• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvilken type overspændingsbeskyttelse bruges i en fordeleboks?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Overvoltagebeskyttelsesenheder (Surge Protective Devices, SPD), der installeres i fordelebordspaneler, anvendes hovedsageligt til at beskytte elektrisk udstyr mod kortvarige spændingsstigninger (overvoltage eller spikes) forårsaget af lynnedslag, fluktuationer i strømnettet eller andre faktorer. Afhængigt af anvendelsen og beskyttelseskravene, inkluderer de mest almindelige typer overvoltagebeskyttelsesenheder, der anvendes i fordelebordspaneler, følgende:

1. Type 1 Overvoltagebeskytter (Primær Beskyttelse ved Strøminførsel)

Anvendelse: Installeres ved det primære fordelebord eller strøminførselpunktet i et bygning for at beskytte hele det elektriske system mod eksterne overvoltage, såsom dem, der forårsages af lyn, der bevæger sig gennem strømledninger.

Egenskaber:

  • Egnede til beskyttelse mod høje overvoltage, kan klare betydelige strømimpakter (f.eks. 40kA eller mere for en 8/20 mikrosekundsvæveform).

  • Typisk forbundet med bygningens jordforbindelse, hvilket giver en robust ledning af overvoltage.

  •  Bruges hovedsageligt som første niveau beskyttelse for at forhindre, at eksterne overvoltage indtræffer i bygningen.

2. Type 2 Overvoltagebeskytter (Fordelebordsniveau Beskyttelse)

Anvendelse: Installeres inden i fordelebordene i en bygning for at beskytte nedstrøms elektrisk udstyr og kredsløb. Dette er den mest almindelige type overvoltagebeskytter, der findes i fordelebordspaneler.

Egenskaber:

  • Egnede til beskyttelse mod medium-intens overvoltage, typisk kan klare 10-40kA strømimpact (8/20 mikrosekundsvæveform).

  • Udbyder andet niveau beskyttelse, hovedsageligt rettet mod interne overvoltage, der genereres inden i bygningen, såsom dem, der forårsages af skiftoperationer eller motorkørsler.

  • Typisk installeret tæt på sikringer eller integreret i fordelebordet, hvilket gør vedligeholdelse og udskiftning bekvem.

3. Type 3 Overvoltagebeskytter (Slutbrugerniveau Beskyttelse)

Anvendelse: Installeres nær slutbrugerenheder (som computere, servere, husholdningsapparater) for at give sidste forsvar mod overvoltage, og beskytte følsomt elektronisk udstyr.

Egenskaber:

  •  Egnede til lav-intensitets overvoltagebeskyttelse, typisk kan klare 5-10kA strømimpact (8/20 mikrosekundsvæveform).

  •  Udbyder tredje niveau beskyttelse, specielt designet til at beskytte enheder, der er meget følsomme over for spændingsfluktuationer, som kommunikationsudstyr, medicinsk udstyr og præcisioninstrumenter.

  • Almindelige former inkluderer overvoltagebeskyttede stikkontaktstripper og stikkontakts-baserede overvoltagebeskyttelser.

4. Kombinations-type Overvoltagebeskytter

Anvendelse: Kombinerer funktionerne fra Type 1 og Type 2 overvoltagebeskyttere, egnede til miljøer, der kræver både ekstern og intern overvoltagebeskyttelse.

Egenskaber:

  • Tilbyder stærke ledningskapaciteter for overvoltage og bred beskyttelsesomfang, beskytter mod både eksterne og interne overvoltage.

  • Almindelig anvendt i kritiske faciliteter eller applikationer med høje krav til overvoltagebeskyttelse, som datacentre, hospitaler og industrielle anlæg.

5. Modulær Overvoltagebeskytter

Anvendelse: Bredt anvendt i forskellige fordelebord, især i kommercielle og industrielle miljøer, for let installation og vedligeholdelse.

Egenskaber:

  • Modulært design tillader, at hver module fungerer uafhængigt; hvis en module mislykkes, skal kun den module erstattes uden at påvirke de andre.

  • Kommer ofte med indikatorlys eller alarmfunktioner for at overvåge overvoltagebeskytternes status i realtid og varsle brugere, når en module skal erstattes.

6. Enfas- og Trefas-overvoltagebeskyttere

• Enfas-overvoltagebeskytter: Egnede til enfas-strømsystemer (f.eks. boliger, små kontorer), anvendes til at beskytte 220V/230V elektrisk udstyr.

