3 kutuplu ve 4 kutuplu aşırı gerilim koruyucu cihaz (SPD) arasındaki fark, sadece birinin daha küçük olması veya diğerinin daha fazla iletkeni koruması değildir. Üç fazlı bir AC tesisatında doğru konfigürasyon; sistemin dağıtılmış bir nötr hattına sahip olup olmadığına, nötr ve koruyucu topraklama hatlarının birleşik mi yoksa ayrı mı olduğuna, bu ayrımın nerede gerçekleştiğine ve ortak mod ile diferansiyel mod korumasının gerekli olup olmadığına bağlıdır.
Pratik bir başlangıç noktası olarak:
- TN-C sistemleri normalde 3+0 konfigürasyonunu kullanır L1, L2, L3 ve PEN hatları arasında.
- TN-S sistemleri 4+0 veya 3+1 kullanabilir, geçerli ulusal kurallara, koruma hedeflerine ve ürün tasarımına bağlı olarak.
- TT sistemleri normalde 3+1 kullanır, üç faz-nötr koruma yolu ve ayrı bir nötr-toprak (PE) yolu ile.
- TN-C-S, kurulum noktasında değerlendirilmelidir.: PEN ayrımından önce TN-C gibi davranır; ayrım sonrasında ise TN-S gibi davranır.
Bu nedenle dört kutuplu bir parafudr (SPD), üç kutuplu bir parafudrdan otomatik olarak daha güvenli veya daha iyi değildir. Cihaz, sistem topolojisi ile uyumlu olmalıdır.
Kapsam: Bu makale, IEC tabanlı üç fazlı AC alçak gerilim tesisatlarını ele almaktadır. Fotovoltaik DC, batarya DC, Kuzey Amerika delta/high-leg sistemleri veya özel IT şebekeleri için evrensel bir seçim kuralı sağlamaz.
Önemli Çıkarımlar
- SPD “kutup sayısı”, kesici kutup sayısına eşdeğer değildir. Bir SPD paralel bağlanır ve normal şartlarda yük iletkenlerini anahtarlamaz.
3+0,4+0ve3+1sadece pano genişliğini değil, koruma yollarını veya bağlantı düzenlerini tanımlar.- Bir 3+1 SPD ve bir 4+0 SPD, farklı dahili koruma modları sağlarken her ikisi de dört DIN modülü kaplayabilir.
- TN-C sisteminde PEN iletkeni bulunur, bu nedenle o noktada ayrı bir N-PE yolu yoktur; 3+0 düzeni genellikle başlangıç noktasıdır.
- N ve PE ayrıldıktan sonra, tasarım nötr hattını ve gerekli ortak mod ve diferansiyel mod korumasını dikkate almalıdır.
- Tip 1, Tip 2 veya Tip 1+2 sınıflandırması, kutup konfigürasyonundan bağımsızdır.
- Nihai seçim hala şunları gerektirir:
Uc,Yukarı,İçinde,ImaxveyaIimp, kısa devre davranışı, yedek koruma ve kurulum uzunluğu doğrulaması.
Hızlı Karşılaştırma: 3-Kutuplu, 4-Kutuplu, 3+0, 4+0 ve 3+1
| Katalog terimi | Tipik koruma düzeni | Yaygın uygulama başlangıç noktası | Önemli sınırlama |
|---|---|---|---|
| 3 kutuplu parafudr (SPD) | Genellikle L1, L2 ve L3 ile ilişkili üç koruma yolu | O noktada ayrı bir nötr koruma yolu bulunmayan üç fazlı sistemler | “3 kutuplu” ifadesi tek başına referans iletkeni veya dahili devreyi tanımlamaz |
| 4 kutuplu parafudr (SPD) | Genellikle toprağa karşı dört aktif iletken koruma yolu | 4+0 tasarımına izin verilen, nötr hattı dağıtılmış üç fazlı sistemler | 3+1 ile aynı diferansiyel mod davranışını otomatik olarak sağlamaz |
| 3+0 | Tipik bir TN-C uygulamasında L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN | TN-C veya TN-C-S'in TN-C bölümü | PEN, N ve PE olarak ayrıldıktan sonra varsayılan değildir |
| 4+0 | Tipik olarak L1-PE, L2-PE, L3-PE ve N-PE | Bazı TN-S uygulamaları | Kesin elemanlar ve koruma modları devre şemasından teyit edilmelidir |
| 3+1 | L1-N, L2-N, L3-N artı N-PE | TT ve birçok TN-S uygulaması | N-PE elemanı ve izleyen akım kapasitesi, sistem ve ürün standardına uygun olmalıdır |
Üreticiler “kutup” ve “modül” terimlerini her zaman” 3P+N, 3+1ve 4P tutarlı bir şekilde kullanmazlar. Ürün veya veri sayfası üzerinde basılı olan devre şeması, kısa katalog isminden daha güvenilirdir.
