230-400 V sistemlərdə dalğalanma qoruyucu cihaz SPD tətbiqlərinə nümunələr, şərtlər və təriflər


Beynəlxalq enerji təchizatı sistemləri

230-400 V sistemlərdə tətbiqetmə nümunələri 1

Qaydalar

230-400 V sistemlərdə tətbiqetmə nümunələri 2

230/400 V sistemlərdə tətbiqetmə nümunələri

230-400 V sistemlərdə tətbiqetmə nümunələri 3

Xarici zonalar:
LPZ 0: Təhlükənin söndürülməmiş ildırım elektromaqnit sahəsindən qaynaqlandığı və daxili sistemlərin tam və ya qismən şimşək dalğalanma cərəyanına məruz qala biləcəyi zona.

LPZ 0 aşağıdakılara bölünür:
LPZ 0A: Təhlükənin birbaşa ildırım flaşına və tam ildırım elektromaqnit sahəsinə görə olduğu bölgə. Daxili sistemlər tamamilə ildırım dalğalanma cərəyanına məruz qala bilər.
LPZ 0B: Zəlzələnin birbaşa parıldamasına qarşı qorunan, lakin təhlükənin tam ildırım elektromaqnit sahəsi olduğu bölgə. Daxili sistemlər qismən şimşək dalğalanma cərəyanlarına məruz qala bilər.

Daxili zonalar (birbaşa ildırım parıltısına qarşı qorunur):
LPZ 1: Dalğalanma cərəyanının cari paylaşma və təcrid olunan interfeyslər və / və ya sərhəddəki SPD-lərlə məhdudlaşdığı bölgə. Məkan qoruması ildırım elektromaqnit sahəsini zəiflədə bilər.
LPZ 2… n: Dalğalanma cərəyanının cari paylaşımla daha da məhdudlaşa biləcəyi zona
və sərhəddə interfeyslərin və / və ya əlavə SPD-lərin təcrid olunması. İldırım elektromaqnit sahəsini daha da zəiflətmək üçün əlavə məkan qoruyucu istifadə edilə bilər.

Terminlər və anlayışlar

Dalğalanma qoruyucu cihazlar (SPD)

Dalğalanma qoruyucu qurğular əsasən gərginliyə bağlı rezistorlardan (varistorlar, supressor diodlar) və / və ya qığılcım boşluqlarından (boşalma yolları) ibarətdir. Dalğalanma qoruyucu cihazları digər elektrik avadanlıqlarını və qurğularını yolverilməz dərəcədə yüksək dalğalardan qoruyan və / və ya potensial birləşdirmə üçün istifadə olunur. Dalğalanma qoruyucu qurğular kateqoriyaya bölünür:

a) istifadəsinə görə:

  • Enerji təchizatı qurğuları və nominal gərginlik aralığı 1000 V-a qədər olan cihazlar üçün dalğalanma qoruyucu qurğular

- EN 61643-11: 2012 uyğun olaraq 1/2/3 SPD-lərə
- IEC 61643-11: 2011 uyğun olaraq I / II / III sinif SPD-lərə
LSP məhsul ailəsi yeni EN 61643-11: 2012 və IEC 61643-11: 2011 standartlarına uyğun olaraq 2014-cü ildə tamamlanacaq.

  • Məlumat texnologiyası qurğuları və cihazları üçün dalğalanma qoruyucu cihazları
    1000 Vac (effektiv dəyər) və 1500 Vdc-ə qədər nominal gərginlikli telekomunikasiya və siqnal şəbəkələrində müasir elektron cihazların ildırım və digər keçidlərin dolayı və birbaşa təsirlərindən qorunması üçün.

- IEC 61643-21: 2009 və EN 61643-21: 2010 uyğun olaraq.

  • Torpaq sonlandırma sistemləri və ya potensial birləşdirmə üçün qığılcım boşluqlarını təcrid etmək
    Fotovoltaik sistemlərdə istifadə üçün dalğalanma qoruyucu cihazlar
    nominal gərginlik 1500 Vdc-ə qədərdir

- EN 61643-31: 2019 uyğun olaraq (EN 50539-11: 2013 əvəz ediləcək), IEC 61643-31: 2018 tip 1 + 2, tip 2 (Class I + II, Class II) SPD-lərə

b) impuls cərəyanının axıdılması qabiliyyətinə və qoruyucu təsirinə görə:

  • Qurğuların və avadanlıqların birbaşa və ya yaxınlıqdakı ildırım vurması nəticəsində yaranan müdaxilələrə qarşı qorunması üçün ildırım cərəyan tutucuları / koordinasiya edilmiş ildırım cərəyan tutucuları (LPZ 0A və 1 arasındakı sərhədlərdə quraşdırılmışdır).
  • Qurğuları, avadanlıqları və terminal cihazlarını uzaq ildırım vurmalarından, aşırı gərginliklərdən və elektrostatik boşalmalardan qoruyan dalğalanma dayandırıcıları (LPZ 0B-nin aşağı hissəsində quraşdırılmışdır).
  • Qurğuları, avadanlıqları və terminal cihazlarını birbaşa və ya yaxınlıqdakı ildırım vurması nəticəsində yaranan müdaxilələrdən qorumaq üçün birləşdirilmiş tutqunlar (LPZ 0A və 1 ilə yanaşı 0A və 2 arasındakı sərhədlərdə quraşdırılmışdır).

Dalğalanmaya qarşı qoruyucu cihazların texniki məlumatları

Aşırı dalğalanmaya qarşı qoruyucu cihazların texniki məlumatlarına bunlara uyğun olaraq istifadə şərtləri barədə məlumatlar daxildir:

  • Tətbiq (məsələn, quraşdırma, şəbəkə şərtləri, temperatur)
  • Müdaxilə vəziyyətində performans (məsələn, impuls cərəyanının axıdılması qabiliyyəti, cərəyan söndürmə qabiliyyətini izləyin, gərginlikdən qorunma səviyyəsi, cavab müddəti)
  • Əməliyyat zamanı performans (məsələn, nominal cərəyan, zəifləmə, izolyasiya müqaviməti)
  • Arıza halında performans (məsələn, ehtiyat sigorta, ayırıcı, arızalı, uzaqdan siqnalizasiya seçimi)

Nominal gərginlik BMT
Nominal gərginlik qorunacaq sistemin nominal gərginliyini göstərir. Nominal gərginliyin dəyəri tez-tez informasiya texnologiyaları sistemləri üçün dalğalanma qoruyucu cihazlar üçün tip təyinat kimi xidmət edir. AC sistemləri üçün rms dəyəri kimi göstərilir.

Maksimum davamlı işləmə gərginliyi UC
Maksimum davamlı işləmə gərginliyi (icazə verilən maksimum iş gərginliyi), əməliyyat zamanı dalğalanma qoruyucu cihazın müvafiq terminallarına qoşula bilən maksimum gərginliyin orta dəyəridir. Bu, müəyyən bir keçiricidən kənar vəziyyətdə saxlayıcıdakı maksimum gərginlikdir və bu, tutucunu işə saldıqdan və boşaldıqdan sonra bu vəziyyətə qaytarır. UC-nin dəyəri qorunacaq sistemin nominal gərginliyinə və quraşdırıcının xüsusiyyətlərinə (IEC 60364-5-534) bağlıdır.

Nominal boşalma cərəyanı
Nominal boşalma cərəyanı, dalğalanma qoruyucu cihazının müəyyən bir test proqramında qiymətləndirildiyi və dalğalanma qoruyucu cihazının bir neçə dəfə boşaldıla biləcəyi 8/20 μs impuls cərəyanının pik dəyəridir.

Maksimum boşaltma axını Imax
Maksimum boşalma cərəyanı, cihazın təhlükəsiz şəkildə boşalda biləcəyi 8/20 μs impuls cərəyanının maksimum pik dəyəridir.

Şimşək impuls cərəyanı Iimp
Şimşək impuls axını, 10/350 μs dalğa forması ilə standartlaşdırılmış bir impuls cərəyanı əyrisidir. Parametrləri (pik dəyəri, yük, xüsusi enerji) təbii ildırım cərəyanlarının yaratdığı yükü simulyasiya edir. Şimşək cərəyanı və kombinə edilmiş dayandırıcılar bu cür ildırım impuls cərəyanlarını məhv edilmədən bir neçə dəfə boşaltmağa qadir olmalıdır.

Ümumi boşalma cərəyanı İtotal
Ümumi boşalma cərəyanı sınağı zamanı çoxpoldlu SPD-nin PE, PEN və ya torpaq bağlantısından keçən cərəyan. Bu test cari eyni anda çoxpoldlu SPD-nin bir neçə qoruyucu yolundan keçirsə ümumi yükü təyin etmək üçün istifadə olunur. Bu parametr, bir SPD-nin fərdi yollarının cəmi ilə etibarlı şəkildə idarə olunan ümumi boşaltma qabiliyyəti üçün həlledicidir.

Gərginlikdən qorunma səviyyəsi YUKARI
Dalğalanma qoruyucu cihazın gərginlikdən qorunma səviyyəsi, standartlaşdırılmış fərdi testlərdən təyin olunan dalğalanma qoruyucu cihazın terminallarındakı gərginliyin maksimum ani dəyəridir:
- Şimşək impulsunun parıldamaq gərginliyi 1.2 / 50 μs (100%)
- 1kV / μs artım sürəti ilə parıldamaq gərginliyi
- Nominal boşalma cərəyanında ölçülmüş limit gərginlik
Gərginlikdən qorunma səviyyəsi dalğalanma qoruyucu cihazın dalğaları qalıq səviyyəyə qədər məhdudlaşdırma qabiliyyətini xarakterizə edir. Gərginlikdən qorunma səviyyəsi, enerji təchizatı sistemlərində IEC 60664-1-ə uyğun olaraq həddindən artıq gərginlik kateqoriyasına görə quraşdırma yerini müəyyənləşdirir. Dalğalanma qoruyucu cihazların informasiya texnologiyaları sistemlərində istifadə edilməsi üçün gərginlikdən qorunma səviyyəsi qorunacaq cihazın toxunulmazlıq səviyyəsinə uyğunlaşdırılmalıdır (IEC 61000-4-5: 2001).

Qısa qapanma cərəyanı ISCCR
SPD-nin daxil olduğu güc sistemindən maksimum perspektivli qısa qapanma cərəyanı
göstərilən ayırıcı ilə birləşmə qiymətləndirilir

Qısa qapanma qabiliyyəti
Qısa qapanmaya qarşı dayanıqlılıq qabiliyyəti, müvafiq maksimum ehtiyat sigortasının yuxarı hissəyə qoşulduğu zaman dalğalanma qoruyucu cihaz tərəfindən idarə olunan perspektivli güc tezlikli qısa qapanma cərəyanının dəyəridir.

Fotovoltaik (PV) sistemdə bir SPD-nin qısa qapanma dərəcəsi ISCPV
SPD-nin təkbaşına və ya ayırma cihazları ilə birlikdə dayana biləcəyi maksimum təsirsiz qısa qapanma cərəyanı.

Müvəqqəti aşırı gərginlik (TOV)
Yüksək gərginlikli sistemdəki nasazlıq səbəbindən qısa müddət ərzində dalğalanma qoruyucu cihazda müvəqqəti aşırı gərginlik ola bilər. Bu, təxminən 1 ms-dən çox olmayan bir ildırım vurması və ya keçid əməliyyatı nəticəsində yaranan keçiddən aydın şəkildə ayrılmalıdır. UT genliyi və bu müvəqqəti aşırı gərginliyin müddəti EN 61643-11-də (200 ms, 5 s və ya 120 dəq) göstərilmişdir və sistem konfiqurasiyasına (TN, TT, və s.) Əsasən müvafiq SPD-lər üçün ayrı-ayrılıqda sınaqdan keçirilir. SPD ya a) etibarlı bir şəkildə sıradan çıxa bilər (TOV təhlükəsizliyi) və ya b) TOV-a davamlı (TOV dayanıqlı) ola bilər, yəni bu müddət ərzində və sonrasında tamamilə işlək vəziyyətdədir
müvəqqəti həddindən artıq gərginlik.

Nominal yük axını (nominal cərəyan) IL
Nominal yük axını, müvafiq terminallardan davamlı aça bilən icazə verilən maksimum iş axınıdır.

Qoruyucu keçirici cərəyan IPE
Qoruyucu ötürücü cərəyan, quraşdırma təlimatlarına əsasən və yük tərəfli istehlakçılar olmadan, dalğalanma qoruyucu cihaz maksimum davamlı işləmə gərginliyi UC-yə qoşulduqda PE bağlantısından keçən cərəyandır.

Şəbəkə tərəfindəki aşırı cərəyan qorunması / arrester ehtiyat sigortası
Həddindən artıq cərəyan edən qoruyucu cihaz (məsələn, qoruyucu və ya elektrik açarı), dalğalanma qoruyucu cihazın qırılma qabiliyyəti aşıldıqdan sonra güc tezliyini təqib edən cərəyanı kəsmək üçün qidalandırıcı tərəfdən kənarda. Yedək sigorta artıq SPD-yə inteqrasiya olunduğundan əlavə ehtiyat qoruyucu tələb olunmur (müvafiq bölməyə baxın).

İstilik temperaturu TU
İşləmə temperaturu cihazların istifadə oluna biləcəyi aralığını göstərir. Özünü qızdırmayan cihazlar üçün ətraf mühitin temperatur aralığına bərabərdir. Öz-özünə isitmə cihazları üçün istilik artımı göstərilən maksimum dəyərdən çox olmamalıdır.

Cavab müddəti tA
Cavab müddəti əsasən tutqunlarda istifadə olunan fərdi qoruma elementlərinin cavab performansını xarakterizə edir. İmpuls gərginliyinin du / dt və ya impuls cərəyanının di / dt artım sürətindən asılı olaraq reaksiya müddətləri müəyyən hədlərdə dəyişə bilər.

Termal ayırıcı
Gərginliklə idarə olunan rezistorlar (varistorlar) ilə təchiz edilmiş enerji təchizatı sistemlərində istifadə olunan dalğalanma qoruyucu cihazları, həddindən artıq yüklənmə halında dalğalanma qoruyucu cihazı elektrik şəbəkəsindən ayıran və bu işləmə vəziyyətini göstərən inteqrasiya olunmuş bir termal ayırıcıdır. Ayırıcı, həddindən artıq yüklənmiş bir varistorun yaratdığı "cari istiliyə" cavab verir və müəyyən bir temperatur aşarsa, dalğalanma qoruyucu cihazı şəbəkədən ayırır. Ayırıcı, yanğının qarşısını almaq üçün aşırı yüklənmiş dalğalanma qoruyucu cihazı vaxtında ayırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dolayı təmasdan qorunma təmin edilmir. Bu istilik ayırıcıların funksiyası, tutqunların süni həddindən artıq yüklənməsi / yaşlanması vasitəsi ilə sınaqdan keçirilə bilər.

Uzaqdan siqnal əlaqə
Uzaqdan bir siqnal kontaktı asanlıqla uzaqdan izlənməyə və cihazın iş vəziyyətinin göstərilməsinə imkan verir. Üzən dəyişmə kontağı şəklində üç qütblü bir terminala malikdir. Bu əlaqə qırılma və / və ya əlaqə qurmaq üçün istifadə edilə bilər və beləliklə asanlıqla bina idarəetmə sisteminə, şassi kabinetinin nəzarətçisinə və s.

N-PE tutucu
Yalnız N və PE ötürücü arasında quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuş dalğalanma qoruyucu cihazları.

Qarışıq dalğa
Qarışıq bir dalğa, 1.2 a qondarma bir empedansa sahib bir hibrid generator (50 / 8 μs, 20/2 μs) tərəfindən yaradılır. Bu generatorun açıq dövrəli gərginliyinə UOC deyilir. UOC tip 3 tutucular üçün üstünlük verilən bir göstəricidir, çünki yalnız bu tutucular birləşmə dalğası ilə sınaqdan keçirilə bilər (EN 61643-11 uyğun olaraq).

Qorunma dərəcəsi
IP qorunma dərəcəsi IEC 60529-da təsvir olunan qoruma kateqoriyalarına cavab verir.

Tezlik diapazonu
Tezlik diapazonu, təsvir olunan zəifləmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir tutucunun ötürmə aralığını və ya kəsmə tezliyini təmsil edir.

Qoruyucu dövrə
Qoruyucu dövrələr çox mərhələli, kaskadlı qoruyucu cihazlardır. Fərdi qoruma mərhələləri qığılcım boşluqları, varistorlar, yarımkeçirici elementlər və qaz boşaltma borularından ibarət ola bilər.

Zərər qayıt
Yüksək frekanslı tətbiqlərdə geri dönüş itkisi, qoruyucu cihazda (dalğalanma nöqtəsində) "aparıcı" dalğanın neçə hissəsinin əks olunduğunu göstərir. Bu, qoruyucu cihazın sistemin xarakterik empedansına nə dərəcədə uyğun gəldiyini bilmək üçün birbaşa ölçüdür.

Terminlər, təriflər və qısaltmalar

3.1 Terminlər və təriflər
3.1.1
dalğalanma qoruyucu cihaz SPD
dalğalanma gərginliyini məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş ən azı bir qeyri-xətti komponenti olan cihaz
və dalğalanma cərəyanlarını yönləndirin
DİQQƏT: Bir SPD, uyğun birləşdirmə vasitəsi olan tam bir montajdır.

3.1.2
bir portlu SPD
İstənilən seriya empedansı olmayan SPD
Qeyd: Bir SPD portunun ayrı giriş və çıxış əlaqələri ola bilər.

3.1.3
iki portlu SPD
Ayrı giriş və çıxış əlaqələri arasında birləşdirilmiş müəyyən bir seriya empedansı olan SPD

3.1.4
gərginlikli keçid tipi SPD
Dalğalanma olmadığı zaman yüksək bir empedansa sahib olan, lakin bir voltaj dalğasına cavab olaraq empedansda aşağı bir dəyərə qədər ani bir dəyişiklik ola bilən SPD
QEYD: Gərginlikli keçid tipli SPD-lərdə istifadə olunan komponentlərin ümumi nümunələri qığılcım boşluqları, qaz boruları və tiristorlardır. Bunlara bəzən “qarğa tipi” komponentlər də deyilir.

3.1.5
gərginliyi məhdudlaşdıran tip SPD
Həddindən artıq bir dalğalanma olmadığı zaman yüksək bir empedansa sahib olan, lakin davamlı olaraq azalacaq SPD
artan cərəyan və gərginlik
QEYD: Gərginlik məhdudlaşdıran tip SPD-lərdə istifadə olunan komponentlərin ümumi nümunələri varistorlar və uçqun qəza diodlarıdır. Bunlara bəzən “sıxma tipi” komponentlər də deyilir.

3.1.6
birləşmə tipi SPD
Həm gərginlikli keçid komponentləri, həm də gərginlik məhdudlaşdırıcı komponentləri özündə birləşdirən SPD.
SPD gərginlik dəyişdirmə, məhdudlaşdırma və ya hər ikisini göstərə bilər

3.1.7
qısa qapanma tipli SPD
SPD, nominal boşalma cərəyanını aşan bir dalğalanma cərəyanı səbəbiylə qəsdən daxili qısa qapanma xüsusiyyətini dəyişdirən II sinif testlərinə uyğun olaraq test edilmişdir.

3.1.8
bir SPD-nin qorunma rejimi
qoruyucu komponentləri olan terminallar arasında nəzərdə tutulan bir cari yol, məsələn, xətt-xətt, xətt - torpaq, xətt - neytral, neytral - torpaq.

3.1.9
II sinif testi üçün nominal boşalma cərəyanı
cari dalğa şəkli 8/20 olan SPD-dən keçən cərəyanın zirvəsi

3.1.10
Iimp sınağı I sinfi üçün impuls boşalma cərəyanı
müəyyən edilmiş yük ötürülməsi Q və müəyyən edilmiş enerji W / R ilə göstərilən vaxtda SPD ilə bir axıdma cərəyanının ən yüksək dəyəri

3.1.11
maksimum davamlı işləmə gərginliyi UC
SPD-nin qoruma rejiminə davamlı tətbiq oluna bilən maksimum rms gərginliyi
DİQQƏT: Bu standartın əhatə etdiyi UC dəyəri 1 000 V-dan çox ola bilər.

3.1.12
cari təqib edin
elektrik enerjisi sistemi tərəfindən verilən və bir boşalma cərəyanı impulsundan sonra SPD-dən keçən pik cərəyan

3.1.13
nominal yük axını IL
bağlı rezistiv yükə təmin edilə bilən maksimum davamlı nominal rms cərəyanı
bir SPD-nin qorunan çıxışı

3.1.14
gərginlikdən qorunma səviyyəsi UP
müəyyən edilmiş gərginlik dikliyi ilə bir impuls stresi və verilmiş amplituda və dalğa şəklində boşalma cərəyanı ilə bir impuls stresi səbəbindən SPD terminallarında gözlənilən maksimum gərginlik
QEYD: Gərginlikdən qorunma səviyyəsi istehsalçı tərəfindən verilir və aşılmamalıdır:
- dalğa qabağı köpüklənmə üçün müəyyən edilmiş ölçülən məhdudlaşdırma gərginliyi (əgər varsa) və II və / və ya I test sinifləri üçün müvafiq olaraq In və / və ya Iimp-ə uyğun olan amplitüdlərdə qalıq gərginlik ölçmələrindən müəyyən edilmiş ölçülən məhdudiyyət gərginliyi;
- test sinfi III üçün birləşmə dalğası üçün müəyyən edilmiş UOC-də ölçülmüş məhdudlaşdırma gərginliyi.

3.1.15
ölçülən məhdudiyyət gərginliyi
göstərilən dalğa şəkli və amplituda impulsların tətbiqi zamanı SPD-nin terminallarında ölçülən ən yüksək gərginlik dəyəri

3.1.16
qalıq gərginlik Ures
boşaltma cərəyanının keçməsi səbəbindən bir SPD-nin terminalları arasında görünən gərginliyin ən yüksək dəyəri

3.1.17
müvəqqəti aşırı gərginlik test dəyəri UT
TOV şərtlərində stresi simulyasiya etmək üçün SPT-yə müəyyən bir müddət tT tətbiq olunan test gərginliyi

3.1.18
iki tərəfli SPD üçün yük tərəfindəki dalğalanma qabiliyyəti
iki portlu SPD-nin SPD-nin aşağı hissəsindəki dövrə mənşəli çıxış terminallarındakı dalğalara qarşı durma qabiliyyəti

3.1.19
iki portlu SPD-nin gərginlik dərəcəsi
müəyyən bir sınaq şərtləri daxilində iki port SPD-nin çıxış terminallarında ölçülən zamanla gərginliyin dəyişmə sürəti

3.1.20
1,2 / 50 gərginlik impulsu
nominal virtual ön vaxtı 1,2 μs və nominal vaxtı yarı dəyərə 50 μs olan gərginlik impulsu
DİQQƏT: IEC 6-60060 (1) bəndinin 1989-cı bəndi ön vaxtın, yarı dəyərə qədər vaxtın və dalğa şəklindəki tolerantlığın gərginlik impulsu təriflərini müəyyənləşdirir.

