Як захистити свій бізнес від перенапруги: Повний посібник із захисту від перенапруги

Вигорілий сервер або зупинена виробнича лінія — іноді для цього достатньо лише стрибка напруги, що триває всього кілька мілісекунд. Лише коли обладнання виходить з ладу, поставки затримуються, а робота підприємства порушується, багато компаній усвідомлюють, що їхні електричні системи з самого початку не були належним чином захищені. Ще більшою проблемою є те, що, зважаючи на велику кількість засобів захисту від перенапруги на ринку, більшість компаній не знають, з чого почати або яке рішення дійсно підходить для їхніх електричних систем. Вартість такого підходу “виправляти після виходу з ладу” часто в кілька, а то й у десятки разів перевищує витрати на інвестиції у належний захист від перенапруги з самого початку.

Як пристрої захисту від перенапруги (SPD) захищають електричні системи підприємств

A пристрій захисту від перенапруги (SPD) — це перша лінія захисту електромережі вашого підприємства. Хоча він не забезпечує подачу електроенергії, він відіграє вирішальну роль у захисті обладнання під час стрибків напруги. Розуміння принципу роботи SPD є ключовим фактором для визначення того, чи є ваша стратегія захисту від стрибків напруги дійсно ефективною.

Як працюють пристрої захисту від перенапруги (SPD)

Пристрій захисту від перенапруги (SPD) можна уявити собі як “тихого охоронця” на вході в електричну систему. У нормальних умовах експлуатації воно перебуває у стані високого імпедансу, дозволяючи струму протікати нормально, не впливаючи на роботу підключеного обладнання. Це ключова особливість конструкції SPD: коли напруга в системі стабільна, SPD має залишатися повністю “прозорим” і не створювати перешкод для нормального електропостачання.

Коли напруга раптово перевищує безпечний поріг, внутрішні компоненти пристрою захисту від перенапруги (SPD), такі як металооксидні варистори (MOV) або газорозрядні трубки (GDT), швидко змінюють свій робочий стан з високого імпедансу на низький. Це створює швидкий шлях розряду для імпульсного струму. Замість того, щоб протікати до обладнання, розташованого нижче по ланцюгу, надмірна напруга та енергія перенаправляються через SPD до системи заземлення, зменшуючи вплив на захищені пристрої.

Загалом цей процес включає в себе:

  1. Виявлення відхилення напруги, що призводить до миттєвого переходу SPD у режим провідності;
  2. Створення шляху з низьким імпедансом для проходження імпульсного струму;
  3. Безпечне відведення енергії перенапруги в систему заземлення;
  4. Автоматичний перехід у режим очікування після відновлення нормального рівня напруги.

Весь процес реагування зазвичай займає лише наносекунди. Після завершення імпульсу перенапруги пристрій захисту від перенапруги (SPD) не потребує ручного скидання або вимкнення системи, що дозволяє йому безперервно забезпечувати захист комерційного та промислового обладнання.

Важливо розуміти, що SPD не усуває перенапруги, а безпечно відводить і регулює надлишкову енергію. Тому ефективність захисту залежить не тільки від самого SPD, а й від правильного заземлення та схеми електропроводки. Якщо опір заземлення занадто високий, з'єднувальні кабелі занадто довгі або спосіб монтажу неправильний, енергія перенапруги може не розрядитися ефективно, і обладнання все одно може зазнати пошкодження.

Як створити ефективну систему захисту від перенапруги для вашого бізнесу

Перший рівень встановлюється на головному вводі електроенергії, де він перехоплює імпульси найвищої енергії від зовнішніх джерел, зокрема імпульси, спричинені блискавками. Другий рівень встановлюється на розподільних щитах для захисту від імпульсів середньої інтенсивності, що генеруються операціями перемикання внутрішнього обладнання. Третій рівень встановлюється поблизу чутливих пристроїв, таких як сервери та ПЛК, забезпечуючи остаточний етап точного захисту.

