VIOX Electric
Language

اضافه‌ولتاژ موقت در مقابل سرج گذرا: TOV چگونه بر یک SPD تأثیر می‌گذارد

Temporary Overvoltage vs Transient Surge: How TOV Affects an SPD

نوشته شده توسط

در

در این صفحه

یک AC دستگاه محافظ در برابر نوسانات برق (SPD) در درجه اول برای محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا و منحرف کردن جریان سرج طراحی شده است. یک اضافه‌ولتاژ موقت با فرکانس قدرت (TOV) بسیار طولانی‌تر است و می‌تواند از نظر حرارتی به یک SPD، به‌ویژه آن‌هایی که از وریستورهای اکسید فلزی (MOVs) استفاده می‌کنند، فشار بیش از حد وارد کند. اعلامیه TOV رفتار دستگاه را تنها برای ولتاژ، مدت زمان، حالت حفاظتی و شرایط تست ذکر شده توصیف می‌کند. این امر SPD را به یک تنظیم‌کننده ولتاژ یا یک محافظ جهانی در برابر قطع نول یا اضافه‌ولتاژ پایدار تبدیل نمی‌کند.

این تمایز هنگام انتخاب یک SPD و هنگام بررسی ماژولی که به‌طور مکرر قطع می‌شود یا از کار می‌افتد، اهمیت دارد. درجه‌بندی جریان سرج بالاتر بر حسب kA، به‌تنهایی نشان‌دهنده رفتار بهتر TOV نیست.

نکات کلیدی

  • سرج گذرا و TOV تنش‌های متفاوتی هستند. شکل‌موج‌های استانداردشده‌ی سرج در مقیاس زمانی میکروثانیه عمل می‌کنند؛ TOV یک وضعیت با فرکانس قدرت است که با ولتاژ و مدت‌زمان مشخص ارزیابی می‌شود.
  • اظهارنامه کامل TOV را مطالعه کنید. مقدار ولتاژ به‌تنهایی بدون در نظر گرفتن زمان، حالت حفاظتی، وضعیت سیستم و نتیجه‌ی اعلام‌شده، ناقص است.
  • Uc، Up و TOV به پرسش‌های متفاوتی پاسخ می‌دهند. Uc یا MCOV سازگاری ولتاژ مداوم را پوشش می‌دهد، Up محدودسازی ولتاژ سرج را تحت آزمون‌های مشخص‌شده توصیف می‌کند و اظهارنامه TOV رفتار دستگاه را در طول یک اضافه‌ولتاژ موقت با فرکانس قدرت شرح می‌دهد.
  • تحمل (Withstand) و خرابی ایمن (safe failure) معادل یکدیگر نیستند. تحمل به معنای تداوم سرویس‌دهی تحت آزمون اعلام‌شده است؛ خرابی ایمن به این معناست که SPD ممکن است به شیوه‌ای کنترل‌شده از مدار خارج شود.
  • علت سیستمی را اصلاح کنید. اگر خرابی‌های مکرر SPD با مشکلات نول، ارتینگ، انتخاب ولتاژ یا منبع تغذیه مرتبط باشد، تعویض کارتریج به تنهایی ممکن است منجر به تکرار خرابی شود.

اضافه‌ولتاژ گذرا، TOV و اضافه‌ولتاژ پایدار با یکدیگر قابل جایگزینی نیستند

اصطلاح “اضافه‌ولتاژ” رویدادهایی با علل، مدت‌زمان و پاسخ‌های حفاظتی بسیار متفاوت را پوشش می‌دهد. پیش از تصمیم‌گیری در مورد عملکرد SPD، نوع رویداد را دسته‌بندی کنید.

