在工業配電中,何謂 DIN 導軌式突波保護器?
DIN 導軌式突波保護器定義
A DIN導軌式突波保護器, ,又稱 DIN 導軌 SPD 或 DIN 導軌安裝式突波保護裝置,是一種安裝於工業配電盤、控制櫃、自動化控制面板或配電系統中的保護裝置。 它通常與斷路器、接觸器、繼電器、接線端子及電源模組一同安裝於標準 35mm DIN 導軌上,以構成完整的工業電源保護系統。.
在工業電力系統中,突波可能源自雷擊引起的過電壓、公用事業開關操作、變壓器開關操作、馬達啟動與停止、接觸器操作、變頻驅動器,或其他由高功率設備引起的暫態干擾。 雖然這些突波持續時間很短,但其電壓峰值可能遠高於電氣設備的正常耐受水平。這可能會損壞可程式邏輯控制器(PLC)、人機介面(HMI)、變頻器(VFD)、不斷電系統(UPS)、電源模組、感測器、通訊模組及其他電子控制元件。.
DIN導軌式突波保護器的主要功能,是在瞬態過電壓傳導至下游設備之前迅速加以限制,並將突波電流導向接地系統。對於工廠、生產線、資料中心、電控櫃製造商及工業自動化系統而言,它是提升供電可靠性、減少設備損壞並將停機損失降至最低的重要保護元件。.
DIN 導軌式突波保護器在低壓供電系統中的運作原理
在工業低壓配電系統中,DIN導軌式浪湧保護器通常並聯連接於電源線與接地系統之間。當浪湧電壓超過浪湧保護器的動作閾值時,其內部保護元件會迅速導通,並將浪湧電流導向PE端子或等電位連接系統。.
此過程可分為三個階段:
- 正常狀態:SPD 維持在高阻抗狀態,不會影響正常的電源供應。.
- 突波事件:SPD 能迅速導通,並限制線路上的瞬態過電壓。.
- 突波過後:SPD 恢復至高阻抗狀態,系統繼續正常運作。.
DIN 導軌式突波保護器通常不會作為獨立裝置使用。它是工業配電中協調式突波保護策略的一部分,需與進線端保護、配電級保護、控制櫃保護以及設備端精細保護協同運作。.
為何 DIN 導軌安裝方式適合用於工業配電盤
DIN 導軌安裝方式非常適合工業配電系統,因為工業配電盤和控制櫃需要模組化、標準化且易於維護的元件佈局。DIN 導軌式突波保護器可直接卡入標準 DIN 導軌,並與斷路器、接線端子及控制元件一同配置。.
這種安裝方法有以下幾項優點:
- 節省面板空間,並適合安裝於緊湊型工業控制櫃中
- 支援面板製造商進行快速安裝,並適用於批量組裝
- 透過快速檢查與更換,使維護工作更為簡便
- 可使配線整潔有序,並與接地匯流排及備用保護裝置協調配合
- 支援主配電盤、副配電盤及設備配電盤中的多層級保護
DIN 導軌式突波保護器與面板安裝式突波保護器的比較
DIN 導軌式 SPD 和面板安裝式浪湧保護器均可應用於配電系統的浪湧保護,但兩者在結構、安裝方式及應用情境上有所不同。.
| 比較項目 | DIN導軌式突波保護器 | 面板安裝式突波保護器 |
| 安裝方法 | 安裝於 35 公釐 DIN 導軌上 | 通常安裝在面板表面或外部機箱上 |
| 典型應用 | 工業控制櫃、分電盤、設備面板、太陽能匯流箱 | 主配電盤、建築物供電系統、設備進線口 |
| 結構 | 模組化、體積小巧、易於更換 | 通常為內建式或外接式 |
| 維護 | 可透過狀態指示或可插拔模組進行維護 | 這取決於產品的結構 |
| 工業適用性 | 適用於標準化機櫃設計與批量組裝 | 適用於特定配電盤空間或入門級防護 |
對於工業用配電系統而言,DIN 導軌式突波保護器的優勢在於可直接整合至配電盤或控制櫃內,並適合與其他模組化電氣元件一同安裝。這使其特別適用於需要標準化設計、批量生產、快速維護及清晰佈線的工業應用。.
DIN導軌式突波保護器的常見工業應用
在工業配電系統中,DIN導軌式突波保護器並非僅安裝於單一固定位置。 根據配電層級、設備敏感度、纜線長度及突波來源的不同,DIN 導軌式突波保護器(SPD)可安裝於主進線配電盤、分電盤、馬達控制中心、PLC 控制櫃、UPS 電源迴路、自動化設備控制櫃,以及太陽能光電或儲能系統中。.
工業系統通常具有多個配電層級。若僅在主配電盤中安裝一個 SPD,可能無法為遠端控制櫃、敏感設備或長距離纜線提供足夠的保護。 較佳的做法是根據系統結構建置一套協調的突波保護系統,讓安裝於不同位置的 DIN 導軌式 SPD 能分別提供進線端保護、配電級保護以及設備端的精細保護。.
主進線配電盤
主進線配電盤是工業電力系統的入口,也是突波可能進入工廠配電網路的首個關鍵位置。當突波透過公用事業供電線路、架空線路、變壓器低壓側或外部防雷系統進入時,主進線配電盤中的突波保護裝置(SPD)能在高能量突波向下游擴散之前將其釋放。.
主進線配電盤的常見選項包括第 1 型 DIN 導軌式防雷器、第 1+2 型組合式防雷器,或高額定值的第 2 型防雷器。 正確的選擇取決於建築物是否設有外部防雷系統、該區域的雷擊風險等級、進電方式、系統短路電流等級,以及下游設備的敏感度。.
分電盤
分電盤位於主配電系統與終端設備之間,負責為車間、樓層、設備區或生產線等局部區域供電。在這些位置安裝 DIN 導軌式突波保護器,有助於進一步抑制來自上游系統的殘餘突波,並降低局部設備區內產生的開關突波。.
第 2 類 DIN 導軌式放電保護器(SPD)常見於工業用分電盤中。此類產品適用於抑制間接雷擊浪湧、電網開關浪湧以及設備運作產生的浪湧。正因如此,它們成為工業配電系統中最常見的 SPD 類型之一。.
舉例來說,在大型工廠中,主配電盤可能已安裝了第 1 類或第 1+2 類 SPD。然而,生產車間可能距離主配電盤相當遠。由於電纜距離較長,在突波傳播過程中可能會產生新的電位差和殘餘過電壓。 在此情況下,於車間的分電盤中增設第 2 類 SPD,可為該區域內的馬達、控制櫃、照明系統及自動化設備提供更貼近的保護。.
馬達控制中心與控制櫃
馬達控制中心與工業控制櫃是 DIN 導軌式突波保護器的重要應用領域。這些設備通常包含接觸器、繼電器、軟啟動器、變頻器、馬達保護裝置、控制電源供應器以及通訊模組。這些元件在運作及切換過程中可能會產生突波,同時也可能受到上游配電系統所產生突波的影響。.
在機電控制櫃(MCC)或控制櫃中安裝 DIN 導軌式浪涌保護器(SPD),有助於減輕開關浪涌及電源側瞬態過電壓對控制元件的影響。這在擁有大量馬達、泵浦、風扇、壓縮機、輸送機及驅動系統的工業環境中尤為重要,因為此類環境中的設備啟停循環會反覆產生瞬態電壓應力。.
常見的受保護設備包括:
- 接觸器與繼電器控制電路
- 變頻器與軟啟動器的輸入電路
- 馬達控制電源模組
- 控制櫃內的可程式邏輯控制器(PLC)或 I/O 模組
- 設備通訊介面與遠端控制單元
對於主配電櫃(MCC)和控制櫃,應將浪涌保護器(SPD)安裝在進線端子附近,並使用短而筆直的導體連接至接地匯流排。必要時,還應使用訊號浪涌保護器或數據線浪涌保護器,以協調控制訊號和通訊線路的保護。.
PLC 控制櫃與自動化系統
PLC 控制櫃是工業自動化系統的控制中心。它接收感測器訊號、執行控制邏輯,並控制馬達、閥門、機器人、輸送帶及生產設備。若 PLC、I/O 模組、HMI 或通訊模組因突波而受損,整個自動化系統可能會停止運作。.
在 PLC 控制櫃中,通常會在控制電源輸入端安裝 DIN 導軌式突波保護器,以保護 230V 交流電、24V 直流電或其他控制電源電路。至於通訊網路和現場訊號線路,必要時也應安裝合適的訊號突波保護器(SPD)或資料線突波保護器。.
在自動化系統中,電源浪湧與訊號浪湧往往同時存在。 電源線上的突波可能會損壞 PLC 電源模組,而長距離感測器纜線或通訊纜線上的突波則可能損壞 I/O 埠或通訊介面。因此,工業控制櫃的突波保護不應僅著眼於主電源,還應考慮對控制電源、訊號線及資料線進行協調保護。.
