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


Cách tránh sự cố SPD trong hệ thống điện

James
Trường dữ liệu: Các hoạt động điện
China

Các Vấn Đề Thường Gặp và Giải Pháp cho SPD (Thiết Bị Bảo Vệ Chống Sét) trong Ứng Dụng Thực Tế

SPD (Thiết Bị Bảo Vệ Chống Sét) thường gặp phải một số vấn đề phổ biến trong ứng dụng thực tế:

  • Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) thấp hơn điện áp hoạt động có thể cao nhất của lưới điện;

  • Mức bảo vệ điện áp (Up) vượt quá điện áp chịu đựng xung (Uw) của thiết bị được bảo vệ;

  • Sự phối hợp năng lượng không đúng giữa các SPD nhiều giai đoạn (ví dụ: thiếu sự phối hợp hoặc sắp xếp giai đoạn không chính xác);

  • SPD đã xuống cấp (ví dụ: cửa sổ chỉ báo trạng thái đổi màu, báo động từ xa kích hoạt) hoặc bị hư hỏng rõ ràng (ví dụ: cháy, nứt) nhưng chưa được thay thế kịp thời;

  • SPD không được lắp đặt thực sự ở các tủ phân phối quan trọng (ví dụ: bảng điều khiển chính, tủ phân phối phụ, đầu cuối thiết bị), nhưng báo cáo kiểm tra ghi sai rằng chúng đã được lắp đặt (lắp đặt giả);

  • Diện tích tiết diện của dây nối đất SPD không đủ (≥16mm² cho Loại I, ≥10mm² cho Loại II, ≥4mm² cho Loại III, dây đồng);

  • Không có thiết bị bảo vệ dự phòng phù hợp (ví dụ: cầu chì hoặc cầu dao) được lắp đặt phía trước SPD.

Những vấn đề này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng:

  • SPD không hiệu quả trong việc kìm hãm điện áp quá mức, dẫn đến sự cố và hư hỏng thiết bị;

  • SPD bị xuống cấp có thể gây ra ngắn mạch dẫn đến hỏa hoạn;

  • Dây nối đất có tiết diện nhỏ có thể bị chảy trong quá trình xả dòng xung, gây tai nạn an toàn;

  • Không có thiết bị bảo vệ dự phòng, sự cố ngắn mạch trong SPD có thể gây ra hỏa hoạn điện.

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn của SPD, các biện pháp sau đây nên được thực hiện:

  • Chọn SPD dựa trên mức điện áp chịu đựng của thiết bị được bảo vệ và vị trí lắp đặt (ví dụ: khu vực bảo vệ chống sét LPZ0–1, LPZ1–2), và đảm bảo sự phối hợp năng lượng đúng đắn giữa các giai đoạn SPD;

  • Lắp đặt SPD càng gần nguồn điện vào của thiết bị được bảo vệ càng tốt;

  • Ưu tiên sử dụng SPD có chức năng chỉ báo trạng thái hoặc báo động từ xa;

  • Xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ và thay thế kịp thời cho SPD;

  • Kiểm tra kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật của dây nối đất và đảm bảo kết nối đáng tin cậy;

  • Luôn luôn lắp đặt thiết bị bảo vệ dự phòng theo tiêu chuẩn phía trước SPD.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Các Sự Cố và Xử Lý Sự Cố Đất Một Pha trong Đường Dây Phân phối 10kV
Đặc điểm và Thiết bị Phát hiện Sự cố Chạm đất Một pha1. Đặc điểm của Sự cố Chạm đất Một phaTín hiệu Báo động Trung tâm:Chuông cảnh báo kêu, và đèn chỉ thị ghi nhãn “Sự cố chạm đất trên thanh cái [X] kV, phân đoạn [Y]” sáng lên. Trong các hệ thống có cuộn Petersen (cuộn dập hồ quang) nối đất điểm trung tính, đèn chỉ thị “Cuộn Petersen Đang Hoạt động” cũng sáng lên.Chỉ thị của Vôn kế Giám sát Cách điện:Điện áp của pha sự cố giảm xuống (trong trường hợp chạm đất không hoàn toàn) hoặc giảm về bằng k
01/30/2026
Chế độ vận hành nối đất điểm trung tính cho biến áp lưới điện 110kV~220kV
Cách bố trí chế độ nối đất điểm trung tính cho các biến áp lưới điện 110kV~220kV phải đáp ứng yêu cầu chịu đựng cách điện của điểm trung tính biến áp, đồng thời cũng phải cố gắng giữ cho trở kháng không đối xứng của các trạm biến áp cơ bản không thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng trở kháng tổng hợp không đối xứng tại bất kỳ điểm ngắn mạch nào trong hệ thống không vượt quá ba lần trở kháng tổng hợp chính.Đối với các biến áp 220kV và 110kV trong các dự án xây dựng mới và cải tạo kỹ thuật, các chế độ
01/29/2026
Tại sao các trạm biến áp sử dụng đá cuội sỏi và đá vụn
Tại Sao Các Trạm Biến Áp Lại Sử Dụng Đá, Sỏi, Cuội Và Đá Dăm?Trong các trạm biến áp, các thiết bị như máy biến áp truyền tải và phân phối, đường dây truyền tải, biến áp điện áp, biến áp dòng điện và cầu dao cách ly đều yêu cầu nối đất. Ngoài chức năng nối đất, bài viết này sẽ đi sâu vào lý do vì sao sỏi và đá dăm thường được sử dụng trong các trạm biến áp. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng những loại đá này đảm nhiệm vai trò quan trọng về mặt an toàn và chức năng.Trong thiết kế nối đất trạm
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Fast SF₆ Circuit Breaker HECI GCB cho Máy phát điện – Bộ cắt điện nhanh SF₆
1. Định nghĩa và Chức năng1.1 Vai trò của Áp tô mát Đường dẫn Tạo điệnÁp tô mát Đường dẫn Tạo điện (GCB) là điểm ngắt có thể kiểm soát nằm giữa máy tạo điện và biến áp tăng áp, đóng vai trò như giao diện giữa máy tạo điện và lưới điện. Các chức năng chính bao gồm cách ly các lỗi ở phía máy tạo điện và cho phép kiểm soát hoạt động trong quá trình đồng bộ hóa máy tạo điện và kết nối với lưới điện. Nguyên lý hoạt động của GCB không khác nhiều so với áp tô mát mạch tiêu chuẩn; tuy nhiên, do thành ph
01/06/2026
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn