Нисконапрежните трифазни системи с неутрален проводник са широко разпространени в промишлените контролни табла, разпределителни табла и оборудване, произведено от оригинални производители (OEM). Когато устройства за защита от пренапрежение (SPD) са определени за тези системи, като два термина се появяват многократно: 4P SPD и 3PN (3+1) SPD. Често се приемат като взаимозаменяеми, но всъщност не са.
Какво представлява устройството за защита от пренапрежение 4P (4P SPD)?
Какво означава „4P“ в SPD?
4P означава четириполюсен: устройството е предназначено за трифазна, четирипроводна система и разполага с клеми за L1, L2, L3 и N (неутрален проводник). С други думи, то е проектирано за монтаж в система, в която неутралният проводник пренася ток и трябва да бъде взет предвид при защитата срещу пренапрежения.
Ключов момент за инженерите е, че 4P описва интерфейса за външно свързване, а не автоматично топологията на вътрешната верига. Два различни 4P продукта могат да се държат много различно по пътя N-PE, в зависимост от това дали защитният елемент „неутрал-към-земя“ е компонент за ограничаване на напрежението (обикновено на базата на MOV) или компонент за превключване на напрежението (обикновено на базата на искров промеждутък или GDT). Ето защо можете да видите SPD от типа 4P, предлагано на пазара по начин, който наподобява или конфигурация 4+0 (MOV-ове по всички пътища), или конфигурация 3+1 (MOV-ове по фазите, превключващ елемент по N-PE). Самият етикет не гарантира поведението.
На практика, когато в техническата спецификация е посочено „4P SPD“, това обикновено означава, че панелът разполага с неутрална шина и SPD трябва да осигурява защита срещу импулсни пренапрежения, засягащи неутралата. Следователно при избора трябва да се потвърди какво всъщност прави вътрешно 4P устройството и дали това съответства на заземителната система и очакваното напрежение по неутралата (N-PE).
Какво представлява 3PN SPD?
Какво означава 3PN (3+1)?
3PN, често наричана 3+1, е концепция за топология на защитата, използвана при трифазни четирипроводни системи. Цифрата 3 означава три защитни вериги, свързани с фазите (обикновено L1-N, L2-N, L3-N). Цифрата +1 означава специална защитна верига, свързана с връзката между неутралата и защитното заземяване (N-PE).
Най-важният детайл е какъв елемент се използва в този +1 път. В много 3+1 схеми фазовите пътища използват компоненти за ограничаване на напрежението, които реагират бързо на преходни състояния, докато N-PE пътят използва компонент за превключване на напрежението, който остава с висок импеданс, докато не се достигне по-висок праг.
От инженерна гледна точка тази хибридна топология се използва за управление на две много различни категории електрически натоварвания: бързи импулсни преходни състояния и временни пренапрежения с по-голяма продължителност между неутралата и земята. Следователно 3PN SPD не е просто SPD с четири извода. Това е специфична стратегия за начина, по който неутралата се третира спрямо земята при анормални условия.
4P SPD срещу 3PN SPD: Основните разлики накратко
Сравнителна таблица: 4P SPD срещу 3PN SPD
Размер | 4P SPD (четириполюсно устройство) | 3PN SPD (топология 3+1) |
|---|---|---|
Какво ви казва преди всичко етикетът | Брой терминали за L1, L2, L3, N | Стратегия за вътрешна защита на фазите, както и специален път N-PE |
Типичен елемент за фазова защита | Често ограничаващо напрежението | Често ограничаващо напрежението |
Типичен N-PE елемент | Може да бъде с ограничаване на напрежението или хибриден, в зависимост от конструкцията | Често се наблюдава превключване на напрежението към N-PE в обичайните реализации |
Основен фактор за избора | Трябва да съответства на заземителната система и напрежението в N-PE | Трябва да съответства на заземителната система и напрежението в N-PE |
Чувствителност към режими на отказ | Зависи в голяма степен от избора на елемента N-PE и поведението на TOV | Често се избира за подобряване на оцеляемостта на N-PE при събития от типа TOV |
Най-подходящо за използване, когато | Имате нужда от 4-проводен SPD и сте потвърдили вътрешната топология | Искате ясно дефиниран подход „3+1“ и ясна стратегия за N-PE |
Проектиране на защитни вериги
Най-често срещаното объркване при проектирането е смесването на форм-фактора на устройството с топологията на веригата. 4P SPD е концепция за физически интерфейс: той може да бъде реализиран чрез няколко различни вътрешни схеми. 3PN SPD е концепция за топология: тя показва, че съществува определена стратегия за защита на фазите и пътя от неутралата към земята.
При подхода, основан изцяло на ограничаване на напрежението, защитните елементи започват да провеждат ток при определен праг и фиксират напрежението чрез шунтиране на тока. Това е ефективно при преходни състояния с стръмен фронт и именно затова конструкциите на базата на MOV остават широко разпространени. Техническият недостатък е излагането на продължително пренапрежение. Ако напрежението се задържи над номиналната стойност за непрекъснат режим на елемента, устройството може да прегрее, освен ако координиран прекъсвач не прекъсне веригата.
При хибридния подход „3+1“ елементът N-PE често е с превключване на напрежението. Целта е N-PE веригата да не се фиксира постоянно при по-ниски напрежения и да може да се справи с определени сценарии на повишаване на напрежението в неутралата с по-малък риск от термично напрежение. Това не е универсално твърдение за всеки продукт, но е често срещана причина инженерите изрично да специфицират 3PN.
При изготвянето на техническата спецификация практическото изискване е да се потвърди типът на N-PE елемента, очакваните условия за непрекъснатата му работа, както и как се предвижда SPD да реагира при сценарии с временно пренапрежение във вашата заземителна система.
Защита „Нейтрално“ (N)
Защитата на неутралата не се състои само в свързването на неутралната клема. Тя включва защитата на натоварванията, които се отнасят към неутралата, и управлението на изместването на неутралата спрямо земята.
В трифазните четирипроводни системи много от чувствителните товари на практика са еднофазни товари, свързани между фаза и неутрал. Координацията на изолацията им често се основава на напрежението между фаза и неутрал, поради което надеждното ограничаване на напрежението между фаза и неутрал е приоритет.
Въпреки това, поведението на неутралата спрямо земята представлява втората част от проблема. Ако неутралата се повиши спрямо земята, оборудването може да бъде подложено на напрежение на неочаквани места: потенциалът на неутралата спрямо земята може да повлияе на управляващите вериги, комуникационните интерфейси, референтните точки за импулсни напрежения и дори на работата на защитните устройства.
При подхода 3PN N-PE се разглежда изрично като специален път за защита. В много проекти той е конструиран така, че да се избегне непрекъсната проводимост при нормална работа и да се осигури определен път за разряд само при аварийни състояния. Устройство от типа 4P може да проявява или да не проявява същото поведение; това зависи от това дали пътят N-PE е реализиран като ограничаващ елемент, превключващ елемент или по някаква друга координирана схема.
Път на разтоварване на импулсния ток
При пренапрежение пътят на разряда се определя от това кой защитен елемент започва да проводи пръв, както и от импеданса на кабелния път към заземителната система. Именно тук проектирането на инсталацията и заземителната система става неразделна част от избора на устройства.
При пренапрежения „фаза-неутрал“, токът се отклонява през фазовия защитен елемент и се връща по пътя на неутралата. При пренапрежения в общ режим токът може да бъде отклонен към защитното заземяване. При подхода „3+1“ значителна част от енергията може първо да бъде поета от фазовите елементи, а след това елементът N-PE осигурява път за разряд, свързан със заземяващата система, когато е необходимо.
От инженерна гледна точка ключовото е, че SPD не отнема енергия, а я пренасочва. Системата за заземяване и мрежата за свързване трябва да могат да поемат импулсни токове, без да създават големи, неконтролирани разлики в потенциала по целия панел. Ето защо късите връзки с ниска индуктивност и правилното свързване към главната заземяваща шина не са просто допълнителни детайли.
Когато разрядните пътища са дълги или неправилно прокарани, напрежението, възникващо върху индуктивността на кабелната инсталация, може да доминира над напрежението, на което е изложено оборудването. В такива случаи ефективното ниво на защита може да бъде значително по-високо от каталожната стойност на SPD. Това важи независимо дали устройството е обозначено като 4P или 3PN.
Разлики в разходите и поддръжката
Разликите в разходите и поддръжката обикновено се дължат на сложността на топологията, конструкцията на заменяемите модули и очакваното натоварване по трасето на N-PE.
SPD от типа 4P, реализиран като обикновена схема за ограничаване на напрежението, може да бъде по-опростен и да има по-ниска цена на закупуване в някои продуктови линии. SPD от типа 3PN, който използва специален N-PE превключващ елемент, може да бъде по-сложен от вътрешна гледна точка и да е с по-висока цена, но може да намали честотата на подмяната в инсталации, където съществува реална вероятност за временни събития с пренапрежение по N-PE.
