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


Hvilken type overvoltagebeskytter brukes i et fordelingsboks?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Overvoltagebeskyttere (Surge Protective Devices, SPD) som installeres i fordelingsbord, brukes hovedsakelig til å beskytte elektrisk utstyr mot kortvarige spenninger (overvoltage eller spikker) som kan oppstå på grunn av lynnedslag, fluktuerasjoner i strømnettet eller andre faktorer. Avhengig av bruksområde og beskyttelsesbehov, inkluderer de vanligste typene overvoltagebeskyttere som brukes i fordelingsbord følgende:

1. Type 1 Overvoltagebeskytter (Primær beskyttelse ved strøminngang)

Bruksområde: Installert i hovedfordelingsbordet eller ved strøminngangen til et bygning for å beskytte hele elektriske systemet mot eksterne overvoltage, som f.eks. de som skyldes lynnedslag som beveger seg gjennom strømledninger.

Egenskaper:

  • Egnede for beskyttelse mot høyspennings-overvoltage, i stand til å takle betydelige strømimpulser (f.eks. 40kA eller mer for en 8/20 mikrosekund bølgeform).

  • Vanligvis koblet til bygningens jordingsystem, gir robust avvikling av overvoltage.

  •  Hovedsakelig brukt for første-nivå beskyttelse for å forhindre at eksterne overvoltage kommer inn i bygningen.

2. Type 2 Overvoltagebeskytter (Beskyttelse på fordelingsbordnivå)

Bruksområde: Installert inne i fordelingsbordene i en bygning for å beskytte nedstrøms elektrisk utstyr og kretser. Dette er den mest alminnelige typen overvoltagebeskytter funnet i fordelingsbord.

Egenskaper:

  • Egnede for middels intensitet overvoltagebeskyttelse, vanligvis i stand til å takle 10-40kA strømimpuls (8/20 mikrosekund bølgeform).

  • Gir andrepils beskyttelse, hovedsakelig rettet mot interne overvoltage generert innenfor bygningen, som f.eks. de som skyldes skruoperasjoner eller motorstart.

  • Vanligvis installert ved siden av sirkuitbrytere eller integrert i fordelingsbordet, gjør vedlikehold og erstattelse enkel.

3. Type 3 Overvoltagebeskytter (Beskyttelse på sluttenhetnivå)

Bruksområde: Installert nær sluttenheter (som datamaskiner, servere, hjemmeapparater) for å gi den siste linjen med forsvar mot overvoltage, beskytter følsomt elektronisk utstyr.

Egenskaper:

  •  Egnede for lavintensitets overvoltagebeskyttelse, vanligvis i stand til å takle 5-10kA strømimpuls (8/20 mikrosekund bølgeform).

  •  Gir tredje-nivå beskyttelse, spesielt designet for å beskytte enheter som er svært følsomme for spenningsfluktuerasjoner, som kommunikasjonsutstyr, medicinsk utstyr og presisjoninstrumenter.

  • Vanlige former inkluderer overvoltagebeskyttede stikkstripper og stikktype overvoltagebeskyttere.

4. Kombinasjonstype Overvoltagebeskytter

Bruksområde: Kombinerer funksjonene til Type 1 og Type 2 overvoltagebeskyttere, egnet for miljøer som krever både ekstern og intern overvoltagebeskyttelse.

Egenskaper:

  • Tilbyr sterke avviklingskapasiteter og bred beskyttelsesrekkevidde, beskytter mot både eksterne og interne overvoltage.

  • Vanligvis brukt i kritiske anlegg eller applikasjoner med høye krav til overvoltagebeskyttelse, som datacentre, sykehus og industrielle anlegg.

5. Modulær Overvoltagebeskytter

Bruksområde: Bredt anvendt i ulike fordelingsbord, spesielt i kommersielle og industrielle miljøer, for lett installasjon og vedlikehold.

Egenskaper:

  • Modulært design tillater at hver modul fungerer uavhengig; hvis en modul mislykkes, trenger bare den modulen å erstattes uten å påvirke de andre.

  • Ofte utstyrt med indikatorlamper eller alarmfunksjoner for å overvåke statusen til overvoltagebeskytteren i sanntid og varsle brukeren når en modul må erstattes.

6. Enfas- og Trefas-Overvoltagebeskyttere

• Enfas-Overvoltagebeskytter: Egnede for enfas-strømsystemer (f.eks. boliger, små kontorer), brukes for å beskytte 220V/230V elektrisk utstyr.

• Trefas-Overvoltagebeskytter: Egnede for trefas-strømsystemer (f.eks. fabrikker, kommersielle bygg, store kontorkomplekser), brukes for å beskytte 380V/400V elektrisk utstyr.

Overveielser ved valg av overvoltagebeskytter

Når du velger en overvoltagebeskytter for et fordelingsbord, vurder følgende faktorer:

• Installasjonssted: Hvor den skal installeres, enten i hovedfordelingsbordet, grensfordelingsbordet eller nær sluttenheter.

• Beskyttelsesnivå: Velg det passende beskyttelsesnivå basert på kilde og intensitet av overvoltage (Type 1, Type 2, Type 3, etc.).

• Nominell avledningsstrøm (In): Den maksimale strømimpulsen overvoltagebeskytteren kan håndtere, målt i kA. Velg en passende nominell avledningsstrøm basert på det faktiske bruksmiljøet.

• Maksimal kontinuerlig driftsspenning (Uc): Den høyeste spenningen overvoltagebeskytteren kan takle over tid, som bør være høyere enn systemets nominelle spenning.

• Respons tid: Farten overvoltagebeskytteren reagerer på en overvoltage; raskere responstider er bedre for å sikre tidsmessig beskyttelse av utstyr.

• Feilalarmfunksjon: Noen overvoltagebeskyttere har indikatorlamper eller alarmer for å signalisere når enheten har mislyktes, noe som forenkler tidsmessig erstattelse.

Sammendrag

For fordelingsbord, er den mest alminnelige typen overvoltagebeskytter Type 2 overvoltagebeskytter, som effektivt beskytter nedstrøms elektrisk utstyr mot interne overvoltage. Hvis bygningen ligger i et område med hyppig lynaktivitet, er det rådlig å installere en Type 1 overvoltagebeskytter i hovedfordelingsbordet og legge til Type 3 overvoltagebeskyttere nær kritiske enheter for å opprette et flernivå beskyttelsessystem. I tillegg er modulære overvoltagebeskyttere ofte foretrukket i kommersielle og industrielle miljøer på grunn av deres lette vedlikehold og erstattelse.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dekker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, jordfeil i stator, vindingomgangskortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statorovervoltage, en- og to-punktsjording i oppladbane, og tap av opplading. Avstyringsaksjoner inkluderer nedstenging, isolering, begrensning av feilvirkning, og alarmvarsel.(2) Transformerbeskyttelse:Krafttransformerbeskyttelse inkluderer: fasetil-fase kortslutninger i vinding
Echo
11/05/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning