Exemple de aplicații SPD ale dispozitivelor de protecție la supratensiune în sistemele de 230-400 V, Termeni și definiții


Sisteme internaționale de alimentare

Exemple de aplicații în sistemele de 230-400 V 1

Termene

Exemple de aplicații în sistemele de 230-400 V 2

Exemple de aplicații în sisteme de 230/400 V.

Exemple de aplicații în sistemele de 230-400 V 3

Zonele exterioare:
LPZ 0: Zona în care amenințarea se datorează câmpului electromagnetic de fulgere neatenat și unde sistemele interne pot fi supuse unui curent total sau parțial de trăsnet.

LPZ 0 se subdivizează în:
LPZ 0A: Zona în care amenințarea se datorează fulgerului direct și fulgerului complet al câmpului electromagnetic. Sistemele interne pot fi supuse unui curent de supratensiune completă.
LPZ 0B: Zona protejată împotriva fulgerelor directe, dar în cazul în care amenințarea este câmpul electromagnetic complet al fulgerului. Sistemele interne pot fi supuse unor curenți parțiali de trăsnet.

Zonele interioare (protejate împotriva fulgerelor directe):
LPZ 1: Zona în care curentul de supratensiune este limitat de partajarea curentului și interfețele de izolare și / sau de SPD-uri la limită. Ecranarea spațială poate atenua câmpul electromagnetic al fulgerului.
LPZ 2… n: Zona în care curentul de supratensiune poate fi limitat în continuare prin partajarea curentului
și izolarea interfețelor și / sau prin SPD-uri suplimentare la limită. Se poate folosi o ecranare spațială suplimentară pentru a atenua și mai mult câmpul electromagnetic al fulgerului.

Termeni și definiții

Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii (SPD)

Dispozitivele de protecție împotriva supratensiunii constau în principal din rezistențe dependente de tensiune (varistoare, diode supresoare) și / sau spații de scânteie (căi de descărcare). Dispozitivele de protecție la supratensiune sunt utilizate pentru a proteja alte echipamente și instalații electrice împotriva supratensiunilor mari inadmisibile și / sau pentru a stabili o legătură echipotențială. Dispozitivele de protecție împotriva supratensiunii sunt clasificate:

a) în funcție de utilizarea lor în:

  • Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii pentru instalațiile de alimentare cu energie electrică și dispozitive pentru tensiuni nominale de până la 1000 V

- în conformitate cu EN 61643-11: 2012 în SPD de tip 1/2 / 3
- conform IEC 61643-11: 2011 în clasele I / II / III SPD
Familia de produse LSP conform noilor standarde EN 61643-11: 2012 și IEC 61643-11: 2011 va fi finalizată în cursul anului 2014.

  • Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii pentru instalațiile și dispozitivele din tehnologia informației
    pentru protejarea echipamentelor electronice moderne în rețelele de telecomunicații și semnalizare cu tensiuni nominale de până la 1000 Vac (valoare efectivă) și 1500 Vdc împotriva efectelor indirecte și directe ale trăsnetelor și ale altor tranzitori.

- conform IEC 61643-21: 2009 și EN 61643-21: 2010.

  • Izolarea golurilor de scânteie pentru sistemele de terminare a pământului sau pentru legarea echipotențială
    Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii pentru utilizare în sistemele fotovoltaice
    pentru domenii de tensiune nominale de până la 1500 Vdc

- conform EN 61643-31: 2019 (EN 50539-11: 2013 va fi înlocuit), IEC 61643-31: 2018 în tip 1 + 2, tip 2 (clasa I + II, clasa II) SPD-uri

b) în funcție de capacitatea lor de descărcare a curentului de impuls și efectul de protecție în:

  • Descărcătoare de curent fulger / descărcătoare coordonate de curent fulger pentru protejarea instalațiilor și echipamentelor împotriva interferențelor rezultate din trăsnetele directe sau din apropiere (instalate la limitele dintre LPZ 0A și 1).
  • Descărcătoare de supratensiune pentru protejarea instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor terminale împotriva trăsnetelor la distanță, supratensiuni de comutare, precum și descărcări electrostatice (instalate la limitele din aval de LPZ 0B).
  • Descărcătoare combinate pentru protejarea instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor terminale împotriva interferențelor rezultate din trăsnetele directe sau din apropiere (instalate la limitele dintre LPZ 0A și 1, precum și 0A și 2).