İlk Olarak Bir SPD Üzerindeki “Kutup” İfadesinin Ne Anlama Geldiğini Açıklığa Kavuşturun
Bir devre kesicide kutup sayısı, normalde kesici mekanizması tarafından kaç adet akım taşıyan iletkenin anahtarlanacağını veya korunacağını belirtir. Bir SPD ise farklı çalışır. Beslemeye paralel bağlanır ve geçici bir aşırı gerilim sırasında düşük empedanslı geçici bir yol sağlar.
SPD'ler için üreticiler “kutup” ifadesini şunları tanımlamak için kullanabilir:
- korunan aktif iletken sayısı;
- değiştirilebilir kartuş sayısı;
- dahili koruma yolu sayısı;
- DIN modülü sayısı;
- veya ticari bir ürün ailesi tanımı.
Bu tanımlamalar örtüşebilir ancak örtüşmeleri garanti edilmez. Kompakt bir 3+1 düzenek, birkaç koruma elemanını daha az görünür kartuşta birleştirebilirken, başka bir tasarım her mod için bir kartuş kullanabilir.
Kutup sayısına göre seçim yapmadan önce, L1, L2, L3, N, PE ve PEN arasındaki gerçek bağlantılar için şemayı inceleyin.
3+0, 4+0 ve 3+1 Ne Anlama Gelir?
3+0 SPD Yapılandırması
Tipik bir 3+0 düzenleme üç koruma yolu sağlar:
- L1'den PEN'e;
- L2'den PEN'e;
- L3'ten PEN'e.
Bu, nötr ve koruma fonksiyonlarının PEN iletkeninde birleştirildiği TN-C sistemi ile eşleşir. N ve PE o noktada ayrılmadığı için bağımsız bir N-PE koruma yolu yoktur.
“+0” ifadesi, sistemin topraklama bağlantısı olmadığı anlamına gelmez. Bu, montaj içerisinde ayrı bir nötr-toprak koruma elemanı bulunmadığı anlamına gelir.
4+0 SPD Yapılandırması
Tipik bir 4+0 düzenleme dört adet ortak mod yolu sağlar:
- L1'den PE'ye;
- L2'den PE'ye;
- L3'ten PE'ye;
- N'den PE'ye.
Bu düzenleme, ürün tasarımına ve geçerli kurulum kurallarına tabi olmak kaydıyla, uygun üç fazlı, dört telli TN-S uygulamalarında kullanılabilir. Dört yol genellikle gerilim sınırlayıcı bileşenlere dayanır, ancak kesin dahili teknoloji varsayılmamalı, doğrulanmalıdır.
4+0 mimarisi, doğrudan aktif iletkenden toprağa ortak mod korumasında güçlüdür. Hat ve nötr arasındaki diferansiyel mod gerilimi, tasarıma bağlı olarak seri haldeki iki koruma elemanı aracılığıyla dolaylı olarak sınırlandırılabilir. Bu, özel L-N koruma elemanlarına sahip olmakla aynı şey değildir.
3+1 SPD Yapılandırması
Tipik bir 3+1 düzenleme şunları kullanır:
- L1, L2 ve L3'ten N'ye üç adet gerilim sınırlayıcı yol;
- N'den PE'ye, genellikle kıvılcım aralığı veya gaz deşarj teknolojisi ile uygulanan bir adet anahtarlamalı tip koruma yolu.
Bu, doğrudan faz-nötr diferansiyel mod koruması ve koordine edilmiş bir nötr-toprak ortak mod deşarj yolu oluşturur. N-PE elemanı ayrıca nötr ile PE arasında normal bir sürekli iletken yol oluşmasını engeller.
Tam bileşen teknolojisi, geçici aşırı gerilim davranışı, şebeke frekanslı takip akımı kapasitesi ve montaj içindeki koordinasyon üreticiye özeldir. “3+1” topolojiyi tanımlar; tek başına her performans özelliğini kanıtlamaz.

Ortak Mod ve Diferansiyel Mod: Gerçek Mühendislik Farkı
Kutup sayısı sadece bir göstergedir. Asıl amaç, ekipmanın yalıtımı ve terminalleri üzerinde oluşan gerilimi kontrol etmektir.
Ortak mod aşırı gerilim darbesi
Ortak mod gerilimi, aktif iletkenler ile toprak arasında oluşur:
- L1-PE;
- L2-PE;
- L3-PE;
- ve nötr hattının dağıtıldığı yerlerde, N-PE.
Yıldırım kaynaklı geçici gerilimler genellikle ortak mod etkilerinin baskın olduğu durumlardır. Bu nedenle temel bir parafudr (SPD) düzenlemesi, aktif iletkenlerden PE veya PEN hattına güvenilir bir deşarj yolu gerektirir.
Diferansiyel mod aşırı gerilimi
Diferansiyel mod gerilimi, özellikle aktif iletkenler arasında oluşur:
- L1-N, L2-N ve L3-N;
- veya faz iletkenleri arasında.
TN-S ve TT sistemlerinde, nötr topraklama ve empedans asimetrisi, ortak modlu bir olayın bir kısmını diferansiyel gerilime dönüştürebilir. Bu nedenle, faz-nötr arası bağlı hassas yükler, her geçici gerilimin yalnızca toprağa referanslı kalacağı varsayımından daha fazlasını gerektirebilir.
3+1 düzeni doğrudan L-N yolları sağlar. 4+0 düzeni ise öncelikli olarak aktif iletken-PE yolları sağlar; ancak ekipmanın tam koruması, kendi iç devresine ve her bir yük terminalindeki oluşan gerilime bağlıdır.
Topraklama Sistemine Göre Seçim
Aşağıdaki tablo bir başlangıç çerçevesidir; IEC 60364'ün ilgili ulusal uyarlamalarının, SPD üreticisinin şemasının veya proje koruma çalışmasının yerini tutmaz.
| Topraklama sistemi ve SPD konumu | Mevcut iletkenler | Tipik başlangıç konfigürasyonu | Mühendislik gerekçesi |
|---|---|---|---|
| TN-C | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | PEN, nötr ve koruma fonksiyonlarını birleştirir; ayrı bir N-PE yolu yoktur |
| PEN ayrımından önceki TN-C-S | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | Bu bölüm elektriksel olarak TN-C prensiplerini takip eder |
| PEN ayrımından sonraki TN-C-S | L1, L2, L3, N, PE | TN-S olarak değerlendirin: 4+0 veya 3+1 yapılarını analiz edin | N ve PE artık ayrı iletkenlerdir |
| TN-S | L1, L2, L3, N, PE | Yerel kurallara bağlı olarak 4+0 veya 3+1 | Hem ortak mod hem de gerektiğinde diferansiyel mod koruması dikkate alınmalıdır |
| TT | Yerel tesisat topraklaması ile L1, L2, L3, N, PE | Tipik olarak 3+1 | Doğrudan L-N koruması ve koordineli bir N-PE anahtarlama yolu, ayrılmış toprak düzenine uygundur |
| IT | Nötr dağılımına ve kaynak empedansına göre değişir | Projeye özel | Toprağa göre gerilim davranışı ilk arıza durumunda değişir; genel bir 3P/4P kuralı güvenli değildir |
Bu şebekelerin daha geniş bir açıklaması için bkz. TN, TT ve IT Topraklama Sistemleri.

TN-C: Neden Normalde 3+0 Kullanılır
TN-C sisteminde PEN iletkeni hem koruyucu topraklama hem de nötr işlevlerini yerine getirir. SPD normalde her bir faz iletkeninden PEN hattına bağlanır.
Bağımsız bir nötr iletkeninin bulunmadığı bir noktaya ayrı bir “nötr kutbu” eklemek kavramsal olarak yanlıştır. Daha da önemlisi, PEN iletkeni asla sıradan, anahtarlanabilir bir nötr iletkeni gibi değerlendirilmemelidir. Koruma işlevi önceliğe sahiptir.
Doğru soru “Dört kutup ekstra koruma sağlar mı?” değildir. Doğru soru “Şebekenin bu noktasında tam olarak hangi iletkenler ve yalıtım yolları mevcuttur?” sorusudur. TN-C için genel cevap, üç adet faz-PEN moduna işaret eder.
TN-S: 4+0 mı yoksa 3+1 mi?
TN-S sisteminde, ilgili tesisat bölümü boyunca ayrı nötr ve koruyucu topraklama iletkenleri bulunur. Bu, SPD tasarımının L-PE, N-PE ve potansiyel olarak L-N gerilimlerini dikkate alması gerektiği anlamına gelir.
TN-S sistemlerinde hem 4+0 hem de 3+1 düzenlemeleri bulunur:
- Uygun bir 4+0 tasarımı seçin geçerli kuralların izin verdiği ve önceliğin her aktif iletkenden PE'ye doğrudan ortak mod koruması olduğu durumlarda.
- Uygun bir 3+1 tasarımı seçin doğrudan faz-nötr diferansiyel mod korumasının ve ayrı bir N-PE anahtarlama yolunun gerekli veya tercih edildiği durumlarda.
Karar ayrıca tesisin kaçak akım rölesi (RCD) düzenini, geçici aşırı gerilimleri, yalıtım koordinasyonunu ve korunan ekipmanı da dikkate almalıdır. “4P”yi “3+1”e göre evrensel bir yükseltme olarak yorumlamayın. Geçici akım yolunu farklı şekilde çözerler.
TT: Neden 3+1 Tipik Tercihtir
TT sistemlerinde, kaynak nötrü topraklanmıştır ve açık iletken kısımlar yerel bir topraklama elektroduna bağlanır. Bu nedenle kaynak toprağı ve tesis toprağı, TN sistemindeki gibi aynı koruyucu iletken yolu değildir.
3+1 tipi bir SPD, gerilim sınırlayıcı elemanları her bir faz ile nötr arasına yerleştirirken, nötr ile PE arasına anahtarlama tipi ayrı bir eleman koyar. Bu düzenleme:
- faz-nötr ekipmanları için doğrudan L-N koruması sağlar;
- aşırı gerilim sırasında bir N-PE deşarj yolu sağlar;
- uygun bir anahtarlama elemanı kullanıldığında N-PE yolu üzerinden normal kaçak akım oluşmasını önler;
- ve doğru seçilip kurulduğunda TT koruma düzeni ile koordinasyonu destekler.
SPD'nin bir RCD'ye göre konumu, SPD arıza modu ve yedek koruma, geçerli kurulum kurallarına uygun olmalıdır. “3+1 kullanın” ifadesi başlangıç mimarisidir, tam teknik şartname değildir.
TN-C-S: PEN ayrımının hangi tarafında olduğunuzu her zaman belirleyin.
TN-C-S, aynı kurulum içinde iki farklı iletken düzeni barındırdığı için birçok 3 kutuplu ve 4 kutuplu seçim hatasına neden olur.
Ayırma noktasının mansabı:
- sistem TN-C'dir;
- nötr ve koruyucu topraklama PEN olarak birleştirilmiştir;
- 3+0 düzeni normal başlangıç noktasıdır.
Ayırma noktasının membaı:
- sistem TN-S'dir;
- N ve PE ayrı kalmalıdır;
- gerekli koruma modlarına ve yerel kurallara göre 4+0 veya 3+1 düzenini değerlendirin.
Doğru SPD'yi yalnızca şebeke açıklamasına dayanarak asla tahmin etmeyin. Tek hat şemasındaki gerçek kurulum noktasını doğrulayın ve PEN'in N ve PE iletkenlerine ayrıldığı yeri inceleyin.
Üç Adımlı Seçim Çerçevesi
Adım 1: SPD konumundaki iletken ve topraklama düzenini belirleyin
Kayıt:
- nötr hattının dağıtılıp dağıtılmadığı;
- koruyucu iletkenin PE mi yoksa PEN mi olduğu;
- SPD'nin PEN ayrımından önce mi yoksa sonra mı olduğu;
- kurulumun o noktada TN-C, TN-S, TT, TN-C-S veya IT olup olmadığı.
Bu adım, şunların belirlenmesini sağlar 3+0, 4+0veya 3+1 elektriksel olarak anlamlıdır.
Adım 2: Gerekli koruma modlarını tanımlayın
Korunması gereken ekipman yalıtım yollarını belirleyin:
- fazdan PE/PEN'e;
- nötrden PE'ye;
- fazdan nötre;
- ilgili durumlarda fazdan faza.
Ardından bu gereksinimleri üretici tarafından sağlanan parafudr (SPD) devre şeması ile karşılaştırın. Modları yalnızca kutup sayısına bakarak çıkarmayın.
Adım 3: SPD spesifikasyonunun tamamını doğrulayın
Topolojiyi seçtikten sonra şunları kontrol edin:
- Tip 1, Tip 2 veya kombine Tip 1+2, yıldırım maruziyeti, harici yıldırımdan korunma, kurulum yeri ve geçerli tasarım yöntemine göre;
Uc, her bir koruma modu ve topraklama düzeni üzerindeki maksimum sürekli gerilime uygun;Yukarı, korunan ekipmanın darbe dayanımı ile koordine edilmiş;İçinde,Imax, ve uygulanabilir olduğu durumlardaIimp;- muhtemel kısa devre akımı ve SPD'nin kısa devre davranışı;
- gerekli yedek sigorta veya devre kesici;
- anahtarlama elemanlarının kullanıldığı durumlarda şebeke frekanslı takip akımı kapasitesi;
- durum göstergesi ve uzaktan alarm gereksinimleri;
- iletken kesiti, terminal torku ve çevresel koruma sınıfı.