Ці три рівні не функціонують незалежно один від одного; вони призначені для спільної роботи в рамках скоординованої системи захисту. Розрядник, встановлений вище за течією, спочатку поглинає більшу частину енергії перенапруги, завдяки чому розрядник, встановлений нижче за течією, має справу лише з залишковою енергією. Це зменшує навантаження на кожен захисний пристрій і подовжує термін його експлуатації. Якщо встановлено лише один рівень захисту, один розрядник має самостійно витримувати всі удари перенапруги, що з часом може призвести до прискореного зносу та підвищеного ризику виходу з ладу.

Коли ви зрозумієте, як працює захист від перенапруги, наступним кроком стане його впровадження на практиці. Справді ефективна стратегія захисту полягає не просто в тому, щоб придбати один пристрій захисту від перенапруги та підключити його до мережі. Натомість вона вимагає узгодженого плану захисту, який охоплює кожну критичну точку в усій електричній системі.

Як захистити головну систему розподілу електроенергії

Головна система розподілу електроенергії є точкою введення електроенергії в усю будівлю та першим місцем, що піддається впливу зовнішніх перенапруг, спричинених ударами блискавки. Встановлений тут пристрій захисту від перенапруги (SPD) зазвичай повинен витримувати найвищу енергію перенапруги, тому правильний вибір має вирішальне значення. Він повинен мати достатню розрядну здатність, швидкий час відгуку та бути професійно встановлений електриками, які добре знають стандарти IEC/EN. Такі деталі, як герметичність з’єднань та правильна полярність, можуть безпосередньо впливати на загальну ефективність захисту.

На практиці SPD слід встановлювати якомога ближче до головного вимикача, використовуючи короткі та прямі з’єднувальні провідники, щоб мінімізувати додатковий імпеданс, спричинений зайвими вигинами. Після встановлення про пристрій не слід просто забувати. Віконце індикатора стану — це проста, але корисна функція: періодична перевірка може забезпечити раннє попередження. Зелений індикатор зазвичай означає, що SPD працює нормально, тоді як зміна кольору індикатора свідчить про те, що пристрій поглинув значний імпульс перенапруги, і слід розглянути можливість його заміни.

Як тільки ця перша лінія захисту буде належним чином налагоджена, розподільні щити, розташовані нижче за течією, та кінцеве обладнання зможуть працювати з набагато вищим рівнем захисту та надійності.

Як захистити розподільні щити та відгалужені ланцюги

Якщо головна система розподілу електроенергії є першим бар’єром, то розподільні щити становлять другий рівень захисту. Навіть після того, як первинний пристрій захисту від перенапруги (SPD) зменшив енергію перенапруги, її частина все ще може продовжувати поширюватися далі по електричній мережі. Це особливо актуально для внутрішньогенерованих перенапруг, спричинених перемиканням обладнання, наприклад, під час запуску та зупинки потужних двигунів або перемикання компресорів систем кондиціонування. Такі типи перенапруг часто виникають на рівні розподілу і їх буває важко передбачити.

Саме тут слід встановити другий рівень захисту від перенапруги, щоб впоратися з цими імпульсами середньої енергії. При виборі пристрою захисту від перенапруги (SPD) для розподільних щитів важливо забезпечити його належну узгодженість із пристроєм захисту, розташованим вище за ланцюгом. Їх не слід встановлювати незалежно один від одного, не враховуючи узгодженість системи. В іншому випадку ви можете або витратити зайві кошти через дублювання захисту, або залишити прогалини, де певні рівні перенапруги не будуть ефективно контролюватися.

Пристрій SPD слід встановлювати якомога ближче до вхідної сторони розподільного щита, а з’єднання з заземленням потрібно ретельно перевірити. Не слід просто припускати, що використання тієї самої системи заземлення, що й у головному розподільному щиті, завжди забезпечить достатній рівень захисту. Належна взаємодія між різними рівнями захисту є надзвичайно важливою для створення надійної системи захисту від перенапруги.

Як захистити чутливе електронне обладнання

Сервери, ПЛК та прецизійні прилади дуже чутливі до коливань напруги. Хоча пристрої захисту, встановлені вище за течією, можливо, вже зменшили енергію імпульсу, залишкова перехідна напруга все ще може бути занадто високою для цих чутливих навантажень. Саме тут стає необхідним додатковий рівень захисту, встановлений ближче до обладнання, що, по суті, забезпечує найважливіші пристрої власним “охоронцем”.”

На цьому рівні захисту зазвичай використовуються SPD менших розмірів із швидшим часом спрацьовування, які встановлюються безпосередньо на вході живлення обладнання або поблизу розетки. При виборі цього типу SPD ціна не повинна бути єдиним критерієм. Важливо забезпечити належну узгодженість із пристроями захисту, розташованими вище за течією. Якщо швидкість спрацьовування занадто низька або здатність до відведення енергії не відповідає вимогам, SPD може не забезпечити очікуваний рівень захисту.

Для критично важливих приміщень, таких як серверні та диспетчерські, цей останній рівень захисту часто є не просто додатковим, а обов’язковим. Без нього навіть добре спроектована система попереднього захисту може не забезпечити повного захисту цінного обладнання від пошкодження внаслідок перенапруги.

Як захистити дані, системи зв’язку та промислові системи управління

Багато підприємств зосереджуються виключно на захисті своїх ліній електропередачі, не беручи до уваги, що лінії передачі даних і сигналів також можуть стати шляхом проходження імпульсних перенапруг. Мережеві комутатори, камери відеоспостереження, пристрої з живленням через PoE та модулі зв’язку в системах промислової автоматизації — всі вони можуть зазнавати впливу імпульсних струмів. У разі пошкодження наслідки часто виходять далеко за межі простого виходу з ладу окремого обладнання — це може призвести до зупинки цілої виробничої лінії або виведення з ладу всієї системи моніторингу.

Такий вид захисту зазвичай вимагає розробки спеціальної стратегії:

  • Для мережевих ліній та ліній PoE слід встановити відповідні пристрої захисту від перенапруги, щоб запобігти пошкодженню комутаторів та підключеного кінцевого обладнання.
  • У шинах зв’язку систем автоматизованого управління слід забезпечити належну ізоляцію та відведення перенапруги в критичних точках.
  • Координувати проектування заземлення низьковольтних та енергосистем з метою запобігання вторинним пошкодженням, спричиненим різницею потенціалів.
  • Надайте пріоритет захисту зовнішньої електропроводки, камер відеоспостереження та інших відкритих точок підключення, оскільки саме ці ділянки, як правило, піддаються найбільшому ризику.

Коли виникають збої в роботі систем обробки даних та автоматизації, наслідки часто виявляються серйознішими, ніж просто втрата окремого пристрою, оскільки це може вплинути на безперебійну роботу всієї системи.

Як вибрати правильний пристрій захисту від перенапруги (SPD)

Пристрій захисту від перенапруги

При виборі пристрою захисту від перенапруги (SPD) не слід орієнтуватися виключно на ціну або розрядну здатність. Для забезпечення безпечного, надійного та довготривалого захисту при виборі також необхідно враховувати місце встановлення, тип системи, номінальну напругу та відповідні міжнародні стандарти.

Вибір типу пристрою захисту від перенапруги

Пристрій захисту від перенапруги SPD типу 1 проти типу 2 проти типу 3

Багато хто вважає, що пристрої захисту від перенапруги типу 1, типу 2 та типу 3 класифікуються за принципом “чим більший, тим краще”. Насправді ж це три різні рівні захисту, призначені для спільної роботи, а не для заміни один одного.

  1. Тип 1 SPD: Встановлюється на головному вводі електроенергії будівлі та призначений, головним чином, для захисту від високоенергетичних перенапруг, спричинених прямими або непрямими ударами блискавки. Зазвичай його встановлюють у місцях, де є зовнішня система блискавкозахисту, або в районах із високим ризиком блискавкової активності.
  2. Тип 2 SPD: Встановлюється в головних розподільних щитах або підрозподільних панелях і є найпоширенішим типом захисту в комерційних та промислових будівлях. Він ефективно гасить більшість стрибків напруги, пов’язаних з електромережею, а також стрибки напруги, що виникають всередині системи під час комутації.
  3. Тип 3 SPD: Встановлений поблизу кінцевого обладнання, він забезпечує остаточний рівень надійного захисту чутливих пристроїв, таких як сервери, ПЛК, комп’ютери та прецизійна електроніка.