Date tehnice ale dispozitivelor de protecție împotriva supratensiunii

Datele tehnice ale dispozitivelor de protecție împotriva supratensiunii includ informații cu privire la condițiile lor de utilizare în funcție de:

  • Aplicare (de ex. Instalare, condiții de rețea, temperatură)
  • Performanță în caz de interferență (de exemplu, capacitatea de descărcare a curentului de impuls, urmați capacitatea de stingere a curentului, nivelul de protecție a tensiunii, timpul de răspuns)
  • Performanță în timpul funcționării (de ex. Curent nominal, atenuare, rezistență la izolație)
  • Performanță în caz de defecțiune (de exemplu siguranță de siguranță, deconectare, siguranță la eroare, opțiune de semnalizare la distanță)

Tensiunea nominală UN
Tensiunea nominală reprezintă tensiunea nominală a sistemului de protejat. Valoarea tensiunii nominale servește adesea ca desemnare a tipului dispozitivelor de protecție la supratensiune pentru sistemele de tehnologie informațională. Este indicat ca o valoare RMS pentru sistemele de curent alternativ.

Tensiunea de funcționare continuă maximă UC
Tensiunea de funcționare continuă maximă (tensiunea de funcționare maximă admisă) este valoarea RMS a tensiunii maxime care poate fi conectată la bornele corespunzătoare ale dispozitivului de protecție la supratensiune în timpul funcționării. Aceasta este tensiunea maximă a descărcătorului în starea neconductivă definită, care readuce descărcătorul în această stare după ce s-a declanșat și a fost descărcat. Valoarea UC depinde de tensiunea nominală a sistemului de protejat și de specificațiile instalatorului (IEC 60364-5-534).

Curent de descărcare nominală în
Curentul nominal de descărcare este valoarea de vârf a unui curent de impuls de 8/20 μs pentru care dispozitivul de protecție la supratensiune este evaluat într-un anumit program de testare și pe care dispozitivul de protecție la supratensiune îl poate descărca de mai multe ori.

Curent maxim de descărcare Imax
Curentul maxim de descărcare este valoarea maximă de vârf a curentului de impuls 8/20 μs pe care dispozitivul îl poate descărca în siguranță.

Curent de impuls fulger Iimp
Curentul de impuls fulger este o curbă de curent de impuls standardizată cu o formă de undă de 10/350 μs. Parametrii săi (valoarea de vârf, sarcina, energia specifică) simulează sarcina cauzată de curenții naturali de trăsnet. Curentul de trăsnet și descărcătoarele combinate trebuie să fie capabile să descarce astfel de curenți de impuls fulger de mai multe ori fără a fi distruse.

Curent total de descărcare Itotal
Curent care curge prin conexiunea PE, PEN sau de împământare a unui SPD multipolar în timpul testului curentului total de descărcare. Acest test este utilizat pentru a determina sarcina totală dacă curentul curge simultan prin mai multe căi de protecție ale unui SPD multipolar. Acest parametru este decisiv pentru capacitatea totală de descărcare care este gestionată în mod fiabil de suma traseelor ​​individuale ale unui SPD.

Nivel de protecție la tensiune SUS
Nivelul de protecție a tensiunii unui dispozitiv de protecție la supratensiune este valoarea instantanee maximă a tensiunii la bornele unui dispozitiv de protecție la supratensiune, determinată din testele individuale standardizate:
- Tensiune de scânteie cu impuls fulger 1.2 / 50 μs (100%)
- Tensiunea de scânteie cu o rată de creștere de 1kV / μs
- Tensiune limită măsurată la un curent nominal de descărcare In
Nivelul de protecție la tensiune caracterizează capacitatea unui dispozitiv de protecție la supratensiune de a limita supratensiunile la un nivel rezidual. Nivelul de protecție la tensiune definește locația instalării în ceea ce privește categoria de supratensiune conform IEC 60664-1 în sistemele de alimentare cu energie electrică. Pentru ca dispozitivele de protecție la supratensiune să fie utilizate în sistemele de tehnologie informațională, nivelul de protecție a tensiunii trebuie să fie adaptat la nivelul de imunitate al echipamentelor care trebuie protejate (IEC 61000-4-5: 2001).

Curent de scurtcircuit nominal ISCCR
Curent maxim de scurtcircuit potențial de la sistemul de alimentare pentru care SPD, în
coroborat cu separatorul specificat, este evaluat

Capacitate de rezistență la scurtcircuit
Capacitatea de rezistență la scurtcircuit este valoarea curentului de scurtcircuit potențial de frecvență de putere gestionat de dispozitivul de protecție la supratensiune atunci când siguranța maximă de rezervă relevantă este conectată în amonte.

Evaluarea la scurtcircuit ISCPV a unui SPD într-un sistem fotovoltaic (PV)
Curentul maxim de scurtcircuit neinfluențat pe care SPD, singur sau împreună cu dispozitivele sale de deconectare, îl poate rezista.

Supratensiune temporară (TOV)
La dispozitivul de protecție la supratensiune poate fi prezentă o supratensiune temporară pentru o perioadă scurtă de timp din cauza unei defecțiuni la sistemul de înaltă tensiune. Acest lucru trebuie să se distingă clar de un tranzitoriu cauzat de un fulger sau o operațiune de comutare, care nu durează mai mult de aproximativ 1 ms. Amplitudinea UT și durata acestei supratensiuni temporare sunt specificate în EN 61643-11 (200 ms, 5 s sau 120 min.) Și sunt testate individual pentru SPD-urile relevante în funcție de configurația sistemului (TN, TT etc.). SPD poate fie a) să funcționeze în mod fiabil (siguranță TOV) sau b) să fie rezistent la TOV (suport TOV), ceea ce înseamnă că este complet operațional în timpul și după
supratensiuni temporare.

Curent nominal de sarcină (curent nominal) IL
Curentul nominal de sarcină este curentul maxim de funcționare admisibil care poate curge permanent prin bornele corespunzătoare.

Conductor de protecție curent IPE
Curentul conductorului de protecție este curentul care curge prin conexiunea PE atunci când dispozitivul de protecție la supratensiune este conectat la tensiunea maximă continuă de funcționare UC, conform instrucțiunilor de instalare și fără consumatori din partea sarcinii.

Siguranța de protecție la supracurent / rețea de siguranță de pe partea de rețea
Dispozitiv de protecție la supracurent (de exemplu, siguranță sau întrerupător) situat în afara dispozitivului de descărcare pe partea de alimentare pentru a întrerupe curentul de urmărire a frecvenței de putere de îndată ce capacitatea de rupere a dispozitivului de protecție la supratensiune este depășită. Nu este necesară o siguranță de rezervă suplimentară, deoarece siguranța de rezervă este deja integrată în SPD (vezi secțiunea relevantă).

Gama de temperatură de funcționare TU
Intervalul de temperatură de funcționare indică domeniul în care dispozitivele pot fi utilizate. Pentru dispozitivele care nu se autoîncălzesc, este egal cu intervalul de temperatură ambiantă. Creșterea temperaturii pentru dispozitivele cu autoîncălzire nu trebuie să depășească valoarea maximă indicată.

Timp de răspuns tA
Timpii de răspuns caracterizează în principal performanța de răspuns a elementelor de protecție individuale utilizate la descărcătoare. În funcție de rata de creștere du / dt a tensiunii de impuls sau di / dt a curentului de impuls, timpii de răspuns pot varia în anumite limite.