• Trefas-overvoltagebeskytter: Egnede til trefas-strømsystemer (f.eks. fabrikker, kommercielle bygninger, store kontorkomplekser), anvendes til at beskytte 380V/400V elektrisk udstyr.

Overvejelser ved Vælg af en Overvoltagebeskytter

Når man vælger en overvoltagebeskytter til et fordelebordspanel, bør følgende faktorer overvejes:

• Installationssted: Hvor den vil blive installeret, enten ved det primære fordelebord, ved et grenfordelebord eller nær slutbrugerenheder.

• Beskyttelsesniveau: Vælg det passende beskyttelsesniveau baseret på kilde og intensitet af overvoltage (Type 1, Type 2, Type 3 osv.).

• Nominel Afledningsstrøm (In): Den maksimale strømimpact, som overvoltagebeskytteren kan klare, målt i kA. Vælg en passende nominel afledningsstrøm baseret på den faktiske anvendelsesmiljø.

• Maksimal Kontinuerlige Arbejdsspanning (Uc): Den højeste spænding, som overvoltagebeskytteren kan klare over tid, som skal være højere end systemets nominelle spænding.

• Reaktions tid: Hastigheden, hvormed overvoltagebeskytteren reagerer på en overvoltage; hurtigere reaktionstider er bedre for at sikre tidsrigtig beskyttelse af udstyr.

• Fejlalarm Funktion: Nogle overvoltagebeskyttelser har indikatorlys eller alarmer, der signalerer, når enheden er defekt, hvilket gør det lettere at erstatte den i tide.

Oversigt

For fordelebordspaneler er den mest almindelige type overvoltagebeskytter Type 2 overvoltagebeskytter, som effektivt beskytter nedstrøms elektrisk udstyr mod interne overvoltage. Hvis bygningen er beliggende i et område med hyppige lynnedslag, er det rådligt at installere en Type 1 overvoltagebeskytter ved det primære fordelebord og tilføje Type 3 overvoltagebeskyttere nær kritiske enheder for at oprette et flerniveauer beskyttelsessystem. Desuden foretrækkes modulære overvoltagebeskyttelser ofte i kommercielle og industrielle miljøer pga. deres lette vedligeholdelse og udskiftning.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for brug af AC belastningsbanker?
Hvad er sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for brug af AC belastningsbanker?
AC lastbænker er elektriske enheder, der bruges til at simulere reelle belastninger, og de anvendes bredt i strømsystemer, kommunikationssystemer, automatiske kontrolesystemer og andre områder. For at sikre person- og udstyrssikkerhed under brug, skal følgende sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer overholdes:Vælg en passende AC lastbænk: Vælg en AC lastbænk, der opfylder de faktiske krav, og sørger for, at dens kapacitet, spændingsklasse og andre parametre opfylder den ønskede anvendelse.
Echo
11/06/2025
Hvad skal bemærkes ved installation af en type K termoelement?
Hvad skal bemærkes ved installation af en type K termoelement?
Installation forudsætninger for type K termoelementer er afgørende for at sikre målingsnøjagtighed og forlænge levetiden. Nedenfor er en introduktion til installationsvejledningen for type K termoelementer, samlet fra højt autoritative kilder:1. Valg og kontrol Vælg det passende termoelementtype: Vælg det rigtige termoelement baseret på temperaturinterval, mediumsegenskaber og den ønskede nøjagtighed i målingssituationen. Type K termoelementer er egnet til temperaturer fra -200°C til 1372°C og k
James
11/06/2025
Årsager og forebyggelsesforanstaltninger for brand og eksplosion i oliecirkuitbrydere
Årsager og forebyggelsesforanstaltninger for brand og eksplosion i oliecirkuitbrydere
Årsager til brand og eksplosion i oliecirkuitsikringer Når oljeniveauet i en oliecirkuitsikring er for lavt, bliver oljeskikken over kontakterne for tynd. Under effekten af elektrisk bue dekomponerer oljen sig og frigiver brandfarlige gasser. Disse gasser samler sig i rummet under toppladen, blandes med luft og danner en eksplosiv blanding, som kan antændes eller eksplodere ved høj temperatur. Hvis oljeniveauet i tanken er for højt, har de frigivne gasser begrænset plads til at udvide sig, hvilk
Felix Spark
11/06/2025
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning