Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPDs) нь нарны фотоволтайк систем, цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх станц, үйлдвэрлэлийн хэрэглээний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд мэдрэмтгий электрон төхөөрөмжийг янз бүрийн цахилгааны эвдрэлээс үүдэлтэй хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалах зориулалттай. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн илүүдэл хүчдэлийг өөрчилснөөр цахилгаан системийн урт наслалт, найдвартай байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ингэснээр эвдрэлээс сэргийлж, тасралтгүй ажиллагааг хангадаг.
DC түр зуурын хэт хүчдэлийн тухай ойлголт
DC түр зуурын хэт хүчдэлийн тодорхойлолт
Тогтмол гүйдлийн түр зуурын хэт хүчдэл нь шууд гүйдлийн (Тогтмол гүйдлийн) цахилгаан системд тохиолддог богино хугацааны хүчдэлийн огцом өсөлтийг хэлнэ. Эдгээр хэт хүчдэл нь хэвийн ажиллах хүчдэлээс ихээхэн давж, ихэвчлэн хэдэн микросекундээс хэдэн миллисекунд хүртэл үргэлжилдэг. Эдгээр нь хурдацтай өсөх хугацаагаараа онцлог бөгөөд хэд хэдэн киловольтын далайцтай байдаг. Түр зуурын хэт хүчдэл нь янз бүрийн гадаад болон дотоод эвдрэлийн үр дүнд цахилгаан тоног төхөөрөмжид эрсдэл учруулж, тусгаарлагчийн эвдрэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, үйл ажиллагааны тасалдал зэргийг үүсгэж болзошгүй.
DC систем дэх нийтлэг шалтгаанууд
Тогтмол гүйдлийн системд түр зуурын хэт хүчдэл үүсэхэд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлдөг:
- Аянга цохих: Аянга нь түр зуурын хэт хүчдэлийн байгалийн хамгийн чухал шалтгаануудын нэг юм. Шууд цохилт нь агаарын шугам болон холбогдсон тоног төхөөрөмжөөр дамждаг өндөр хүчдэлийн хүчдэлийг өдөөж, ноцтой эвдрэлд хүргэдэг. Аянга цахилгаанаас үүсэх цахилгаан соронзон цацраг зэрэг шууд бус нөлөөлөл ч ойролцоох системд их хэмжээний хүчдэлийн огцом өсөлтийг үүсгэж болно.
- Сэлгэн залгах үйлдлүүд: Мотор, трансформатор, таслуур гэх мэт цахилгаан хэрэгслийг асаах, унтраах үйлдэл нь түр зуурын хэт хүчдэл үүсгэдэг. Эдгээр сэлгэн залгах үйлдлүүд нь гүйдлийн урсгалын гэнэтийн өөрчлөлтөд хүргэж, холбогдсон төхөөрөмжид нөлөөлж болох хүчдэлийн огцом өсөлтийг бий болгодог. Индуктив ачааллыг ажиллуулах явцад "сэлгэн үсрэх" гэж нэрлэгддэг үзэгдэл нь энэ шалтгааны нийтлэг жишээ юм.
- Цахилгаан статик цэнэггүйдэл (ESD): ТХБ-ын үйл явдлууд өөр өөр электростатик потенциалтай хоёр объекттой холбоо барих эсвэл ойрхон байх үед үүсдэг бөгөөд энэ нь цахилгаан эрчим хүчийг хурдан гадагшлуулахад хүргэдэг. Энэ нь богино боловч хүчтэй хүчдэлийн огцом өсөлтийг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь эмзэг электрон эд ангиудад онцгой хор хөнөөл учруулдаг.
- Аж үйлдвэрийн огцом өсөлт: Аж үйлдвэрийн нөхцөлд том мотор асаах, трансформаторыг асаах зэрэг үйл ажиллагаа нь түр зуурын их хэмжээний хэт хүчдэл үүсгэдэг. Эдгээр өсөлт нь ихэвчлэн ачааллын нөхцөлийн гэнэтийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй бөгөөд цахилгааны сүлжээнд эвдрэл үүсгэдэг.
- Цөмийн цахилгаан соронзон импульс (ЦЭМП): Цөмийн цахилгаан соронзон импульс (NEMP): Цөөн түгээмэл боловч өндөр уулын цөмийн дэлбэрэлтээс үүдэлтэй NEMP-ийн үйл явдал нь өргөн уудам нутаг дэвсгэрт асар их түр зуурын хэт хүчдэлийг өдөөж болно. Ийм дэлбэрэлтийн улмаас үүссэн цахилгаан соронзон орон нь цахилгаан болон холбооны шугамд хүчтэй хүчдэлийн огцом өсөлтийг үүсгэдэг.
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжүүд хэрхэн ажилладаг
DC SPD-ийн ажиллах зарчим
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPDs) нь шууд гүйдлийн систем дэх хүчдэлийн түвшинг хянаж, урьдчилан тогтоосон босго хэмжээнээс хэтэрсэн аливаа хүчдэлд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх замаар ажилладаг. DC SPD-ийн үндсэн үүрэг нь мэдрэмтгий төхөөрөмжөөс илүүдэл хүчдэлийг шилжүүлж, аюулгүй ажиллагааны хязгаарт байлгах явдал юм.
- Хүчдэлийн хяналт: DC SPD нь хэлхээн дэх хүчдэлийг тасралтгүй хянадаг. Энэ нь аянга цохих эсвэл сэлгэн залгах үйлдлээс үүдэлтэй хүчдэлийг илрүүлэх үед системийг хамгаалахын тулд идэвхждэг.
- Хүчдэлийг дахин чиглүүлэх: Үндсэн механизм нь металл ислийн варистор (MOVs) эсвэл хий ялгаруулах хоолой (GDTs) зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулдаг. Хэвийн нөхцөлд эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь өндөр эсэргүүцэлтэй тул SPD-ийг хэлхээнээс үр дүнтэй тусгаарладаг. Гэсэн хэдий ч, өсөлт үүсэх үед тэдгээрийн эсэргүүцэл эрс буурч, илүүдэл гүйдэл дамжин урсаж, газар руу аюулгүй чиглэнэ.
- Шуурхай хариу арга хэмжээ: Бүх процесс нь нано секундын дотор явагддаг бөгөөд энэ нь тоног төхөөрөмжийг хамгийн богино долгионоос хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүчдэл арилсаны дараа MOV эсвэл GDT нь өндөр эсэргүүцэлтэй төлөвтөө буцаж ирээд ирээдүйн өсөлтөд бэлэн болно.
Youtube дээрээс сонирхоорой
DC SPD-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Хэд хэдэн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь тогтмол гүйдлийн SPD дотор хамтран ажилладаг бөгөөд үр дүнтэй хүчдэлээс хамгаалдаг.
- Металл ислийн варистор (MOV): Энэ нь DC SPD-д ашиглагддаг хамгийн түгээмэл бүрэлдэхүүн хэсэг юм. MOV нь хүчдэлээс хамааралтай резисторууд бөгөөд хэт хүчдэлийн нөхцөлд эсэргүүцлээ өөрчлөх замаар хүчдэлийн огцом өсөлтийг дардаг. Эдгээр нь хүчдэлийн гүйдлийн бага эсэргүүцэлтэй замыг бий болгож, мэдрэмтгий төхөөрөмжөөс үр дүнтэй холдуулдаг.
- Хийн гадагшлуулах хоолой (GDT): Ихэнхдээ MOV-тэй хамт ашиглагддаг GDT нь тодорхой хүчдэлийн босго давсан үед гүйдэл дамжуулах замаар нэмэлт хамгаалалт болдог. Эдгээр нь өндөр эрчим хүчний давалгааг зохицуулахад онцгой үр дүнтэй байдаг.
- Түр зуурын хүчдэл дарах диодууд (TVS): Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь түр зуурын хэт хүчдэлд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх зориулалттай бөгөөд хүчдэлийн огцом өсөлтийг үр дүнтэй хавчих боломжтой. Тэдгээрийг ихэвчлэн хурдан хариу өгөх шаардлагатай програмуудад ашигладаг.
- Очлуурын цоорхой: Эдгээр нь хүчдэл нь тодорхой түвшингээс хэтэрсэн үед дамжуулагч замыг үүсгэдэг хамгаалалтын хэрэгсэл болгон ашигладаг бөгөөд энэ нь мэдрэмтгий бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тойрч гарах боломжийг олгодог.
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийн төрлүүд
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг (SPDs) суурилуулах цэгүүд болон тэдгээрийн санал болгож буй хамгаалалтын түвшингээс хамааран өөр өөр төрөлд ангилдаг. Эдгээр төрлийг ойлгох нь тогтмол гүйдлийн системүүдийн тодорхой хэрэгцээнд тохирсон SPD-ийг сонгоход тусалдаг. DC SPD-ийн үндсэн төрлүүд нь 1-р төрөл, 2-р төрөл, 3-р төрөл юм.
1 төрлийн DC SPD
1-р төрлийн тогтмол гүйдлийн SPD нь шууд аянга цохих эсвэл өндөр хүчдэлийн үйл явдлуудаас үүдэлтэй өндөр энергийн өсөлтөөс хамгаалах зориулалттай. Тэдгээрийг ихэвчлэн үндсэн түгээлтийн самбарын өмнө үйлчилгээний хаалган дээр суурилуулсан эсвэл үндсэн таслагчийн самбарт нэгтгэдэг. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь илүүдэл энергийг газар руу аюулгүйгээр дамжуулах чадвартай.
Ашиг тус:
- Ирж буй цахилгаан хангамжид шууд холбогдсон хүчдэлийн хамгаалалтыг дээд зэргээр хангана
- Чухал хэмжээний эрчим хүч шингээх чадвар
- Их хэмжээний өсөлтөөс хамгаалах эхний шугам
Жишээ програмууд:
- Цахилгааны үйлчилгээний орц
- Худалдааны цогцолбор дахь үндсэн түгээлтийн самбарууд
- Гадны аянга хамгаалах систем бүхий барилга байгууламж
2 төрлийн DC SPD
2-р төрлийн DC SPD нь 1-р төрлийн SPD-ээр дамжсан үлдэгдэл хүчдэл эсвэл шууд бус холболттой хүчдэлээс хамгаалах зориулалттай. Тэдгээрийг барилгын доторх үндсэн түгээлтийн самбар эсвэл дэд самбар дээр суурилуулсан. 2-р төрлийн DC SPD нь сэлгэн залгах үйлдлээс үүсэх хэт их хүчдэлээс хамгаалж, цахилгаан системийн тасралтгүй хамгаалалтыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай.
Ашиг тус:
- Үлдэгдэл хүчдэлээс найдвартай хамгаалалтыг хангана
- Дотоодоос үүссэн хүчдэлийг арилгах замаар нийт хүчдэлээс хамгаалах системийн үр ашгийг дээшлүүлнэ
- Түгээх самбарт холбогдсон эмзэг төхөөрөмжийг гэмтээхээс сэргийлнэ
Жишээ програмууд:
- Орон сууцны үндсэн болон дэд хуваарилах хавтан
- Арилжааны барилгын цахилгаан систем
- Аж үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн хавтан
Хосолсон төрлийн DC SPD
Төрөл 1 ба 2-р төрлийн DC SPD-ийн хослол байдаг бөгөөд ихэвчлэн хэрэглэгчийн нэгжид суурилуулагддаг. Энэхүү хослол нь шууд болон шууд бус хүчдэлээс хамгаалах цогц шийдлийг санал болгодог.
АС SPD-тэй харьцуулах
Хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн SPD нь үйл ажиллагааны зарчмаараа ижил төстэй байдаг ч хэд хэдэн гол ялгаанууд байдаг:
- Хүчдэлийн түвшин: Хувьсах гүйдлийн SPD нь 120В-аас 480В хүртэлх хүчдэлтэй нийтийн сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжийг хамгаалдаг. Үүний эсрэгээр DC SPD нь системийн хэмжээ, тохиргооноос хамааран хэдэн зуун вольтоос 1500В хүртэлх хүчдэлтэй нарны PV системд зориулагдсан.
- Хавчих шинж чанар: Хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн SPD нь хүчдэлийн долгионы хэлбэрийн шинж чанарын ялгаатай байдлаас шалтгаалан өөр өөр хавчих шинж чанартай байдаг. Хувьсах гүйдлийн хүчдэл нь эерэг ба сөрөг утгуудын хооронд солигддог бол тогтмол гүйдлийн хүчдэл тогтмол бөгөөд нэг чиглэлтэй байдаг. Үүний үр дүнд хувьсах гүйдлийн SPD нь хоёр чиглэлтэй хүчдэлийн өсөлтийг зохицуулах ёстой бол тогтмол гүйдлийн SPD нь зөвхөн нэг чиглэлтэй өсөлтийг зохицуулах ёстой.
- MOV-ийн үзүүлэлтүүд: Хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн SPD-д хэрэглэгддэг металл ислийн варисторууд (MOVs) нь систем бүрийн өвөрмөц хүчдэл, гүйдлийн шинж чанарыг харгалзан өөр өөрөөр хийгдсэн байдаг. Тогтмол гүйдлийн MOV нь тогтмол гүйдлийн тасралтгүй хүчдэлийг тэсвэрлэх ёстой бөгөөд нэг чиглэлд хэлбэлзлийг зохицуулах ёстой бол хувьсах гүйдлийн MOV нь хувьсах хүчдэлийг тохируулж, хоёр чиглэлтэй хүчдэлийг зохицуулах шаардлагатай.
- Суурилуулалт ба холболт: Хэдийгээр хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн SPD-ийн суулгалтын процесс ижил төстэй боловч холболтын цэгүүд өөр өөр байдаг. Хувьсах гүйдлийн SPD нь ихэвчлэн цахилгааны сүлжээ болон ачааллын төхөөрөмжид холбогдсон байдаг бол DC SPD нь нарны PV массив, инвертер эсвэл нэгтгэгчийн хайрцагт холбогдсон байдаг.
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPD) нь янз бүрийн тогтмол гүйдлийн системийг хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. DC SPD-ийг өргөн ашигладаг зарим гол програмууд энд байна:
A. Нарны PV систем
Нарны фотоволтайк (PV) систем нь DC SPD-ийн хамгийн түгээмэл хэрэглээний нэг юм. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь нарны хавтан, инвертер, цэнэглэгч, батерей зэрэг эмзэг эд ангиудыг аянга цохих, сүлжээний хэлбэлзэл, сэлгэн залгах үйлдлээс үүдэлтэй хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалдаг. Тогтмол гүйдлийн SPD нь нарны PV системийн найдвартай байдал, урт наслалтыг хангахад тусалдаг бөгөөд эдгээр өсөлтийн нөлөөллийг хязгаарладаг.
B. Салхин үүсгүүр
Тогтмол гүйдлийн генератор ашиглан цахилгаан үйлдвэрлэдэг салхин турбинууд нь тогтмол гүйдлийн SPD-ийн хамгаалалтаас ашиг тустай байдаг. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь турбины цахилгаан эд ангиудыг, түүний дотор генератор, хувиргагч, хяналтын системийг аянга цохих, сүлжээний эвдрэлийн улмаас үүсч болох хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалдаг.
C. Цахилгаан машин цэнэглэх станц
Цахилгаан автомашины хэрэглээ өссөөр байгаа тул найдвартай цэнэглэх дэд бүтцийн хэрэгцээ улам бүр чухал болж байна. DC SPD нь EV цэнэглэх станцуудад цэнэглэх төхөөрөмж болон холбогдсон тээврийн хэрэгслийг хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалж, аюулгүй, тасралтгүй цэнэглэх ажиллагааг хангахад ашиглагддаг.
D. Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж
Тогтмол гүйдлийн хүчин чадалд тулгуурладаг харилцаа холбооны систем нь эмзэг электрон эд ангиудыг хамгаалахын тулд хүчтэй хүчдэлийн хамгаалалт шаарддаг. DC SPD-ийг үүрэн цамхаг, дата төв, сүлжээний төхөөрөмж гэх мэт янз бүрийн харилцаа холбооны хэрэглээнд ашигладаг бөгөөд энэ нь үйлчилгээг тасалдуулж, үнэтэй техник хангамжийг гэмтээж болзошгүй хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалах зорилгоор ашиглагддаг.
E. Аж үйлдвэрийн тогтмол гүйдлийн эрчим хүчний систем
Аж үйлдвэрийн олон процесс, тоног төхөөрөмж нь тогтмол гүйдлийн хүчнээс хамаардаг тул хүчдэлийн өсөлтөд өртөмтгий болгодог. DC SPD нь тогтмол гүйдлийн хөдөлгүүр, хөтчүүд, программчлагдах логик хянагч (PLC) болон бусад чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүчдэлээс үүдэлтэй эвдрэлээс хамгаалахын тулд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд ашиглагддаг. Энэхүү хамгаалалт нь үйлдвэрлэлийн үйл явцын найдвартай байдал, үр ашгийг хадгалахад тусалдаг.
Яагаад тогтмол гүйдлийн системд хэт хүчдэлийн хамгаалалт хэрэгтэй байна вэ?
Тогтмол гүйдлийн системд мэдрэмтгий төхөөрөмжийг хамгаалах, найдвартай байдлыг хангах, аюулгүй байдлын стандартыг дагаж мөрдөхөд хэт хүчдэлийн хамгаалалт зайлшгүй шаардлагатай. Тогтмол гүйдлийн систем яагаад хэт гүйдлийн хамгаалалт шаарддаг талаар дэлгэрэнгүй авч үзье.
A. Мэдрэмтгий тогтмол гүйдлийн төхөөрөмжийг хамгаалах
Тогтмол гүйдлийн систем нь ихэвчлэн инвертер, батерей, хяналтын систем зэрэг мэдрэмтгий электрон төхөөрөмжүүдийг тэжээдэг. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь аянга цохих, сэлгэн залгах ажиллагаа, цахилгааны сүлжээн дэх гэмтэл зэргээс үүдэлтэй хүчдэлийн өсөлтөд өртөмтгий байдаг.
- Тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх: Хүчдэлийн өсөлт нь электрон эд ангиудын зөвшөөрөгдөх хязгаараас давж, эргэлт буцалтгүй гэмтэл, эвдрэлд хүргэдэг. Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPDs) нь эдгээр хүчдэлийг дарах эсвэл өөрчилдөг тул чухал төхөөрөмжийг гэмтлээс хамгаалдаг.
- Үйл ажиллагааны бүрэн бүтэн байдал: Тогтвортой хүчдэлийн түвшинг хадгалснаар DC SPD нь мэдрэмтгий төхөөрөмжүүд нь түр зуурын хэт хүчдэлээс үүссэн тасалдалгүйгээр зөв ажиллахад тусалдаг.
B. Системийн найдвартай байдал, урт наслалтыг хангах
Тогтмол гүйдлийн системийн найдвартай байдал, удаан эдэлгээ нь үр дүнтэй хүчдэлээс хамгаалах замаар ихээхэн нэмэгддэг.
- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгасан: Хүчдэлийн огцом өсөлтийн нөлөөллийг бууруулснаар тогтмол гүйдлийн SPD нь электрон эд ангиудын элэгдлийг багасгаж, илүү урт хугацаанд оновчтой ажиллах боломжийг олгодог. Энэ нь нарны PV систем, цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх станц зэрэг тоног төхөөрөмжийг солих нь зардал ихтэй, тасалдал үүсгэдэг програмуудад онцгой чухал юм.
- Сул зогсолтыг багасгасан: Хүчдэлээс хамгаалах нь системийн уналтад хүргэж болзошгүй гэнэтийн бүтэлгүйтлээс урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг. Энэ нь харилцаа холбоо, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт зэрэг тасралтгүй үйл ажиллагаанд тулгуурласан салбаруудад маш чухал юм.
C. Стандарт, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх
Салбарын стандарт, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх нь тогтмол гүйдлийн системд хүчдэлийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх бас нэг чухал шалтгаан юм.
- Аюулгүй байдлын дүрэм: Олон улсын хууль тогтоомжид цахилгаан суурилуулалтанд хүчдэлийн хамгаалалтыг шаарддаг аюулгүй байдлын стандартууд бий. Эдгээр дүрмийг дагаж мөрдөх нь зөвхөн дагаж мөрдөхийг баталгаажуулаад зогсохгүй цахилгааны гал түймэр гарах, эсвэл хэт хүчдэлийн улмаас тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гарах эрсдлийг бууруулж, ерөнхий аюулгүй байдлыг сайжруулдаг.
- Даатгалд тавигдах шаардлага: Даатгалын зарим бодлого нь даатгалд хамрагдах нөхцөлийн хувьд хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг суурилуулахыг шаарддаг. Энэ нь үнэ цэнэтэй хөрөнгийг хамгаалахын тулд DC SPD-тэй байхын чухлыг цааш нь онцолж байна.
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг зөв сонгох
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг (SPD) сонгохдоо таны системийн оновчтой хамгаалалтыг хангахын тулд хэд хэдэн үндсэн үзүүлэлт, анхаарах зүйл чухал юм. Зөв DC SPD сонгох дэлгэрэнгүй гарын авлага энд байна.
A. Анхаарах ёстой үндсэн үзүүлэлтүүд
- Хамгийн их тасралтгүй ажиллах хүчдэл (MCOV) MCOV нь SPD-ийн ямар ч гэмтэлгүйгээр тасралтгүй зохицуулж чадах хамгийн өндөр хүчдэл юм. Таны тогтмол гүйдлийн системийн хэвийн ажиллагааны хүчдэлээс давсан MCOV үнэлгээтэй SPD-ийг сонгох нь маш чухал юм. Нарны PV системийн хувьд энэ нь тусгай хэрэглээ, тохиргооноос хамааран 600V-оос 1500V хооронд хэлбэлздэг.
- Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдэл (In) Энэ үзүүлэлт нь SPD-ийн эвдрэлгүйгээр дахин дахин тэсвэрлэх чадвартай ердийн гүйдлийн гүйдлийг заана. Илүү өндөр үнэлгээ нь давтамжийн хүчдэлийн нөхцөлд илүү сайн гүйцэтгэлийг харуулж байна. DC SPD-ийн нийтлэг утга нь хэрэглээнээс хамааран 20кА-аас 40кА хооронд хэлбэлздэг.
- Хамгийн их цэнэгийн гүйдэл (Imax)Imax нь SPD-ийн нэг удаагийн хүчдэлийн үед ямар ч доголдолгүйгээр зохицуулж чадах хамгийн их гүйдлийн гүйдлийг илэрхийлнэ. Танай орчин дахь боломжит өсөлтийг зохицуулахад хангалттай Imax үнэлгээ бүхий SPD-ийг сонгох нь чухал бөгөөд ихэвчлэн 10кА, 20кА ба түүнээс дээш үнэлгээтэй байдаг.
- Хүчдэлийн хамгаалалтын түвшин (Дээш) нь хүчдэлийн гүйдлийн үед хамгаалагдсан төхөөрөмжид гарч болох хамгийн дээд хүчдэл юм. Дээш бага утга нь эмзэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг илүү сайн хамгаалж байгааг илтгэнэ. DC SPD-ийн ердийн Up утга нь ойролцоогоор 3.8 кВ боловч дизайн болон хэрэглээний шаардлагаас хамаарч өөр өөр байж болно.
B. Зах зээл дээрх нийтлэг DC SPD сонголтууд
Хэд хэдэн нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчид янз бүрийн хэрэглээнд зориулагдсан DC SPD-ийн багцыг санал болгодог.
- USFULL DC SPD: Бат бөх дизайнтай, олон улсын стандартад нийцсэн гэдгээрээ алдартай эдгээр төхөөрөмжүүд нь ихэвчлэн 660В-аас 1500В хүртэлх MCOV үнэлгээтэй, 20кА-аас 40кА хүртэлх нэрлэсэн цэнэгийн гүйдэлтэй байдаг.
- LSP бүтээгдэхүүн: Эдгээр SPD нь нарны хэрэглээнд зориулж тусгайлан бүтээгдсэн бөгөөд цахилгаан гүйдэл, цахилгаан сүлжээний хэлбэлзлээс хамгаалах үр дүнтэй хамгаалалтыг бий болгохын зэрэгцээ өндөр хүчдэлийн түвшинг хадгалах боломжтой.
- Бусад брэндүүд: Төрөл бүрийн үйлдвэрлэгчид нарны PV систем, зай хадгалах систем, үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд өөр өөр суурилуулах цэгүүдэд зориулагдсан 1 ба 2 төрлийн SPD-ийг санал болгодог.
C. DC SPD-ийн зардлын талаар анхаарах зүйлс
DC SPD-ийг сонгохдоо өртөг нь чухал хүчин зүйл боловч энэ нь цорын ганц анхаарах зүйл биш юм.
- Анхны хөрөнгө оруулалт болон урт хугацааны хэмнэлт: Өндөр чанартай SPD нь урьдчилгаа өндөр өртөгтэй байж болох ч өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжийг гэмтээхээс сэргийлж, засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулснаар урт хугацаанд мөнгөө хэмнэж чадна.
- Баталгаажуулалт ба нийцлийн зардал: Сонгосон SPD нь аюулгүй байдлын холбогдох стандартыг (жишээ нь, UL 1449, IEC 61643-31) хангаж байгаа эсэхийг шалгаарай. Зохих гэрчилгээтэй төхөөрөмжүүд нь илүү өндөр өртөгтэй байж болох ч найдвартай байдал, гүйцэтгэлийн баталгааг өгдөг.
- Суурилуулалтын зардал: SPD нь мэргэжлийн суурилуулалт шаарддаг эсэх, эсвэл цахилгааны системийг мэддэг хүмүүс амархан суулгах боломжтой эсэхийг анхаарч үзээрэй. Суурилуулалтын зардал нь нарийн төвөгтэй байдлаас хамаарч өөр өөр байж болно.
Суулгалтын Шилдэг Туршлагыг
DC SPD-ийн зөв суурилуулалт нь тэдний үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гол шилдэг туршлагууд нь:
- SPD-ийг инвертер болон нэгтгэгчийн хайрцагны оролтын тал зэрэг чухал цэгүүдэд байрлуулах
- Кабелийн хоёр төгсгөлд нэмэлт SPD суурилуулах нь 10 метрээс дээш урттай
- Бүх дамжуулагч гадаргуу болон системд орж, гарах утсыг зөв газардуулах
- Аюулгүй байдал, найдвартай байдлын үүднээс UL 1449 эсвэл IEC 61643-31 зэрэг холбогдох салбарын стандартад нийцсэн SPD-ийг сонгох
Эдгээр удирдамж нь нарны эрчим хүч, цахилгаан эрчим хүч цэнэглэх, үйлдвэрлэлийн хэрэглээний цахилгааны системийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, хэт хүчдэлээс хамгаалах ажиллагааг оновчтой болгоход тусалдаг.
DC SPD-ийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг (SPDs) зөв суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх нь эмзэг төхөөрөмжийг хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалах үр дүнтэй байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. DC SPD-г суулгах, засварлах шилдэг туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй гарын авлагыг эндээс үзнэ үү.
A. Зөв суурилуулах арга техник
- Тохиромжтой байршлыг тодорхойлох DC SPD-ийг нарны инвертер эсвэл зайны систем гэх мэт хамгаалагдсан төхөөрөмжид аль болох ойртуулна. Энэ нь холболтын кабелийн уртыг багасгаж, кабелийн зам дагуух өдөөлтөөс үүсэх эрсдэлийг бууруулдаг.
- Системийг унтраах Суулгахаасаа өмнө системийг бүхэлд нь унтрааж, болзошгүй цахилгааны аюулаас тусгаарласан эсэхийг шалгаарай. Энэ нь суурилуулах явцад аюулгүй байдлыг хангахад маш чухал юм.
- SPDMost DC SPD-ийг холбоно уу: эерэг (+), сөрөг (-), газар (PE эсвэл GND) гэсэн гурван терминалтай. Тогтмол гүйдлийн эх үүсвэр болон газардуулгын системээс холбогдох кабелийг SPD дээрх холбогдох терминалууд руу зөв холбож, нум үүсэхээс сэргийлж найдвартай холболтыг хангана.
- Аюулгүй суурилуулалт SPD-ийг хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлээс хамгаалж, дулааныг хангалттай хэмжээгээр тараах боломжтой тохирох хаалт ашиглана уу. SPD нь чийг хуримтлагдахаас сэргийлж босоо байрлалд, терминалуудыг доошоо харсан байх ёстой.
- Суулгасны дараа турших Суулгаж дууссаны дараа систем зөв ажиллаж, SPD нь хэт их хүчдэлээс зохих хамгаалалтыг хангаж байгаа эсэхийг шалгана уу.
B. Системийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй зохицуулах
Хүчдэлээс үр дүнтэй хамгаалахын тулд цахилгаан системийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй уялдаа холбоотой байх шаардлагатай.
- Газардуулгын систем: SPD нь орон нутгийн цахилгааны дүрмийн дагуу зөв газардсан эсэхийг шалгаарай. Найдвартай, бага эсэргүүцэлтэй газардуулгын холболт нь хүчдэлийг үр дүнтэй өөрчлөхөд зайлшгүй шаардлагатай.
- Бусад SPD-тэй нэгтгэх: Томоохон системүүдэд олон SPD нь янз бүрийн цэгүүдэд (жишээлбэл, урт кабелийн хоёр төгсгөлд) шаардлагатай байж болно. Кабелийн урт нь 10 метрээс хэтэрсэн суурилуулалтын хувьд иж бүрэн хамгаалалтыг хангахын тулд инвертер болон нарны зайны ойролцоо нэмэлт SPD байрлуулах талаар бодож үзээрэй.
- Тоног төхөөрөмжид нийцэх байдал: Хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүйгээр оновчтой хамгаалалтыг хангахын тулд холбогдсон төхөөрөмжүүдийн хүчдэлийн үзүүлэлтүүд болон техникийн үзүүлэлтүүдэд тохирсон SPD-ийг сонго.
C. Тогтмол засвар үйлчилгээ, туршилт
Тогтмол засвар үйлчилгээ нь DC SPD-үүдийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд маш чухал юм.
- Харааны үзлэг: SPD-г үе үе шалгаж, биеийн гэмтэл, зэврэлт, сул холболтын шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгаарай. Бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаарай.
- Функциональ туршилт: SPD ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахын тулд ердийн туршилтыг явуулна. Үүнд хавчих хүчдэлийг шалгах, тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилтыг хийж болзошгүй гэмтэл, гүйцэтгэлийн доройтлыг тодорхойлох зэрэг орно.
- Баримт бичиг: Засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаа, хяналт шалгалт, туршилтын үр дүнгийн бүртгэлийг хөтөлж, гүйцэтгэлийг цаг хугацааны явцад хянах, удахгүй болох бүтэлгүйтлийг илтгэж болох чиг хандлагыг тодорхойлох.
D. Амьдралын төгсгөлийн үзүүлэлт ба орлуулалт
Тогтмол гүйдлийн SPD ашиглалтын хугацаа дууссаныг таних нь системийн хамгаалалтыг хадгалахад маш чухал юм.
- Ашиглалтын төгсгөлийн үзүүлэлтүүд: Орчин үеийн олон SPD-ууд нь хамгийн их хүчдэлийн хүчин чадлаа шингээж, солих шаардлагатай үед дохио өгдөг харааны үзүүлэлтүүд (LED гэх мэт) байдаг. Ээлжит үзлэгийн үеэр эдгээр үзүүлэлтүүдэд анхаарлаа хандуулаарай.
- Гүйцэтгэлийн бууралт: Хэрэв системийн гүйцэтгэлд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан эсвэл SPD суулгасан ч тоног төхөөрөмжид гэмтэл гарч эхэлбэл энэ нь SPD цаашид ажиллахаа больсоныг илтгэнэ.
- Солих хуваарь: Үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж эсвэл салбарын шилдэг туршлагыг үндэслэн солих хуваарь гарга. Хөгшрөлтийн SPD-г тогтмол солих нь гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх боломжтой.
DC SPD-ийн аюулгүй байдлын талаар анхаарах зүйлс
Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжтэй (SPDs) ажиллахдаа аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих нь маш чухал юм. Энд зарим гол анхаарах зүйлс байна:
A. Өндөр тогтмол гүйдлийн хүчдэлтэй ажиллах
Тогтмол гүйдлийн системүүд, ялангуяа нарны PV хэрэглээнд ихэвчлэн хэдэн зуун вольтоос 1500В хүртэл өндөр хүчдэлд ажиллах боломжтой. DC SPD-ийг суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийхдээ аюулгүй байдлын зохих арга хэмжээг авах шаардлагатай.
- Өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн системтэй ажиллахдаа тусгаарлагдсан бээлий, нүүрний бамбай зэрэг зохих хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг (PPE) ашигла.
- DC SPD эсвэл холбогдсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр ямар нэгэн ажил хийхээс өмнө системийг зөв хүчдэлгүй болгож, түгжигдсэн эсэхийг шалгаарай.
- DC SPD-тэй аюулгүй харьцах, суурилуулах талаар үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж мөрдөөрэй.
B. Зөв газардуулгын ач холбогдол
Үр дүнтэй, бага эсэргүүцэлтэй газардуулгын систем нь DC SPD-ийн аюулгүй ажиллагааг хангахад чухал ач холбогдолтой. Өндөр эсэргүүцэлтэй газрын зам нь хүчдэлийн огцом өсөлтийн үед газар дээрх аюулын өсөлтөд хүргэж, ажилтнууд болон тоног төхөөрөмжид эрсдэл учруулдаг. Үргэлж үүнийг баталгаажуул:
- DC SPD нь богино, зузаан дамжуулагч ашиглан газардуулгын системд зөв холбогдсон байна.
- Газардуулгын систем нь эсэргүүцэл ба гэмтлийн гүйдлийг зохицуулах хүчин чадлын орон нутгийн цахилгааны код, стандартад нийцдэг.
- Газардуулгын системийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгахын тулд үе үе туршилт хийдэг.
C. Тогтмол гүйдлийн салгагч болон гал хамгаалагчийн зохицуулалт
Тохиромжтой ажиллахын тулд тогтмол гүйдлийн SPD-г гал хамгаалагч, таслуур гэх мэт хэт гүйдлийн хамгаалалтын бусад төхөөрөмжтэй уялдуулан зохицуулах ёстой.
- Тогтмол гүйдлийн SPD-ийг ихэвчлэн гал хамгаалагч болон салгагчийн шугамын тал дээр суурилуулж, хүчдэлийн хүчдэлээс хамгаалах эхний шугамыг хангадаг.
- SPD-ийн хамгийн их цэнэгийн гүйдэл (Imax) нь суурилуулах цэг дээрх эвдрэлийн гүйдэлээс хэтэрсэн эсэхийг шалгаарай.
- SPD-ийн хүчдэлийн хамгаалалтын түвшин (Дээш) нь холбогдсон төхөөрөмж болон зохицуулалтын төхөөрөмжүүдийн тэсвэрлэх хүчдэлээс доогуур байгаа эсэхийг шалгана уу.
Аюулгүй байдлын эдгээр асуудлуудыг анхаарч үзвэл угсрагч нар эрсдлийг бууруулж, нарны PV систем зэрэг өндөр хүчдэлийн хэрэглээнд тогтмол гүйдлийн SPD-ийн найдвартай ажиллагааг хангаж чадна.
DC хүчдэлээс хамгаалах ирээдүйн чиг хандлага
Тогтмол гүйдлийн системүүд, ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хэрэглээнд улам бүр түгээмэл болж байгаа тул тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс хамгаалах дэвшилтүүд гарч ирж байна.
A. Ухаалаг хяналтын системтэй нэгтгэх
Орчин үеийн DC SPD нь алсаас хянах, оношлох боломжийг олгодог ухаалаг функцуудыг улам бүр нэгтгэж байна.
- Суурилуулсан мэдрэгч ба холбооны модулиуд нь SPD-ийн төлөв байдал болон хүчдэлийн ослын өгөгдлийг бодит цаг хугацаанд хянах боломжийг олгодог.
- Үүлэн дээр суурилсан платформууд нь засвар үйлчилгээг оновчтой болгох, алдаа дутагдлыг урьдчилан таамаглахын тулд төвлөрсөн хяналт, дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог.
- Автомат дохиолол нь болзошгүй асуудлын талаар операторуудад мэдэгдэж, идэвхтэй засвар үйлчилгээ хийх боломжийг олгодог.
B. DC SPD Technologies дахь дэвшил
Үргэлжилсэн судалгаа, хөгжүүлэлт нь DC SPD технологийг сайжруулахад хүргэж байна:
- Шинэ материал, загварууд нь металл ислийн варистор (MOVs) гэх мэт эд ангиудын хүчдэлийг тэсвэрлэх чадвар, бат бөх чанарыг сайжруулж байна.
- Гибрид SPD нь олон төрлийн хамгаалалтын технологиудыг (жишээлбэл, MOV болон Цахиурын нуранги диод) хослуулсан бөгөөд олон төрлийн хүчдэлийн нөхцөлд гүйцэтгэлийг оновчтой болгодог.
- Бяцхан хэлбэржүүлэлт ба интеграцчилал нь тархсан хэрэглээнд тохиромжтой илүү авсаархан, хэмнэлттэй DC SPD шийдлүүдийг бий болгож байна.
C. Тогтмол гүйдлийн системийг хамгаалах стандартууд
Тогтмол гүйдлийн систем улам бүр түгээмэл болж байгаа тул стандартын байгууллагууд аюулгүй, найдвартай хамгаалах удирдамжийг бий болгохоор ажиллаж байна.
- UL 1449 ба IEC 61643 зэрэг одоо байгаа стандартууд нь тогтмол гүйдлийн системийн өвөрмөц шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэгдэж байна.
- Цахилгаан автомашины цэнэглэх дэд бүтэц, эрчим хүч хадгалах систем зэрэг шинээр гарч ирж буй хэрэглээг хамарсан шинэ стандартууд гарч ирж байна.
- Олон улсын стандартыг уялдуулах нь DC SPD технологиудыг дэлхий даяар нэвтрүүлэх, худалдаалахад түлхэц болж байна.
Нарны эрчим хүчнээс гадна хэрэглээний програмууд
Нарны эрчим хүчний хэрэглээ нь үндсэн чиглэл боловч DC SPD нь бусад салбарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн цэнэглэгч станцуудад эдгээр төхөөрөмжүүд нь цахилгаан эрчим хүчний цэнэглэгчийг цахилгааны сүлжээний эвдрэл, аянга цахилгаанаас үүдэлтэй хүчдэлээс хамгаалж, цэнэглэх дэд бүтцийн аюулгүй байдал, урт наслалтыг баталгаажуулдаг.. Үйлдвэрлэлийн байгууламжууд нь DC SPD-ийн ашиг тустай бөгөөд мэдрэмтгий машин механизм, хяналтын системийг үйл ажиллагааг тасалдуулж, өндөр өртөгтэй зогсолт үүсгэж болзошгүй цахилгааны хүчдэлээс хамгаалдаг. . DC SPD-ийн олон талт байдал нь тэдгээрийг янз бүрийн өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн орчинд зайлшгүй шаардлагатай болгож, гэнэтийн цахилгааны эвдрэлээс бүрэн хамгаалалтыг хангадаг.
Стандарт ба дүрэм журам
Стандарт | Тодорхойлолт | Гол цэгүүд |
---|---|---|
IEC 61643-11 | Бага хүчдэлийн цахилгаан түгээх систем дэх SPD-д тавигдах шаардлага ба туршилт |
|
IEC 61643-21 | Фотоволтайк систем дэх SPD-д тавигдах тусгай шаардлага |
|
IEC 61643-31 | Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид ашигладаг SPD-д тавигдах шаардлага |
|
UL 1449 | Андеррайтер лабораторийн хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийн стандарт |
|
IEEE C62.41 | Эрчим хүчний систем дэх хүчдэл ба гүйдлийн шинж чанарын талаархи заавар |
|
DC SPD-ийн нэр хүндтэй үйлдвэрлэгчид
- VIOXVIOX нь нарны эрчим хүчний PV систем зэрэг олон салбаруудад хэт их хүчдэлээс хамгаалах, аянга цахилгаанаас хамгаалах/газаржуулалтын салбарт хамгаалалтын цогц шийдлүүдийг санал болгодог. Вэбсайт: https://viox.com/
- Dehn Inc. 1910 онд үүсгэн байгуулагдсан, АНУ-ын Флорида мужид төвтэй, Dehn Inc нь олон салбарыг хамарсан хэт хүчдэлээс хамгаалах шинэлэг шийдлээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Тэд хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн хэрэглээнд тохирсон олон төрлийн SPD-ийг санал болгодог. Вэбсайт: https://www.dehn-usa.com/
- Phoenix ContactЭнэ Германы компани нь цахилгааны инженерчлэл, автоматжуулалтын технологид мэргэшсэн бөгөөд тогтмол гүйдлийн систем гэх мэт янз бүрийн хэрэглээнд зориулсан хэт хүчдэлээс хамгаалах өргөн хүрээний төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг.Вэбсайт: https://www.phoenixcontact.com/
- Raycap нь 1987 онд үүсгэн байгуулагдсан, АНУ-ын Пост Фоллс, ID, Clearwater Loop хотод төвтэй, Raycap нь харилцаа холбоо болон сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт тохируулсан хэт хүчдэлээс хамгаалах төрөл бүрийн шийдлүүдийг санал болгодог. Вэбсайт: https://www.raycap.com/
- Citel нь 1937 онд Францад үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Citel нь хэт хүчдэлээс хамгаалах шийдлүүдэд мэргэшсэн бөгөөд DC систем зэрэг төрөл бүрийн хэрэглээнд зориулагдсан өргөн хүрээний бүтээгдэхүүнтэй. Вэбсайт: https://citel.fr/
- SaltekA нь нам хүчдэлийн эрчим хүчний систем, харилцаа холбоо, дата төвүүдэд зориулсан хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг хөгжүүлж, үйлдвэрлэх чиглэлээр ажилладаг Чехийн тэргүүлэгч компани юм. Вэбсайт: https://www.saltek.eu/
- ZOTUP нь 1986 онд Италийн Бергамо хотод үүсгэн байгуулагдсан ZOTUP нь янз бүрийн хэрэглээнд зориулагдсан хүчдэлээс хамгаалах өргөн хүрээний төхөөрөмжийг санал болгодог. Вэбсайт: https://www.zotup.com/
- Mersen Өндөр технологийн үйлдвэрүүдэд зориулсан цахилгааны мэргэшил, дэвшилтэт материалын дэлхийн хэмжээний мэргэжилтэн Мерсен нь янз бүрийн хэрэглээнд зориулсан хүчдэлээс хамгаалах шийдлүүдийг санал болгодог. Вэбсайт: https://ep-us.mersen.com/
- ProsurgeProsurge нь фотоволтайк (PV) систем болон бусад тогтмол гүйдлийн хэрэглээнд зориулан тусгайлан бүтээгдсэн, хүчдэлийн өсөлтөөс найдвартай хамгаалалтыг хангах өргөн хүрээний хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжөөр хангадаг.Вэбсайт: https://prosurge.com/