Pārsprieguma aizsardzības ierīces SPD pielietojuma piemēri 230–400 V sistēmās, termini un definīcijas


Starptautiskās barošanas sistēmas

Lietojumu piemēri 230–400 V sistēmās 1

Noteikumi

Lietojumu piemēri 230–400 V sistēmās 2

Lietošanas piemēri 230/400 V sistēmās

Lietojumu piemēri 230–400 V sistēmās 3

Ārējās zonas:
LPZ 0: Zona, kurā draudus rada nenomierināts zibens elektromagnētiskais lauks un kurā iekšējās sistēmas var tikt pakļautas pilnīgai vai daļējai zibens pārsprieguma strāvai.

LPZ 0 ir sadalīts:
LPZ 0A: zona, kurā draudi ir tiešas zibspuldzes un pilna zibens elektromagnētiskā lauka dēļ. Iekšējās sistēmas var tikt pakļautas pilnai zibens strāvas strāvai.
LPZ 0B: Zona, kas aizsargāta pret tiešiem zibens mirgotājiem, bet kur draud pilns zibens elektromagnētiskais lauks. Iekšējās sistēmas var būt pakļautas daļējām zibens straumes strāvām.

Iekšējās zonas (aizsargātas pret tiešiem zibspuldzēm):
LPZ 1: Zona, kurā pārsprieguma strāvu ierobežo strāvas koplietošanas un izolēšanas saskarnes un / vai SPD pie robežas. Telpiskā ekranēšana var vājināt zibens elektromagnētisko lauku.
LPZ 2… n: zona, kurā straumes straumi var vēl vairāk ierobežot pašreizējā koplietošana
un saskarnes un / vai papildu SPD izolēšana pie robežas. Zibens elektromagnētiskā lauka papildu vājināšanai var izmantot papildu telpisko ekranējumu.

Termini un definīcijas

Pārsprieguma aizsardzības ierīces (SPD)

Pārsprieguma aizsardzības ierīces galvenokārt sastāv no sprieguma atkarīgiem rezistoriem (varistori, slāpētāja diodes) un / vai dzirksteļu spraugām (izlādes ceļiem). Pārsprieguma aizsargierīces tiek izmantotas, lai aizsargātu citas elektroiekārtas un instalācijas no nepieļaujami lieliem pārspriegumiem un / vai lai izveidotu potenciālo potenciālu. Pārsprieguma aizsardzības ierīces tiek iedalītas kategorijās:

a) atbilstoši to izmantošanai:

  • Pārsprieguma aizsargierīces elektroapgādes iekārtām un ierīces nominālā sprieguma diapazonam līdz 1000 V

- saskaņā ar EN 61643-11: 2012 1/2/3 tipa SPD
- saskaņā ar IEC 61643-11: 2011 I / II / III klases SPD
LSP produktu saime atbilstoši jaunajiem EN 61643-11: 2012 un IEC 61643-11: 2011 standartiem tiks pabeigta 2014. gada laikā.

  • Pārsprieguma aizsardzības ierīces informācijas tehnoloģiju instalācijām un ierīcēm
    mūsdienīgu elektronisko iekārtu aizsardzībai telekomunikāciju un signalizācijas tīklos ar nominālo spriegumu līdz 1000 Vac (faktiskā vērtība) un 1500 Vdc pret zibens spērienu un citu īslaicīgu netiešu un tiešu iedarbību.

- saskaņā ar IEC 61643-21: 2009 un EN 61643-21: 2010.

  • Izolējošas dzirksteļu spraugas iezemēšanas sistēmām vai potenciāla izlīdzināšanai
    Pārsprieguma aizsardzības ierīces izmantošanai fotoelementu sistēmās
    nominālajam sprieguma diapazonam līdz 1500 Vdc

- saskaņā ar EN 61643-31: 2019 (EN 50539-11: 2013 tiks aizstāts), IEC 61643-31: 2018 1. + 2., 2. (I + II, II klase) tipa SPD

b) atbilstoši to impulsa strāvas izlādes spējai un aizsargājošajam efektam:

  • Zibens strāvas novadītāji / koordinēti zibens strāvas novadītāji ierīču un aprīkojuma aizsardzībai pret traucējumiem, ko rada tiešie vai tuvējie zibens spērieni (uzstādīti pie robežām starp LPZ 0A un 1).
  • Pārsprieguma ierobežotāji ierīču, aprīkojuma un termināļu ierīču aizsardzībai pret attāliem zibens spērieniem, pārslēgšanas pārspriegumiem, kā arī elektrostatiskām izlādēm (uzstādīti pie robežām lejpus LPZ 0B).
  • Kombinētie aizturētāji ierīču, aprīkojuma un termināļu ierīču aizsardzībai pret traucējumiem, kas rodas no tiešiem vai tuviem zibens spērieniem (uzstādīti robežās starp LPZ 0A un 1, kā arī 0A un 2).

Pārsprieguma aizsargierīču tehniskie dati

Pārsprieguma aizsargierīču tehniskie dati ietver informāciju par to lietošanas apstākļiem atbilstoši to:

  • Pielietojums (piemēram, uzstādīšana, tīkla apstākļi, temperatūra)
  • Veiktspēja traucējumu gadījumā (piemēram, impulsa strāvas izlādes jauda, ​​sekojiet strāvas dzēšanas spējai, sprieguma aizsardzības līmenim, reakcijas laikam)
  • Darbība darbības laikā (piemēram, nominālā strāva, vājinājums, izolācijas pretestība)
  • Veiktspēja kļūmes gadījumā (piemēram, rezerves drošinātājs, atvienotājs, kļūmju drošība, tālvadības signalizācijas opcija)

Nominālais spriegums ANO
Nominālais spriegums apzīmē aizsargājamās sistēmas nominālo spriegumu. Nominālā sprieguma vērtība bieži kalpo kā tipa apzīmējums informācijas tehnoloģiju sistēmu pārsprieguma aizsargierīcēm. Tā tiek norādīta kā maiņstrāvas sistēmu faktiskā vērtība.

Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums UC
Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums (maksimāli pieļaujamais darba spriegums) ir maksimālā sprieguma faktiskā vērtība, ko darbības laikā var pieslēgt attiecīgajiem pārsprieguma aizsardzības ierīces spailēm. Tas ir maksimālais spriegums uz ierobežotāja noteiktajā nevadošajā stāvoklī, kas pēc tam, kad tas ir paklupis un izlādējies, atgriež atpakaļ šo stāvokli. UC vērtība ir atkarīga no aizsargājamās sistēmas nominālā sprieguma un uzstādītāja specifikācijām (IEC 60364-5-534).

Nominālā izlādes strāva
Nominālā izlādes strāva ir 8/20 μs impulsa strāvas maksimālā vērtība, kurai pārsprieguma aizsardzības ierīce ir noteikta noteiktā testa programmā un kuru pārsprieguma aizsardzības ierīce var izvadīt vairākas reizes.

Maksimālā izlādes strāva Imax
Maksimālā izlādes strāva ir 8/20 μs impulsa strāvas maksimālā maksimālā vērtība, ko ierīce var droši izlādēt.

Zibens impulsa strāva Iimp
Zibens impulsa strāva ir standartizēta impulsa strāvas līkne ar 10/350 μs viļņu formu. Tās parametri (maksimālā vērtība, lādiņš, īpatnējā enerģija) simulē dabisko zibens strāvu radīto slodzi. Zibens strāvai un kombinētajiem blokatoriem jāspēj vairākas reizes izlādēt šādas zibens impulsu strāvas, tos neiznīcinot.

Kopējā izlādes strāva Itotal
Strāva, kas plūst caur daudzpolu SPD PE, PEN vai zemes savienojumu kopējās izlādes strāvas testa laikā. Šo testu izmanto, lai noteiktu kopējo slodzi, ja strāva vienlaikus plūst pa vairākiem polu SPD vairākiem aizsardzības ceļiem. Šis parametrs ir noteicošais attiecībā uz kopējo izlādes jaudu, kuru droši apstrādā SPD atsevišķo ceļu summa.

Sprieguma aizsardzības līmenis UP
Pārsprieguma aizsardzības ierīces sprieguma aizsardzības līmenis ir maksimālā momenta vērtība spriegumam pie pārsprieguma aizsargierīces spailēm, kas noteikta pēc standartizētajiem individuālajiem testiem:
- zibens impulsa aizdedzes spriegums 1.2 / 50 μs (100%)
- Sparkovera spriegums ar pieauguma ātrumu 1kV / μs
- izmērītais robežspriegums pie nominālās izlādes strāvas
Sprieguma aizsardzības līmenis raksturo pārsprieguma aizsardzības ierīces spēju ierobežot pārspriegumus līdz atlikušajam līmenim. Sprieguma aizsardzības līmenis nosaka uzstādīšanas vietu attiecībā uz pārsprieguma kategoriju saskaņā ar IEC 60664-1 strāvas padeves sistēmās. Lai pārsprieguma aizsardzības ierīces izmantotu informācijas tehnoloģiju sistēmās, sprieguma aizsardzības līmenis jāpielāgo aizsargājamās iekārtas imunitātes līmenim (IEC 61000-4-5: 2001).

Īssavienojuma strāvas vērtējums ISCCR
Maksimālā iespējamā īssavienojuma strāva no energosistēmas, kurai SPD ir
kopā ar norādīto atvienotāju, ir novērtēts

Īssavienojuma izturība
Īssavienojuma izturība ir potenciālās strāvas frekvences īssavienojuma strāvas vērtība, kuru apstrādā pārsprieguma aizsargierīce, kad attiecīgais maksimālais rezerves drošinātājs ir pievienots augšpus straumes.

Īssavienojuma vērtējums SPD fotoelektriskajā (PV) sistēmā
Maksimālā neietekmētā īssavienojuma strāva, kuru SPD atsevišķi vai kopā ar tā atvienošanas ierīcēm spēj izturēt.

Pagaidu pārspriegums (TOV)
Īslaicīgi pie pārsprieguma aizsargierīces īslaicīgu pārspriegumu var izraisīt augstsprieguma sistēmas kļūme. Tas ir skaidri jānošķir no pārejas perioda, ko izraisa zibens spēriens vai komutācijas darbība, kas ilgst ne ilgāk kā aptuveni 1 ms. UT amplitūda un šī īslaicīgā pārsprieguma ilgums ir noteikts EN 61643-11 (200 ms, 5 s vai 120 min.) Un tiek atsevišķi pārbaudīti attiecīgajiem SPD atbilstoši sistēmas konfigurācijai (TN, TT utt.). SPD var vai nu a) droši izgāzties (TOV drošība), vai b) būt izturīgs pret TOV (TOV iztur), kas nozīmē, ka tas ir pilnībā darbināms laikā un pēc tam
īslaicīgi pārspriegumi.

Nominālā slodzes strāva (nominālā strāva) IL
Nominālā slodzes strāva ir maksimālā pieļaujamā darba strāva, kas var pastāvīgi plūst caur attiecīgajiem spailēm.

Aizsardzības vadītāja strāva IPE
Aizsardzības vadītāja strāva ir strāva, kas plūst caur PE savienojumu, kad pārsprieguma aizsardzības ierīce ir savienota ar maksimālo nepārtraukto darba spriegumu UC saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām un bez kravas puses patērētājiem.

Tīkla puses pārslodzes aizsardzība / aizturētāja rezerves drošinātājs
Pārslodzes aizsargierīce (piemēram, drošinātājs vai automātiskais slēdzis), kas atrodas ārpus ierobežotāja ieplūdes pusē, lai pārtrauktu strāvas frekvences sekojošo strāvu, tiklīdz tiek pārsniegta pārsprieguma aizsardzības ierīces pārrāvuma spēja. Papildu drošinātājs nav nepieciešams, jo rezerves drošinātājs jau ir integrēts SPD (skat. Attiecīgo sadaļu).

Darba temperatūras diapazons TU
Darbības temperatūras diapazons norāda diapazonu, kurā ierīces var izmantot. Pašsildāmām ierīcēm tas ir vienāds ar apkārtējās vides temperatūras diapazonu. Pašsildāmo ierīču temperatūras paaugstināšanās nedrīkst pārsniegt norādīto maksimālo vērtību.

Reakcijas laiks tA
Reakcijas laiks galvenokārt raksturo atsevišķu aizturētājos izmantoto aizsardzības elementu reakcijas veiktspēju. Atkarībā no impulsa sprieguma pieauguma ātruma du / dt vai impulsa strāvas di / dt reakcijas laiks var mainīties noteiktās robežās.

Siltuma atdalītājs
Pārsprieguma aizsargierīces, kas paredzētas strāvas padeves sistēmām, kas aprīkotas ar sprieguma kontrolētiem rezistoriem (varistoriem), pārsvarā aprīkotas ar integrētu siltuma atdalītāju, kas pārslodzes gadījumā atvieno pārsprieguma aizsargierīci no elektrotīkla un norāda šo darbības stāvokli. Atvienotājs reaģē uz “strāvas siltumu”, ko rada pārslogots varistors, un atvieno pārsprieguma aizsargierīci no tīkla, ja tiek pārsniegta noteikta temperatūra. Atvienotājs ir paredzēts, lai savlaicīgi atvienotu pārslodzes pārsprieguma aizsargierīci, lai novērstu ugunsgrēku. Tas nav paredzēts, lai nodrošinātu aizsardzību pret netiešu kontaktu. Šo termālo atdalītāju darbību var pārbaudīt, izmantojot imitētu slāpētāju pārslodzi / novecošanu.

Attālās signalizācijas kontakts
Attālinātās signalizācijas kontakts ļauj ērti kontrolēt ierīci un norādīt ierīces darbības stāvokli. Tam ir trīs polu spaile peldoša pārslēgšanas kontakta formā. Šo kontaktu var izmantot kā pārtraukumu un / vai kontakta izveidi, un tādējādi to var viegli integrēt ēkas vadības sistēmā, sadales skapīša kontrolierī utt.

N-PE aizturētājs
Pārsprieguma aizsargierīces, kas īpaši paredzētas uzstādīšanai starp N un PE vadītāju.

Kombinētais vilnis
Kombinēto vilni ģenerē hibrīdģenerators (1.2 / 50 μs, 8/20 μs) ar fiktīvu pretestību 2 Ω. Šī ģeneratora atvērtās ķēdes spriegumu sauc par UOC. UOC ir vēlamais rādītājs 3. tipa ierobežotājiem, jo ​​tikai šos ierobežotājus var pārbaudīt ar kombinētu viļņu (saskaņā ar EN 61643-11).

Aizsardzības pakāpe
IP aizsardzības pakāpe atbilst aizsardzības kategorijām, kas aprakstītas IEC 60529.

Frekvenču diapazons
Frekvenču diapazons apzīmē slāpētāja pārraides diapazonu vai izslēgšanas frekvenci atkarībā no aprakstītajiem vājināšanās raksturlielumiem.

Aizsardzības ķēde
Aizsardzības shēmas ir daudzpakāpju, kaskādes aizsargierīces. Atsevišķos aizsardzības posmos var būt dzirksteļu spraugas, varistori, pusvadītāju elementi un gāzes izlādes caurules.

Atgriešanās zaudējumus
Augstas frekvences lietojumos atgriešanās zudums attiecas uz to, cik "vadošā" viļņa daļas tiek atspoguļotas aizsargierīcē (pārsprieguma punktā). Tas ir tiešs rādītājs tam, cik labi aizsargierīce ir pielāgota sistēmas raksturīgajai pretestībai.

Termini, definīcijas un saīsinājumi

3.1. Termini un definīcijas
3.1.1
pārsprieguma aizsardzības ierīce SPD
ierīce, kas satur vismaz vienu nelineāru komponentu, kas paredzēts pārsprieguma sprieguma ierobežošanai
un novirzīt pārsprieguma strāvas
PIEZĪME. SPD ir pilnīgs mezgls, kam ir atbilstoši savienošanas līdzekļi.

3.1.2
vienas ostas SPD
SPD bez paredzētas sērijas pretestības
PIEZĪME. Viena porta SPD var būt atsevišķi ieejas un izejas savienojumi.

3.1.3
divu ostu SPD
SPD ar īpašu sērijas pretestību, kas savienota starp atsevišķiem ieejas un izejas savienojumiem

3.1.4
sprieguma komutācijas tips SPD
SPD, kam ir augsta pretestība, ja nav pārsprieguma, bet, reaģējot uz sprieguma pārspriegumu, var pēkšņi mainīt pretestību līdz zemai vērtībai
PIEZĪME. Sprieguma komutācijas tipa SPD bieži izmantoto komponentu piemēri ir dzirksteļspraugas, gāzes caurules un tiristori. Tos dažkārt sauc par “lauzņa tipa” komponentiem.

3.1.5
sprieguma ierobežošanas tips SPD
SPD, kam ir augsta pretestība, ja nav pārsprieguma, bet tas to nepārtraukti samazinās
palielināta pārsprieguma strāva un spriegums
PIEZĪME. Spriegumu ierobežojošos SPD tipos izmantoto komponentu izplatīti piemēri ir varistori un lavīnas sabrukšanas diodes. Tos dažreiz sauc par “skavas veida” komponentiem.

3.1.6
kombinācijas tipa SPD
SPD, kas ietver gan sprieguma komutācijas komponentus, gan sprieguma ierobežošanas komponentus.
SPD var būt sprieguma pārslēgšana, ierobežošana vai abi

3.1.7
īssavienojuma tipa SPD
SPD pārbaudīts saskaņā ar II klases testiem, kas maina tā raksturīgo apzinātu iekšēju īssavienojumu, jo pārsprieguma strāva pārsniedz nominālo izlādes strāvu In

3.1.8
SPD aizsardzības veids
paredzētais strāvas ceļš starp spailēm, kas satur aizsargkomponentus, piemēram, line-tolīns, līnija-zeme, līnija-neitrāls, neitrāls-zeme.

3.1.9
nominālā izlādes strāva II klases testam
strāvas maksimālā vērtība caur SPD, kuras pašreizējā viļņu forma ir 8/20

3.1.10
impulsa izlādes strāva I klases testam
izlādes strāvas maksimālā vērtība caur SPD ar noteiktu lādiņa pārnesi Q un norādīto enerģiju W / R norādītajā laikā

3.1.11
maksimālais nepārtrauktais darba spriegums UC
maksimālais faktiskais spriegums, ko var nepārtraukti piemērot SPD aizsardzības režīmam
PIEZĪME. UC vērtība, uz kuru attiecas šis standarts, var pārsniegt 1 000 V.

3.1.12
sekot pašreizējam If
maksimālā strāva, ko nodrošina elektroenerģijas sistēma un kas plūst caur SPD pēc izlādes strāvas impulsa

3.1.13
nominālā slodzes strāva IL
maksimālā nepārtrauktā nominālā efektīvā strāva, ko var piegādāt pie pieslēgtas pretestības slodzes
aizsargātā SPD izeja

3.1.14
sprieguma aizsardzības līmenis UP
maksimālais spriegums, kas sagaidāms SPD spailēs, pateicoties impulsa spriegumam ar noteiktu sprieguma stāvumu un impulsa spriegumam ar izlādes strāvu ar noteiktu amplitūdu un viļņu formu
PIEZĪME. Sprieguma aizsardzības līmeni nosaka ražotājs, un to nedrīkst pārsniegt:
- izmērītais ierobežojošais spriegums, kas noteikts viļņa priekšpuses starplikam (ja piemērojams), un izmērītais ierobežojošais spriegums, ko nosaka pēc atlikušā sprieguma mērījumiem amplitūdās, kas atbilst attiecīgi In un / vai Iimp II un / vai I testa klasei;
- izmērītais ierobežojošais spriegums pie UOC, kas noteikts kombinētajam vilnim III testa klasei.

3.1.15
izmērīts ierobežojošais spriegums
augstākā sprieguma vērtība, kas tiek mērīta visā SPD spailēs, lietojot noteiktas viļņu formas un amplitūdas impulsus

3.1.16
atlikušais spriegums Ures
maksimālā sprieguma vērtība, kas parādās starp SPD spailēm izlādes strāvas pārejas dēļ

3.1.17
pagaidu pārsprieguma testa vērtība UT
testa spriegums, kas SPD tiek lietots uz noteiktu laiku tT, lai modelētu spriegumu TOV apstākļos

3.1.18
slodzes puses pārsprieguma izturība divu ostu SPD
divu ostu SPD spēja izturēt izejas spailes, kas rodas ķēdēs lejpus SPD, palielinās

3.1.19
divu ostu SPD sprieguma pieauguma ātrums
sprieguma maiņas ātrums ar laiku, ko mēra divu ostu SPD izejas spailēs noteiktos testa apstākļos

3.1.20
1,2 / 50 sprieguma impulss
sprieguma impulss ar nominālo virtuālo priekšējo laiku 1,2 μs un nominālo laiku līdz pusvērtībai 50 μs
PIEZĪME. IEC 6-60060 (1) 1989. klauzula definē sprieguma impulsu definīcijas priekšējam laikam, laikam līdz pusvērtībai un viļņu formas pielaidei.

3.1.21
8/20 pašreizējais impulss
strāvas impulss ar nominālo virtuālo priekšējo laiku 8 μs un nominālo laiku līdz pusvērtībai 20 μs
PIEZĪME. IEC 8-60060 (1) 1989. klauzula definē pašreizējās impulsa definīcijas priekšā laikam, laikam līdz pusei un viļņu formas pielaidei.

3.1.22
kombinācijas vilnis
vilnis, kam raksturīga noteikta sprieguma amplitūda (UOC) un viļņu forma atvērtas ķēdes apstākļos, un noteikta strāvas amplitūda (ICW) un viļņu forma īssavienojuma apstākļos
PIEZĪME. Sprieguma amplitūdu, strāvas amplitūdu un viļņu formu, kas tiek piegādāta SPD, nosaka kombinētās viļņu ģeneratora (CWG) pretestība Zf un DUT pretestība.
3.1.23
atvērtās ķēdes spriegums UOC
kombinētās viļņu ģeneratora atvērtās ķēdes spriegums pārbaudāmās ierīces pievienošanas vietā

3.1.24
kombinēto viļņu ģeneratora īssavienojuma strāva ICW
kombinētā viļņu ģeneratora iespējamā īssavienojuma strāva testējamās ierīces savienojuma vietā
PIEZĪME: Kad SPD ir savienots ar kombinēto viļņu ģeneratoru, strāva, kas plūst caur ierīci, parasti ir mazāka nekā ICW.

3.1.25
termiskā stabilitāte
SPD ir termiski stabils, ja pēc uzsildīšanas ekspluatācijas testa laikā tā temperatūra laika gaitā samazinās, kamēr tā tiek ieslēgta pie noteikta maksimālā nepārtrauktā darba sprieguma un noteiktos apkārtējās temperatūras apstākļos

3.1.26
degradācija (veiktspēja)
nevēlama pastāvīga atkāpšanās no iekārtas vai sistēmas darbības rādītājiem no paredzētās darbības

3.1.27
īssavienojuma strāvas vērtējums ISCCR
maksimālā iespējamā īssavienojuma strāva no energosistēmas, kurai SPD kopā ar norādīto atvienotāju ir piešķirta Starptautiskā autortiesību starptautiskā elektrotehniskā komisija

3.1.28
SPD atvienotājs (atvienotājs)
ierīce SPD vai tā daļas atvienošanai no barošanas sistēmas
PIEZĪME. Drošības nolūkos šai atvienošanas ierīcei nav nepieciešama izolācijas spēja. Tas ir paredzēts, lai novērstu pastāvīgu sistēmas kļūdu, un to izmanto, lai norādītu uz SPD kļūmi. Atvienotāji var būt gan iekšēji (iebūvēti), gan ārēji (pēc ražotāja pieprasījuma). Var būt vairāk nekā viena atvienotāja funkcija, piemēram, pārslodzes aizsardzības funkcija un termiskās aizsardzības funkcija. Šīs funkcijas var būt atsevišķās vienībās.

3.1.29
korpusa IP aizsardzības pakāpe
klasifikācija, pirms kuras ir simbols IP, norāda norobežojuma aizsardzības pakāpi pret piekļuvi bīstamām daļām, pret cietu svešķermeņu iekļūšanu un, iespējams, kaitīgu ūdens iekļūšanu

3.1.30
tipa pārbaude
atbilstības pārbaude, kas veikta vienam vai vairākiem ražojumu raksturojošiem priekšmetiem [IEC 60050-151: 2001, 151-16-16]

3.1.31
ikdienas pārbaude
tests, kas veikts katram SPD vai detaļām un materiāliem, kā nepieciešams, lai pārliecinātos, ka izstrādājums atbilst konstrukcijas specifikācijām [IEC 60050-151: 2001, 151-16-17, modificēts]

3.1.32
pieņemšanas testi
līguma pārbaude, lai klientam pierādītu, ka prece atbilst noteiktiem tās specifikācijas nosacījumiem [IEC 60050-151: 2001, 151-16-23]

3.1.33
tīkla atdalīšana
elektriskā ķēde, kas paredzēta, lai SPD testēšanas laikā ar enerģiju netiktu izplatīta strāvas tīklā
PIEZĪME. Šo elektrisko ķēdi dažreiz sauc par “aizmugures filtru”.

3.1.34
Impulsu testa klasifikācija

3.1.34.1
I klases ieskaites
testi, kas veikti ar impulsa izlādes strāvu Iimp, ar 8/20 strāvas impulsu ar maksimālo vērtību, kas vienāda ar Iimp maksimālo vērtību, un ar 1,2 / 50 sprieguma impulsu

3.1.34.2
II klases testi
testi, kas veikti ar nominālo izlādes strāvu In un 1,2 / 50 sprieguma impulsu

3.1.34.3
III klases testi
testi, kas veikti ar 1,2 / 50 sprieguma - 8/20 strāvas kombinēto viļņu ģeneratoru

3.1.35
atlikušās strāvas ierīce RCD
komutācijas ierīce vai saistītās ierīces, kas paredzētas strāvas ķēdes atvēršanai, kad atlikusī vai nelīdzsvarotības strāva noteiktos apstākļos sasniedz noteiktu vērtību

3.1.36
sprieguma komutācijas SPD aizdedzes spriegums
sprieguma komutācijas SPD sprūda spriegums
maksimālā sprieguma vērtība, pie kuras sākas pēkšņa pāreja no augstas pret zemu pretestību sprieguma pārslēgšanas SPD

3.1.37
īpatnējā enerģija I klases testam W / R
enerģija, kas izkliedēta ar vienības pretestību 1 Ώ ar impulsa izlādes strāvu Iimp
PIEZĪME: Tas ir vienāds ar strāvas kvadrāta laika integrālu (W / R = ∫ i 2d t).

3.1.38
strāvas avota iespējamā īssavienojuma strāva
strāva, kas plūst noteiktā ķēdes vietā, ja tai šajā vietā būtu īssavienojums ar nenozīmīgas pretestības saiti
PIEZĪME. Šo perspektīvo simetrisko strāvu izsaka tās faktiskā vērtība.

3.1.39
sekojiet pašreizējam pārtraukumu vērtējumam Ifi
iespējamā īssavienojuma strāva, kuru SPD var pārtraukt bez atvienotāja darbības

3.1.40
atlikusī strāva IPE
strāva, kas plūst caur SPD PE spaili, kamēr tā ir ieslēgta pie standarta testa sprieguma (UREF), kad tā ir pievienota saskaņā ar ražotāja norādījumiem

3.1.41
statusa indikators
ierīce, kas norāda SPD vai SPD daļas darbības statusu.
PIEZĪME. Šādi indikatori var būt lokāli ar redzes un / vai skaņas trauksmēm un / vai tiem var būt tālvadības signālu un / vai izejas kontaktu spēja.

3.1.42
izejas kontakts
kontakts, kas iekļauts ķēdē atsevišķi no SPD galvenās ķēdes un savienots ar atvienotāju vai statusa indikatoru

3.1.43
daudzpolu SPD
SPD tips ar vairāk nekā vienu aizsardzības veidu vai elektriski savienotu SPD kombinācija, kas tiek piedāvāta kā vienība

3.1.44
kopējā izlādes strāva
strāva, kas kopējās izlādes strāvas testa laikā plūst caur daudzpolu SPD PE vai PEN vadītāju
1. PIEZĪME. Mērķis ir ņemt vērā kumulatīvos efektus, kas rodas, vienlaikus darbojoties vairākiem polu SPD vairākiem aizsardzības veidiem.
2. PIEZĪME: ITotal ir īpaši svarīgs SPD, kas testēti saskaņā ar I testa klasi, un to izmanto zibensaizsardzības potenciālo potenciālu savienošanai saskaņā ar IEC 62305 sēriju.

3.1.45
standarta testa spriegums UREF
testēšanai izmantotā sprieguma faktiskā vērtība, kas atkarīga no SPD aizsardzības veida, nominālā sistēmas sprieguma, sistēmas konfigurācijas un sprieguma regulēšanas sistēmā
PIEZĪME. Standarta testa spriegums tiek izvēlēts no A pielikuma, pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju saskaņā ar 7.1.1.

3.1.46
īssavienojuma tipa SPD Itrans pārejas pārsprieguma strāvas vērtējums
8/20 impulsa strāvas vērtība, kas pārsniedz nominālo izlādes strāvu In, izraisīs īssavienojuma tipa SPD īssavienojumu

3.1.47
Spriegums klīrensa noteikšanai Umax
augstākais izmērītais spriegums pārsprieguma lietojumu laikā saskaņā ar 8.3.3. punktu klīrensa noteikšanai

3.1.48
maksimālā izlādes strāva Imax
maksimālā vērtība strāvai caur SPD ar 8/20 viļņu formu un lielumu atbilstoši
ražotāja specifikācijām. Imax ir vienāds vai lielāks par In

3.2 Saīsinājumi

1. tabula - saīsinājumu saraksts

saīsinājumamAprakstsDefinīcija / klauzula
Vispārīgi saīsinājumi
ABDlavīnas sabrukšanas ierīce7.2.5.2
CWGkombinēto viļņu ģenerators3.1.22
RCDatlikušās strāvas ierīce3.1.35
DUTpārbaudāma ierīcevispārējs
IPnorobežojuma aizsardzības pakāpe3.1.29
TOVīslaicīgs pārspriegumsvispārējs
SPDpārsprieguma aizsargierīce3.1.1
kbrauciena strāvas faktors pārslodzes uzvedībaiTabula 20
Zfizdomāta pretestība (kombinēto viļņu ģeneratoru)8.1.4. C)
W / Rīpašā enerģija I klases testam3.1.37
T1, T2 un / vai T3produkta marķējums I, II un / vai III testa klasei7.1.1
tTTOV lietošanas laiks testēšanai3.1.17
Saīsinājumi, kas saistīti ar spriegumu
UCmaksimālais nepārtrauktais darba spriegums3.1.11
UREFStandarta testa spriegums3.1.45
UOCkombinētā viļņu ģeneratora atvērtās ķēdes spriegums3.1.22, 3.1.23
UPsprieguma aizsardzības līmenis3.1.14
Uliellopu gaļaatlikušais spriegums3.1.16
Umaksspriegums klīrensa noteikšanai3.1.47
UTpagaidu pārsprieguma testa vērtība3.1.17
Saīsinājumi, kas saistīti ar pašreizējo
Idraiskulisimpulsa izlādes strāva I klases testam3.1.10
Imaksmaksimālā izlādes strāva3.1.48
Innominālā izlādes strāva II klases testam3.1.9
Ifsekot pašreizējam3.1.12
Ifisekojiet pašreizējam pārtraukuma vērtējumam3.1.39
ILnominālā slodzes strāva3.1.13
ICWkombinētā viļņu ģeneratora īssavienojuma strāva3.1.24
ISCCRīssavienojuma strāvas nomināls3.1.27
IPstrāvas avota iespējamā īssavienojuma strāva3.1.38
IPEatlikusī strāva pie UREF3.1.40
IKopākopējā izlādes strāva daudzpolu SPD3.1.44
Itransīssavienojuma tipa SPD pārejas straumes strāvas vērtējums3.1.46

4 Apkalpošanas nosacījumi
4.1 frekvence
Frekvenču diapazons ir no 47 Hz līdz 63 Hz maiņstrāvas

4.2. Spriegums
Spriegums, ko nepārtraukti lieto starp pārsprieguma aizsardzības ierīces (SPD) spailēm
nedrīkst pārsniegt tā maksimālo nepārtraukto darba spriegumu UC.

4.3 Gaisa spiediens un augstums
Gaisa spiediens ir no 80 kPa līdz 106 kPa. Šīs vērtības norāda attiecīgi no +2 000 m līdz -500 m augstumu.

4.4. Temperatūra

  • normālais diapazons: –5 ° C līdz +40 ° C
    PIEZĪME: Šis diapazons attiecas uz SPD, kas paredzēts lietošanai iekštelpās vietās, kuras ir aizsargātas pret laika apstākļiem un kurās nav regulējama ne temperatūra, ne mitruma pakāpe, un tas atbilst IEC 4-60364-5 ārējās ietekmes koda AB51 īpašībām.
  • paplašināts diapazons: -40 ° C līdz +70 ° C
    PIEZĪME: Šis diapazons attiecas uz SPD, kas paredzēts izmantošanai ārpus telpām vietās, kuras nav aizsargātas no laika apstākļiem.

4.5 Mitrums

  • normāls diapazons: no 5% līdz 95%
    PIEZĪME Šis diapazons attiecas uz SPD, kas paredzēts lietošanai iekštelpās vietās, kuras ir aizsargātas pret laika apstākļiem un kurās nav ne temperatūras, ne mitruma kontroles, un tas atbilst IEC 4-60364-5 ārējās ietekmes koda AB51 īpašībām.
  • paplašināts diapazons: no 5% līdz 100%
    PIEZĪME Šis diapazons attiecas uz SPD, kas paredzēts izmantošanai ārpus telpām vietās, kuras nav aizsargātas pret laika apstākļiem.

5 Klasifikācija
Ražošana klasificē SPD saskaņā ar šādiem parametriem.
5.1 Ostu skaits
5.1.1. gada viens
5.1.2 Divi
5.2. SPD dizains
5.2.1. Sprieguma pārslēgšana
5.2.2. Sprieguma ierobežošana
5.2.3 kombinācija
5.3. I, II un III klases testi
Informācija, kas nepieciešama I, II un III klases testiem, ir sniegta 2. tabulā.

2. tabula - I, II un III klases testi

TestiNepieciešamā informācijaPārbaudes procedūras (skatīt apakšpunktus)
I šķiraIdraiskulis8.1.1, 8.1.2; 8.1.3
II klasesIn8.1.2; 8.1.3
III klasesUOC8.1.4; 8.1.4.1