Överspänningsskydd SPD för LED-lampor, lampa, belysning, armatur


BEHOVET FÖR SKYDD

Varför behövs skydd?

LED-teknik har blivit referenstekniken för belysning, främst på grund av fyra egenskaper: effektivitet, mångsidighet, energibesparingar och längre livslängd.

Trots dessa fördelar har tekniken ett antal nackdelar: Högre implementeringskostnader (initialinvestering) och intern elektronik (LED-optik och drivrutiner), mycket mer komplexa och känsliga för överspänningar än för traditionella ljuskällor.

Av dessa skäl är användningen av överspänningsskyddssystem en mycket kostnadseffektiv investering, eftersom den förlänger armaturernas livslängd, säkerställer kostnadseffektiviteten (ROI) för LED-projekt och minskar kostnaderna för underhåll och byte av armaturer.

En överspänningsskyddsenhet (SPD) ansluten uppströms om föraren kompletterar armaturens inneboende immunitet, vilket skapar mycket mer robust skydd mot effekter av blixt och överspänning.

Översikt

Armaturer med LED-teknik används i ett stort antal applikationer där den allmänna exponeringen för atmosfäriska fenomen i allmänhet är hög: gatubelysning, tunnlar, allmän belysning, arenor, industrier etc.

Överspänningar kan delas in i 5 olika typer
1. Ökad jordpotential på grund av en närliggande strejk, beroende på den fysiska jordens resistivitet.
2. Växling på grund av normal drift. (t.ex. alla armaturer slås på samtidigt).
3. induceras i kretsarna: härrör från det elektromagnetiska fältet i ett närliggande (<500 m) strejk.
4. Direktanslag på en armatur eller matningsledningar.
5. Permanenta eller tillfälliga överspänningar (POP) på grund av leveransproblem

Överspänningsskydd för LED-lampor

Sannolikheten för en spänning som orsakas av blixtnedslag eller induktion är vanligtvis mycket hög i belysningsinstallationer, även om risken bestäms av installationens art (inomhus, utomhus) och exponeringsgraden (förhöjda platser, isolerade platser, kabel tillägg etc.).

Skador och reparationskostnader

Förare har vanligtvis en viss immunitetsnivå (2 till 4 kV) mot övergående överspänningar. Detta räcker för att klara testerna för armaturer men otillräckligt för att klara spänningssvängningar orsakade av blixtar (10 kV / 10 kA) under fältförhållanden.

Erfarenheten av den installerade basen för LED-belysningsindustrin har visat att utan en riktig SPD når en hög andel armaturer livslängden i förtid. Detta leder till ett antal kostnader för utbyte av utrustning, underhållskostnader, kontinuitet i service etc. som slutar negativt på projektavkastningen och deras image.

Kontinuitet i tjänsten är avgörande i belysningsinstallationer där god belysning är en viktig säkerhetsfråga (brottslighet, trafiksäkerhet, arbetsbelysning etc.).

Korrekt dimensionering av ett "SPD + -armatur" -system säkerställer att upprepade överspänningshändelser inte leder till förarens livslängd, eller inte i SPD i värsta fall. Detta innebär kostnadsbesparingar, särskilt på grund av minskningen av korrigerande underhållsåtgärder.

Omfattande skydd

Överspänningsskyddsanordningar (SPD) skyddar utrustning genom att mata ut överspänningen till jorden, vilket begränsar spänningen som når utrustningen (restspänning).

En effektiv överspänningsskyddskonstruktion innefattar förskjutet skydd med steg för var och en av de känsliga komponenterna i systemet. På detta sätt urladdas en del av överspänningen i varje skyddssteg tills bara en liten restspänning lämnas nära armaturen.

Skyddet i belysningspanelen "1", även om det är nödvändigt, är i sig självt otillräckligt eftersom överspänningar också kan induceras vid långa kabeldragningar, vilket innebär att det slutliga skyddet alltid bör vara så nära utrustningen som skyddas "2" "3" .

Överspänningsskydd för LED-gatubelysningslampor

PRINCIPER FÖR NYCKELDESIGN FÖR BÄSTA SKYDD

Kaskadskydd

Plats för skydd

Den typiska konfigurationen för en utomhusbelysningsinstallation består av en allmän belysningspanel och en uppsättning armaturer med långa kabellängder mellan dem och mellan dem och panelen.