От гледна точка на производителя на оригинално оборудване (OEM) поддръжката не се състои само в подмяната на повреден SPD. Тя включва също така намаляване на нежеланите прекъсвания, избягване на непланирани престои и гарантиране, че състоянието на защитата на таблото остава известно. Ако условията на обекта включват чести преходни състояния при превключване, лошо заземяване или излагане на събития, свързани с изместване на неутралата, разходите за подмяна на SPD и отстраняване на неизправности могат да надхвърлят първоначалната ценова разлика.
4P SPD срещу 3PN SPD: Кой е по-подходящ за различните системи за заземяване?
Системата за заземяване е факторът с най-голямо влияние при вземането на това решение, тъй като тя определя нормалните и анормалните взаимоотношения между неутралния проводник и защитното заземяване.
Система за заземяване | Типична препоръка | Защо често се избира |
|---|---|---|
TN-S | Подход „3PN (3+1)“ с използване на определена стратегия N-PE | Нейтралът и PE са разделени; пренапреженията по N-PE и изместването на неутрала трябва да се управляват безопасно |
TT | Често се предпочита подходът 3PN (3+1) | Местната заземяваща верига се различава от неутралната референтна точка на електрозахранването; от основно значение са съображенията, свързани с напрежението между N и PE, както и с временните пренапрежения |
TN-C-S | Подход 3PN (3+1) надолу по течението от мястото на разклонението | Проблемите с PEN и неутралните изместващи повреди могат да предизвикат високо напрежение в N-PE; издръжливостта е от съществено значение |
ИТ | Обикновено това не е решение за 4-проводен SPD; топологията зависи от проекта на системата | Нейтралният проводник е изолиран или липсва; защитата срещу пренапрежение е предимно от типа „общ режим към земя“ |
Система за заземяване TN-S
В системите от тип TN-S неутралният проводник и защитното заземяване са отделни проводници по цялата дължина на инсталацията. Това разделяне е от полза за електромагнитната съвместимост (EMC) и за предвидимостта на пътя на тока при повреда, но също така означава, че неутралният проводник и заземяването не са един и същ проводник и между тях могат да възникнат разлики в потенциала при импулсни пренапрежения.
При защитата от пренапрежения целта на проектирането е да се ограничат както напрежението L-N (защита на натоварванията между фаза и неутрал), така и напрежението N-PE (контрол на начина, по който неутралът се свързва със земята при аномални събития). Често се предвижда подход 3PN (3+1), тъй като той осигурява дефиниран път на защита N-PE и може да бъде проектиран така, че да се избегне непрекъснато напрежение върху елемента N-PE.
4P SPD може да се използва и в TN-S, но решаващият фактор е неговата вътрешна N-PE стратегия. Ако N-PE пътят представлява чисто напрежениеограничаващ елемент, номиналното му напрежение при непрекъсната работа и поведението му при временно пренапрежение трябва да съответстват на реалните условия на инсталацията. Ако N-PE пътят е напрежениепревключващ, поведението на устройството може да бъде по-близко до това, което инженерите очакват от 3PN конструкция.
При TN-S таблата качеството на монтажа е особено важно, тъй като заземяващата референция трябва да бъде стабилна. Дългите PE проводници, маршрутизирането с образуване на вериги или лошото свързване могат да създадат локални разлики в потенциала вътре в таблото по време на пренапрежение, което обезсмисля наличието на отделни, ясно определени N и PE проводници.
Система за заземяване TT
Системите TT използват локален заземителен електрод на мястото на инсталацията, докато неутралата на захранването е заземена при източника. Локалното заземяване и неутралата на захранването могат да имат съществено различни потенциали при повреди и пренапрежения.
Поради това напрежението между неутралата и заземяването е основен проблем при проектирането. Често се предпочита подходът 3PN (3+1), тъй като защитният път N-PE може да бъде проектиран така, че да понася временни състояния на пренапрежение по-добре, отколкото чисто ограничаващ напрежението елемент N-PE. Това е важно, тъй като при инсталации от тип TT може да възникне изместване на неутралата спрямо местното заземяване при аномални събития.