Izolator termic
Dispozitivele de protecție împotriva supratensiunii pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu energie echipate cu rezistențe controlate de tensiune (varistoare) au în principal un separator termic integrat care deconectează dispozitivul de protecție la supratensiune de la rețea în caz de suprasarcină și indică această stare de funcționare. Deconectorul răspunde la „căldura curentă“ generată de un varistor supraîncărcat și deconectează dispozitivul de protecție la supratensiune de la rețea dacă se depășește o anumită temperatură. Separatorul este conceput pentru a deconecta la timp dispozitivul de protecție la supratensiune pentru a preveni un incendiu. Nu este destinat să asigure protecție împotriva contactelor indirecte. Funcția acestor separatoare termice poate fi testată prin intermediul unei supraîncărcări / îmbătrâniri simulate a descărcătoarelor.

Contact de semnalizare la distanță
Un contact de semnalizare la distanță permite monitorizarea ușoară de la distanță și indicarea stării de funcționare a dispozitivului. Are un terminal cu trei poli sub forma unui contact de comutare plutitor. Acest contact poate fi utilizat ca contact de rupere și / sau contact și poate fi astfel integrat cu ușurință în sistemul de control al clădirii, controlerul dulapului de distribuție etc.

Descărcător N-PE
Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii proiectate exclusiv pentru instalarea între conductorul N și PE.

Unda combinată
O undă combinată este generată de un generator hibrid (1.2 / 50 μs, 8/20 μs) cu o impedanță fictivă de 2 Ω. Tensiunea în circuit deschis a acestui generator este denumită UOC. UOC este un indicator preferat pentru descărcătoarele de tip 3, deoarece numai aceste descărcătoare pot fi testate cu un val combinat (conform EN 61643-11).

Grad de protecție
Gradul de protecție IP corespunde categoriilor de protecție descrise în IEC 60529.

gama de frecvențe
Gama de frecvențe reprezintă gama de transmisie sau frecvența de întrerupere a unui descărcător în funcție de caracteristicile de atenuare descrise.

Circuit de protecție
Circuitele de protecție sunt dispozitive de protecție în mai multe etape, în cascadă. Etapele individuale de protecție pot consta din lacune, varistoare, elemente semiconductoare și tuburi de descărcare a gazului.

Reveni pierderea
În aplicațiile de înaltă frecvență, pierderea de retur se referă la câte părți ale undei „conducătoare” sunt reflectate la dispozitivul de protecție (punctul de supratensiune). Aceasta este o măsură directă a cât de bine este adaptat un dispozitiv de protecție la impedanța caracteristică a sistemului.

Termeni, definiții și abrevieri

3.1 Termeni și definiții
3.1.1
dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii SPD
dispozitiv care conține cel puțin o componentă neliniară care este destinată să limiteze tensiunile de supratensiune
și deviază curenții de supratensiune
NOTĂ: Un SPD este un ansamblu complet, având mijloace de conectare adecvate.

3.1.2
SPD cu un singur port
SPD neavând impedanță de serie intenționată
NOTĂ: Un SPD cu un singur port poate avea conexiuni de intrare și ieșire separate.

3.1.3
SPD cu două porturi
SPD având o anumită impedanță de serie conectată între conexiuni de intrare și ieșire separate

3.1.4
comutare tensiune tip SPD
SPD care are o impedanță mare atunci când nu este prezentă o supratensiune, dar poate avea o schimbare bruscă a impedanței la o valoare scăzută ca răspuns la o supratensiune de tensiune
NOTĂ: Exemple obișnuite de componente utilizate în comutatoarele de tensiune de tip SPD sunt scânteile, tuburile de gaz și tiristoarele. Acestea sunt uneori numite componente de tip „bară”.

3.1.5
limitarea tensiunii de tip SPD
SPD care are o impedanță ridicată atunci când nu este prezentă o supratensiune, dar o va reduce continuu cu
creșterea curentului și a tensiunii de supratensiune
NOTĂ: Exemple obișnuite de componente utilizate în SPD-uri de tip limitator de tensiune sunt varistoarele și diodele de avarie. Acestea sunt uneori numite componente de tip „clamping”.

3.1.6
combinație tip SPD
SPD care încorporează atât componente de comutare a tensiunii, cât și componente de limitare a tensiunii.
SPD poate prezenta comutare de tensiune, limitare sau ambele

3.1.7
scurtcircuit de tip SPD
SPD testat conform testelor de clasa II care își schimbă caracteristica într-un scurtcircuit intern intenționat din cauza unui curent de supratensiune care depășește curentul său nominal de descărcare In

3.1.8
modul de protecție al unui SPD
o cale de curent intenționată, între terminale care conține componente de protecție, de exemplu linie-benzină, linie-la-pământ, linie-la-neutru, neutru-la-pământ.

3.1.9
curent nominal de descărcare pentru testul de clasa II
valoarea de creastă a curentului prin SPD având o formă de undă a curentului de 8/20

3.1.10
curent de descărcare de impuls pentru clasa I test Iimp
valoarea crestei unui curent de descărcare prin SPD cu transfer de sarcină specificat Q și energie specificată W / R în timpul specificat

3.1.11
tensiune maximă continuă de funcționare UC
tensiunea maximă RMS, care poate fi aplicată continuu modului de protecție al SPD
NOTĂ: Valoarea UC acoperită de acest standard poate depăși 1 000 V.

3.1.12
urmați curentul If
curent de vârf furnizat de sistemul de alimentare electrică și care curge prin SPD după un impuls de curent de descărcare

3.1.13
curent nominal de sarcină IL
curent RMN nominal continuu maxim care poate fi furnizat unei sarcini rezistive conectate la
ieșirea protejată a unui SPD

3.1.14
nivelul de protecție a tensiunii SUS
tensiune maximă de așteptat la bornele SPD datorită unei solicitări de impuls cu abruptitate de tensiune definită și unei solicitări de impuls cu un curent de descărcare cu amplitudine și formă de undă date
NOTĂ: Nivelul de protecție la tensiune este dat de producător și nu poate fi depășit de:
- tensiunea limitativă măsurată, determinată pentru scânteia din față de undă (dacă este cazul) și tensiunea limitativă măsurată, determinată din măsurătorile de tensiune reziduală la amplitudini corespunzătoare In și / sau Iimp respectiv pentru clasele de testare II și / sau I;
- tensiunea limitativă măsurată la UOC, determinată pentru unda combinată pentru clasa de testare III.

3.1.15
tensiune limitativă măsurată
cea mai mare valoare a tensiunii care este măsurată la bornele SPD în timpul aplicării impulsurilor de formă de undă și amplitudine specificate

3.1.16
tensiunea reziduală Ures
valoarea de creastă a tensiunii care apare între bornele unui SPD datorită trecerii curentului de descărcare

3.1.17
valoarea de testare temporară a supratensiunii UT
tensiunea de test aplicată SPD pentru o durată specifică tT, pentru a simula tensiunea în condiții TOV

3.1.18
capacitatea de rezistență la supratensiune pe partea de sarcină pentru un SPD cu două porturi
capacitatea unui SPD cu două porturi de a rezista la supratensiuni la bornele de ieșire provenite din circuitele din aval de SPD

3.1.19
rata de creștere a tensiunii unui SPD cu două porturi
rata de schimbare a tensiunii cu timpul măsurat la bornele de ieșire ale unui SPD cu două porturi în condiții de testare specificate

3.1.20
Impuls de tensiune 1,2 / 50
impuls de tensiune cu un timp frontal nominal virtual de 1,2 μs și un timp nominal până la jumătate de valoare de 50 μs
NOTĂ: Clauza 6 din IEC 60060-1 (1989) definește definițiile impulsului de tensiune ale timpului frontal, timpul până la jumătate de valoare și toleranța la forma de undă.

3.1.21
8/20 impuls curent
impuls curent cu un timp nominal virtual frontal de 8 μs și un timp nominal până la jumătate de valoare de 20 μs
NOTĂ: Clauza 8 din IEC 60060-1 (1989) definește definițiile actuale ale impulsului de timp frontal, timp până la jumătate de valoare și toleranță la forma de undă.