För ett effektivt skydd i ett sådant system är det viktigt att ha ett förskjutet skydd med hög urladdningskapacitet och låg restspänning. Detta kräver minst två steg av skydd (se tabell).

Överspänningsskydd för LED-lampor

Skydd - i serie eller parallellt

Överspänningsskydd (SPD) kan anslutas i serie eller parallellt som visas på bilden. Var och en har sina fördelar och nackdelar

  • Parallell: om SPD når livslängden förblir armaturen ansluten, vilket prioriterar kontinuitet i tjänsten.
  • Serier: om SPD når livslängden kommer armaturen att stängas av, vilket prioriterar skyddet. Denna anslutning rekommenderas eftersom det gör det möjligt att veta om någon SPD har nått sin livslängd. Detta undviker att man måste öppna varje armatur för att kontrollera avledarens status.

Säkerhet och universalitet

Säkerhet och universalitet är viktiga frågor i både design och installation av armaturen, eftersom detta ger installatören eller specifikatören / klienten komfort och sinnesro. Eftersom tillverkaren ofta inte vet var eller hur armaturen är installerad, garanterar endast en UNIVERSAL, SAFE SPD i alla fall en korrekt drift.

Hur installeras armaturen?

  • Standarden (IEC 60598) kräver att SPD inte genererar läckströmmar vid något tillfälle. För att uppnå detta används en komponent som kallas ett gasurladdningsrör (GDT), som inte är lämpligt för sig själv för Line-PE-anslutningen. Eftersom L-PE-anslutningen är avgörande för SPD: s säkerhet och universalitet är lösningen att använda en symmetrisk skyddskrets så att SPD i vanligt läge alltid har en varistor (MOV) i serie med GDT till PE.
  • Kabelfel. Att invertera L och N är ett typiskt fel som kan orsaka en elektrisk fara vid överspänning men som inte upptäcks under installationen.
  • SPD-ledningar i serie eller parallellt. En kompromiss mellan kontinuitet i service och skydd för armaturen. Det är slutkunden som ska bestämma.

Var är armaturen installerad?

  • IT-, TT-, TN-nätverk. En standard SPD klarar inte jordfel i 120/230 V-nätverk.
  • 230 V LN- eller LL-nätverk. Dessa nätverk är vanliga i flera regioner och situationer, inte alla SPD kan anslutas LL.

POP-skydd

Tillfälliga eller permanenta överspänningar (POP) är spänningsökningar på mer än 20% av den nominella spänningen upp till 400 V under flera sekunder, minuter eller timmar. Dessa överspänningar beror vanligtvis på att neutrala eller obalanserade belastningar går sönder. Det enda sättet att skydda mot sådana händelser är att koppla loss lasten, i detta fall via kontaktorn.

Tillfälligt överspänningsskydd - POP, ger mervärde till installationen:

  • Automatisk återanslutning via kontaktorn i belysningspanelen.
  • Utlösningskurva enligt EN 50550.

Överspänningsskydd för LED-gatubelysning

Denna universella lösning stöder alla nätverkskonfigurationer (TN, IT, TT) och armaturisoleringsklasser (I & II). Detta sortiment inkluderar en serie kontakter, flexibel infästning och valfri IP66-klassning.

Kvalitet

CB-schemat certifiering (utfärdat av TUV Rheinland) och TUV-märkning där alla punkter i IEC 61643-11 och EN 61643-11 har testats.

Universella lösningar

SLP20GI garanterar armaturens universalitet och säkerhet:

  • För all nätverkskonfigurations (TT, TN & IT) konfigurationer.
  • Kabelsäkerhet LN / NL reversibel.
  • Universalitet LN 230 V, LL 230 V
  • Serie / parallell ledningar.

Dubbel indikation på uttjänta liv

Urkoppling Om den installeras i serie stänger SPD av armaturen när den är slut.

Visuell LED indikation.

Ingen läckström

Alla SLP20GI med common mode-skydd har ingen läckström till jorden, vilket förhindrar att SPD genererar farliga kontaktspänningar.

ANSÖKAN

Ett brett utbud av belysningstillämpningar, som av sin art och användning gör överspänningsskydd särskilt nödvändigt. Bra skydd garanterar systemets funktion (kontinuitet i tjänsten), ger säkerhet och hjälper till att skydda investeringen (ROI) i LED-belysningsutrustning.

VARFÖR VÄLJ LSP?

LSP, ett specialiserat blixt- och överspänningsskyddsföretag, ger marknaden ett specifikt sortiment för skydd av LED-installationer, resultatet av över tio års erfarenhet inom branschen.

Din skyddspartner

Vi strävar efter att vara din partner i överspänningsskydd och tillhandahålla en komplett lösning inom detta område: ett brett produktsortiment, teknisk rådgivning.

Blixt- och överspänningsskydd för LED-belysning / LED-gatlykta

De bästa skyddslösningarna för LED-belysning av överspänningsskyddsspecialisten

LSP, specialister på blixt- och överspänningsskydd

LSP är en pionjär inom design och tillverkning av blixt- och överspänningsskydd. I över 10 år har LSP tillhandahållit högkvalitativa lösningar och produkter med den senaste mest innovativa tekniken.

LSP erbjuder ett brett utbud av lösningar för alla typer av utomhusbelysningsutrustning och installationer, inuti stolpen eller inuti panelen.

Varför skydda

LED-teknik omfattar begreppet effektivitet och kombinerar betydande energibesparing och mycket högre livslängd än traditionella ljuskällor. Denna teknik har dock ett antal nackdelar:

- Dess genomförande kräver en större investering, som i fall av förstörelse av utrustningen måste upprepas.

- Extrem känslighet för överspänning, oavsett om den orsakas av blixt eller genom att slå på nätet. Själva naturen hos offentliga belysningsinstallationer, med sina långa kabelkörningar, ökade deras exponering för överspänningseffekter orsakade av blixtar.

Av dessa skäl är användningen av skyddssystem mot överspänningar en mycket lönsam investering, både när det gäller armaturens livslängd och i besparingar i ersättningskostnader och underhåll.

OEM-lösningar (tillverkare)

Förläng LED-armaturernas livslängd och undvik potentiella anspråk och skador på din bild

Överspänningsskydd tillför värde för tillverkaren av LED-belysning, vilket ger slutanvändaren en extra garanti när det gäller tillförlitlighet och hållbarhet.

LSP, ett företag som är specialiserat på överspänningsskydd, ger tillverkaren en komplett lösning inom detta område: ett brett utbud av överspänningsskyddsanordningar, teknisk rådgivning, inbyggda produkter, test av armaturer etc.

Vissa tillverkare av utomhus-LED-armaturer är redan skyddade av LSP

SLP20GI-serien, kompakt och enkel att installera i alla armaturer

LSP har konstruerat en kompakt lösning som passar alla armaturer. Överspänningsskydd för LED-armaturer är mycket enkelt att installera. Kablar, terminaler, etc. ... kan skräddarsys för varje tillverkare.

Lösningar för alla typer av elnät

Utbudet av överspänningsskydd för LED-armaturer är lämpligt för alla nätverkskonfigurationer och alla spänningar (inklusive IT-system). LSP har lösningar för armaturer i klass I och klass II.

Nya studier tyder på att över 80% av befintliga offentliga belysningspaneler inte innehåller något överspänningsskydd. För de återstående 20% är skyddet i panelen otillräckligt för att effektivt skydda armaturenheten som är ansluten till panelen, eftersom spänningar också kan induceras längs de långa kabelbanorna.

Det optimala och mest effektiva skyddssystemet är den förskjutna eller kaskad typen. Först bör ett första skyddssteg installeras i belysningspanelen (med installation av ett robust skydd med en hög urladdningskapacitet på 40 kA och skydd mot effektfrekvensöverspänningar TOV tillfälliga överspänningar) och ett andra steg så nära som möjligt armatur (fint skydd för att komplettera första steget).

Det uppskattas att det finns en installerad bas med över 500,000 XNUMX LED-lampor utomhus som inte är tillräckligt skyddade i Europa.

Att uppgradera den installerade basen av LED-armaturer med överspänningsskydd är en mycket lönsam investering, både när det gäller minskade underhållskostnader och skydd av dyra investeringar.

