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


Welk type overspanningsbeveiliger wordt gebruikt in een distributiekastpaneel

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Overstroombeschermmers (Surge Protective Devices, SPD) die in distributiekasten worden geïnstalleerd, worden voornamelijk gebruikt om elektrische apparatuur te beschermen tegen tijdelijke spanningsschommelingen (overspanningen of spikes) veroorzaakt door blikseminslagen, fluctuaties in het elektriciteitsnet of andere factoren. Afhankelijk van de toepassing en de beveiligingsvereisten, zijn de meest gebruikte soorten overstroombeschermmers in distributiekasten als volgt:

1. Type 1 Overstroombeschermer (Primaire Beveiliging bij Energietoegang)

Toepassing: Geïnstalleerd in de hoofddistributiekast of energietoegangspunt van een gebouw om het hele elektrische systeem te beschermen tegen externe overspanningen, zoals die veroorzaakt door bliksem die door de elektriciteitsleidingen reist.

Kenmerken:

  • Geschikt voor bescherming tegen hoge spanningsschommelingen, in staat om aanzienlijke stroomstoten te weerstaan (bijvoorbeeld 40kA of meer voor een 8/20 microsecondengolfvorm).

  • Meestal verbonden met het aardingsysteem van het gebouw, wat robuuste overstromingsoverbrenging biedt.

  •  Voornamelijk gebruikt voor eerste-niveau bescherming om externe overspanningen te voorkomen die het gebouw binnenkomen.

2. Type 2 Overstroombeschermer (Distributiekast Niveau Bescherming)

Toepassing: Geïnstalleerd binnen de distributiekasten in een gebouw om downstream elektrische apparatuur en circuits te beschermen. Dit is het meest voorkomende type overstroombeschermer in distributiekasten.

Kenmerken:

  • Geschikt voor middelmatige intensiteit bescherming, meestal in staat om 10-40kA stroomstoot te weerstaan (8/20 microsecondengolfvorm).

  • Biedt tweede-niveau bescherming, voornamelijk gericht op interne overspanningen die binnen het gebouw worden gegenereerd, zoals die veroorzaakt door schakeloperaties of motoraanstarten.

  • Meestal geïnstalleerd naast circuitbrekers of geïntegreerd in de distributiekast, waardoor onderhoud en vervanging gemakkelijk zijn.

3. Type 3 Overstroombeschermer (Eindapparaat Niveau Bescherming)

Toepassing: Geïnstalleerd in de buurt van eindapparaten (zoals computers, servers, huishoudelijke apparaten) om de laatste verdedigingslinie te vormen tegen overspanningen, zodat gevoelige elektronische apparatuur beschermd wordt.

Kenmerken:

  •  Geschikt voor lage-intensiteit bescherming, meestal in staat om 5-10kA stroomstoot te weerstaan (8/20 microsecondengolfvorm).

  •  Biedt derde-niveau bescherming, speciaal ontworpen om apparaatjes te beschermen die zeer gevoelig zijn voor spanningsschommelingen, zoals communicatieapparatuur, medische apparatuur en precisie-instrumenten.

  • Gewone vormen zijn overstroombeveiligde stroomstrip en stopcontacttype overstroombeschermmers.

4. Combinatietype Overstroombeschermer

Toepassing: Combineert de functies van Type 1 en Type 2 overstroombeschermmers, geschikt voor omgevingen waar zowel externe als interne overstromingsbescherming vereist is.

Kenmerken:

  • Biedt sterke overstromingsafleidingscapaciteit en een breed beschermingsbereik, zowel tegen externe als interne overspanningen.

  • Wijdverspreid gebruikt in kritieke faciliteiten of toepassingen met hoge overstromingsbeschermingsvereisten, zoals datacenters, ziekenhuizen en industriële installaties.

5. Modulaire Overstroombeschermer

Toepassing: Wijdverspreid gebruikt in verschillende distributiekasten, vooral in commerciële en industriële omgevingen, voor gemakkelijke installatie en onderhoud.

Kenmerken:

  • Modulaire ontwerp laat elk module onafhankelijk functioneren; als één module faalt, hoeft alleen die module te worden vervangen zonder de andere te beïnvloeden.

  • Vaak voorzien van indicatorlichten of alarmfuncties om de status van de overstroombeschermer in real-time te bewaken en gebruikers te waarschuwen wanneer een module vervangen moet worden.

6. Enfase en Driefase Overstroombeschermmers

• Enfase Overstroombeschermer: Geschikt voor enfase energie-systemen (bijvoorbeeld woonhuizen, kleine kantoren), gebruikt om 220V/230V elektrische apparatuur te beschermen.

• Driefase Overstroombeschermer: Geschikt voor driefase energie-systemen (bijvoorbeeld fabrieken, commerciële gebouwen, grote kantorencomplexen), gebruikt om 380V/400V elektrische apparatuur te beschermen.

Overwegingen bij het Kiezen van een Overstroombeschermer

Bij het kiezen van een overstroombeschermer voor een distributiekast, overweeg de volgende factoren:

• Installatieplaats: Of deze zal worden geïnstalleerd in de hoofddistributiekast, takdistributiekast of in de buurt van eindapparaten.

• Beschermingsniveau: Kies het juiste beschermingsniveau op basis van de oorsprong en intensiteit van de overspanningen (Type 1, Type 2, Type 3, enz.).

• Geclassificeerde Aflaatstroom (In): De maximale stroomstoot die de overstroombeschermer kan hanteren, gemeten in kA. Selecteer een passende geclassificeerde aflaatstroom op basis van de werkelijke toepassingsomgeving.

• Maximale Continue Werkspanning (Uc): De hoogste spanning die de overstroombeschermer gedurende een lange periode kan weerstaan, die hoger moet zijn dan de nominale spanning van het systeem.

• Reactietijd: De snelheid waarmee de overstroombeschermer reageert op een overspanning; snellere reactietijden zijn beter om tijdige bescherming van apparatuur te garanderen.

• Foutmeldingsfunctie: Sommige overstroombeschermmers komen met indicatorlichten of alarmen om aan te geven wanneer het apparaat is gefaald, waardoor tijdige vervanging mogelijk is.

Samenvatting

Voor distributiekasten is de meest voorkomende soort overstroombeschermer de Type 2 overstroombeschermer, die effectief downstream elektrische apparatuur beschermt tegen interne overspanningen. Als het gebouw zich bevindt in een gebied met veel blikseminslagen, is het raadzaam om een Type 1 overstroombeschermer te installeren in de hoofddistributiekast en Type 3 overstroombeschermmers toe te voegen in de buurt van kritische apparatuur om een meervoudige beschermingssysteem te creëren. Daarnaast worden modulaire overstroombeschermmers vaak verkozen in commerciële en industriële omgevingen vanwege hun gemakkelijke onderhoud en vervanging.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Transformator Longitudinale Differentiële Bescherming: Algemene Problemen en OplossingenTransformator longitudinale differentiële bescherming is de meest complexe van alle componentdifferentiële beschermingen. Tijdens de bedrijfsvoering komen er soms foute werkingen voor. Volgens statistieken uit 1997 van het Noord-Chinese elektriciteitsnetwerk voor transformatoren met een spanning van 220 kV en hoger, waren er in totaal 18 foute werkingen, waarvan 5 veroorzaakt werden door longitudinale differe
Felix Spark
11/05/2025
Relaisbeveiligingstypen in elektriciteitscentrales: Een complete gids
Relaisbeveiligingstypen in elektriciteitscentrales: Een complete gids
(1) Generatorbescherming:Generatorbescherming omvat: tussenfasen korte sluitingen in de statorwindingen, statoraardfouten, tussen winding korte sluitingen in de statorwindingen, externe korte sluitingen, symmetrische overbelasting, statorovervoltage, enkele- en dubbele punt aarding in het opwekkingscircuit, en verlies van opwekking. Uitschakelacties omvatten afsluiten, isoleren, beperken van de foutimpact en alarmmelding.(2) Transformatorbescherming:Krachttransformatoren bescherming omvat: tusse
Echo
11/05/2025
Welke Factoren Beïnvloeden de Impact van de Bliksem op 10kV Distributielijnen
Welke Factoren Beïnvloeden de Impact van de Bliksem op 10kV Distributielijnen
1. Inductieve bliksemoeverspanningInductieve bliksemoeverspanning verwijst naar de tijdelijke overspanning die op luchtledige distributielijnen wordt gegenereerd door nabije blikseminslagen, zelfs wanneer de lijn niet direct geraakt wordt. Wanneer er een bliksemflits in de buurt plaatsvindt, wordt er een grote hoeveelheid lading met tegengestelde polariteit ten opzichte van de lading in de donderwolk geïnduceerd op de geleiders.Statistische gegevens laten zien dat stroomonderbrekingen veroorzaak
Echo
11/03/2025
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Tolerantie van de totale harmonische vervorming (THD): Een grondige analyse op basis van toepassingsomstandigheden, apparatuuraccurate en industrieel standaardenDe aanvaardbare foutmarge voor de totale harmonische vervorming (THD) moet worden beoordeeld op basis van specifieke toepassingscontexten, meetapparatuuraccurate en van toepassing zijnde industrieel standaarden. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van belangrijke prestatie-indicatoren in energienetwerken, industriële apparatuur en
Edwiin
11/03/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten