VIOX Electric
Language

Átmeneti túlfeszültség vs. tranziens túlfeszültség: Hogyan befolyásolja a TOV az SPD-t?

Temporary Overvoltage vs Transient Surge: How TOV Affects an SPD

Írta:

a oldalon.

Ezen az oldalon

Egy AC túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD) elsődlegesen arra szolgál, hogy korlátozza tranziens túlfeszültségek és elvezesse a túlfeszültségi áramot. Egy ideiglenes hálózati frekvenciájú túlfeszültség (TOV) sokkal tovább tart, és termikusan túlterhelheti az SPD-t, különösen a fém-oxid varisztorokat (MOV) használókat. A TOV-nyilatkozat csak a megadott feszültségre, időtartamra, védelmi módra és vizsgálati körülményekre vonatkozóan írja le az eszköz viselkedését. Nem teszi az SPD-t feszültségszabályozóvá vagy univerzális védelmi eszközzé a nullavezető szakadása vagy tartós túlfeszültség ellen.

Ez a megkülönböztetés fontos az SPD kiválasztásakor, valamint az ismételten lekapcsoló vagy meghibásodó modulok vizsgálatakor. A magasabb kA-ben megadott túlfeszültség-levezetési képesség önmagában nem igazol jobb TOV-viselkedést.

A legfontosabb tudnivalók

  • A tranziens túlfeszültség és a TOV különböző igénybevételek. A szabványosított túlfeszültség-hullámformák mikroszekundumos időskálán hatnak; a TOV egy hálózati frekvenciájú állapot, amelyet meghatározott feszültséggel és időtartammal értékelnek.
  • Olvassa el a teljes TOV-nyilatkozatot. A feszültségérték önmagában hiányos az idő, a védelmi mód, a rendszerállapot és a deklarált eredmény nélkül.
  • Az Uc, Up és TOV különböző kérdésekre ad választ. Az Uc vagy MCOV a folyamatos feszültség-kompatibilitásra vonatkozik, az Up a meghatározott vizsgálatok alatti túlfeszültség-korlátozást írja le, a TOV-nyilatkozat pedig az átmeneti hálózati frekvenciájú túlfeszültség alatti viselkedést írja le.
  • A tűrőképesség és a biztonságos meghibásodás nem egyenértékű. A tűrőképesség a deklarált vizsgálat alatti folyamatos üzemet jelenti; a biztonságos meghibásodás azt jelenti, hogy az SPD ellenőrzött módon kerülhet ki az üzemből.
  • Szüntesse meg a rendszerbeli okot. Ha az ismétlődő SPD-hibák a nullavezetővel, a földeléssel, a feszültségválasztással vagy a tápellátással kapcsolatos problémákra vezethetők vissza, akkor csak a betét cseréje megismételheti a hibát.

A tranziens túlfeszültség, a TOV és a tartós túlfeszültség nem cserélhető fel egymással

A “túlfeszültség” kifejezés nagyon eltérő okokból bekövetkező, különböző időtartamú és védelmi reakciót igénylő eseményeket takar. Mielőtt eldöntené, mit kell tennie az SPD-nek, osztályozza az eseményt.

Feltétel Tipikus elektromos jellemző Fő SPD-vonatkozás Megfelelő mérnöki válasz
Tranziens túlfeszültség Villámhatásokkal, kapcsolásokkal vagy más tranziens forrással összefüggő rövid idejű impulzus Az SPD korlátozza a feszültséget és elvezeti az impulzusáramot a deklarált vizsgálati terhelésén belül Válassza ki és hangolja össze a megfelelő SPD típust, feszültségértékeket, védelmi módokat és a telepítési útvonalat
Ideiglenes hálózati frekvenciájú túlfeszültség Megnövekedett feszültség a rendszerfrekvencián vagy annak közelében, meghatározott ideiglenes időtartamig Az SPD a deklarált TOV-viselkedésétől és az alkalmazástól függően ellenállhat ennek, biztonságosan lekapcsolhat, vagy károsodhat Ellenőrizze a pontos TOV-nyilatkozatot, a rendszer hibaállapotát, a földelési elrendezést és a védelmi módot
Hosszabb tápellátási eltérés vagy tartós túlfeszültség A feszültség a vizsgált ideiglenes eseményen túl is a tervezett működési tartományon kívül marad A hagyományos SPD nem feszültségszabályozó, és nem feltételezhető róla, hogy leválasztja a védett terhelést Hárítsa el a tápellátási hibát, vagy használjon erre a célra tervezett felügyeleti, szabályozási vagy leválasztási funkciót az alkalmazandó szabályok szerint

A határvonal funkcionális, nem csupán nyelvi jellegű. IEC 61643-01:2024 meghatározza a túlfeszültségek korlátozására és a túláramok elvezetésére szolgáló kisfeszültségű SPD-k közös követelményeit, vizsgálatait, névleges értékeit és biztonsági előírásait. IEC 61643-11:2025 alkalmazza ezeket az elveket az AC kisfeszültségű tápellátó SPD-kre, és kifejezetten azonosítja a várható hibaállapotokat, beleértve a TOV-igénybevételeket is, mint alkalmazási szempontokat. A 11. rész a legfrissebb IEC 61643-01 szabvánnyal együtt olvasandó.

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

Miért terhelheti túl a TOV az MOV-alapú SPD-t

Az MOV egy nemlineáris alkatrész. Normál feszültségen csak nagyon kis áramot vezethet. Ahogy az MOV-on eső feszültség a vezető tartományába emelkedik, az áram meredeken nő. Ez a viselkedés hasznos egy rövid ideig tartó túlfeszültség esetén, mivel kis impedanciájú elvezetési utat hoz létre az impulzusáram számára.

TOV alatt az igénybevétel sokkal tovább tarthat, mint egy tranziens impulzus esetén. Ha a hálózati frekvenciájú feszültség jelentős áramot hajt át az MOV-on, az elektromos energia hővé alakul. Az eredmény több összefüggő változótól függ:

feszültség a védelmi módon → MOV áram → teljesítménydisszipáció → hőmérséklet-emelkedés → leválasztó válaszreakció vagy anyagkárosodás

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

Ez az oka annak, hogy egy SPD nem értékelhető kizárólag az Imax, In vagy Iimp alapján. Ezek a névleges értékek meghatározott túlfeszültség-terheléseket írnak le; nem helyettesítik a termék TOV-nyilatkozatát.

Nem minden SPD használ azonos belső technológiát vagy leválasztási elrendezést. A belső termikus leválasztó általában a túlmelegedett védelmi komponens üzemen kívül helyezésére szolgál, de funkciója nem feltétlenül azonos a külső rövidzárlat elleni védelemmel. A pontos hiba-viselkedést, a tartalék védelmet és az állapotjelzést a termékdokumentációból kell kiolvasni. A SPD adatlap útmutatót elmagyarázza, hogyan illeszkednek egymáshoz ezek a nyilatkozatok.

A TOV-viselkedést meghatározó változók

Egy olyan kijelentés, mint “ez az SPD ellenáll a TOV-nak”, hiányos, hacsak nincs meghatározva az alkalmazandó feltétel.

Változó Miért változtatja meg az eredményt Mit kell ellenőrizni
Feszültségnagyság A magasabb feszültség a feszültségkorlátozó komponenst mélyebben a vezetés tartományába viheti Deklarált TOV feszültség és referenciafeszültség alapja
Időtartam A hőenergia és a szakaszoló válaszideje attól függ, mennyi ideig áll fenn az állapot Megadott vizsgálati időtartam; soha ne hasonlítson össze feszültségértékeket időtartam nélkül
Védelmi mód Az L-N, L-PE, N-PE és L-L útvonalakon eltérő feszültségek léphetnek fel hiba esetén A nyilatkozat által lefedett pontos üzemmód
Földelési rendszer A TN, TT és IT rendszerek eltérő hibafeszültség-viszonyokat eredményeznek Rendszerkonfiguráció a tényleges telepítési ponton
Forrás és hibaállapot A transzformátor bekötése, a nullavezető állapota, a hiba elhárítása és a forrás viselkedése befolyásolja az alkalmazott igénybevételt A várható rendszer- és hibaállapotok, nem csupán a névleges feszültség
Uc vagy MCOV A folyamatos feszültség-kompatibilitás határozza meg a normál üzemi tartományt Uc minden egyes csatlakoztatott módhoz és a legmagasabb várható normál hálózati frekvenciájú feszültség
Belső leválasztó A különböző kialakítások eltérő módon maradhatnak csatlakoztatva, választhatnak le, vagy érhetnek el biztonságos végállapotot A gyártó TOV-viselkedése és hiba jelzése
Külső védelem A tartalék biztosíték vagy megszakító a meghatározott hibaáram-feltételeket kezeli, nem minden túlfeszültség-állapotot Gyártói koordinációs táblázat és vonatkozó rövidzárlati nyilatkozat

IEC 61643-12:2020 az AC tápellátású SPD kiválasztásával, működésével, elhelyezésével és koordinációjával foglalkozik. A termékszabvánnyal és a célpiacon érvényes telepítési szabályokkal együtt kell alkalmazni.

Hogyan értelmezzük együttesen az Uc, Up és a TOV nyilatkozatot

Ezek a paraméterek ugyanazon alkalmazás különböző részeit írják le; nem felcserélhető besorolások.

Uc vagy MCOV: folyamatos feszültség-kompatibilitás

UC az IEC SPD-re meghatározott feltételek mellett megadott maximális folyamatos üzemi feszültség. Az észak-amerikai dokumentáció általában a MCOV. Megfelelőnek kell lennie az egyes csatlakoztatott védelmi módokon folyamatosan jelen lévő feszültséghez, beleértve a hihető normál ingadozásokat is.

Az Uc értékét nem szabad univerzális TOV-szorzó alkalmazásával kiválasztani. A rendszerfeszültséget, a földelési elrendezést, a védelmi módot, a forrás viselkedését, a termékre vonatkozó utasításokat és az alkalmazandó szabályokat együttesen kell figyelembe venni. A szélesebb paraméterhatárokért lásd: Uc kontra Up túlfeszültség-levezetőknél (SPD).

Up: túlfeszültség-korlátozási szint

Fel az a deklarált feszültségvédelmi szint, amelyet meghatározott szabványosított vizsgálatok során kapnak. Segíti a szigeteléskoordinációt, de a berendezést elérő feszültség függ a csatlakozóvezeték induktivitásától, az elrendezéstől, az előtte és utána lévő koordinációtól, valamint a tényleges túlfeszültségtől is.

Az alacsony Up érték nem bizonyítja, hogy az SPD ellenáll egy adott TOV-nak. Ezzel szemben a szükségtelenül magas Uc kiválasztása kizárólag a TOV-igénybevétel elkerülése érdekében megváltoztathatja a túlfeszültség-védelem hatékonyságát. Mindkét névleges értéknek meg kell felelnie az adott telepítésnek.

UT vagy TOV viselkedés: átmeneti hiba válaszreakciója

Egy használható TOV-bejegyzésnek közvetlenül vagy a hivatkozott termékszabványon és utasításokon keresztül azonosítania kell:

  • az alkalmazott hálózati frekvenciájú feszültséget;
  • az időtartamot;
  • a védelmi mód vagy a kapocs-kapcsolat;
  • a vonatkozó rendszer vagy hibaállapot;
  • hogy az eredmény ellenállás, biztonságos meghibásodás vagy más pontosan meghatározott kimenetel-e;
  • bármely szükséges külső védelmi eszköz vagy telepítési feltétel.

Például egy gyártó közzétehet egy modellspecifikus nyilatkozatot, például egy meghatározott feszültséget egy meghatározott percszámra vonatkozóan, “ellenállás” kimenetellel. Ez a nyilatkozat csak az adott modellre és feltételre vonatkozik. Nem másolható át egy másik SPD általános specifikációjába.

TOV ellenállás vs. biztonságos meghibásodás

A két kimenetel különböző mérnöki kérdésekre ad választ.

Deklarált viselkedés Gyakorlati jelentés Mit nem igazol
Ellenállni Az SPD a megadott TOV-vizsgálatot követően is képes ellátni rendeltetésszerű funkcióját, a szabvány és a terméknyilatkozat függvényében Túlélés minden magasabb feszültség, hosszabb időtartam, eltérő üzemmód vagy eltérő forrásfeltétel esetén
Biztonságos meghibásodás Az SPD a megadott feltételek mellett ellenőrzött módon lekapcsolódhat a hálózatról anélkül, hogy a vizsgálati követelmények szerinti elfogadhatatlan veszélyhelyzetet idézne elő Folyamatos túlfeszültség-védelem az eseményt követően

A biztonságos meghibásodást vagy lekapcsolást követően a berendezés továbbra is feszültség alatt maradhat, miközben a túlfeszültség-védelem megszűnt. Az állapotjelzés és a távjelzés ezért fontos az ipari és felügyelet nélküli rendszerekben. Az esemény előtti zöld jelzés nem igazolja, hogy az esemény után minden védelmi útvonal elérhető marad; ellenőrizze a modellspecifikus jelzéseket és a karbantartási utasításokat.

Az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete (NIST) által közzétett kutatás leírja a központi tervezési konfliktust: az SPD-nek elég erősen kell vezetnie ahhoz, hogy korlátozza a rövid túlfeszültség-impulzust, anélkül, hogy megkísérelné a hosszabb hálózati frekvenciájú túlfeszültség korlátlan ideig történő levezetését. A kereskedelmi forgalomban kapható SPD-k megfigyelt reakciója TOV-igénybevétel esetén a károsodásmentességtől a destruktív meghibásodásig terjedt, ami megerősíti a feltételezések helyett a deklarált és tesztelt viselkedés szükségességét. Lásd: A TOV hatásai a túlfeszültség-levezetőkre és A túlfeszültség-védelem és a túlfeszültségi forgatókönyvek dilemmája.

Nullavezető-szakadás: Fontos, de a rendszertől függő példa

A nullavezető-szakadást gyakran használják a TOV magyarázatára, mivel egy többfázisú, fázis-nulla terhelésű elektromos rendszerben az eltolódott vagy megszakadt nullavezető megváltoztathatja az egyes terheléseken megjelenő feszültséget. A tényleges feszültség a rendszer topológiájától, a megszakítás helyétől, a terhelés kiegyensúlyozatlanságától, a földeléstől és az összekötésektől, valamint a fennmaradó áramköri utaktól függ.

A fázis és a nulla közé csatlakoztatott SPD reagálhat, ha eléri a vezetési tartományát, de az nem egy szabályozott feszültségszabályozó. A rendellenes hálózati frekvenciájú feszültség fenntartására tett kísérlet túlmelegítheti a feszültségkorlátozó alkatrészeit, vagy működésbe hozhatja a leválasztóját. Nem szabad a nullavezető javításának átmeneti helyettesítőjeként, sem célzott túlfeszültség-felügyeleti és lekapcsoló rendszer helyett kezelni.

A helyes válasz tehát nem az, hogy “telepítsünk nagyobb kA-es SPD-t”. Hanem az, hogy:

  1. szakképzett személyzettel különítsük el és javítsuk ki a nullavezető vagy a tápellátás hibáját;
  2. ellenőrizzük a feszültséget minden csatlakoztatott védelmi módban;
  3. ellenőrizzük az SPD Uc és TOV nyilatkozatát a tényleges rendszer függvényében.;
  4. ellenőrizze az állapotát, és cserélje ki vagy szervizelje, ha a gyártó által meghatározott jelzés beavatkozást igényel;
  5. határozza meg, hogy a rendszertervezés vagy a helyi telepítési szabályok megkövetelnek-e külön feszültségfigyelő vagy állandó túlfeszültség-védelmi funkciót.

A feszültségvédelmi eszköz és túlfeszültség-levezető összehasonlítása elmagyarázza a funkcionális különbséget a gyors tranziens elvezetés és a tartományon kívüli tápfeszültség esetén történő felügyelt lekapcsolás között.

Gyakorlati döntési keretrendszer TOV-hoz

Használja ezt a sorrendet új SPD specifikálásakor vagy ismétlődő lekapcsolások kivizsgálásakor. Ez egy tervezési és dokumentációs keretrendszer, nem pedig feszültség alatti vizsgálati eljárás.

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

1. Határozza meg az eseményt az eszköz kiválasztása előtt

Jegyezze fel a mért vagy számított feszültséget, frekvenciát, időtartamot, az érintett vezetőket, az ismétlődési mintázatot és az üzemi állapotot. Ne nevezzen minden nagyfeszültségű eseményt “túlfeszültségnek”.”

2. Feszültség leképezése védelmi mód szerint

A tényleges topológiához tartozó L-N, L-PE, N-PE vagy L-L feszültségek azonosítása. Az eszközszintű névleges érték csak akkor értelmezhető, ha a csatlakoztatott üzemmódhoz van rendelve.

