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


Que tipo de pararrayos se utiliza nun panel de cuadro de distribución

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Os protexedores contra sobresaltos (Dispositivos de Protección Contra Sobresaltos, SPD) instalados nos painéis de distribución eléctrica son principalmente utilizados para protexer o equipamento eléctrico de voltaxes transitórios (sobresaltos ou picos) causados por descargas atmosféricas, fluctuacións na rede eléctrica ou outros factores. Dependendo da aplicación e dos requisitos de protección, os tipos de protexedores contra sobresaltos comúnmente utilizados nos painéis de distribución eléctrica inclúen os seguintes:

1. Protexedor de Sobresalto Tipo 1 (Protección Primaria no Punto de Entrada de Energía)

Aplicación: Instalado no cuadro de distribución principal ou no punto de entrada de enerxía dun edificio para protexer todo o sistema eléctrico de sobresaltos externos, como os causados por descargas atmosféricas que viaxan polas liñas de enerxía.

Características:

  • Apto para protexer contra sobresaltos de alta voltagem, capaz de soportar impactos de corrente significativos (por exemplo, 40kA ou máis para unha forma de onda de 8/20 microsegundos).

  • Xeralmente conectado ao sistema de aterramento do edificio, proporcionando unha robusta desviación de sobresaltos.

  •  Utilizado principalmente para a primeira liña de protección para evitar que os sobresaltos externos entren no edificio.

2. Protexedor de Sobresalto Tipo 2 (Protección ao Nivel do Cuadro de Distribución)

Aplicación: Instalado dentro dos cuadros de distribución dentro dun edificio para protexer o equipo eléctrico e circuitos downstream. Este é o tipo máis común de protexedor contra sobresaltos encontrado en painéis de distribución eléctrica.

Características:

  • Apto para protección contra sobresaltos de intensidade media, xeralmente capaz de soportar 10-40kA de impacto de corrente (forma de onda de 8/20 microsegundos).

  • Proporciona a segunda liña de protección, principalmente abordando sobresaltos internos xerados dentro do edificio, como os causados por operacións de conmutación ou arranque de motores.

  • Xeralmente instalado xunto a interruptores de circuito ou integrado no cuadro de distribución, facendo a manutención e substitución conveniente.

3. Protexedor de Sobresalto Tipo 3 (Protección ao Nivel de Dispositivo Final)

Aplicación: Instalado preto de dispositivos finais (como ordenadores, servidores, electrodomésticos) para proporcionar a última liña de defensa contra sobresaltos, protexendo o equipamento electrónico sensible.

Características:

  •  Apto para protección contra sobresaltos de baixa intensidade, xeralmente capaz de soportar 5-10kA de impacto de corrente (forma de onda de 8/20 microsegundos).

  •  Proporciona a terceira liña de protección, especialmente deseñada para salvaguardar dispositivos altamente sensibles a fluctuacións de voltagem, como equipos de comunicación, dispositivos médicos e instrumentos de precisión.

  • Formas comúns inclúen regletas de enerxía con protección contra sobresaltos e protexedores de sobresaltos de tipo enchufe.

4. Protexedor de Sobresalto de Tipo Combinado

Aplicación: Combina as funcións dos protexedores de sobresaltos Tipo 1 e Tipo 2, apto para entornos que requiren tanto protección contra sobresaltos externos como internos.

Características:

  • Ofrece fortes capacidades de desviación de sobresaltos e un amplio rango de protección, protexendo contra sobresaltos externos e internos.

  • Comúnmente utilizado en instalacións críticas ou aplicaciones con altos requisitos de protección contra sobresaltos, como centros de datos, hospitais e plantas industriais.

5. Protexedor de Sobresalto Modular

Aplicación: Ampliamente utilizado en diversos cuadros de distribución, especialmente en entornos comerciais e industriais, para facilitar a instalación e manutención.

Características:

  • O deseño modular permite que cada módulo funcione de forma independente; se falla un módulo, só é necesario substituír ese módulo sen afectar aos demais.

  • Xeralmente vén con luzs indicadoras ou funcións de alarma para monitorizar o estado do protexedor de sobresaltos en tempo real e alertar aos usuarios cando é necesario substituír un módulo.

6. Protexedores de Sobresaltos Monofásico e Trifásico

• Protexedor de Sobresaltos Monofásico: Apto para sistemas de enerxía monofásica (por exemplo, vivendas, pequenas oficinas), utilizado para protexer equipamento eléctrico de 220V/230V.