3.1.21
8/20 cərəyan impulsu
8 μs nominal bir virtual ön vaxt və 20 μs yarı dəyərə nominal bir vaxt ilə cari impuls
DİQQƏT: IEC 8-60060-in (1) bəndinin 1989-ci bəndi, cari impuls təriflərini, vaxtın yarı dəyərə və dalğa şəklinə dözümlülüyünü təyin edir.

3.1.22
birləşmə dalğası
açıq dövrə şəraitində müəyyən edilmiş gərginlik amplituda (UOC) və dalğa şəkli və qısa qapanma şəraitində müəyyən edilmiş cərəyan amplituda (ICW) və dalğa şəkli ilə xarakterizə olunan dalğa
Qeyd: SPD-yə çatdırılan gərginlik amplitüdü, cərəyan amplitüdü və dalğa forması birləşmə dalğa generatoru (CWG) empedansı Zf və DUT-un empedansı ilə təyin olunur.
3.1.23
açıq dövrə gərginliyi UOC
sınaqdan keçirilən cihazın birləşmə nöqtəsində birləşmə dalğa generatorunun açıq dövrə gərginliyi

3.1.24
birləşmə dalğa generatoru qısa qapanma cərəyanı ICW
sınaqdan keçirilən cihazın birləşmə nöqtəsində birləşmə dalğa generatorunun perspektivli qısa qapanma cərəyanı
Qeyd: SPD birləşmə dalğa generatoruna qoşulduqda, cihazdan keçən cərəyan ümumiyyətlə ICW-dən azdır.

3.1.25
istilik sabitliyi
Əməliyyat testi zamanı qızdırıldıqdan sonra, göstərilən maksimum davamlı işləmə gərginliyində və ətraf mühitin müəyyən şərtlərində enerji verilərkən temperatur azaldıqda SPD termal olaraq sabitdir.

3.1.26
deqradasiya (ifa)
avadanlıqların istismar göstəricilərində və ya bir sistemin nəzərdə tutulmuş fəaliyyət göstəricilərindən istənilməyən daimi gediş

3.1.27
qısamüddətli cərəyan dərəcəsi ISCCR
SPD-nin göstərilən ayırıcı ilə birlikdə enerji sistemindən maksimum perspektivli qısa qapanma cərəyanı, Müəllif Hüquqları Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyası

3.1.28
SPD ayırıcı (ayırıcı)
bir SPD-nin və ya bir SPD-nin bir hissəsinin güc sistemindən ayrılması üçün cihaz
DİQQƏT: Bu ayırıcı cihazın təhlükəsizlik məqsədi ilə təcridetmə qabiliyyətinə malik olması tələb olunmur. Sistemdə davamlı bir arızanın qarşısını almaq üçün və bir SPD-nin uğursuzluğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Ayırıcılar daxili (daxili) və ya xarici ola bilər (istehsalçı tərəfindən tələb olunur). Birdən çox ayırıcı funksiyası ola bilər, məsələn həddindən artıq cərəyan qoruma və istilik qorunması funksiyası. Bu funksiyalar ayrı vahidlərdə ola bilər.

3.1.29
əlavə IP-nin qorunma dərəcəsi
qabaqcadan təhlükəli hissələrə girişdən, bərk yad cisimlərin girməsindən və ehtimal ki zərərli suyun daxil olmasından qorunma dərəcəsini göstərən IP simvolu ilə təsnifat

3.1.30
tip test
istehsalın təmsilçisi olan bir və ya daha çox məhsul üzərində uyğunluq testi [IEC 60050-151: 2001, 151-16-16]

3.1.31
gündəlik test
məhsulun dizayn spesifikasiyalarına cavab verməsini təmin etmək üçün hər bir SPD-də və ya hissələri və materiallarında tələb olunan test [IEC 60050-151: 2001, 151-16-17, dəyişdirilmiş]

3.1.32
qəbul testləri
məhsulun spesifikasiyasının müəyyən şərtlərinə cavab verdiyini müştəriyə sübut etmək üçün müqavilə testi [IEC 60050-151: 2001, 151-16-23]

3.1.33
şəbəkəni ayırmaq
SPD-lərin enerjili sınağı zamanı dalğalanma enerjisinin enerji şəbəkəsinə yayılmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş bir elektrik dövrəsi
DİQQƏT: Bu elektrik dövrəsinə bəzən “arxa filtr” deyilir.

3.1.34
Impulse test təsnifatı

3.1.34.1
I sinif testləri
impuls axıdılması cərəyanı Iimp ilə, Iimpin üst səviyyəsinə bərabər bir zirvə dəyəri olan 8/20 cərəyan impulsu ilə və 1,2 / 50 gərginlik impulsu ilə aparılan testlər

3.1.34.2
II sinif testləri
nominal boşalma cərəyanı In və 1,2 / 50 gərginlik impulsu ilə aparılan testlər

3.1.34.3
III sinif testləri
1,2 / 50 gərginlikli - 8/20 cərəyan birləşməsi dalğa generatoru ilə aparılan testlər

3.1.35
qalıq cari cihaz RCD
qalıq və ya balanssızlıq cərəyanı müəyyən şərtlərdə müəyyən bir dəyərə çatdıqda elektrik dövrəsinin açılmasına səbəb olmaq üçün nəzərdə tutulan keçid cihazı və ya əlaqəli cihazlar

3.1.36
bir gərginlikli keçid SPD-nin yüksək gərginliyi
bir gərginlikli keçid SPD-nin gərginliyi
gərginlikli keçid SPD üçün yüksəkdən aşağı empedansa qəfil dəyişmənin başladığı maksimum gərginlik dəyəri

3.1.37
W / R testi I sinif üçün spesifik enerji
Iimp impuls boşalma cərəyanı ilə 1 Ώ bir vahid müqavimət ilə yayılmış enerji
DİQQƏT: Bu, cərəyanın kvadratının zaman inteqrasiyasına bərabərdir (W / R = ∫ i 2d t).

3.1.38
bir enerji təchizatı IP-nin perspektivli qısa qapanma cərəyanı
laqeyd impedansın bir əlaqəsi ilə həmin yerdə qısa qapanma olsaydı, bir dövrədə müəyyən bir yerdə axacaq cərəyan
Qeyd: Bu perspektivli simmetrik cərəyan rms dəyəri ilə ifadə olunur.

3.1.39
cari kəsmə reytinqini izləyin Ifi
bir SPD-nin ayırıcı işləmədən kəsə biləcəyi perspektivli qısa qapanma cərəyanı

3.1.40
qalıq cari IPE
istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq bağlandıqda referans test gərginliyində (UREF) enerji verilərkən SPD-nin PE terminalından axan cərəyan

3.1.41
status göstəricisi
SPD-nin və ya SPD-nin bir hissəsinin işləmə vəziyyətini göstərən cihaz.
Qeyd: Bu cür göstəricilər vizual və / və ya səsli həyəcan siqnalları ilə lokal ola bilər və / və ya uzaqdan siqnalizasiya və / və ya çıxış əlaqə imkanlarına malik ola bilər.

3.1.42
çıxış kontağı
bir SPD-nin əsas dövrəsindən ayrı bir dövrə daxil edilmiş və ayırıcıya və ya vəziyyət göstəricisinə bağlanmış əlaqə

3.1.43
çoxsaylı SPD
birdən çox qoruma rejimi olan SPD növü və ya vahid olaraq təklif olunan elektriklə əlaqəli SPD-lərin birləşməsi

3.1.44
ümumi boşalma cari ITotal
ümumi boşalma cərəyanı sınağı zamanı çoxpoleli SPD-nin PE və ya PEN keçiricisindən axan cərəyan
DİQQƏT 1: Məqsəd çoxpolelli SPD-nin birdən çox qorunma rejimi eyni vaxtda aparıldıqda meydana gələn məcmu təsirləri nəzərə almaqdır.
DİQQƏT 2: ITotal, I test sinifinə uyğun olaraq test edilmiş SPD-lər üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir və IEC 62305 seriyasına görə ildırımdan qorunma potensial potensial bağlanması üçün istifadə olunur.

3.1.45
istinad test gərginliyi UREF
SPD-nin qorunma rejimindən, sistemin nominal gərginliyindən, sistem konfiqurasiyasından və sistemdəki gərginlik tənzimlənməsindən asılı olaraq test üçün istifadə olunan gərginliyin orta ölçüsü
Qeyd: Referans test gərginliyi 7.1.1 b8) uyğun olaraq istehsalçı tərəfindən verilən məlumatlar əsasında Əlavə A-dan seçilir.

3.1.46
qısa qapanma tipli SPD Itrans üçün keçid dalğalanma cərəyanının dərəcəsi
Nominal boşalma cərəyanını aşan 8/20 impuls cərəyan dəyəri, qısa qapanma tipli SPD tipli qısa qapanmaya səbəb olacaq

3.1.47
Boşluğu təyin etmək üçün gərginlik Umax
boşluq təyini üçün 8.3.3-ə əsasən dalğalanma tətbiqləri zamanı ən yüksək ölçülən gərginlik

3.1.48
maksimum boşalma cərəyanı Imax
uyğun olaraq 8/20 dalğa şəklinə və böyüklüyə sahib olan SPD-dən keçən bir cərəyanın zirvə dəyəri
istehsalçıların spesifikasiyasına. Imax, In-ə bərabər və ya daha böyükdür

3.2 Qısaltmalar

Cədvəl 1 - Qısaltmaların siyahısı

abbreviationtəsvirTərif / bənd
Ümumi qısaltmalar
ABŞuçqun qəza cihazı7.2.5.2
CWGbirləşmə dalğa generatoru3.1.22
RCDqalıq cari cihaz3.1.35
DUTtest altında cihazÜmumi
IPkorpusun qorunma dərəcəsi3.1.29
TOVmüvəqqəti gərginlikÜmumi
SPDsurge qoruyucu cihaz3.1.1
khəddindən artıq yüklənmə davranışı üçün cari amilCədvəl 20
Zfuydurma empedans (birləşmə dalğa generatorunun)8.1.4 c)
W / RI sinif testi üçün spesifik enerji3.1.37
T1, T2 və / və ya T3I, II və / və ya III sinifləri üçün məhsul markalanması7.1.1
tTTest üçün TOV tətbiqetmə müddəti3.1.17
Gərginliklə əlaqəli qısaltmalar
UCmaksimum davamlı işləmə gərginliyi3.1.11
UREFReferans test gərginliyi3.1.45
UOCbirləşmə dalğa generatorunun açıq dövrü gərginliyi3.1.22, 3.1.23
UPgərginlikdən qorunma səviyyəsi3.1.14
Uresqalıq gərginlik3.1.16
Umaxboşluq təyini üçün gərginlik3.1.47
UTmüvəqqəti aşırı gərginlik test dəyəri3.1.17
Cari ilə əlaqəli qısaltmalar
IimpI sinif testi üçün impuls boşalma cərəyanı3.1.10
Imaxmaksimum boşalma cərəyanı3.1.48
InII sinif testi üçün nominal boşalma cərəyanı3.1.9
Ifcari edin3.1.12
Ificari kəsmə reytinqini izləyin3.1.39
ILnominal yük axını3.1.13
ICWbirləşmə dalğa generatorunun qısa qapanma cərəyanı3.1.24
ISCCRqısa qapanma cərəyanı dərəcəsi3.1.27
IPenerji təchizatı perspektivli qısa qapanma cərəyanı3.1.38
IPEU-da qalıq cərəyanREF3.1.40
IÜmumimultipole SPD üçün ümumi boşaltma axını3.1.44
Itransqısa qapanma tipli SPD üçün keçid dalğalanma cərəyanının dərəcəsi3.1.46

4 Xidmət şərtləri
4.1 Tezlik
Tezlik aralığı 47 Hz-dən 63 Hz ac-a qədərdir

4.2 gərginlik
Dalğalanma qoruyucu cihazın (SPD) terminalları arasında fasiləsiz tətbiq olunan gərginlik
maksimum davamlı işləmə gərginliyi UC-dən çox olmamalıdır.

4.3 Hava təzyiqi və hündürlük
Hava təzyiqi 80 kPa ilə 106 kPa arasındadır. Bu dəyərlər, sırasıyla +2 000 m -500 m hündürlüyü təmsil edir.

4.4 Temperatur

  • normal aralıq: –5 ° C ilə +40 ° C arasında
    DİQQƏT: Bu sıra, nə temperatur, nə də rütubət nəzarətinə sahib olmayan hava ilə qorunan yerlərdə daxili istifadə üçün SPD-lərə müraciət edir və IEC 4-60364-5-də AB51 xarici təsirlərin xüsusiyyətlərinə cavab verir.
  • genişləndirilmiş aralıq: -40 ° C-dən +70 ° C-yə qədər
    Qeyd: Bu sıra hava şəraitindən qorunmayan yerlərdə açıq havada istifadə üçün SPD-lərə müraciət edir.

4.5 Nəmlik

  • normal aralıq: 5% -dən 95%
    DİQQƏT Bu sıra, nə temperatur, nə də rütubət nəzarətinə malik olmayan hava ilə qorunan yerlərdə daxili istifadə üçün SPD-lərə müraciət edir və IEC 4-60364-5-də AB51 xarici təsirlərin xüsusiyyətlərinə cavab verir.
  • genişləndirilmiş aralıq: 5% -dən 100%
    DİQQƏT Bu sıra hava şəraitindən qorunmayan yerlərdə açıq havada istifadə üçün SPD-lərə müraciət edir.

5 Təsnifat
İstehsal SPD-ləri aşağıdakı parametrlərə uyğun olaraq təsnif etməlidir.
5.1 Liman sayı
5.1.1 Bir
5.1.2 iki
5.2 SPD dizaynı
5.2.1 Gərginliyin dəyişdirilməsi
5.2.2 Gərginliyin məhdudlaşdırılması
5.2.3 Kombinasiya
5.3 Sinif I, II və III testlər
I sinif, II sinif və III sinif testləri üçün tələb olunan məlumatlar Cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 2 - I, II və III sinif testləri

TestlərTələb olunan məlumatlarTest prosedurları (alt bəndlərə baxın)
Class IIimp8.1.1; 8.1.2; Xnumx
Class IIIn8.1.2; 8.1.3
III sinifUOC8.1.4; 8.1.4.1