ການຈັດວາງອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ (SPDs) ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດອັນດຽວທີ່ກໍານົດວ່າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈະທົນຕໍ່ເຫດການໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼືປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຫຼາຍພັນໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບສູງສຸດກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືມີຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟຫຼາຍເກີນໄປ.
ສໍາລັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າແລະຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນຈະແຈ້ງ: ປ່ຽນເສັ້ນທາງພະລັງງານຊົ່ວຄາວ ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປເຖິງການໂຫຼດປາຍທາງທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປະສານງານໃນການຕິດຕັ້ງ—ທີ່ເອີ້ນວ່າການປ້ອງກັນແບບ cascading—ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ວົງຈອນສາຂາແຕ່ລະອັນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ປະເພດ SPD ແລະການຈັດປະເພດ
ກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດຈຸດຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນແຜງຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງຈໍາແນກລະຫວ່າງສາມປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງ SPDs ທີ່ກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານເຊັ່ນ UL 1449 ແລະ IEC 61643-11. ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແມ່ນຖືກກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍປະເພດອຸປະກອນ.
- ປະເພດ 1 SPDs: ອອກແບບມາສໍາລັບດ້ານສາຍຂອງທາງເຂົ້າບໍລິການ. ອຸປະກອນຫນັກເຫຼົ່ານີ້ຈັດການກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຈາກແຫຼ່ງພາຍນອກ, ລວມທັງການຟ້າຜ່າໂດຍກົງແລະການປ່ຽນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ພວກມັນບໍ່ມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນພາຍນອກແລະຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າມາ.
- ປະເພດ 2 SPDs: ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບດ້ານການໂຫຼດຂອງການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການຕົ້ນຕໍ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຂອງການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ, ຕິດຕັ້ງຢູ່ກະດານແຈກຢາຍແລະກະດານຍ່ອຍ. ພວກເຂົາປົກປ້ອງພະລັງງານທີ່ຕົກຄ້າງທີ່ຜ່ານອຸປະກອນປະເພດ 1 ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນຈາກມໍເຕີແລະ ໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VFDs).
- ປະເພດ 3 SPDs: ອຸປະກອນຈຸດປະສົງທີ່ຕິດຕັ້ງໃກ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບການໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ (ໂດຍປົກກະຕິພາຍໃນ 10 ແມັດ). ພວກເຂົາຈັດການກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕົກຄ້າງໃນລະດັບຕ່ໍາເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: PLCs, ຄອມພິວເຕີ, ແລະອຸປະກອນການແພດ.

ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຫຼັກສໍາລັບ SPDs
ການປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດ “ການປ້ອງກັນໃນຄວາມເລິກ”. ການອີງໃສ່ອຸປະກອນອັນດຽວຢູ່ທີ່ທາງເຂົ້າບໍລິການຕົ້ນຕໍແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄມໂຄຣໂປຣເຊສເຊີທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
1. ທາງເຂົ້າບໍລິການຫຼັກ
ນີ້ແມ່ນສາຍປ້ອງກັນທໍາອິດຂອງທ່ານ. SPD ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງທັນທີຫຼັງຈາກຂັ້ນສອງຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແລະກ່ອນອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຂອງອຸປະກອນບໍລິການຕົ້ນຕໍ (ສໍາລັບປະເພດ 1) ຫຼືທັນທີຫຼັງຈາກການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍ (ສໍາລັບປະເພດ 2). ຈຸດປະສົງຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງພະລັງງານອັນມະຫາສານຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍນອກໄປສູ່ພື້ນດິນຢູ່ຈຸດເຂົ້າ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນໄຫຼວຽນຜ່ານລະບົບສາຍດິນຂອງອາຄານ.
2. ກະດານແຈກຢາຍແລະກະດານຍ່ອຍ
ສະຖານທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ມັກຈະມີສາຍເຄເບີ້ນຍາວລະຫວ່າງສະວິດເກຍຕົ້ນຕໍແລະກະດານແຈກຢາຍລຸ່ມນ້ໍາ. ສາຍເຄເບີ້ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າຫຼືອຸປະກອນແຮງດັນສູງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການຕິດຕັ້ງ SPDs ປະເພດ 2 ຢູ່ກະດານກາງເຫຼົ່ານີ້ຈະຍຶດແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປົກປ້ອງວົງຈອນສາຂາ.
3. ລະດັບອຸປະກອນ (ຈຸດປະສົງ)
ສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ເຊີບເວີສູນຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງ CNC, ຫຼືກະດານຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟ, SPD ປະເພດ 3 ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງຢູ່ທີ່ອິນພຸດຂອງອຸປະກອນ. ນີ້ແກ້ໄຂແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນໃນວົງຈອນສາຂາແລະໃຫ້ການຍຶດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແຫນ້ນຫນາທີ່ສຸດ.
ການຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດ 1: ຂໍ້ກໍານົດທາງເຂົ້າບໍລິການ
ການຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດ 1 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມງວດ. ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ນັ່ງຢູ່ດ້ານສາຍຂອງການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການ, ພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖາວອນແລະຕ້ອງຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດສູງ.
ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງສະຖານທີ່
ຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດ 1 ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບຕົວນໍາໄລຍະທີ່ເຂົ້າມາເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນກະດານແຈກຢາຍຕົ້ນຕໍມາດຕະຖານ, ນີ້ມັກຈະຫມາຍເຖິງການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໂດຍກົງກັບ enclosure ຜ່ານ chase nipple ຫຼືພາຍໃນ compartment ທີ່ອຸທິດຕົນຖ້າໃຊ້ການອອກແບບ switchboard ປະສົມປະສານ.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່
ອຸປະກອນປະເພດ 1 ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ. ທ່ານຈະແຕະໄລຍະ (L1, L2, L3) ແລະ Neutral (N) ໂດຍກົງຈາກຕົວນໍາທາງເຂົ້າບໍລິການຫຼື busbars ຕົ້ນຕໍ.
- ຫມາຍເຫດຄວາມປອດໄພ: ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີ breaker upstream ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຈະເດີນທາງ, ອຸປະກອນປະເພດ 1 ມັກຈະປະກອບມີ fusing ພາຍໃນຫຼື disconnects ຄວາມຮ້ອນເພື່ອແຍກຫນ່ວຍບໍລິການຢ່າງປອດໄພຖ້າມັນລົ້ມເຫລວ.
- ການຕໍ່ດິນ: ຕົວນໍາສາຍດິນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນໍາໄຟຟ້າສາຍດິນຕົ້ນຕໍຫຼື busbar ດິນທີ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດ 2: ການຈັດວາງກະດານແຈກຢາຍ
SPDs ປະເພດ 2 ແມ່ນອຸປະກອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພົບໂດຍຊ່າງໄຟຟ້າການຄ້າ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານການໂຫຼດຂອງ breaker ຕົ້ນຕໍ, ປົກກະຕິແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ circuit breaker ທີ່ອຸທິດຕົນ.
ຕໍາແຫນ່ງຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ
ພາຍໃນ panelboard, ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ SPD ແລະ circuit breaker ອາຫານຂອງມັນແມ່ນ ຕິດກັນກັບ lugs ຕົ້ນຕໍຫຼື circuit breaker ຕົ້ນຕໍ.
- ເຫດຜົນທີ່ຕໍາແຫນ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ: ການວາງ SPD ຢູ່ເທິງສຸດຂອງກະດານ (ໃກ້ຊິດກັບອາຫານທີ່ເຂົ້າມາ) ຫຼຸດຜ່ອນ impedance ຂອງເສັ້ນທາງ busbar. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງ SPD ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກະດານ 42 ວົງຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ້ອງເດີນທາງລົງຄວາມຍາວຂອງ busbar ທັງຫມົດ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວກະດານກ່ອນທີ່ SPD ສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້.
Circuit Breaker vs. Direct Connection
ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ bus (ການນໍາໃຊ້ຊຸດ lug) ສະຫນອງ impedance ຕ່ໍາສຸດ, ການນໍາໃຊ້ circuit breaker ທີ່ອຸທິດຕົນ (ເຊັ່ນ: 30A ຫຼື 60A, ຂຶ້ນກັບສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ) ແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານສໍາລັບອຸປະກອນປະເພດ 2. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຍກ SPD ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືການທົດແທນໂດຍບໍ່ມີການປິດກະດານທັງຫມົດ.

ການຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດ 3: ການປ້ອງກັນຈຸດປະສົງ
SPDs ປະເພດ 3 ມັກຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປົກປ້ອງອຸປະກອນ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກສາຍແຂງເຂົ້າໄປໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່, DIN-rail ຕິດຕັ້ງພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມ, ຫຼືປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ receptacle.
- ຄວາມໃກ້ຊິດ: ຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນ 30 ຟຸດ (10 ແມັດ) ຂອງການໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ. ຖ້າຄວາມຍາວຂອງສາຍເກີນນີ້, ປະສິດທິພາບຂອງການຍຶດແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການ oscillation ແລະຜົນກະທົບການສະທ້ອນແຮງດັນໃນສາຍເຄເບີ້ນ.
- ການປະສານງານ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນປະເພດ 3 ຖືກປະສານງານກັບອຸປະກອນປະເພດ 1 ແລະປະເພດ 2 upstream. ແຮງດັນໄຟຟ້າຍຶດຂອງອຸປະກອນລຸ່ມນ້ໍາຄວນຈະຕ່ໍາກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ມັນປົກປ້ອງ, ແຕ່ສູງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ SPD ຫນັກ upstream ຈັດການກັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະລັງງານແຮງດັນ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ
ການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ SPD ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນກັບສະເພາະພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ. SPD 100kA ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍສາຍຍາວ, ງໍເຮັດວຽກຮ້າຍແຮງກວ່າ SPD 50kA ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍສາຍສັ້ນ, ຊື່.
ກົດລະບຽບ “ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ”
Surges ແມ່ນເຫດການຄວາມຖີ່ສູງ. ໃນຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້, inductance ສາຍສ້າງການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກົດລະບຽບທົ່ວໄປແມ່ນ: ຮັກສາສາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ 10 ນິ້ວ (250 ມມ).
- ສົມຜົນ: ວປ່ອຍໃຫ້ຜ່ານ = ວຍຶດ + (ລ × di/dt)
- ບ່ອນທີ່ ລ ແມ່ນ inductance (ຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ) ແລະ di/dt ແມ່ນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ.
- ທຸກໆນິ້ວຂອງສາຍໄຟເພີ່ມປະມານ 15-25 ໂວນໃຫ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟຟ້າ. ສາຍເຄເບີ້ນ 3 ຟຸດສາມາດເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍຮ້ອຍໂວນ, ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ເສັ້ນທາງສາຍໄຟຊື່
ຫຼີກເວັ້ນການງໍ 90 ອົງສາແຫຼມໃນຕົວນໍາ. ການງໍເພີ່ມ inductance ແລະ impedance. ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ກວ້າງຖ້າຫາກວ່າການຫັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ສາຍໄຟຄວນຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເສັ້ນຊື່, ແຫນ້ນຫນາຈາກ breaker/bus ໄປຫາ terminals SPD.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານແລະການຜູກມັດ
SPD ປ່ຽນເສັ້ນທາງພະລັງງານໄປສູ່ພື້ນດິນ. ຖ້າເສັ້ນທາງດິນມີຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼື impedance ສູງ, ພະລັງງານບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະໄປ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວນໍາສາຍດິນສີຂຽວ/ສີເຫຼືອງຖືກຜູກມັດໂດຍກົງກັບລົດເມດິນຂອງກະດານ. ຢ່າໃຊ້ chassis enclosure ໂລຫະເປັນເສັ້ນທາງດິນດຽວສໍາລັບ SPD; ດໍາເນີນການສາຍທີ່ອຸທິດຕົນ.

ຄວາມຜິດພາດການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ
ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີປະສົບການກໍ່ສາມາດເຮັດຜິດພາດໃນເວລາທີ່ຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນແຮງດັນ. ຫຼີກເວັ້ນການ pitfalls ເຫຼົ່ານີ້ເລື້ອຍໆ:
- “Pigtailing” Leads: Coiling ສາຍເກີນພາຍໃນກະດານເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງ “ງາມ”. ນີ້ສ້າງ inductor ແກນອາກາດທີ່ຂັດຂວາງແຮງດັນຈາກການເຂົ້າເຖິງ SPD, ບັງຄັບໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແທນ. ຕັດສາຍໄຟໃຫ້ຍາວ.
- ຕົວນໍາຂະຫນາດນ້ອຍ: ເຖິງແມ່ນວ່າກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນໆ, ແຕ່ມັນກໍ່ຮຸນແຮງ. ປະຕິບັດຕາມຂະໜາດທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ #10 AWG ຫຼື #8 AWG) ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ.
- ການຕິດຕັ້ງ SPDs ໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ: SPDs ມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການການອ້າງອີງເຖິງສາຍດິນ. ການຕິດຕັ້ງ Wye SPD ມາດຕະຖານໃນລະບົບ Delta ທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ ໂດຍບໍ່ກວດເບິ່ງເອກະສານສະເພາະອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ ຫຼື ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
- ບໍ່ສົນໃຈໄຟຕົວຊີ້ບອກ: ຕິດຕັ້ງ SPD ບ່ອນທີ່ໄຟ LED ສະແດງສະຖານະ ຫຼື ໜ້າຈໍສະແດງຜົນສາມາດເຫັນໄດ້. SPD ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບ ຈະບໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງໃດໆຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາໃນການຕິດຕັ້ງສະເພາະອຸດສາຫະກຳ
ອາຄານພານິດ
ໃນອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ພື້ນທີ່ຂາຍຍ່ອຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຸມໃສ່ລະບົບໄຟສ່ອງແສງ ແລະ HVAC.
- ການຈັດວາງ: ຕິດຕັ້ງ Type 2 SPDs ຢູ່ກະດານແຈກຢາຍໄຟສ່ອງແສງ. ໄດເວີ LED ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ.
- ຫ້ອງຂໍ້ມູນ: ໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ Type 2 ຢູ່ກະດານ ແລະ Type 3 SPDs ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ rack ເພື່ອປົກປ້ອງເຊີບເວີ.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
ໂຮງງານຜະລິດຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງພາຍໃນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ VFDs ແລະ ມໍເຕີ.
- ການຈັດວາງ: ທຸກໆສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ (MCC) ຄວນມີ Type 2 SPD.
- ກະດານ PLC: SPDs DIN-rail ທີ່ອຸທິດຕົນພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມແມ່ນບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທາງດ້ານເຫດຜົນ ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກ.
ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ເຮືອນທີ່ທັນສະໄໝໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະທີ່ມີເຄື່ອງໃຊ້, ເຄື່ອງສາກ EV, ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.
- ການຈັດວາງ: Type 1 ຫຼື Type 2 SPD ຢູ່ໜ່ວຍບໍລິໂພກຫຼັກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ NEC 2020/2023 (ມາດຕາ 242).
- ພາຍນອກ: ເຄື່ອງປັບອາກາດ AC ແລະ ປ້ຳນ້ຳມັກຈະຕ້ອງການ SPDs ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ອຸທິດຕົນ.
ສະຫລຸບ
ການກຳນົດບ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ SPDs ໃນກະດານໄຟຟ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຄາດເດົາ—ມັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານວິສະວະກຳທີ່ຄຳນວນໂດຍອີງໃສ່ລຳດັບຊັ້ນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຟີຊິກ. ອຸປະກອນ Type 1 ຢູ່ທາງເຂົ້າບໍລິການຮັກສາພະລັງງານຟ້າຜ່າພາຍນອກອອກ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ Type 2 ແລະ Type 3 ຢູ່ກະດານແຈກຢາຍ ແລະ ວັດສະດຸປ້ອນອຸປະກອນຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກເສື່ອມໂຊມຕາມການເວລາ.
ຈົ່ງຈື່ຈຳກົດລະບຽບທອງ: ສະຖານທີ່, ຄວາມຍາວ, ແລະ ຄວາມຊື່. ຕິດຕັ້ງ SPD ປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮັກສາສາຍໄຟໃຫ້ສັ້ນກວ່າ 10 ນິ້ວ, ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການງໍແຫຼມ.
ທີ່ VIOX, ພວກເຮົາອອກແບບອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາປະສານງານ ແລະ ການປະເມີນສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານບັນລຸລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊັບສິນທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານຄັ້ງຕໍ່ໄປ—ຮັບປະກັນລະບົບຂອງທ່ານດ້ວຍ VIOX ມື້ນີ້.