جهاز حماية التيار المتردد SPD T2 + T3 C + D II + III SLP20


حماية الجهد الزائد وتردد الطاقة العابر
أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPD) شبكات تزويد الطاقة الكهربائية لـ IEC / EN (قضيب DIN)
T2 + T3 / Class C + D / Class II + III للاستخدام في أنظمة تزويد طاقة التيار المتردد

تتضمن مجموعة الحماية من زيادة التيار حلولاً لحماية الأنظمة حتى 1,000 فولت تيار متردد من الزيادات المفاجئة الناتجة عن عمليات التفريغ والتبديل في الغلاف الجوي.

إن خط AC Surge Protection Device SPD T2 + T3 SLP20 عبارة عن مجموعة من أجهزة حماية الطفرة من الفئة الثالثة. تم تصميمها كحماية جيدة ضد الجهد الزائد العابر ، مثبتة في اتجاه مجرى النهر من الفئة الثانية SPD. مجال تطبيق SLP20 هو حماية الإلكترونيات الحساسة المستخدمة في لوحة التوزيع أو بالقرب منها ، عادةً التشغيل الآلي للمنزل ، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك. يوفر اتصال Y للعناصر الوظيفية حماية متوازنة للموصل L و N تجاه PE بفضل MOVs المتطابقة للعمل على حد سواء الموصلات والعزلة الكاملة بسبب الاتصال بـ PE عبر Spark Gap.

يجب تثبيت أجهزة SPD من الفئة III بحد أقصى 5 أمتار من الجهاز المحمي. التنسيق مع Class II SPDs SLP20 محدد أيضًا للتثبيت القريب. للوصول إلى أفضل المعلمات ، يوصى بتثبيت كلا الفئتين بمسافة متبادلة تبلغ 5 أمتار من كبلات التوصيل.

يعتمد تصميم جهاز حماية التيار المتردد SPD T2 + T3 SLP20 على متغيرات أكسيد المعادن. يوفر مثل هذا التصميم وقت استجابة منخفضًا جدًا. يتيح التصميم المعياري مع إدخالات المكونات الإضافية استبدالًا بسيطًا وسريعًا لوحدات الوظائف في حالة تجاوز MOV إذا كان عمرها الافتراضي نظرًا لحدوث قمم الجهد الزائد في كثير من الأحيان.

ورقة البيانات
كتيبات
ارسال لجنة التحقيق
المعاملات الشاملة
مناسب لحماية التركيبات الكهربائية من الجهد الزائد العابر
تصميم وحدة التوصيل
تساعد نافذة الإشارة المستخدمين على معرفة حالة الجهاز
جهة اتصال اختيارية للإشارة عن بعد
المعلمات الكهربائية

1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 2+1, 3+1

(اتصال LN / PE / PEN)

1+1, 2+1, 3+1

(اتصال N-PE)

وفقا ل SPD

إي إن 61643-11 / آي إي سي 61643-11

اكتب 2 + 3 / Class II + III
تكنولوجياMOV (مكثف)GDT (فجوة سبارك)
جهد التيار المتردد الاسمي شn60 فولت تيار متردد ①120 فولت تيار متردد ②230 فولت تيار متردد ③230 V AC
230 فولت تيار متردد ④230 فولت تيار متردد ⑤400 فولت تيار متردد ⑥
480 فولت تيار متردد ⑦690 فولت تيار متردد ⑧900 فولت تيار متردد ⑨
ماكس. جهد التشغيل المستمر يوc75 فولت تيار متردد ①150 فولت تيار متردد ②275 فولت تيار متردد ③255 V AC
320 فولت تيار متردد ④385 فولت تيار متردد ⑤440 فولت تيار متردد ⑥
600 فولت تيار متردد ⑦750 فولت تيار متردد ⑧1000 فولت تيار متردد ⑨
التردد الاسمي و50 / 60 هرتز
تيار التفريغ الاسمي أناn (8/20 ميكرو ثانية)10 كيلو أمبير
أقصى تيار التفريغ أناماكس (8/20 ميكرو ثانية)20 كيلو أمبير
جهد الدائرة المفتوحة (1.2 / 50 μs) يوoc10 كيلو فولت
مستوى حماية الجهد Up≤ 0.3 كيلو فولت ①≤ 0.6 كيلو فولت ②≤ 1.2 كيلو فولت ③1.0 كيلو فولت
≤ 1.4 كيلو فولت ④≤ 1.6 كيلو فولت ⑤≤ 1.8 كيلو فولت ⑥
≤ 2.3 كيلو فولت ⑦≤ 2.4 كيلو فولت ⑧≤ 4.0 كيلو فولت ⑨
حماية الجهد Up عند 5 كيلو أمبير (8/20 ميكرو ثانية)≤ 1 كيلو فولت-
تيار الحمل الاسمي أناL20 كيلو أمبير
الجهد الزائد المؤقت (TOV) (UT)

- خاصية (تحمل)

90 فولت / 5 ثوانٍ ①180 فولت / 5 ثوانٍ ②335 فولت / 5 ثوانٍ ③1200 فولت / 200 مللي ثانية
335 فولت / 5 ثوانٍ ④335 فولت / 5 ثوانٍ ⑤580 فولت / 5 ثوانٍ ⑥
700 فولت / 5 ثوانٍ ⑦871 فولت / 5 ثوانٍ ⑧1205 فولت / 5 ثوانٍ ⑨
الجهد الزائد المؤقت (TOV) (UT ) - خاصية (فشل آمن)115 فولت / 120 دقيقة ①230 فولت / 120 دقيقة ②440 فولت / 120 دقيقة ③-
440 فولت / 120 دقيقة ④440 فولت / 120 دقيقة ⑤765 فولت / 120 دقيقة ⑥
915 فولت / 120 دقيقة ⑦1143 فولت / 120 دقيقة ⑧1205 فولت / 120 دقيقة ⑨
التيار المتبقي في UIPE≤ 1 مللي أمبير-
زمن الاستجابة ta≤ 25 نانوثانية≤ 100 نانوثانية
ماكس. حماية التيار الزائد من جانب التيار125 مللي لتر / جرام-
تصنيف تيار الدائرة القصيرة Iاللجنة الدائمة10 كيلو-
عدد المنافذ1
نوع نظام الجهد المنخفضTN-C، TN-S، TT (1 + 1، 2 + 1,3،1 + XNUMX)
الاتصال عن بعد (اختياري)1 جهة اتصال التحويل
وضع الإنذار عن بعد

عادي: مغلق ؛

خطأ: دائرة مفتوحة

تيار الدائرة القصيرة المرتقب

وفقًا لـ 7.1.1 d5 من IEC 61643-11

5 و
وظيفة الحمايةالتيار الزائد
مرجع الاتصال عن بعد. الجهد / التيار

AC يوماكس / أناماكس

DC يوماكس / أناماكس

250 فولت تيار متردد / 0.5 أمبير

250 فولت / 0.1 أ ؛ 125 فولت / 0.2 أمبير ؛ 75 فولت / 0.5 أ

المعلمات الميكانيكية
طول الجهاز90 ملم
عرض الجهازشنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومك مم
ارتفاع الجهاز67 ملم
طريقة التركيبثابت
حالة التشغيل / بيان الخطأأخضر أحمر
درجة الحمايةIP 20
منطقة المقطع العرضي (دقيقة)1.5 ملم2 صلبة / مرنة
منطقة المقطع العرضي (بحد أقصى)35 ملم2 تقطعت بهم السبل / 25 ملم2 مرن
للتركيب على35 ملم DIN السكك الحديدية acc. إلى EN 60715
مادة الضميمةلدن بالحرارة
مكان التركيبتركيب داخلي
نطاق درجات حرارة التشغيل Tu-40 درجة مئوية ... +70 درجة مئوية
الضغط الجوي والارتفاع80 كيلو باسكال ... 106 كيلو باسكال ، -500 م ... 2000 م
تتراوح نسبة الرطوبة5٪ ... 95٪
منطقة مستعرضة للنائية

محطات الإشارات

كحد أقصى. 1.5 ملم2 صلبة / مرنة
إمكانية الوصوللا يمكن الوصول إليها

المصطلحات والتعاريف

الجهد الاسمي UN

يشير الجهد الاسمي إلى الجهد الاسمي للنظام المطلوب حمايته. غالبًا ما تكون قيمة الجهد الاسمي بمثابة تعيين نوع لأجهزة الحماية من زيادة التيار لأنظمة تكنولوجيا المعلومات. يشار إليها كقيمة جذر متوسط ​​التربيع لأنظمة التيار المتردد.

