Şimşək və dalğalanmaya qarşı qorunma cihazlarının xülasəsi


Planlaşdırılmış Təhlükəsizlik

Yaşayış və funksional binalarda texniki qurğuların və sistemlərin sıradan çıxması çox xoşagəlməz və bahalıdır. Bu səbəbdən həm normal işləmə, həm də göy gurultusu zamanı cihazların qüsursuz işləməsi təmin edilməlidir. Almaniyada illik qeydiyyata alınan ildırım fəaliyyətlərinin sayı uzun illər ərzində daim yüksək səviyyədə saxlanılır. Sığorta şirkətlərinin ziyan statistikası açıq şəkildə göstərir ki, həm özəl, həm də ticarət sektorunda şimşək və dalğalanmaya qarşı mübarizə tədbirləri baxımından kəsirlər var (Şəkil 1).

Peşəkar bir həll kifayət qədər qoruma tədbirləri görməyə imkan verir. Məsələn, ildırımdan qorunma zonası konsepsiyası bina və qurğuların dizaynerlərinə, inşaatçılarına və operatorlarına müxtəlif mühafizə tədbirlərini nəzərdən keçirməyə, həyata keçirməyə və izləməyə imkan verir. Bütün müvafiq cihazlar, qurğular və sistemlər beləliklə makul bir xərclə etibarlı şəkildə qorunur.

Şəkil-1-1999-dan 2012-dək Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş Şimşək fəaliyyəti

Müdaxilə mənbələri

Göy gurultusu zamanı yaranan cərrahiyyə əməliyyatları birbaşa / yaxınlıqdakı ildırım vurması və ya uzaqdan gələn ildırım vurması nəticəsində baş verir (şəkil 2 və şəkil 3). Doğrudan və ya yaxınlıqdakı ildırımlar binaya, ətrafına və ya binaya daxil olan elektrik keçirici sistemlərə (məsələn, aşağı gərginlikli təchizatı, telekommunikasiya və məlumat xətləri) vurulan ildırımdır. Nəticədə meydana gələn impuls cərəyanları və impuls gərginlikləri, eləcə də əlaqəli elektromaqnit sahəsi (LEMP) cihazların qorunan amplitüd və enerji tərkibi baxımından xüsusilə təhlükəlidir. Doğrudan və ya yaxınlıqdakı ildırım vurması halında, dalğalanmalar konvensiyalı topraklama empedansında voltaj düşməsindən qaynaqlanır.st və nəticədə binanın uzaq torpaqla əlaqəli potensial yüksəlişi (şəkil 3, hal 2). Bu, binalardakı elektrik qurğuları üçün ən yüksək yük deməkdir.

Şəkil-2-İldırım vurmalarından qaynaqlanan binalar və qurğular üçün ümumi risklər

Şəkil-3-Şimşək axıdılması zamanı dalğalanma səbəbləri

İndiki impuls cərəyanının xarakterik parametrləri (pik dəyəri, cərəyanın qalxma sürəti, yükləmə, xüsusi enerji) 10/350 μs impuls cərəyan dalğa forması ilə təsvir edilə bilər. Beynəlxalq, Avropa və milli standartlarda birbaşa ildırım vurmalarına qarşı qoruyan komponentlər və cihazlar üçün sınaq cərəyanı olaraq təyin edilmişdir (Şəkil 4). Konvensiyalı topraklama empedansındakı gərginliyin azalmasına əlavə olaraq, elektromaqnit şimşək sahəsinin induktiv təsiri sayəsində elektrik bina qurğusunda və ona qoşulan sistemlərdə və cihazlarda dalğalar yaranır (şəkil 3, hal 3). Bu induksiya dalğalanmalarının və yaranan impuls cərəyanlarının enerjisi birbaşa ildırım impuls cərəyanının enerjisindən çox aşağıdır və bu səbəbdən 8/20 μs impuls cərəyanının dalğa forması ilə təsvir olunur (şəkil 4). Bu səbəbdən birbaşa ildırım vurması nəticəsində yaranan cərəyanlar aparmaq məcburiyyətində olmayan komponentlər və cihazlar bu cür 8/20 μs impuls cərəyanları ilə sınaqdan keçirilir.

Şəkil-4-İldırım cərəyanı və dalğalanma dayandırıcıları üçün test-impuls cərəyanları

Qoruma sxemi

Qorunacaq obyektə daha uzaq bir məsafədə baş verərsə, orta gərginlikli hava xəttlərinə və ya ətrafa zərbə vurarsa və ya buluddan bulud arasında ildırım axıdılması halında baş verərsə, ildırımlar uzaq deyilir (Şəkil 3, hallar 4, 5, 6). İndüksiyon dalğalarına bənzər bir məsafədən ildırım vurmalarının bir binanın elektrik qurğusuna təsirləri, 8/20 μs impuls cərəyan dalğalarına uyğun olaraq ölçülən cihazlar və komponentlər tərəfindən idarə olunur. Kommutasiya əməliyyatları (SEMP) nəticəsində yaranan cərrahiyyələr, məsələn:

- İndüktif yüklərin (məsələn, transformatorlar, reaktorlar, mühərriklər) ayrılması

- Qövs alovlanması və kəsilməsi (məsələn, qövs qaynağı avadanlığı)

- Qoruyucuların açılması

Bir binanın elektrik qurğusundakı keçid əməliyyatlarının təsirləri, test şəraitində 8/20 μs dalğa formasının impuls cərəyanları ilə də simulyasiya edilə bilər. Mürəkkəb enerji təchizatı və informasiya texnologiyaları sistemlərinin birbaşa ildırım müdaxiləsi halında belə fasiləsiz mövcudluğunu təmin etmək üçün, bina üçün ildırımdan qorunma sisteminə əsaslanan elektrik və elektron qurğular və cihazlar üçün əlavə dalğalanma tədbirləri tələb olunur. Dalğaların bütün səbəblərini nəzərə almaq vacibdir. Bunu etmək üçün IEC 62305-4-də təsvir edildiyi kimi ildırımdan qorunma zonası konsepsiyası tətbiq olunur (şəkil 5).

Şəkil-5-İldırımdan qorunma zonası konsepsiyasına ümumiyyətlə baxış

Şimşəkdən qorunma zonası konsepsiyası

Bina müxtəlif nəsli kəsilmək təhlükəsi olan zonalara bölünür. Bu zonalar, xüsusilə ildırım və dalğalanmaya qarşı qorunma cihazları və komponentlərinin zəruri qorunma tədbirlərini təyin etməyə kömək edir. Bir EMC ilə uyğun gələn (EMC: Elektro Maqnetik Uyğunluq) ildırımdan qorunma zonası konsepsiyasının bir hissəsi xarici ildırımdan qorunma sistemi (hava sonlandırma sistemi, aşağı keçirici sistem, torpaq sonlandırma sistemi daxil olmaqla), potensial potensial bağlama, məkan qoruyucu və dalğalanma qorunmasıdır. enerji təchizatı və informasiya texnologiyaları sistemləri. Təriflər Cədvəl 1-də təsnif edildiyi kimi tətbiq olunur. Aşırı dalğalanmaya qarşı qoruyucu cihazlara qoyulan tələblərə və yüklərə görə, ildırım cərəyanı dayandırıcıları, dalğalanma dayandırıcıları və kombinə edilmiş dayandırıcılar kimi təsnif edilir. İldırım qoruma zonasından 0 keçiddə istifadə olunan ildırım cərəyan tutucuları və kombinə edilmiş tutqunların boşalma qabiliyyətinə ən yüksək tələblər qoyulur.A 1 və ya 0A 2. Bu dayandırıcılar bir binanın elektrik qurğusuna dağıdıcı qismən ildırım cərəyanlarının daxil olmasının qarşısını almaq üçün 10/350 μs dalğa şəklində qismən ildırım axınlarını məhv edilmədən bir neçə dəfə keçirə bilməli olmalıdır. LPZ 0-dan keçid nöqtəsindəB LPZ 1-dən 1-yə və daha yüksək keçid nöqtəsində şimşək cərəyanının dayandırıcısından 2-ə və ya aşağıya, dalğalanmalardan qorunmaq üçün dalğalanma dayandırıcıları istifadə olunur. Onların vəzifəsi həm yuxarı axın qoruma mərhələlərinin qalıq enerjisini daha da azaltmaq, həm də qurğunun özündə yaranan və ya yaranan dalğaları məhdudlaşdırmaqdır.

Yuxarıda təsvir olunan ildırımdan qorunma zonalarının sərhədlərindəki şimşək və dalğalanmaya qarşı qoruyucu tədbirlər eyni dərəcədə enerji təchizatı və informasiya texnologiyaları sistemlərinə aiddir. EMC uyğun ildırımdan qorunma zonası konsepsiyasında təsvir olunan bütün tədbirlər elektrik və elektron cihazların və qurğuların fasiləsiz mövcudluğunu təmin edir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün müraciət edin www.lsp-international.com.

Figure-5.1-Transition-from-LPZ-0A-to-LPZ-0B-Figure-5.2-Transitions-from-LPZ-0A-to-LPZ-1-and-LPZ-0B-to-LPZ-1
Figure-5.3-Transition-from-LPZ-1-to-LPZ-2-Figure-5.4-Transition-from-LPZ-2-to-LPZ-3

IEC 62305-4: 2010

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: Doğrudan ildırım parıltısından 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 paylaşma və təcrid olunan interfeyslər və / və ya sərhəddəki əlavə SPD-lərlə daha da məhdudlaşa biləcəyi zona. İldırım elektromaqnit sahəsini daha da zəiflətmək üçün əlavə məkan sipərindən istifadə edilə bilər.

Terminlər və anlayışlar

Qırılma qabiliyyəti, mövcud söndürmə qabiliyyətini izləyin Ifi

Qırılma qabiliyyəti, U-nu bağlayarkən dalğalanma qoruyucu cihaz tərəfindən avtomatik olaraq söndürülə bilən cərəyan cərəyanının təsirsiz (perspektivli) orta dəyəridir.C. EN 61643-11: 2012 uyğun olaraq bir iş növü testində sübut edilə bilər.

IEC 61643-21: 2009 uyğun olaraq kateqoriyalar

Cari daşıma qabiliyyətini və impuls müdaxiləsinin gərginlik məhdudluğunu yoxlamaq üçün bir sıra impuls gərginliyi və impuls cərəyanları IEC 61643-21: 2009-da təsvir edilmişdir. Bu standartın Cədvəl 3 bunları kateqoriyalara ayırır və üstünlük verilən dəyərləri təmin edir. IEC 2-61643 standartının Cədvəl 22-də keçid mənbələri ayırma mexanizminə görə müxtəlif impuls kateqoriyalarına ayrılmışdır. C2 kateqoriyasına induktiv birləşmə (dalğalanmalar), kateqoriya D1 galvanik birləşmə (ildırım cərəyanları) daxildir. Müvafiq kateqoriya texniki məlumatlarda göstərilir. LSP dalğalanma qoruyucu cihazları göstərilən kateqoriyalardakı dəyərləri aşır. Buna görə də, impuls cərəyanının daşıma qabiliyyəti üçün dəqiq dəyər nominal boşalma cərəyanı (8/20 μs) və şimşək impuls axını (10/350 μs) ilə göstərilir.

Qarışıq dalğa

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

Kəsmə tezliyi fG

Kəsmə tezliyi, həbs edənin tezlikdən asılı davranışını təyin edir. Kəsmə tezliyi, əlavə itkisinə səbəb olan tezliyə bərabərdir (aE) müəyyən test şərtləri altında 3 dB (bax EN 61643-21: 2010). Başqa bir göstərilmədikdə, bu dəyər 50 Ω sisteminə aiddir.

Qorunma dərəcəsi

IP qoruma dərəcəsi qoruma kateqoriyalarına uyğundur

IEC 60529-da təsvir edilmişdir.

Vaxtın kəsilməsi ta

Ayırma müddəti, dövrənin və ya cihazın qorunması üçün bir nasazlıq olması halında elektrik enerjisindən avtomatik olaraq ayrılana qədər keçən müddətdir. Ayırma müddəti, arıza cərəyanının intensivliyindən və qoruyucu cihazın xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan tətbiqetmə üçün xüsusi bir dəyərdir.

SPD-lərin enerji koordinasiyası

Enerji koordinasiyası, ümumi ildırım və dalğalanmaya qarşı qorunma konsepsiyasının şəlalə edilmiş qoruma elementlərinin (= SPD) seçici və koordinasiyalı qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu, ildırım impuls cərəyanının ümumi yükünün enerji daşımaq qabiliyyətinə görə SPD-lər arasında bölünməsi deməkdir. Enerji koordinasiyası mümkün deyilsə, aşağı axın SPD-ləri kifayət deyil

yuxarı SPD-lər tərəfindən rahatlaşdırılır, çünki yuxarı SPD-lər çox gec, qeyri-kafi və ya heç işləmir. Nəticədə, aşağı axın SPD-ləri və qorunacaq terminal avadanlığı məhv edilə bilər. DIN CLC / TS 61643-12: 2010, enerji koordinasiyasının necə təsdiqlənəcəyini izah edir. Qığılcım əsaslı tip 1 SPD-lər gərginlikli keçidlərinə görə xeyli üstünlüklər təqdim edir

xarakterik (bax WAVE BREAKER FUNCTION).

Tezlik diapazonu

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

Durub zərər

Verilən bir tezliklə, dalğalanma qoruyucu cihazın yerləşdirilməsi itkisi, dalğalanma qoruyucu cihazın quraşdırılmasından əvvəl və sonra quraşdırma yerindəki gərginlik dəyərinin nisbəti ilə müəyyən edilir. Başqa bir göstərilmədikdə, dəyər 50 a sisteminə aiddir.

İnteqrasiya edilmiş ehtiyat sigorta

SPD-lər üçün məhsul standartına görə, həddindən artıq cərəyan edən qoruyucu cihazlar / ehtiyat qoruyucuları istifadə edilməlidir. Bununla birlikdə, bunun üçün paylama lövhəsində əlavə yer, IEC 60364-5-53 uyğun olaraq mümkün qədər qısa olmalıdır, əlavə kabel uzunluqları, əlavə quraşdırma müddəti (və xərcləri) və sigortanın ölçüsü tələb olunur. Daxil olan impuls cərəyanları üçün ideal şəkildə uyğunlaşdırıcıya inteqrasiya olunmuş bir sigorta bütün bu çatışmazlıqları aradan qaldırır. Yer qazanması, daha aşağı kabel səyləri, inteqrasiya edilmiş sigorta monitorinqi və daha qısa birləşdirən kabellər sayəsində artan qoruyucu effekt bu konsepsiyanın aydın üstünlükləridir.

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.

Şəbəkə tərəfindəki aşırı cərəyan qoruma / arrester ehtiyat sigortası

Gərginlikli qoruyucu cihazın qırılma qabiliyyəti aşıldıqdan sonra güc frekansını kəsmək üçün qidalanma tərəfində qoruyucu kənarda yerləşən aşırı cərəyan edən qoruyucu cihaz (məsələn, qoruyucu və ya elektrik açarı). Yedək sigorta artıq SPD-yə inteqrasiya olunduğundan əlavə ehtiyat qoruyucu tələb olunmur.

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, həbsdə olan maksimum gərginlikdir

həbs edilmiş şəxs yıxıldıqdan və boşaldıqdan sonra bu vəziyyətə qaytaran müəyyən edilmiş ötürücü olmayan vəziyyət. U-nin dəyəriC qorunacaq sistemin nominal gərginliyindən və quraşdırıcının xüsusiyyətlərindən (IEC 60364-5-534) asılıdır.

Maksimum davamlı işləmə gərginliyi UCPV bir fotovoltaik (PV) sistemi üçün

SPD terminallarına daimi tətbiq oluna bilən maksimum DC gərginliyinin dəyəri. U təmin etmək üçünCPV bütün xarici təsirlər (məsələn, ətraf temperaturu, günəş radiasiyasının intensivliyi) halında, PV sisteminin maksimum açıq dövrə gərginliyindən yüksəkdir, UCPV bu maksimum açıq dövrəli gərginlikdən 1.2 dəfə yüksək olmalıdır (CLC / TS 50539-12 uyğun olaraq). Bu 1.2 amili SPD-lərin səhv ölçülməməsini təmin edir.

Maksimum boşaltma axını Imax

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

Maksimum ötürmə qabiliyyəti

Maksimum ötürmə qabiliyyəti, qoruyucu komponentə müdaxilə etmədən koaksial dalğalanma qoruyucu cihaz vasitəsilə ötürülə bilən maksimum yüksək tezlikli gücü müəyyənləşdirir.

Nominal boşalma cərəyanı In

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.

Nominal yük axını (nominal cərəyan) IL

Nominal yük axını, müvafiq terminallardan davamlı aça bilən icazə verilən maksimum iş axınıdır.

Nominal gərginlik UN

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.

N-PE tutucu

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

İşləmə 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.

Qoruyucu dövrə

Qoruyucu dövrələr çox mərhələli, kaskadlı qoruyucu cihazlardır. Fərdi qoruma mərhələləri qığılcım boşluqları, varistorlar, yarımkeçirici elementlər və qaz axıdma borularından ibarət ola bilər (bax Enerji koordinasiyası).

Qoruyucu ötürücü cərəyanı IPE

Qoruyucu ötürücü cərəyan, dalğalanma qoruyucu cihazın maksimum davamlı işləmə gərginliyinə U qoşulduqda PE bağlantısından keçən cərəyandırC, quraşdırma təlimatlarına uyğun olaraq və yük tərəfli istehlakçılar olmadan.

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.

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.

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.

Seriya müqaviməti

Bir tutucunun giriş və çıxışı arasında siqnal axınının istiqamətində müqavimət.

Qalxan zəifləməsi

Bir koaksial kabelə daxil olan gücün faz keçiricisindən kabel tərəfindən yayılan güclə əlaqəsi.

Dalğalanma qoruyucu cihazlar (SPD)

Dalğalanma qoruyucu cihazlar əsasən gərginliyə bağlı rezistorlardan (varistorlar, supressor diodlar) və / və ya qığılcım boşluqlarından (boşalma yolları) ibarətdir. Dalğalanma qoruyucu qurğular digər elektrik avadanlıqlarını və qurğularını yolverilməz dərəcədə yüksək dalğalanmalara qarşı qorumaq və / və potensial əlaqəni qurmaq üçün istifadə olunur. Dalğalanma qoruyucu qurğular kateqoriyaya bölünür:

  1. a) istifadəsinə görə:
  • Enerji təchizatı qurğuları və cihazları üçün dalğalanma qoruyucu cihazlar

nominal gərginlik 1000 V-a qədərdir

- EN 61643-11: 2012 uyğun olaraq 1/2/3 SPD-lərə

- IEC 61643-11: 2011 uyğun olaraq I / II / III sinif SPD-lərə

Qırmızı / Xəttin dəyişdirilməsi. 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

telekomunikasiya və siqnal şəbəkələrində müasir elektron cihazların nominal gərginliyi 1000 V AC (effektiv dəyər) -ə qədər və 1500 V dc olan 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 V-a qədərdir

- EN 50539-11: 2013 uyğun olaraq 1/2 SPD-lərə

  1. b) impuls cərəyanının axıdılması qabiliyyətinə və qoruyucu təsirinə görə:
  • Şimşək cərəyan tutucuları / koordinasiya edilmiş ildırım cərəyan tutucuları

qurğuların və avadanlıqların birbaşa və ya yaxınlıqdakı ildırım vurması nəticəsində yaranan müdaxilələrdən qorunması üçün (LPZ 0 arasındakı sərhədlərdə quraşdırılmışdırA və 1).

  • Həddini aşan kəslər

qurğuların, avadanlıqların və terminal qurğuların uzaq ildırım vurmalarından, aşırı gərginliklərin dəyişdirilməsindən və elektrostatik boşalmalardan qorunması üçün (LPZ 0-un aşağı hissəsində quraşdırılmışdır)B).

  • Kombinə edilmiş məhbuslar

qurğuların, avadanlıqların və terminal cihazlarının birbaşa və ya yaxınlıqdakı ildırım vurması nəticəsində yaranan müdaxilələrdən qorunması üçün (LPZ 0 arasındakı sərhədlərdə quraşdırılmışdırA və 1, həmçinin 0A və 2).

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)

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.

Qısa qapanma dərəcəsi ISCPV bir fotovoltaik (PV) sistemində bir SPD

SPD-nin təkbaşına və ya ayırma cihazları ilə birlikdə dayana biləcəyi maksimum təsirsiz qısa qapanma cərəyanı.

Müvəqqəti aşırı gərginlik (TOV)

Yüksək gərginlikli sistemdəki nasazlıq səbəbi ilə qısa müddət ərzində dalğalanma qoruyucu cihazda müvəqqəti həddindən artıq gərginlik ola bilər. Bu, təxminən 1 ms-dən çox olmayan bir ildırım vurması və ya bir keçid əməliyyatı nəticəsində yaranan keçiddən aydın şəkildə ayrılmalıdır. Genlik UT və bu müvəqqəti həddindən artıq gərginliyin müddəti EN 61643-11-də göstərilmişdir (200 ms, 5 s və ya 120 dəq.) və sistem konfiqurasiyasına (TN, TT, və s.) uyğun olaraq fərdi 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 aşırı gərginliklər.

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 istiyə" cavab verir və müəyyən bir temperatur aşarsa, dalğalanma qoruyucu cihazı şəbəkədən ayırır. Ayırıcı, yanğının qarşısını almaq üçün həddindən artıq yüklənmiş dalğalanma qoruyucu cihazı vaxtında ayırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dolayı təmasdan qorunma təmin edilmir. Funksiyası

bu termal ayırıcılar, tutqunların süni həddindən artıq yüklənməsi / yaşlanması vasitəsi ilə sınaqdan keçirilə bilər.

Ümumi boşalma cərəyanı Iümumi

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, fərdin cəmi ilə etibarlı şəkildə idarə olunan ümumi boşaltma qabiliyyəti üçün həlledicidir

SPD yolları.

Gərginlikdən qorunma səviyyəsi Up

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 I ölçülən limit gərginliyin

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).

Daxili ildırımdan qorunma və dalğalanmaya qarşı qorunmanın planlaşdırılması

Sənaye binası üçün şimşək və dalğalanmaya qarşı qorunma

Sənaye binası üçün ildırım və dalğalanma qorunması

Ofis binası üçün şimşək və dalğalanmaya qarşı qorunma

Ofis Binası üçün ildırım və dalğalanma qorunması

Yaşayış binası üçün şimşək və dalğalanmaya qarşı qorunma

Yaşayış binası üçün ildırım və dalğalanma qorunması

Xarici ildırımdan qorunma komponentləri üçün tələblər

Xarici ildırımdan qorunma sisteminin quraşdırılması üçün istifadə olunan komponentlər, EN 62561-x standart seriyasında göstərilən müəyyən mexaniki və elektrik tələblərinə cavab verməlidir. Şimşəkdən qorunma komponentləri funksiyalarına görə, məsələn əlaqə komponentləri (EN 62561-1), iletkenler və torpaq elektrodları (EN 62561-2) kimi kateqoriyalara ayrılır.

Adi ildırımdan qorunma komponentlərinin sınağı

Aşınmaya məruz qalan metal ildırımdan qorunma komponentləri (qısqaclar, keçiricilər, hava dayandırıcı çubuqlar, torpaq elektrodları), nəzərdə tutulan tətbiqə uyğunluğunu yoxlamaq üçün sınaqdan əvvəl süni qocalma / kondisionerləşdirilməlidir. EN 60068-2-52 və EN ISO 6988 standartlarına uyğun olaraq metal komponentlər süni qocalmaya məruz qalır və iki mərhələdə sınaqdan keçirilir.

Təbii hava şəraiti və ildırımdan qoruyucu komponentlərin korroziyaya məruz qalması

Addım 1: Duz dumanının müalicəsi

Bu test, duzlu bir atmosferə məruz qalmağı bacaran dizayn edilmiş komponentlər və ya cihazlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sınaq avadanlığı nümunələrin üç gündən çox sınaq səviyyəsi 2 ilə sınandığı duz duman kamerasından ibarətdir. Test səviyyəsi 2, hər biri 2 saatlıq üç püskürtmə mərhələsini əhatə edir, 5 ° C ilə 15 ° C arasında bir temperaturda% 35 sodyum xlorid məhlulu (NaCl) istifadə edir, sonra nisbi rütubətdə% 93 və 40 temperaturda nəm saxlayır. EN 2-20-22 uyğun olaraq 60068 ilə 2 saat arasında ± 52 ° C.

Addım 2: Nəmli kükürdlü atmosfer müalicəsi

Bu test, EN ISO 6988 uyğun olaraq kükürd dioksid ehtiva edən qatılaşdırılmış rütubətin material və ya obyektlərin müqavimətini qiymətləndirməkdir.

Test avadanlığı (şəkil 2) nümunələrin olduğu bir test kamerasından ibarətdir

yeddi sınaq dövründə 667 x 10-6 (± 24 x 10-6) həcm hissəsində kükürd dioksid konsentrasiyası ilə müalicə olunur. 24 saat davam edən hər dövr, rütubətli, doymuş bir atmosferdə 8 ± 40 ° C temperaturda 3 saatlıq bir istilik müddətindən ibarətdir və ardından 16 saatlıq bir istirahət dövrü gəlir. Bundan sonra nəm kükürdlü atmosfer əvəzlənir.

Xarici istifadə üçün hər iki komponent və yerə basdırılan komponentlər qocalma / kondisionerə məruz qalır. Torpağa basdırılan komponentlər üçün əlavə tələblər və tədbirlər nəzərə alınmalıdır. Heç bir alüminium qısqac və ya dirijor yerə basdırıla bilməz. Paslanmayan polad yerə basdırılacağı təqdirdə, yalnız yüksək alaşımlı paslanmayan poladdan istifadə edilə bilər, məsələn StSt (V4A). Alman DIN VDE 0151 standartına uyğun olaraq StSt (V2A) icazə verilmir. Daxili istifadə üçün potensial bağlayıcı çubuqlar kimi komponentlərin qocalma / kondisionerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Eyni şey daxil olan komponentlərə də aiddir

betonda. Bu səbəbdən bu komponentlər tez-tez sinklənməmiş (qara) poladdan hazırlanır.

Hava sonlandırma sistemləri / hava sonlandırma çubuqları

Hava sonlandırma çubuqları ümumiyyətlə hava sonlandırma sistemləri kimi istifadə olunur. Bunlar bir çox fərqli dizaynda mövcuddur, məsələn, düz çatılarda beton baza ilə quraşdırma üçün 1 m uzunluqda, bioqaz qurğuları üçün 25 m uzunluğunda teleskopik ildırım qoruyucu dirəklərə qədər. EN 62561-2 hava kəsmə çubuqları üçün müvafiq elektrik və mexaniki xüsusiyyətlərə malik minimum kəsikləri və icazə verilən materialları müəyyənləşdirir. Daha yüksək hündürlüyə malik olan hava qurtarma çubuqları halında, hava qurtarma çubuğunun əyilmə müqaviməti və tam sistemlərin sabitliyi (üçayaqdakı hava qurtarma çubuğu) statik hesablama yolu ilə yoxlanılmalıdır. Tələb olunan kəsiklər və materiallar əsas götürülərək seçilməlidir

bu hesablama üzrə. Bu hesablama üçün müvafiq külək yük zonasının külək sürətləri də nəzərə alınmalıdır.

Bağlantı komponentlərinin sınağı

Bağlantı komponentləri və ya tez-tez sadəcə qısqaclar adlanırlar, ötürücüləri (aşağı ötürücü, hava dayandırıcı ötürücü, torpaq giriş) bir-birinə və ya bir qurğuya bağlamaq üçün ildırımdan qorunma komponentləri kimi istifadə olunur.

Kelepçe və qısqac materialının növünə görə bir çox fərqli qısqac birləşməsi mümkündür. Dirijor marşrutu və mümkün material birləşmələri bu baxımdan həlledicidir. Dirijor marşrutunun növü, bir qısqacın ötürücüləri çarpaz və ya paralel düzəlişdə necə birləşdirdiyini təsvir edir.

Şimşək cərəyanının yüklənməsi halında, kelepçeler elektrodinamik və istilik qüvvələrinə məruz qalır, bu da ötürücü marşrutunun növündən və qısqac bağlantısından çox asılıdır. Cədvəl 1 kontakt korroziyaya səbəb olmadan birləşdirilə bilən materialları göstərir. Fərqli materialların bir-biri ilə birləşməsi və müxtəlif mexaniki gücləri və istilik xüsusiyyətləri birləşmə komponentləri üzərindən ildırım axını keçərkən fərqli təsir göstərir. Xüsusilə bu, ildırım cərəyanlarının axdığı anda aşağı keçiriciliyə görə yüksək temperaturun meydana gəldiyi paslanmayan polad (StSt) əlaqə komponentləri üçün aydın görünür. Buna görə, bütün kelepçeler üçün EN 62561-1 uyğun olaraq bir ildırım cərəyanı testi aparılmalıdır. Ən pis vəziyyəti test etmək üçün yalnız fərqli keçirici birləşmələri deyil, həm də istehsalçı tərəfindən göstərilən material birləşmələri də sınaqdan keçirilməlidir.

Bir MV sıxacının nümunəsinə əsaslanan testlər

Əvvəlcə test birləşmələrinin sayı müəyyənləşdirilməlidir. İstifadə olunan MV qısqac paslanmayan poladdan (StSt) hazırlanmışdır və bu səbəbdən Cədvəl 1-də göstərildiyi kimi polad, alüminium, StSt və mis keçiricilərlə birləşdirilə bilər. Üstəlik, sınanması lazım olan çarpaz və paralel düzülüşlə birləşdirilə bilər. Bu o deməkdir ki, istifadə olunan MV sıxac üçün səkkiz mümkün test birləşməsi mövcuddur (Şəkil 3 və 4).

EN 62561-ə uyğun olaraq bu test birləşmələrinin hər biri üç uyğun nümunə / sınaq dəsti üzərində sınaqdan keçirilməlidir. Bu o deməkdir ki, bu tək MV qısqacın 24 nümunəsi bütün diapazonu əhatə etmək üçün sınaqdan keçirilməlidir. Hər bir nümunə uyğun olaraq quraşdırılmışdır

normativ tələblərə uyğun olaraq dartma torku və yuxarıda göstərildiyi kimi duz dumanı və nəm kükürdlü atmosfer müalicəsi ilə süni qocalmaya məruz qalır. Növbəti elektrik sınağı üçün nümunələrin izolyasiya lövhəsində olması lazımdır (şəkil 5).

Hər nümunəyə 10 kA (normal vəzifə) və 350 kA (ağır vəzifə) ilə 50/100 μs dalğa şəklində üç ildırım cərəyan impulsu tətbiq olunur. Şimşək cərəyanı yükləndikdən sonra nümunələrdə zərər əlamətləri olmamalıdır.

Şimşək cərəyanının yüklənməsi halında nümunənin elektrodinamik qüvvələrə məruz qaldığı elektrik sınaqlarına əlavə olaraq, statik-mexaniki yük EN 62561-1 standartına daxil edilmişdir. Bu statik-mexaniki test, xüsusilə paralel bağlayıcılar, uzununa bağlayıcılar və s. Üçün tələb olunur və müxtəlif keçirici materiallarla və sıxılma aralığında aparılır. Paslanmayan poladdan hazırlanmış birləşmə hissələri ən pis şərtlərdə yalnız bir paslanmayan polad ötürücü ilə sınanır (son dərəcə hamar səth). Bağlantı komponentləri, məsələn, Şəkil 6-da göstərilən MV kelepçesi, müəyyən edilmiş bir sıxma torku ilə hazırlanır və sonra bir dəqiqəyə 900 N (± 20 N) mexaniki bir çəkmə qüvvəsi ilə yüklənir. Bu sınaq dövrü ərzində keçiricilər bir millimetrdən çox hərəkət etməməli və əlaqə hissələrində zədələnmə əlamətləri göstərilməməlidir. Bu əlavə statik-mexaniki test, əlaqə komponentləri üçün başqa bir test meyarıdır və elektrik dəyərlərinə əlavə olaraq istehsalçının test hesabatında da sənədləşdirilməlidir.

Paslanmayan poladdan bir sıxac üçün təmas müqaviməti (sıxacın üstündə ölçülür) digər materiallar olduqda 2.5 mΩ və ya 1 mΩ-dən çox olmamalıdır. Tələb olunan gevşetmə torku təmin edilməlidir.

Nəticə etibarilə ildırımdan qorunma sistemlərinin quraşdırıcıları yerində gözlənilən vəzifə (H və ya N) üçün əlaqə komponentlərini seçməlidirlər. Məsələn, H (100 kA) vəzifə üçün bir qısqac bir hava qurtarma çubuğu üçün (tam ildırım cərəyanı) və N (50 kA) vəzifə üçün bir qarmaq bir meshda və ya torpaq girişində istifadə olunmalıdır (şimşək axını artıq paylanmışdır).

Konduktorlar

EN 62561-2 ayrıca hava axını və aşağı keçiriciləri və ya topraklama elektrodları kimi ötürücülərə xüsusi tələblər qoyur, məsələn halqa torpaq elektrodları, məsələn:

  • Mexanik xüsusiyyətlər (minimum dartılma gücü, minimum uzanma)
  • Elektrik xüsusiyyətləri (maks. Müqavimət)
  • Korroziyaya davamlılıq xüsusiyyətləri (yuxarıda göstərildiyi kimi süni yaşlanma).

Mexanik xüsusiyyətlər yoxlanılmalı və müşahidə edilməlidir. Şəkil 8 dairəvi keçiricilərin (məsələn, alüminium) dartılma gücünü sınamaq üçün test qurğusunu göstərir. Kaplamanın keyfiyyəti (hamar, davamlı), eyni zamanda minimum qalınlıq və əsas materiala yapışma vacibdir və xüsusilə galvanizli polad (St / tZn) kimi örtüklü materiallardan istifadə edildikdə sınaqdan keçirilməlidir.

Bu standartda bir əyilmə testi şəklində təsvir edilmişdir. Bu məqsədlə bir nümunə, diametrinin 5 qatına bərabər bir radiusdan 90 ° bir açıya əyilir. Bunu edərkən, nümunə kəskin kənarları, qırılma və ya aşındırma göstərə bilməz. Bundan əlavə, ildırımdan qorunma sistemləri quraşdırılarkən dirijor materiallarının işlənməsi asan olmalıdır. Tellərin və ya zolaqların (rulonların) bir tel düzəldici (istiqamətləndirici kasnaqlar) və ya burulma vasitəsi ilə asanlıqla düzəldilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, materialları konstruksiyalarda və ya torpaqda quraşdırmaq / bükmək asan olmalıdır. Bu standart tələblər istehsalçıların müvafiq məhsul məlumat vərəqələrində sənədləşdirilməli olan müvafiq məhsul xüsusiyyətləridir.

Yer elektrodları / torpaq çubuqları

Ayrıla bilən LSP torpaq çubuqları xüsusi poladdan hazırlanır və tamamilə isti daldırma sinklənmiş və ya yüksək lehimli paslanmayan poladdan ibarətdir. Çubuqların diametrini böyütmədən birləşdirməyə imkan verən bir birləşmə tezisi torpaq çubuqlarının xüsusi bir xüsusiyyətidir. Hər çubuq bir delik və bir pin ucunu təmin edir.

EN 62561-2 material, həndəsə, minimum ölçülər və mexaniki və elektrik xüsusiyyətləri kimi torpaq elektrodlarına olan tələbləri müəyyənləşdirir. Fərdi çubuqları birləşdirən birləşmə birləşmələri zəif nöqtələrdir. Bu səbəbdən EN 62561-2 bu birləşmə birləşmələrinin keyfiyyətini yoxlamaq üçün əlavə mexaniki və elektrik testlərinin aparılmasını tələb edir.

Bu sınaq üçün çubuq zərbə sahəsi kimi bir polad lövhə ilə bir rəhbərliyə qoyulur. Nümunə hər birinin uzunluğu 500 mm olan iki birləşdirilmiş çubuqdan ibarətdir. Hər bir torpaq elektrodunun üç nümunəsi sınaqdan keçirilməlidir. Nümunənin yuxarı ucu iki dəqiqə müddətində kifayət qədər bir çəkic daxiloluşu olan bir titrəmə çəkicindən təsirlənir. Çəkicin zərbə dərəcəsi 2000 ± 1000 dəq-1 və tək vuruş zərbə enerjisi 50 ± 10 [Nm] olmalıdır.

Kaplinlər bu sınağı görünən qüsurlar olmadan keçibsə, duz dumanı və nəm kükürdlü atmosfer müalicəsi ilə süni qocalmaya məruz qalırlar. Sonra muftalar hər biri 10 kA və 350 kA olan 50/100 μs dalğa şəklində üç ildırım cərəyan impulsu ilə yüklənir. Paslanmayan polad topraklama çubuqlarının təmas müqaviməti (birləşmənin üstündə ölçülür) 2.5 mΩ-dən çox olmamalıdır. Bu ildırım cərəyanı yükünə məruz qaldıqdan sonra bağlama birləşməsinin hələ də möhkəm bir şəkildə bağlanıb-bağlanmadığını yoxlamaq üçün, bağlama qüvvəsi bir çəkmə sınaq maşını vasitəsilə sınaqdan keçirilir.

İşlək ildırımdan qorunma sisteminin quraşdırılması, ən son standartlara uyğun sınaqdan keçirilmiş komponentlərdən və cihazlardan istifadə edilməsini tələb edir. Şimşəkdən mühafizə sistemlərinin quraşdırıcıları quraşdırma yerindəki tələblərə uyğun olaraq komponentləri seçməli və düzgün qurmalıdırlar. Mexanik tələblərə əlavə olaraq, ildırımdan qorunmanın son vəziyyətinin elektrik kriteriyaları nəzərə alınmalı və yerinə yetirilməlidir.

Cədvəl-1-Mümkün-material-birləşmə-hava-sonlandırma sistemləri-və aşağı keçiricilər və struktur hissələrlə əlaqə üçün

Topraklama keçiricilərinin 50 Hz genişliyi, potensial bağlama əlaqələri və əlaqə komponentləri

Müxtəlif elektrik sistemlərinin avadanlığı elektrik qurğularında qarşılıqlı təsir göstərir:

  • Yüksək gərginlikli texnologiya (GV sistemləri)
  • Orta gərginlikli texnologiya (MV sistemləri)
  • Aşağı gərginlikli texnologiya (LV sistemləri)
  • İnformasiya texnologiyaları (İT sistemləri)

Fərqli sistemlərin etibarlı qarşılıqlı əlaqəsinin əsası ortaq bir torpaq sonlandırma sistemi və ortaq bir potensial bağlama sistemidir. Bütün keçiricilərin, qısqacların və bağlayıcıların müxtəlif tətbiqetmələr üçün göstərilməsi vacibdir.