Простіше кажучи, енергія перенапруги поступово зменшується під час проходження від зовнішньої частини до внутрішньої частини будівлі, а пристрої захисту на кожному етапі стають меншими та більш спеціалізованими. Для об’єктів із високим ризиком удару блискавки або критичної інфраструктури зазвичай рекомендується встановлювати повну трирівневу систему захисту. Для об’єктів з меншим ризиком або проектів з обмеженим бюджетом захист типу 2 все одно слід вважати мінімальним рівнем, який не можна пропускати.

Вибір правильного номінального значення імпульсного струму (кА)

Багато покупців інстинктивно вважають, що вищий номінальний струм у кА означає “кращий захист”, але вибір пристрою захисту від перенапруги (SPD) не є таким простим. Вибір занадто високого номінального струму може призвести до зайвих витрат, тоді як вибір занадто низького номінального струму може не забезпечити достатнього захисту в реальних умовах перенапруги. Головне — узгодити номінальний струм перенапруги SPD з реальним рівнем ризику.

Під час вибору слід враховувати низку факторів, зокрема частоту грозової активності в даній місцевості, наявність у будівлі зовнішньої системи блискавкозахисту, потужність та характеристики навантаження електричної системи, а також вартість обладнання, підключеного до ланцюга. Наприклад, навіть при використанні одного й того ж пристрою захисту від перенапруги (SPD) типу 2 вибір для центру обробки даних повинен відрізнятися від вибору для стандартного офісу. У центрах обробки даних зазвичай розміщується більш дороге обладнання, а витрати, пов’язані з простоєм, є набагато вищими, тому часто рекомендується передбачити додатковий запас міцності. Для типового офісного середовища може бути достатньо стандартної конфігурації.

У разі невизначеності краще доручити інженеру-електрику оцінити фактичні умови монтажу, а не просто висувати припущення. Інвестиції в належну оцінку на етапі планування майже завжди вигідніші, ніж усунення пошкоджень обладнання, простоїв та дорогих модифікацій згодом.

Вибір правильного номіналу напруги

Простіше кажучи, номінальна напруга пристрою захисту від перенапруги (SPD) повинна відповідати електричній системі, яку він захищає. Якщо номінальне значення обрано занадто низьким, сам SPD може не витримати напруги в системі, що призведе до передчасного зносу або навіть виходу з ладу. Якщо номінальне значення занадто високе, SPD може не забезпечити необхідну здатність обмеження напруги, тобто не зможе ефективно обмежити імпульсну напругу під час виникнення перенапруги.

На практиці першим кроком є перевірка того, чи є електрична система однофазною чи трифазною, а також визначення фактичного рівня напруги в системі. Це є основною вимогою для правильного вибору пристрою захисту від перенапруги (SPD). Далі, якщо у мережі електропостачання спостерігаються часті коливання напруги або напруга на кінці ланцюга суттєво відрізняється від номінального значення, рекомендується залишити певний запас міцності, а не обирати SPD, що точно відповідає лише номінальній напрузі.

Ще одним аспектом, який часто залишається поза увагою, є те, що в системах постійного струму, таких як фотоелектричні установки та системи накопичення енергії, застосовуються інші принципи вибору напруги, ніж у системах змінного струму. Критерії вибору пристроїв захисту від перенапруги (SPD) для систем змінного струму не слід безпосередньо застосовувати до пристроїв захисту для систем постійного струму. Це особливо важливо під час проектування гібридних енергосистем, що поєднують компоненти як змінного, так і постійного струму.

Виберіть SPD, що відповідає міжнародним стандартам IEC/EN

Дотримання міжнародних стандартів IEC/EN — це не лише виконання вимог сертифікації; що ще важливіше, це гарантує безпеку та надійність продукції в реальних умовах експлуатації. Для виробників пристроїв захисту від перенапруги ці стандарти визначають методи випробувань продукції, вимоги до експлуатаційних характеристик та критерії безпеки. Ці вимоги впливають на кожен етап — від розробки та вибору компонентів до виробництва та контролю якості.

Суворе дотримання стандартів IEC/EN допомагає виробникам зменшити коливання якості продукції, підвищити стабільність між партіями та забезпечити клієнтам більшу впевненість під час приймання проектів, страхових перевірок та тривалої експлуатації.

Рішення щодо захисту від перенапруги для різних галузей промисловості

Типові сфери застосування в різних галузях промисловості

Виробничі потужності та системи промислової автоматизації

Часті операції запуску та зупинки потужних двигунів на заводах є одним із основних джерел стрибків напруги. Крім того, обладнання для автоматизації, таке як ПЛК та сервоприводи, є надзвичайно чутливим до коливань напруги, через що вимоги до їхнього захисту значно вищі, ніж у звичайних системах.

У таких умовах, як правило, необхідний комплексний захист на трьох рівнях: у головній системі розподілу електроенергії, у шафах управління та у ПЛК (особливо в системах управління виробничими лініями). Якщо система зазнає впливу перенапруги та припиняє роботу, пов’язані з цим збитки часто вимірюються в годинах простою.

У порівнянні з високими витратами, спричиненими перебоями у виробництві, інвестиції в засоби захисту від перенапруги забезпечують значну економічну вигоду та сприяють підвищенню загальної експлуатаційної надійності.

Офісні будівлі та комерційні об’єкти

В офісних будівлях, як правило, спостерігаються відносно “спокійні” умови електропостачання, проте там часто розміщується велика кількість різноманітного обладнання. Сервери, принтери, системи кондиціонування та ліфти працюють у рамках однієї електромережі, а це означає, що збій у будь-якій окремій точці може вплинути на значну територію.

Для об’єктів такого типу захист від перенапруги, як правило, зосереджується на:

  • Встановлення засобів захисту першого рівня на головному вводі електроенергії для блокування зовнішніх перенапруг високої енергії
  • Встановлення захисту другого рівня на розподільних щитах поверху для усунення стрибків напруги, спричинених перемиканням внутрішнього обладнання
  • Забезпечення додаткового захисту в місцях використання для критично важливих зон, таких як серверні приміщення та системи реєстрації відвідувачів

Якщо бюджет обмежений, то визначення пріоритетності цих ключових точок захисту та створення міцного фундаменту вже дозволить усунути більшість типових ризиків, пов’язаних із перенапругою.

Центри обробки даних та ІТ-інфраструктура

Центри обробки даних — це одне з середовищ, яке найменше витримує перенапруги. У разі пошкодження сервера збитки не обмежуються лише вартістю обладнання — це також може вплинути на критично важливі дані та безперебійність роботи підприємства, а наслідки таких інцидентів важко оцінити суто у фінансовому вираженні.

Для таких об’єктів, як правило, потрібна повноцінна трирівнева система захисту від перенапруги. Також висуваються більш високі вимоги до швидкості спрацьовування та запасу розрядної потужності. Крім того, захист повинен поширюватися на мережеві та сигнальні лінії, оскільки центри обробки даних передають не лише електроенергію, а й великий обсяг критично важливого трафіку даних. Збій у будь-якому окремому з’єднанні може потенційно спричинити ланцюгову реакцію в усій системі.

Лікарні, готелі та громадські будівлі

Такі об’єкти мають кілька спільних рис: вони характеризуються високим рівнем завантаженості, оснащені критично важливим обладнанням та мають безліч систем, безпосередньо пов’язаних із безпекою. Тут практично немає місця для ризиків чи збоїв.

А саме:

  • У лікарнях обладнання для моніторингу та хірургічні прилади потребують надзвичайно стабільної якості електроенергії, а стрибки напруги можуть безпосередньо загрожувати безпеці пацієнтів.
  • У готелях збої в роботі систем контролю доступу, відеоспостереження або управління номерами можуть негативно вплинути на загальну роботу закладу та враження гостей.
  • У громадських будівлях системи протипожежного захисту та аварійне освітлення повинні бути постійно готові до роботи.

Ці системи, як правило, потребують засобів захисту від перенапруги, розроблених відповідно до найвищих стандартів безпеки, а не таких, які були спрощені або мають недоліки через бюджетні обмеження.

Сонячні та відновлювані енергетичні системи

Ризики виникнення перенапруги у фотоелектричних системах та системах накопичення енергії значною мірою пов’язані з самим зовнішнім середовищем. Сонячні панелі та інвертори постійно перебувають під впливом зовнішніх умов, що, природно, робить їх більш вразливими до прямих ударів блискавки та індукованих перенапруг.

Крім того, ці системи працюють у ланцюгах постійного струму, і принципи їхнього вибору повністю відрізняються від принципів вибору систем змінного струму. Досвід, який використовується для вибору пристроїв захисту від перенапруги в системах змінного струму, не можна просто застосувати до систем постійного струму.

Відповідний пристрій захисту від перенапруги постійного струму повинен бути спеціально розроблений для умов роботи фотоелектричних систем та систем накопичення енергії. Зазвичай його встановлюють у розподільних коробках фотоелектричних систем та на стороні постійного струму інверторів, щоб ефективно запобігати ризикам, пов’язаним із перенапругою, до того, як вони досягнуть критично важливого обладнання.

Чому варто обрати рішення LSP із захисту від перенапруги для вашого бізнесу

lsp-логотип

Переваги пристроїв захисту від перенапруги LSP

Вибір пристрою захисту від перенапруги — це, зрештою, вибір довгострокового спокою. З 2010 року компанія LSP спеціалізується на технологіях захисту від перенапруги, а її продукція використовується понад 1 200 клієнтами у 35 країнах світу в найрізноманітніших сферах застосування — від заводів і сонячних електростанцій до центрів обробки даних та громадських будівель. Завдяки багаторічному досвіду компанія LSP глибоко розуміє виклики, пов’язані зі складними умовами захисту.

Компанія LSP не просто продає продукцію, а зосереджується на вирішенні реальних проблем клієнтів. Її повний асортимент пристроїв захисту від перенапруги (SPD) для змінного та постійного струму охоплює широкий спектр застосувань, а в ключових компонентах використовуються перевірені на ринку матеріали, такі як металооксидні варистори (MOV) LKD та газорозрядні трубки (GDT) Vactech. Вбудовані індикатори стану дозволяють користувачам швидко перевіряти, чи пристрій захисту від перенапруги працює нормально, під час планових перевірок.

Маючи понад 20 років досвіду в галузі досліджень і розробок, команда інженерів LSP здатна пропонувати індивідуальні технічні рішення для особливих умов експлуатації та нестандартних вимог, а не просто рекомендувати стандартні продукти.

Для імпортерів та партнерів з дистрибуції однаково важливими є стабільні терміни постачання та незмінна якість продукції. Саме в цих сферах компанія LSP продовжує інвестувати та вдосконалюватися.

Повний асортимент пристроїв захисту від перенапруги для мереж змінного та постійного струму

Асортимент продукції LSP охоплює майже всі сценарії, необхідні для захисту підприємств від перенапруги, і включає спеціалізовані рішення для систем змінного струму, систем постійного струму та сигнальних ліній:

Категорія товаруТипові застосуванняОсновні характеристики
Пристрій захисту від перенапруги типу 1 змінного струмуБудівництво ввідних ліній електроживлення, головних розподільних системВитримує високоенергетичні грозові перенапруги та забезпечує захист від перенапруги першого рівня
Пристрій захисту від перенапруги типу 2 змінного струмуРозподільні щити, комерційні та промислові системи електропостачанняПригнічує стрибки напруги, пов’язані з роботою комунальних мереж, та стрибки напруги, що виникають у пристрої під час перемикання; широко застосовується в різних сферах
Пристрій захисту від перенапруги типу 3 за стандартом ACКінцеві точки для чутливого електронного обладнанняЗабезпечує високий рівень захисту на рівні обладнання та знижує залишкову напругу
Пристрій захисту від перенапруги постійного струмуСонячні модулі, розподільні коробки для фотоелектричних систем, інверториПризначені для фотоелектричних систем напругою 600 В, 1000 В та 1500 В постійного струму
Захист від перенапруги сигналуEthernet, RS485, лінії відеоспостереження та зв’язкуЗабезпечує стабільність передачі даних та знижує ризик пошкодження інтерфейсу

Від головного входу живлення до чутливого кінцевого обладнання, а також захисту фотоелектричних систем і сигнальних ліній — ці лінійки продукції охоплюють майже всі рівні захисту, про які йшлося вище. Клієнтам не потрібно закуповувати різні продукти у кількох постачальників — наявність комплексного рішення від одного постачальника робить процес закупівлі простішим, ефективнішим і надійнішим.

Рішення для захисту від перенапруги, що відповідають стандартам IEC/EN

Процес проектування та розробки продукції компанії LSP завжди відповідає вимогам міжнародних стандартів IEC/EN 61643-11 та IEC/EN 61643-31, що охоплюють вимоги до випробувань систем захисту від перенапруги як для змінного, так і для постійного струму. Перед відправкою з заводу кожен пристрій захисту від перенапруги (SPD) проходить низку випробувань у власній лабораторії компанії LSP, щоб гарантувати відповідність ключових експлуатаційних параметрів, таких як розрядна здатність та час відгуку, визначеним проектним вимогам.

Для кінцевих споживачів така послідовна прихильність до дотримання стандартів забезпечує більшу впевненість та надійність у довгостроковій співпраці.

Часто задавані питання

Чи може один пристрій захисту від перенапруги захистити всю комерційну будівлю?

Жодний окремий пристрій не може повністю захистити комерційну будівлю. Щоб навчитися забезпечувати захист вашого бізнесу від перенапруги, необхідно застосовувати багаторівневу стратегію. Пристрій захисту від перенапруги (SPD) типу 1 на головному вході захищає від зовнішніх загроз, але також необхідні пристрої типу 2 на розподільних щитах та пристрої типу 3 для чутливої електроніки. Такий каскадний захист гарантує, що внутрішні перенапруги не обійдуть ваші основні засоби захисту.

Чи може електричне обладнання, що знаходиться на території підприємства, спричиняти стрибки напруги?

Так, до 80% перенапруг виникають всередині приміщення. Щоб навчитися забезпечувати захист вашого підприємства від перенапруг, необхідно вжити заходів щодо стримування стрибків напруги, спричинених системами опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC), ліфтами та важкою технікою. Ці часті перехідні процеси з часом можуть призвести до погіршення стану чутливих електричних ланцюгів. Стратегічне розміщення пристроїв захисту від перенапруги (SPD) на розподільних щитах та поблизу критично важливого обладнання допомагає нейтралізувати ці внутрішні загрози, перш ніж вони спричинять дорогі поломки обладнання.

Як визначити необхідну пропускну здатність пристрою захисту від перенапруги для підприємства

Щоб навчитися забезпечувати захист вашого підприємства від перенапруги, визначте необхідну розрядну здатність, виходячи з ризику удару блискавки та розташування будівлі. Для головних вводів електроенергії зазвичай потрібні пристрої захисту від перенапруги (SPD) типу 1 з імпульсним струмом (Iimp) від 12,5 кА до 25 кА. Для розподільних щитів зазвичай використовуються пристрої з максимальним розрядним струмом (Imax) 40 кА. Відповідність цих технічних характеристик рівню ризику вашого об’єкта забезпечує оптимальний та економічно вигідний рівень безпеки.

Чи передбачає страхування комерційної нерухомості обов’язкову установку пристроїв захисту від перенапруги?

Хоча це не завжди є обов’язковим, багато страховиків заохочують використання пристроїв захисту від перенапруги (SPD), пропонуючи нижчі страхові премії. Розуміння того, як забезпечити захист вашого бізнесу від перенапруги, свідчить про прояв належної обачності. Деякі страхові поліси вимагають дотримання “розумної обережності” для запобігання збиткам; нехтування заходами захисту може ускладнити процес подання страхових вимог або призвести до підвищення франшизи після настання страхового випадку. Встановлення сертифікованих пристроїв захисту від перенапруги (SPD) є профілактичним заходом, що дозволяє дотриматися стандартів щодо зменшення ризиків та зберегти ваші страхові гарантії.

Захищайте своє обладнання з упевненістю

Обговоріть свої вимоги щодо захисту електричних ланцюгів з інженерною командою LSP — від вибору пристроїв до узгодження на рівні системи.

Замовити консультацію

Зміст

Отримати пропозицію

Отримайте пропозицію зараз

Розширте можливості продажів та максимізуйте ринковий потенціал за допомогою LSP