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


Cách tránh sự cố SPD trong hệ thống điện

James
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
Điều gì là tải xả cho việc hấp thụ năng lượng trong hệ thống điện?
Điều gì là tải xả cho việc hấp thụ năng lượng trong hệ thống điện?
Tải xả cho việc hấp thụ năng lượng: Một công nghệ then chốt trong kiểm soát hệ thống điệnTải xả cho việc hấp thụ năng lượng là một công nghệ vận hành và kiểm soát hệ thống điện chủ yếu được sử dụng để giải quyết vấn đề dư thừa năng lượng điện do sự thay đổi tải, lỗi nguồn điện, hoặc các nhiễu loạn khác trong lưới điện. Việc triển khai bao gồm các bước chính sau:1. Phát hiện và Dự báoĐầu tiên, giám sát thời gian thực của hệ thống điện được thực hiện để thu thập dữ liệu hoạt động, bao gồm mức tải
Echo
10/30/2025
Tại sao Độ chính xác Giám sát lại Quan trọng trong Hệ thống Chất lượng Điện
Tại sao Độ chính xác Giám sát lại Quan trọng trong Hệ thống Chất lượng Điện
Vai trò quan trọng của độ chính xác trong giám sát chất lượng điện trực tuyếnĐộ chính xác đo lường của thiết bị giám sát chất lượng điện trực tuyến là cốt lõi của "khả năng nhận biết" của hệ thống điện, trực tiếp quyết định sự an toàn, kinh tế, ổn định và tin cậy của việc cung cấp điện cho người dùng. Độ chính xác không đủ dẫn đến đánh giá sai, điều khiển không chính xác và ra quyết định lỗi—có thể gây hư hỏng thiết bị, mất mát kinh tế, hoặc thậm chí là sự cố lưới điện. Ngược lại, độ chính xác c
Oliver Watts
10/30/2025
Làm Thế Nào Điều Độ Điện Lực Đảm Bảo Sự ổn Định Và Hiệu Quả Của Mạng Điện?
Làm Thế Nào Điều Độ Điện Lực Đảm Bảo Sự ổn Định Và Hiệu Quả Của Mạng Điện?
Điều độ điện năng trong hệ thống điện hiện đạiHệ thống điện là cơ sở hạ tầng quan trọng của xã hội hiện đại, cung cấp năng lượng điện cần thiết cho mục đích công nghiệp, thương mại và dân dụng. Là trung tâm của hoạt động và quản lý hệ thống điện, điều độ điện năng nhằm đáp ứng nhu cầu điện đồng thời đảm bảo sự ổn định và hiệu quả kinh tế của lưới điện.1. Nguyên tắc cơ bản của điều độ điện năngNguyên tắc cơ bản của điều độ điện năng là cân bằng cung - cầu bằng cách điều chỉnh công suất phát điện
Echo
10/30/2025
Thách thức trong thiết kế hệ thống điện và làm mát phụ trợ SST
Thách thức trong thiết kế hệ thống điện và làm mát phụ trợ SST
Hai Hệ Thống Phụ Trợ Quan Trọng và Thách Thức trong Thiết Kế Biến áp Rắn (SST)Nguồn Điện Phụ Trợ và Hệ Thống Quản Lý Nhiệt.Mặc dù chúng không trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi điện chính, nhưng chúng đóng vai trò như "đường dây sống" và "người bảo vệ" đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy của mạch chính.Nguồn Điện Phụ Trợ: "Đồng Hồ Đập" của Hệ ThốngNguồn điện phụ trợ cung cấp điện cho "bộ não" và "hệ thần kinh" của toàn bộ biến áp rắn. Độ tin cậy của nó quyết định trực tiếp liệu hệ thốn
Dyson
10/30/2025
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu
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