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


Какой тип грозозащитного устройства используется в распределительном щите?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

Устройства защиты от перенапряжений (Surge Protective Devices, SPD), установленные в распределительных щитах, в основном используются для защиты электрического оборудования от импульсных напряжений (всплесков или скачков), вызванных ударом молнии, колебаниями сети или другими факторами. В зависимости от применения и требований к защите, типы устройств защиты от перенапряжений, обычно используемые в распределительных щитах, включают следующие:

1. Тип 1 Устройство защиты от перенапряжений (Первичная защита на входе питания)

Применение: Устанавливается в главном распределительном щите или точке ввода питания здания для защиты всей электрической системы от внешних всплесков, таких как те, которые вызваны молнией, проходящей по линиям электропередач.

Характеристики:

  • Подходит для защиты от высоковольтных всплесков, способен выдерживать значительные токовые воздействия (например, 40 кА или более для формы импульса 8/20 микросекунд).

  • Обычно подключается к системе заземления здания, обеспечивая надежное отведение всплесков.

  •  Основное применение — первичная защита, предотвращающая проникновение внешних всплесков в здание.

2. Тип 2 Устройство защиты от перенапряжений (Защита на уровне распределительного щита)

Применение: Устанавливается внутри распределительных щитов здания для защиты нижестоящего электрического оборудования и цепей. Это наиболее распространенный тип устройства защиты от перенапряжений, используемый в распределительных щитах.

Характеристики:

  • Подходит для защиты от средней интенсивности всплесков, обычно способен выдерживать 10-40 кА токового воздействия (форма импульса 8/20 микросекунд).

  • Предоставляет вторичную защиту, в основном решая проблему внутренних всплесков, возникающих внутри здания, таких как те, что вызваны операциями переключения или запуском двигателей.

  • Обычно устанавливается рядом с автоматическими выключателями или интегрируется в распределительный щит, что облегчает обслуживание и замену.

3. Тип 3 Устройство защиты от перенапряжений (Защита на уровне конечного устройства)

Применение: Устанавливается вблизи конечных устройств (например, компьютеров, серверов, бытовой техники) для обеспечения последней линии защиты от всплесков, защищая чувствительное электронное оборудование.

Характеристики:

  •  Подходит для защиты от низкоинтенсивных всплесков, обычно способен выдерживать 5-10 кА токового воздействия (форма импульса 8/20 микросекунд).

  •  Предоставляет третичную защиту, специально разработанную для защиты устройств, высоко чувствительных к колебаниям напряжения, таких как оборудование связи, медицинские приборы и прецизионные инструменты.

  • Общие формы включают сетевые фильтры с защитой от всплесков и розеточные устройства защиты от перенапряжений.

4. Комбинированный тип устройства защиты от перенапряжений

Применение: Объединяет функции устройств защиты от перенапряжений типа 1 и типа 2, подходит для сред, где требуется защита от внешних и внутренних всплесков.

Характеристики:

  • Предоставляет мощные возможности отведения всплесков и широкий диапазон защиты, защищая от внешних и внутренних всплесков.

  • Широко используется в критически важных объектах или приложениях с высокими требованиями к защите от всплесков, таких как центры обработки данных, больницы и промышленные предприятия.

5. Модульное устройство защиты от перенапряжений

Применение: Широко используется в различных распределительных щитах, особенно в коммерческих и промышленных условиях, для удобства установки и обслуживания.

Характеристики:

  • Модульный дизайн позволяет каждому модулю работать независимо; если один модуль выходит из строя, нужно заменить только этот модуль, не затрагивая другие.

  • Часто оснащены индикаторными лампами или функциями сигнализации для мониторинга состояния устройства защиты от перенапряжений в реальном времени и оповещения пользователей о необходимости замены модуля.

6. Однофазные и трехфазные устройства защиты от перенапряжений

• Однофазное устройство защиты от перенапряжений: Подходит для однофазных систем питания (например, жилые дома, малые офисы), используется для защиты электрооборудования 220В/230В.

• Трехфазное устройство защиты от перенапряжений: Подходит для трехфазных систем питания (например, заводы, коммерческие здания, крупные офисные комплексы), используется для защиты электрооборудования 380В/400В.

Рекомендации по выбору устройства защиты от перенапряжений

При выборе устройства защиты от перенапряжений для распределительного щита следует учитывать следующие факторы:

• Место установки: Будет ли оно установлено в главном распределительном щите, ветвевом распределительном щите или вблизи конечных устройств.

• Уровень защиты: Выберите соответствующий уровень защиты в зависимости от источника и интенсивности всплесков (Тип 1, Тип 2, Тип 3 и т. д.).

• Номинальный ток разрядки (In): Максимальное токовое воздействие, которое может выдержать устройство защиты от перенапряжений, измеряется в кА. Выберите подходящий номинальный ток разрядки в зависимости от фактической среды применения.

• Максимальное непрерывное рабочее напряжение (Uc): Наивысшее напряжение, которое устройство защиты от перенапряжений может выдерживать в течение длительного времени, должно быть выше номинального напряжения системы.

• Время реакции: Скорость, с которой устройство защиты от перенапряжений реагирует на всплеск; чем быстрее время реакции, тем лучше для своевременной защиты оборудования.

• Функция сигнализации о неисправности: Некоторые устройства защиты от перенапряжений оснащены индикаторными лампами или сигналами, чтобы сообщить о неисправности устройства, что облегчает своевременную замену.

Заключение

Для распределительных щитов наиболее распространенным типом устройства защиты от перенапряжений является устройство типа 2, которое эффективно защищает нижестоящее электрическое оборудование от внутренних всплесков. Если здание находится в области с частыми грозами, рекомендуется установить устройство типа 1 в главном распределительном щите и добавить устройства типа 3 вблизи критических устройств, чтобы создать многослойную систему защиты. Кроме того, модульные устройства защиты от перенапряжений часто предпочитаются в коммерческих и промышленных условиях из-за их удобства в обслуживании и замене.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Какие распространенные неисправности встречаются при эксплуатации продольной дифференциальной защиты силового трансформатора
Какие распространенные неисправности встречаются при эксплуатации продольной дифференциальной защиты силового трансформатора
Защита трансформатора по продольной дифференциальной схеме: типичные проблемы и решенияЗащита трансформатора по продольной дифференциальной схеме является самой сложной среди всех компонентных дифференциальных защит. В процессе эксплуатации иногда возникают неправильные срабатывания. Согласно статистике за 1997 год в сетях Северного Китая для трансформаторов напряжением 220 кВ и выше было зарегистрировано 18 неправильных срабатываний, из которых 5 были вызваны защитой по продольной дифференциаль
Felix Spark
11/05/2025
Типы релейной защиты на подстанциях: Полное руководство
Типы релейной защиты на подстанциях: Полное руководство
(1) Защита генератора:Защита генератора включает: межфазные короткие замыкания в обмотках статора, однофазные замыкания на землю в обмотках статора, межвитковые короткие замыкания в обмотках статора, внешние короткие замыкания, симметричную перегрузку, перенапряжение статора, одно- и двухточечное заземление в цепи возбуждения, а также потерю возбуждения. Действия по отключению включают остановку, изолирование, ограничение воздействия неисправности и сигнализацию.(2) Защита трансформатора:Защита
Echo
11/05/2025
Какие факторы влияют на воздействие молнии на линии электропередачи 10 кВ?
Какие факторы влияют на воздействие молнии на линии электропередачи 10 кВ?
1. Наведенное перенапряжение от молнииНаведенное перенапряжение от молнии относится к переходному перенапряжению, возникающему на воздушных линиях электропередачи из-за близких разрядов молнии, даже если линия не была непосредственно поражена. Когда вблизи происходит разряд молнии, он индуцирует большое количество заряда на проводниках — с противоположным по знаку зарядом, чем в грозовом облаке.Статистические данные показывают, что отказы, связанные с молнией, вызванные наведенным перенапряжение
Echo
11/03/2025
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса