Hogyan méretezze az SPD kA értékét: A “Kapuőr” Stratégia (Fő vs. Elágazás)

Hogyan méretezze az SPD kA névleges értékét: A "Gatekeeper" stratégia (Fő vs. Elosztó)

Péntek. 16:47.

A költségvetési megbeszélés majdnem véget ért. A létesítményvezetőd az asztalon áttolja az elektromos árajánlatot, és a tollával megérint egy tételt.

“SPD a főelosztóhoz: 300kA-es egység, $1,500. SPD az áramköri elosztókhoz: 50kA-es egységek, $150 darabonként.”

Felnéz. “Miért van szükségünk a drágára a főelosztónál? Nem használhatnánk egyszerűen a $150-es olcsó egységeket mindenhol, és spórolhatnánk $1,200-at?”

Ezt a kérdést már egy tucatszor hallottad. És minden alkalommal a valódi válasz a “túlfeszültség-áramértékekről” és az “MOV degradációról” szóló technikai zsargon alatt rejtőzik, amitől három másodperc alatt elkerekedik a szem.

Íme az igazság, ami áttöri a zavart:

A kA érték nem arról szól, hogy az SPD mennyire jól blokkolja a feszültséget. Hanem arról, hogy mennyi ideig bírja.

Ne keverd ezt össze – szerelj be egy 50kA-es akciós egységet a betáplálási pontra, hogy “pénzt takaríts meg” – és 18 hónap múlva le kell állítanod az egész létesítményt, hogy kicserélj egy tönkrement SPD-t. Hajnali 2-kor. A legforgalmasabb termelési műszakod alatt. Miközben az üzemvezetőd számolja a költségeket: $12,000 termeléskiesés, $800 sürgősségi villanyszerelői túlóra, plusz az az $150, amit azt hitted, hogy megspóroltál.

A megoldás nem az, hogy mindenhol a legnagyobb számot veszed. Hanem egy taktikai védelmi rendszer telepítése, amit mi Kapuőr Stratégiának hívunk. Íme, hogyan méretezheted helyesen az SPD-idet, a betáplálási pontod brutális frontvonalától a géped védett zónáiig.

A Legnagyobb Félreértés: A kA Értékek Nem Teljesítményt Jelentenek, Hanem Élettartamot

A legnagyobb tévhit: a kA névleges értékek nem teljesítményt jelentenek, hanem élettartamot

Mielőtt arról beszélnénk, hogy hova mit szereljünk, le kell rombolnunk azt a mítoszt, ami a legtöbb SPD méretezési stratégiát megöli.

A Mítosz: “Magasabb kA érték = Jobb feszültségvédelem”

A Valóság: “Magasabb kA érték = Hosszabb élettartam”

Íme, miért számít ez a különbségtétel.

Minden SPD alapvető alkotóeleme az MOV – a fém-oxid varisztor. Úgy működik, mint egy nyomáscsökkentő szelep egy gőzhálózatban. Amikor a feszültség egy küszöbérték fölé emelkedik, az MOV vezet, a felesleges energiát a föld felé tereli, és korlátozza a berendezésedhez jutó feszültséget.

Egy 50kA-es SPD tartalmazhat fázisonként egy MOV-ot.
Egy 300kA-es SPD tartalmazhat fázisonként 10 párhuzamosan kötött MOV-ot.

Íme a titok, amit az értékesítőd nem fog hangsúlyozni:

Mindkét egység körülbelül ugyanarra a feszültségszintre szorítja le a szokásos 10kA-es túlfeszültséget – tipikusan 800-1,200V körül egy 480V-os rendszer esetén.

A 300kA-es egység nem nyújt “jobb” védelmet az adott egyszeri túlfeszültség-esemény során. Nem blokkolja a feszültséget alacsonyabb szintre. Nem reagál gyorsabban. Az adott egyetlen túlfeszültség során mindkét SPD szinte azonos teljesítményt nyújt.

A különbség az, hogy mi történik 500 ilyen túlfeszültség-esemény után.