İnteqrasiya edilmiş transformatorlu binalar üçün aşağıdakı standartlara diqqət yetirilməlidir:

  • EN 61936-1: 1 kV-dan artıq güc qurğuları
  • EN 50522: 1 kV-dan artıq güc qurğularının topraklanması

HV, MV və LV sistemlərində istifadə üçün keçirici materiallar və əlaqə komponentləri 50 Hz cərəyanlarından yaranan istilik gərginliyinə davam gətirməlidir. Perspektivli qısa qapanma cərəyanları (50 Hz) sayəsində torpaq elektrod materialının kəsikləri müxtəlif sistemlər / binalar üçün xüsusi olaraq təyin edilməlidir. Torpaqdan qısaqapanma cərəyanları (normativ tələb ikiqat topraklama qüsuru cərəyanı I “kEE) komponentlərin yolverilməz dərəcədə istiləşməməsi lazımdır. Şəbəkə operatorunun xüsusi tələbləri olmadıqda, aşağıdakılar əsas götürülür:

  • Arıza cərəyanının müddəti (ayırma müddəti) 1 s
  • Topraklama iletkeni və istifadə olunan əlaqə komponenti / qısqac materiallarının icazə verilən maksimum 300 ° C temperaturu

Torpaq ötürücüsü kəsişməsinin seçilməsi üçün material və cərəyan sıxlığı G (A / mm2-də) qəza cərəyanının müddəti ilə əlaqədardır.

Diaqram-1-Torpağın elektrod materiallarının genişliyi

Yer-Yer Qısaqapanma Cari hesablanması

Sistem konfiqurasiyaları və torpaqla əlaqəli cərəyanlar Orta gərginlikli sistemlər təcrid olunmuş neytrallı sistemlər, aşağı empedanslı neytral topraklama sistemləri, möhkəm topraklanmış neytral sistemlər və ya induktiv olaraq topraklanmış neytral sistemlər (kompensasiya edilmiş sistemlər) kimi işləyə bilər. Torpaq çatışmazlığı olduğu təqdirdə, ikincisi, bir kompensasiya bobini (L = 1 / 3ωCE endüktanslı yatırma bobini) vasitəsi ilə qəza yerində axan kapasitiv cərəyanı qalıq torpaq boşluğu cərəyanı IRES ilə məhdudlaşdırmağa imkan verir və beləliklə geniş istifadə olunur. Yalnız bu qalıq cərəyan (ümumiyyətlə kompensasiya olunmayan torpaq qüsuru cərəyanının maksimum 10% -ə qədər) bir nasazlıq olduğu təqdirdə torpaq sonlandırma sistemini vurğu edir. Qalıq cərəyan yerli topraklama sistemini digər torpaq sonlandırma sistemlərinə bağlayaraq daha da azalır (məsələn, orta gərginlikli kabellərin kabel qalxanının birləşmə effekti ilə). Bu məqsədlə bir azalma faktoru müəyyən edilir. Bir sistemin 150 A potensial bir kapasitiv topraklama xətti cərəyanı varsa, kompensasiya edilmiş bir sistem olduğu təqdirdə yerli torpaq sonlandırma sistemini vuracaq maksimum 15 A topraklama qüsuru cərəyanı qəbul edilir. Yerli torpaq sonlandırma sistemi digər torpaq sonlandırma sistemlərinə qoşulsa, bu cərəyan daha da azalacaqdır.

Cədvəl-1-based-EN-50522

Güclüyə görə torpaq sonlandırma sistemlərinin ölçüsü

Bu məqsədlə fərqli ən pis ssenarilər araşdırılmalıdır. Orta gərginlikli sistemlərdə ikiqat torpaq qəzası ən vacib hal olacaqdır. Birinci torpaq qüsuru (məsələn, transformatorda) başqa bir fazada ikinci bir topraklama zədələnməsinə səbəb ola bilər (məsələn, orta gərginlikli bir sistemdə səhv bir sızdırmazlıq ucu). EN 1 standartının 50522-ci cədvəlinə əsasən (1 kV-dan artıq güc qurğularının topraklanması), bu halda topraklama keçiricilərindən aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilən I 'kEE cüt topraklama faylı axını axacaqdır:

I “kEE = 0,85 • I“ k

(I “k = üç qütblü başlanğıc simmetrik qısa qapanma cərəyanı)

İlkin simmetrik qısa qapanma cərəyanı I''k 20 kA və ayırma müddəti 16 saniyə olan 1 kV-lik bir quruluşda, ikiqat torpaq qüsuru cərəyanı 13.6 kA olacaqdır. Torpaq ötürücülərinin və stansiya binasındakı və ya tansformer otağındakı topraklama çubuqlarının genişliyi bu dəyərə görə qiymətləndirilməlidir. Bu kontekstdə, bir halqanın düzəldilməsi halında, cari bölünmə hesab edilə bilər (praktikada 0.65 əmsalı istifadə olunur). Planlaşdırma həmişə həqiqi sistem məlumatlarına əsaslanmalıdır (sistem konfiqurasiyası, yerdən-yerə qısa qapanma cərəyanı, ayırma vaxtı).

EN 50522 standartı, müxtəlif materiallar üçün maksimum qısa qapanma cərəyan sıxlığını G (A / mm2) təyin edir. Bir dirijorun kəsiyi materialdan və ayırma vaxtından təyin olunur.

Cədvəl-Qısaqapanma-cərəyan sıxlığı-G

hesabladığı cərəyan indi müvafiq materialın cari sıxlığına və müvafiq ayırma vaxtına və minimum kəsik A-ya bölünür.dəqiqə dirijor müəyyən edilir.

Adəqiqə= Mən ”kEE (filial) / G [mm2]

Hesablanmış kəsik bir dirijor seçməyə imkan verir. Bu kəsik hər zaman növbəti böyük nominal kəsiyə qədər yuvarlaqlaşdırılır. Kompensasiya edilmiş bir sistem halında, məsələn, torpaq sonlandırma sisteminin özü (torpaqla birbaşa təmasda olan hissə) xeyli aşağı cərəyanla yüklənir, yalnız qalıq torpaq qüsuru cərəyanı I iləE = rx IRES r faktoru ilə azaldıldı. Bu cərəyan 10 A-dan çox deyil və ümumi topraklama materialı kəsiklərindən istifadə edildiyi təqdirdə qalıcı olaraq problemsiz aça bilər.

Torpaq elektrodlarının minimum kəsikləri

Mexanik dayanıqlıq və korroziya ilə əlaqədar minimum kəsiklər Alman DIN VDE 0151 standartında (Korroziyaya görə torpaq elektrodlarının materialı və minimum ölçüləri) müəyyən edilmişdir.

Eurocode 1-ə görə təcrid olunmuş hava sonlandırma sistemləri halında külək yükü

Qlobal istiləşmə nəticəsində ekstremal hava şəraiti bütün dünyada artmaqdadır. Yüksək külək sürəti, artan fırtına və güclü yağış kimi nəticələrə laqeyd yanaşmaq olmaz. Buna görə dizaynerlər və quraşdırıcılar xüsusilə külək yükləri ilə bağlı yeni problemlərlə qarşılaşacaqlar. Bu, yalnız bina strukturlarını (strukturun statikası) deyil, həm də havanın dayandırılması sistemlərini təsir edir.

Şimşəkdən qorunma sahəsində indiyə qədər ölçmə bazası olaraq DIN 1055-4: 2005-03 və DIN 4131 standartları istifadə edilmişdir. 2012-ci ilin iyul ayında bu standartlar Avropa səviyyəsində standartlaşdırılmış dizayn dizayn qaydalarını (strukturların planlaşdırılması) təmin edən Eurocodes ilə əvəz olundu.

DIN 1055-4: 2005-03 standartı Eurocode 1-ə (EN 1991-1-4: Quruluşlara dair tədbirlər - Bölüm 1-4: Ümumi hərəkətlər - Külək hərəkətləri) və DIN V 4131: 2008-09 Eurocode 3-ə inteqrasiya edilmişdir ( EN 1993-3-1: Bölüm 3-1: Qüllələr, dirəklər və bacalar - Qüllələr və dirəklər). Beləliklə, bu iki standart ildırımdan qorunma sistemləri üçün hava sonlandırma sistemlərinin ölçülməsi üçün əsasdır, lakin Eurocode 1 ilk növbədə əhəmiyyətlidir.

Gözlənilən həqiqi külək yükünü hesablamaq üçün aşağıdakı parametrlərdən istifadə olunur:

  • Külək zonası (Almaniya, fərqli külək sürətləri ilə dörd külək zonasına bölünür)
  • Arazi kateqoriyası (ərazi kateqoriyaları bir quruluşun ətrafını təyin edir)
  • Cisimin yer səviyyəsindən hündürlüyü
  • Yerin hündürlüyü (dəniz səviyyəsindən, ümumiyyətlə dəniz səviyyəsindən 800 m-ə qədər)

Kimi digər təsir edən amillər:

  • icing
  • Bir təpənin və ya bir təpənin üstündəki mövqe
  • Obyekt hündürlüyü 300 m-dən yuxarıdır
  • Arazi hündürlüyü 800 m-dən yuxarı (dəniz səviyyəsi)

xüsusi quraşdırma mühiti üçün nəzərə alınmalı və ayrıca hesablanmalıdır.

Fərqli parametrlərin birləşməsi, havanın sona çatması sistemlərini və yüksək halqa keçiriciləri kimi digər qurğuların ölçülməsi üçün əsas kimi istifadə ediləcək külək sürətinə səbəb olur. Kataloqumuzda məhsullarımız üçün külək sürətindən asılı olaraq lazımi beton bazasını təyin edə bilməsi üçün, məsələn, təcrid olunmuş hava sonlandırma sistemləri halında, maksimum külək sürəti göstərilmişdir. Bu, yalnız statik dayanıqlığı təyin etməyə imkan vermir, həm də lazımi ağırlığı və beləliklə dam yükünü azaltmağa imkan verir.

Vacib qeyd:

Ayrı-ayrı komponentlər üçün bu kataloqda göstərilən “maksimum külək sürəti” külək zonasına əsaslanan Eurocode 1-in (DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010-12) Almaniyaya məxsus hesablama tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. Almaniya xəritəsi və əlaqəli ölkəyə məxsus topoqrafik xüsusiyyətlər.

Bu kataloqun məhsullarını digər ölkələrdə istifadə edərkən, ölkəyə xas olan xüsusiyyətlər və digər yerli tətbiq hesablama metodları, əgər varsa, Eurocode 1-də (EN 1991-1-4) və ya yerli tətbiq olunan digər hesablama qaydalarında (Avropa xaricində) təsvir olunmalıdır. müşahidə edildi. Nəticə etibarilə, bu kataloqda göstərilən maksimum külək sürəti yalnız Almaniyaya aiddir və digər ölkələr üçün yalnız kobud bir istiqamətdir. Şiddətli külək sürətləri ölkəyə məxsus hesablama metodlarına görə yeni hesablanmalıdır!

Beton bazalarda hava sonlandırma çubuqları quraşdırarkən cədvəldəki məlumat / külək küləyi sürətləri nəzərə alınmalıdır. Bu məlumatlar şərti hava qurtarma çubuğu materiallarına (Al, St / tZn, Cu və StSt) aiddir.

Hava dayandırma çubuqları aralayıcılar vasitəsi ilə sabitlənirsə, hesablamalar aşağıdakı quraşdırma imkanlarına əsaslanır.

Müvafiq məhsullar üçün icazə verilən maksimum külək sürəti müəyyən edilir və seçim / quraşdırma üçün nəzərə alınmalıdır. Daha yüksək mexaniki dayanıq, məsələn, bucaqlı bir dayaq (üçbucaqda düzülmüş iki boşluq) vasitəsi ilə əldə edilə bilər (istəyə əsasən).

Eurocode 1-ə görə təcrid olunmuş hava sonlandırma sistemləri halında külək yükü

Eurocode-1-ə uyğun olaraq təcrid olunmuş hava sonlandırma sistemlərinin vəziyyətində külək yükü

Hava sonlandırma sistemi - Aşağı keçirici - Yaşayış və Sənaye binasının təcrid olunmuş xarici ildırımdan qorunması

Hava İstifadəsi-Sistem-Aşağı-Dirijor-İzolə Edilmiş Xarici-İldırım-Yaşayış-Sənayesi Binasının Mühafizəsi

Hava sonlandırma sistemi - Aşağı ötürücü - Anten sisteminin təcrid olunmuş xarici ildırımdan qorunması

Hava dayandırılması-Sistem-Aşağı-Keçirici-İzole-Xarici-İldırım-Anten-Sistemini Qoruma

Metal dam örtüklü, dam örtüklü, qaz qabı, fermentasiya edən sənaye binasının xarici ildırımdan qorunması

Xarici-İldırımdan Qorunan-metaldan hazırlanmış dam örtüklü-damlı-qazlı konteyner-fermentasiya edən sənaye binası