3. Földelési és tápellátási elrendezés megerősítése

Dokumentálja a TN, TT vagy IT elrendezést, a transzformátor tekercselési módját, a nullavezető kezelését, a generátor vagy átalakító forrását, valamint a valószínű hiba-elhárítási útvonalat. A névleges “230/400 V” vagy “277/480 V” jelölés nem elegendő az összes hibaüzemi feszültség meghatározásához.

4. Uc ellenőrzése a TOV viselkedés előtt

Ellenőrizze, hogy a normál üzemi feszültség, beleértve a hihető üzemi ingadozásokat is, egyik védelmi módnál sem haladja meg az Uc értéket. Ha meghaladja, az alkalmazás már kívül esik a tervezett folyamatos feszültségtartományon.

5. A teljes TOV-nyilatkozat összevetése

Hasonlítsa össze a feszültséget, az időtartamot, az üzemmódot, a rendszerállapotot és a deklarált eredményt. Ne interpoláljon univerzális megfelelési/nem megfelelési görbét egyetlen közzétett pontból, kivéve, ha a gyártó biztosítja az adott görbét vagy módszert.

6. Ellenőrizze a hibaáram és a lekapcsolás koordinációját

Erősítse meg az SPD-re vonatkozó rövidzárlati nyilatkozatot, a belső leválasztó viselkedését, a maximális előtétvédelmet, valamint a szükséges külső tartalék biztosítékot vagy megszakítót. Az IEC dokumentációban ez tartalmazhat egy olyan nyilatkozatot, mint Isccr; az észak-amerikai dokumentáció általában a következőt használja SCCR. Ezek az értékek nem azonosak az In, Imax vagy Iimp értékekkel.

7. Döntse el, hogy szükség van-e külön védelmi funkcióra

Ha a tervezési cél a fogyasztók lekapcsolása tartós rendellenes feszültség esetén, használjon az adott funkcióra szánt eszközt és vezérlési architektúrát. A kiválasztás a célpiactól, a rendszertől, a lekapcsoló eszköztől, a koordinációtól, a visszaállítási viselkedéstől és a helyi szabályoktól függ. Az általános feszültségvédő nem univerzális válasz minden TOV-állapotra.

8. Rögzítse a döntést a beszerzés és a karbantartás érdekében

Egy ipari SPD árajánlatkérésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

  • névleges és maximális folyamatos üzemi feszültség;
  • frekvencia és forrástípus;
  • földelési rendszer és védelmi módok;
  • szükséges SPD típus és túlfeszültség-értékek;
  • Uc, Up és a szükséges TOV viselkedés;
  • várható rövidzárlati áram és tartalék védelem;
  • állapotjelzés vagy távoli érintkező követelménye;
  • telepítési hely és alkalmazandó szabványkeretrendszer.

A teljes beszerzési mezőkhöz használja a SPD adatlap útmutatót. Ha egy modul már korán vagy ismételten meghibásodott, használja a ipari SPD élettartam és MOV öregedési útmutatót mielőtt egy másik azonos betétet szerelne be.

TOV vizsgálati táblázat

Megfigyelés Először ellenőrizze Miért fontos Biztonságos következő lépés
Egy vagy több SPD modul hibajelzést mutat egy tápellátási rendellenesség után Eseményfeszültség és időtartam; állapotra vonatkozó utasítások; érintett védelmi módok Az esemény túlléphette a TOV-állapotot még ismert villámcsapás nélkül is Végezze el a szükséges leválasztást, kövesse a gyártó ellenőrzési/csereutasításait, és vizsgálja ki a tápellátási okot
A cserealkatrészek ismét gyorsan lekapcsolnak Tényleges folyamatos feszültség, Uc, földelési elrendezés, nullavezető folytonossága és TOV-nyilatkozat Az ismételt, azonos típusú csere elfedheti a rendszer- vagy kiválasztási hibát Ne folytassa az ismételt cserét, amíg az alkalmazás ellenőrzése meg nem történt
Az előtéttel kapcsolt védelmi eszköz az SPD-ágazattal együtt működik Rendelkezésre álló hibaáram, vezetékezés, belső leválasztó és a gyártói tartalékvédelmi táblázat A TOV-károsodás és az azt követő hibaáram különböző szakaszok, amelyek összehangolt védelmet igényelnek Vizsgáltassa meg a berendezést; ne szereljen be nagyobb biztosítékot vagy megszakítót jóváhagyott koordinációs adatok nélkül
Az érzékeny terhelések meghibásodnak, miközben az SPD jelzőfénye normális állapotot mutat Eseménytípus, védett módok, beépített vezetékút, koordináció és berendezés-ellenállóképesség A zavar az SPD funkcióján kívül eshet, vagy más úton is elérhette a berendezést Diagnosztizálja a teljes elektromos rendszert, ahelyett, hogy a jelzőfényt a teljes körű védelem bizonyítékaként használná