3.1.22
val combinat
o undă caracterizată prin amplitudine de tensiune definită (UOC) și formă de undă în condiții de circuit deschis și o amplitudine de curent definită (ICW) și formă de undă în condiții de scurtcircuit
NOTĂ: Amplitudinea tensiunii, amplitudinea curentului și forma de undă care sunt livrate către SPD sunt determinate de impedanța Zf a generatorului de unde combinate (CWG) și de impedanța DUT.
3.1.23
tensiune în circuit deschis UOC
tensiunea în circuit deschis a generatorului de unde combinate la punctul de conectare al dispozitivului supus testării

3.1.24
combinație de curent de scurtcircuit generator de unde ICW
curentul de scurtcircuit potențial al generatorului de unde combinat, la punctul de conectare al dispozitivului supus testului
NOTĂ: Când SPD este conectat la generatorul de unde combinat, curentul care curge prin dispozitiv este în general mai mic decât ICW.

3.1.25
stabilitate termică
SPD este stabil din punct de vedere termic dacă, după încălzire în timpul testului de funcționare, temperatura acestuia scade cu timpul în timp ce este alimentat la tensiunea maximă continuă de funcționare specificată și la condiții de temperatură ambiantă specificate

3.1.26
degradare (a performanței)
abateri permanente nedorite în performanța operațională a echipamentelor sau a unui sistem de la performanțele prevăzute

3.1.27
curent de scurtcircuit nominal ISCCR
curentul de scurtcircuit potențial maxim de la sistemul de alimentare pentru care SPD, împreună cu separatorul specificat, este evaluat Copyright International Electrotechnical Commission

3.1.28
Separator SPD (separator)
dispozitiv pentru deconectarea unui SPD sau a unei părți dintr-un SPD de la sistemul de alimentare
NOTĂ: Acest dispozitiv de deconectare nu trebuie să aibă capacitate de izolare din motive de siguranță. Este pentru a preveni o defecțiune persistentă a sistemului și este folosit pentru a da o indicație a defecțiunii unui SPD. Separatoarele pot fi interne (încorporate) sau externe (solicitate de producător). Pot exista mai multe funcții de deconectare, de exemplu o funcție de protecție la supracurent și o funcție de protecție termică. Aceste funcții pot fi în unități separate.

3.1.29
gradul de protecție al IP al incintei
clasificare precedată de simbolul IP care indică gradul de protecție oferit de o incintă împotriva accesului la piese periculoase, împotriva pătrunderii de obiecte străine solide și, eventual, a pătrunderii dăunătoare a apei

3.1.30
test de tip
test de conformitate efectuat pe unul sau mai multe articole reprezentative pentru producție [IEC 60050-151: 2001, 151-16-16]

3.1.31
test de rutină
test efectuat pe fiecare SPD sau pe piese și materiale, după cum este necesar, pentru a se asigura că produsul îndeplinește specificațiile de proiectare [IEC 60050-151: 2001, 151-16-17, modificat]

3.1.32
teste de acceptare
test contractual pentru a dovedi clientului că articolul îndeplinește anumite condiții din specificațiile sale [IEC 60050-151: 2001, 151-16-23]

3.1.33
rețea de decuplare
un circuit electric destinat să împiedice propagarea energiei de supratensiune către rețeaua de alimentare în timpul testării energizate a SPD-urilor
NOTĂ: Acest circuit electric este uneori numit „filtru din spate”.

3.1.34
Clasificarea testului de impuls

3.1.34.1
teste de clasa I
teste efectuate cu curentul de descărcare a impulsului Iimp, cu un impuls de curent 8/20 cu o valoare de crestă egală cu valoarea de crestă a Iimpului și cu un impuls de tensiune 1,2 / 50

3.1.34.2
teste de clasa II
teste efectuate cu curentul nominal de descărcare In și impulsul de tensiune 1,2 / 50

3.1.34.3
teste de clasa III
teste efectuate cu generatorul de unde combinate de tensiune 1,2 / 50 - 8/20

3.1.35
dispozitiv de curent rezidual RCD
dispozitiv de comutare sau dispozitive asociate destinate să provoace deschiderea circuitului de alimentare atunci când curentul rezidual sau de dezechilibru atinge o valoare dată în condiții specificate