Gondolj a “Gumiabroncs Mintamélységére”, Ne a “Végsebességre”

A kA értékek megértéséhez a legjobb analógia a járművedből származik.

Képzelj el két gumiabroncsot:

A Versenyabroncs (50kA SPD): Vékony futófelület, a teljesítményre optimalizálva. Könnyű, hatékony, megfizethető $150-ért.

A Terepjáró Teherautó Abroncs (300kA SPD): Mély futófelület, a büntetésre építve. Nagy teherbírású, drága $1,500-ért.

És most itt a kérdés: Melyik gumiabroncs tud 96 km/h-val haladni?

Mindkettő. A kA érték nem a végsebességről szól – hanem arról, hogy meddig bírja a gumiabroncs, ha minden nap kavicson vezetsz.

Hogyan Kopnak el az MOV-ok

Minden alkalommal, amikor egy SPD elnyom egy túlfeszültséget, a belső MOV-jai enyhén degradálódnak. A varisztor belsejében lévő cink-oxid szemcsék hőterhelést szenvednek. A mikrostruktúra megváltozik. A leszorító feszültség felfelé tolódik. A válaszidő lelassul.

Egyetlen 10kA-es túlfeszültség 2-3%-kal degradálhat egy MOV-ot. Ez láthatatlan. Az SPD továbbra is tökéletesen működik.

De 20 túlfeszültség után 40-60%-kal csökken a kapacitásod. 50 túlfeszültség után az MOV közeledik az élettartama végéhez. 100 túlfeszültség után meghibásodik – vagy rövidzárlatba megy (aktiválva a termikus leválasztót, ha szerencséd van), vagy szakadásba megy (védtelenül hagyva a berendezésedet, ha nincs).

Egy 50kA-es SPD-nek vékony “futófelülete” van az MOV kapacitásából. Lehet, hogy 20-30 jelentős túlfeszültség-eseményt bír ki a csere előtt.

Egy 300kA-es SPD-nek vastag “futófelülete” van.” Ugyanazon degradációs szint előtt 200-300 jelentős túlfeszültség-eseményt is kibír.

A magasabb kA érték nem teszi “biztonságosabbá” az egyes túlfeszültség-eseményeket. Ez csak azt jelenti, hogy több túlfeszültség-eseményed van a bankban, mielőtt az egységet ki kellene cserélni.

Ezért hogy hova szereled az SPD-t, az határozza meg, hogy milyen kA értékre van szükséged. Egyes helyek naponta kapnak ütéseket. Mások csak alkalmanként látnak túlfeszültségeket.

Térképezzük fel a csatateret.

1. Zóna: A “Kapuőr” a Betáplálási Pontodon (150-300kA)

1. zóna: A "Gatekeeper" a szolgáltatói bejáratnál (150-300kA)

A Küldetés: Túlélés

Elhelyezkedés: Főkapcsoló tábla, betáplálási panel vagy mérő-főkapcsoló kombináció.

Ajánlott Érték: Minimum 150kA, ipari létesítmények vagy magas villámcsapású területek esetén 300kA.

Miért Különbözik Ez a Helyszín:

A betáplálási ponti SPD-d a várkapu. A közműhálózat nyers, szűretlen brutalitásával néz szembe. Íme, mi éri ezt a helyszínt minden egyes nap:

Villámcsapások a Közeli Oszlopokra: Amikor a villám egy 150 méterre lévő villanyoszlopba csap, a túlfeszültség a távvezetékeken keresztül terjed az épületedbe. Bár a közvetlen csapások ritkák, ezek az indukált túlfeszültségek évente több tucatszor előfordulnak mérsékelt villámcsapású régiókban.

Hálózati Kapcsolási Tranziensek: Minden alkalommal, amikor a közműszolgáltató kondenzátorbankokat, visszakapcsolókat vagy szakaszoló kapcsolókat kapcsol a elosztóhálózatán, feszültségtranzienst generál. Ezeket pillanatnyi villódzásokként látod. A betáplálási ponti SPD-d túlfeszültség-eseményként érzékeli őket.

Szomszéd Által Kiváltott Túlfeszültségek: Amikor a szomszédos ipari létesítmény beindít egy 200 lóerős motort, vagy amikor a szemközti kórház bekapcsolja a MRI gépét, feszültségesést okozhat, ami túlfeszültségként pattan vissza. A betáplálási pontod mindezt felfogja.

Hibaelhárítási Események: Amikor egy faág hibát okoz egy elosztóvezetéken, és a közmű védelme elhárítja azt, a hirtelen megszakítás és helyreállítás túlfeszültséget hoz létre.

A Napi Verés

Íme a kényelmetlen igazság a szervizbejárati túlfeszültség-védelemről:

Bár igaz, hogy a villám által kiváltott túlfeszültségek 99%-a 10 kA alatti (az IEEE adatai szerint), az események gyakorisága ezen a helyen hatalmas. Egy tipikus kereskedelmi létesítményben előfordulhat:

  • Évente 50-200 hálózatkapcsolási esemény (2-8 kA túlfeszültségek)
  • Évente 10-30 villám által kiváltott esemény mérsékelt területeken (5-15 kA túlfeszültségek)
  • Évente 100-500 szomszédos/terheléskapcsolási esemény (1-5 kA túlfeszültségek)

Ez az Évente 160-730 túlfeszültség-esemény éri a szervizbejárati SPD-t.

Ha egy olcsó, 50 kA-es egységet szerel fel ide, hogy “megtakarítson 1200 dollárt”, a következő történik:

1. év: Az SPD tökéletesen működik. Gratulál magának a megtakarításért. A MOV-ok romlanak, de láthatatlanul.

2. év: 400 kisebb túlfeszültség és 5 mérsékelt villámcsapás elnyelése után a MOV “futófelülete” 60%-ban elhasználódott. Az egység még mindig működik, de a szorítófeszültség 800 V-ról 950 V-ra tolódott el. Az érzékeny elektronikai berendezései a downstream-ben kellemetlen leállásokat kezdenek tapasztalni.

18-24. hónap: Az SPD meghibásodik. Vagy a termikus leválasztó kiold (a legjobb eset - vizuális jelzést kap, hogy meghalt), vagy szakadt áramkörrel hibásodik meg (a legrosszabb eset - azt hiszi, hogy védve van, de nem).

A csere eseménye: Most be kell ütemeznie egy létesítmény leállását, hogy biztonságosan hozzáférjen a fő panelhez. A termelés leáll. Sürgősségi díjat fizet a villanyszerelőnek. Egy éjszaka alatt kiszállít egy csere SPD-t. Teljes költség: 150 dollár (új SPD) + 800 dollár (villanyszerelői túlóra) + 12 000 dollár (termelési leállás) = 12 950 dollár.

És ezt 18-24 havonta megteszi a létesítmény élettartama alatt.

A kapuőr gazdaságtana

Most nézzük meg a 300 kA-es egység számításait:

Kezdeti költség: $1,500
Várható élettartam a szervizbejáratnál: 15-20 év (10 000+ túlfeszültség-eseményt képes elnyelni az 50%-os degradáció elérése előtt)
Csereciklusok 20 év alatt: 1 (egyszer telepíti, elfelejti)

Teljes költség: 1500 dollár + egy telepítési munkadíj

Hasonlítsa össze ezt az 50 kA-es stratégiával:

Kezdeti költség: $150
Csereciklus: 18-24 havonta
Cserék száma 20 év alatt: 10-13 csere
Csere költsége: 12 950 dollár (SPD + leállás + munkadíj)

Teljes költség: 150 dollár + (11 × 12 950 dollár) = $142,600

“Megtakarított” 1200 dollárt előre, és 141 100 dollárt költött 20 év alatt.

Ezért nem riadnak meg a tapasztalt villamosmérnökök az 1500 dolláros SPD-ktől a szervizbejárati alkalmazásokhoz. Nem a teljesítményért fizetnek. A 2 órás leállás elkerüléséért fizetnek.

A stratégia: Vásároljon “túlzott” kapacitást a szervizbejáratnál. Nem jobb védelmet vásárol - nyugalmat vásárol, és megszüntet egy visszatérő karbantartási rémálmot.

2. zóna: A “testőr” az elosztótábláknál (50-100 kA)

2. zóna: A "Testőr" az elosztópaneleknél (50-100kA)

A küldetés: Tisztítás

Elhelyezkedés: Elosztótáblák minden emeleten, világítótáblák, gépi vezérlőközpontok (MCC), liftvezérlők.

Ajánlott Érték: 50-80 kA (ideális pont), akár 100 kA a kritikus áramkörökhöz.

Miért Különbözik Ez a Helyszín:

Mire egy túlfeszültség a szervizbejáratról 200 lábnyi épületvezetéken keresztül eljut egy elosztótáblához a harmadik emeleten, valami figyelemre méltó dolog történik:

A kapuőr már elnyelte az energia nagy részét. A szervizbejárati SPD a bejövő 15 kA-es villámcsapást 2 kA-es maradékra szorította le, amely most az épület vezetékein terjed.

A vezetékek impedanciája tovább csillapította azt. A 200 lábnyi 3 AWG réz ellenállása és induktivitása szűrőként működik, és ezt a 2 kA-es maradékot 0,5-1 kA-es eseményre csökkenti, mire eléri az elosztótáblát.

Ami megmarad, az egy kicsi, kezelhető túlfeszültség - jellemzően 2 kA alatt.

Az elosztótáblák azonban egy másik fenyegetéssel néznek szembe, amelyet a szervizbejárat soha nem lát:

Belső túlfeszültség-generálás

Az épületben található minden forgó vagy induktív berendezés túlfeszültséget generál, amikor kapcsol:

HVAC motorok: Amikor egy 10 LE-s tetőtéri egység elindul, a bekapcsolási áram 60-80 amper lehet. Amikor leáll, a motor tekercseiben összeomló mágneses mező feszültségcsúcsot generál - jellemzően 1-3 kA-t -, amely visszalő az áramkör vezetékein keresztül.

Liftmotorok: A lift indítása és leállítása bekapcsolási (indítási) és induktív visszarúgási (leállítási) túlfeszültségeket hoz létre. Ezek jellemzően 2-5 kA-es események a lift méretétől függően.

Hegesztőberendezések: Az ívhegesztők, ellenállás-hegesztők és indukciós fűtők mind nagyfrekvenciás tranziens jelenségeket hoznak létre, amikor kapcsolnak. Ezek 0,5-2 kA közöttiek.

LED meghajtók és VFD-k: Amikor a nagy LED tömbök vagy a változtatható frekvenciájú meghajtók bekapcsolnak, a bemeneti kondenzátoraik hevesen feltöltődnek, ami egy mini-túlfeszültséget hoz létre, amely visszafelé terjed az elosztótáblába.

Fénymásolók, lézer nyomtatók és kávéfőzők: Igen, még az irodai berendezések is túlfeszültséget okoznak. Az a nagy színes fénymásoló, amelyik a fixálóegységét melegíti? Ez egy 0,2-0,5 kA-es túlfeszültség esemény.

Az elosztótábla SPD-jének feladata, hogy megtisztítsa ezt a belső zajt a érzékeny számítógépek, PLC vezérlők és digitális berendezések védelme érdekében.

Miért Működik Itt az Alacsonyabb kA

Mivel az energiaszintek alacsonyabbak (többnyire 2 kA alatt), és mivel a frekvencia alacsonyabb (évente talán 50-100 esemény 500+ helyett), nincs szüksége a szervizbejárat egység hatalmas kapacitására.

Egy 50 kA-es SPD egy elosztótáblán általában 10-15 évig bírja mielőtt cserére lenne szükség. Ez elfogadható – különösen azért, mert egy elosztótábla SPD-jének cseréje nem igényel teljes üzemszünetet. Megteheti egy tervezett karbantartási időszakban a terhelés ideiglenes átvitelével.

Az Ideális Pont: 50-80 kA a standard elosztótáblákhoz. Tartsa meg a 150 kA+ névleges értékeket a szervizbejárathoz, ahol az igazi terhelés történik.

A stratégia: Ne költsön itt túl sokat. Egy 50 kA-es egység megfelelő védelmet nyújt a belső túlfeszültségek és a kapuőrön túljutott maradék külső túlfeszültségek ellen. Ha az elosztótábla kritikus berendezéseket szolgál ki (például egy szerverszoba panel vagy egy CNC gép vezérlőközpontja), lépjen fel 100 kA-ra az extra élettartam érdekében.

Kritikus Figyelmeztetés: Ne Téveszd Össze a kA-t az SCCR-rel (Vagy Robbanás Kockázata)

Kritikus figyelmeztetés: Ne keverje össze a kA-t az SCCR-rel (vagy robbanásveszély áll fenn)

1500 szón keresztül a “kA névleges értékekről” beszéltünk. Most foglalkoznunk kell egy zavarral, amely szó szerinti robbanásokat okozott az elektromos panelekben.

Van két különböző “kA” szám minden SPD címkén, és ezek összekeverése a SPD-jét egy repeszgránáttá változtathatja.

A Két kA Névleges Érték

1. Túlfeszültség Áram Névleges Értéke (pl. 200 kA)
Ez minden, amiről eddig beszéltünk – az “Életerő Sáv”, annak mértéke, hogy hány túlfeszültség eseményt képes az SPD elnyelni, mielőtt elhasználódik. A magasabb érték jobb az élettartam szempontjából.

2. SCCR – Rövidzárlati Áram Névleges Értéke (pl. 200 kA)
Ez a Robbanási Névleges Érték– a maximális hibaáram, amelyet az SPD biztonságosan megszakíthat anélkül, hogy tüzet vagy robbanásveszélyt okozna. Ennek meg kell egyeznie vagy meg kell haladnia a panel rendelkezésre álló hibaáramát.

Miért Fontos az SCCR

Íme, mi történik egy SPD belsejében, amikor eléri az élettartama végét:

Ideális esetben az SPD termikus leválasztója aktiválódik. Biztonságosan leválasztja a leromlott MOV-okat az áramkörről. Egy LED jelző pirosra vált, vagy egy zászló felugrik. Látja, hogy az SPD halott, és ütemezi a cserét.

De ha az SPD katasztrofálisan meghibásodik (belső rövidzárlat), hirtelen úgy néz ki, mint egy halott rövidzárlat a fázistól a földig. A panel megpróbálja leadni az összes hibaáramot, amire képes– ami egy ipari létesítményben akár 65 kA is lehet – egy olyan eszközön keresztül, amelyet csak 5 kA biztonságos kezelésére terveztek.

Ha az SPD SCCR-je csak 5 kA, és a panel 65 kA-t tud leadni, az SPD nem fog biztonságosan leválasztani.

Ehelyett:

  1. Ívet húz belül ahogy az érintkezők megpróbálnak kinyílni hatalmas áram alatt
  2. Plazmát generál a zárt térben
  3. Felrobban, repeszeket és olvadt fémet küldve a panelbe
  4. Tüzet okoz a panelházban

Ez nem elméleti. Ez megtörtént. Ismételten.

Hogyan Kerüljük Ezt El

1. Szabály: Mindig ellenőrizze a rendelkezésre álló hibaáramot (AFC) a telepítési helyen. Ez általában a panel címkéjén van feltüntetve, vagy kiszámítható a transzformátor méretéből és impedanciájából.

2. Szabály: Válasszon egy olyan SPD-t, amelynek SCCR-je megfelel vagy meghaladja az AFC-t. Ha a panel 65 kA AFC-t mutat, az SPD-jének legalább 65 kA SCCR-rel kell rendelkeznie. A legtöbb minőségi SPD 200 kA SCCR-rel rendelkezik, ami a telepítések túlnyomó többségét lefedi.

3. Szabály: Ne feltételezze, hogy a “200 kA” az SPD címkéjén 200 kA SCCR-t jelent. Olvassa el az apró betűs részt. Néhány olcsó SPD 200 kA túlfeszültség névleges értékkel rendelkezik, de csak 5 kA SCCR-rel. Ezek nem alkalmasak ipari telepítésekhez.

A Figyelmeztetés: A túlfeszültség áram névleges értéke és az SCCR teljesen független specifikációk. Egy SPD rendelkezhet 300 kA túlfeszültség névleges értékkel és 5 kA SCCR-rel (veszélyes ipari használatra), vagy 50 kA túlfeszültség névleges értékkel és 200 kA SCCR-rel (biztonságos ipari használatra, csak nem fog olyan sokáig tartani).

Mindig ellenőrizze mindkét számot.

A Kapuőr Stratégia: Hová Költsön a Költségvetéséből

Nincs egyetlen “varázsképlet” az SPD-k méretezésére, de van egyértelmű gazdasági logika. A védelmi rendszer tervezése arról szól, hogy a költségvetését oda csoportosítsa, ahol a kopás a legnagyobb.

1. Zóna: Szervizbejárat (Fő Panel)

Értékelés: 150-300 kA
Miért: Ezt a helyet naponta érik a hálózati túlfeszültségek, a villámcsapások és a szomszédos események. Az események gyakorisága: 200-700 évente.
Gazdaságosság: Egyszeri 1500 dolláros kiadás 15-20 év élettartamra, szemben a 150 dolláros kiadással 18 havonta, plusz 2000 dollár leállásonként.
Stratégia: Vásároljon túlzott kapacitást. Azt szeretné, hogy ez az egység egy évtizedet kibírjon karbantartás nélkül.
SCCR: Minimum 200 kA ipari létesítményekhez.

2. zóna: Áramköri panelek (elosztó panelek)

Értékelés: 50-100 kA
Miért: A Gatekeeper elnyelte a legtöbb külső túlfeszültséget. Ez a hely elsősorban a belső motoros visszarúgást és a berendezések kapcsolását kezeli. Gyakoriság: 50-150 esemény évente.
Gazdaságosság: Egy 50 kA-es egység 10-15 évig bírja ezen a helyen, és a cseréje nem igényel teljes létesítményi leállást.
Stratégia: Takarítson meg pénzt itt. Ne vásároljon túl. Az 50-80 kA az ideális.
SCCR: Illessze a paneljének AFC-jéhez (általában 65 kA az áramköri panelekhez, 200 kA az MCC-khez).

3. zóna: Felhasználási pont (kritikus berendezések)

Értékelés: 20-50 kA dedikált egységek
Miért: Milliós értékű gépekhez (CNC berendezések, MRI szkennerek, félvezetőgyártó eszközök) telepítsen egy dedikált SPD-t közvetlenül a berendezéshez.
Gazdaságosság: Maga a berendezés 500 000-5 000 000 dollárba kerül. Egy 500 dolláros dedikált SPD biztosítás.
Stratégia: Ez a harmadik védelmi réteg. A szervizbejárat és az áramköri panel SPD-i már eltávolították a túlfeszültség energia 95%-át. Ez a végső réteg védi az utolsó 5%-ot és a helyi zajt.
SCCR: Illessze a berendezés adattábla specifikációihoz.

A rétegzett védelem megtérülése

Ha mindhárom zónát telepíti, létrehozza azt, amit az IEEE “kaszkád koordinációnak” nevez - minden réteg csökkenti a túlfeszültség energiáját, így a következő réteg fokozatosan kisebb eseményeket kezel:

Szervizbejárat (300 kA): Egy 20 kA-es villámcsapást 2 kA-ra szorít le

Áramköri panel (50 kA): A 2 kA-es maradékot 0,3 kA-ra szorítja le

Felhasználási pont (20 kA): A 0,3 kA-es végső maradékot 0,05 kA-ra szorítja le (lényegében semmi)

Az Ön érzékeny berendezései 99,75%-os csökkenést tapasztalnak az eredeti túlfeszültség energiájából.

Teljes befektetés:

  • Szervizbejárat: 1500 dollár
  • 5 áramköri panel: 5 × 200 dollár = 1000 dollár
  • 3 kritikus berendezés egység: 3 × 500 dollár = 1500 dollár
  • Összesen: 4000 dollár

Alternatíva: Olcsó SPD-k mindenhol

  • Szervizbejárat 50 kA: 150 dollár (20 év alatt 11-szer cserélve = 2950 dollár cserénként × 11 = 42 450 dollár)
  • 5 áramköri panel: Nincs védelem (1000 dollár megtakarítás)
  • Berendezés meghibásodások 20 év alatt: $250,000-$1,000,000 (becslés az átlagos állásidő és javítási költségek alapján)

A Gatekeeper stratégia nem a legolcsóbb kezdetben. Ez a legolcsóbb a létesítmény élettartama alatt.

Műszaki szabványok és VIOX megoldások

Irányadó szabványok

IEEE C62.41.2-2002: Ajánlott gyakorlat a túlfeszültségek jellemzésére alacsony feszültségű AC áramkörökben

  • Meghatározza a túlfeszültség környezeti kategóriáit:
    • C kategória: Szervizbejárat, kültéri áramkörök (magas kitettség: 10 kV/10 kA túlfeszültségek lehetségesek)
    • B kategória: Áramköri ágak, betáplálók (közepes kitettség: 6 kV/3 kA túlfeszültségek tipikusak)
  • Ezek a kategóriák irányítják az SPD kiválasztását minden zónához

UL 1449 (5. kiadás): Szabvány a túlfeszültség-védelmi eszközökre

  • 2021 januárjában jelent meg, az ANSI 2022 decemberében hagyta jóvá
  • Meghatározza a vizsgálati követelményeket, az SCCR szabványokat és a biztonsági leválasztási követelményeket
  • Minden SPD-nek UL 1449 listán kell szerepelnie az észak-amerikai telepítésekhez a NEC követelményei szerint

A MOV degradáció megértése

A MOV degradációját a varisztor feszültség eltolódása határozza meg (V₁mA - az a feszültség, amelynél a MOV 1 mA áramot kezd vezetni). Az ismételt túlfeszültségek a cink-oxid szemcsehatárok termikus öregedését okozzák.

A magasabb kA értékeket több MOV párhuzamos kapcsolásával érik el, ami megosztja a túlfeszültség áramot több eszköz között. Ez csökkenti az egyes MOV-okra nehezedő termikus terhelést, meghosszabbítva az egység élettartamát.

Példa: Egy 10 kA-es túlfeszültség egyetlen MOV-on keresztül 5%-os degradációt okozhat. Ugyanez a 10 kA-es túlfeszültség 10 párhuzamos MOV-on keresztül (mindegyik 1 kA-t vezetve) csak 0,5%-os degradációt okozhat MOV-onként. Az egység 10-szer tovább bírja.

VIOX SPD megoldások

A VIOX a UL 1449 listán szereplő túlfeszültség-védelmi eszközök teljes választékát gyártja, amelyeket a Gatekeeper stratégiához terveztek:

Szervizbejárati SPD-k (1. típus):

  • Értékek: 150 kA, 200 kA, 300 kA túlfeszültség áram
  • SCCR: 200kA szabvány (megfelel az ipari panel követelményeinek)
  • DIN-sínre vagy panelre szerelhető konfigurációk
  • Vizuális és távoli riasztásjelzés
  • Termikus leválasztás biztonságos kialakítással

Elosztópanel SPDek (2. típus):

  • Névleges értékek: 50kA, 80kA, 100kA lökőáram
  • SCCR: 65kA vagy 200kA opciók
  • Kompakt DIN-sínre szerelhető
  • LED állapotjelzők
  • Bedugható csere modulok a könnyű karbantartás érdekében

Minden VIOX SPD jellemzője:

  • Teljes UL 1449 5. kiadás szerinti listázás
  • Széles feszültségtartomány kompatibilitás (120V-690V)
  • Üzemi hőmérséklet tartomány: -40°C és +85°C között
  • Öt év garancia
  • Észak-amerikai elektromos rendszerekhez tervezve és tesztelve

Amikor készen áll a The Gatekeeper Strategy megvalósítására olyan SPDekkel, amelyek az ipari minőségű megbízhatóságot az egyszerű gazdaságossággal ötvözik, a VIOX kínálja a megoldást.

Következtetés: Ne a kA-t tekintse erőnek – Tekintse befektetésnek a “Csere időpontjáig”

Ezt a cikket egy költségvetési megbeszélésen kezdte, egy $1200 árkülönbséget nézve, és azon tűnődve, hogy számít-e.

Most már érti:

A kA névleges érték nem azt méri, hogy egy SPD mennyire jól blokkolja a feszültséget egyetlen túlfeszültség esetén. Az 50kA-es és a 300kA-es egység is nagyjából ugyanarra a feszültségre szorítja le. Mindkettő ugyanazt a “védelmet” nyújtja az adott esemény során.

A kA névleges érték azt méri, hogy az SPD hány túlfeszültség eseményt képes túlélni, mielőtt tönkremegy.

Gondoljon rá úgy, mint a gumiabroncs futófelületének mélységére. A versenyabroncs és a teherautó abroncs is 60 mph sebességgel halad. De ha minden nap kavicson hajt, a versenyabroncs egy hónap alatt kopasz lesz. A teherautó abroncs 10 évig bírja.

A The Gatekeeper Strategy egyszerű:

1. zóna (Szolgáltatói bejárat): Szereljen be 150-300kA kapacitást. Ez a helyszín kapja a napi verést – évi 200-700 túlfeszültség eseményt a villámlástól, a hálózat kapcsolásától és a szomszédos terhelésektől. Fizesse ki egyszer a pénzt. Szerezzen 15-20 év karbantartásmentes működést. Kerülje el a hajnali 2 órai leállást.

2. zóna (Elosztópanelek): Szereljen be 50-100kA kapacitást. A Gatekeeper már elnyelte a külső túlfeszültségeket. Ez a helyszín kezeli a belső motor visszarúgást és a berendezések kapcsolását. Egy 50kA-es egység itt 10-15 évig bírja. Itt spórolhat pénzt a védelem feláldozása nélkül.

3. zóna (Kritikus berendezések): Szereljen be dedikált 20-50kA-es felhasználási hely SPDeket a milliós gépekhez. Ez biztosítás.

És mindig ellenőrizze, hogy az SCCR megfelel-e a panel zárlati áramának. Ne hagyja, hogy egy olcsó, nem megfelelő SCCR-rel rendelkező SPD szilánkos gránáttá váljon.

A számok egyértelműek: költsön egyszer $1500-at a szolgáltatói bejáratnál, vagy költsön $42600-at 20 év alatt olcsó egységek cseréjére és a létesítmény leállásainak kifizetésére.

A választás nem a legnagyobb szám megvásárlásáról szól. Hanem a megfelelő kapacitás megfelelő helyen történő telepítéséről – és annak megértéséről, hogy nem teljesítményt vásárol, hanem időt.

Fedezze fel a VIOX túlfeszültségvédelmi eszközöket →

Szerző kép

Szia, Joe vagyok, elkötelezett szakmai 12 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos ipar. A VIOX Elektromos, a hangsúly a szállító minőségi elektromos megoldások szabva az ügyfeleink igényeit. A szakértelem ível ipari automatizálás, lakossági vezetékek, illetve kereskedelmi elektronikus rendszerek.Lépjen kapcsolatba velem, [email protected] ha u bármilyen kérdése.

Tartalomjegyzék
    Tambahkan tajuk untuk mulai membuat daftar isi
    Kérjen árajánlatot most