أقصى جهد تشغيل مستمر UC

الحد الأقصى لجهد التشغيل المستمر (أقصى جهد تشغيل مسموح به) هو قيمة جذر متوسط ​​التربيع للجهد الأقصى الذي يمكن توصيله بالمطاريف المقابلة لجهاز الحماية من زيادة التيار أثناء التشغيل. هذا هو الحد الأقصى للجهد على الصواعق في الحالة المحددة غير الموصلة ، والتي تعيد الصواعق إلى هذه الحالة بعد تعثرها وتفريغها. تعتمد قيمة UC على الجهد الاسمي للنظام المراد حمايته ومواصفات المثبت (IEC 60364-5-534).

تيار التفريغ الاسمي أناn

تيار التفريغ الاسمي هو القيمة القصوى لتيار النبضة 8/20 μs الذي تم تصنيف جهاز الحماية من زيادة التيار في برنامج اختبار معين والذي يمكن لجهاز الحماية من زيادة التيار تفريغه عدة مرات.

الحد الأقصى لتيار التفريغ Iماكس

الحد الأقصى لتيار التفريغ هو الحد الأقصى لقيمة الذروة لتيار النبضة 8/20 μs والذي يمكن للجهاز تفريغه بأمان.

الدافع البرق الحالي أناعفريت

تيار النبضة البرق هو منحنى تيار دافع معياري مع شكل موجة 10/350 ميكرو ثانية. تحاكي معلماته (قيمة الذروة ، الشحنة ، الطاقة المحددة) الحمل الناتج عن تيارات البرق الطبيعية. يجب أن تكون موانع البرق الحالية والمجمعة قادرة على تفريغ تيارات النبضات الصاعقة عدة مرات دون تدميرها.

إجمالي تيار التفريغ Iمجموع

التيار الذي يتدفق عبر PE أو PEN أو التوصيل الأرضي لوحدة SPD متعددة الأقطاب أثناء اختبار تيار التفريغ الكلي. يستخدم هذا الاختبار لتحديد الحمل الإجمالي إذا كان التيار يتدفق في وقت واحد عبر عدة مسارات وقائية من SPD متعدد الأقطاب. هذه المعلمة حاسمة بالنسبة لسعة التفريغ الإجمالية التي يتم التعامل معها بشكل موثوق من قبل مجموع الفرد

مسارات SPD.

مستوى حماية الجهد UP

مستوى حماية الجهد لجهاز الحماية من زيادة التيار هو أقصى قيمة فورية للجهد عند أطراف جهاز الحماية من زيادة التيار ، والتي يتم تحديدها من الاختبارات الفردية الموحدة:

- جهد شرارة اندفاع البرق 1.2 / 50 ميكرو ثانية (100٪)

- جهد شرارة بمعدل ارتفاع 1 كيلو فولت / ميكروثانية

- الجهد المحدد المقاس عند تيار تفريغ اسمي In

يميز مستوى حماية الجهد قدرة جهاز الحماية من زيادة التيار للحد من الارتفاعات إلى المستوى المتبقي. يحدد مستوى حماية الجهد موقع التركيب فيما يتعلق بفئة الجهد الزائد وفقًا للمواصفة IEC 60664-1 في أنظمة الإمداد بالطاقة. من أجل استخدام أجهزة الحماية من زيادة التيار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، يجب تكييف مستوى حماية الجهد مع مستوى مناعة المعدات المراد حمايتها (IEC 61000-4-5: 2001).

تصنيف تيار الدائرة القصيرة Iاللجنة الدائمة

أقصى تيار دائرة قصر محتمل من نظام الطاقة الذي يعمل فيه SPD

بالتزامن مع القاطع المحدد ، مصنّف

القدرة على تحمل ماس كهربائى

القدرة على تحمل ماس كهربائى هي قيمة تيار الدائرة القصيرة المحتمل لتردد الطاقة الذي يتم التعامل معه بواسطة جهاز الحماية من زيادة التيار عندما يتم توصيل أقصى فتيل احتياطي ذي صلة في المنبع.

تصنيف ماس كهربائى ISCPV من SPD في نظام الكهروضوئية (PV)

الحد الأقصى لتيار ماس كهربائى غير متأثر والذي يستطيع SPD ، بمفرده أو مع أجهزة الفصل الخاصة به ، تحمله.

الجهد الزائد المؤقت (TOV)

قد يكون الجهد الزائد المؤقت موجودًا في جهاز الحماية من زيادة التيار لفترة قصيرة من الوقت بسبب عطل في نظام الجهد العالي. يجب تمييز هذا بوضوح عن عابر ناتج عن ضربة صاعقة أو عملية تبديل ، والتي لا تدوم أكثر من حوالي 1 مللي ثانية. السعة يوT ومدة هذا الجهد الزائد المؤقت محددة في EN 61643-11 (200 مللي ثانية ، 5 ثوانٍ أو 120 دقيقة) ويتم اختبارها بشكل فردي لـ SPD ذات الصلة وفقًا لتكوين النظام (TN ، TT ، إلخ). يمكن أن يكون SPD إما أ) يفشل بشكل موثوق (أمان TOV) أو ب) يكون مقاومًا لـ TOV (تحمل TOV) ، مما يعني أنه يعمل بشكل كامل أثناء وبعد الجهد الزائد المؤقت.

تيار الحمل الاسمي (التيار الاسمي)L

تيار الحمل الاسمي هو الحد الأقصى لتيار التشغيل المسموح به والذي قد يتدفق بشكل دائم عبر المحطات المقابلة.

تيار موصل الحماية IPE

تيار الموصل الواقي هو التيار الذي يتدفق عبر وصلة PE عندما يكون جهاز الحماية من زيادة التيار متصلاً بأقصى جهد تشغيل مستمر UC، وفقًا لتعليمات التثبيت وبدون مستهلكين في جانب التحميل.

حماية التيار الزائد من جانب التيار الكهربائي / فتيل النسخ الاحتياطي للصواعق

جهاز حماية التيار الزائد (مثل المصهر أو قاطع الدائرة) الموجود خارج مانع الصواعق على جانب التغذية لمقاطعة تيار متابعة تردد الطاقة بمجرد تجاوز قدرة كسر جهاز الحماية من زيادة التيار. لا يلزم وجود فتيل احتياطي إضافي نظرًا لأن المصهر الاحتياطي مدمج بالفعل في SPD (انظر القسم ذي الصلة).

نطاق درجة حرارة التشغيل TU

يشير نطاق درجة حرارة التشغيل إلى النطاق الذي يمكن استخدام الأجهزة فيه. بالنسبة للأجهزة غير ذاتية التسخين ، فهي تساوي نطاق درجة الحرارة المحيطة. يجب ألا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة لأجهزة التسخين الذاتي الحد الأقصى المحدد.

زمن الاستجابة tA

تتميز أوقات الاستجابة بشكل أساسي بأداء الاستجابة لعناصر الحماية الفردية المستخدمة في أجهزة الإيقاف. اعتمادًا على معدل الارتفاع du / dt للجهد الدافع أو di / dt للتيار النبضي ، قد تختلف أوقات الاستجابة ضمن حدود معينة.

فصل حراري

أجهزة الحماية من زيادة التيار لاستخدامها في أنظمة الإمداد بالطاقة المجهزة

تتميز المقاومات التي يتم التحكم فيها بالجهد (المتغيرات) في الغالب بفاصل حراري متكامل يفصل جهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي في حالة الحمل الزائد ويشير إلى حالة التشغيل هذه. يستجيب الفاصل "للحرارة الحالية" المتولدة من مكثف مفرط التحميل ويفصل جهاز الحماية من زيادة التيار الكهربائي إذا تم تجاوز درجة حرارة معينة. تم تصميم جهاز الفصل لفصل جهاز الحماية من زيادة التيار الزائد في الوقت المناسب لمنع نشوب حريق. ليس الغرض منه ضمان الحماية من الاتصال غير المباشر. يمكن اختبار وظيفة هذه الفواصل الحرارية عن طريق محاكاة الحمل الزائد / التقادم للموانع.

اتصال الإشارات عن بعد

تتيح جهة اتصال الإشارات عن بُعد المراقبة السهلة عن بُعد والإشارة إلى حالة تشغيل الجهاز. يتميز بمحطة ثلاثية الأقطاب في شكل جهة اتصال تحويل عائمة. يمكن استخدام هذا التلامس ككسر و / أو اتصال ، وبالتالي يمكن دمجه بسهولة في نظام التحكم في المبنى ، وجهاز التحكم في خزانة المفاتيح الكهربائية ، إلخ.

صواعق N-PE

أجهزة الحماية من زيادة التيار مصممة حصريًا للتركيب بين الموصل N و PE.

موجة مركبة

يتم إنشاء موجة مركبة بواسطة مولد هجين (1.2 / 50 μs ، 8/20 μs) بمقاومة خيالية تبلغ 2 Ω. يشار إلى جهد الدائرة المفتوحة لهذا المولد باسم UOC. يعتبر UOC مؤشرًا مفضلاً لموانع النوع 3 حيث يمكن اختبار هذه الموانع بموجة مركبة (وفقًا لـ EN 61643-11).

درجة الحماية

تتوافق درجة حماية IP مع فئات الحماية الموضحة في IEC 60529.

نطاق الترددات

يمثل نطاق التردد نطاق الإرسال أو تردد القطع لجهاز مانع اعتمادًا على خصائص التوهين الموصوفة.

يجب أن يعتمد على كمية الطلب.

الحماية من الصواعق EMC - مفهوم المنطقة وفقًا لـ IEC 62305-4: 2010 منطقة الحماية من الصواعق (LPZ)

مفهوم منطقة الحماية من الصواعق EMC وفقًا لـ IEC 62305-4-2010 LPZ_1

مفهوم منطقة الحماية من الصواعق EMC وفقًا لـ IEC 62305-4-2010 LPZ_1

المناطق الخارجية:

إل بي زد 0: المنطقة التي يكون فيها التهديد ناتجًا عن المجال الكهرومغناطيسي الصاعق غير المخفف وحيث قد تتعرض الأنظمة الداخلية لتيار صاعقة برق كامل أو جزئي.

ينقسم LPZ 0 إلى:

إل بي زد 0A: المنطقة التي يكون فيها التهديد بسبب وميض البرق المباشر والحقل الكهرومغناطيسي البرق الكامل. قد تتعرض الأنظمة الداخلية لتيار البرق الكامل.

إل بي زد 0B: منطقة محمية ضد ومضات الصواعق المباشرة ولكن حيث يكون التهديد هو المجال الكهرومغناطيسي البرق الكامل. قد تتعرض الأنظمة الداخلية لتيارات صاعقة جزئية.

المناطق الداخلية (محمية ضد وميض البرق المباشر):

إل بي زد 1: المنطقة التي يكون فيها التيار الزائد محدودًا من خلال واجهات المشاركة والعزل الحالية و / أو بواسطة SPD على الحدود. قد يؤدي التدريع المكاني إلى إضعاف المجال الكهرومغناطيسي البرق.

إل بي زد 2 ... n: المنطقة التي قد يكون فيها التيار الزائد محدودًا بشكل أكبر بسبب المشاركة الحالية

وعزل الواجهات و / أو بواسطة SPDs إضافية عند الحدود. يمكن استخدام تدريع مكاني إضافي لزيادة توهين المجال الكهرومغناطيسي البرق.

نعد بالرد خلال 24 ساعة والتأكد من عدم استخدام صندوق البريد الخاص بك لأي غرض آخر.