وضعیت مشخصه الکتریکی معمول پیامد اصلی برای SPD پاسخ مهندسی مناسب
اضافه‌ولتاژ گذرا پالس با مدت‌زمان کوتاه مرتبط با اثرات صاعقه، کلیدزنی یا سایر منابع گذرا دستگاه SPD ولتاژ را محدود کرده و جریان ضربه‌ای را در محدوده وظیفه آزمون اعلام‌شده خود منحرف می‌کند نوع SPD، مقادیر نامی ولتاژ، حالت‌های حفاظتی و مسیر نصب صحیح را انتخاب و هماهنگ کنید
اضافه‌ولتاژ فرکانس قدرت موقت ولتاژ افزایش‌یافته در فرکانس سیستم یا نزدیک به آن برای یک مدت زمان موقت مشخص بسته به رفتار TOV اعلام‌شده و کاربرد، SPD ممکن است آن را تحمل کند، به‌طور ایمن قطع شود یا آسیب ببیند اعلامیه دقیق TOV، شرایط خطای سیستم، آرایش ارتینگ و حالت حفاظتی را بررسی کنید
انحراف طولانی‌مدت تغذیه یا اضافه‌ولتاژ دائمی ولتاژ فراتر از رویداد موقت مورد بررسی، خارج از محدوده عملکرد مورد نظر باقی می‌ماند یک SPD متعارف، تنظیم‌کننده ولتاژ نیست و نباید فرض شود که بار محافظت‌شده را قطع می‌کند. خطای منبع تغذیه را اصلاح کنید یا از یک عملکرد نظارتی، تنظیمی یا قطع‌کننده با طراحی اختصاصی مطابق با قوانین مربوطه استفاده نمایید.

این مرز، عملکردی است و صرفاً زبانی نیست. IEC 61643-01:2024 الزامات عمومی، آزمون‌ها، درجه‌بندی‌ها و تدابیر ایمنی را برای SPDهای فشار ضعیف که به منظور محدود کردن ولتاژهای ضربه و هدایت جریان‌های ضربه طراحی شده‌اند، تعریف می‌کند. استاندارد IEC 61643-11:2025 آن اصول را برای SPDهای توان فشار ضعیف AC اعمال می‌کند و به صراحت شرایط خطای مورد انتظار، از جمله تنش‌های TOV را به عنوان ملاحظات کاربردی شناسایی می‌نماید. بخش ۱۱ برای مطالعه همراه با آخرین نسخه IEC 61643-01 در نظر گرفته شده است.

Conceptual comparison of a transient surge, temporary power-frequency overvoltage, and longer supply deviation

چرا یک TOV می‌تواند باعث تنش بیش از حد در یک SPD مبتنی بر MOV شود

یک MOV یک قطعه غیرخطی است. در ولتاژ عادی، باید تنها جریان بسیار کمی را هدایت کند. با افزایش ولتاژ دو سر MOV به ناحیه هدایتی آن، جریان به شدت افزایش می‌یابد. این رفتار برای یک ضربه کوتاه مفید است، زیرا یک مسیر انحرافی با امپدانس پایین برای جریان ضربه ایجاد می‌کند.

در طول یک TOV، تنش می‌تواند بسیار طولانی‌تر از یک ضربه گذرا باقی بماند. اگر ولتاژ فرکانس قدرت اعمال‌شده، جریان قابل‌توجهی را از طریق MOV عبور دهد، انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می‌شود. نتیجه به چندین متغیر مرتبط بستگی دارد:

ولتاژ دو سر حالت حفاظتی ← جریان MOV ← اتلاف توان ← افزایش دما ← پاسخ جداکننده یا آسیب به مواد

MOV thermal stress chain from temporary overvoltage to SPD disconnection or damage

به همین دلیل است که یک SPD را نمی‌توان تنها بر اساس Imax، In یا Iimp ارزیابی کرد. این مقادیر نامی، وظایف جریان ضربه‌ای تعریف‌شده را توصیف می‌کنند؛ آن‌ها جایگزینی برای اظهارنامه TOV محصول نیستند.

هر SPD از فناوری داخلی یا آرایش قطع‌کننده یکسانی استفاده نمی‌کند. یک جداکننده حرارتی داخلی معمولاً برای خارج کردن قطعه حفاظتی بیش‌ازحد داغ‌شده از مدار در نظر گرفته شده است، اما این عملکرد لزوماً با حفاظت در برابر اتصال کوتاه خارجی یکسان نیست. رفتار دقیق خطا، حفاظت پشتیبان و نشانگر وضعیت باید از مستندات محصول استخراج شود. این راهنمای برگه اطلاعات SPD توضیح می‌دهد که چگونه این موارد اعلام‌شده در کنار هم قرار می‌گیرند.

متغیرهایی که رفتار TOV را تعیین می‌کنند

عبارتی مانند “این SPD در برابر TOV مقاوم است” ناقص است مگر اینکه شرایط قابل اعمال مشخص شده باشد.

متغیر چرا این موضوع نتیجه را تغییر می‌دهد چه چیزی را بررسی کنیم
مقدار ولتاژ ولتاژ بالاتر می‌تواند یک قطعه محدودکننده ولتاژ را بیشتر به سمت هدایت سوق دهد ولتاژ TOV اعلام‌شده و مبنای ولتاژ مرجع
مدت زمان انرژی حرارتی و پاسخ جداکننده به مدت‌زمان باقی ماندن وضعیت بستگی دارد مدت‌زمان آزمون ذکرشده؛ هرگز مقادیر ولتاژ را بدون در نظر گرفتن زمان مقایسه نکنید
حالت حفاظتی مسیرهای L-N، L-PE، N-PE و L-L می‌توانند در حین بروز خطا، ولتاژهای متفاوتی را تجربه کنند حالت دقیق تحت پوشش در اعلامیه
سیستم اتصال به زمین آرایش‌های TN، TT و IT شرایط ولتاژ خطای متفاوتی ایجاد می‌کنند پیکربندی سیستم در نقطه نصب واقعی
منبع و وضعیت خطا اتصال ترانسفورماتور، وضعیت نول، رفع خطا و رفتار منبع بر تنش اعمال‌شده تأثیر می‌گذارند شرایط مورد انتظار سیستم و خطا، نه فقط ولتاژ نامی
Uc or MCOV سازگاری ولتاژ پیوسته، محدوده عملکرد عادی را تعیین می‌کند Uc برای هر حالت متصل و بالاترین ولتاژ فرکانس قدرت عادی مورد انتظار
جداکننده داخلی طراحی‌های مختلف می‌توانند به شکل‌های متفاوتی متصل باقی بمانند، قطع شوند یا به وضعیت نهایی ایمن برسند رفتار TOV و نشانگر خرابی سازنده
حفاظت خارجی یک فیوز پشتیبان یا کلید مدار، شرایط جریان خطای مشخص‌شده را پوشش می‌دهد، نه هر شرایط اضافه‌ولتاژی را جدول هماهنگی سازنده و اظهارنامه اتصال کوتاه قابل اعمال

IEC 61643-12:2020 به انتخاب، عملکرد، مکان و هماهنگی SPD سیستم الکتریکی AC می‌پردازد. این سند باید در کنار استاندارد محصول و قوانین نصب قابل اعمال در بازار هدف استفاده شود.

چگونه Uc، Up و اظهارنامه TOV را با هم بخوانیم

این پارامترها بخش‌های مختلف یک کاربرد واحد را توصیف می‌کنند؛ آن‌ها رتبه‌بندی‌های قابل جایگزینی نیستند.

Uc یا MCOV: سازگاری ولتاژ پیوسته

یوسی is the maximum continuous operating voltage stated for an IEC SPD under defined conditions. North American documentation commonly uses MCOV. استفاده می‌کنند. این مقدار باید برای ولتاژی که به‌طور پیوسته در هر حالت حفاظتی متصل وجود دارد، از جمله نوسانات عادی قابل‌قبول، مناسب باشد.

مقدار Uc نباید با اعمال یک ضریب جهانی TOV انتخاب شود. ولتاژ سیستم، آرایش ارتینگ، حالت حفاظتی، رفتار منبع، دستورالعمل‌های محصول و قوانین قابل اجرا باید با هم در نظر گرفته شوند. برای محدوده پارامترهای گسترده‌تر، به Uc در مقابل Up در برق‌گیر (SPD).

Up: محدودسازی ولتاژ ضربه

بالا سطح حفاظتی ولتاژ اعلام‌شده‌ای است که تحت آزمون‌های استاندارد مشخص به دست می‌آید. این مقدار به هماهنگی عایقی کمک می‌کند، اما ولتاژی که به تجهیزات می‌رسد به اندوکتانس سیم‌های اتصال، چیدمان، هماهنگی بالادست و پایین‌دست و خودِ ضربه واقعی نیز بستگی دارد.

پایین بودن Up ثابت نمی‌کند که یک SPD در برابر یک TOV خاص مقاومت خواهد کرد. برعکس، انتخاب یک Uc بیش از حد بالا صرفاً برای اجتناب از تنش TOV می‌تواند موازنه حفاظت در برابر ضربه را تغییر دهد. هر دو مقدار نامی باید با همان تأسیسات متناسب باشند.

رفتار UT یا TOV: پاسخ به خطای موقت

یک ورودی TOV قابل استفاده باید موارد زیر را مستقیماً یا از طریق استاندارد محصول و دستورالعمل‌های ارجاع‌شده مشخص کند:

  • ولتاژ فرکانس قدرت اعمال‌شده؛;
  • مدت زمان؛;
  • حالت حفاظتی یا رابطه ترمینال؛;
  • سیستم مربوطه یا شرایط خطا؛;
  • اینکه نتیجه، تحمل (withstand)، خرابی ایمن (safe failure) یا پیامد دقیقاً تعریف‌شده دیگری است؛;
  • هرگونه دستگاه حفاظتی خارجی مورد نیاز یا شرایط نصب.

برای مثال، یک سازنده ممکن است اظهارنامه‌ای مختص به یک مدل منتشر کند، مانند ولتاژ اعلام‌شده برای مدت زمان مشخص با نتیجه “تحمل” (withstand). آن اظهارنامه فقط برای همان مدل و شرایط اعمال می‌شود. نباید آن را در مشخصات کلی برای یک SPD دیگر کپی کرد.

تحمل TOV در مقابل خرابی ایمن

این دو پیامد به پرسش‌های مهندسی متفاوتی پاسخ می‌دهند.

رفتار اعلام‌شده معنای کاربردی آنچه اثبات نمی‌کند
تحمل کردن دستگاه SPD پس از انجام تست TOV مشخص‌شده، با رعایت استاندارد و اظهارنامه محصول، همچنان قادر به انجام عملکرد مورد نظر خود می‌باشد بقا در هر ولتاژ بالاتر، مدت زمان طولانی‌تر، حالت متفاوت یا شرایط منبع متفاوت
خرابی ایمن دستگاه SPD مجاز است تحت شرایط مشخص‌شده و بدون ایجاد خطر غیرقابل‌قبول طبق الزامات تست، به روشی کنترل‌شده از مدار خارج شود ادامه حفاظت در برابر سرج پس از رویداد

پس از خرابی ایمن یا قطع اتصال، ممکن است سیستم همچنان برق‌دار باشد در حالی که حفاظت در برابر سرج از بین رفته است. بنابراین، نشانگر وضعیت و سیگنال‌دهی از راه دور در سیستم‌های صنعتی و بدون مراقب اهمیت دارند. نشانگر سبز قبل از رویداد، ثابت نمی‌کند که هر مسیر حفاظتی پس از آن همچنان در دسترس است؛ نشانگر تعریف‌شده در مدل و دستورالعمل‌های نگهداری را بررسی کنید.

تحقیقات منتشرشده توسط مؤسسه ملی استانداردها و فناوری ایالات متحده (NIST) تضاد طراحی اصلی را توصیف می‌کند: یک SPD باید به اندازه کافی قوی هدایت کند تا یک سرج کوتاه را محدود نماید، بدون اینکه سعی کند یک اضافه‌ولتاژ با فرکانس قدرت طولانی‌تر را به‌طور نامحدود کلمپ (محدود) کند. پاسخ مشاهده‌شده از SPDهای تجاری تحت تنش TOV از عدم آسیب تا خرابی مخرب متغیر بود، که بر نیاز به رفتار اعلام‌شده و تست‌شده به‌جای فرضیات تأکید می‌کند. مشاهده کنید اثرات TOV بر دستگاه‌های حفاظت در برابر سرج و معضل حفاظت در برابر نوسان در مقابل سناریوهای اضافه ولتاژ.

قطع نول: یک نمونه مهم اما وابسته به سیستم

قطع نول اغلب برای توضیح TOV استفاده می‌شود، زیرا در یک سیستم چندفاز با بارهای فاز به نول، یک نول جابجا شده یا باز می‌تواند ولتاژ مشاهده شده توسط بارهای مجزا را تغییر دهد. ولتاژ واقعی به توپولوژی سیستم، نقطه قطع، عدم تعادل بار، ارتینگ و هم‌بندی، و مسیرهای باقی‌مانده مدار بستگی دارد.

یک SPD متصل بین فاز و نول ممکن است در صورت رسیدن به ناحیه هدایت خود پاسخ دهد، اما این یک تنظیم‌کننده ولتاژ کنترل‌شده نیست. تلاش برای نگه داشتن یک ولتاژ فرکانس قدرت غیرعادی می‌تواند باعث داغ شدن بیش از حد اجزای محدودکننده ولتاژ آن یا عملکرد جداکننده آن شود. نباید با آن به عنوان جایگزینی موقت برای تعمیر نول یا برای یک طرح نظارت و قطع اضافه ولتاژ با هدف خاص برخورد کرد.

بنابراین پاسخ صحیح “نصب یک SPD با kA بالاتر” نیست. بلکه باید:

  1. نول یا خطای تغذیه را با استفاده از پرسنل واجد شرایط ایزوله و اصلاح کنید؛;
  2. ولتاژ دو سر هر حالت حفاظتی متصل را بررسی کنید؛;
  3. مقادیر Uc و TOV اعلام شده برای SPD را با سیستم واقعی مطابقت دهید.;
  4. وضعیت آن را بررسی کرده و در صورت نیاز به اقدام طبق نشانگر تعیین‌شده توسط سازنده، آن را تعویض یا سرویس کنید؛;
  5. تعیین کنید که آیا طبق طراحی سیستم یا قوانین محلی نصب، به یک عملکرد جداگانه پایش ولتاژ یا حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژ دائمی نیاز است یا خیر.

The مقایسه محافظ ولتاژ با محافظ برق‌گیر (SPD) تفاوت عملکردی بین انحراف گذراهای سریع و قطع نظارت‌شده برای ولتاژ تغذیه خارج از محدوده را توضیح می‌دهد.

یک چارچوب عملی برای تصمیم‌گیری در مورد TOV

هنگام مشخص کردن یک SPD جدید یا بررسی قطع‌های مکرر از این توالی استفاده کنید. این یک چارچوب طراحی و مستندسازی است، نه یک دستورالعمل تست تحت ولتاژ.

Decision framework for matching an SPD TOV declaration to system voltage, duration, protection mode, and earthing arrangement

۱. پیش از انتخاب دستگاه، رویداد را تعریف کنید

ولتاژ، فرکانس، مدت زمان، هادی‌های تحت تأثیر، الگوی تکرار و وضعیت عملکردی اندازه‌گیری یا محاسبه‌شده را ثبت کنید. هر رویداد ولتاژ بالا را “سرج” (surge) نام‌گذاری نکنید.”

۲. نقشه‌برداری ولتاژ بر اساس حالت حفاظتی

ولتاژی را که می‌تواند در L-N، L-PE، N-PE یا L-L برای توپولوژی واقعی ظاهر شود، شناسایی کنید. رتبه‌بندی در سطح دستگاه تنها زمانی معنادار است که به حالت اتصال آن نگاشت شود.

۳. تأیید آرایش ارتینگ و منبع

آرایش TN، TT یا IT، اتصال سیم‌پیچ ترانسفورماتور، نحوه رفتار با نول، منبع ژنراتور یا مبدل و مسیر احتمالی رفع خطا را مستند کنید. یک برچسب اسمی “230/400 V” یا “277/480 V” برای تعیین ولتاژ در تمامی حالت‌های خطا کافی نیست.

۴. بررسی Uc پیش از رفتار TOV

تأیید کنید که ولتاژ پیوسته عادی، شامل نوسانات عملیاتی محتمل، از Uc برای هیچ حالت حفاظتی فراتر نرود. در صورت فراتر رفتن، کاربرد مورد نظر از محدوده ولتاژ پیوسته تعیین‌شده خارج است.

۵. تطبیق کامل اظهارنامه TOV

ولتاژ، مدت زمان، حالت، وضعیت سیستم و نتیجه اعلام‌شده را مقایسه کنید. از یک نقطه منتشرشده، منحنی قبولی/مردودی کلی استخراج نکنید، مگر اینکه سازنده آن منحنی یا روش را ارائه کرده باشد.

۶. هماهنگی جریان خطا و قطع مدار را بررسی کنید

اعلامیه اتصال کوتاه قابل اعمال برای SPD، عملکرد جداکننده داخلی، حداکثر حفاظت بالادست، و فیوز پشتیبان خارجی یا کلید مدار مورد نیاز را تأیید کنید. در مستندات IEC این ممکن است شامل اعلامیه‌ای مانند Isccr; ؛ مستندات آمریکای شمالی معمولاً از SCCR. این مقادیر با In، Imax یا Iimp یکسان نیستند.

۷. تصمیم بگیرید که آیا به یک عملکرد حفاظتی جداگانه نیاز است یا خیر

اگر هدف طراحی، قطع بارها در هنگام ولتاژ غیرعادی پایدار است، از دستگاه و معماری کنترلی استفاده کنید که برای آن عملکرد در نظر گرفته شده است. انتخاب به بازار هدف، سیستم، دستگاه قطع‌کننده، هماهنگی، رفتار بازنشانی و قوانین محلی بستگی دارد. یک محافظ ولتاژ عمومی، پاسخی جهانی برای تمام شرایط TOV نیست.

۸. تصمیم اتخاذ شده را برای تدارکات و نگهداری ثبت کنید

درخواست استعلام قیمت برای یک SPD صنعتی باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

  • ولتاژ نامی و حداکثر ولتاژ کاری مداوم سیستم؛;
  • فرکانس و نوع منبع؛;
  • سیستم ارتینگ و حالت‌های حفاظتی؛;
  • نوع SPD مورد نیاز و درجه‌بندی‌های ولتاژ ضربه؛;
  • مقادیر Uc، Up و رفتار TOV مورد نیاز؛;
  • جریان اتصال کوتاه احتمالی و حفاظت پشتیبان؛;
  • نشانگر وضعیت یا نیاز به کنتاکت از راه دور؛;
  • محل نصب و چارچوب استاندارد قابل اعمال.

برای مشاهده فیلدهای کامل تدارکات، از راهنمای برگه اطلاعات SPD. اگر یک ماژول قبلاً دچار خرابی زودرس یا مکرر شده است، از راهنمای طول عمر SPD صنعتی و فرسودگی MOV قبل از نصب یک کارتریج مشابه دیگر استفاده کنید.

جدول بررسی TOV

مشاهده بررسی اولیه چرا مهم است گام بعدی ایمن
یک یا چند ماژول SPD پس از بروز ناهنجاری در منبع تغذیه، نشانگر خرابی را نمایش می‌دهند ولتاژ و مدت زمان رویداد؛ دستورالعمل‌های وضعیت؛ حالت‌های حفاظتی تحت تأثیر این رویداد ممکن است حتی بدون وقوع صاعقه شناخته‌شده، از شرایط TOV فراتر رفته باشد در صورت نیاز ایزوله کنید، دستورالعمل‌های بازرسی/تعویض سازنده را دنبال کنید و علت منبع تغذیه را بررسی نمایید
ماژول‌های جایگزین دوباره به سرعت قطع می‌شوند ولتاژ کاری مداوم واقعی، Uc، آرایش ارتینگ، سلامت نول و اعلامیه TOV تعویض مکرر مشابه می‌تواند خطای سیستم یا انتخاب نادرست را پنهان کند تا زمانی که کاربرد بررسی نشده است، از تعویض مکرر خودداری کنید
تجهیز حفاظتی بالادست همراه با شاخه SPD عمل می‌کند جریان خطای موجود، سیم‌کشی، جداکننده داخلی و جدول حفاظت پشتیبان سازنده آسیب ناشی از TOV و جریان خطای متعاقب آن، مراحل متفاوتی هستند که نیازمند حفاظت هماهنگ‌شده می‌باشند مجموعه را ارزیابی کنید؛ بدون داشتن داده‌های هماهنگی تأییدشده، از فیوز یا کلید مدار بزرگ‌تر استفاده نکنید
بارهای حساس دچار خرابی می‌شوند در حالی که نشانگر SPD در وضعیت عادی باقی می‌ماند نوع رویداد، حالت‌های حفاظتی، مسیر هادی نصب‌شده، هماهنگی و مقاومت تجهیزات این اختلال ممکن است خارج از محدوده عملکرد SPD باشد یا از طریق مسیر دیگری به تجهیزات رسیده باشد به جای استفاده از نشانگر به عنوان گواهی حفاظت کامل، کل سیستم را عیب‌یابی کنید

تابلو برق برق‌دار را باز نکنید و اندازه‌گیری‌های تحت ولتاژ انجام ندهید، مگر اینکه کار مجاز باشد، ارزیابی ریسک شده باشد و توسط پرسنل واجد شرایط با استفاده از رویه‌ها و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز برای آن تأسیسات انجام شود.

سوالات متداول

آیا یک SPD می‌تواند در برابر اضافه‌ولتاژ پایدار محافظت کند؟

یک SPD متعارف نباید به عنوان تنظیم‌کننده ولتاژ یا محافظ ولتاژ بیش از حد پایدار جهانی در نظر گرفته شود. اگر ولتاژ فرکانس قدرت غیرعادی تداوم یابد، ممکن است هدایت کند، قطع شود یا دچار خرابی شود. از رفتار TOV اعلام‌شده آن برای شرایط موقت مشخص‌شده و از یک عملکرد نظارتی، تنظیمی یا قطع‌کننده با طراحی خاص، زمانی که هدف سیستم متفاوت است، استفاده کنید.

آیا درجه‌بندی kA بالاتر، مقاومت در برابر TOV را بهبود می‌بخشد؟

لزوماً خیر. In، Imax و Iimp وظایف جریان ضربه‌ای تعریف‌شده را توصیف می‌کنند. رفتار TOV به ولتاژ فرکانس قدرت، مدت زمان، حالت حفاظتی، طراحی قطعه و جداکننده، وضعیت سیستم و اظهارنامه سازنده بستگی دارد.

آیا Uc بالاتر همیشه ایمن‌تر است؟

Uc بالاتر می‌تواند حاشیه ولتاژ پیوسته بیشتری فراهم کند، اما همچنین می‌تواند با موازنه متفاوتی در حفاظت در برابر ضربه همراه باشد. Uc باید با ولتاژ واقعی در هر حالت متناسب باشد، در حالی که Up و مقاومت ضربه‌ای تجهیزات هماهنگ باقی می‌مانند. Uc را صرفاً با اعمال یک فاکتور TOV عمومی افزایش ندهید.

“مقاومت در برابر TOV” در برگه اطلاعات به چه معناست؟

این بدان معناست که محصول با نتیجه مقاومت قابل‌اعمال برای شرایط آزمون ذکرشده مطابقت داشته است. ولتاژ، مدت زمان، حالت، مبنای سیستم، استاندارد محصول و هرگونه حفاظت خارجی مورد نیاز را بررسی کنید. این یک درجه‌بندی ولتاژ بیش از حد نامحدود نیست.

آیا در صورت قطع شدن نول، یک SPD از تجهیزات محافظت می‌کند؟

برای حفاظت در برابر قطع نول، به SPDهای متداول تکیه نکنید. ولتاژ حاصل به سیستم و بار بستگی دارد و هدایت طولانی‌مدت می‌تواند باعث فشار بیش از حد به SPD شود. از سلامت نول اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز، از معماری مناسب با قابلیت قطع نظارت‌شده استفاده نمایید.

تصمیم مهندسی

TOV را به عنوان یک وضعیت سیستمی در نظر بگیرید که با SPD تعامل دارد، نه به عنوان نسخه بزرگ‌تری از همان سرج گذرا. با ولتاژ دو سر هر حالت حفاظتی، مدت زمان رویداد، منبع و آرایش ارتینگ شروع کنید، سپس Uc، Up، رفتار TOV، اطلاعات جداکننده و هماهنگی اتصال کوتاه را به عنوان یک مجموعه واحد مطالعه کنید. اگر عملکرد مورد نیاز سیستم، قطع بارها در هنگام ولتاژ غیرعادی پایدار است، آن عملکرد را به صورت جداگانه مشخص کنید و فرض نکنید که SPD آن را فراهم می‌کند.

برای انتخاب SPD متناسب با کاربرد خاص، ولتاژ سیستم، فرکانس، آرایش ارتینگ، حالت‌های حفاظتی، نقطه نصب، اطلاعات جریان خطا و رفتار TOV مورد نیاز را به [email protected].

منابع