При проектирането за TT инженерите трябва да разглеждат елемента N-PE като компонент, критичен за безопасността. Системата може също така да разчита на защитни устройства като RCD при определени аварийни състояния, поради което при избора и монтажа на SPD трябва да се избягва предизвикването на фалшиви задействания, като в същото време се осигурява предвиденият път за отклоняване на пренапреженията.
Устройство от типа 4P може да бъде подходящо за TT само ако е изрично проектирано за тази среда, с подход за защита N-PE, който съответства на очакваните условия на напрежението по веригата N-PE. С други думи, решението за TT рядко се основава на броя на полюсите, а по-често – на устойчивостта и координацията на веригата N-PE.
Система за заземяване TN-C-S
Системите TN-C-S съчетават неутралата и защитното заземяване като PEN проводник в началната част, след което се разделят на отделни N и PE в крайната част. Точно в точката на разделяне възникват много практически проблеми: ако PEN проводникът е повреден или има връзка с висок импеданс, неутралата на инсталацията може да се измести спрямо заземяването.
В този контекст SPD е изложено на сценарии, които от гледна точка на N-PE приличат на временно пренапрежение. Често се използва подходът 3PN (3+1) след разклонението, тъй като той осигурява специфична стратегия за защита на N-PE, която може да бъде проектирана за по-добра устойчивост при събития, свързани с изместване на неутралата.
При TN-C-S най-важният етап от проектирането е да се установи къде се разделят N и PE и да се монтира SPD на подходящо място. Често срещана грешка е монтажът на устройство, предназначено за разделени N и PE, върху комбинирания PEN участък. SPD трябва да съответства на системата от проводници, към която е свързано.
Ако инсталацията включва няколко етапа на разпределение, координацията между SPD-устройствата, разположени по веригата нагоре и надолу, също е от значение. Едно-единствено устройство на входната точка може да се окаже недостатъчно за чувствителни товари, разположени на голямо разстояние по електротехническата верига. Мрежата за заземяване и свързване трябва да бъде оценена като част от проекта за защита от пренапрежения, а не да се разглежда като нещо, добавено в последния момент.
Система за заземяване на ИТ оборудването
ИТ-системите обикновено имат изолиран или импедансно заземен неутрален проводник, като разпределителната мрежа може да не включва функционален неутрален проводник по същия начин, както при схемите TN-S или TT. Защитата от пренапрежения в ИТ-системите често се фокусира върху контролирането на пренапрежения в общ режим (проводители спрямо земя), а не върху съотношението фаза-неутрал.
Поради това изборът между 4P и 3PN често не е основното решение при класическа ИТ-система. Първо трябва да се реши дали има неутрален проводник и как се третира той, а след това съответно се избира конфигурацията на SPD.
Ако дадена ИТ система включва неутрален проводник за конкретни товари, подходът към защитата трябва да отразява философията на системата по отношение на мониторинга на изолацията и реакцията при повреди. Инженерите трябва да бъдат предпазливи при пренасянето на предположения от TN-S или TT системи в проектите за ИТ мрежи. Правилният подход е да се определи кои режими на пренапрежение са вероятни в ИТ мрежата и след това да се избере конфигурация на SPD, която ограничава тези режими, без да създава нежелани пътища на проводимост.
Предимства на устройството за защита от пренапрежение 4P
Опростена конфигурация на защитата
От гледна точка на окабеляването специфицирането на 4P SPD може да бъде съвсем просто: L1, L2, L3 и N разполагат с по един терминал, а монтажникът не се налага да свързва няколко отделни устройства, за да обхване неутралата.
При OEM панелите, които трябва да се произвеждат по един и същ начин във всички производствени серии, едно-единствено 4P устройство може да намали вариациите в окабеляването и сложността на документацията. То може също така да опрости проверката, тъй като точките на свързване са ясно определени.
Техническият резерв е, че простотата на окабеляването не гарантира правилното вътрешно поведение. Предимството се запазва, когато стратегията за защита N-PE на избраното 4P устройство съответства на заземителната система и на очакваните временни пренапрежения.
Икономично решение за стандартни трифазни системи
При някои продуктови серии SPD от типа 4P с конвенционална схема за ограничаване на напрежението може да се окаже икономически изгоден избор за стандартни трифазни промишлени табла, при които рискът от изместване на неутралата е нисък, а състоянието на веригата N-PE се контролира добре.
За производителите на оригинално оборудване (OEM), които се стремят да намерят баланс между разходите за списъка с материали и изискванията за защита, възможността да изберат 4P устройство, което отговаря на очакваните условия на пренапрежение, без да се налага добавянето на допълнителни модули, може да се окаже привлекателна.
Въпреки това, изборът, основан на икономическа ефективност, трябва да отчита целия жизнен цикъл. Ако обектът е изложен на необичайни събития от типа N-PE, топологията с най-ниски начални разходи може да доведе до по-честа подмяна или до неприятни ситуации. Правилното сравнение на разходите обикновено включва общата стойност на инсталацията, както и разходите за поддръжка и риска от прекъсване на работата, а не само каталожната цена.
Подходящо за промишлено електроразпределение
Промишленото електроразпределение често включва смесени натоварвания: трифазни двигатели и задвижвания, както и еднофазни устройства за управление и спомагателни устройства. 4P SPD отговаря на тази реалност, тъй като поддържа система, включваща неутрален проводник.
Когато е правилно подбрано и инсталирано, устройството може да намали импулсните напрежения върху оборудването и да подобри устойчивостта срещу често срещани източници на пренапрежение, като например превключвателни събития и косвени въздействия от мълнии.
В промишлени условия практическото предимство се състои в това, че 4P SPD се интегрира добре със стандартните архитектури на разпределителните табла. Той може да се монтира в близост до шините, да се съгласува с предшестващите защитни устройства и да се поддържа като част от плана за превантивна поддръжка.
Лесна инсталация и поддръжка
Един модул 4P може да бъде по-лесен за монтаж и обслужване, особено когато устройството разполага със сменяеми касети и ясна индикация за състоянието. В производствена среда по-малкият брой части може да намали грешките при сглобяването.
Екипите по поддръжката обикновено ценят предвидимите процедури за подмяна и минималните усилия за диагностика. SPD от типа 4P може да подпомогне това, когато е избран с подходяща номинална стойност на късо съединение, съгласувано защитно устройство и ясна политика за подмяна.
Основният риск при поддръжката е неправилното използване: употребата на устройство, чиято верига N-PE не е съобразена със заземителната система, може да доведе до преждевременно излизане от експлоатация или до нежелани явления. Качеството на монтажа също е от значение: дългите кабели, лошото свързване или неправилното прокарване на неутралата могат да предизвикат привидни проблеми с работата на SPD, които всъщност се дължат на окабеляването.
Предимства на устройството за защита от пренапрежение с 3 изхода
Подобрена защита „неутрал-към-земя“
SPD от тип 3PN (3+1) се характеризира с наличието на специален защитен път N-PE. Това е важно, тъй като в много инсталации най-сериозното аномално състояние не е обикновен фазов импулс, а изместване на неутралата спрямо земята.
Когато N-PE веригата е реализирана с елемент за превключване на напрежението, конструкцията може да осигури контролиран път за разряд при тежки N-PE събития, като същевременно се избягва непрекъсната проводимост при нормални условия.
За инженерите, които проектират панели с чувствителна управляваща електроника, това може да доведе до по-стабилна система за защита, при която вероятността от влошаване на характеристиките вследствие на повтарящи се напрежения между неутралата и заземяването е по-малка.
По-добра защита срещу временни пренапрежения (TOV)
Сценариите с временно пренапрежение не са същите като импулсните мълниеви пренапрежения. Те могат да продължат достатъчно дълго, така че елементите, които служат единствено за ограничаване на напрежението, да се прегреят, ако бъдат изложени на напрежение, надвишаващо тяхното напрежение за непрекъсната работа.
Често се избира 3PN схема, в която се използва превключващ елемент по веригата N-PE, с цел подобряване на устойчивостта при тези условия. Целта е да се намали вероятността защитният елемент N-PE да се превърне в верига с непрекъснато проводимост по време на продължително събитие с повишено напрежение на неутралата.
Това не премахва необходимостта от подходящи механизми за координация на защитата и изключване. То обаче спомага за съгласуване на поведението на SPD с реалните начини на отказ, наблюдавани в заземителните системи, където напрежението между N и PE е вероятно.
Намален риск от повреда на оборудването
Целта на подхода 3PN е не само да се ограничи напрежението, но и да се регулира начинът, по който се отклонява енергията на пренапрежението, така че в таблото да не възникват големи вътрешни потенциални разлики по време на събитието.
Чрез изричното дефиниране на траекторията на N-PE, 3PN SPD може да спомогне за избягване на ситуации, при които системите за управление регистрират неочаквани отклонения на референтното напрежение, което може да натовари интерфейсите и защитните компоненти.
Това предимство зависи от правилното свързване и късите дължини на връзките. Ако PE връзката на SPD е дълга или е прокарана неправилно, индуктивността на кабелите може да доминира над пропускаемото напрежение и оборудването може да продължи да бъде подложено на вредни напрежения, дори когато топологията е подходяща.
Идеално за чувствителна електронна апаратура
Промишлената електроника често излиза от строя при сравнително умерени импулсни натоварвания в сравнение с тежкото енергийно оборудване. Захранващите устройства на ПЛК, модулите за управление на входове/изходи и комуникационните модули могат да бъдат чувствителни към промени в референтното напрежение, предизвикани от пренапрежения, както и към диференциални пренапрежения.
Подходът 3PN подкрепя философия на защита, която отчита както защитата L-N за електронните устройства, така и управлението на N-PE за референцията на разпределителния щит. Ето защо той често се използва в случаите, когато защитените товари включват чувствителни системи за управление, а не само устойчиви силови товари.
Често задавани въпроси
Кога е по-добре да избера SPD 3+1 вместо SPD 4P?
Препоръчва се използването на SPD от типа 3+1, когато съществува вероятност от напрежение между неутралата и земята, особено в TT системи или след TN C S разклонения, където може да възникне изместване на неутралата. Определен път от N към PE, често с превключване, може да подобри устойчивостта при временни условия на пренапрежение. Този избор все пак изисква правилен подбор на Uc, координация нагоре по веригата и къса връзка с ниско съпротивление от PE на SPD към главната заземителна шина.
Означава ли 3PN, че SPD има четири извода?
В повечето трифазни, четирипроводни приложения, да: SPD трябва да се свърже към L1, L2, L3 и N, както и към защитното заземяване. Въпреки това, 3PN е описание на топологията, а не правило за монтаж. Функцията 3+1 може да бъде реализирана в рамките на едно четириполюсно устройство или като координирани модули. Важно е да се осигури целенасочен път от N към PE, съобразен със заземителната система, за да се постигнат надеждни технически характеристики в промишлените контролни табла.
Кое е по-подходящо за TN-S: 4P или 3PN?
При TN S системите най-добрият избор зависи от това как се държи устройството по веригата от N към PE. При TN S N и PE са разделени, затова управлението на напрежението между неутралата и земята е от значение. Подходът 3PN изразява ясно тази стратегия и често се избира за стабилно поведение при анормални условия по веригата от N към PE. SPD от тип 4P също може да бъде подходящ, ако вътрешната му топология и поведението му при пренапрежение (TOV) съответстват на инсталацията, за да се осигурят надеждни спецификации в промишлените контролни табла.
Кое е по-добро за TT: 4P или 3PN?
При TT-системите обикновено се предпочита схемата 3PN (3+1), тъй като заземяването на инсталацията е локално, докато неутралата на захранването е свързана с източника. Това превръща напрежението между N и PE в реален проектен случай. Определен път от N към PE, често с превключване, може да подобри устойчивостта при временно пренапрежение. 4P SPD може да се използва само ако е проектиран и номинално определен за TT и е съгласуван със защитните устройства за надеждни спецификации в промишлени контролни табла.
Защо да изберете устройствата за защита от пренапрежение на LSP за надеждна защита при ниско напрежение?
При избора между SPD от тип 4P и SPD от тип 3PN качеството на продукта и надеждността на компонентите са решаващи фактори, които пряко влияят върху дългосрочната безопасност на нисковолтовите електрически системи. Като професионален производител на устройства за защита от пренапрежение, LSP предлага както 4P SPD, така и 3PN SPD, проектирани за различни изисквания за разпределение на електроенергията, включително TT, TN и други нисковолтови заземителни системи.
Устройствата за защита от пренапрежение LSP са изработени с висококачествени MOV (варистори с метален оксид) на LKD и GDT (газоразрядни тръби) на Vactech, за да осигурят стабилна ефективност при разтоварване на пренапрежение, ниско остатъчно напрежение и дълъг експлоатационен живот. Комбинацията от първокласна MOV технология и надеждна GDT защита позволява на SPD устройствата LSP ефективно да издържат на мълниеви импулси и импулси при превключване, като същевременно поддържат постоянна ефективност на защитата.
Всички SPD устройства от сериите LSP 4P и 3PN се произвеждат при строги процедури за контрол на качеството и се тестват в съответствие с международните стандарти, като по този начин осигуряват надеждна защита за електрически инсталации в жилищни, търговски и промишлени обекти.


