Մի քանի թեժ խնդիրներ ներկա ալիքային պաշտպանական սարքում `SPD


1. Փորձարկման ալիքի ձևերի դասակարգում

Ալիքային պաշտպանիչ սարքի SPD թեստի համար տանը և արտերկրում կատաղի բանավեճ կա I կարգի (B դաս, 1 տիպ) փորձարկման կատեգորիաների վերաբերյալ, հիմնականում կայծակի ազդակի ուղղակի արտանետման մոդելավորման մեթոդի, IEC- ի և IEEE կոմիտեների միջև վեճի վերաբերյալ: :

(1) IEC 61643-1, գերբեռնվածության պաշտպանիչ սարքի I դասի (B դաս, տիպ 1) ալիքի հոսանքի փորձարկում, 10/350 μs ալիքի ձևը փորձնական ալիքի ձև է:

(2) IEEE C62.45 'IEEE voltageածրավոլտ ալիքային պաշտպանիչ սարքեր - Մաս 11 Surածրավոլտ էլեկտրահամակարգերին միացված գերլարման պաշտպանիչ սարքեր - Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ' սահմանում է 8/20 μs ալիքի ձևը որպես փորձարկման ալիքի ձև:

10/350 μs ալիքային ձևի տեսակետները կարծում են, որ կայծակի հարվածների ժամանակ 100% պաշտպանություն ապահովելու համար կայծակի պաշտպանության սարքավորումները փորձարկելու համար պետք է օգտագործել կայծակի առավել խիստ պարամետրերը: Օգտագործեք 10/350 μs ալիքաձև `LPS- ն (կայծակի պաշտպանության համակարգ) հայտնաբերելու համար` կայծակից ֆիզիկապես չվնասվելու համար: Իսկ 8/20 μs ալիքային ձևի կողմնակիցները կարծում են, որ ավելի քան 50 տարի օգտագործելուց հետո ալիքի ձևը ցույց է տալիս հաջողության շատ բարձր ցուցանիշ:

2006-ի հոկտեմբերին IEC- ի և IEEE- ի համապատասխան ներկայացուցիչները համակարգեցին և թվարկեցին հետազոտության մի քանի թեմաներ:

GB18802.1 էլեկտրամատակարարման SPD- ն ունի I, II և III դասերի դասակարգման փորձնական ալիքաձևեր, տես Աղյուսակ 1:

Աղյուսակ 1. I, II և III մակարդակների փորձարկման կատեգորիաներ

փորձարկումՓորձնական նախագծերԹեստի պարամետրերը
1-ին դասIչարաճճի երեխաIգագաթը, Q, W / R
Մանրամասն IIIառավելագույնը `8/20 μs
III դասUoc1.2 / 50 μs -8 / 20 μs

Միացյալ Նահանգները դիտարկել է երկու իրավիճակ հետևյալ երեք վերջին ստանդարտներում.
IEEE C62.41. 1 «IEEE ուղեցույց ալիքային միջավայրի ցածր լարման (1000 վ և պակաս) հոսանքի շղթաներում», 2002 թ.
IEEE C62.41. 2 «IEEE ցածր լարման (1000 վ և պակաս) հոսանքի հոսանքների շղթաների ալիքների առաջարկվող պրակտիկ բնութագրման վերաբերյալ», 2002 թ.
IEEE C62.41. 2 'IEEE ցածր լարման (1000 վ և ավելի ցածր) հոսանքի շղթաներին միացված սարքավորումների համար գերլարված փորձարկման վերաբերյալ առաջարկվող պրակտիկայի վերաբերյալ' 2002 թ.

Իրավիճակ 1. Կայծակն ուղղակիորեն չի հարվածում շենքին:
Իրավիճակ 2. Դա հազվադեպ դեպք է. Կայծակը հարվածում է անմիջապես շենքին կամ շենքի հարևան գետին կայծակը հարվածում է:

Աղյուսակ 2-ը առաջարկում է կիրառելի ներկայացուցչական ալիքաձևեր, իսկ Աղյուսակ 3-ը տալիս է յուրաքանչյուր կատեգորիայի համապատասխան ինտենսիվության արժեքները:
Աղյուսակ 2. Որտեղից AB C (դեպք 1) Կիրառելի ստանդարտ և լրացուցիչ ազդեցության փորձարկման ալիքաձևեր և դեպքի 2 պարամետրերի ամփոփում:

Իրավիճակը 1Իրավիճակը 2
Տեղադրության տեսակը100 ԿՀց զանգի ալիքՀամակցված ալիքԱռանձին լարումը / հոսանքըEFT ազդակ 5/50 ն10/1000 μs երկար ալիքԻնդուկտիվ զուգավորումՈւղղակի զուգավորում
AՍտանդարտՍտանդարտ-լրացուցիչլրացուցիչB տիպի օղակաձեւ ալիքԱռանձին-առանձին գնահատական
BՍտանդարտՍտանդարտ-լրացուցիչլրացուցիչ
C ցածրԿամավոր կերպով ընտրածՍտանդարտ-Կամավոր կերպով ընտրածլրացուցիչ
C բարձրԿամավոր կերպով ընտրածՍտանդարտԿամավոր կերպով ընտրած-

Աղյուսակ 3. SPD իրավիճակը ելքում 2 Թեստի բովանդակությունը Ա, Բ

Ազդեցության մակարդակը10/350 μs բոլոր SPD- ների համարԸնտրվող 8/20 μs SPD- ի համար ոչ գծային լարման սահմանափակող բաղադրիչներով (MOV) C
12 քա20 քա
25 քա50 քա
310 քա100 քա
XԵրկու կողմերն էլ բանակցում են ավելի ցածր կամ բարձր պարամետրեր ընտրելու համար

Նշում:
A. Այս թեստը սահմանափակվում է ելքի մոտ տեղադրված SPD- ով, որը տարբերվում է սույն հանձնարարականում նշված ստանդարտներից և լրացուցիչ ալիքաձևերից, բացառությամբ SPD- ի:
Բ. Վերոնշյալ արժեքները տարածվում են բազմաֆազ SPD- ի յուրաքանչյուր փուլային փորձարկման վրա:
Գ. 1-ի ազդեցության մակարդակից ցածր C- ով SPD- ի շահագործման հաջող փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի ցածր պարամետրեր կարող են ընտրվել:

«Չկա որևէ ալիքային ձև, որը կարող է ներկայացնել բոլոր ալիքային միջավայրերը, ուստի բարդ իրական աշխարհը պետք է պարզեցվի ՝ դյուրին կարգավորվող ստանդարտ փորձարկման ալիքաձևերի: Դրան հասնելու համար ալիքի միջավայրը դասակարգվում է `ապահովելով ալիքի լարում և հոսանք: Ալիքաձևը և ամպլիտուտն ընտրվում են այնպես, որ հարմար լինեն ցածր լարման AC էլեկտրամատակարարմանը միացված սարքավորումների տարբեր կայունության կարողությունները գնահատելու և սարքավորումների դիմացկունությունը և անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով համակարգել ալիքային միջավայրը »:

«Դասակարգման թեստի ալիքաձևերի ճշգրտման նպատակը սարքավորումների դիզայներներին և օգտագործողներին ստանդարտ և լրացուցիչ ալիքային փորձարկման ալիքաձևերի և ալիքային միջավայրի համապատասխան մակարդակների ապահովումն է: Ստանդարտ ալիքային ձևերի համար առաջարկվող արժեքները պարզեցված արդյունքներ են, որոնք ստացվել են չափումների տվյալների մեծ քանակի վերլուծությունից: Պարզեցումը թույլ կտա կրկնվող և արդյունավետ ճշգրտում ցածր լարման AC էլեկտրասնուցման սարքերին միացված սարքավորումների ալիքի դիմադրության համար »:

Հեռահաղորդակցման և ազդանշանային ցանցերի SPD ազդակի սահմանափակման լարման փորձարկման համար օգտագործվող լարման և հոսանքի ալիքները ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4. Լարման և ազդեցության ընթացիկ ալիքի փորձարկում (Աղյուսակ 3 GB18802-1)

Կատեգորիայի համարըԹեստի տեսակըԲաց շղթայի լարման UOCԿարճ միացման հոսանք IscԴիմումների քանակը

A1

A2

Շատ դանդաղ բարձրացում AC≥1 կՎ (0.1-100) կՎ / վ (ընտրիր աղյուսակ 5-ից)10A, (0.1-2) A / μs ≥1000 μS (լայնություն) (Ընտրել աղյուսակ 5-ից)

-

Մեկ ցիկլ

B1

B2

B3

Դանդաղ վերելք1 կՎ, 10/1000 1 կՎ, կամ 4 կՎ, 10/700 ≥1 կՎ, 100 Վ / մկ100 Ա, 10/100 25 Ա կամ 100 Ա, 5/300 (10, 25, 100) Ա, 10/1000

300

300

300

Երեք C1

C2

C3

Արագ վերելք0.5 կՎ կամ 1 կՎ, 1.2 / 50 (2,4,10) կՎ, 1.2 / 50 ≥ 1 կՎ, 1 կՎ / մկ0.25 կԱ կամ 0.5 կԱ, 8/20 (1,2,5) կԱ, 8/20 (10,25,100) Ա, 10/1000

300

10

300

D1

D2

Բարձր էներգիա1 կՎ 1 կՎ(0.5,1,2.5) կԱ, 10/350 1 կԱ, կամ 2.5 կԱ, 10/250

2

5

Նշում. Ազդեցությունը կիրառվում է գծային տերմինալի և ընդհանուր տերմինալի միջև: Գծային տերմինալների միջեւ փորձարկում անցկացնելը որոշվում է ըստ համապատասխանության: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման SPD- ն և հեռահաղորդակցման և ազդանշանային ցանցերի համար SPD- ն պետք է ձևակերպեն միասնական ստանդարտ փորձարկման ալիքի ձև, որը կարող է համապատասխանեցվել սարքավորումների դիմակայող լարման հետ:

2. Լարման անջատիչի տեսակը և լարման սահմանի տեսակը

Երկարաժամկետ պատմության մեջ լարման անջատման տեսակը և լարման սահմանափակող տեսակը զարգացում, մրցակցություն, լրացում, նորարարություն և վերամշակում են: Անցյալ տասնամյակների ընթացքում լարման անջատիչի տեսակի օդային բացի տեսակը լայնորեն օգտագործվել է, բայց այն նաև բացահայտում է մի քանի արատներ: Նրանք են:

(1) Առաջին մակարդակը (մակարդակ B), որն օգտագործում է 10/350 μs կայծային բացը SPD տիպի, առաջացրեց կայանի կապի սարքավորումների մեծ թվով կայծակի զանգվածային վնասների ռեկորդներ:

(2) Կայծակի SPD կայծի արձագանքի երկար ժամանակի պատճառով, երբ բազային կայանն ունի միայն SPD կայծային բաց, և երկրորդ մակարդակի (մակարդակի C) պաշտպանության համար ոչ մի այլ SPD չի օգտագործվում, կայծակնային հոսանքը կարող է կայծակնային զգայուն լինել սարքերը սարքում վնասում են:

(3) Երբ բազային կայանն օգտագործում է B և C երկաստիճան պաշտպանություն, կայծի բացը SDP- ի կայծակի դանդաղ արձագանքման ժամանակը կարող է հանգեցնել կայծակի բոլոր հոսանքների անցմանը C մակարդակի լարման սահմանափակող պաշտպանիչով, ինչը հանգեցնում է C մակարդակի պաշտպանիչի լինելուն: վնասվել է կայծակից:

(4) Կարող է կայծի արտանետման կույր տեղ լինել բացը տիպի և ճնշումը սահմանափակող տիպի էներգետիկ համագործակցության միջև (կույր կետը նշանակում է, որ արտանետման կայծի բացում կայծային արտանետում չկա), որի արդյունքում կայծի բացը տեսակը SPD է: չի գործում, և երկրորդ մակարդակի (մակարդակ C) պաշտպանը պետք է ավելի բարձր դիմադրի: Կայծակի հոսանքն առաջացրեց C- մակարդակի պաշտպանիչ վնասը կայծակից (սահմանափակվելով բազային կայանի տարածքով, SPD- ի երկու բևեռների անջատման հեռավորությունը պահանջում է մոտ 15 մետր): Հետևաբար, անհնար է, որ առաջին մակարդակը ընդունի SPD բացը `C մակարդակի SPD- ի հետ արդյունավետ համագործակցելու համար:

(5) Ինդուկտացիան միացված է շարքի պաշտպանության երկու մակարդակների միջև ՝ կազմալուծելով ապակոդավորող սարք ՝ SPD- ի երկու մակարդակների պաշտպանության պաշտպանության հեռավորության խնդիրը լուծելու համար: Այս երկուսի միջեւ կարող է լինել կույր կետի կամ արտացոլման խնդիր: Ըստ ներածության. «Ինդուկտացիան օգտագործվում է որպես սպառման բաղադրիչ և ալիքի ձև. Ձևը սերտ կապ ունի: Երկար կիսաթանկարժեք ալիքային ձևերի համար (օրինակ ՝ 10/350 μs) ինդուկտորի անջատման ազդեցությունը շատ արդյունավետ չէ (կայծի բացը և դրան զուգահեռ ինդուկտորը չեն կարող բավարարել կայծակի հարվածների ժամանակ տարբեր կայծակների սպեկտրի պաշտպանության պահանջները): Բաղադրիչներ սպառելիս պետք է հաշվի առնել բարձրացման լարման բարձրացման ժամանակը և գագաթնակետային արժեքը »: Ավելին, նույնիսկ եթե ինդուկտիվությունը ավելացվի, բացթողման տիպի SPD լարման մինչև 4 կՎ լարման խնդիրը չի կարող լուծվել, և դաշտային գործողությունը ցույց է տալիս, որ SPD բացը և SPD տիպի բացը զուգակցելուց հետո միմյանց հետ միմյանց հետ կապվում են C- մակարդակի 40kA մոդուլը, որը տեղադրված է անջատիչ էլեկտրասնուցման ներսում, կորցնում է SPD- ն: Կայծակի կողմից ոչնչացված բազմաթիվ գրառումներ կան:

(6) բացթողման SPD- ի di / dt և du / dt արժեքները շատ մեծ են: Հատկապես նկատելի է առաջին մակարդակի SPD- ի հետեւում գտնվող պաշտպանված սարքավորումների ներսում կիսահաղորդչային բաղադրիչների ազդեցությունը:

(7) Spark gap SPD առանց վատթարացման ցուցիչ գործառույթի

(8) SPD- ի կայծի բացը չի կարող գիտակցել վնասազերծման ազդանշանի և անսարքության հեռակա ազդանշանի գործառույթները (ներկայումս այն կարող է իրականացվել միայն LED- ով `ցույց տալով դրա օժանդակ շղթայի աշխատանքային կարգավիճակը և չի արտացոլում կայծակի ալիքի վատթարացումն ու վնասումը պաշտպան), այնպես որ ՝ առանց հսկողության բազային կայանների, ընդհատվող SPD- ն չի կարող արդյունավետ կիրառվել:

Ամփոփելով. Պարամետրերի, ցուցանիշների և ֆունկցիոնալ գործոնների տեսանկյունից, ինչպիսիք են մնացորդային ճնշումը, անջատման հեռավորությունը, կայծային գազը, արձագանքման ժամանակը, վնասազերծման ազդանշանը և անսարքության հեռակա ազդանշանը, կայանի կայանում կայծային բացի օգտագործումը սպառնում է կապի համակարգի անվտանգ շահագործում

Այնուամենայնիվ, տեխնոլոգիայի շարունակական զարգացման հետ մեկտեղ, կայծային բացը տիպի SPD- ն շարունակում է հաղթահարել իր սեփական թերությունները, այս տեսակի SPD- ի օգտագործումը նաև ընդգծում է ավելի մեծ առավելությունները: Անցած 15 տարիների ընթացքում օդային բացի տիպի վերաբերյալ շատ հետազոտություններ և մշակումներ են իրականացվել (տես Աղյուսակ 5).

Կատարողականության տեսանկյունից նոր սերնդի արտադրանքներն ունեն ցածր մնացորդային լարման, հոսքի մեծ հզորության և փոքր չափի առավելությունները: Միկրո բացը ձգանման տեխնոլոգիայի կիրառման միջոցով այն կարող է գիտակցել «0» հեռավորության համընկնումը ճնշումը սահմանափակող SPD- ի և ճնշումը սահմանափակող SPD- ի համադրության հետ: Այն նաև փոխհատուցում է իր հակազդեցության պակասը և մեծապես օպտիմալացնում կայծակի պաշտպանության համակարգերի ստեղծումը: Գործառույթի տեսանկյունից նոր սերնդի արտադրանքը կարող է երաշխավորել ամբողջ արտադրանքի անվտանգ աշխատանքը `դիտարկելով գործարկիչի շրջանի աշխատանքը: Արտադրանքի ներսում տեղադրվում է ջերմային անջատման սարք `արտաքին պատյանի այրումը խուսափելու համար. էլեկտրոդի հավաքածուում ընդունվում է բացման մեծ հեռավորության տեխնոլոգիա `զրոյական անցումներից հետո շարունակական հոսքից խուսափելու համար: Միևնույն ժամանակ, այն կարող է նաև տրամադրել հեռավոր ազդանշանային ազդանշանային գործառույթ ՝ կայծակի իմպուլսերի համարժեք չափը ընտրելու և ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար:

Աղյուսակ 5. կայծային բացի բնորոշ զարգացում

S / NYearsՀիմնական հատկանիշներըԽոսք
11993Ստեղծեք «V» ձևի բաց, որը փոքրից մեծ է դառնում Առաջնորդեք աղեղը դեպի դրս ՝ կազմելով ընդհատվող պայման և մարելով աղեղը:

Վաղ բացթողումների տիպի լիցքաթափողներն ունեին բարձր խափանման լարում և մեծ ցրվածություն:

V- ի տեսքով բացը
21998Էլեկտրոնային ձգանման շղթայի օգտագործումը, հատկապես տրանսֆորմատորի օգտագործումը, իրականացնում են օժանդակ ձգանման գործառույթը:

Այն պատկանում է ակտիվ ակտիվացված արտանետման բացին, որը պասիվ ակտիվացված արտանետման բացի արդիականացում է: Արդյունավետորեն նվազեցնում է խափանման լարումը: Այն պատկանում է զարկերակային ազդակին և բավականաչափ կայուն չէ:

Ակտիվորեն ակտիվացրեք արտանետման բացը
31999Անջրպետի արտանետումը խթանվում է կայծային կտորով (ակտիվորեն գործարկվում է տրանսֆորմատորի միջոցով), կառուցվածքը նախագծվում է որպես կիսափակ կառույց, իսկ եղջյուրի տեսքով շրջանաձև կամ աղեղաձև բացը փոքրից դառնում է մեծ, և օդային ուղեցույցը Կողքին տրամադրվում է ակոս `գծագրությունը և երկարացումը հեշտացնելու համար: Էլեկտրական աղեղը մարվում է, և փակ կառուցվածքը կարող է լցվել աղեղը մարող գազով:

Դա վաղ արտանետման բացի էլեկտրոդի զարգացումն է: Ավանդական փակ արտանետման բացի հետ համեմատությամբ, աղեղաձև կամ շրջանաձեւ ակոսն օպտիմիզացնում է տարածությունն ու էլեկտրոդը, ինչը նպաստում է ավելի փոքր ծավալին:

Էլեկտրոդների բացը փոքր է, ընդհատվող ունակությունը `անբավարար,

Օղակի բացը
42004Համագործակցել միկրո բացը ձգող տեխնոլոգիայի հետ, որդեգրել մեծ հեռավորության էլեկտրոդի պարամետր և պարույր ալիքի հովացման աղեղի մարման տեխնոլոգիա,

Մեծապես բարելավել ձգան տեխնոլոգիան և ընդհատվող ունակությունը, էներգիայի ձգանման տեխնոլոգիայի օգտագործումը ավելի կայուն և հուսալի է:

Մեծ հեռավորության վրա էլեկտրոդների կարգաբերում և պարուրաձեւ ալիքի հովացման աղեղի ոչնչացման տեխնոլոգիա
52004Օպտիմալացրեք կայծակնային պաշտպանության սարքը `կազմելով ուժեղ և պաշտպանական սարք, որը համապատասխանում է B և C կարգի պաշտպանության պահանջներին:

Արտանետման բացերից պատրաստված մոդուլները, լարման սահմանափակող տարրերից, հիմքերից և վատթարացման սարքերից պատրաստված մոդուլները միավորված են տարբեր ձևերով ՝ գերլարման պաշտպանության սարքեր ստեղծելու համար

Կոմպոզիտային պաշտպանական սարք

Trackարգացման ուղու քարտեզ

Trackարգացման ուղու քարտեզ

3. Հեռահաղորդակցության SPD- ի և էլեկտրամատակարարման SPD- ի նմանություններն ու տարբերությունները

Աղյուսակ 6. Հեռահաղորդակցության SPD- ի և էլեկտրամատակարարման SPD- ի նմանություններն ու տարբերությունները

նախագիծPower SPDՏելեկոմ SPD
ուղարկելէներգիաՏեղեկատվական, անալոգային կամ թվային:
Էլեկտրաէներգիայի կատեգորիաԷլեկտրաէներգիայի հաճախականությունը AC կամ DCՏարբեր գործառնական հաճախականություններ DC- ից UHF
Աշխատանքային լարումԲարձրLowածր (տե՛ս ստորև բերված աղյուսակը)
Պաշտպանության սկզբունքըՄեկուսացման համակարգում

SPD պաշտպանության մակարդակ ≤ սարքավորումների հանդուրժողականության մակարդակ

Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ուժգնության անձեռնմխելիություն

SPD պաշտպանության մակարդակը ≤ սարքավորումների հանդուրժողականության մակարդակը չի կարող ազդել ազդանշանի փոխանցման վրա

ՍտանդարտGB / T16935.1 / IEC664-1GB / T1762.5 IEC61000-4-5
Թեստի ալիքի ձև1.2 / 50 μs կամ 8/20 μs1.2 / 50 μs -8 / 20 μs
Շղթայի դիմադրությունՑածրԲարձր
ԴետաքերՈւնենալՈչ
Հիմնական բաղադրիչներըMOV և անջատիչի տեսակըGDT, ABD, TSS

Աղյուսակ 7. Կապի SPD- ի ընդհանուր աշխատանքային լարումը

Ոչ.Հաղորդակցման գծի տեսակըԳնահատված աշխատանքային լարում (V)SPD առավելագույն աշխատանքային լարումը (V)Նորմալ դրույքաչափ (B / S)Ինտերֆեյս Type
1DDN / Xo25 / Շրջանակային ռելե<6, կամ 40-6018 կամ 802 մ կամ պակասRJ / ASP
2xDSL<6188 մ կամ պակասRJ / ASP
32M թվային ռելե<56.52 MԿոաքսիալ BNC
4ISDN40802 MRJ
5Անալոգային հեռախոսագիծ<11018064 KRJ
6100 Մ Ethernet<56.5100 MRJ
7Coaxial Ethernet<56.510 MCoaxial BNC Coaxial N
8RS232<1218SD
9RS422 / 485<562 MASP / SD
10Վիդեո մալուխ<66.5Կոաքսիալ BNC
11Կոաքսիալ BNC<2427ASP

4. Համագործակցություն արտաքին գերբեռնված պաշտպանության և ՍՍD-ի միջև

Անջատիչում գերհոսանքային պաշտպանության (անջատիչ կամ ապահովիչ) պահանջներ.

(1) Համապատասխանել GB / T18802.12: 2006 թ. «Ուլտրաձայնային պաշտպանության սարքին (ՊՊD) Մաս 12. Lowածր լարման բաշխման համակարգի ընտրության և օգտագործման ցուցումներ», «Երբ SPD- ն ու գերլարման պաշտպանիչ սարքը համագործակցում են, անվանականը` ելքի հոսանքի տակ Մեջ, խորհուրդ է տրվում, որ գերլարված պաշտպանը չաշխատի. երբ հոսանքն ավելի մեծ է, քան In- ը, կարող է գործել գերբարձր հոսանքի պաշտպանը: Վերականգվող գերլարված պաշտպանիչի համար, ինչպիսին է ավտոմատ անջատիչը, այն չպետք է վնասվի այս ալիքից »:

SPD տեղադրման սխեմայի դիագրամ

(2) Գերհոսքային պաշտպանիչ սարքի անվանական ընթացիկ արժեքը պետք է ընտրվի ըստ առավելագույն կարճ միացման հոսանքի, որը կարող է գոյանալ SPD տեղադրման ժամանակ և կարճ միացման հոսանքի դիմակայել SPD- ի կարողությանը (տրամադրված է SPD արտադրողի կողմից) ), այսինքն ՝ «SPD- ն ու դրան միացված գերլարված պաշտպանությունը: Սարքի կարճ միացման հոսանքը (արտադրվում է SPD- ի ձախողման դեպքում) հավասար է կամ ավելի մեծ է, քան տեղադրման վայրում սպասվող առավելագույն կարճ միացումների հոսանքը »:

(3) Ընտրովի կապը պետք է բավարարվի գերհոսանքային պաշտպանության F1 սարքի և SPD արտաքին անջատիչի F2 հոսանքի մուտքի մոտ: Թեստի էլեկտրական սխեման հետևյալն է.

Հետազոտության արդյունքները հետևյալն են.
ա) էլեկտրական անջատիչների և ապահովիչների լարումը
U (անջատիչ) ≥ 1.1U (ապահովիչ)
U (SPD + գերհոսանքային պաշտպան) U1 (գերհոսանքային պաշտպան) և U2 (SPD) վեկտորների գումարն է:

բ) ալիքի հոսանքի հզորությունը, որին կարող է դիմակայել ապահովիչը կամ անջատիչը

SPD- տեղադրում-շղթա-դիագրամ

Պայմանով, որ գերբարձր հոսանքի պաշտպանը չի գործում, գտեք առավելագույն հոսանքի հոսքը, որին կարող են դիմակայել տարբեր անվանական հոսանքներով ապահովիչը և անջատիչը: Փորձարկման շղթան, ինչպես ցույց է տրված վերևում նկարում: Փորձարկման մեթոդը հետևյալն է. Կիրառվող ներխուժման հոսանքը I է, և ապահովիչը կամ անջատիչը չեն գործում: Երբ կիրառվում է 1.1 անգամ ներխուժման հոսանք I, այն գործում է: Փորձերի միջոցով մենք գտել ենք նվազագույն անվանական հոսանքի որոշ արժեքներ, որոնք անհրաժեշտ են գերհոսանքային պաշտպանների կողմից ներխուժման հոսանքի տակ չգործելու համար (8/20 μs ալիքի հոսանք կամ 10/350 μs ալիքի հոսանք): Տե՛ս աղյուսակը.

Աղյուսակ 8. Ապահովիչի և անջատիչի նվազագույն արժեքը ներթափանցման հոսանքի տակ `8/20 μs ալիքի ձևով

ալիքի հոսանք (8/20 μs) kAԳերհոսքային պաշտպանիչ նվազագույնը
Ապահովիչների անվանական հոսանք

A

Անջատիչի անվանական հոսանք

A

516 գԳ6 տիպ C
1032 գԳ10 տիպ C
1540 գԳ10 տիպ C
2050 գԳ16 տիպ C
3063 գԳ25 տիպ C
40100 գԳ40 տիպ C
50125 գԳ80 տիպ C
60160 գԳ100 տիպ C
70160 գԳ125 տիպ C
80200 գԳ-

Աղյուսակ 9. Ապահովիչի և անջատիչի նվազագույն արժեքը չի գործում 10/350 μ / վրկ հոսանքի տակ

Ներխուժման հոսանք (10/350 μs) kAԳերհոսքային պաշտպանիչ նվազագույնը
Ապահովիչների անվանական հոսանք

A

Անջատիչի անվանական հոսանք

A

15125 գԳԽորհուրդ ենք տալիս ընտրել ձուլված պատյանային անջատիչ (MCCB)
25250 գԳ
35315 գԳ

Վերևի աղյուսակից երեւում է, որ 10/350 μs ապահովիչների և անջատիչների չաշխատելու նվազագույն արժեքները շատ մեծ են, ուստի պետք է դիտարկել հատուկ պահուստային պաշտպանության սարքերի մշակումը:

Իր գործառույթի և կատարման առումով այն պետք է ունենա մեծ ազդեցության դիմադրություն և համապատասխանի վերադաս անջատիչի կամ ապահովիչի հետ: