Rozdíl mezi 3pólovým a 4pólovým svodičem přepětí (SPD) nespočívá pouze v tom, že jeden je menší a druhý chrání více vodičů. U třífázových střídavých instalací závisí správná konfigurace na tom, zda má systém distribuovaný nulový vodič, zda jsou nulový a ochranný vodič spojeny nebo odděleny, kde k tomuto oddělení dochází a zda je vyžadována ochrana v souhlasném a rozdílovém režimu.
Jako praktický výchozí bod:
- TN-C obvykle využívá konfiguraci 3+0 mezi L1, L2, L3 a PEN.
- TN-S může využívat 4+0 nebo 3+1, v závislosti na platných národních předpisech, cílech ochrany a konstrukci produktu.
- TT obvykle využívá 3+1, se třemi ochrannými cestami mezi fází a nulovým vodičem a jednou samostatnou cestou mezi nulovým vodičem a ochranným vodičem (PE).
- Systém TN-C-S musí být vyhodnocen v místě instalace.: před rozdělením vodiče PEN se chová jako TN-C; po rozdělení se chová jako TN-S.
Čtyřpólový svodič přepětí (SPD) proto není automaticky bezpečnější nebo lepší než třípólový. Zařízení musí odpovídat topologii sítě.
Rozsah platnosti: Tento článek se zabývá třífázovými nízkonapěťovými střídavými instalacemi podle norem IEC. Neposkytuje univerzální pravidla pro výběr u fotovoltaických stejnosměrných systémů, bateriových úložišť, severoamerických sítí typu delta/high-leg nebo specializovaných sítí IT.
Klíčové poznatky
- “Počet pólů” SPD není ekvivalentní počtu pólů jističe. SPD je zapojen paralelně a běžně nespíná pracovní vodiče.
3+0,4+0a3+1popisují ochranné cesty nebo uspořádání zapojení, nikoliv pouze šířku pouzdra.- Svodič typu 3+1 a 4+0 mohou oba zabírat čtyři DIN moduly, přestože poskytují odlišné vnitřní režimy ochrany.
- TN-C má vodič PEN, takže v tomto bodě neexistuje oddělená cesta N-PE; uspořádání 3+0 je obvyklým výchozím bodem.
- Po rozdělení N a PE musí návrh zohlednit nulový vodič a požadovanou ochranu v souhlasném a rozdílovém režimu.
- Klasifikace typu 1, typu 2 nebo typu 1+2 je nezávislá na konfiguraci pólů.
- Konečný výběr stále vyžaduje
Univerzita v Utahu,Nahoru,Na adrese,ImaxneboIMP, chování při zkratu, záložní ochranu a ověření délky instalace.
Rychlé srovnání: 3-pólové, 4-pólové, 3+0, 4+0 a 3+1
| Katalogový termín | Typické uspořádání ochrany | Běžný výchozí bod aplikace | Důležité omezení |
|---|---|---|---|
| 3pólový svodič přepětí (SPD) | Často tři ochranné cesty spojené s L1, L2 a L3 | Třífázové systémy bez oddělené cesty ochrany nulového vodiče v daném bodě | “Samotné označení ”3pólový“ neidentifikuje referenční vodič ani vnitřní zapojení |
| 4pólový svodič přepětí (SPD) | Často čtyři ochranné cesty mezi aktivním vodičem a zemí | Třífázové systémy s distribuovaným nulovým vodičem, kde je povoleno zapojení 4+0 | Neposkytuje automaticky stejné chování v diferenciálním režimu jako 3+1 |
| 3+0 | L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN v typické aplikaci TN-C | TN-C nebo část TN-C v síti TN-C-S | Není výchozí po rozdělení vodiče PEN na N a PE |
| 4+0 | Typicky L1-PE, L2-PE, L3-PE a N-PE | Některé aplikace TN-S | Přesné prvky a režimy ochrany musí být potvrzeny ze schématu zapojení |
| 3+1 | L1-N, L2-N, L3-N plus N-PE | TT a mnoho aplikací TN-S | Prvek N-PE a schopnost zhášení následného proudu musí odpovídat systému a normě výrobku |
Výrobci ne vždy používají termíny “pól” a “modul” 3P+N, 3+1a 4P konzistentně. Schéma zapojení vytištěné na výrobku nebo v technickém listu je spolehlivější než zkrácený název v katalogu.
Nejprve si ujasněte, co znamená “pól” u svodiče přepětí (SPD)
U jističe počet pólů obvykle udává, kolik proudových vodičů je spínáno nebo chráněno mechanismem jističe. SPD funguje jinak. Je zapojen paralelně k napájení a během přechodného přepětí poskytuje dočasnou cestu s nízkou impedancí.
U SPD mohou výrobci používat termín “pól” k popisu:
- počtu chráněných pracovních vodičů;
- počet vyměnitelných modulů;
- počet vnitřních ochranných cest;
- počet DIN modulů;
- nebo obchodní označení produktové řady.
Tyto popisy se mohou shodovat, ale není to zaručeno. Kompaktní sestava 3+1 může integrovat několik ochranných prvků do méně viditelných modulů, zatímco jiná konstrukce může používat jeden modul na režim.
Před výběrem podle počtu pólů zkontrolujte schéma pro skutečné zapojení mezi L1, L2, L3, N, PE a PEN.
Co znamenají 3+0, 4+0 a 3+1?
Konfigurace SPD 3+0
Typické 3+0 uspořádání poskytuje tři ochranné cesty:
- L1 na PEN;
- L2 na PEN;
- L3 na PEN.
To odpovídá systému TN-C, kde jsou funkce nulového a ochranného vodiče sloučeny do vodiče PEN. Protože N a PE nebyly v tomto bodě odděleny, neexistuje žádná nezávislá ochranná cesta N-PE.
“+0” neznamená, že systém nemá uzemnění. Znamená to, že v sestavě není žádný samostatný přídavný ochranný prvek mezi nulovým vodičem a zemí.
Konfigurace SPD 4+0
Typické 4+0 uspořádání poskytuje čtyři cesty pro souhlasný režim (common-mode):
- L1 vůči PE;
- L2 vůči PE;
- L3 vůči PE;
- N vůči PE.
Toto uspořádání lze použít ve vhodných třífázových čtyřvodičových systémech TN-S, v závislosti na konstrukci výrobku a platných pravidlech instalace. Čtyři cesty jsou obvykle založeny na napěťově omezujících součástkách, ale přesnou vnitřní technologii je nutné ověřit, nikoliv předpokládat.
Architektura 4+0 je silná v přímé ochraně aktivních vodičů vůči zemi v souhlasném režimu. Diferenciální napětí mezi fází a nulovým vodičem může být nepřímo omezeno dvěma ochrannými prvky v sérii, v závislosti na konstrukci. To není totéž jako mít vyhrazené ochranné prvky L-N.
Konfigurace SPD 3+1
Typické 3+1 uspořádání využívá:
- tři cesty omezující napětí z L1, L2 a L3 na N;
- jednu spínací ochrannou cestu z N na PE, obvykle realizovanou pomocí jiskřiště nebo technologie plynových výbojek.
Toto vytváří přímou diferenciální ochranu mezi fází a nulovým vodičem a koordinovanou cestu pro svod souhlasného napětí mezi nulovým vodičem a zemí. Prvek N-PE rovněž zabraňuje trvalému vodivému propojení mezi nulovým vodičem a PE.
Přesná technologie komponent, chování při dočasném přepětí, schopnost zhášení následného síťového proudu a koordinace v rámci sestavy zůstávají specifické pro výrobce. Označení “3+1” definuje topologii; samo o sobě nedokládá veškeré výkonnostní charakteristiky.

Souhlasný režim (Common Mode) vs. diferenciální režim (Differential Mode): Skutečný technický rozdíl
Počet pólů je pouze orientační údaj. Skutečným cílem je kontrola napětí působícího na izolaci a svorky zařízení.
Přepětí v souhlasném režimu (Common-mode surge voltage)
Napětí v souhlasném režimu (common-mode) se objevuje mezi pracovními vodiči a zemí:
- L1-PE;
- L2-PE;
- L3-PE;
- a v případě rozvedeného středního vodiče N-PE.
Přechodová přepětí vyvolaná bleskem jsou často dominována účinky v souhlasném režimu. Základní uspořádání svodičů přepětí (SPD) proto vyžaduje spolehlivou cestu pro svedení proudu z pracovních vodičů na PE nebo PEN.
Diferenciální přepětí
Napětí v diferenciálním režimu se objevuje mezi pracovními vodiči, zejména:
- L1-N, L2-N a L3-N;
- nebo mezi fázovými vodiči.
V systémech TN-S a TT může uzemnění nulového vodiče a nesymetrie impedance převést část jevu v souhlasném režimu na rozdílové napětí. Citlivá zařízení připojená mezi fázi a nulový vodič proto mohou vyžadovat více než jen prostý předpoklad, že každý přechodový jev zůstane vztažen pouze k zemi.