LSP erbjuder ett brett utbud av lösningar för effektivt skydd av utomhus LED-belysningsinstallationer.

Bra skydd

  • minskar underhållskostnaderna
  • säkerställer kontinuitet i tjänsten
  • förlänger lampornas livslängd
  • säkerställer avkastning på LED-teknik

För att skydda känsliga elektroniska drivrutiner och LED-lampor i gatlyktor har LSP nu utvecklat en skräddarsydd överspänningsavledare.

Energibesparande LED-lampor som används som gatubelysning blir alltmer populära. Men deras fristående stolpar är i riskzonen på två sätt: från blixtnedslag och från överspänningar via strömförsörjningen. För att skydda känsliga elektroniska drivrutiner och LED-lampor i gatlyktor har LSP nu utvecklat en skräddarsydd överspänningsavledare. Typ 2 + 3-spärr SLP20GI har en hög ledningsförmåga på upp till 20 kA. Har en mycket låg skyddsnivå (UP), är det också lämpligt för skydd av mycket känsliga elektroniska komponenter. Tack vare sin kompakta design kan huset monteras i poländområdet eller i gatlyktans huvud. Stopparna SLP20GI uppfyller kraven för T2 + T3 överspänningsskydd enligt den nuvarande EN 61643-11: 2012 produktnormen.

Överspänningsskydd i LED-lampor

Utomhusbelysning är mottaglig för övergående toppar av blixtnedslag som är induktivt kopplade till kraftledningar. Störningar kan orsakas av direkt blixt, indirekt blixt eller genom att stänga AV / PÅ nätet.

Förutom överspänningar, om HV-linjen vidrör LV-linjen eller om den neutrala anslutningen är svag eller flytande, kan fas- Neutrala spänningar gå högre än föreskrivna armaturgränser. I denna artikel kommer vi att fokusera på överspänningsskydd.

Dessa överspänningstransienter kan förstöra LED-strömförsörjningar såväl som LED-lamporna själva. På grund av den känsliga karaktären hos LED-lampor måste vi tillhandahålla överspänning, överström, överspänningsskydd för LED-belysningssystem. Den vanligaste typen av överspänningsskydd innehåller en komponent som kallas en metalloxidvaristor eller MOV, som avleder den extra spänningen & bort från enheten som den skyddar. Vid LED-lampor skyddar den LED-drivrutinen eller LED-lampan själv.

LSP tillhandahåller SPD-moduler som ska ge skydd över 10kV-20kV. Detta skydd finns mellan fas-neutral, neutral-jord och fas-jord. Vi erbjuder dessa moduler inbyggda i utomhusarmaturerna som gatubelysning, strålkastare etc.

Överspänningsskydd för LED-gatubelysning

Nya LED-gatlyktor installeras på gata och motorvägar och utbyte av konventionella armaturer pågår också eftersom lysdioder förbrukar mindre ström och ger en bra livslängd. Offentliga utomhusinstallationer är mer utsatta för miljön och ligger där kontinuerlig service är nödvändig. Även om det finns många fördelar med LED-lampor, men en stor nackdel med LED-lampor är att deras reparations- och utbyteskostnad för komponenter är relativt högre än för konventionella armaturer och LED-lampor blir lätt påverkade av stigningar. För att undvika onödigt underhåll och lång livslängd måste du installera överspänningsskydd för LED Street Lights.

Led-gatubelysning påverkas av stigningar på grund av nedanstående huvudorsaker:

  1. Blixtnedslag, direkt blixtnedslag till LED-gatubelysning. Strömfördelningslinjer för mycket långa avstånd utomhus är mottagliga för blixtnedslag och en stor ström kan ledas genom kraftledningar på grund av blixtnedslag, orsaka skador på gatubelysningen.
  2. Indirekt blixtnedslag orsakar störningar i matningslinjen.
  3. Högspänningsbågar från en kraftledning, från kopplingsoperationer, jordproblem etc.

Voltage Surge är en mycket högspänningsspets, huvudsakligen av flera kilovolt, under ett mycket litet tidsintervall, några mikrosekunder. Därför behöver du överspänningsskydd för LED Street Lights.

Överspänningsskydd för LED-gatubelysning

Många tillverkare och leverantörer av LED-belysning märker att när LED-gatubelysningar har drabbats av en våg, olika komponenter, t.ex. strömförsörjning, LED-chips till och med ibland har full modul skadats och måste bytas ut och processen att avinstallera armaturen från polen är mycket svår procedur. Även om experter inom belysningsindustrin forskar mycket efter detta problem och utvecklat några drivrutiner med högre dielektrisk styrka; men dessa förare är väldigt dyra och det finns fortfarande en rimlig chans att skada vid en våg. Återigen förklarar vikten av överspänningsskydd för ledade gatubelysning.

Att investera lite i skydd kan förlänga Street Lights livslängd och minska den totala kostnaden för drift och infrastruktur

Nu uppstår frågan, hur kan vi tillhandahålla överspänningsskydd för LED Street Lights? Detta kan göras genom att installera skyddsanordningar som kallas överspänningsavledare på huvudledningen och ansluta den i serie eller parallellkonfiguration. Vid parallellkoppling fungerar LED-lampan fortfarande om överspänningsskyddet skadas på grund av parallellanslutningen.

Överspänningsskyddsenhet (SPD) fungerar som en spänningsstyrd brytare som förblir passiv tills systemets spänning är lägre än dess aktiveringsspänning. När systemet (ingångsspänning vid LED-gatubelysning) ökar SPD: s aktiveringsspänning, kommer SPD att avleda överspänningsenergin som skyddar armaturen. Blixt är mycket viktigt när du installerar SPD: er, välj en enhet som tål maximal impulsspänning.

Installation av överspänningsskydd för ledade gatubelysning:

Nedanstående figur visar platser där överspänningsskydd kan installeras på LED-gatubelysningen:

  1. Direkt in i gatubelysningen, installerad i förarskåpet.
  2. Installerad inuti fördelningskortet.

Överspänningsskyddsenhet för LED-gatlyktor

Avståndet mellan armaturen och överspänningsskyddet måste hållas minimalt för att säkerställa korrekt skydd, det bör hållas så kort som möjligt. Om avståndet mellan ljus- och fördelningskortet är mer än 20 meter rekommenderas användning av sekundär skyddsanordning i de flesta fall.

IEC-standarder för överspänningsskydd: Enligt IEC61547 måste alla utomhusbelysningsprodukter skyddas mot överspänningar upp till 2 kV i vanligt läge. Men överspänningsskydd upp till 4 kV rekommenderas. Av de orsaker som nämns i internationella skyddsstandarder är orsaken som påverkar de flesta gatubelysningar utomhus ett blixtnedslag på distributionsledningar (vågledning genom kraftledningar). Installationsområdet måste kontrolleras ordentligt och åtkomst för att möjliggöra blixtnedslag och risken för blixtnedslag är högre, skydd på 10kV rekommenderas.

Skydd av LED-lampor mot överspänning

Överspänningsorsaker, upplevelser och skyddskoncept

Trenden mot LED-belysning i inom- och utomhusbelysning ökar stadigt. Under tiden har många lokala myndigheter och nätoperatörer i hela Europa erfarenhet av denna relativt nya teknik. Det verkar som om fördelarna, särskilt när det gäller energibesparingar och intelligent ljusstyrning, kommer att säkerställa att andelen LED-lösningar inom ljusteknik kommer att fortsätta att öka stadigt i framtiden. I gatubelysning är detta redan tydligt i många städer, men trenden ökar också inom industri- och byggbelysning. Men även här är det tydligt att det finns både ljusa och skuggiga sidor.

Under senare år har det blivit uppenbart att särskilt överspänningar utgör ett allvarligt problem för känslig elektronik. Första feedback från fältet bekräftar detta. Staden Esbjerg rapporterade till exempel det största misslyckandet hittills på över 400 gatubelysning till följd av ett blixtnedslag. Detta är särskilt värt att nämna eftersom Danmark är en av de blixtfattigaste regionerna i Europa.

Blixtnedslag kan nå mycket höga värden beroende på avståndet från stötar platsen, mark- och jordförhållandena och blixtintensiteten. Fig 1 visar det kvalitativa inflytandet på ljuspunkterna för gatubelysning orsakad av bildandet av en potentiell tratt vid ett blixtnedslag.

Under omkopplingsoperationer i nätverket genereras spänningstoppar på flera tusen volt som sprider sig i lågspänningsnätet och laddar annan utrustning.

Ett typiskt exempel är utlösning av säkringar eller blandade nätverk med LED och konventionella urladdningslampor med konventionella förkopplingsdon, som ger flera tusen volt tändspänning.

Elektrostatiska laddningar är ett fenomen som förekommer särskilt när det gäller skyddsklass II Armaturer där laddningsseparation uppstår och sedan en hög spänning på armaturhuset eller LED-kylflänsen. Detta fenomen är en verklig utmaning för alla bilförare. som, när han tar tag i sin bil, ibland kan få en elektrisk stöt.

Särskilt påverkade är armaturer som drivs helt isolerade från jordpotentialen.

Nätfel kan leda till så kallade tillfälliga överspänningar. Nedgången i den neutrala ledaren, t.ex. på grund av skada, är den vanligaste orsaken här. Med detta fel kan den nominella spänningen öka upp till 400 V på faserna på grund av nätasymmetrier i 3-fas nätet. Skyddet mot tillfälliga överspänningar kräver särskild övervägande.

Men det finns också problem med byggnads- och hallbelysning. Särskilt där överspänningar inte kommer från utsidan utan dagligen från den egna anläggningen. I synnerhet är kända fall från industrin, i vilka genererar överspänningar i elektrisk utrustning och som orsakas av att de elektriska ledningarna når belysningen. Första sporadiska fel individuella armaturer eller lysdioder är typiska tecken på detta.

Baserat på denna erfarenhet har även armaturtillverkare uppfyllt sina krav på armaturernas hållfasthet mot överspänning. Fördröja gatuarmaturernas styrka mot överspänningar för flera år sedan. vid ca. 2,000 - 4,000 V, för närvarande är det i genomsnitt cirka 4,000 - 6,000 V.

Denna erfarenhet har också fått upphov till armaturtillverkare att höja sina krav på armaturstyrka mot överspänningar. För några år sedan var gatuarmaturernas styrka mot överspänning ca. 2,000 - 4,000 V, det är för närvarande ca. 4,000 - 6,000 V i genomsnitt.

För att ta hänsyn till detta erbjuder många armaturtillverkare alternativet Armaturer med en kraftfull typ 2 + 3 överspänningsskyddsenhet (SPD) för att skydda världen. Om detta inte är möjligt eller avsiktligt, t.ex. på grund av brist på utrymme eller på grund av att armaturerna redan är installerade i fältet, kan SPD också installeras i mastens säkringslåda. kan användas. Detta ger också fördelen med enklare underhåll och eftermontering. För att slutföra skyddskonceptet och avlasta ljuspunkterna. Den ska dessutom vara utrustad med en kombinerad avledare typ 1 + 2 i gatan ställverk / Centralfördelare mot utbredning av blixtströmmar och överspänningar skyddas.

Inom byggteknik kan effektivt skydd uppnås genom att utrusta den elektriska installationen med blixt- och överspänningsskydd. Till exempel kan kombinerade blixt- och överspänningsavledare typ 1 + 2 användas för att skydda mot blixtströmmar och strömtransienter i inmatningssystem och SPD typ 2 + 3 ljusfördelningsboxar och kopplingsdosor för armaturer kan användas för skydd mot fältkopplingar och omkopplingsöverspänningar.

Praktiskt skydd mot överspänning

Det finns många tillverkare för överspänningsskydd på marknaden. Därför bör baseras på följande punkter när du väljer överspänningsskyddsanordningar, ägna särskild uppmärksamhet åt.

Ett bra överspänningsskydd bör testas enligt IEC 61643-11 och kraven i VDE 0100-534. För att uppnå detta är följande krav bland annat uppfyllda status signalering och kopplingsanordningar är integrerade i SPD.

Eftersom SPD vanligtvis är dold på oåtkomliga platser, t.ex. i armaturer, är ren optisk signalering inte idealisk. En SPD som också kan koppla bort armaturen från kretsen i händelse av fel, följande funktioner finns här ett bra och enkelt sätt för indirekt signalering.