不間斷電源(UPS)與關鍵電源電路
在工業系統中,不間斷電源(UPS)系統通常用於保護關鍵負載,例如控制系統、伺服器、通訊設備、監控系統、分散式控制系統(DCS)、監督控制與資料擷取系統(SCADA)以及安全儀表系統。不間斷電源(UPS)可在停電期間提供備用電源,但無法完全取代浪涌保護裝置(SPD)的浪涌保護功能。.
UPS 的輸入端仍可能受到雷擊所引起的突波,或來自上游配電系統的開關突波影響。若未配備適當的突波保護裝置(SPD),突波可能會進入 UPS,並損壞整流模組、控制板或旁路電路。對於關鍵負載,亦可根據系統結構,在 UPS 輸出端或敏感設備附近加裝更精細的保護裝置。.
在工業關鍵電源系統中,一種常見的保護方法是:
| 安裝位置 | 建議的保護方法 | 主要保護目標 |
| 主配電盤 | 1 型或 1+2 型 SPD | 限制輸入端的高能量突波 |
| UPS 輸入端 | 第 2 型 DIN 導軌 SPD | 保護 UPS 輸入電路 |
| UPS 輸出端 | 類型 2 或類型 3 SPD | 降低關鍵負載的殘餘電壓 |
| 設備方面 | 第 3 類 SPD 或專用保護器 | 保護伺服器、PLC 及通訊設備 |
這種協調配置有助於降低突波侵入 UPS 系統及關鍵負載的風險,從而提升工業控制與資料系統的供電連續性。.
太陽能光電、能源儲存及工業直流系統
如今,越來越多的工業設施開始採用屋頂太陽能發電系統、儲能系統、直流配電單元或再生能源設備。這些系統中的直流側電纜通常較長,且部分電纜安裝於戶外或暴露區域,因此更容易受到雷擊所引發的突波影響。.
在工業用光伏系統中,DIN導軌式直流防雷器通常安裝於 光伏併接箱, 、逆變器直流輸入電路,以及直流配電電路。對於 600V 直流、1000V 直流或 1500V 直流的太陽能發電系統,必須選用專為直流應用設計的過電壓保護裝置(SPD)。不應使用標準交流過電壓保護裝置(SPD)作為替代品。.
在儲能系統中,電池架、PCS 單元、BMS、EMS 以及直流匯流排也可能受到瞬態過電壓的影響。視系統結構而定,可能需要在直流側、交流側及通訊線路上安裝 SPD。.
工業直流系統的關鍵浪涌保護要點包括:
- 請根據最大開路電壓選擇直流 SPD
- 確認 SPD 符合 IEC/EN 61643-31 的要求
- 區分光伏直流過電壓保護裝置與交流過電壓保護裝置
- 請同時考慮在逆變器的直流輸入端與交流輸出端進行保護
- 根據接地與等電位連接原則設計放電路徑
對於配備太陽能光電、儲能系統或直流設備的工業配電系統,在選用 DIN 導軌式突波保護器時,必須同時考量交流側與直流側。如此一來,即可避免僅保護交流配電系統,卻讓直流電路暴露於突波風險之中。.
如何為工業配電系統選擇合適的 DIN 導軌式突波保護器型號
在工業配電系統中,其中一個最重要的步驟是 如何選擇 DIN 導軌式突波保護器 關鍵在於確定正確的 SPD 型號。不同型號的 SPD 是針對不同的浪湧能量等級、安裝位置及保護對象所設計的。若選錯型號,即使產品參數看似優異,在實際系統中仍可能無法提供有效的保護。.
工業應用中的交流 SPD 與直流 SPD 比較
工業系統通常同時包含交流電路與直流電路,因此必須明確區分交流電浪涌保護器(AC SPD)與直流電浪涌保護器(DC SPD)。這兩者不應互換使用。.
交流浪湧保護器 主要應用於低壓交流配電系統,例如主配電盤、分電盤、MCC(機電控制櫃)、馬達控制櫃、UPS 輸入迴路,以及工業設備的電源迴路。其用途在於限制交流線路中的雷擊突波與開關突波。.
直流浪湧保護器 應用於太陽能光電系統、儲能系統的直流側、直流匯流箱、變流器直流輸入電路、直流控制電源及其他直流電路中。由於直流系統沒有天然的零交叉點,因此直流電弧更難熄滅。 因此,直流 SPD 必須具備適合直流應用的電弧熄滅及安全斷開結構。.
工業用光伏系統中常見的錯誤,是在光伏直流電路中使用交流防雷器(SPD)。此舉可能導致防雷器在故障情況下無法安全斷開,甚至可能引發持續電弧的風險。因此,光伏直流系統應使用符合 IEC/EN 61643-31 規範的直流防雷器。.
交流 SPD 與直流 SPD 之間的差異可歸納如下:
| 比較項目 | 交流 DIN 導軌式放電保護器 | 直流 DIN 導軌式放電保護器 |
| 適用系統 | 低壓交流配電系統 | 光伏、儲能及直流配電系統 |
| 常見位置 | 主配電盤、分電盤、UPS 輸入端、控制櫃 | 光伏匯流箱、逆變器直流輸入、直流電路 |
| 電弧行為 | 交流電具有天然的零交叉點,因此電弧較容易熄滅 | 直流電沒有自然的零交叉點,因此電弧較難熄滅 |
| 標準對焦 | IEC/EN 61643-11 | IEC/EN 61643-31 |
| 選項重點 | Uc、Up、In、Imax、接地系統 | 最大開路電壓、直流電弧熄滅、熱斷路、極性 |
| 互換性 | 不應在直流電路中隨意使用 | 不應在交流系統中隨意使用 |
單相與三相工業系統的比較
工業用配電系統可能包含單相與三相電源。相數會直接影響 DIN 導軌式 SPD 的極數配置與接線方式。.
單相系統通常用於控制電源、照明、辦公設備、小型不斷電系統(UPS)、單相插座電路以及部分輔助設備。常見的浪湧保護裝置(SPD)配置包括 1P、1P+N 或 2P,主要用於保護 L-N、L-PE 及 N-PE 等浪湧傳導路徑。.
三相系統通常應用於電動機、變頻器、壓縮機、泵浦、風扇、工業加熱設備、電動機控制中心以及主配電系統。 常見的 SPD 配置包括 3P、3P+N、4P、3+1 或 4+0,涵蓋相線、中性線與地線之間的突波傳導路徑。.
要是……就好了 單相浪湧保護器 若應用於三相工業系統中,部分相線可能未受保護,或相線、中性線與PE線之間的浪湧傳導路徑可能未被完全涵蓋。因此,應根據三相系統的實際接線方式,選用多極DIN導軌式浪湧保護器。.
| 系統類型 | 共同申請 | 常見的 SPD 配置 | 選擇焦點 |
| 單相交流系統 | 控制電源、照明及小型不斷電系統 | 1P、1P+N、2P | 確認 L、N 及 PE 的保護路徑 |
| 三相三線制 | 馬達、部分工業設備 | 3P | 保護相間及與PE之間的浪湧傳導路徑 |
| 三相四線制系統 | 工廠的主配電盤與分電盤 | 4P、3+1、4+0 | 請考慮 L、N 及 PE 的保護措施 |
| 直流控制電路 | 可程式邏輯控制器(PLC)、感測器、24V 直流電源供應器 | 直流穩壓器 | 確認直流電壓及極性要求 |
用於主進線保護的 1 型 DIN 導軌式突波保護器
第 1 型 DIN 導軌式浪涌保護器(SPD)主要安裝於工業電力系統的入口處,例如主進線配電盤、低壓主開關盤、變壓器低壓出線盤或建築物服務入口。其核心功能在於導出高能量的雷電電流,並防止劇烈的浪涌進入工廠內部配電網路。.
第一型突波保護器 通常在以下工業情境中被納入考量:
- 該廠房設有外部防雷系統
- 供電系統採用架空進線
- 該工廠位於雷暴頻繁的地區
- 配電系統連接了許多戶外設備
- 這棟工業大樓的屋頂裝設了太陽能發電系統
- 主進線板面臨較高的突波風險
第 1 類防雷器(SPD)的關鍵參數為 Iimp,即雷擊衝量電流承受能力。該參數通常用於評估防雷器承受 10/350 μs 雷電電流波形的能力。 對於主進線保護而言,Iimp 是判斷第 1 類 SPD 是否適用於高雷擊風險工業系統的重要指標。.
必須注意的是,第 1 類 SPD 主要負責處理高能量突波放電。它未必總能將殘餘電壓降低至適合敏感電子設備的水平。因此,在工業系統中,第 1 類 SPD 通常需要與下游的第 2 類或第 3 類 SPD 協同運作。.
適用於工業配電盤的 2 型 DIN 導軌式突波保護器
DIN 導軌式第 2 類避雷器是工業配電系統中最常見的避雷器類型。 它通常安裝於主配電盤、分電盤、馬達控制中心、不間斷電源(UPS)輸入電路、設備控制櫃或自動化電源面板中,用於抑制間接雷擊浪湧、電網切換浪湧,以及設備運作所引起的暫態過電壓。.
對於大多數工業低壓系統而言,, 第二型SPD 是配電級突波保護的核心。它適用於保護:
- 工業用分電盤
- 電機控制中心
- PLC 控制櫃
- UPS 輸入電路
- 變頻器與軟啟動器的輸入電路
- 自動化設備的電源電路
- 工業照明與輔助電源系統
第 2 類 SPD 的關鍵參數通常包括 In、Imax 和 Up。In 指 SPD 能夠反覆承受的額定放電電流;Imax 指最大單次放電電流;Up 則指電壓保護等級。 對於工業用戶而言,選型不應僅以 Imax 為依據,還應綜合考量設備的敏感度、安裝位置及系統風險。.
若主進線板已安裝第 1 型或第 1+2 型 SPD,則在子配電板中加裝下游的第 2 型 SPD,可進一步降低殘餘突波電壓,並為控制櫃及關鍵設備提供更貼近的保護。.
適用於敏感終端設備的第 3 型 DIN 導軌式突波保護器
A 第三類防雷器 通常安裝在敏感設備附近,以提供終端精細保護。其放電能力通常低於第 1 類和第 2 類 SPD,但有助於進一步降低設備端的殘餘電壓。.
在工業系統中,第 3 類 SPD 通常用於保護以下這類敏感設備:
| 敏感設備 | 為何需要第 3 類防護 |
| PLC 控制器 | I/O 連接埠和電源模組容易受到殘餘突波的影響 |
| HMI 觸控螢幕 | 通訊介面與顯示模組容易受到瞬態電壓的影響 |
| 工業級伺服器 | 資料遺失及系統重新啟動的風險極高 |
| 通訊設備 | 乙太網路、RS485 及現場總線介面極易因突波而受損 |
| 精密儀器 | 對測量精度與控制穩定性有高度要求 |
| 安全與監控設備 | 長距離的纜線路徑可能會引發感應性突波 |
不建議將第 3 類 SPD 作為工業系統中唯一的突波保護裝置。若未配備上游的第 1 類或第 2 類 SPD 保護,第 3 類 SPD 可能無法承受較大的突波能量。.
因此,第 3 類 SPD 更適合用作多級突波保護系統的最後一級。它通常會與主配電盤中的第 1 類或第 1+2 類 SPD,以及分電盤中的第 2 類 SPD 配合使用,以對敏感的終端設備提供更全面的保護。.
適用於緊湊型工業控制櫃的 1+2 型組合式 DIN 導軌突波保護器
1+2型組合式防雷裝置將1型與2型保護功能整合於單一產品中。它不僅能承受相對高能量的雷擊衝激電流,同時也能限制配電系統中的暫態過電壓。對於機櫃空間有限或需要簡化保護結構的工業配電系統而言,這是常見的選擇。.
第一型+第二型 SPD 適用於以下應用:
- 空間受限的工業用主進線板
- 入門級綜合式突波保護
- 需要減少模組數量之系統
- 配備外部防雷系統或雷擊風險較高的工廠
- 需要簡化機櫃佈局的控制櫃製造商
- 需要緊湊型防護的小型工業建築
雖然 1+2 型 SPD 提供綜合保護,但這並不意味著可以省略所有下游的 SPD。 若工業系統具有長距離纜線、設備分布廣泛,或下游設有可程式邏輯控制器(PLC)、變頻器(VFD)、不斷電系統(UPS)、通訊設備及精密控制系統,仍應在分電盤內或設備附近安裝第 2 類或第 3 類 SPD。.
因此,1+2 型組合式 SPD 更適合作為入門級的綜合保護方案,而非適用於所有工業系統的唯一保護措施。.
LSP DIN 導軌式突波保護器:為工業配電系統提供可靠的突波保護
LSP 專注於浪涌保護裝置的研究、開發與製造,為工業、商業及再生能源系統提供 DIN 導軌式浪涌保護器解決方案。 產品系列涵蓋第 1 類 SPD、第 1+2 類 SPD、第 2 類 SPD、第 3 類 SPD 及直流 SPD,可支援進線端保護、配電級保護、控制櫃保護、設備端精細保護,以及太陽能發電系統直流側的突波保護。 憑藉完整的产品組合,工程師可透過單一值得信賴的品牌,建構協調一致的第 1 類 + 第 2 類 + 第 3 類突波保護系統。.
在工業應用中,LSP DIN 導軌式浪涌保護器(SPD)專為標準 35 毫米 DIN 導軌安裝而設計,因此非常適合用於配電盤和控制櫃中的模組化佈局。其插拔式模組設計可加快維護與更換速度,而清晰的工作狀態指示視窗則有助於維護人員檢查浪涌保護器是否仍處於正常的保護狀態。 針對無人值守的設備、連續生產線或關鍵電源系統,可選配的遠端訊號接點能將 SPD 狀態傳輸至監控或警報系統,從而降低因未察覺 SPD 故障而造成的風險。.
LSP 著重於工業環境中的長期可靠性。其 SPD 產品採用 LKD MOV 和 Vactech GDT 等核心元件,並結合熱斷路、低溫跳閘、阻燃外殼及模組化結構設計,以應對雷擊浪湧、開關浪湧及工業電氣瞬變。 產品設計與測試均依據 IEC/EN 61643-11 標準中針對低壓交流浪湧保護應用的要求進行。針對光伏直流應用,可根據系統電壓及安裝位置選用合適的直流 SPD 解決方案。.
對於工業客戶而言,LSP 不僅是 SPD 產品的供應商,更能擔任突波保護解決方案的合作夥伴。 無論專案涉及主配電盤選型、控制櫃佈局、光伏直流側保護、備用保護協調、OEM 客製化、品牌標識、包裝,還是技術文件編製,LSP 皆能提供產品建議與應用指導,協助降低選型錯誤、安裝風險及維護難度。.
關於工業配電系統用 DIN 導軌式突波保護器的常見問題
在工業系統中,DIN導軌式突波保護器有何用途?
DIN導軌式突波保護器用於保護工業配電系統中的電氣設備及控制元件,使其免受雷擊突波、開關突波及電網瞬態過電壓的損害。此類保護器通常安裝於主配電盤、分電盤、PLC控制櫃、MCC控制櫃、UPS電路或太陽能直流系統中。 透過限制過電壓並將浪湧電流導向接地,有助於提升設備可靠性並降低停機風險。.
在工廠配電盤中,DIN 導軌式放電保護器應安裝在何處?
應在工廠配電盤中,於受保護電路的進線端安裝 DIN 導軌式浪涌保護器(SPD),位置應盡可能靠近主開關、斷路器、進線端子及 PE 接地匯流排。此舉可縮短浪涌放電路徑,並減少因布線電感所造成的額外殘餘電壓。 在大型工廠中,還應在主配電盤、分電盤、機電控制櫃(MCC)、PLC 控制櫃及 UPS 電路之間協調配置 SPD。.
工業控制櫃需要浪涌保護嗎?
是的。工業控制櫃通常需要浪涌保護,因為可程式邏輯控制器(PLC)、人機介面(HMI)、I/O 模組、繼電器、電源供應器、變頻器端子以及通訊介面均容易受到瞬態過電壓的影響。 突波可能源自上游配電系統、馬達的啟停操作、接觸器切換,或是長距離的訊號纜線。安裝合適的 DIN 導軌式突波保護裝置(SPD),有助於減少設備損壞、通訊故障及生產停機時間。.
工廠的主配電盤應使用第 1 類還是第 2 類 SPD?
若工廠的主配電盤位於電源進線處、連接至架空線路、受外部防雷系統保護,或位於高雷擊風險區域,應使用第 1 類或第 1+2 類防雷器。若主要考量的是電網切換突波、間接雷擊突波或設備切換瞬變,通常適用第 2 類防雷器。 大型工業系統通常在進線端採用第 1 類 SPD,並在下游採用第 2 類 SPD。.
一條 DIN 導軌式放電保護器(SPD)能否保護整個工業供電系統?
通常並非如此。一個 DIN 導軌式浪涌保護器(SPD)只能保護其安裝點附近的部分電路,無法涵蓋整個工業電力系統。 大型工廠通常包含主配電盤、副配電盤、機電控制櫃(MCC)、PLC 控制櫃、不間斷電源(UPS)系統、訊號線路及直流電路。由於電纜長度較長且設備分布廣泛,仍可能發生殘餘突波。因此,通常需要採用第 1 類、第 2 類、第 3 類及訊號用 SPD 進行多層級保護。.