Ne nyisson ki feszültség alatt álló elosztót, és ne végezzen feszültség alatti méréseket, kivéve, ha a munka engedélyezett, kockázatértékeléssel ellátott, és azt szakképzett személyzet végzi a telepítéshez előírt eljárások és védőeszközök használatával.

Gyakran Ismételt Kérdések

Megvédhet-e az SPD a tartós túlfeszültség ellen?

A hagyományos SPD nem kezelhető feszültségszabályozóként vagy univerzális, tartós túlfeszültség elleni védelmi eszközként. Vezethet, megszakíthat vagy meghibásodhat, ha rendellenes hálózati frekvenciájú feszültség áll fenn. Használja a megadott TOV-viselkedést a meghatározott átmeneti körülményekre, és alkalmazzon célzott felügyeleti, szabályozási vagy lekapcsolási funkciót, ha a rendszer célja eltérő.

A magasabb kA-érték javítja a TOV-ellenállóképességet?

Nem feltétlenül. Az In, Imax és Iimp meghatározott túlfeszültség-levezetési feladatokat ír le. A TOV-viselkedés a hálózati frekvenciájú feszültségtől, az időtartamtól, a védelmi módtól, az alkatrész és a leválasztó kialakításától, a rendszer állapotától és a gyártói nyilatkozattól függ.

A magasabb Uc mindig biztonságosabb?

A magasabb Uc nagyobb folyamatos feszültségtartalékot biztosíthat, de más túlfeszültség-védelmi kompromisszummal is járhat. Az Uc értékének meg kell felelnie az egyes módokon fellépő tényleges feszültségnek, miközben az Up és a berendezés impulzus-ellenállóképessége közötti koordinációt fenn kell tartani. Ne növelje az Uc értékét kizárólag egy általános TOV-tényező alkalmazásával.

Mit jelent a “TOV-ellenállóképesség” az adatlapon?

Azt jelenti, hogy a termék megfelelt a megadott vizsgálati körülményekre vonatkozó ellenállóképességi követelményeknek. Ellenőrizze a feszültséget, az időtartamot, a módot, a rendszer alapjait, a termékszabványt és az esetlegesen szükséges külső védelmet. Ez nem egy korlátlan túlfeszültség-tűrési érték.

Megvédi az SPD a berendezést, ha a nulla vezető megszakad?

Ne hagyatkozzon hagyományos SPD-re nullavezető-szakadás elleni védelemként. Az így kialakuló feszültség a rendszertől és a terheléstől függ, a tartós vezetés pedig túlterhelheti az SPD-t. Biztosítsa a nullavezető épségét, és ahol szükséges, alkalmazzon megfelelő, felügyelt lekapcsolási architektúrát.

Mérnöki döntés

A TOV-ot olyan rendszerállapotként kezelje, amely kölcsönhatásba lép az SPD-vel – ne pedig ugyanazon tranziens túlfeszültség nagyobb változataként. Kezdje az egyes védelmi módokon mért feszültséggel, az esemény időtartamával, a forrás és a földelési elrendezés adataival, majd olvassa el az Uc, Up, TOV viselkedés, a leválasztó információk és a rövidzárlati koordináció adatait egy egységként. Ha a rendszer megkívánt funkciója a terhelések leválasztása tartós rendellenes feszültség esetén, ezt a funkciót külön határozza meg, ahelyett, hogy feltételezné, hogy az SPD biztosítja azt.

Alkalmazásspecifikus SPD-kiválasztáshoz küldje el a rendszerfeszültséget, a frekvenciát, a földelési elrendezést, a védelmi módokat, a telepítési pontot, a hibaáramra vonatkozó információkat és a megkívánt TOV-viselkedést a következő címre: [email protected].

Források