3.1.36
tensiunea de scânteie a unui SPD de comutare a tensiunii
tensiunea de declanșare a unui SPD de comutare a tensiunii
valoarea tensiunii maxime la care începe schimbarea bruscă de la impedanță ridicată la scăzută pentru un SPD de comutare a tensiunii

3.1.37
energie specifică pentru testul clasa I W / R
energie disipată de o rezistență unitară de 1 Ώ cu curentul de descărcare de impuls Iimp
NOTĂ: Aceasta este egală cu integrala temporală a pătratului curentului (W / R = ∫ i 2d t).

3.1.38
curent de scurtcircuit potențial al unei surse de alimentare IP
curent care ar circula într-o anumită locație dintr-un circuit dacă ar fi scurtcircuitat în acea locație printr-o legătură de impedanță neglijabilă
NOTĂ: Acest curent simetric potențial este exprimat prin valoarea sa rms.

3.1.39
urmați ratingul actual de întrerupere Ifi
curent de scurtcircuit potențial pe care un SPD îl poate întrerupe fără funcționarea unui deconector

3.1.40
curent rezidual IPE
curent care curge prin terminalul PE al SPD în timp ce este alimentat la tensiunea de test de referință (UREF) atunci când este conectat conform instrucțiunilor producătorului

3.1.41
indicator de stare
dispozitiv care indică starea operațională a unui SPD sau a unei părți a unui SPD.
NOTĂ: Astfel de indicatori pot fi locali cu alarme vizuale și / sau sonore și / sau pot avea capacitate de semnalizare la distanță și / sau contact de ieșire.

3.1.42
contact de ieșire
contact inclus într-un circuit separat de circuitul principal al unui SPD și conectat la un deconector sau la un indicator de stare

3.1.43
multipol SPD
tip de SPD cu mai multe moduri de protecție sau o combinație de SPD interconectate electric oferite ca unitate

3.1.44
curent total de descărcare ITotal
curent care curge prin conductorul PE sau PEN al unui SPD multipolar în timpul testului curentului total de descărcare
NOTA 1: Scopul este de a lua în considerare efectele cumulative care apar atunci când mai multe moduri de protecție ale unui SPD multipolar conduc în același timp.
NOTĂ 2: ITotal este deosebit de relevant pentru SPD-uri testate conform clasei de testare I și este utilizat în scopul lipirii echipotențiale de protecție împotriva trăsnetului în conformitate cu seria IEC 62305.

3.1.45
tensiune de referință UREF
valoarea efectivă a tensiunii utilizate pentru testare, care depinde de modul de protecție a SPD, de tensiunea nominală a sistemului, de configurația sistemului și de reglarea tensiunii în sistem
NOTĂ: Tensiunea de testare de referință este selectată din anexa A pe baza informațiilor date de producător conform 7.1.1 b8).

3.1.46
Valoarea curentului de supratensiune de tranziție pentru scurtcircuitarea tipului SPD Itrans
8/20 valoarea curentului de impuls care depășește curentul nominal de descărcare In, care va provoca un scurtcircuit de tip SPD la scurtcircuit

3.1.47
Tensiunea pentru determinarea clearance-ului Umax
cea mai mare tensiune măsurată în timpul aplicațiilor de supratensiune conform 8.3.3 pentru determinarea distanței

3.1.48
curent maxim de descărcare Imax
valoarea de creastă a unui curent prin SPD având o formă de undă 8/20 și o mărime conform
conform specificațiilor producătorilor. Imax este egal sau mai mare decât In

