Syarat Instalasi Listrik, Peraturan Kabel IET, Edisi Wolu Welas, BS 7671: 2018


Piranti perlindungan lonjakan (SPD) lan Peraturan Edisi 18

LSP-mundhak-pangreksan-Web-banner-p2

Tekane Edisi 18 Peraturan Kabel IET luwih mbentuk maneh lanskap peraturan kanggo kontraktor listrik. Piranti perlindungan lonjakan (SPD) dirancang kanggo nyegah kejut listrik lan duwe voltase berlebihan sing ngrusak infrastruktur kabel instalasi.

Syarat edisi 18 kanggo nglindhungi gelombang

Tekane edisi 18 saka Peraturan Kabel IET luwih mbentuk maneh lanskap peraturan kanggo kontraktor listrik. Sawetara bidang penting wis ditliti lan ditliti; ing antarane yaiku masalah proteksi lonjakan lan piranti sing dirancang kanggo nyuda resiko voltase sing berlebihan. Piranti perlindungan lonjakan (SPDs) dirancang kanggo nyegah kejut listrik lan duwe voltase berlebihan sing ngrusak infrastruktur kabel instalasi. Yen ana kedadeyan voltase sing gedhe, SPD ngalihake aliran arus sing luwih gedhe menyang Bumi.

Peraturan 443.4 mbutuhake, (Kajaba kanggo unit omah sing jumlah total instalasi lan peralatan kasebut ora mbenerake perlindungan kasebut), yen nglindhungi voltase trans sementara diwenehake yen konsekuensi sing disebabake dening voltase bisa nyebabake cilaka, kerusakan ing papan sing sensitif budaya, gangguan pasokan utawa mengaruhi akeh wong sing lagi mapan utawa kapitunan.

Kapan kudu dilindhungi lonjakan?

Kanggo kabeh instalasi liyane, penilaian risiko kudu ditindakake kanggo nemtokake manawa SPD kudu diinstal. Yen ora ana penilaian risiko, mula SPD kudu dipasang. Instalasi listrik ing unit omah siji ora dibutuhake kanggo nginstal SPD, nanging panggunaane ora bisa dicegah lan bisa uga yen nalika diskusi karo klien piranti kasebut diinstal, nyuda risiko sing ana gandhengane karo voltase over transient.

Iki minangka kontraktor sing sadurunge ora kudu nimbang-nimbang, lan kudu dipertanggungjawabake, saka segi alokasi wektu kanggo ngrampungake proyek uga tambahan biaya kanggo pelanggan. Piranti elektronik apa wae bisa uga kena pengaruh voltase sementara, sing bisa disebabake amarga ana aktivitas kilat utawa acara switching. Iki nggawe lonjakan voltase nambah magnitude gelombang nganti pirang-pirang ewu volt. Iki bisa nyebabake karusakan sing larang lan cepet utawa nyuda umur umure peralatan kanthi signifikan.

Kabutuhan SPD bakal gumantung karo macem-macem faktor. Iki kalebu tingkat paparan bangunan menyang transisi voltase sing disebabake petir, sensitivitas lan nilai peralatan, jinis peralatan sing digunakake sajrone instalasi, lan apa ana peralatan ing instalasi sing bisa ngasilake transien voltase. Nalika pangowahan tanggung jawab pambiji risiko sing tiba ing kontraktor bisa uga kaget kanggo masarakat, kanthi entuk dhukungan sing bener, integritas kasebut bisa nggabungake fungsi kasebut menyang pendekatan kerja tradisional lan njamin kepatuhan karo peraturan anyar.

Piranti Proteksi Surge LSP

LSP duwe macem-macem piranti perlindungan lonjakan Tipe 1 lan 2 kanggo njamin sampeyan tundhuk karo Peraturan Edisi 18 sing anyar. Kanggo informasi luwih lengkap babagan kunjungan SPD lan LSP Electrical: www.LSP-internationa.com

Dolan maring Edisi 18 BS 7671: 2018 gratis, pandhuan sing bisa didownload babagan pangowahan peraturan utama BS 76:71. Kalebu informasi babagan Pilihan RCD, Deteksi Kesalahan Arc, Manajemen Kabel, pangisian daya Kendaraan Listrik, lan Perlindhungan Surge. Download pandhuan iki langsung menyang piranti apa wae supaya sampeyan bisa maca kapan lan ing endi wae.

Syarat kanggo Instalasi Listrik, Peraturan Kabel IET, Edisi Wolu Welas, BS 7671-2018Subjek Barang: Peraturan Listrik

Kaca: 560

ISBN-10: 1-78561-170-4

ISBN-13: 978-1-78561-170-4

bobot: 1.0

Format: PBK

Syarat Instalasi Listrik, Peraturan Kabel IET, Edisi Wolu Welas, BS 7671: 2018

Peraturan Kabel IET narik kawigaten kabeh pihak sing duwe gegayutan karo desain, instalasi lan pangopènan kabel listrik ing bangunan. Iki kalebu listrik, kontraktor listrik, konsultan, pejabat lokal, surveyor lan arsitek. Buku iki uga bakal narik minat para insinyur profesional, uga siswa ing universitas lan perguruan tinggi.

Edisi 18 saka Peraturan Kabel IET sing diterbitake ing wulan Juli 2018 lan diwiwiti ing wulan Januari 2019. Pangowahan saka edhisi sadurunge kalebu persyaratane Piranti Perlindhungan Surge, Piranti Deteksi Fault Arc lan instalasi peralatan pengisian kendaraan listrik uga akeh wilayah liyane .

Kepiye Edhisi 18 bakal ngganti saben dina kanggo instalasi listrik

Kepiye Edhisi 18 ngganti karya saben dina kanggo instalasi listrik?

Edisi 18 saka peraturan IET Wiring wis mlebu, nggawa macem-macem barang anyar sing kudu dingerteni dening pemasang listrik lan dadi bagean saben dina.

Saiki kita wis setaun suwene wektu nyetel nem wulan kanggo listrik kanggo mesthekake yen wis ana kabeh. Wiwit instalasi tanggal 1 Januari 2019 kudu tundhuk marang peraturan anyar, tegese kabeh tenaga listrik sing ditindakake wiwit tanggal 31 Desember 2018 kudu netepi aturan anyar.

Selaras karo kemajuan teknologi paling anyar lan data teknis sing dianyari, peraturan anyar kasebut supaya panginstalan luwih aman kanggo listrik lan pangguna pungkasan, uga pengaruh marang efisiensi energi.

Kabeh pangowahan penting, nanging kita wis milih papat poin utama sing nganggep paling menarik:

1: Dhukungan Kabel Logam

Aturan saiki negesake manawa mung kabel sing ana ing rute uwal geni sing kudu didhukung supaya ambruk awal yen ana geni. Aturan anyar saiki nuntut supaya perbaikan logam, dudu sing plastik, digunakake kanggo ndhukung kabeh kabel kabeh panginstalan, kanggo nyuda resiko tumrap pendhudhuk utawa petugas pemadam kebakaran ambruk saka kabel amarga gagal ngatasi kabel.

2: Instalasi Piranti Deteksi Kesalahan Arc

Ngelingi manawa bangunan UK saiki duwe peralatan listrik luwih akeh tinimbang sadurunge, lan kebakaran listrik kedadeyan kanthi laju sing padha saben taun, panginstalan Piranti Deteksi Arc Fault (AFDDs) kanggo nyuda resiko geni ing sawetara sirkuit wis ana. dikenalake

Geni listrik sing disebabake amarga kesalahan busur biasane ana ing mandap sing kurang, sambungan sing longgar, sanajan insulasi lawas lan gagal utawa ing kabel sing rusak. AFDD sensitif iki bisa nyuda kemungkinan geni listrik sing diasilake saka busur kanthi deteksi awal lan isolasi.

Instalasi AFDD diwiwiti ing AS pirang-pirang taun kepungkur, lan ana pengurangan kebakaran sing gegandhengan udakara 10%.

3. Kabeh soket AC sing dirating nganti 32A saiki mbutuhake proteksi RCD

Perangkat Saiki Sisa (RCD) terus-terusan ngawasi arus listrik ing sirkuit sing dilindhungi lan lelungan ing sirkuit yen aliran liwat jalur sing ora dikarepake menyang bumi bisa dideteksi — kayata wong.

Iki minangka piranti keamanan urip lan bisa uga nganyari paling anyar. Sadurunge, kabeh soket sing dirating nganti 20A mbutuhake proteksi RCD, nanging iki ditambahake kanggo nyuda kejut listrik kanggo installer sing makarya ing stopkontak AC langsung. Iki uga bakal nglindhungi pangguna pungkasan ing kasus kabel rusak utawa dipotong lan konduktor langsung bisa disentuh kanthi ora sengaja, saengga arus saiki mili menyang bumi.

Supaya RCD ora bisa ngatasi bentuk gelombang saiki, kudu ati-ati supaya bisa nggunakake RCD sing cocog.

4: Efisiensi energi

Draf pembaruan Edisi 18 nampilake klausa babagan efisiensi energi fiksasi listrik. Ing versi pungkasan sing diterbitake, iki wis diowahi dadi rekomendasi lengkap, sing ditemokake ing Lampiran 17. Iki ngakoni kebutuhan nasional kanggo nyuda konsumsi energi kanthi sakabehe.

Rekomendasi anyar kasebut nyengkuyung supaya nggunakake listrik kanthi maksimal kanthi cara sing paling efisien.

Secara umum, proses instalasi sing direvisi bisa uga mbutuhake investasi ing peralatan anyar, lan mesthine kudu latihan luwih lanjut. Nanging sing paling penting, yen nggarap proyek konstruksi anyar, kayata, listrik saiki duwe kesempatan kanggo njupuk peran sing luwih penting ing proses desain bangunan, kanggo mesthekake yen kabeh proyek tundhuk karo peraturan anyar

Edisi 18 nggawa kemajuan anyar menyang instalasi sing luwih aman lan papan sing luwih aman kanggo pangguna pungkasan. Kita ngerti manawa para listrik ing saindenging Inggris ngupayakake nyiapake pangowahan kasebut lan pengin ngerti apa sing sampeyan pikirake bakal mengaruhi sampeyan lan apa sing sampeyan lakoni supaya transisi bisa lancar.

Keperluan kanggo Instalasi Listrik

BS 7671

Priksa manawa karya sampeyan memenuhi persyaratan Listrik ing Aturan Kerja 1989.

BS 7671 (Peraturan Kabel IET) nemtokake standar kanggo instalasi listrik ing Inggris lan akeh negara liyane. IET nerbitake BS 7671 karo British Standards Institution (BSI) lan dadi otoritas instalasi listrik.

Udakara BS 7671

IET nganakake panitia JPEL / 64, (panitia Regulasi Kabel Nasional), karo perwakilan saka macem-macem organisasi industri. Panitia njupuk informasi papan saka komite internasional lan persyaratan khusus Inggris, kanggo njamin konsistensi lan ningkatake keamanan ing saindenging industri listrik Inggris.

Edhisi kaping 18

Peraturan Kabel IET Edisi 18 (BS 7671: 2018) sing diterbitake wulan Juli 2018. Kabeh instalasi listrik anyar kudu tundhuk karo BS 7671: 2018 wiwit tanggal 1 Januari 2019.

Kanggo mbantu industri ngetrapake persyaratan BS 7671, lan supaya bisa nganyari karo edhisi kaping 18, IET nyedhiyakake akeh sumber daya, wiwit saka bahan pandhuan, acara lan pelatihan, nganti informasi gratis kayata majalah online Matematika. Deleng kothak ing ngisor iki kanggo informasi luwih lengkap babagan macem-macem sumber.

Owahan edhisi kaping 18

Dhaptar ing ngisor iki menehi ringkesan babagan pangowahan utama ing Peraturan Kabel IET Edisi 18 (diterbitake tanggal 2 Juli 2018). Dhaptar iki ora lengkap amarga ana akeh pangowahan sing luwih cilik ing saindenging buku sing ora kalebu ing kene.

BS 7671: Syarat Instalasi Listrik 2018 bakal diterbitake tanggal 2 Juli 2018 lan arep diwiwiti tanggal 1 Januari 2019.

Instalasi sing dirancang sawise tanggal 31 Desember 2018 kudu tundhuk karo BS 7671: 2018.

Aturan kasebut ditrapake kanggo desain, ereksi lan verifikasi instalasi listrik, uga tambahan lan perubahan kanggo instalasi sing ana. Instalasi sing wis ana sing wis diinstal sesuai karo edhisi sing luwih dhisik saka Aturan kasebut bisa uga ora cocog karo edhisi iki ing saben bab. Iki ora ateges manawa dheweke ora aman kanggo digunakake terus utawa mbutuhake upgrade.

Ringkesan pangowahan utama diwenehake ing ngisor iki. (Iki dudu dhaptar lengkap).

Bagéan 1 Dhasar, obyek lan prinsip dhasar

Peraturan 133.1.3 (Pilihan peralatan) wis dimodifikasi lan saiki mbutuhake pratelan babagan Sertifikat Instalasi Listrik.

Bagean 2 Definisi

Definisi wis ditambahi lan diowahi.

Bab 41 Perlindhungan saka kejut listrik

Bagean 411 ngemot sawetara pangowahan sing signifikan. Sawetara perkara utama kasebut ing ngisor iki:

Pipa logam sing mlebu bangunan duwe bagean insulasi nalika mlebu ora kudu disambungake karo ikatan peralatan proteksi (Peraturan 411.3.1.2).

Wektu pemutusan maksimum sing kacathet ing Tabel 41.1 saiki ditrapake kanggo sirkuit pungkasan nganti 63 A kanthi siji utawa luwih stopkontak lan 32 A kanggo sirkuit pungkasan sing nyuplai mung peralatan sing nggunakake saiki sing wis nyambung (Peraturan 411.3.2.2).

Aturan 411.3.3 wis direvisi lan saiki ditrapake kanggo stopkontak kanthi arus peringkat ora luwih saka 32A. Ana pangecualian kanggo ngilangi perlindungan RCD, kajaba papan dununge, penilaian risiko sing didokumentasikake nemtokake manawa proteksi RCD ora prelu.

Aturan anyar 411.3.4 mbutuhake, ing njero omah (rumah tangga), perlindungan tambahan saka RCD kanthi arus operasi residual sing ora ngluwihi 30 mA bakal diwenehake kanggo sirkuit akhir AC sing nyedhiyakake luminair.

Aturan 411.4.3 wis diowahi supaya ora kalebu piranti ngalih utawa ngisolasi sing dilebokake ing konduktor PEN.

Aturan 411.4.4 lan 411.4.5 wis direncanakake.

Aturan babagan sistem IT (411.6) wis diatur maneh. Peraturan 411.6.3.1 lan 411.6.3.2 wis dibusak lan 411.6.4 didesain ulang lan Peraturan 411.6.5 dilebokake.

Klompok Regulasi anyar (419) wis dilebokake ing endi sambungan otomatis miturut Peraturan 411.3.2 ora bisa ditindakake, kayata peralatan elektronik kanthi arus pendek sing winates.

Bab 42 Perlindhungan saka efek termal

Aturan anyar 421.1.7 wis diluncurake nyaranake instalasi piranti deteksi kesalahan busur (AFDDs) kanggo nyuda risiko kobongan ing sirkuit AC pungkasan instalasi tetep amarga efek arus kesalahan busur.

Peraturan 422.2.1 wis direncanakake. Referensi kanggo kahanan BD2, BD3 lan BD4 wis dibusak. Cathetan wis ditambahake sing nyebutake manawa kabel kudu nyukupi persyaratan CPR babagan reaksi geni lan nuduhake Apendiks 2, item 17. Persyaratan uga wis disertakake kanggo kabel sing nyedhiyakake sirkuit keamanan.

Bab 44 Perlindhungan saka gangguan voltase lan gangguan elektromagnetik

Bagean 443, sing nglindhungi perlindungan saka volume atmosfer sing kakehan utawa amarga ngalih, wis dirancang maneh.

Kriteria AQ (kondhisi pengaruh eksternal kanggo petir) kanggo nemtokake manawa proteksi tumrap overvoltage sementara ora dibutuhake maneh ing BS 7671. Nanging, perlindungan saka overvoltage sementara kudu disedhiyakake ing endi konsekuensi sing disebabake dening overvoltage (waca Peraturan 443.4)

(a) nyebabake cilaka serius, utawa ilang, nyawa manungsa, utawa (b) nyebabake gangguan layanan publik / utawa kerusakan lan warisan budaya, utawa
(c) nyebabake gangguan kegiatan komersial utawa industri, utawa
(d) mengaruhi sebilangan gedhe individu sing lagi mapan.

Kanggo kabeh kasus liyane, penilaian risiko kudu ditindakake kanggo nemtokake manawa kudu dilindhungi saka overvoltage sementara.

Ana pangecualian ora kanggo menehi perlindungan kanggo unit omah siji ing kahanan tartamtu.

Bab 46 Piranti kanggo ngisolasi lan ngoper - Bab 46 anyar diwiwiti.

Iki gegayutan karo cara ngisolasi lan ngoper lokal lan remot sing ora otomatis kanggo nyegah utawa ngilangi bebaya sing ana gandhengane karo instalasi listrik utawa peralatan listrik. Uga, ngalih kanggo ngontrol sirkuit utawa peralatan. Yen peralatan listrik ing jangkoan BS EN 60204, mung syarat standar sing ditrapake.

Bab 52 Pilihan lan pendirian sistem kabel

Peraturan 521.11.201 sing menehi syarat cara dhukungan saka sistem kabel ing rute uwal, wis diganti karo Peraturan anyar 521.10.202. Iki minangka pangowahan sing signifikan.

Peraturan 521.10.202 mbutuhake kabel supaya didhukung kanthi cukup tumrap ambruk sadurunge kedadeyan geni. Iki ditrapake ing saindhenging instalasi lan ora mung ing rute sing uwal.

Aturan 522.8.10 babagan kabel sing dikubur wis dimodifikasi kanggo kalebu pengecualian kanggo kabel SELV.

Peraturan 527.1.3 uga wis dimodifikasi, lan cathetan ditambahake sing nyebutake manawa kabel uga kudu nyukupi persyaratan CPR babagan reaksi geni kasebut.

Bab 53 Perlindhungan, isolasi, ngalih, kontrol lan ngawasi

Bab iki wis direvisi kanthi lengkap lan menehi syarat umum kanggo nglindhungi, ngisolasi, ngoper, ngontrol lan ngawasi lan uga sarat pilihan lan pambangunan piranti sing disedhiyakake kanggo ngrampungake fungsi kasebut.

Bagean 534 Piranti kanggo nglindhungi kekalahan

Bagean iki fokus utamane ing syarat-syarat pemilihan lan pendirian SPD kanggo nglindhungi overvoltage sementara sing dibutuhake dening Bagian 443, seri BS EN 62305, utawa kaya sing wis kasebut.

Bagean 534 wis direvisi kanthi lengkap lan pangowahan teknis sing paling penting nuduhake syarat pilihan kanggo level proteksi voltase.

Bab 54 Pangaturan bumi lan konduktor protèktif

Rong peraturan anyar (542.2.3 lan 542.2.8) wis diwenehake babagan elektroda bumi.

Rong peraturan anyar liyane (543.3.3.101 lan 543.3.3.102) wis dilebokake. Iki menehi syarat kanggo nyisipake piranti switching ing konduktor protèktif, peraturan pungkasan sing ana gandhengane karo kahanan sing dipasang saka luwih saka siji sumber energi.

Bab 55 Piranti liyane

Aturan 550.1 ngenalake ruang lingkup sing anyar.

Peraturan Anyar 559.10 nuduhake luminair sing wis ditemtokake ing ngisor iki, pilihan lan ereksi bakal nuduhake pandhuan sing diwenehake ing Tabel A.1 BS EN 60598-2-13.

Bagean 6 Pemeriksaan lan pengujian

Bagean 6 wis direstrukturisasi maneh, kalebu nomer regulasi sing selaras karo standar CENELEC.

Bab 61, 62 lan 63 wis dibusak lan isi bab iki saiki dadi loro Bab 64 lan 65 anyar.

Bagean 704 Instalasi situs konstruksi lan pembongkaran

Bagean iki ngemot sawetara pangowahan cilik, kalebu persyaratan kanggo pengaruh eksternal (Peraturan 704.512.2), lan modifikasi kanggo Peraturan 704.410.3.6 babagan langkah proteksi pamisahan listrik.

Bagean 708 Instalasi listrik ing kafilah / taman kemah lan lokasi sing padha

Bagean iki ngemot sawetara owah-owahan kalebu persyaratan kanggo stopkontak, proteksi RCD, lan kondisi operasional lan pengaruh eksternal.

Bagean 710 Lokasi medis

Bagean iki ngemot sawetara pangowahan cilik kalebu ngilangi Tabel 710, lan pangowahan menyang Aturan 710.415.2.1 dadi 710.415.2.3 babagan ikatan ekuotensial.

Kajaba iku, Peraturan anyar 710.421.1.201 nyatakake persyaratan babagan instalasi AFDDs.

Bagean 715 Instalasi lampu voltase ekstra rendah

Bagean iki ngemot mung sawetara suntingan kalebu modifikasi kanggo Peraturan 715.524.201.

Bagean 721 Instalasi listrik ing kafilah lan kafilah motor

Bagean iki ngemot sawetara owah-owahan kalebu syarat pamisahan listrik, RCD, jarak menyang layanan non-listrik lan konduktor ikatan protèktif.

Bagean 722 Instalasi pangisian daya kendaraan listrik

Bagean iki ngemot pangowahan sing signifikan marang Peraturan 722.411.4.1 babagan panggunaan pasokan PME.

Pangecualian babagan praktik sing bisa ditindakake wis rampung.

Pangowahan uga digawe kanggo pengaruh kanggo pengaruh eksternal, RCD, stopkontak lan konektor.

Bagean 730 Unit darat sambungan pantai listrik kanggo kapal navigasi darat

Iki minangka bagean sing anyar lan ditrapake kanggo instalasi darat sing didhasarake kanggo pasokan kapal navigasi darat kanggo tujuan komersial lan administratif, sing dipasang ing pelabuhan lan papan.

Umume, yen ora kabeh, langkah-langkah sing digunakake kanggo nyuda resiko ing marina uga ditrapake kanggo sambungan dharatan listrik kanggo kapal navigasi darat. Salah sawijining prabédan utama ing antarané pasokan karo kapal ing marina lan sambungan dharatan listrik kanggo kapal navigasi darat yaiku ukuran pasokan sing dibutuhake.

Bagean 753 Sistem pemanas lantai lan langit-langit

Bagean iki wis direvisi kanthi lengkap.

Ruang lingkup Bagian 753 wis ditambahi kanggo aplikasi sistem pemanas listrik sing dipasang kanggo pemanasan permukaan.

Syarat kasebut uga ditrapake kanggo sistem pemanas listrik kanggo de-icing utawa pencegahan beku utawa aplikasi sing padha, lan kalebu sistem njero ruangan lan ruangan.

Sistem pemanas kanggo aplikasi industri lan komersial sing tundhuk karo IEC 60519, IEC 62395 lan IEC 60079 ora katutupan.

Apendiks

Pangowahan utama ing ngisor iki digawe ing lampiran

Lampiran 1 Standar Inggris sing referensi digawe ing Aturan kalebu pangowahan suntingan, lan tambahan.

Lampiran 3 Karakteristik wektu / saiki piranti protèktif overcurrent lan RCD

Isi sadurunge Lampiran 14 babagan impedansi loop bumi wis dipindhah menyang Apendiks 3.

Lampiran 6 Formulir model kanggo sertifikasi lan pelaporan

Apendiks iki kalebu sawetara suntingan ing sertifikat, pangowahan pamriksa (mung kanggo instalasi anyar) kanggo lokal lan padha karo pasokan nganti 100 A, lan conto barang sing mbutuhake inspeksi kanggo laporan kahanan instalasi listrik.

Lampiran 7 (informatif) Werna inti kabel sing diselaraskan

Apendiks iki kalebu mung sawetara suntingan.

Lampiran 8 Kapasitas sing nggawa arus lan penurunan voltase

Apendiks iki kalebu pangowahan babagan faktor rating kanggo kapasitas nggawa saiki.

Lampiran 14 Penentuan calon kesalahan saiki

Isi Apendiks 14 babagan impedansi loop bumi wis dipindhah menyang Apendiks 3. Lampiran 14 saiki ngemot informasi babagan panentu calon calon kesalahan.

Lampiran 17 Efisiensi energi

Iki minangka lampiran anyar sing nyedhiyakake rekomendasi kanggo desain lan pendirian instalasi listrik kalebu instalasi sing duwe produksi lokal lan panyimpenan energi kanggo ngoptimalake panggunaan listrik kanthi efisien.

Rekomendasi ing ruang lingkup lampiran iki ditrapake kanggo instalasi listrik anyar lan modifikasi instalasi listrik sing ana. Umume lampiran iki ora ditrapake kanggo instalasi domestik lan sing padha.

Tujuane supaya lampiran iki diwaca bareng karo BS IEC 60364-8-1, nalika diterbitake ing taun 2018

Peraturan Kabel IET mbutuhake kabeh desain lan instalasi sistem listrik anyar, uga pangowahan lan tambahan kanggo instalasi sing wis ana, kanggo ditaksir saka risiko overvoltage sementara lan, yen perlu, dilindhungi nggunakake langkah-langkah proteksi gelombang sing cocog (ing bentuk SPD Perlindhungan Piranti Surge ).

Pambuka proteksi overvoltage sementara
Adhedhasar seri IEC 60364, Edisi 18 peraturan BS 7671 Wiring kalebu instalasi listrik bangunan kalebu nggunakake proteksi lonjakan.

Edisi 18 BS 7671 ditrapake kanggo desain, ereksi lan verifikasi instalasi listrik, lan uga kanggo tambahan lan pangowahan kanggo instalasi sing ana. Instalasi sing ana sing wis diinstal sesuai karo edhisi sadurunge BS 7671 bisa uga ora cocog karo edhisi 18 ing saben aspek. Iki ora ateges manawa dheweke ora aman kanggo nggunakake terus utawa mbutuhake upgrade.

Nganyari utama ing Edhisi 18 ngubungake Seksi 443 lan 534, sing nglindhungi sistem listrik lan elektronik nglindhungi voltase transient, minangka asil saka atmosfer (petir) utawa acara switching listrik. Intine, Edisi 18 mbutuhake kabeh desain lan instalasi sistem listrik anyar, uga pangowahan lan tambahan kanggo instalasi sing wis ana, kanggo ditaksir saka risiko overvoltage sing sithik lan, yen perlu dilindhungi nggunakake langkah-langkah proteksi sing cocog (ing bentuk SPD).

Ing BS 7671:
Bagean 443: nemtokake kritéria kanggo pambiji risiko tumrap voltase over transient, ngelingi pasokan struktur, faktor risiko lan voltase impulse peralatan

Bagean 534: rincian pilihan lan pamasangan SPD kanggo proteksi overvoltage sementara sing efektif, kalebu Tipe SPD, kinerja lan koordinasi

Maca pandhuan iki kudu eling karo perlune nglindhungi kabeh jalur layanan logam sing mlebu saka risiko voltase over transient.

BS 7671 nyedhiyakake pandhuan fokus kanggo pambiji lan nglindhungi peralatan listrik lan elektronik sing pengin dipasang ing pasokan listrik utama AC.

Kanggo nggatekake konsep LPZ Zona Proteksi Lightning ing BS 7671 lan BS EN 62305, kabeh jalur layanan metalik liyane, kayata jalur data, sinyal lan telekomunikasi, uga minangka rute potensial sing liwat-voltase sementara bisa ngrusak peralatan. Kaya ngono, kabeh baris kasebut mbutuhake SPD sing cocog.

BS 7671 kanthi jelas ngarahake pamaca menyang BS EN 62305 lan BS EN 61643 kanggo pandhuan tartamtu. Iki dijamin lengkap ing pandhuan LSP kanggo BS EN 62305 Protection Against Lightning.

Kata: Peralatan HANYA dilindhungi saka voltase sing dilalekake yen kabeh sumber daya sing mlebu / metu lan baris data wis dipasang.

Proteksi overvoltage sementara Nglindhungi sistem listrik sampeyan

Proteksi overvoltage sementara Nglindhungi sistem listrik sampeyan

Napa perlindhungan overvoltage penting banget?

Voltan over transient yaiku tekanan jangka cendhak ing antarane loro utawa luwih konduktor (L-PE, LN utawa N-PE), sing bisa nganti 6 kV ing 230 saluran listrik Vac, lan umume asale saka:

  • Asal atmosfer (kegiatan kilat liwat kopling resistif utawa induktif, lan / utawa Ngalih listrik saka beban induktif
  • Over-voltase transien ngrusak sistem elektronik sing rusak banget. Kerusakan langsung sistem elektronik sing sensitif, kayata

komputer lsp, kedadeyan yen voltase over transient antarane L-PE utawa N-PE ngluwihi voltase tahan peralatan listrik (yaiku ing ndhuwur 1.5 kV kanggo peralatan Kategori I dadi BS 7671 Tabel 443.2). Kerusakan peralatan nyebabake kegagalan sing ora dikarepake lan downtime sing larang, utawa risiko kejut / kejut listrik amarga flashover, yen insulasi rusak. Degradasi sistem elektronik, diwiwiti saka level overvoltage sing luwih murah lan bisa nyebabake kerusakan data, gangguan intermiten lan umur peralatan sing luwih cendhek. Yen operasi sistem elektronik sing penting banget, kayata ing rumah sakit, perbankan lan umume layanan publik, degradasi kudu dicegah kanthi njamin voltase over-over, sing kedadeyan ing antarane LN, diwatesi ing ngisor kekebalan impuls peralatan. Iki bisa diitung kaping pindho voltase operasi puncak sistem listrik, yen ora dingerteni (yaiku udakara 715 V kanggo 230 V sistem). Perlindhungan voltase transien bisa ditindakake kanthi nginstal set SPD sing terkoordinasi ing titik sing cocog ing sistem listrik, selaras karo BS 7671 Bab 534 lan pandhuan sing diwenehake ing publikasi iki. Milih SPD kanthi tingkat proteksi voltase ngisor (yaiku luwih)P) minangka faktor kritis, utamane yen penting nggunakake peralatan elektronik penting.

Tuladha syarat pangayoman kakehan voltase menyang BS 7671Tuladha syarat pangayoman kakehan voltase menyang BS 7671

Pengkajian resiko
Minangka prekara Bab 443, metode evaluasi risiko BS EN 62305-2 sing lengkap kudu digunakake kanggo instalasi risiko dhuwur kayata situs nuklir utawa kimia ing endi akibat saka voltase transient sing bisa nyebabake ledakan, emisi kimia utawa radioaktif sing mbebayani mengaruhi lingkungan.

Ing njaba panginstalan risiko tinggi, yen ana risiko serangan kilat langsung menyang struktur kasebut dhewe utawa garis overhead menyang SPD struktur bakal dibutuhake miturut BS EN 62305.

Bagean 443 njupuk pendekatan langsung kanggo nglindhungi voltase sementara sing ditemtokake adhedhasar konsekuensi sing disebabake dening overvoltage kaya ing Tabel 1 ing ndhuwur.

CRL Level Risiko sing Diitung - BS 7671
Klausa BS 7671 443.5 nganggo versi penilaian risiko sing luwih gampang sing asale saka penilaian risiko lengkap lan kompleks BS EN 62305-2. Formula sederhana digunakake kanggo nemtokake CRL Level Risiko sing Diitung.

CRL paling katon minangka kemungkinan utawa kasempatan kanggo instalasi sing kena pengaruh voltase over transient lan mula digunakake kanggo nemtokake manawa dibutuhake proteksi SPD.

Yen nilai CRL kurang saka 1000 (utawa kurang saka kasempatan 1 saka 1000), mula proteksi SPD bakal dipasang. Kajaba, yen nilai CRL 1000 utawa luwih dhuwur (utawa luwih saka kasempatan 1 saka 1000), mula, perlindungan SPD ora dibutuhake kanggo instalasi.

CRL ditemokake kanthi formula ing ngisor iki:
CRL = fsugeng / (LP x Ng)

Where:

  • fsugeng minangka faktor lingkungan lan regane fsugeng bakal dipilih miturut Tabel 443.1
  • LP yaiku dawa penilaian risiko ing km
  • Ng yaiku kerapatan flash ground kilat (kerlip saben km2 saben taun) cocog karo lokasi garis listrik lan struktur sing gegandhengan

Fsugeng regane adhedhasar lingkungan lingkungan utawa dununge. Ing lingkungan deso utawa pinggiran kutha, struktur luwih adoh lan mula luwih akeh tekane asal usul saka atmosfer dibandhingake karo struktur ing lokasi kutha sing dibangun.

Penentuan nilai fenv adhedhasar lingkungan (Tabel 443.1 BS 7671)

Panjang evaluasi risiko LP
Suwene penilaian risiko LP diwilang kaya ing ngisor iki:
LP = 2 LPAL +LPCL + 0.4 Lpah + 0.2 LPCH (km)

Where:

  • LPAL yaiku dawa (km) garis overhead voltase kurang
  • LPCL yaiku kabel (lemah) dawa ing ngisor lemah
  • Lpah yaiku garis overhead voltase dawa (km)
  • LPCH yaiku kabel (lemah) dawa ing ngisor lemah

Dawane total (LPAL +LPCL +Lpah +LPCH) diwatesi nganti 1 km, utawa kanthi jarak adoh saka piranti protèktif voltase pisanan sing dipasang ing jaringan listrik HV (waca Gambar) menyang asal-usul instalasi listrik, endi sing paling cilik.

Yen dawa jaringan distribusi pancen ora dingerteni utawa sebagean LPAL bakal dijupuk padha karo jarak sing isih ana nganti dawa total 1 km. Contone, yen mung jarak kabel lemah sing dingerteni (kayata 100 m), faktor L sing paling abotPAL bakal dijupuk padha karo 900 m. Ilustrasi instalasi sing nuduhake dawa sing kudu ditliti ditampilake ing Gambar 04 (Gambar 443.3 saka BS 7671). Nilai kerapatan flash lemah Ng

Nilai kerapatan flash lemah Ng bisa dijupuk saka peta kerapatan kilat Inggris ing Gambar 05 (Gambar 443.1 saka BS 7671) - cukup temtokake ing endi dununge struktur lan pilih nilai Ng nggunakake kunci. Contone, Nottingham pusat duwe nilai Ng 1. Bebarengan karo faktor lingkungan fsugeng, dawa evaluasi risiko LP, para Ng Nilai bisa digunakake kanggo ngrampungake data formula kanggo ngetung nilai CRL lan nemtokake manawa proteksi overvoltage dibutuhake utawa ora.

Penangkal lonjakan (piranti protèktif overvoltage) ing sistem HV overhead

Peta kerapatan kilat petir Inggris (Gambar 05) lan diagram alur ringkesan (Gambar 06) kanggo mbiyantu proses nggawe keputusan kanggo aplikasi Bagian 443 (kanthi pandhuan kanggo Jinis pandhuan SPD kanggo Bagian 534) ing ngisor iki. Sawetara conto pitungan risiko uga kasedhiya.

PETA Densitas FLASH UK

PERATURAN WIRING IET BS 7671 EDISI 18

Bagan arus keputusan SPD penilaian risiko kanggo instalasi ing ruang lingkup edhisi 7671th BS 18 iki

Contone CRL tingkat risiko sing diitung kanggo panggunaan SPD (BS 7671 informatif Annex A443).

Tuladha 1 - Bangunan ing lingkungan pedesaan ing Notts kanthi daya sing disedhiyakake dening garis overhead sing 0.4 km yaiku garis LV lan 0.6 km yaiku garis HV Ground flash density Ng kanggo Notts tengah = 1 (saka Gambar 05 Peta kerapatan flash UK).

Faktor lingkungan fsugeng = 85 (kanggo lingkungan pedesaan - deleng Tabel 2) Panjang evaluasi risiko LP

  • LP = 2 LPAL +LPCL + 0.4 Lpah + 0.2 LPCH
  • LP = (2 × 0.4) + (0.4 × 0.6)
  • LP  = 1.04

Where:

  • LPAL yaiku dawa (km) garis overhead voltase kurang = 0.4
  • Lpah yaiku dawa (km) garis overhead voltase dhuwur = 0.6
  • LPCL yaiku dawa (km) kabel lemah ngisor voltase = 0
  • LPCH yaiku dawa (km) kabel bawah tanah kanthi voltase dhuwur = 0

Tingkat Risiko sing Diitung (CRL)

  • CRL = fsugeng / (LP × Ng)
  • CRL = 85 / (1.04 × 1)
  • CRL = 81.7

Ing kasus iki, proteksi SPD bakal dipasang amarga nilai CRL kurang saka 1000.

Tuladha 2 - Bangunan ing lingkungan pinggiran kutha sing ana ing Cumbria sisih lor disedhiyakake dening kabel kabel bawah tanah HV Kapadhetan lampu kilat lemah Ng kanggo sisih lor Cumbria = 0.1 (saka Gambar 05 Peta kerapatan flash Inggris) Faktor lingkungan fsugeng = 85 (kanggo lingkungan pinggiran kutha - waca Tabel 2)

Panjang evaluasi risiko LP

  • LP = 2 LPAL +LPCL + 0.4 Lpah + 0.2 LPCH
  • LP = 0.2 x 1
  • LP = 0.2

Where:

  • LPAL yaiku dawa (km) garis overhead voltase kurang = 0
  • Lpah yaiku dawa (km) garis overhead voltase dhuwur = 0
  • LPCL yaiku dawa (km) kabel lemah ngisor voltase = 0
  • LPCH yaiku dawa (km) kabel bawah tanah kanthi voltase dhuwur = 1

Tingkat Risiko sing Diitung (CRL)

  • CRL = fsugeng / (LP × Ng)
  • CRL = 85 / (0.2 × 0.1)
  • CRL = 4250

Ing kasus iki, proteksi SPD dudu sarat amarga nilai CRL luwih saka 1000.