Uspořádání 3+1 poskytuje přímé cesty L-N. Uspořádání 4+0 poskytuje primárně cesty mezi aktivními vodiči a PE, ačkoliv kompletní ochrana zařízení závisí na jeho vnitřním obvodu a výsledném napětí na každé svorce zátěže.
Výběr podle systému uzemnění
Níže uvedená tabulka je výchozím rámcem, nikoliv náhradou za příslušnou národní implementaci normy IEC 60364, schéma výrobce svodiče přepětí (SPD) nebo projektovou studii ochrany.
| Systém uzemnění a umístění SPD | Přítomné vodiče | Typická počáteční konfigurace | Technický důvod |
|---|---|---|---|
| TN-C | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | PEN kombinuje funkci nulového a ochranného vodiče; neexistuje oddělená cesta N-PE |
| TN-C-S před rozdělením PEN | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | Tato část se elektricky řídí principy TN-C |
| TN-C-S po rozdělení PEN | L1, L2, L3, N, PE | Považujte za TN-S: vyhodnoťte 4+0 nebo 3+1 | N a PE jsou nyní oddělené vodiče |
| TN-S | L1, L2, L3, N, PE | 4+0 nebo 3+1, v závislosti na místních předpisech | Je nutné zvážit ochranu v souhlasném i, je-li vyžadováno, v rozdílovém režimu |
| TT | L1, L2, L3, N, PE s místním uzemněním instalace | Typicky 3+1 | Přímá ochrana L-N plus koordinovaná spínací cesta N-PE vyhovuje uspořádání s odděleným uzemněním |
| IT | Liší se podle distribuce nulového vodiče a impedance zdroje | Specifické pro daný projekt | Chování napětí vůči zemi se při první poruše mění; obecné pravidlo 3P/4P není bezpečné |
Pro širší vysvětlení těchto sítí viz Uzemňovací soustavy TN vs TT vs IT.

TN-C: Proč se běžně používá zapojení 3+0
V síti TN-C plní vodič PEN funkci ochranného uzemnění i středního vodiče. Svodič přepětí (SPD) se obvykle připojuje mezi každý fázový vodič a vodič PEN.
Přidání samostatného “pólu pro střední vodič” je koncepčně nesprávné, pokud v daném místě neexistuje nezávislý střední vodič. Ještě důležitější je, že s vodičem PEN se nikdy nesmí zacházet jako s běžným spínatelným středním vodičem. Jeho ochranná funkce má prioritu.
Správná otázka nezní: “Poskytly by čtyři póly dodatečnou ochranu?”, ale: “Které vodiče a izolační cesty existují v tomto konkrétním bodě sítě?” Pro TN-C vede obvyklá odpověď ke třem režimům zapojení mezi fází a PEN.
TN-S: 4+0 nebo 3+1?
Síť TN-S má v celé příslušné části instalace oddělený střední a ochranný vodič. To znamená, že návrh SPD musí zohlednit namáhání L-PE, N-PE a případně L-N.
V systémech TN-S se vyskytují uspořádání 4+0 i 3+1:
- Zvolte vhodné provedení 4+0 tam, kde to platná pravidla dovolují a prioritou je přímá ochrana v souhlasném režimu (common-mode) z každého aktivního vodiče na PE.
- Zvolte vhodné provedení 3+1 tam, kde je vyžadována nebo preferována přímá ochrana v rozdílovém režimu (differential-mode) mezi fází a nulovým vodičem a samostatná spínací cesta N-PE.
Rozhodnutí musí rovněž zohlednit uspořádání proudových chráničů (RCD) v instalaci, dočasná přepětí, koordinaci izolace a chráněné zařízení. Neinterpretujte “4P” jako univerzální vylepšení oproti “3+1”. Řeší cestu přechodového jevu odlišně.
TT: Proč je 3+1 typickou volbou
V systémech TT je nulový bod zdroje uzemněn a neživé části jsou připojeny k místnímu uzemňovači. Uzemnění zdroje a uzemnění instalace tedy netvoří stejnou cestu ochranného vodiče jako v systému TN.
SPD typu 3+1 umísťuje napěťově omezující prvky mezi každou fázi a nulový vodič, se samostatným spínacím prvkem mezi nulovým vodičem a ochranným vodičem (PE). Toto uspořádání:
- poskytuje přímou L-N ochranu pro zařízení připojená mezi fázi a nulový vodič;
- poskytuje vybíjecí cestu N-PE během přepětí;
- zamezuje běžnému unikajícímu proudu cestou N-PE při použití vhodného spínacího prvku;
- a podporuje koordinaci s ochranným uspořádáním v síti TT při správném výběru a instalaci.
Umístění SPD vzhledem k proudovému chrániči (RCD), režim poruchy SPD a záložní ochrana musí odpovídat platným pravidlům pro instalaci. “Použijte 3+1” je výchozí architektura, nikoliv kompletní specifikace.
TN-C-S: Vždy identifikujte, na které straně rozdělení vodiče PEN se nacházíte.
Systém TN-C-S způsobuje mnoho chyb při výběru mezi 3pólovým a 4pólovým provedením, protože stejná instalace obsahuje dvě různá uspořádání vodičů.
Před bodem rozdělení:
- systém je TN-C;
- nulový a ochranný vodič jsou spojeny jako PEN;
- uspořádání 3+0 je běžným výchozím bodem.
Za bodem rozdělení:
- systém je TN-S;
- N a PE musí zůstat odděleny;
- vyhodnoťte 4+0 nebo 3+1 podle požadovaných režimů ochrany a místních předpisů.
Nikdy nevyvozujte správný typ svodiče přepětí (SPD) pouze z popisu sítě. Ověřte skutečné místo instalace v jednopólovém schématu a zkontrolujte, kde se vodič PEN rozděluje na samostatné vodiče N a PE.
Tříkrokový rámec pro výběr
Krok 1: Identifikujte uspořádání vodičů a uzemnění v místě instalace SPD
Záznam:
- zda je distribuován střední vodič;
- zda je ochranný vodič PE nebo PEN;
- zda je SPD umístěn před nebo za rozdělením vodiče PEN;
- zda je v daném bodě instalace typu TN-C, TN-S, TT, TN-C-S nebo IT.
Tento krok určuje, zda 3+0, 4+0, nebo 3+1 je elektricky vůbec smysluplné.
Krok 2: Definujte požadované režimy ochrany
Identifikujte izolační cesty zařízení, které musí být chráněny:
- fáze vůči PE/PEN;
- nulový vodič vůči PE;
- fáze vůči nulovému vodiči;
- fáze vůči fázi, je-li to relevantní.
Poté porovnejte tyto požadavky se schématem zapojení svodiče přepětí (SPD) poskytnutým výrobcem. Neodvozujte režimy pouze z počtu pólů.
Krok 3: Ověřte kompletní specifikaci svodiče přepětí (SPD)
Po výběru topologie zkontrolujte:
- Typ 1, Typ 2 nebo kombinovaný Typ 1+2, na základě expozice blesku, vnější ochrany před bleskem, místa instalace a použitelné metody návrhu;
Univerzita v Utahu, vhodné pro maximální trvalé provozní napětí v každém režimu ochrany a uspořádání uzemnění;Nahoru, koordinované s impulzní výdržnou schopností chráněného zařízení;Na adrese,Imax, a kde je to relevantníIMP;- předpokládaný zkratový proud a chování SPD při zkratu;
- požadovaná záložní pojistka nebo jistič;
- schopnost zhášení následného proudu sítě u prvků se spínacími elementy;
- požadavky na indikaci stavu a dálkovou signalizaci;
- průřez vodičů, utahovací moment svorek a stupeň krytí;.
Pro rozlišení parametrů použijte příručky VIOX k Uc vs Up u svodičů přepětí (SPD) a Imax vs In u SPD.
Počet pólů neurčuje typ SPD
Častou chybou ve specifikaci je předpoklad, že:
- třípólový znamená typ 1;
- čtyřpólový znamená typ 2;
- nebo vyšší počet modulů znamená vyšší jmenovitý rázový proud.
Jedná se o samostatné charakteristiky.
| Rozměr pro výběr | Co popisuje | Příklady |
|---|---|---|
| Počet pólů/konfigurace | Vodiče a režimy připojené pomocí SPD | 3+0, 4+0, 3+1 |
| Typ SPD/třída zkoušky | Impulzní zatížení a role instalace | Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 1+2 |
| Jmenovité napětí | Trvalé napětí a úroveň ochrany | Univerzita v Utahu, Nahoru |
| Aktuální hodnocení | Svodová nebo impulzní proudová zatížitelnost | Na adrese, Imax, IMP |
| Mechanické provedení | Instalační rozměry a způsob údržby | Kompaktní, vícepólové, zásuvné, pevné |
Sestava 3+1 může být typu 1, typu 2 nebo kombinovaného typu 1+2. Totéž platí pro 3+0 a 4+0, pokud výrobce tyto konstrukce nabízí a ověřuje. Viz SPD typu 1 vs. typu 2 vs. typu 3 pro samostatné rozhodnutí o klasifikaci.
Detaily instalace mohou znehodnotit výhodu správné topologie.
I správná konfigurace 3+0, 4+0 nebo 3+1 může poskytnout špatnou ochranu, pokud je nainstalována chybně.
Udržujte připojovací vodiče krátké.
Rázový proud se mění rychle. Indukované napětí vzniká podél připojovacích vodičů svodiče přepětí (SPD) a přičítá se k jeho zbytkovému napětí. Dlouhé, smyčkované nebo špatně vedené vodiče proto mohou zvýšit efektivní napětí působící na zařízení.
Připojte ke správným bodům PE, PEN a nulovému vodiči.
Nevytvářejte nepovolené propojení N-PE jen proto, aby zapojení SPD vypadalo pohodlněji. V systémech TN-C-S je místo rozdělení vodiče PEN systémově definovaným bodem, nikoliv otázkou preference zapojení.
Nainstalujte specifikovanou záložní ochranu.
SPD není nadproudové ochranné zařízení. Výrobce může vyžadovat konkrétní předřazenou pojistku nebo jistič v závislosti na předpokládaném zkratovém proudu systému a stávající předřazené ochraně.
Koordinace s proudovými chrániči (RCD) a navazujícím zařízením
Umístění SPD vzhledem k proudovému chrániči ovlivňuje nežádoucí vybavování a chování při poruše. Dodržujte platná pravidla instalace a pokyny výrobce SPD/RCD pro koordinaci.
Pro praktická rizika instalace viz Chyby při instalaci svodičů přepětí (SPD): délka přívodních vodičů, uzemnění, konfigurace zapojení a stavové indikátory.
Běžné chyby při výběru
Chyba 1: Předpoklad, že čtyři póly vždy poskytují lepší ochranu
Čtyři fyzické moduly nejsou automaticky lepší. Pokud konfigurace neodpovídá systému uzemnění, může být modul navíc irelevantní nebo mohou být cesty ochrany pro danou zátěž nesprávné.
Chyba 2: Považovat zapojení 4+0 a 3+1 za zaměnitelné
Obě mohou obsahovat čtyři ochranné prvky, ale jejich cesty zapojení se liší. Porovnejte schéma, nejen šířku produktu.
Chyba 3: Ignorování rozdělení vodiče PEN v soustavě TN-C-S
Výrobek vhodný před místem rozdělení není automaticky správnou topologií poté, co se vodiče N a PE oddělí.
Chyba 4: Výběr podle počtu pólů před provedením kontroly Univerzita v Utahu
Správná topologie s nevhodným trvalým provozním napětím může stále způsobit předčasné stárnutí nebo nedostatečnou ochranu. Univerzita v Utahu musí být zkontrolováno pro každý režim ochrany a stav sítě.
Chyba 5: Použití pravidel pro topologii AC u systémů DC nebo IT
FV stringy, bateriové systémy, neuzemněné DC sítě a IT sítě s impedančním uzemněním mají odlišné chování při poruchách a přechodných přepětích. Vyžadují samostatné produktové normy a analýzu výběru.
Chyba 6: Zapomínání na schéma zapojení od výrobce
Terminologie v katalogu se může lišit. Schéma zapojení a deklarované režimy ochrany jsou konečným důkazem toho, co zařízení skutečně provádí.
Kontrolní seznam specifikací
Před schválením třífázového svodiče přepětí (SPD) zaznamenejte všechny následující údaje:
- Napětí a frekvence systému
- Systém uzemnění v přesném místě instalace
- Uspořádání vodičů L1/L2/L3/N/PE/PEN
- Požadovaná konfigurace: 3+0, 4+0 nebo 3+1
- Požadované cesty v souhlasném a rozdílovém režimu
- Typ SPD a příslušná produktová norma
Univerzita v Utahupro každý režim ochranyNahoru,Na adrese,ImaxaIMPkde je to relevantní- Předpokládaný zkratový proud
- Požadovaná záložní ochrana
- Schopnost zhášení následného proudu, je-li relevantní
- Koordinace proudových chráničů (RCD)
- Vedení a délka připojovacích vodičů
- Indikace stavu a dálková signalizace
- Schéma výrobce a doklady o certifikaci
Pokud dodavatel nemůže poskytnout jasné schéma vnitřního zapojení, neschvalujte SPD pouze na základě názvu produktu “3P” nebo “4P”.
Konečná odpověď
Použijte 3pólový nebo 3+0 SPD, pokud má místo instalace tři fázové vodiče a společný vodič PEN, jako v systému TN-C nebo v části TN-C systému TN-C-S. Tam, kde jsou nulový a ochranný vodič odděleny, jako v systému TN-S, vyhodnoťte konfigurace 4+0 a 3+1 na základě požadované ochrany v souhlasném a rozdílovém režimu a platných národních předpisů. Pro systémy TT je typickou výchozí konfigurací 3+1.
Postup výběru je následující:
- Identifikujte systém uzemnění a uspořádání vodičů v místě instalace.
- Definujte požadované režimy ochrany.
- Zvolte 3+0, 4+0 nebo 3+1.
- Ověřte všechny požadavky na napětí, svodový proud, zkratovou odolnost, záložní jištění a instalaci.
Správný SPD není ten s nejvyšším počtem pólů. Je to ten, jehož vnitřní ochranné cesty odpovídají napětím, která se mohou v dané síti vyskytnout.
Pro hodnocení produktu zkontrolujte řadu svodičů přepětí VIOX a poskytněte jednopólové schéma, uspořádání uzemnění, systémové napětí, místo instalace, kontext ochrany před bleskem a předpokládaný zkratový proud.
Často Kladené Otázky
Je 4pólový svodič přepětí (SPD) lepší než 3pólový?
Ne. 4pólový SPD řeší jiné uspořádání vodičů. Uspořádání 3+0 je obvykle vhodné v bodě TN-C s vodičem PEN, zatímco čtyřcestné uspořádání může být vyžadováno tam, kde jsou N a PE odděleny. Vhodnost je důležitější než počet pólů.
Jaký je rozdíl mezi SPD 4+0 a 3+1?
Typický SPD 4+0 poskytuje ochranné cesty L1-PE, L2-PE, L3-PE a N-PE. Typický SPD 3+1 poskytuje napěťově omezující cesty L1-N, L2-N a L3-N a samostatnou spínací cestu N-PE. Přesné zapojení si ověřte u výrobce.
Který SPD se obvykle používá pro TN-C?
Uspořádání 3+0 připojené z L1, L2 a L3 na PEN je obvyklým výchozím bodem, protože TN-C v tomto místě nemá oddělené vodiče N a PE.
Který SPD se obvykle používá pro TN-S?
TN-S může využívat zapojení 4+0 nebo 3+1, v závislosti na požadovaných režimech ochrany, místních předpisech, citlivosti zařízení, uspořádání proudových chráničů (RCD) a konstrukci výrobku daného výrobce.
Který svodič přepětí (SPD) se běžně používá pro síť TT?
Svodič typu 3+1 je typickým řešením pro třífázovou síť TT: tři ochranné cesty mezi fází a nulovým vodičem plus koordinovaná spínací cesta mezi nulovým vodičem a ochranným vodičem (PE).
Co by se mělo použít v síti TN-C-S?
Určete pozici SPD vzhledem k místu rozdělení vodiče PEN. Před rozdělením použijte logiku TN-C a obvykle vyhodnoťte zapojení 3+0. Za rozdělením považujte sekci za TN-S a vyhodnoťte zapojení 4+0 nebo 3+1.
Je 3P+N totéž co 4pólový SPD?
Ne nutně. Některé katalogy používají oba popisy volně, ale 3P+N může odkazovat na vnitřní topologii 3+1, zatímco “4P” může odkazovat na 4+0. Vždy porovnejte schéma zapojení a režimy ochrany.
Chrání 4pólový svodič přepětí (SPD) proti přepětí mezi fázemi?
Ne automaticky prostřednictvím vyhrazené komponenty L-L. K ochraně může dojít nepřímo přes více vnitřních cest, ale výsledná úroveň ochrany závisí na obvodu SPD. Ověřte deklarované režimy a Nahoru hodnoty, místo abyste předpokládali přímou ochranu L-L.
Mohu použít stejné pravidlo pro výběr pólů pro solární DC SPD?
Ne. PV DC SPD se vybírají podle stejnosměrného napětí, uzemnění pole, poruchových stavů a norem, jako je IEC 61643-31. AC termíny, jako je TN-C 3+0, nelze přímo přenést na fotovoltaický řetězec.