3.2 Abrevieri

Tabelul 1 - Lista abrevierilor

AbreviereDescriereDefiniție / clauză
Abrevieri generale
ABDdispozitiv de avarie7.2.5.2
CWGgenerator de unde combinat3.1.22
RCDdispozitiv de curent rezidual3.1.35
DUTdispozitivul testatGeneral
IPgradul de protecție al incintei3.1.29
TOVsupratensiune temporarăGeneral
SPDdispozitiv de protecție împotriva supratensiunii3.1.1
kfactorul curentului de declanșare pentru comportamentul la suprasarcinăTabelul 20
Zfimpedanță fictivă (a generatorului de unde combinate)8.1.4 c)
W / Renergie specifică pentru testul de clasa I.3.1.37
T1, T2 și / sau T3marcarea produsului pentru clasele de testare I, II și / sau III7.1.1
tTTimp de aplicare TOV pentru testare3.1.17
Abrevieri legate de tensiune
UCtensiunea maximă continuă de funcționare3.1.11
UREFTensiunea de testare de referință3.1.45
UOCtensiunea în circuit deschis a generatorului de unde combinat3.1.22, 3.1.23
UPnivelul de protecție a tensiunii3.1.14
Urestensiunea reziduală3.1.16
Umaxtensiunea pentru determinarea clearance-ului3.1.47
UTvaloarea de testare temporară a supratensiunii3.1.17
Abrevieri legate de curent
IIMPcurent de descărcare de impuls pentru testul de clasa I.3.1.10
Imaxcurent maxim de descărcare3.1.48
Incurent nominal de descărcare pentru încercarea de clasa II3.1.9
Ifurmați curentul3.1.12
Ifiurmați ratingul actual de întrerupere3.1.39
ILcurent nominal de sarcină3.1.13
ICWcurent de scurtcircuit al generatorului de unde combinat3.1.24
ICPDADCcurent de scurtcircuit nominal3.1.27
IPcurentul de scurtcircuit potențial al sursei de alimentare3.1.38
IPEcurent rezidual la UREF3.1.40
ITotalcurent total de descărcare pentru SPD multipolar3.1.44
ItransValoarea curentului de supratensiune de tranziție pentru scurtcircuitarea tipului SPD3.1.46

4 Condiții de service
4.1 Frecvență
Gama de frecvență este de la 47 Hz la 63 Hz ac

4.2 Tensiune
Tensiunea aplicată continuu între bornele dispozitivului de protecție împotriva supratensiunii (SPD)
nu trebuie să depășească tensiunea maximă continuă de funcționare UC.

4.3 Presiunea aerului și altitudinea
Presiunea aerului este de la 80 kPa la 106 kPa. Aceste valori reprezintă o altitudine de +2 000 m până la -500 m, respectiv.

4.4 Temperaturi

  • interval normal: –5 ° C până la +40 ° C
    NOTĂ: Această gamă se adresează SPD-urilor pentru utilizare în interior în locații protejate de intemperii care nu au nici control al temperaturii, nici al umidității și corespunde caracteristicilor codului de influențe externe AB4 din IEC 60364-5-51.
  • interval extins: -40 ° C până la +70 ° C
    NOTĂ: Această gamă se adresează SPD-urilor pentru utilizare în exterior în locații care nu sunt protejate de intemperii.

4.5 Umiditate

  • interval normal: 5% până la 95%
    NOTĂ Această gamă se adresează SPD-urilor pentru utilizare în interior în locații protejate de intemperii care nu au nici controlul temperaturii, nici al umidității și corespunde caracteristicilor codului de influențe externe AB4 din IEC 60364-5-51.
  • interval extins: 5% până la 100%
    NOTĂ Această gamă se adresează SPD-urilor pentru utilizare în exterior în locații care nu sunt protejate de intemperii.

5 Clasificare
Fabricarea trebuie să clasifice SPD-urile în conformitate cu următorii parametri.
5.1 Numărul de porturi
5.1.1 Unul
5.1.2 Două
5.2 Proiectare SPD
5.2.1 Comutarea tensiunii
5.2.2 Limitarea tensiunii
5.2.3 Combinație
5.3 Testele de clasa I, II și III
Informațiile necesare pentru testele de clasa I, clasa II și clasa III sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2 - Testele de clasa I, II și III

TesteInformatia necesaraProceduri de testare (vezi subclauzele)
Clasa IIIMP8.1.1, 8.1.2; 8.1.3
Clasa a II-In8.1.2; 8.1.3
Clasa IIIUOC8.1.4; 8.1.4.1