Perlindungan kilat dan lonjakan untuk sistem fotovoltaik di atas bumbung


Pada masa ini, banyak sistem PV dipasang. Berdasarkan fakta bahawa elektrik yang dihasilkan sendiri pada umumnya lebih murah dan memberikan tahap kebebasan elektrik yang tinggi dari grid, sistem PV akan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari pemasangan elektrik pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, sistem ini terdedah kepada semua keadaan cuaca dan mesti tahan selama beberapa dekad.

Kabel sistem PV sering memasuki bangunan dan memanjang jarak jauh sehingga sampai ke titik sambungan grid.

Pelepasan kilat menyebabkan gangguan elektrik di lapangan dan dilakukan. Kesan ini meningkat berkaitan dengan peningkatan panjang kabel atau gelung konduktor. Surge tidak hanya merosakkan modul PV, penyongsang dan elektronik pemantauannya tetapi juga peranti di pemasangan bangunan.

Lebih penting lagi, kemudahan pengeluaran bangunan perindustrian juga mudah rosak dan pengeluarannya akan terhenti.

Sekiranya lonjakan disuntikkan ke dalam sistem yang jauh dari grid kuasa, yang juga disebut sebagai sistem PV yang berdiri sendiri, operasi peralatan yang digerakkan oleh elektrik suria (misalnya peralatan perubatan, bekalan air) mungkin terganggu.

Keperluan sistem perlindungan kilat di atas bumbung

Tenaga yang dikeluarkan oleh kilat adalah salah satu penyebab kebakaran yang paling kerap berlaku. Oleh itu, perlindungan diri dan kebakaran sangat penting sekiranya berlaku serangan kilat langsung ke bangunan.

Pada peringkat reka bentuk sistem PV, dapat dilihat sama ada sistem perlindungan kilat dipasang di bangunan. Peraturan bangunan beberapa negara mengharuskan bangunan awam (misalnya tempat perhimpunan umum, sekolah, dan hospital) dilengkapi dengan sistem perlindungan kilat. Sekiranya bangunan perindustrian atau swasta, ia bergantung pada lokasi, jenis pembinaan dan penggunaannya apakah sistem perlindungan kilat harus dipasang. Untuk tujuan ini, harus ditentukan sama ada serangan kilat diharapkan atau boleh membawa akibat yang teruk. Struktur yang memerlukan perlindungan mesti dilengkapi dengan sistem perlindungan kilat yang berkesan secara kekal.

Mengikut keadaan pengetahuan saintifik dan teknikal, pemasangan modul PV tidak meningkatkan risiko serangan kilat. Oleh itu, permintaan untuk langkah perlindungan kilat tidak dapat diturunkan secara langsung dari keberadaan sistem PV semata-mata. Walau bagaimanapun, gangguan kilat yang besar dapat disuntik ke dalam bangunan melalui sistem ini.

Oleh itu, adalah mustahak untuk menentukan risiko yang dihasilkan dari serangan kilat sesuai IEC 62305-2 (EN 62305-2) dan untuk mengambil keputusan dari analisis risiko ini ke dalam pertimbangan ketika memasang sistem PV.

Bahagian 4.5 (Pengurusan Risiko) Tambahan 5 dari standard DIN EN 62305-3 Jerman menerangkan bahawa sistem perlindungan kilat yang direka untuk kelas LPS III (LPL III) memenuhi syarat biasa untuk sistem PV. Sebagai tambahan, langkah perlindungan kilat yang mencukupi disenaraikan dalam garis panduan Jerman VdS 2010 (perlindungan kilat dan lonjakan berorientasikan risiko) yang diterbitkan oleh Persatuan Insurans Jerman. Garis panduan ini juga menghendaki LPL III dan dengan itu sistem perlindungan kilat mengikut kelas LPS III dipasang untuk sistem PV di atas bumbung (> 10 kWp) dan bahawa langkah-langkah perlindungan lonjakan harus diambil. Sebagai peraturan umum, sistem fotovoltaik di atas bumbung tidak boleh mengganggu langkah-langkah perlindungan kilat yang ada.

Keperluan perlindungan lonjakan untuk sistem PV

Sekiranya berlaku kilat, lonjakan disebabkan oleh konduktor elektrik. Peranti pelindung lonjakan (SPD) yang mesti dipasang di hulu peranti untuk dilindungi di sisi ac, dc dan data terbukti sangat berkesan dalam melindungi sistem elektrik dari puncak voltan yang merosakkan ini. Bahagian 9.1 dari standard CENELEC CLC / TS 50539-12 (Prinsip pemilihan dan aplikasi - SPD yang disambungkan ke pemasangan fotovoltaik) memerlukan pemasangan alat pelindung lonjakan kecuali analisis risiko menunjukkan bahawa SPD tidak diperlukan. Menurut piawaian IEC 60364-4-44 (HD 60364-4-44), alat pelindung lonjakan juga mesti dipasang untuk bangunan tanpa sistem perlindungan kilat luaran seperti bangunan komersial dan perindustrian, contohnya kemudahan pertanian. Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3 Jerman memberikan penerangan terperinci mengenai jenis SPD dan tempat pemasangannya.

Penghalaan kabel sistem PV

Kabel mesti diarahkan sedemikian rupa sehingga gelung konduktor besar dapat dielakkan. Ini mesti diperhatikan semasa menggabungkan litar dc untuk membentuk rentetan dan ketika menghubungkan beberapa rentetan. Lebih-lebih lagi, garis data atau sensor tidak boleh disalurkan melalui beberapa rentetan dan membentuk gelung konduktor besar dengan garis rentetan. Ini juga mesti diperhatikan semasa menyambungkan penyongsang ke sambungan grid. Atas sebab ini, daya (dc dan ac) dan garis data (contohnya sensor radiasi, pemantauan hasil) mesti disalurkan bersama dengan konduktor ikatan ekuototensial sepanjang keseluruhan laluannya.

Pembumian sistem PV

Modul PV biasanya dipasang pada sistem pemasangan logam. Komponen PV langsung di sisi dc mempunyai penebat berganda atau bertetulang (setanding dengan penebat pelindung sebelumnya) seperti yang dikehendaki dalam standard IEC 60364-4-41. Kombinasi banyak teknologi di sisi modul dan penyongsang (misalnya dengan atau tanpa pengasingan galvanik) menghasilkan keperluan pembumian yang berbeza. Lebih-lebih lagi, sistem pemantauan penebat yang disatukan ke dalam penyongsang hanya berkesan secara kekal jika sistem pemasangan disambungkan ke bumi. Maklumat mengenai pelaksanaan praktikal disediakan dalam Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3 Jerman. Substruktur logam dibumikan secara fungsional jika sistem PV terletak pada volume perlindungan sistem penamatan udara dan jarak pemisahan dipertahankan. Bahagian 7 Tambahan 5 memerlukan konduktor tembaga dengan keratan rentas sekurang-kurangnya 6 mm2 atau setara dengan pembumian berfungsi (Rajah 1). Rel pemasangan juga harus saling dihubungkan secara kekal dengan menggunakan konduktor penampang ini. Sekiranya sistem pelekap dihubungkan secara langsung ke sistem perlindungan kilat luar kerana kenyataan bahawa jarak pemisahan tidak dapat dipertahankan, konduktor ini menjadi sebahagian dari sistem ikatan ekivalen kilat. Akibatnya, unsur-unsur ini mesti mampu membawa arus kilat. Keperluan minimum untuk sistem perlindungan kilat yang dirancang untuk kelas LPS III adalah konduktor tembaga dengan keratan rentas 16 mm2 atau setaraf. Juga, dalam kes ini, rel pemasangan mesti saling berhubungan secara kekal dengan menggunakan konduktor dari keratan rentas ini (Gambar 2). Konduktor ikatan ekuotensial pembumian / kilat fungsional harus diarahkan secara selari dan sedekat mungkin dengan kabel / garisan dc dan ac.

Pengapit pembumian UNI (Gambar 3) boleh dipasang pada semua sistem pemasangan biasa. Mereka menghubungkan, misalnya, konduktor tembaga dengan keratan rentas 6 atau 16 mm2 dan wayar tanah kosong dengan diameter dari 8 hingga 10 mm ke sistem pemasangan sedemikian rupa sehingga mereka dapat membawa arus kilat. Plat kenalan keluli tahan karat bersepadu (V4A) memastikan perlindungan kakisan untuk sistem pemasangan aluminium.

Jarak pemisahan sesuai IEC 62305-3 (EN 62305-3) Jarak pemisahan tertentu harus dijaga antara sistem perlindungan kilat dan sistem PV. Ia menentukan jarak yang diperlukan untuk mengelakkan peralihan kilat yang tidak terkawal ke bahagian logam bersebelahan akibat dari serangan kilat ke sistem perlindungan kilat luar. Dalam keadaan terburuk, kilas lampu kilat yang tidak terkawal dapat membakar bangunan. Dalam kes ini, kerosakan pada sistem PV menjadi tidak relevan.

Rajah 4- Jarak antara modul dan batang penamatan udaraBayangan teras pada sel suria

Jarak antara penjana suria dan sistem perlindungan kilat luar sangat mustahak untuk mengelakkan berlakunya bayangan berlebihan. Bayangan yang berlainan yang dilontarkan oleh, misalnya, garis atas, tidak mempengaruhi sistem PV dan hasilnya dengan ketara. Walau bagaimanapun, dalam hal bayang-bayang inti, bayangan gelap yang dilukis dengan jelas dilemparkan di permukaan di belakang objek, mengubah arus yang mengalir melalui modul PV. Atas sebab ini, sel suria dan diod pintas yang berkaitan tidak boleh dipengaruhi oleh bayang-bayang teras. Ini dapat dicapai dengan mengekalkan jarak yang cukup. Sebagai contoh, jika batang penamatan udara dengan diameter 10 mm membayangi modul, bayangan teras dikurangkan dengan stabil apabila jarak dari modul meningkat. Selepas 1.08 m hanya bayangan yang tersebar dilemparkan pada modul (Gambar 4). Lampiran A Tambahan 5 dari standard DIN EN 62305-3 Jerman memberikan maklumat yang lebih terperinci mengenai pengiraan bayang-bayang teras.

Rajah 5 - Ciri sumber sumber dc konvensional berbandingPeranti pelindung lonjakan khas untuk bahagian sisi sistem fotovoltaik

Ciri U / I sumber arus fotovoltaik sangat berbeza dengan sumber dc konvensional: Mereka mempunyai ciri tidak linear (Rajah 5) dan menyebabkan berlanjutan jangka panjang busur yang dinyalakan. Sifat sumber arus PV yang unik ini bukan sahaja memerlukan suis PV dan sekering PV yang lebih besar, tetapi juga pemutus sambungan untuk alat pelindung lonjakan yang disesuaikan dengan sifat unik ini dan mampu mengatasi arus PV. Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3 Jerman (subseksyen 5.6.1, Jadual 1) menerangkan pemilihan SPD yang mencukupi.

Untuk mempermudah pemilihan SPD jenis 1, Jadual 1 dan 2 menunjukkan keupayaan membawa arus kilat yang diperlukan Iimp bergantung pada kelas LPS, sebilangan konduktor turun dari sistem perlindungan kilat luaran dan juga jenis SPD (arrester berasaskan voltistor yang menghadkan voltan atau arrester berasaskan jeda percikan voltan). SPD yang mematuhi standard EN 50539-11 yang berkenaan mesti digunakan. Subseksyen 9.2.2.7 CENELEC CLC / TS 50539-12 juga merujuk kepada piawaian ini.

Arester jenis 1 dc untuk digunakan dalam sistem PV:

Multipole type 1 + type 2 gabungan dc arrester FLP7-PV. Peranti pensuisan dc ini terdiri daripada gabungan pemutusan dan hubungan pintas dengan Thermo Dynamic Control dan sekering di jalan pintas. Litar ini dengan selamat memutuskan arester dari voltan penjana sekiranya berlaku lebihan beban dan memadamkan busur dc. Oleh itu, ia membolehkan melindungi penjana PV hingga 1000 A tanpa sekering tambahan. Arester ini menggabungkan arrester arus kilat dan arrester lonjakan dalam satu peranti, sehingga memastikan perlindungan peralatan terminal yang berkesan. Dengan kapasiti pelepasannya Ijumlah 12.5 kA (10/350 μs), ia boleh digunakan secara lentur untuk kelas LPS tertinggi. FLP7-PV tersedia untuk voltan UCPV 600 V, 1000 V, dan 1500 V dan mempunyai lebar hanya 3 modul. Oleh itu, FLP7-PV adalah penangkap gabungan jenis 1 yang ideal untuk digunakan dalam sistem bekalan kuasa fotovoltaik.

SPD jenis 1 berasaskan jurang percikan api-voltan, misalnya, FLP12,5-PV, adalah teknologi kuat lain yang membolehkan melepaskan arus sepantas kilat sekiranya berlaku sistem PV dc. Berkat teknologi jurang percikan dan litar kepupusan dc yang memungkinkan untuk melindungi sistem elektronik hilir dengan cekap, siri arester ini mempunyai kapasiti pelepasan arus kilat yang sangat tinggijumlah 50 kA (10/350 μs) yang unik di pasaran.

