Na tej stronie
AC urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD) został zaprojektowany głównie w celu ograniczenia przepięć przejściowych i odprowadzenia prądu udarowego. A przepięcie dorywcze o częstotliwości sieciowej (TOV) trwa znacznie dłużej i może powodować przeciążenie termiczne SPD, zwłaszcza w przypadku urządzeń wykorzystujących warystory tlenkowo-metalowe (MOV). Deklaracja TOV opisuje zachowanie urządzenia wyłącznie dla określonego napięcia, czasu trwania, trybu ochrony i warunków testowych. Nie zmienia ona SPD w regulator napięcia ani uniwersalne zabezpieczenie przed utratą przewodu neutralnego lub długotrwałym przepięciem.
To rozróżnienie ma znaczenie przy wyborze SPD oraz podczas badania modułu, który wielokrotnie się rozłącza lub ulega awarii. Wyższa wartość znamionowego prądu udarowego w kA sama w sobie nie świadczy o lepszym zachowaniu w warunkach TOV.
Kluczowe wnioski
- Przepięcie przejściowe i TOV to różne rodzaje obciążeń. Znormalizowane przebiegi udarowe działają w skali mikrosekundowej; TOV to stan częstotliwości sieciowej oceniany przy określonym napięciu i czasie trwania.
- Zapoznaj się z pełną deklaracją TOV. Sama wartość napięcia jest niepełna bez uwzględnienia czasu, trybu ochrony, stanu instalacji elektrycznej oraz deklarowanego wyniku.
- Uc, Up oraz TOV odpowiadają na różne pytania. Uc lub MCOV obejmuje kompatybilność napięcia ciągłego, Up opisuje ograniczenie napięcia udarowego w określonych testach, a deklaracja TOV opisuje zachowanie podczas przejściowego przepięcia o częstotliwości sieciowej.
- Wytrzymałość i bezpieczne uszkodzenie nie są równoważne. Wytrzymałość oznacza dalszą pracę w ramach deklarowanego testu; bezpieczne uszkodzenie oznacza, że SPD może zostać wyłączony z eksploatacji w sposób kontrolowany.
- Usuń przyczynę w instalacji elektrycznej. Jeśli powtarzające się awarie SPD są związane z problemami z przewodem neutralnym, uziemieniem, wyborem napięcia lub zasilaniem, sama wymiana wkładki może doprowadzić do ponownej awarii.
Przepięcie przejściowe, TOV i długotrwałe przepięcie nie są pojęciami zamiennymi
Termin “przepięcie” obejmuje zdarzenia o bardzo różnych przyczynach, czasie trwania i reakcjach ochronnych. Przed podjęciem decyzji o działaniu SPD należy sklasyfikować zdarzenie.
| Stan | Typowy charakter elektryczny | Główne implikacje dla SPD | Właściwa reakcja inżynieryjna |
|---|---|---|---|
| Przepięcie przejściowe | Krótkotrwały impuls związany z wyładowaniami atmosferycznymi, łączeniami lub innym źródłem stanów przejściowych | SPD ogranicza napięcie i odprowadza prąd udarowy w ramach deklarowanego cyklu pracy testowej | Należy dobrać i skoordynować odpowiedni typ SPD, wartości znamionowe napięcia, tryby ochrony oraz ścieżkę instalacji |
| Doraźne przepięcie o częstotliwości sieciowej | Podwyższone napięcie o częstotliwości równej lub zbliżonej do częstotliwości systemu, występujące przez określony czas | SPD może wytrzymać to zjawisko, bezpiecznie się odłączyć lub ulec uszkodzeniu, w zależności od deklarowanego zachowania w warunkach TOV oraz zastosowania | Należy sprawdzić dokładną deklarację TOV, stan awaryjny systemu, układ uziemienia oraz tryb ochrony |
| Dłuższe odchylenie zasilania lub przepięcie trwałe | Napięcie pozostaje poza zamierzonym zakresem roboczym po zakończeniu rozpatrywanego zdarzenia doraźnego | Konwencjonalny SPD nie jest regulatorem napięcia i nie należy zakładać, że odłączy on chronione obciążenie | Należy usunąć usterkę zasilania lub zastosować funkcję monitorowania, regulacji lub odłączania zaprojektowaną do tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami |
Granica ta ma charakter funkcjonalny, a nie tylko językowy. IEC 61643-01:2024 określa wspólne wymagania, badania, parametry znamionowe oraz postanowienia dotyczące bezpieczeństwa dla niskonapięciowych SPD przeznaczonych do ograniczania napięć udarowych i odprowadzania prądów udarowych. IEC 61643-11:2025 stosuje te zasady do niskonapięciowych SPD w instalacjach AC i wyraźnie wskazuje oczekiwane warunki awaryjne, w tym naprężenia TOV, jako kwestie związane z zastosowaniem. Część 11 jest przeznaczona do czytania wraz z najnowszą normą IEC 61643-01.

Dlaczego TOV może przeciążyć SPD oparty na warystorze MOV
MOV jest elementem nieliniowym. Przy normalnym napięciu powinien przewodzić tylko bardzo mały prąd. Gdy napięcie na MOV wzrasta do obszaru przewodzenia, prąd gwałtownie rośnie. Takie zachowanie jest przydatne w przypadku krótkotrwałego przepięcia, ponieważ tworzy ścieżkę o niskiej impedancji dla prądu udarowego.
Podczas TOV naprężenie może utrzymywać się znacznie dłużej niż impuls przejściowy. Jeśli przyłożone napięcie o częstotliwości sieciowej wymusi przepływ znacznego prądu przez MOV, energia elektryczna zostanie zamieniona w ciepło. Wynik zależy od kilku powiązanych zmiennych:
napięcie w trybie ochrony → prąd MOV → rozpraszanie mocy → wzrost temperatury → zadziałanie rozłącznika lub uszkodzenie materiału

Dlatego SPD nie można oceniać wyłącznie na podstawie parametrów Imax, In lub Iimp. Wartości te opisują określone obciążenia prądem udarowym; nie zastępują one deklaracji producenta dotyczącej TOV.
Nie każdy SPD wykorzystuje tę samą technologię wewnętrzną lub układ rozłączający. Wewnętrzny rozłącznik termiczny jest zazwyczaj przeznaczony do wyłączania z eksploatacji przegrzanego elementu ochronnego, ale nie jest to automatycznie ta sama funkcja, co zewnętrzne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Dokładne zachowanie w warunkach awarii, zabezpieczenie dodatkowe oraz sygnalizacja stanu muszą wynikać z dokumentacji produktu. przewodnika po kartach katalogowych SPD wyjaśnia, jak te deklaracje łączą się w całość.
Zmienne określające zachowanie w warunkach TOV
Stwierdzenie typu “ten SPD jest odporny na TOV” jest niepełne, jeśli nie określono odpowiednich warunków.
| Zmienna | Dlaczego zmienia to wynik | Co należy zweryfikować |
|---|---|---|
| Wartość napięcia | Wyższe napięcie może spowodować głębsze przejście elementu ograniczającego napięcie w stan przewodzenia | Deklarowane napięcie TOV oraz podstawa napięcia odniesienia |
| Czas trwania | Energia cieplna i reakcja rozłącznika zależą od czasu trwania stanu | Określony czas trwania testu; nigdy nie porównuj wartości napięcia bez uwzględnienia czasu |
| Tryb ochrony | Ścieżki L-N, L-PE, N-PE oraz L-L mogą być poddawane różnym napięciom podczas awarii | Dokładny tryb objęty deklaracją |
| System uziemienia | Układy TN, TT oraz IT generują różne warunki napięcia awaryjnego | Konfiguracja instalacji elektrycznej w rzeczywistym punkcie montażu |
| Źródło i warunki awarii | Połączenie transformatora, stan punktu neutralnego, usuwanie zakłóceń oraz charakterystyka źródła wpływają na występujące obciążenia | Oczekiwane warunki pracy instalacji elektrycznej i warunki zwarciowe, a nie tylko napięcie znamionowe |
| Uc lub MCOV | Zgodność napięcia ciągłego wyznacza normalny zakres pracy | Uc dla każdego podłączonego trybu oraz najwyższe oczekiwane normalne napięcie o częstotliwości sieciowej |
| Wewnętrzny odłącznik | Różne konstrukcje mogą pozostać podłączone, odłączyć się lub osiągnąć bezpieczny stan końcowy w różny sposób | Charakterystyka TOV producenta oraz sygnalizacja uszkodzenia |
| Zewnętrzne zabezpieczenie | Zapasowy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny reaguje na określone warunki prądu zwarciowego, a nie na każdy stan przepięcia | Tabela koordynacji producenta i stosowna deklaracja dotycząca zwarć |
IEC 61643-12:2020 dotyczy doboru, działania, lokalizacji i koordynacji ograniczników przepięć (SPD) w instalacjach AC. Należy z niej korzystać wraz z normą wyrobu oraz zasadami instalacyjnymi obowiązującymi na rynku docelowym.
Jak wspólnie interpretować parametry Uc, Up oraz deklarację TOV
Parametry te opisują różne aspekty tego samego zastosowania; nie są to zamienne klasy wydajności.
Uc lub MCOV: kompatybilność napięcia ciągłego
Uc is the maximum continuous operating voltage stated for an IEC SPD under defined conditions. North American documentation commonly uses MCOV. Musi być ono odpowiednie dla napięcia stale występującego na każdym podłączonym trybie ochrony, wliczając w to wiarygodne normalne wahania.
Wartość Uc nie powinna być dobierana poprzez zastosowanie uniwersalnego mnożnika TOV. Należy łącznie uwzględnić napięcie w instalacji elektrycznej, układ sieciowy, tryb ochrony, charakterystykę źródła, instrukcje produktu oraz obowiązujące przepisy. Szerszy zakres parametrów znajduje się w Uc a Up w ogranicznikach przepięć (SPD).
Up: ograniczenie napięcia udarowego
W górę to deklarowany poziom ochrony napięciowej uzyskany podczas określonych znormalizowanych testów. Pomaga on w koordynacji izolacji, jednak napięcie docierające do urządzenia zależy również od indukcyjności przewodów przyłączeniowych, układu, koordynacji z urządzeniami nadrzędnymi i podrzędnymi oraz rzeczywistego udaru.
Niska wartość Up nie stanowi dowodu, że SPD wytrzyma określone TOV. Z drugiej strony, wybór niepotrzebnie wysokiego Uc wyłącznie w celu uniknięcia naprężeń TOV może zmienić kompromis w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej. Obie wartości znamionowe muszą być odpowiednie dla tej samej instalacji elektrycznej.
Zachowanie UT lub TOV: reakcja na zakłócenie czasowe
Użyteczny wpis dotyczący TOV powinien określać, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do normy produktowej i instrukcji:
- zastosowane napięcie o częstotliwości sieciowej;
- czas trwania;
- tryb ochrony lub relacja zacisków;
- odpowiedni system lub stan awaryjny;
- czy wynikiem jest wytrzymałość, bezpieczne uszkodzenie czy inny precyzyjnie określony rezultat;
- wszelkie wymagane zewnętrzne urządzenie ochronne lub warunki instalacji.
Na przykład producent może opublikować deklarację dla konkretnego modelu, taką jak określone napięcie przez określoną liczbę minut z wynikiem “wytrzymałość”. Deklaracja ta dotyczy wyłącznie tego modelu i warunków. Nie wolno jej kopiować do ogólnej specyfikacji innego SPD.
Wytrzymałość TOV a bezpieczne uszkodzenie
Te dwa wyniki odpowiadają na różne pytania inżynieryjne.
| Deklarowane zachowanie | Znaczenie praktyczne | Czego nie dowodzi |
|---|---|---|
| Wytrzymałość | SPD zachowuje zdolność do pełnienia swojej funkcji po określonym teście TOV, zgodnie z normą i deklaracją produktu | Przetrwanie przy każdym wyższym napięciu, dłuższym czasie trwania, innym trybie lub innych warunkach źródła |
| Bezpieczne uszkodzenie | SPD może zostać wyłączony z eksploatacji w sposób kontrolowany w określonych warunkach, bez stwarzania niedopuszczalnego zagrożenia zgodnie z wymaganiami testowymi | Ciągłość ochrony przeciwprzepięciowej po zdarzeniu |
Po bezpiecznym uszkodzeniu lub odłączeniu, instalacja elektryczna może nadal znajdować się pod napięciem, mimo utraty ochrony przeciwprzepięciowej. Dlatego w systemach przemysłowych i bezobsługowych istotne są wskaźniki stanu oraz zdalna sygnalizacja. Zielony wskaźnik przed zdarzeniem nie gwarantuje, że każda ścieżka ochronna pozostaje dostępna po jego wystąpieniu; należy sprawdzić wskazania zdefiniowane dla danego modelu oraz instrukcje konserwacji.
Badania opublikowane przez amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) opisują główny konflikt projektowy: SPD musi przewodzić wystarczająco silnie, aby ograniczyć krótkotrwałe przepięcie, nie próbując jednocześnie ograniczać długotrwałego przepięcia o częstotliwości sieciowej w nieskończoność. Zaobserwowana reakcja komercyjnych SPD na obciążenie TOV wahała się od braku uszkodzeń do destrukcyjnej awarii, co potwierdza potrzebę deklarowanego i przetestowanego zachowania zamiast opierania się na założeniach. Zobacz Wpływ TOV na ograniczniki przepięć oraz Dylemat ochrony przeciwprzepięciowej a scenariusze przepięć.
Przerwanie przewodu neutralnego: ważny, lecz zależny od systemu przykład
Przerwanie przewodu neutralnego jest często używane do wyjaśnienia TOV, ponieważ w systemie wielofazowym z odbiornikami fazowymi, przesunięty lub otwarty przewód neutralny może zmienić napięcie widziane przez poszczególne odbiorniki. Rzeczywiste napięcie zależy od topologii systemu, punktu przerwania, niesymetrii obciążenia, uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz pozostałych ścieżek obwodu.
SPD podłączony między fazą a przewodem neutralnym może zareagować, jeśli zostanie osiągnięty jego zakres przewodzenia, ale nie jest on regulatorem napięcia. Próba utrzymania nieprawidłowego napięcia o częstotliwości sieciowej może doprowadzić do przegrzania jego elementów ograniczających napięcie lub zadziałania odłącznika. Nie należy go traktować jako tymczasowego zamiennika naprawy przewodu neutralnego ani jako dedykowanego systemu monitorowania i odłączania przepięć.
Prawidłową reakcją nie jest zatem “zainstalowanie SPD o większej wartości kA”. Należy:
- odizolować i usunąć usterkę przewodu neutralnego lub zasilania przy użyciu wykwalifikowanego personelu;
- zweryfikować napięcie na każdym podłączonym trybie ochrony;
- sprawdzić deklarację Uc i TOV dla SPD w odniesieniu do rzeczywistego systemu.;
- sprawdzić jego stan i wymienić go lub poddać serwisowaniu, jeśli wskazania określone przez producenta wymagają podjęcia działań;
- ustalić, czy projekt instalacji elektrycznej lub lokalne przepisy instalacyjne wymagają zastosowania oddzielnej funkcji monitorowania napięcia lub ochrony przed przepięciami stałymi.
The porównanie ochronnika napięciowego i ogranicznika przepięć wyjaśnia różnicę funkcjonalną między odprowadzaniem szybkich stanów przejściowych a monitorowanym odłączeniem w przypadku napięcia zasilania wykraczającego poza zakres.
Praktyczne ramy decyzyjne dotyczące TOV
Stosuj tę sekwencję podczas specyfikowania nowego SPD lub badania przyczyn powtarzających się wyłączeń. Są to ramy projektowe i dokumentacyjne, a nie procedura testowa pod napięciem.

1. Zdefiniuj zdarzenie przed wyborem urządzenia
Zarejestruj zmierzone lub obliczone napięcie, częstotliwość, czas trwania, dotknięte przewody, wzorzec powtarzalności oraz stan pracy. Nie nazywaj każdego zdarzenia wysokiego napięcia “przepięciem”.”
2. Przypisz napięcie według trybu ochrony
Zidentyfikuj napięcie, które może wystąpić między L-N, L-PE, N-PE lub L-L dla danej topologii. Parametry znamionowe urządzenia mają znaczenie tylko wtedy, gdy są przypisane do trybu, w którym jest ono podłączone.
3. Potwierdź układ uziemienia i konfigurację źródła zasilania
Udokumentuj układ TN, TT lub IT, sposób połączenia uzwojeń transformatora, sposób prowadzenia przewodu neutralnego, źródło zasilania (generator lub przekształtnik) oraz prawdopodobną ścieżkę usuwania zwarć. Oznaczenie znamionowe “230/400 V” lub “277/480 V” nie wystarcza do określenia napięcia w każdym trybie awaryjnym.
4. Sprawdź Uc przed analizą zachowania w warunkach TOV
Zweryfikuj, czy normalne napięcie ciągłe, uwzględniające wiarygodne wahania robocze, nie przekracza Uc dla żadnego trybu ochrony. Jeśli tak, zastosowanie wykracza poza zamierzony zakres napięcia ciągłego.
5. Dopasuj pełną deklarację TOV
Porównaj napięcie, czas trwania, tryb, stan systemu oraz deklarowany wynik. Nie należy interpolować uniwersalnej krzywej zaliczenia/niezaliczenia na podstawie jednego opublikowanego punktu, chyba że producent dostarczył taką krzywą lub metodę.
6. Zweryfikuj koordynację prądu zwarciowego i wyłączenia
Potwierdź deklarację SPD dotyczącą zwarcia, działanie wewnętrznego odłącznika, maksymalne zabezpieczenie wstępne oraz wymagany zewnętrzny bezpiecznik zapasowy lub wyłącznik automatyczny. W dokumentacji IEC może to obejmować deklarację taką jak Isccr; dokumentacja północnoamerykańska powszechnie stosuje SCCR. Wartości te nie są tożsame z In, Imax lub Iimp.
7. Zdecyduj, czy wymagana jest oddzielna funkcja zabezpieczająca
Jeśli celem projektu jest odłączenie odbiorników podczas długotrwałego nieprawidłowego napięcia, należy użyć urządzenia i architektury sterowania przeznaczonych do tej funkcji. Wybór zależy od rynku docelowego, instalacji elektrycznej, urządzenia odłączającego, koordynacji, sposobu resetowania oraz lokalnych przepisów. Uniwersalny ogranicznik napięcia nie jest rozwiązaniem każdego problemu TOV.
8. Zarejestruj decyzję na potrzeby zaopatrzenia i konserwacji
Zapytanie ofertowe dotyczące przemysłowego SPD powinno zawierać co najmniej:
- znamionowe i maksymalne ciągłe napięcie pracy systemu;
- częstotliwość i rodzaj źródła;
- układ uziemienia i tryby ochrony;
- wymagany typ SPD i parametry udarowe;
- Uc, Up oraz wymagane zachowanie przy TOV;
- przewidywany prąd zwarciowy i zabezpieczenie wstępne;
- wskazanie stanu lub wymóg styku zdalnego;
- miejsce instalacji i obowiązujące ramy normatywne.
Aby uzyskać pełne pola zamówienia, użyj przewodnika po kartach katalogowych SPD. Jeśli moduł uległ już przedwczesnej lub wielokrotnej awarii, skorzystaj z przewodnika dotyczącego żywotności przemysłowych SPD i starzenia się warystorów MOV przed zamontowaniem kolejnego identycznego wkładu.
Tabela badania TOV
| Obserwacja | Sprawdź najpierw | Dlaczego to ma znaczenie | Bezpieczny kolejny krok |
|---|---|---|---|
| Jeden lub więcej modułów SPD wykazuje wskaźnik awarii po wystąpieniu nieprawidłowości w zasilaniu | Napięcie i czas trwania zdarzenia; instrukcje dotyczące statusu; dotknięte tryby ochrony | Zdarzenie mogło przekroczyć warunki TOV nawet bez odnotowanego uderzenia pioruna | Odizolować zgodnie z wymaganiami, postępować zgodnie z instrukcjami kontroli/wymiany producenta oraz zbadać przyczynę po stronie zasilania |
| Moduły zamienne ponownie szybko się rozłączają | Rzeczywiste napięcie ciągłe Uc, układ uziemienia, ciągłość przewodu neutralnego oraz deklaracja TOV | Wielokrotna wymiana na identyczne elementy może maskować błąd w instalacji elektrycznej lub błąd doboru | Wstrzymać powtarzane wymiany do czasu sprawdzenia aplikacji |
| Zabezpieczenie nadprądowe po stronie zasilania zadziałało wraz z gałęzią SPD | Dostępny prąd zwarciowy, okablowanie, wewnętrzny odłącznik oraz tabela zabezpieczeń wstępnych producenta | Uszkodzenia spowodowane przez TOV oraz późniejszy prąd zwarciowy to różne etapy wymagające skoordynowanej ochrony | Należy zlecić ocenę rozdzielnicy; nie należy montować bezpiecznika lub wyłącznika o większej wartości bez zatwierdzonych danych dotyczących koordynacji |
| Wrażliwe odbiorniki ulegają awarii, podczas gdy wskaźnik SPD pozostaje w stanie normalnym | Typ zdarzenia, tryby ochrony, zainstalowana ścieżka przewodów, koordynacja oraz wytrzymałość urządzeń | Zakłócenie może wykraczać poza zakres działania SPD lub dotrzeć do urządzenia inną drogą | Należy zdiagnozować całą instalację elektryczną, zamiast traktować wskaźnik jako dowód pełnej ochrony |
Nie otwierać rozdzielnicy pod napięciem ani nie wykonywać pomiarów pod napięciem, chyba że praca jest autoryzowana, oceniona pod kątem ryzyka i wykonywana przez wykwalifikowany personel z użyciem procedur oraz środków ochrony wymaganych dla danej instalacji elektrycznej.
Pytania i odpowiedzi
Czy SPD może chronić przed długotrwałym przepięciem?
Konwencjonalny SPD nie powinien być traktowany jako regulator napięcia ani uniwersalne zabezpieczenie przed długotrwałym przepięciem. Może on przewodzić, rozłączyć się lub ulec awarii, jeśli utrzymuje się nieprawidłowe napięcie o częstotliwości sieciowej. Należy wykorzystać jego deklarowane zachowanie w warunkach TOV dla określonego stanu przejściowego oraz zastosować dedykowaną funkcję monitorowania, regulacji lub rozłączania, gdy cel instalacji elektrycznej jest inny.
Czy wyższa wartość kA poprawia wytrzymałość na TOV?
Niekoniecznie. In, Imax oraz Iimp opisują zdefiniowane obciążenia prądem udarowym. Zachowanie w warunkach TOV zależy od napięcia o częstotliwości sieciowej, czasu trwania, trybu ochrony, konstrukcji komponentu i rozłącznika, stanu instalacji elektrycznej oraz deklaracji producenta.
Czy wyższe Uc jest zawsze bezpieczniejsze?
Wyższe Uc może zapewnić większy margines napięcia ciągłego, ale może być również związane z innym kompromisem w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej. Uc musi być dostosowane do rzeczywistego napięcia w każdym trybie, przy jednoczesnym zachowaniu koordynacji między Up a wytrzymałością udarową urządzeń. Nie należy zwiększać Uc wyłącznie poprzez zastosowanie ogólnego współczynnika TOV.
Co oznacza “wytrzymałość na TOV” w karcie katalogowej?
Oznacza to, że produkt spełnił odpowiednie wymagania dotyczące wytrzymałości dla podanego warunku testowego. Należy sprawdzić napięcie, czas trwania, tryb, podstawę systemową, normę produktową oraz wszelkie wymagane zabezpieczenia zewnętrzne. Nie jest to nieograniczona wartość znamionowa przepięcia.
Czy SPD ochroni urządzenia w przypadku przerwania przewodu neutralnego?
Nie należy polegać na konwencjonalnym SPD jako na zabezpieczeniu przed utratą przewodu neutralnego. Powstałe napięcie zależy od instalacji elektrycznej i obciążenia, a długotrwałe przewodzenie może przeciążyć SPD. Należy zapewnić prawidłową ciągłość przewodu neutralnego i w razie potrzeby zastosować odpowiednią architekturę z monitorowanym rozłączaniem.
Decyzja inżynierska
Należy traktować TOV jako stan instalacji elektrycznej, który oddziałuje na SPD, a nie jako większą wersję tego samego przepięcia przejściowego. Należy zacząć od napięcia w każdym trybie ochrony, czasu trwania zdarzenia, źródła i układu uziemienia, a następnie przeanalizować Uc, Up, zachowanie przy TOV, informacje o rozłączniku oraz koordynację zwarciową jako jeden zestaw. Jeśli wymagana funkcja instalacji elektrycznej polega na odłączaniu obciążeń podczas długotrwałego nieprawidłowego napięcia, należy określić tę funkcję oddzielnie, zamiast zakładać, że zapewni ją SPD.
W celu doboru SPD do konkretnego zastosowania należy przesłać informacje o napięciu w instalacji elektrycznej, częstotliwości, układzie uziemienia, trybach ochrony, punkcie instalacji, prądzie zwarciowym oraz wymaganym zachowaniu przy TOV do [email protected].
Źródła
- IEC 61643-01:2024 — Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia, wymagania ogólne i metody badań
- IEC 61643-11:2025 — SPD podłączone do niskonapięciowych instalacji elektrycznych AC
- IEC 61643-12:2020 — Zasady doboru i stosowania SPD w instalacjach elektrycznych AC
- NIST — Wpływ TOV na ograniczniki przepięć
- NIST — Dylemat ochrony przeciwprzepięciowej a scenariusze przepięć dorywczych
