根據 IEC 61643-11:2011 和 EN 61643-11:2012+A11:2018,共有三種不同類型的浪湧保護裝置 SPD。
類型 1、類型 2 和類型 3 浪湧保護裝置 SPD 可防止由過電壓引起的故障和缺陷。
FLP25 系列 DIN-Rail Type 1 AC SPD 浪湧保護裝置特別適用於高雷電密度區域,高浪湧電流甚至直接雷擊的風險很高(例如:配備避雷針的建築物)。
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AC 1+2 型浪湧保護裝置 SPD 的特點是具有 10/350 µs 和 8/20 µs 的雷電流波形。
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此 DIN-Rail AC 類型 1+2 浪湧保護裝置 SPD FLP7 系列使用金屬氧化物壓敏電阻 (MOV) 和/或氣體放電管 (GDT) 電路來保護電氣設備免受交流電源尖峰的影響。
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AC 2 類浪湧保護裝置 SPD SLP40 系列的特點是具有 8/20 µs 的雷電流波形。
這些 AC 2 類浪湧保護裝置 SPD SLP40 系列設計用於安裝在低壓系統的服務入口或靠近敏感設備以防止瞬態過電壓。
DIN-Rail AC Type 2浪湧保護器SPD SLP40系列適用於標稱工作電壓(50/60Hz)Un = 120V 230V 400V 交流應用,
和最大連續工作電壓 (50/60Hz) Uc = 150V 275V 320V 385V 440V 交流應用。
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AC Type 3浪湧保護裝置SPD一般安裝在被保護負載附近,保護敏感設備為24V 48V 60V 120V 230V,配合2型避雷器安裝頭。
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浪湧保護裝置 (SPD) 旨在通過限制瞬態電壓和轉移浪湧電流來保護電氣系統和設備免受浪湧事件的影響。
當受保護電路上出現瞬態電壓時,SPD 會限制瞬態電壓並將電流轉移回其源或接地。
為了工作,SPD 必須至少有一個非線性組件,它在不同的條件下在高阻抗和低阻抗狀態之間轉換。
在正常工作電壓下,SPD 處於高阻抗狀態,不會影響系統。 當電路上出現瞬態電壓時,SPD 進入導通狀態(或低阻抗)並將浪湧電流轉移回其源或接地。
這將電壓限製或箝制到更安全的水平。 瞬態轉移後,SPD 自動重置回其高阻抗狀態。
浪湧保護裝置包含至少一個非線性組件(壓敏電阻或火花隙),其電阻隨施加在其上的電壓而變化。
SPD旨在限制來自大氣的瞬態過電壓並將電流波轉移到大地,以便將該過電壓的幅度限制為對電氣安裝,電氣開關設備和控制設備無害的值。
浪湧保護器的工作原理如下:
類型 1 浪湧保護裝置 SPD 用於未計量區域。 它們必須滿足最嚴格的要求,因為它們應該能夠防止直接雷擊的影響。 在典型的主配電安裝環境中,對短路電流額定值的要求非常高。 為了能夠滿足這些要求,需要強大的技術,例如火花隙技術。
1+2型浪湧保護器SPD是雷電流避雷器,除雷電流測試外,還滿足2型浪湧保護器SPD要求的測試。 1+2 型浪湧保護裝置 SPD 提供了一項特殊功能。 它直接將強大的火花隙與基於壓敏電阻的浪湧保護裝置相結合。
2 型電湧保護裝置 SPD 具有低放電容量,安裝在計量區域。 它們通常安裝在子配電櫃或機器控制櫃中。
這些浪湧保護裝置必須能夠釋放間接雷擊或開關操作引起的感應過電壓,但不必處理直接雷擊。 具有快速響應特性的放電技術——例如壓敏電阻技術——已經在這裡得到了證明。
具有最低放電容量的 3 型浪湧保護裝置 SPD,也稱為設備保護,安裝在盡可能靠近終端設備的位置。 信號線需要特殊的浪湧保護裝置。 這些也直接安裝在要保護的終端設備的上游。
3 型浪湧保護裝置 SPD 有多種設計可供選擇,以適應各種不同的安裝環境。 除了標準的 DIN 導軌安裝外,還有用於安裝在插座中或直接安裝在終端設備 PCB 上的產品。
從技術上講,3型浪湧保護器SPD與2型浪湧保護器SPD類似,都是基於壓敏電阻,但對放電容量的要求比2型浪湧保護器SPD還要低。
2 型和 3 型浪湧保護裝置 SPD 主要安裝在從外部引入建築物的電纜上。
在需要多個設備來保護裝置的情況下,必須協調它們以確保正確運行。 應確認不同製造商提供的物品的兼容性,設備的安裝人員和製造商最好為此提供指導。
浪湧保護裝置 (SPD) 或簡稱浪湧保護器是用於保護電子設備免受電源浪湧或瞬態電壓影響的裝置。
浪湧保護裝置 (SPD) 是電氣安裝保護系統的一個組成部分。
該浪湧保護裝置 (SPD) 與它必須保護的負載的電源電路並聯連接(見圖)。 也可用於各級供電網絡。
並聯的浪湧保護器(SPD)具有高阻抗。 一旦系統中出現瞬態過電壓,設備的阻抗就會降低,因此浪湧電流通過浪湧保護設備 (SPD) 驅動,繞過敏感設備。
直接雷擊 | 間接雷擊 | 間接雷擊 | |
IEC 61643-1:2005 | 一級考試 | II級測試 | III級測試 |
IEC 61643-11:2011 | 1 型 / T1 | 2 型 / T2 | 3 型 / T3 |
EN 61643-11:2012 + A11:2018 | 1 型 / T1 | 2 型 / T2 | 3 型 / T3 |
VDE 0675-6-11 | B類 | C類 | D級 |
測試波類型 | 10 /350μs | 8 /20μs | 1.2/50 微秒 + 8/20 微秒 |
術語 | IIMP – 脈衝放電電流 (kA) | In – 標稱放電電流 (kA) I最大 – 最大放電電流 (kA) | Uoc – 開路電壓 (kV) |
注 1:存在 1+2 型浪湧保護裝置 (SPD),結合了負載對直接和間接雷擊的保護。
注 2:某些 2 型浪湧保護裝置也可以聲明為 3 型 SPD。
Uc:最大連續工作電壓
這是交流或直流電壓,高於此電壓時SPD變為活動狀態。 該值是根據額定電壓和系統接地佈置選擇的。
Up:電壓保護等級(在In)
這是激活時SPD端子兩端的最大電壓。 當在SPD中流動的電流等於I時達到此電壓n.
選擇的電壓保護等級必須低於負載的過壓耐受能力。
在發生雷擊時,SPD 端子兩端的電壓通常保持小於 Up.
In:額定放電電流
這是 SPD 能夠至少放電 8 次的 20/19 µs 波形電流的峰值。
我為什麼n 重要?
In 對應於 SPD 可以承受至少 19 倍的標稱放電電流:I 的較高值n 意味著 SPD 的使用壽命更長,因此強烈建議選擇高於 5 kA 的最小值。
IIMP: 衝擊電流
這是 SPD 能夠放電或放電至少一次的 10/350 µs 波形電流的峰值。
我為什麼IMP 重要?
IEC 62305 標準要求三相繫統每極的最大衝擊電流值為 25 kA。 這意味著對於 3P+N 網絡,SPD 應該能夠承受來自接地連接的 100kA 的總最大脈衝電流。
Ifi:自動熄滅跟隨電流
僅適用於火花隙技術。 這是 SPD 在閃絡後能夠自行中斷的電流 (50 Hz)。 該電流必須始終大於安裝點的預期短路電流。
I最大:最大放電電流
這是 SPD 能夠放電一次的 8/20 µs 波形電流的峰值。
我為什麼最大 重要?
如果將 2 個 SPD 與相同的 In,但與不同的我最大:具有較高 I 的 SPD最大 值具有更高的“安全裕度”,可以承受更高的浪湧電流而不被損壞。
Uoc:在III類(3類)測試中施加的開路電壓。
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