LED-teknik blir allt viktigare i belysning. Vidareutvecklingsteknik garanterar allt mer pålitliga lösningar. Övningsinriktade, anpassade överspänningsavledare och skyddskoncept smälter den känsliga elektroniken från skadliga överspänningar. Tilläggskostnaderna för ett effektivt överspänningsskyddskoncept för ett armatursystem står för närvarande för mindre än en procent av de totala kostnaderna. Åtgärder för överspänningsskydd är därför ett måste för varje anläggningsoperatör. enkla och i många fall oumbärliga medel för att säkerställa en lång livslängd för belysning och pålitlighet och för att undvika följdkostnader.

Överspänningsskyddskoncept för LED-gatubelysningssystem

Långvarig LED-teknik innebär mindre underhållsjobb och lägre kostnader

Gatubelysning eftermonteras för närvarande av många samhällen och kommunala verktyg. Konventionella armaturer ersätts främst med lysdioder. Varför sker denna omvandling nu? Det finns många anledningar: finansieringsprogram, energieffektivitet, förbud mot viss belysningsteknik och naturligtvis lägre underhåll för LED-armaturer.

Bättre skydd för dyr teknik

LED-teknik har många fördelar. Men den har också en lägre överspänningsimmunitet än konventionell armaturteknik. Dessutom är LED-armaturerna dyrare att byta ut. I praktiken har skadeanalyser visat att vågor vanligtvis skadar mer än en LED-gatubelysning åt gången.

  • Förhindra fel
  • Inkludera överspänningsskydd

Typiska skador till följd av överspänningar kan vara att LED-modulen helt eller delvis går sönder, LED-drivrutinen förstörs, ljusstyrkan går förlorad eller att hela styrelektroniken går sönder.

Även om LED-armaturen fortsätter att fungera, har överspänningar vanligtvis en negativ inverkan på dess livslängd.

Undvik onödiga underhållsjobb och skydda tillgängligheten med ett effektivt skräddarsydd överspänningsskyddskoncept.

SLP20GI är den perfekta avledaren för dig - du kan installera IP65-versionen utanför den.

Kom bara i kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna med din planering.

Överspänningsskydd för inomhus LED-belysning

Kraftfulla överspänningsskydd skyddar känslig LED-teknik. De förhindrar skador och säkerställer LED-lampans livslängd.

Som operatör minskar du ersättningskostnader och sparar dyra och tidskrävande underhållsarbeten.

Ytterligare en fördel: belysningens permanenta tillgänglighet innebär ostörda arbets- och produktionsprocesser samt nöjda användare.

Skyddskoncept inomhus LED-belysning
För ett omfattande skyddskoncept, överväga följande installationsplatser:
A - direkt på LED-belysningen / på ljusremsan
B - i uppströms underdistributionssystem

Denna tabell visar de rekommenderade övergående immunitetsnivåerna C136.2-2015 för vanliga utomhusbelysningstillämpningar:

Tabell 4 - 1.2 / 50 µs - 8/20 µs Specifikation av kombinationsvågtest

ParameterTestnivå / konfiguration
1.2 / 50 µs öppen krets spänningstopp UocTypiskt: 6 kVFörbättrad: 10kVExtrem: 20kV
8/20 µs kortslutningsströmtopp InTypiskt: 3 kAFörbättrad: 5 kAExtrem: 10 kA
KopplingslägenL1 till PE, L2 till PE, L1 till L2, L1 + L2 till PE
Polaritet och fasvinkelPositiv vid 90 ° och negativ vid 270 °
Efterföljande teststrikar5 för varje kopplingsläge och polaritet / fasvinkelkombination
Tid mellan strejkerMax 1 minut mellan på varandra följande strejker
Totalt antal strejker för DUT som specificeras för användning vid en enda ingångsspänning5 slag x 4 kopplingslägen x 2 polaritet / fasvinklar (40 slag totalt)
Totalt antal strejker för DUT som anges för användning över ett intervall av ingångsspänningar5 slag x 4 kopplingslägen x 1 polaritet / fasvinkel (positiv vid 90 °) @ minsta specificerade ingångsspänning, följt av 5 slag x 4 kopplingslägen x 1 polaritet / fasvinkel (negativ vid 270 °) @ maximal specificerad ingångsspänning ( 40 totalt strejker)