Arester jenis 2 dc untuk digunakan dalam sistem PV: SLP40-PV

Pengoperasian SPD yang boleh dipercayai dalam litar PV dc juga sangat diperlukan semasa menggunakan alat pelindung lonjakan jenis 2. Untuk tujuan ini, penahan lonjakan siri SLP40-PV juga mempunyai litar pelindung Y yang tahan kerosakan dan juga disambungkan ke penjana PV hingga 1000 A tanpa sekering tambahan.

Banyak teknologi yang digabungkan dalam alat penangkap ini menghalang kerosakan pada alat pelindung lonjakan kerana kesalahan penebat pada litar PV, risiko kebakaran penangkap yang terlalu muatan dan meletakkan penangkap dalam keadaan elektrik yang selamat tanpa mengganggu pengoperasian sistem PV. Terima kasih kepada litar pelindung, ciri voltan pembatas voltan dapat digunakan sepenuhnya walaupun dalam rangkaian dc sistem PV. Sebagai tambahan, alat pelindung lonjakan aktif yang aktif meminimumkan banyak puncak voltan kecil.

Pemilihan SPD mengikut tahap perlindungan voltan Up

Voltan operasi pada dc sisi sistem PV berbeza dari sistem ke sistem. Pada masa ini, nilai hingga 1500 V dc adalah mungkin. Akibatnya, kekuatan dielektrik peralatan terminal juga berbeza. Untuk memastikan bahawa sistem PV dilindungi dengan pasti, tahap perlindungan voltan Up ke SPD mesti lebih rendah daripada kekuatan dielektrik sistem PV yang seharusnya dilindungi. Piawaian CENELEC CLC / TS 50539-12 memerlukan Up sekurang-kurangnya 20% lebih rendah daripada kekuatan dielektrik sistem PV. SPD Jenis 1 atau jenis 2 mesti diselaraskan tenaga dengan input peralatan terminal. Sekiranya SPD sudah diintegrasikan ke dalam peralatan terminal, koordinasi antara SPD jenis 2 dan rangkaian input peralatan terminal dipastikan oleh pengeluar.

Contoh Permohonan:Gambar 12 - Bangunan tanpa LPS luaran - keadaan A (Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3)

Bangunan tanpa sistem perlindungan kilat luaran (keadaan A)

Gambar 12 menunjukkan konsep perlindungan lonjakan untuk sistem PV yang dipasang di bangunan tanpa sistem perlindungan kilat luaran. Gelombang berbahaya memasuki sistem PV kerana gandingan induktif yang disebabkan oleh kilat kilat yang berdekatan atau perjalanan dari sistem bekalan kuasa melalui pintu masuk ke pemasangan pengguna. SPD Jenis 2 akan dipasang di lokasi berikut:

- Bahagian dc modul dan penyongsang

- output ac dari penyongsang

- Papan agihan voltan rendah utama

- Antara muka komunikasi berwayar

Setiap input dc (MPP) penyongsang mesti dilindungi oleh alat pelindung lonjakan jenis 2, misalnya, seri SLP40-PV, yang dapat melindungi dc sisi sistem PV dengan baik. Piawaian CENELEC CLC / TS 50539-12 memerlukan penahan jenis 2 dc tambahan dipasang di bahagian modul sekiranya jarak antara input penyongsang dan penjana PV melebihi 10 m.

Keluaran ac penyongsang dilindungi dengan cukup sekiranya jarak antara penyongsang PV dan tempat pemasangan arester jenis 2 pada titik sambungan grid (arus voltan rendah) kurang dari 10 m. Sekiranya panjang kabel lebih besar, alat pelindung lonjakan jenis 2 tambahan, misalnya, seri SLP40-275, mesti dipasang di hulu AC input penyongsang seperti di CENELEC CLC / TS 50539-12.

Lebih-lebih lagi, alat pelindung lonjakan siri SLP2-40 jenis 275 mesti dipasang di hulu meter arus voltan rendah. CI (Circuit Interruption) bermaksud sekering terkoordinasi yang disatukan ke dalam jalur pelindung penangkap, yang membolehkan penangkap digunakan dalam rangkaian litar tanpa sekering tambahan. Siri SLP40-275 tersedia untuk setiap konfigurasi sistem voltan rendah (TN-C, TN-S, TT).

Sekiranya penyongsang disambungkan ke garis data dan sensor untuk memantau hasilnya, diperlukan alat pelindung lonjakan yang sesuai. Siri FLD2, yang menampilkan terminal untuk dua pasang, misalnya untuk garis data masuk dan keluar, dapat digunakan untuk sistem data berdasarkan RS 485.

Membangun dengan sistem perlindungan kilat luaran dan jarak pemisahan yang cukup s (situasi B)

Rajah 13 menunjukkan konsep perlindungan lonjakan untuk sistem PV dengan sistem perlindungan kilat luaran dan jarak pemisahan yang cukup antara sistem PV dan sistem perlindungan kilat luaran.

Tujuan perlindungan utama adalah untuk mengelakkan kerosakan pada orang dan harta benda (kebakaran bangunan) akibat dari kilat. Dalam konteks ini, penting bahawa sistem PV tidak mengganggu sistem perlindungan kilat luaran. Lebih-lebih lagi, sistem PV itu sendiri mesti dilindungi dari serangan kilat langsung. Ini bermaksud bahawa sistem PV mesti dipasang dalam kelantangan sistem perlindungan kilat luaran yang dilindungi. Isipadu terlindung ini dibentuk oleh sistem penamatan udara (mis. Batang penamatan udara) yang menghalang serangan kilat langsung ke modul dan kabel PV. Kaedah sudut pelindung (Rajah 14) atau kaedah rolling sfera (Rajah 15) seperti yang dijelaskan dalam subseksyen 5.2.2 dari standard IEC 62305-3 (EN 62305-3) dapat digunakan untuk menentukan kelantangan yang dilindungi ini. Jarak pemisahan tertentu mesti dijaga antara semua bahagian konduktif sistem PV dan sistem perlindungan kilat. Dalam konteks ini, bayangan teras mesti dicegah dengan, misalnya, menjaga jarak yang cukup antara batang penamatan udara dan modul PV.

Ikatan elektrotensial kilat adalah bahagian tidak terpisahkan dari sistem perlindungan kilat. Ia mesti dilaksanakan untuk semua sistem dan saluran konduktif yang memasuki bangunan yang mungkin membawa arus kilat. Ini dicapai dengan menghubungkan secara langsung semua sistem logam dan secara tidak langsung menghubungkan semua sistem bertenaga melalui penahan arus kilat jenis 1 ke sistem penamatan bumi. Ikatan elektrotensial kilat harus dilaksanakan sedekat mungkin ke pintu masuk ke bangunan untuk mengelakkan arus sepantas kilat memasuki bangunan. Titik sambungan grid mesti dilindungi oleh SPD jenis 1 berasaskan spark-gap berbilang, misalnya, penangkap gabungan FLP1GR jenis 25. Arester ini menggabungkan arrester arus kilat dan arrester lonjakan dalam satu peranti. Sekiranya panjang kabel antara penangkap dan penyongsang kurang dari 10 m, perlindungan yang mencukupi disediakan. Sekiranya panjang kabel lebih besar, alat pelindung lonjakan jenis 2 tambahan mesti dipasang di hulu AC input penyongsang seperti di CENELEC CLC / TS 50539-12.

Setiap dc input penyongsang mesti dilindungi oleh penangkap PV jenis 2, contohnya, siri SLP40-PV (Gambar 16). Ini juga berlaku untuk peranti tanpa transformer. Sekiranya penyongsang disambungkan ke saluran data, misalnya, untuk memantau hasilnya, alat pelindung lonjakan mesti dipasang untuk melindungi penghantaran data. Untuk tujuan ini, siri FLPD2 dapat disediakan untuk rangkaian dengan sistem isyarat analog dan data bas seperti RS485. Ia mengesan voltan operasi dari isyarat berguna dan menyesuaikan tahap perlindungan voltan dengan voltan operasi ini.

Gambar 13 - Bangunan dengan LPS luaran dan jarak pemisahan yang mencukupi - situasi B (Tambahan 5 dari standard DIN EN 62305-3)
Gambar 14 - Penentuan isipadu terlindung menggunakan pelindung
Rajah 15 - Kaedah sfera bergolek berbanding kaedah sudut pelindung untuk menentukan isi padu yang dilindungi

Konduktor HVI bertebat voltan tinggi

Kemungkinan lain untuk mengekalkan jarak pemisahan adalah dengan menggunakan Konduktor HVI bertebat tegangan tinggi yang memungkinkan untuk mengekalkan jarak pemisahan hingga 0.9 m di udara. Konduktor HVI boleh terus menghubungi sistem PV di hilir julat akhir pengedap. Maklumat yang lebih terperinci mengenai aplikasi dan pemasangan Konduktor HVI disediakan dalam Panduan Perlindungan Kilat ini atau dalam arahan pemasangan yang berkaitan.

Membangun dengan sistem perlindungan kilat luaran dengan jarak pemisahan yang tidak mencukupi (keadaan C)Gambar 17 - Bangunan dengan LPS luaran dan jarak pemisahan yang tidak mencukupi - keadaan C (Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3)

Sekiranya atap dibuat dari logam atau dibentuk oleh sistem PV itu sendiri, jarak pemisahan tidak dapat dipertahankan. Komponen logam dari sistem pemasangan PV mesti disambungkan ke sistem perlindungan kilat luar sedemikian rupa sehingga mereka dapat membawa arus kilat (konduktor tembaga dengan keratan rentas sekurang-kurangnya 16 mm2 atau setaraf). Ini bermaksud ikatan ekuivalen kilat juga mesti dilaksanakan untuk talian PV yang memasuki bangunan dari luar (Gambar 17). Menurut Tambahan 5 standard DIN EN 62305-3 Jerman dan standard CENELEC CLC / TS 50539-12, garis dc mesti dilindungi oleh SPD jenis 1 untuk sistem PV.

Untuk tujuan ini, penangkap gabungan FLP1-PV jenis 2 dan jenis 7 digunakan. Ikatan elektrotensial kilat juga mesti dilaksanakan dalam arus voltan rendah. Sekiranya penyongsang PV berada lebih dari 10 m dari SPD jenis 1 yang dipasang pada titik sambungan grid, SPD jenis 1 tambahan mesti dipasang di sisi ac penyongsang (contohnya jenis 1 + jenis penangkap gabungan FLP2GR). Peranti pelindung lonjakan yang sesuai juga mesti dipasang untuk melindungi garis data yang relevan untuk pemantauan hasil. Peranti pelindung lonjakan siri FLD25 digunakan untuk melindungi sistem data, misalnya, berdasarkan RS 2.

Sistem PV dengan penyongsang mikroGambar 18 - Contoh Bangunan tanpa sistem perlindungan kilat luaran, perlindungan lonjakan untuk penyongsang mikro yang terletak di kotak sambungan

Pengubah mikro memerlukan konsep perlindungan lonjakan yang berbeza. Untuk tujuan ini, dc garis modul atau sepasang modul disambungkan terus ke penyongsang bersaiz kecil. Dalam proses ini, gelung konduktor yang tidak perlu mesti dielakkan. Gandingan induktif ke struktur dc kecil seperti ini biasanya hanya mempunyai potensi pemusnahan yang rendah. Pengkabelan sistem PV yang luas dengan penyongsang mikro terletak di sisi ac (Rajah 18). Sekiranya mikroinverter dipasang secara langsung di modul, alat pelindung lonjakan hanya boleh dipasang di bahagian ac:

- Bangunan tanpa sistem perlindungan kilat luaran = penahan SLP2-40 jenis 275 untuk arus bolak-balik / tiga fasa berdekatan dengan penyongsang mikro dan SLP40-275 pada arus voltan rendah.

- Bangunan dengan sistem perlindungan kilat luaran dan jarak pemisahan yang cukup s = penahan jenis 2, misalnya, SLP40-275, berdekatan dengan penyongsang mikro dan arus kilat yang membawa penahan jenis 1 pada arus voltan rendah, misalnya, FLP25GR.

- Bangunan dengan sistem perlindungan kilat luaran dan jarak pemisahan yang tidak mencukupi s = penangkap jenis 1, misalnya, SLP40-275, berdekatan dengan penyongsang mikro dan arus kilat yang membawa penahan FLP1GR jenis 25 pada arus voltan rendah.

Tidak bergantung kepada pengeluar tertentu, penyongsang mikro mempunyai sistem pemantauan data. Sekiranya data dimodulasi ke garis ac melalui penyongsang mikro, alat pelindung lonjakan mesti disediakan pada unit penerima yang terpisah (eksport data / pemrosesan data). Perkara yang sama berlaku untuk sambungan antara muka dengan sistem bas hilir dan bekalan voltan mereka (contohnya Ethernet, ISDN).

Sistem penjanaan tenaga suria adalah bahagian tidak terpisahkan dari sistem elektrik masa kini. Mereka harus dilengkapi dengan arus kilat dan penahan lonjakan yang mencukupi, sehingga memastikan operasi sumber elektrik ini tanpa jangka panjang.