Überspannungsschutzgeräte des Typs 1+2+3 schützen Haupt- und nachgeschaltete Stromkreise in Niederspannungsverteilungssystemen. Sie werden von LSP gemäß IEC 61643-11 entwickelt und hergestellt und definieren Funktionsgrenzen und Wellenformzuordnung für Typ 1, Typ 2 und Typ 3.
Die Kernstruktur verwendet MOV und GDT in Reihe, um die Isolierung aufrechtzuerhalten, einen mehrstufigen koordinierten Schutz zu ermöglichen, die Restspannung zu kontrollieren und Folgeströme zu unterdrücken. Steckbare Module ermöglichen Austauschbarkeit und Fernüberwachung.
Typ 1+2+3 Schutz
Begrenzt Folgeströme, kontrolliert die Restspannung.
Überspannungsschutzgeräte (SPD) des Typs 1+2+3 bieten einen mehrstufigen Schutz von den eingehenden Hauptleitungen bis zu den Endgeräten.
Mehrstufige SPDs arbeiten koordiniert, um transiente Überspannungen durch direkte Blitzeinschläge, induzierte Überspannungen und Schaltüberspannungen sequentiell zu entladen und zu begrenzen.
Das SPD des Typs 1+2+3 ist für eine bestimmte Energiekennzahl und Wellenform verantwortlich und bildet einen kontinuierlichen Restspannungsregelungspfad, um Verteilungsanlagen und Endlasten für eine langfristige Stabilität zu schützen.
SPD des Typs 1+2+3 bietet abgestuften Überspannungsschutz für Niederspannungsverteilungssysteme in Gebäuden.
Multi-Level-SPDs arbeiten koordiniert und verwenden eine abgestufte Struktur und eine hybride Topologie, um Überspannungen abzuleiten und die Restspannung zu kontrollieren.
Die Geräte sind für Standard-Niederspannungsanlagen und Hauptverteiler mit äußerem Blitzschutz geeignet und gewährleisten die langfristige Stabilität der Anlage und der Endverbraucher.
Der Überspannungsschutz des Typs 1+2+3 definiert die funktionale Zuordnung innerhalb eines einzelnen Moduls oder einer koordinierten Kombination, die Fähigkeiten des Typs 1, 2 und 3 bietet. Das Design erreicht einen kaskadierten Überspannungsschutz, indem es Überspannungsströme verarbeitet, die Energie verteilt und die Restspannung entlang eines kontinuierlichen Schutzpfades von den eingehenden Hauptleitungen zu den Endgeräten kontrolliert.
Typ 1 SPD
Der SPD des Typs 1 wird an der Einspeisung des Gebäudes installiert und verarbeitet 10/350 µs direkte Blitzströme oder durch Ableitungen induzierte Ströme. Sein wichtigster Parameter ist der Impulsstrom (Iimp), der verhindert, dass energiereiche Blitze in die nachgeschaltete Verteilung gelangen.
Typ 2 SPD
Der SPD des Typs 2 wird in Haupt- oder Verteilertafeln installiert und bewältigt Stoßströme von 8/20 µs. Die wichtigsten Parameter sind der Nennentladestrom (In) und der maximale Entladestrom (Imax), die eine gemeinsame Nutzung der Energie ermöglichen und die Restüberspannung begrenzen.
Typ 3 SPD
Der SPD des Typs 3 wird in der Nähe von Endgeräten installiert und begrenzt transiente Überspannungen mit geringer Energie und schnellem Anstieg. Die wichtigsten Parameter sind die Leerlaufspannung (Uoc) und der Spannungsschutzpegel (Up), um empfindliche elektronische Lasten zu schützen.
Schutzart | Taste Test Wellenform | Technische Bedeutung |
Typ 1 | 10/350 μs | Simuliert direkten Blitzschlag, testet die Handhabung von Hochenergie-Impulsen |
Typ 2 | 8/20 μs | Simuliert induzierte oder schaltende Überspannungen, prüft Entladung und Spannungsbegrenzung |
Typ 3 | 1,2/50 + 8/20 μs Kombination | Simuliert Klemmentransienten, testet präzise Spannungssteuerung |
Der kaskadierte Überspannungsschutz des Typs 1+2+3 wird mit all diesen Wellenformen getestet und stellt sicher, dass ein einziger Strompfad die Überspannungsentladung und die Kontrolle der Restspannung übernimmt. Einstufige Geräte können nicht gleichzeitig eine hohe Impulsenergie und eine niedrige Restspannung bewältigen, während koordinierte Hybridstrukturen die technische Grundlage für die Zuständigkeit für mehrere Wellenformen bilden.
Dieses Parametersystem gewährleistet eine vorhersehbare Leistung von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) des Typs 1+2+3 bei unterschiedlichen Energiepegeln und Wellenformen und unterstützt die Auswahl auf Systemebene sowie einen koordinierten mehrstufigen Überspannungsschutz des Typs 1+2+3.
Parameter | Modell | Beschreibung |
FLP12,5VG-275 | ||
Uc | 275 V Wechselstrom | Maximale Dauerbetriebsspannung für AC-Systeme |
Iimp | 12,5 / 25 / 50 kA (10/350 µs) | Blitzimpulsstromfestigkeit |
In | 20 / 50 kA (8/20 µs) | Nennentladestrom bei Standard-Stoßwellenform |
Imax | 50 / 100 kA (8/20 µs) | Maximale Kapazität der Einzelstoßentladung |
Uoc | 6 kV (1,2/50 µs) | Leerlaufspannung unter 1,2/50 µs Wellenform |
Hoch | ≤ 1,5 kV | Spannungsschutzniveau bei Stoßentladung |
Überspannungsschutzgeräte des Typs 1+2+3 bieten einen kaskadierten Schutz von den Haupteingangsleitungen bis zu den Endgeräten und gewährleisten so eine kontrollierte Energieverteilung und eine vorhersehbare Restspannung für eine langfristige Systemstabilität.





SPDs des Typs 1+2+3 werden gemäß der Norm IEC/EN 61643-11 geprüft. Dabei wird die gesamte Schutzkette vom direkten Blitzschutz bis zum Präzisionsklemmenschutz verifiziert und eine zuverlässige Koordination der einzelnen SPD-Stufen, eine hohe Strombelastbarkeit und eine niedrige Restspannung gewährleistet.




Einige SPDs des Typs 1+2+3 verfügen über Fernmeldeterminals für die Echtzeitüberwachung und -verwaltung. Diese Terminals ermöglichen:
Mit Fernsignalisierung bieten LSP Typ 1+2+3 SPDs sowohl aktive Überwachung als auch koordinierten mehrstufigen Schutz, was sie ideal für kritische kommerzielle und industrielle Installationen macht.
Auf der Grundlage realer Betriebsabläufe in verschiedenen Ländern und Branchen werden in diesem Abschnitt Rückmeldungen aus der Praxis zu SPDs des Typs 1+2+3 vorgestellt, wobei die Leistung in Bezug auf Leistungsstabilität, Reduzierung der Ausfallrate und Wartungshäufigkeit hervorgehoben wird.
A: Ein Überspannungsschutz Typ 1+2+3 bietet:
A: Bei der Auswahl eines Überspannungsschutzgerätes vom Typ 1+2+3 ist Folgendes zu beachten:
Die Wahl des richtigen Überspannungsschutzes vom Typ 1+2+3 gewährleistet einen optimalen Überspannungsschutz und eine lange Lebensdauer des Systems.
A: Zuverlässige Überspannungsschutzgeräte des Typs 1+2+3 sollten internationalen Normen wie der IEC 61643-11 für Niederspannungsüberspannungsschutzgeräte entsprechen, um Leistung, Sicherheit und Kompatibilität mit globalen elektrischen Systemen zu gewährleisten.
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