Contone 3 - Bangunan ing lingkungan kutha sing ana ing Shropshire kidul - rincian pasokan sing ora dingerteni Kapadhetan lampu kilat lemah Ng kanggo Shropshire kidul = 0.5 (saka Gambar 05 Peta kerapatan flash Inggris). Faktor lingkungan fsugeng = 850 (kanggo lingkungan kutha - waca Tabel 2) Panjang evaluasi risiko LP

  • LP = 2 LPAL +LPCL + 0.4 Lpah + 0.2 LPCH
  • LP = (2 x 1)
  • LP = 2

Where:

  • LPAL yaiku dawa (km) garis overhead voltase kurang = 1 (rincian feed suplai ora dingerteni - maksimal 1 km)
  • Lpah yaiku dawa (km) garis overhead voltase dhuwur = 0
  • LPCL yaiku dawa (km) kabel lemah ngisor voltase = 0
  • LPCH yaiku dawa (km) kabel bawah tanah kanthi voltase dhuwur = 0

CRL Tingkat Risiko sing Diitung

  • CRL = fsugeng / (LP × Ng)
  • CRL = 850 / (2 × 0.5)
  • CRL = 850

Ing kasus iki, pangreksan SPD bakal dipasang amarga regane CRL kurang saka 1000. Tuladha 4 - Bangunan ing lingkungan kutha sing dununge ing London disedhiyakake dening kabel LV kerapatan bawah tanahg kanggo London = 0.8 (saka Gambar 05 Peta kerapatan flash Inggris) Faktor lingkungan fsugeng = 850 (kanggo lingkungan kutha - waca Tabel 2) Panjang evaluasi risiko LP

  • LP = 2 LPAL +LPCL + 0.4 Lpah + 0.2 LPCH
  • LP = 1

Where:

  • LPAL yaiku dawa (km) garis overhead voltase kurang = 0
  • Lpah yaiku dawa (km) garis overhead voltase dhuwur = 0
  • LPCL yaiku dawa (km) kabel lemah ngisor voltase = 1
  • LPCH yaiku dawa (km) kabel bawah tanah kanthi voltase dhuwur = 0

Tingkat Risiko sing Diitung (CRL)

  • CRL = fsugeng / (LP × Ng)
  • CRL = 850 / (1 × 0.8)
  • CRL = 1062.5

Ing kasus iki, proteksi SPD dudu sarat amarga nilai CRL luwih saka 1000.

Proteksi overvoltage transient Pilihan saka SPD kanggo BS 7671

Pilihan SPD menyang BS 7671
Ruang lingkup Bagean 534 BS 7671 yaiku kanggo entuk batasan overvoltage ing sistem tenaga AC kanggo entuk koordinasi insulasi, selaras karo Bagian 443, lan standar liyane, kalebu BS EN 62305-4.

Watesan overvoltage bisa ditindakake liwat instalasi SPD kaya rekomendasi ing Bagean 534 (kanggo sistem tenaga AC), lan BS EN 62305-4 (kanggo jalur daya lan data, sinyal utawa telekomunikasi liyane).

Pilihan saka SPD kudu entuk watesan overvoltage overmosional sing asale saka atmosfer, lan perlindungan saka overvoltage sementara sing disebabake serangan kilat utawa serangan kilat ing sakcedhake bangunan sing dilindhungi LPS System Protection Lightning struktural.

Pilihan SPD
SPD kudu dipilih miturut sarat ing ngisor iki:

  • Tingkat proteksi voltase (UP)
  • Voltase operasi terus-terusan (UC)
  • Overvoltages sementara (UTOV)
  • Arus debit nominal (In) lan arus impuls (Iimp)
  • Prospektif kesalahan saiki lan tindakake rating interrupt saiki

Aspek paling penting ing pilihan SPD yaiku level proteksi voltase (UP). Tingkat proteksi voltase SPD (UP) kudu luwih murah tinimbang voltase impuls sing dirating (UW) peralatan listrik sing dilindhungi (ditetepake ing Tabel 443.2), utawa kanggo operasi peralatan kritis sing terus-terusan, kekebalan impuls.

Yen ora dingerteni, kekebalan impuls bisa diitung kaping pindho minangka voltase operasi puncak sistem listrik (yaiku udakara 715 V kanggo 230 V sistem). Piranti non-kritis sing disambungake menyang instalasi listrik 230/400 V (kayata sistem UPS) mbutuhake proteksi dening SPD kanthi UP luwih murah tinimbang voltase impuls Kategori II (2.5 kV). Peralatan sensitif, kayata laptop lan PC, mbutuhake proteksi SPD tambahan kanggo Kategori dorongan voltase Kategori I (1.5 kV).

Angka kasebut kudu dianggep entuk level proteksi minimal. SPD kanthi tingkat proteksi voltase ngisor (UP) nawakake perlindungan sing luwih apik, kanthi:

  • Nyuda risiko voltase induktif aditif ing sambungan SPD
  • Nyuda resiko saka osilasi voltase ing hilir sing bisa tekan kaping pindho nganti U SPDP ing terminal peralatan
  • Supaya stres peralatan minimal, uga bisa nambah umur operasi

Intine, SPD sing ditambahake (SPD * nganti BS EN 62305) paling cocog karo kriteria pilihan, amarga SPD kaya kasebut nawakake level proteksi voltase (UP) luwih murah tinimbang ambang kerusakan peralatan lan saengga luwih efektif kanggo nggayuh kahanan protèktif. Minangka BS EN 62305, kabeh SPD sing dipasang kanggo memenuhi persyaratan BS 7671 kudu sesuai karo standar produk lan uji coba (seri BS EN 61643).

Dibandhingake karo SPD standar, SPD sing ditingkatake nawakake kaluwihan teknis lan ekonomi:

  • Ikatan peralatan gabungan lan proteksi overvoltage sementara (Tipe 1 + 2 & Tipe 1 + 2 + 3)
  • Perlindhungan mode lengkap (mode umum lan diferensial), penting kanggo nglindhungi peralatan elektronik sensitif saka kabeh jinis overvoltage sementara - bledhek & ngoper lan
  • Koordinasi SPD sing efektif ing siji unit mungsuh pemasangan macem-macem Tipe SPD standar kanggo nglindhungi peralatan terminal

Kepatuhan BS EN 62305 / BS 7671, BS 7671 Bab 534 fokusake pandhuan babagan pemilihan lan instalasi SPD kanggo matesi overvoltage sementara ing pasokan listrik AC. BS 7671 Seksi 443 negesake manawa vol overvoltansi transien sing dikirimake dening sistem distribusi pasokan ora mudhun banget ing sebagian besar instalasi ing BS 7671 Seksi 534, nyaranake SPD dipasang ing lokasi utama ing sistem listrik:

  • Cekak banget karo asal usul instalasi (biasane ing papan distribusi utama sawise meter)
  • Cedhak karo peralatan sensitif (level sub-distribusi), lan peralatan lokal kanggo kritis

Instalasi ing sistem 230/400 V TN-CS / TN-S nggunakake SPP LSP, kanggo nyukupi sarat BS 7671.

Perlindhungan sing efektif kalebu SPD mlebu layanan kanggo ngalihake arus kilat energi dhuwur menyang bumi, banjur SPD hilir terkoordinasi ing titik sing cocog kanggo nglindhungi peralatan sensitif lan kritis.

Milih SPD sing cocog
SPD diklasifikasikake miturut Tipe ing BS 7671 miturut kriteria sing ditemtokake ing BS EN 62305.

Yen bangunan kalebu LPS struktural, utawa layanan metallic overhead sing ana résiko saka mogok kilat langsung, SPD ikatan ekuitas (tipe 1 utawa Tipe Gabungan 1 + 2) kudu dipasang ing lawang mlebu layanan, kanggo mbusak risiko flashover.

Instalasi Tipe 1 SPD wae ora nyedhiyakake perlindungan sistem elektronik. SPD overvoltage transient (Tipe 2 lan Tipe 3, utawa Tipe Gabungan 1 + 2 + 3 lan Tipe 2 + 3) mula kudu dipasang ing sisih ngisor lawang mlebu layanan. SPD iki luwih nglindhungi saka overvoltage sementara sing disebabake kilat ora langsung (liwat kopling resistif utawa induktif) lan switching listrik saka beban induktif.

SPD Tipe Gabungan (kayata seri LSP FLP25-275) nyederhanakake proses pemilihan SPD, manawa nginstal ing lawang layanan utawa hilir ing sistem listrik.

LSP macem-macem solusi SPD sing ditingkatake menyang BS EN 62305 / BS 7671.
Kisaran LSP SPD (listrik, data lan telekomunikasi) wis ditemtokake ing kabeh aplikasi kanggo njamin sistem elektronik kritis sing terus-terusan. Iki minangka bagean saka solusi proteksi kilat lengkap menyang BS EN 62305. Produk LSP FLP12,5 lan FLP25 daya SPD minangka piranti Tipe 1 + 2, saengga cocog kanggo dipasang ing lawang layanan, nalika menehi level proteksi voltase sing unggul (ditambah karo BS EN 62305) ing antarane kabeh konduktor utawa mode. Indikasi status aktif menehi informasi marang pangguna:

  • Kelangan kekuwatan
  • Kelangan fase
  • Tegangan NE sing gedhe banget
  • Ngurangi pangayoman

Status SPD lan pasokan uga bisa diawasi saka jarak adoh liwat kontak tanpa volt.

Perlindhungan kanggo pasokan 230-400 V TN-S utawa TN-CS

LSP SLP40 daya SPD Perlindhungan efektif biaya kanggo BS 7671

LSP SLP40 macem-macem SPDs solusi solusi produk KA DIN sing menehi perlindungan efektif kanggo instalasi komersial, industri lan domestik.

  • Yen salah sawijining komponen rusak, indikator mekanik bakal ganti ijo dadi abang, sing nyebabake kontak tanpa volt
  • Ing tahap iki, produk kasebut kudu diganti, nanging pangguna isih duwe proteksi sajrone nindakake lan nginstal
  • Yen kalorone komponen rusak, pungkasan indikator urip bakal dadi abang banget

Instalasi SPD Bagian 534, BS 7671
Dawa kritis konduktor sing nyambung
SPD sing diinstal mesthi bakal menehi voltase sing luwih dhuwur menyang peralatan dibandhingake karo level proteksi voltase (UP) sing ditulis ing lembar data pabrikan, amarga penurunan voltase induktif induktif ing konduktor ing sambungan SPD nyambungake.

Mula, kanggo nglindhungi voltase transient maksimal, konduktor penghubung SPD kudu dijaga secepat mungkin. BS 7671 nemtokake manawa kanggo SPD sing dipasang sejajar (shunt), total dawa timbal antarane konduktor garis, konduktor pelindung lan SPD luwih becik ora ngluwihi 0.5 m lan ora bakal ngluwihi 1 m. Deleng Gambar 08 (overleaf) kayata. Kanggo SPD sing dipasang ing garis (seri), dawa timbal ing antarane konduktor pelindung lan SPD luwih becik ora ngluwihi 0.5 m lan aja nganti luwih saka 1 m.

Praktik paling apik
Instalasi sing kurang apik bisa nyuda efektifitas SPD. Mula, supaya nyambungake sambung cepet supaya bisa maksimal kanggo kinerja, lan minimalake voltase induktif aditif.

Teknik cabling praktik paling apik, kayata naleni bareng nyambungake dawa nganti bisa, nggunakake ikatan kabel utawa bungkus spiral, efektif banget kanggo mbatalake induktansi.

Kombinasi SPD kanthi level proteksi voltase rendah (UP), lan cekak, sambungan sing disambungake kanthi ketat mesthekake instalasi sing dioptimalake karo syarat BS 7671.

Area silang konduktor penghubung
Kanggo SPD sing disambungake ing wiwitan instalasi (mlebu layanan) BS 7671 mbutuhake ukuran area silang paling cilik SPD sing nyambungake lead (tembaga utawa padha karo) karo PEkonduktor masing-masing dadi:
16 mm2/ 6 mm2 kanggo SPD Tipe 1
16 mm2/ 6 mm2 kanggo SPD Tipe 1