa.org) не позволили использовать СПД на незаземленных системах распределения энергии дельта. За этим довольно широким заявлением стоит намерение, что СПД не должны подключаться к LG, так как таким образом эти способы защиты создают псевдо-основания для плавающей системы. Однако приемлемы режимы защиты, связанные с LL. Дельта-система высокого уровня является заземленной системой и, как таковая, позволяет подключать режимы защиты LL и LN или LG.
Установка SPD часто плохо понимается. Хороший SPD, неправильно установленный, может оказаться мало полезной в реальных условиях перенапряжения. Очень высокая скорость изменения тока, характерная для переходного процесса перенапряжения, приведет к значительным падениям напряжения на выводах, соединяющих SPD с защищаемой панелью или оборудованием. Это может означать превышение требуемых напряжений, достигающих оборудования во время такого перенапряжения. Prosurge предполагает, что меры по противодействию этому эффекту включают в себя размещение SPD, чтобы как можно короче совместить длины соединителей, скручивая эти выводы вместе. Использование кабеля AWG более тяжелого калибра помогает в некоторой степени, но это только эффект второго порядка. Также важно сохранить защищенные и незащищенные цепи и выводы отдельно, чтобы избежать перекрестного сцепления переходной энергии.
Это сложный вопрос и зависит от многих аспектов, в том числе - от воздействия на площадке, регионального уровня - уровень окружающего воздуха и коммунальные услуги. Статистическое исследование вероятности удара молнии показывает, что средний разряд молнии находится между 30 и 40kA, тогда как только 10% молниевых разрядов превышает 100kA. Учитывая, что удар по податчику передачи, вероятно, приведет к общему суммарному току, полученному в несколько путей распространения, реальность тока перенапряжения, поступающего в установку, может быть намного меньше, чем реальный удар молнии, который осаждает его.
Стандарт ANSI / IEEE C62.41.1-2002 позволяет характеризовать электрическую среду в разных местах на объекте. Он определяет местоположение входа в систему как между средой B и C, а это означает, что в таких местах могут возникать импульсы перенапряжения до 10kA 8 / 20. Это говорит о том, что SPD, расположенные в таких средах, часто оцениваются выше таких уровней, чтобы обеспечить приемлемый срок службы, типичный 100kA / фаза.
Хотя переходные процессы и скачки часто используются как отдельные термины в индустрии перенапряжения, они являются одним и тем же явлением. Переходные процессы и скачки могут быть током, напряжением или и тем, и другим и могут иметь пиковые значения, превышающие 10 кА или 10 кВ. Как правило, они имеют очень короткую продолжительность (обычно> 10 мкс и <1 мс), с формой волны, которая очень быстро поднимается до пика, а затем спадает с гораздо меньшей скоростью. Переходные процессы и скачки напряжения могут быть вызваны внешними источниками, такими как молния или короткое замыкание, или внутренними источниками, такими как переключение контакторов, приводы с регулируемой скоростью, переключение конденсаторов и т. Д.
Временные перенапряжения (TOV) представляют собой колебательные фазные связи между фазами и фазой, которые могут длиться всего несколько секунд или до нескольких минут. Источники TOV включают включение повторного включения, переключение нагрузки, сдвиги импеданса земли, однофазные неисправности и эффекты феррорезонанса, чтобы назвать несколько. Из-за их потенциально высокого напряжения и длительной продолжительности, TOV может быть очень вредным для SPD на основе MOV. Расширенное TOV может нанести непоправимый урон SPD и сделать устройство неработоспособным. Обратите внимание, что хотя UL 1449 (3rd Edition) гарантирует, что SPD не создаст угрозу безопасности при этих условиях, SPD не предназначены для защиты от TOV.
Прямое освещение - самый мощный и сложный импульс для защиты. Prosurge рекомендует, чтобы надлежащее заземление и склеивание электрической системы и использование надлежащей защиты от перенапряжения могли защитить чувствительное оборудование. SPD с более высоким номинальным импульсным током будет лучше всего реагировать на этот тип событий, если устройство правильно установлено и система заземления является адекватной. Максимальный номинальный номинальный ток перенапряжения определен в стандарте IEEE SPD Standard C62.62.
SVR был частью более ранней версии UL 1449 Edition и больше не используется в стандарте UL 1449. SVR был заменен на VPR.
VPR является частью UL 1449 3rd Edition и является показателем производительности зажима для SPD. Каждый режим SPD подвергается комбинированной волновой волне 6kV / 3kA, а измеренное значение зажима округляется до ближайшего значения на основе таблицы 63.1 из UL 1449 3rd Edition.
UL 96A является стандартом для систем защиты от молнии. Для здания, отвечающего требованиям UL 96A, должен быть установлен тип 1 SPD с номинальным током разряда 20kA, установленным на служебном входе.
Некоторые ключевые различия между типами 1 и SPD типа 2:
- Внешняя защита от перегрузки по току. Тип 2 SPD может требовать внешнего сверхтока
или он может быть включен в SPD. Тип 1 SPD обычно включает
максимальная токовая защита в СПД или другие средства для удовлетворения требований
стандарта; таким образом, SPD типа 1 и SPD типа 2, которые не требуют внешних
устройства максимальной токовой защиты устраняют возможность неправильной установки
(несовпадающее) устройство защиты от перегрузки по току с SPD. - Номинальные номинальные номинальные токи разряда. Доступный номинальный ток разряда (в)
рейтинги типа 1 SPD - это 10 kA или 20 kA; тогда как SPD типа 2 могут иметь 3
kA, 5 kA, 10 kA или 20 kA Номинальный номинальный ток разряда. - UL 1283 EMI / RFI-фильтрация. Некоторые UD 1449 Перечисленные SPD включают в себя схемы фильтров
которые были оценены как UL 1283 (стандарт для электромагнитных помех
Фильтры). Это бесплатный UL, указанный как фильтр UL 1283 и UL
1449 SPD. По определению и объему UL 1283, UL 1283 Список фильтров
оценивается только для приложений с нагрузкой, а не для приложений на стороне.
Следовательно, UL не будет предлагать список типов 1 SPD в виде списка UL 1283
фильтр. Тем не менее, SPD типа 1 может включать в себя фильтр UL 1283 в качестве распознанного
Компонент в списке имен 1 SPD, который был полностью оценен для строк
Применение. Производители таких продуктов обычно предлагают идентичный СПД как
Тип 2 UL 1449 Список SPD с бесплатным листингом в виде списка UL 1283
фильтр. - Конденсаторы. Конденсаторы, используемые в SPD типа 1, могут быть оценены для обеспечения безопасности
иначе, чем в SPD типа 2. Все конденсаторы в приложениях типа 1 SPD
оценивается по UL 810 (стандарт для конденсаторов). Это включает в себя фильтрующие конденсаторы
упомянутый выше в UL 1283 (стандарт для электромагнитных интерференционных фильтров)
Приложения. Конденсаторы в типах 2 SPD оцениваются как UL 1414 (стандарт для
Конденсаторы и супрессоры для радио- и телевизионных приборов) и / или
UL 1283 (стандарт для электромагнитных фильтров помех).
Тип 1 SPD (список) - Постоянно подключенные, проводные SPD, предназначенные для
установка между вторичным оборудованием сервисного трансформатора и линейной стороной основного
устройства защиты от перегрузки по току, а также на стороне нагрузки основного
сервисное оборудование (т. е. тип 1 может быть установлен в любом месте дистрибутива
система). Тип 1 SPD включает в себя шкаф WT-типа с корпусом типа SPD. Будучи на
линия линии обслуживания отключается, если нет устройств защиты от перегрузки по току
защиты SPD, тип 1 SPD должен быть указан без использования внешнего перегрузки по току
защитное устройство. Номинальный номинальный ток разряда для SPD типа 1
10kA или 20kA.
Тип 2 SPD (список) - Постоянно подключенные, проводные SPD, предназначенные для
установка на стороне нагрузки основного устройства защиты от перегрузок основного оборудования.
Эти СПД также могут быть установлены на основном сервисном оборудовании, но должны быть установлены на
на стороне нагрузки основного устройства защиты от перегрузки по току. Тип XDUMX SPD может или может
не требуется устройство защиты от перегрузки по току в списке NRTL. Если конкретный
требуется максимальная токовая защита, файл листинга NRTL SPD и маркировка / инструкции
необходимо указать размер и тип устройства защиты от перегрузки по току. Примечание: в некоторых
используемые устройства защиты от перегрузки по току могут влиять на номинальную номинальную разрядность
СПД. Например, SPD может иметь номинальный разрядный ток 10 кА
когда он защищен выключателем 30 Amp и номинальным разрядным током 20 кА
рейтинг, если он защищен другим, но конкретным маркой и моделью сверхтока
защитное устройство. Номинальный номинальный ток разряда для SPD 2 типа 3 kA, 5
kA, 10 kA или 20 kA.
Тип 3 SPD (Listed) - Эти SPD называются «Point of Utility SPDs», которые
устанавливаться с минимальной длиной проводника измерителя 10 (30 футов) от электрической
если они не оцениваются в SPD типа 2 (то есть, они получают Номинальный
Номинальный ток разряда 3 кА минимум). Как правило, это перенапряжение, связанное с шнуром
полоски, прямые вставные SPD или SPD-устройства с емкостными типами, установленные на оборудовании для использования
(т.е. компьютеры, копировальные машины и т. д.).
Тип 1, 2, 3 Component Assembly SPD (признанный компонент) - эти SPD
предназначенные для установки на заводе в электрическое распределительное оборудование или конечное использование
оборудование. Это распознанные компоненты SPD, оцененные для использования в типах 1, 2 или 3
SPD. Такие компоненты СПД должны проходить все тот же электрический сбой безопасности
как перечисленные типы 1, 2 или 3 SPD. Хотя эти СПД соответствуют требованиям 100% от безопасности
с точки зрения тестирования отказа, эти SPD-компоненты для компонентов типа 1, 2 и 3
условия приемлемости, такие как открытые клеммы или другая механическая конструкция
который требует, чтобы они были установлены или размещены внутри указанной сборки для обеспечения защиты
от воздействия живых деталей или других требований. Эти типы 1, 2 или 3 признаны
Компонентные SPD не следует путать с ANSI / UL 1449-2006 Тип 4 Component
Агрегаты и типовые 5 дискретные компоненты SPD, требующие дополнительных компонентов
(возможно, предохранительные разъединители), проектирование и тестирование для использования в качестве полного всплеска
защитное устройство.
Тип сборки компонента 4 SPD (признак компонента) - эти компоненты
сборки состоят из одного или нескольких компонентов типа 5 SPD вместе с разъединителем
(интегральное или внешнее) или средство для соблюдения ограниченных тестов тока в UL 1449,
Раздел 39.4. Это неполные сборки SPD, которые обычно устанавливаются в
перечисленные конечные продукты, если соблюдены все условия приемлемости. Эти типы 4
Компоненты компонентов являются неполными как СПД, требуют дальнейшей оценки и не
разрешено устанавливать в полевых условиях как автономный СПД. Часто эти устройства требуют
дополнительная максимальная токовая защита.
Тип 5 SPD (распознанный компонент) - устройства защиты от импульсных разрядов,
таких как MOV, которые могут быть смонтированы на печатной монтажной плате, соединены ее проводами или
предусмотренные в корпусе с монтажными средствами и концевыми соединениями. Эти типы
Компоненты 5 SPD являются неполными как SPD, требуют дальнейшей оценки и не являются
разрешено устанавливать в полевых условиях как автономный СПД. Тип 5 SPD, как правило,
компоненты, используемые при проектировании и строительстве полных СПД или других СПД
сборок.
Номинальный ток короткого замыкания SSCR. Пригодность SPD для использования в силовой цепи переменного тока, которая способна обеспечивать не более чем объявленный среднеквадратичный ток при объявленном напряжении во время короткого замыкания. SCCR - это не то же самое, что AIC (Amp Interruptting Capacity). SCCR - это количество «доступного» тока, с которым SPD может подвергаться и безопасно отсоединяться от источника питания в условиях короткого замыкания. Количество тока, «прерываемого» SPD, обычно значительно меньше, чем «доступный» ток.
UL 1449 и National Electric Code (NEC) требуют, чтобы SCCR (ток короткого замыкания) был отмечен на всех блоках SPD. Это не рейтинг перенапряжений, но максимально допустимый ток, который SPD может прервать в случае отказа. NEC / UL требует, чтобы SPD тестировали и маркировали SCCR, равным или превышающим допустимый ток повреждения в этой точке системы.
При указании SPD дайте четкую, краткую спецификацию, в которой подробно описываются требуемые функции производительности и дизайна. Минимальная спецификация должна включать:
• рейтинг перенапряжений UL
• Рейтинг подавления
• Короткое замыкание
• Максимальный импульсный ток в режиме (LN, LG и NG)
• напряжение и конфигурация электрооборудования
SPD - это устройство, предназначенное для ограничения энергии перенапряжения электрооборудованием. Он делает это путем отклонения или ограничения тока перенапряжения. SPD подключается параллельно оборудованию, предназначенному для защиты. Как только перенапряжение превысит его расчетный рейтинг, он «начинает зажиматься» и начинает направлять энергию непосредственно в электрическую систему заземления. В течение этого времени SPD имеет очень низкое сопротивление и «шорты» энергии на землю. Как только всплеск закончится, он «открывается» вверх, поэтому он не запускает автоматические выключатели восходящего потока.