• Protexedor de Sobresaltos Trifásico: Apto para sistemas de enerxía trifásica (por exemplo, fábricas, edificios comerciais, grandes complexos de oficinas), utilizado para protexer equipamento eléctrico de 380V/400V.

Consideracións para a Selección de un Protexedor de Sobresaltos

Ao escoller un protexedor de sobresaltos para un painel de distribución eléctrica, considere os seguintes factores:

• Localización de Instalación: Se será instalado no cuadro de distribución principal, no cuadro de distribución secundario ou preto de dispositivos finais.

• Nivel de Protección: Escolla o nivel de protección adecuado baseándose na orixe e intensidade dos sobresaltos (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, etc.).

• Corrente de Descarga Nominal (In): O máximo impacto de corrente que o protexedor de sobresaltos pode manexar, medida en kA. Seleccione unha corrente de descarga nominal adecuada baseándose no ambiente de aplicación real.

• Voltagem Máxima de Operación Continua (Uc): A máxima voltagem que o protexedor de sobresaltos pode soportar a lo largo do tempo, que debe ser superior á voltagem nominal do sistema.

• Tempo de Resposta: A velocidade con que o protexedor de sobresaltos responde a un sobresalto; tempos de resposta máis rápidos son mellores para asegurar a protección oportuna do equipamento.

• Función de Alarma de Fallo: Algúns protexedores de sobresaltos vén con luzs indicadoras ou alarmas para sinalar cando o dispositivo falhou, facilitando a substitución oportuna.

Resumo

Para os painéis de distribución eléctrica, o tipo máis común de protexedor de sobresaltos é o protexedor de sobresaltos Tipo 2, que protexe eficazmente o equipamento eléctrico downstream de sobresaltos internos. Se o edificio está situado nunha área con actividade frecuente de descargas atmosféricas, é aconsellable instalar un protexedor de sobresaltos Tipo 1 no cuadro de distribución principal e engadir protexedores de sobresaltos Tipo 3 preto de dispositivos críticos para crear un sistema de protección multicapa. Ademais, os protexedores de sobresaltos modulares son xeralmente preferidos en entornos comerciais e industriais debido á súa facilidade de manutención e substitución.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Que son os fallos comúns atopados durante a operación da protección diferencial longitudinal do transformador de enerxía?
Protección Diferencial Longitudinal de Transformadores: Problemas Comúns e SoluciónsA protección diferencial longitudinal de transformadores é a máis complexa entre todas as protecções diferenciais de componentes. Durante a súa operación, ocasionalmente ocorren malfuncionamentos. Segundo as estatísticas de 1997 da Rede Eléctrica do Norte de China para transformadores de 220 kV ou superiores, houbo un total de 18 operacións incorrectas, das cales 5 foron debido á protección diferencial longitudin
Felix Spark
11/05/2025
Tipos de protección por relés nas subestacións: Unha guía completa
Tipos de protección por relés nas subestacións: Unha guía completa
(1) Protección do xerador:A protección do xerador cubre: curtos circuitos entre fases nas bobinas do estator, fallos de terra no estator, curtos circuitos interturno nas bobinas do estator, curtos circuitos externos, sobrecarga simétrica, sobrexénere no estator, terra simple e dobre no circuito de excitación, e perda de excitación. As accións de salto inclúen parada, isolamento, limitación do impacto do fallo e sinalización de alarma.(2) Protección da transformadora:A protección da transformador
Echo
11/05/2025
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
1. Sobretensión inducida por rayosA sobretensión inducida por rayos refírese á tensión transitoria xerada nas liñas de distribución aérea debido a descargas de relámpagos nas proximidades, incluso cando a liña non é golpeada directamente. Cando ocorre un relámpago nas inmediacións, indúcese unha gran cantidade de carga nos conductores, de polaridade oposta á carga na nube de tróños.Os datos estatísticos amosan que as fallos relacionados coa luz asociados a sobretensiones inducidas representan ap
Echo
11/03/2025
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Tolerancia ao erro da Distorsión Harmónica Total (DHT): Unha análise comprehensiva baseada en escenarios de aplicación, precisión do equipo e normas da industriaO rango de erro aceptable para a Distorsión Harmónica Total (DHT) debe ser avaliado en función dos contextos de aplicación específicos, a precisión do equipo de medida e as normas da industria aplicables. A continuación, presenta unha análise detallada dos indicadores clave de rendemento en sistemas eléctricos, equipos industriais e apli
Edwiin
11/03/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía