عادةً ما تستخدم الأنظمة الصناعية إمدادات الطاقة ثلاثية الطور ويتم تطبيقها على نطاق واسع في أنواع مختلفة من الآلات، بما في ذلك أجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) والعاكسات وأنظمة التحكم والقيادة الأخرى. هذه الأجهزة حساسة للغاية للجهد الزائد العابر (الطفرات). يمكن للارتفاعات العالية الطاقة على مستوى الميكروثانية أن تتلف المعدات في وقت قصير للغاية. من خلال التهيئة الصحيحة لأجهزة الحماية من زيادة التيار من النوع 2 من 3 مراحل (SPDs)، يمكن حماية التشغيل المستقر للآلات.
ما هو جهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي من النوع 3 مراحل 2 (SPD)؟
جهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي من النوع 2 من الطور الثالث (SPD) هو جهاز حماية من الجهد الزائد يستخدم في أنظمة توزيع التيار المتردد منخفضة الجهد 3 أطوار، وعادةً ما يتم تركيبه في خزانات التوزيع الرئيسية أو خزانات التوزيع الفرعية، ويعمل كمستوى ثانٍ من الحماية من زيادة التيار للأنظمة الصناعية.
في النظام ثلاثي الأطوار (380 فولت/400 فولت/415 فولت تيار متردد)، عادةً ما يتم توصيل أجهزة SPD من النوع 2 في تكوين 3P أو 3P+N، بما يتوافق مع أنظمة التأريض وطرق التوزيع المختلفة. لا تتمثل وظيفتها الأساسية في امتصاص التيار ولكن في التوصيل السريع من خلال مكونات المتغيرات الداخلية (عادةً متغيرات أكسيد الفلزات MOV) أثناء أحداث الجهد الزائد، وتفريغ الطاقة الزائدة في نظام التأريض وبالتالي الحد من الجهد المتبقي ضمن النطاق المسموح به للمعدات النهائية.
مواقع التركيب الرئيسية لجهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي من النوع 2 المرحلة 3 في الأنظمة الصناعية
في أنظمة توزيع الطاقة الصناعية ثلاثية الطور ثلاثية الطور، لا يتم تركيب واقيات زيادة التيار من النوع 2 بشكل موحد في موقع واحد ولكن يتم توزيعها عبر العقد الرئيسية لنظام الطاقة والتحكم بأكمله استنادًا إلى مبدأ الحماية المتدرجة. ولا يتمثل هدفها الأساسي في الحماية من نقطة واحدة بل في إنشاء مسار تفريغ مستمر لطاقة التيار الزائد من التوزيع الرئيسي إلى المعدات الطرفية.
في الهندسة العملية، عادةً ما يرتبط موضع تركيب SPD ارتباطًا وثيقًا بهيكل توزيع الطاقة ونوع الحمولة ومستوى الأتمتة. خاصةً في المنشآت الصناعية الحديثة، غالبًا ما يتم توزيع أنظمة محركات المحركات، وأنظمة التحكم PLC، وشبكات الاتصالات عبر مستويات كهربائية مختلفة. ولذلك, SPD من النوع 2 يجب نشرها في مواقع متعددة لتشكيل نظام حماية كامل.
الحماية من زيادة التيار الكهربائي للوحة التوزيع الفرعية
كابينة التوزيع هي عقدة الدخول في نظام الطاقة الصناعية ونقطة التوزيع الحرجة الثانية لطاقة الاندفاع المفاجئ التي تدخل المحطة. يعمل تركيب جهاز SPD من النوع 2 في هذا الموقع على إجراء عملية تثبيت ثانوية على الزيادات المفاجئة المتبقية من الشبكة الأولية أو الزيادات المفاجئة الناجمة عن الصواعق.
في سيناريو التطبيق هذا، يقوم مقدمو الخدمات اللوجستية 3 مراحل SPD (على سبيل المثال، SLP40-275/275/3S+1) يستخدم عادةً كحل أساسي، يتم تركيبه بعد قاطع الدائرة الوارد وقبل قضيب التوصيل أو متصل بالتوازي مع نظام التوصيل. وتتمثل وظيفتها في تفريغ معظم طاقة الجهد الزائد قبل دخولها إلى نظام التوزيع النهائي، وبالتالي تقليل ضغط الجهد على المعدات الخلفية بشكل كبير.
حماية مركز التحكم في المحرك
مركز التحكم في المحرك هو منطقة تركيز الأحمال الأكثر شيوعًا في أنظمة الإنتاج الصناعي، وهو مسؤول عن التحكم في عدد كبير من الأجهزة مثل المحركات والمضخات والمراوح والضواغط. في هذا الموقع، تنشأ مخاطر الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي بشكل أساسي من تبديل الجهد الزائد الناجم عن عمليات بدء تشغيل المحرك وإيقافه وتبديل الحمل الاستقرائي.
يتمثل دور النوع 2 SPD في مراكز التحكم في المحركات في كبح تأثير الجهد الزائد العابر الداخلي على ملفات الملامسات، والمبتدئات اللينة ومحركات المحركات. ونظرًا لأن مراكز التحكم في المحركات عادةً ما تكون مدمجة ومجهزة بكثافة، يتم تركيب مفاتيح فصل التيار الكهربائي ذات الجهد الزائد العابر في الخط الوارد للخزانة أو نقاط تفرع عمود التوصيل لتوفير حماية موحدة لجميع المعدات في الخزانة.
في تطبيق منتجات LSP، يعتبر SLP40-275/275/3S+1 مخطط تكوين نموذجي نسبيًا في أنظمة مركز التحكم في المحركات، ومناسب بشكل خاص للمواقع الصناعية ذات هياكل نظام التأريض TN-S وTT.
الحماية من زيادة التيار الكهربائي لخزانة التحكم الآلي PLC
خزانة التحكم PLC هي جوهر أنظمة الأتمتة الصناعية، حيث تدمج وحدات التحكم ووحدات الإدخال/الإخراج ووحدات الاتصال ومختلف الأجهزة الإلكترونية ذات الجهد المنخفض. هذه الأجهزة حساسة للغاية للجهد الزائد العابر؛ حتى الطاقة الزائدة الصغيرة يمكن أن تسبب أخطاء منطقية أو تلف الوحدة.
في هذا السيناريو، عادةً ما يتم تركيب النوع 2 SPD عند مدخلات الطاقة في كابينة التحكم، مع الحفاظ على أقصر مسافة اتصال ممكنة مع وحدة طاقة PLC لتقليل تأثيرات تراكب الجهد المتبقي. وهدفه الأساسي ليس حماية نظام التوزيع بأكمله ولكن لضمان التشغيل المستمر والمستقر لنظام منطق التحكم.
حماية نظام محرك التردد المتغير VFD من زيادة التيار الكهربائي
يعد محرك التردد المتغير (VFD) أحد أكثر الأجهزة عرضة لتأثيرات الارتفاع المفاجئ في الأنظمة الصناعية، حيث أن ناقل التيار المستمر الداخلي ووحدات الطاقة IGBT الخاصة به حساسة للغاية للجهد الزائد. في ظل ظروف عمليات التشغيل المتكرر لبدء التشغيل وإيقاف التشغيل أو تغيرات الحمل المفاجئة، من المحتمل أن تحدث الفولتية العابرة عالية التردد داخل النظام.
ويتمثل دور النوع 2 SPD في هذا السيناريو في الحد من زيادة الجهد الداخل إلى طرف مدخلات العاكس، وبالتالي تقليل مخاطر الجهد الزائد على ناقل التيار المستمر. عادةً ما يتم تركيبه بعد قاطع الدائرة الكهربائية في الطرف الأمامي للعاكس وفي أقرب مكان ممكن من طرف إدخال الجهاز.
نظام شحن السيارات الكهربائية وحماية خزانة الشحن من زيادة التيار الكهربائي
مع تكامل البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية الجديدة للطاقة، أصبحت أنظمة شحن السيارات الكهربائية سيناريو تطبيق رئيسي للحماية من زيادة التيار الكهربائي. تحتوي محطات الشحن على وحدات إلكترونية للطاقة وأنظمة تحكم في الاتصالات، وهي حساسة للغاية لتقلبات الجهد الكهربائي.
عادةً ما يتم تركيب النوع 2 SPD عند مدخل التيار المتردد لكابينة الشحن في هذا السيناريو لحماية وحدة المقوم ونظام التحكم، مع تقليل تأثير الحث البرق على معدات الشحن الخارجية.
حماية نظام التكييف الصناعي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتهوية وتكييف الهواء والضواغط
تتألف أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الصناعية عادةً من ضواغط عالية الطاقة وأنظمة محركات ووحدات تحكم. وهي تتميز بتيارات بدء الحمل الكبيرة ودورات التشغيل المتكررة، والتي يمكن أن تولد بسهولة طفرات تحويل قوية.
تتألف أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الصناعية عادةً من ضواغط عالية الطاقة وأنظمة محركات ووحدات تحكم. وهي تتميز بتيارات بدء الحمل الكبيرة ودورات التشغيل المتكررة، والتي يمكن أن تولد بسهولة طفرات تحويل قوية.
الحماية من زيادة التيار لأنظمة معالجة المياه ومحطات الضخ
عادة ما تكون أنظمة معالجة المياه ومحطات الضخ موجودة في بيئات خارجية أو شبه خارجية، مع وجود خطوط كابلات طويلة، مما يجعلها عرضة بشدة للارتفاعات المفاجئة الناتجة عن الصواعق. بالإضافة إلى ذلك، فإن محركات مضخات المياه هي أحمال استقرائية نموذجية تولد جهدًا عابرًا قويًا أثناء بدء التشغيل والإيقاف.
في هذا السيناريو، عادةً ما يتم تركيب النوع 2 SPD في الخط الوارد لخزانة التحكم، ويمكن أيضًا إجراء التركيب الموزع الثانوي في محطات الضخ البعيدة لتقليل مخاطر اقتران الطفرة الناتجة عن الخطوط الطويلة.
تعرف على المزيد حول حلول الحماية من زيادة التيار لأنظمة معالجة المياه ومحطات الضخ، يرجى زيارة “أجهزة حماية من زيادة التيار الكهربائي ضرورية لمعالجة المياه“.
الحماية من زيادة التيار لمراكز البيانات وغرف الخوادم
مراكز البيانات لديها متطلبات عالية للغاية لجودة الطاقة، حيث أن أي جهد زائد عابر قد يؤدي إلى إعادة تشغيل الخادم أو فقدان البيانات أو انقطاع الشبكة. ولذلك، أصبح نشر النوع الثاني من أجهزة التوزيع من النوع 2 SPD في نظام التوزيع الأمامي لخزانات الإمداد المتواصل بالطاقة وخزانات التوزيع الدقيق (PDU) ممارسة تصميم قياسية.
في هذا السيناريو، لا ينصب تركيز وحدة SPD في هذا السيناريو على تحمل تأثيرات الطاقة العالية ولكن على التحكم في الجهد المتبقي المنخفض للغاية وسرعة الاستجابة العالية لضمان الاستقرار التشغيلي المستمر لمعدات تكنولوجيا المعلومات الخلفية.
تعرف على المزيد حول حلول الحماية من زيادة التيار لمراكز البيانات، يرجى زيارة “واقيات زيادة التيار الكهربائي ضرورية لمراكز البياناتr”.
حماية نظام الإمداد غير المنقطع بالطاقة UPS الصناعي من زيادة التيار الكهربائي
يتمتع نظام يو بي إس نفسه بقدرة معينة على تنظيم الطاقة، ولكن لا يزال طرف الإدخال الخاص به يتطلب دعمًا للحماية من زيادة التيار لمنع الجهد الزائد الخارجي من التأثير على وحدة المقوم أو نظام شحن البطارية.
عادةً ما يتم تركيب النوع 2 SPDs في خزانة التوزيع على جانب المدخلات من وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة لامتصاص الفولتية العابرة الناتجة عن شبكة الطاقة الأولية أو عمليات التحويل الداخلية، وبالتالي تحسين الموثوقية الكلية لنظام إمداد الطاقة غير المنقطعة.
كيف تختار جهاز الحماية من زيادة التيار من النوع 2 المناسب لنظام صناعي ثلاثي الأطوار؟
في تصميم توزيع الطاقة الصناعية، لا يعد اختيار النوع الثاني من أجهزة توزيع الطاقة الصناعية مجرد مسألة “اختيار نموذج”، بل هي عملية اتخاذ قرار هندسي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات جهد النظام وطرق التأريض وأنواع الأحمال وحساسية المعدات. حتى إذا كان الجهد الكهربائي هو نفسه في الأنظمة الصناعية المختلفة، فقد يختلف توزيع مخاطر الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي تمامًا. ولذلك، يجب أن تتطابق أجهزة فصل التيار الكهربائي مع بنية النظام بدلاً من أن تكون بمثابة بدائل عالمية.
في الهندسة العملية، لا تظهر أخطاء الاختيار عادةً على أنها “عدم عمل SPD”، بل تظهر على أنها “حماية غير كافية” أو “تلف متكرر”، وهي أيضًا واحدة من أكثر المشكلات التي يسهل التغاضي عنها في البيئات الصناعية.
حدد SPD وفقًا لجهد النظام
تشمل مستويات الجهد الأكثر شيوعًا في الأنظمة الصناعية ثلاثية الأطوار 380 فولت و400 فولت و415 فولت تيار متردد، بينما توجد أيضًا أنظمة 277/480 فولت في بعض المناطق. ولذلك، يجب أن يكون جهد التشغيل المستمر (Uc) لمفصل التيار المتردد (SPD) أعلى من جهد التشغيل العادي للنظام، مع هامش أمان معين.
على سبيل المثال، في نظام بجهد 400 فولت، عادةً ما يتم اختيار مفاتيح SPD من النوع 2 ذات تصنيفات 275 فولت أو 385 فولت لضمان عدم حدوث تشغيل كاذب في ظروف التشغيل العادية مع القدرة على الدخول بسرعة في وضع التوصيل أثناء الارتفاعات المفاجئة.
إذا كان اختيار جهد النظام غير متطابق، فقد يواجه SPD مشكلتين: التدهور المبكر وعدم القدرة على التثبيت الفعال أثناء الارتفاعات المفاجئة، مما يؤدي إلى جهد متبقٍ مفرط على المعدات النهائية.
حدد SPD بناءً على نظام التأريض
يعد نظام التأريض أحد أهم العوامل الهيكلية في اختيار SPD. تحدد طرق التأريض المختلفة مسار عودة التيار الزائد وتؤثر بشكل مباشر على طريقة الأسلاك ونطاق الحماية لموزع التيار المستقر.
في نظام TN-S، نظرًا للفصل بين الخط N وخط PE، تكون إمكانات النظام مستقرة نسبيًا. ولذلك، عادةً ما يتم اختيار SPD بهيكل 3P+N (مثل SLP40-275/3S+1) لحماية علاقة الجهد بين خطوط الطور والخط المحايد في وقت واحد.
في نظام TN-C، نظرًا لأن خط PEN يخدم في نفس الوقت كلاً من الوظائف المحايدة والوقائية، فإن SPD يوفر الحماية بشكل أساسي من خلال تكوين 3 مراحل إلى PEN. لذلك، عادةً ما يتم اعتماد هيكل 3P (على سبيل المثال، SLP40-275/3S).
كيفية اختيار معلمات Imax و In
Imax و In هما معياران رئيسيان لقياس قدرة تحمل الطفرة في النوع 2 من أجهزة SPD، حيث يمثل In تيار التفريغ الاسمي، ويمثل Imax قدرة التفريغ القصوى.
في البيئات الصناعية، يعتمد اختيار هاتين المعلمتين عادةً على مستوى تعرض النظام للارتفاع المفاجئ. على سبيل المثال، تتطلب أنظمة التوزيع القريبة من الخطوط الخارجية أو المناطق ذات نشاط البرق المتكرر أجهزة SPD ذات تصنيف Imax أعلى لتحمل التأثيرات العابرة الأقوى.
في أنظمة التحكم الداخلية أو خزانات توزيع المعدات الدقيقة، يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للقيمة In ومستوى الجهد المتبقي لضمان حماية أكثر دقة للأجهزة مثل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLCs والعاكسات.
من من منظور هندسي، فإن الأمر لا يتعلق بـ “كلما كان أكبر كان أفضل”، بل بـ “مطابقة مستوى المخاطرة”.”
لماذا هناك حاجة إلى وظيفة الإشارة عن بُعد في البيئة الصناعية؟
في الأنظمة الصناعية الحديثة، لا يعتبر جهاز SPD جهاز حماية لمرة واحدة فقط، ولكنه أيضًا مكون أمان كهربائي يتطلب مراقبة مستمرة. ومع زيادة مستوى أتمتة النظام، إذا تعذر اكتشاف تعطل جهاز SPD في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل النظام بدون حماية لفترة طويلة.
ولذلك، أصبحت أجهزة SPD من النوع 2 المزودة بوظيفة الإشارات عن بُعد تدريجيًا أحد التكوينات القياسية في الصناعة. عند حدوث فصل حراري داخلي لوحدة SPD أو تدهور في الوحدة، يمكن لمنفذ الإشارات عن بُعد إخراج إشارات الحالة إلى أنظمة PLC أو SCADA، مما يتيح إصدار إنذارات عن بُعد.
في السيناريوهات الصناعية غير المراقبة، يمكن أن تقلل هذه الميزة بشكل كبير من مخاطر التشغيل والصيانة وتحسن من قابلية صيانة نظام الطاقة بأكمله.
أهمية شهادة IEC 61643-11 IEC 61643-11
في اختيار أجهزة الحماية من التيار الكهربائي ذات الجهد المنخفض الصناعي، تعتبر المواصفة القياسية الدولية IEC 61643-11 المعيار الدولي الأكثر أهمية، حيث تحدد طرق الاختبار ومستويات الأداء ومتطلبات السلامة لأجهزة الحماية من زيادة التيار ذات الجهد المنخفض.
يجب أن تجتاز مفاتيح توصيل التيار المستقل التي تستوفي هذه المواصفة القياسية اختبارات التيار الزائد الصارمة واختبارات ارتفاع درجة الحرارة واختبارات وضع الفشل لضمان القدرة على الفصل الآمن حتى في ظل ظروف الارتفاع الشديد في التيار.
في عمليات الشراء الفعلية، يرتبط الامتثال لمعيار IEC 61643-11 ارتباطًا مباشرًا بمطابقة وموثوقية أجهزة التوزيع الخاصة في المشروعات الصناعية. وغالبًا ما يكون هذا الاعتماد شرطًا إلزاميًا، خاصةً في مشاريع التصدير أو مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء الكبيرة.
لماذا اختيار LSP كشريك لجهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي من النوع 2 المرحلة 3
نحن في LSP، نركز في LSP على تصميم وتصنيع أجهزة مزيل التيار المستمر منذ عام 2010. نحن ندرك أن اختيار النوع الثاني من أجهزة SPD الموثوق بها لا يتعلق فقط بمقارنة قيم ورقة البيانات، بل يتعلق بالسلامة على مستوى النظام والاستقرار طويل الأجل والأداء في العالم الحقيقي في ظل ظروف الارتفاع المتكرر.
يبدأ النوع 2 SPD عالي الأداء من النوع 2 بمكونات أساسية مختارة بعناية. وهذا هو السبب في أننا نستخدم متغيرات أكسيد المعادن من الدرجة الصناعية (MOVs) المصممة للحفاظ على أداء تثبيت مستقر في ظل نبضات اندفاع متكررة تبلغ 8/20 ميكرو أمبير. صُممت هذه المكونات لتتحمل أحداث الاندفاع المفاجئ المتعدد In=20 كيلو أمبير وظروف التفريغ القصوى Imax=40 كيلو أمبير، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد في البيئات الصناعية الصعبة.
بالنسبة لمسارات الحماية المحايدة إلى الأرض (N-PE)، نقوم بدمج أنابيب تفريغ الغاز عالية الجودة (GDTs) لتحسين قدرة التفريغ في ظل ظروف عابرة غير متوازنة أو عالية الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوافق جميع مواد الغلاف مع معايير مثبطات اللهب في الأسلاك المتوهجة، بينما تخضع المكونات المعدنية لاختبارات صارمة لرش الملح لضمان مقاومة التآكل في البيئات الصناعية القاسية.
وبالإضافة إلى اختيار المكونات، قمنا بتصميم آلية فصل وعزل حراري داخلية موثوقة تضمن الفصل الآمن عندما تصل مفاتيح موفرات الطاقة المتحركة إلى نهاية عمرها الافتراضي. ويساعد هذا التصميم على منع الهروب الحراري واستمرار القوس الكهربائي ومخاطر الحريق المحتملة، مما يضمن فشل موزع الطاقة SPD بأمان بدلاً من الفشل الكارثي.
تم تجهيز كل مفاتيح SPD من النوع 2 بنافذة إشارة واضحة للحالة واتصال إشارات عن بُعد اختياري، مما يسمح بمراقبة حالة الجهاز في الوقت الفعلي في أنظمة PLC أو SCADA. هذا الأمر مهم بشكل خاص في المحطات الفرعية غير المأهولة وأنظمة الأتمتة الصناعية وتطبيقات البنية التحتية الحيوية.
من من منظور التثبيت، صُمم محول التيار الكهربائي ثلاثي الأطوار من النوع 2 SPD الخاص بنا لظروف هندسية واقعية. وهو يدعم كلاً من تكوينات 3+1 و4+0، مع أطراف معززة وهياكل مضادة للتشويش وتخطيط داخلي محسّن لتقليل الجهد المتبقي وتحسين كفاءة تحويل التيار الكهربائي. تضمن هذه التحسينات في التصميم أداءً مستقرًا عبر لوحات التوزيع وأنظمة MCC وخزانات PLC والتطبيقات التي تعمل بمحرك VFD.
نحن أكثر من مجرد شركة مصنعة للمنتجات، نحن شريك طويل الأجل للحماية من زيادة التيار الكهربائي. نحن نوفر التخصيص لمصنعي المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب، بما في ذلك تصميم المبيت ووضع الملصقات والتغليف والعلامات التجارية. يمكن تسليم التخصيص القياسي في غضون شهر واحد تقريبًا، بينما يمكن دعم المشاريع العاجلة بحلول قائمة على المخزون من 10 إلى 15 يومًا.
جميع المنتجات مدعومة بضمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب الدعم الفني العالمي بما في ذلك التشخيص عن بُعد وإرشادات التركيب والمساعدة في الاستبدال. في أنظمة الطاقة الصناعية، يعد الاستثمار في أنظمة الطاقة الصناعية أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل مخاطر التعطل وحماية الأصول الحرجة وتحسين موثوقية النظام بشكل عام.
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج خزانة التحكم PLC إلى SPD؟
نعم. عادةً ما يتم تركيب النوع 2 SPD في جانب مدخلات الطاقة في خزانة التحكم PLC ويجب توصيله في أقرب مكان ممكن من وحدة إمداد الطاقة لتقليل تأثيرات الجهد المتبقي. إذا كان النظام يشتمل أيضًا على شبكات اتصال مثل RS485 أو إيثرنت الصناعية، عادةً ما يتم تركيب أجهزة SPD للإشارة مع SPD للطاقة لإنشاء هيكل حماية مشترك للطاقة + الإشارة.
أي نوع من أقراص SPD يجب تركيبه في خزانة التوزيع الصناعية؟
يعتمد نوع SPD المستخدم في خزانة التوزيع الصناعي على موقعه داخل النظام الكهربائي الكلي. فبالنسبة للوحات التوزيع الرئيسية، يجب أن يتحمل SPD طاقة اندفاع أعلى، لذلك عادةً ما يتم استخدام النوع 1 SPD أو النوع 1+2 SPD. أما بالنسبة للوحات التوزيع الفرعية أو خزانات التحكم في المعدات، فيتم استخدام النوع 2 SPD بشكل أكثر شيوعًا لقمع اندفاعات الصواعق المتبقية والارتفاعات المفاجئة في التبديل الداخلي.
أين هو أفضل موقع لتركيب جهاز SPD في خزانة التوزيع؟
من من منظور هندسي، فإن مبدأ التركيب الرئيسي لمحرك أقراص SPD هو “قم بالتركيب في أقرب مكان ممكن من نقطة الطاقة الواردة بأقصر مسار توصيل ممكن.”وعادةً ما يجب تركيب محول الطاقة SPD بعد قاطع الدارة وقريبًا من نظام عمود التوصيل، مع تقليل طول الموصلات الموصلة. وذلك لأن الموصلات لها محاثة متأصلة. وكلما زاد طول سلك التوصيل، زاد الجهد المتبقي المتولد بعد مرور التيار الزائد عبر SPD، مما يقلل من فعالية الحماية.
ما هو الفرق بين 3P و 3P+N 3 مراحل SPD؟
يستخدم جهاز 3P SPD بشكل أساسي في الأنظمة التي لا تحتوي على موصل محايد منفصل. وتركز وظيفة الحماية الخاصة به على الحد من الجهد الزائد بين خطوط الطور الثلاثة والأرض. ومع ذلك، يوفر جهاز 3P+N SPD حماية إضافية للخط المحايد ويمكنه أيضًا كبح فروق الجهد بين N وPE. في الأنظمة الصناعية التي تحتوي على عدد كبير من الأحمال أحادية الطور أو مصادر طاقة التحكم، عادةً ما يكون تكوين 3P+N أكثر ملاءمة.