Parametre ayrımları için VIOX kılavuzlarını kullanın SPD'de Uc ve Up karşılaştırması ve SPD'de Imax ve In karşılaştırması.
Kutup Sayısı SPD Tipini Belirlemez
Yaygın bir şartname hatası şunun varsayılmasıdır:
- üç kutuplu, Tip 1 anlamına gelir;
- dört kutuplu, Tip 2 anlamına gelir;
- veya daha büyük bir modül sayısı, daha yüksek bir aşırı gerilim akım değeri anlamına gelir.
Bunlar ayrı özelliklerdir.
| Seçim boyutu | Ne tanımladığı | Örnekler |
|---|---|---|
| Kutup/yapılandırma | SPD tarafından bağlanan iletkenler ve modlar | 3+0, 4+0, 3+1 |
| SPD tipi/test sınıfı | Darbe görevi ve kurulum rolü | Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 1+2 |
| Gerilim değeri | Sürekli gerilim ve koruma seviyesi | Uc, Yukarı |
| Mevcut derecelendirme | Deşarj veya darbe akımı kapasitesi | İçinde, Imax, Iimp |
| Mekanik format | Kurulum alanı ve servis yöntemi | Kompakt, çok modüllü, tak-çıkar, sabit |
Bir 3+1 düzenek Tip 1, Tip 2 veya birleşik Tip 1+2 olabilir. Üretici bu tasarımları sunuyor ve doğruluyorsa 3+0 ve 4+0 için de aynı durum geçerlidir. Bkz. SPD Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 ayrı sınıflandırma kararı için.
Kurulum Detayları Doğru Topolojinin Avantajını Ortadan Kaldırabilir
Doğru 3+0, 4+0 veya 3+1 konfigürasyonu bile kötü kurulduğunda yetersiz koruma sağlayabilir.
Bağlantı iletkenlerini kısa tutun
Aşırı gerilim akımı hızla değişir. SPD bağlantı iletkenleri boyunca endüktif gerilim oluşur ve SPD'nin artık gerilimine eklenir. Bu nedenle uzun, döngülü veya kötü yönlendirilmiş kablolar, ekipmanın maruz kaldığı efektif gerilimi yükseltebilir.
Doğru PE, PEN ve nötr noktalarına bağlayın
SPD kablolamasını kolaylaştırmak için yetkisiz bir N-PE bağı oluşturmayın. TN-C-S sisteminde, PEN ayrım noktası bir sistem tanımlama noktasıdır, kablolama tercihi değildir.
Belirtilen yedek korumayı kurun
Bir SPD, aşırı akım koruma cihazı değildir. Üretici, sistemin muhtemel kısa devre akımına ve mevcut üst koruma donanımına bağlı olarak belirli bir sigorta veya devre kesici kullanılmasını şart koşabilir.
RCD'ler ve alt ekipmanlarla koordinasyon sağlayın
SPD'nin kaçak akım korumasına göre konumu, gereksiz açmalara ve arıza davranışına etki eder. Geçerli kurulum kurallarına ve SPD/RCD üreticisinin koordinasyon kılavuzuna uyun.
Pratik kurulum riskleri için bkz. SPD Kurulum Hataları: İletken Uzunluğu, Topraklama, Kablolama Konfigürasyonu ve Durum Göstergeleri.
Yaygın Seçim Hataları
Hata 1: Dört kutbun her zaman daha fazla koruma sağladığını varsaymak
Dört fiziksel modül otomatik olarak daha üstün değildir. Konfigürasyon topraklama sistemiyle eşleşmiyorsa, fazladan modül işlevsiz kalabilir veya koruma yolları yük için yanlış olabilir.
Hata 2: 4+0 ve 3+1 konfigürasyonlarını birbirinin yerine kullanılabilir olarak görmek
Her ikisi de dört koruma elemanı içerebilir ancak bağlantı yolları farklıdır. Sadece ürün genişliğine değil, şemaya bakın.
Hata 3: TN-C-S sisteminde PEN ayrımını göz ardı etmek
Ayrım öncesi için uygun olan bir ürün, N ve PE hatları ayrıldıktan sonra otomatik olarak doğru topoloji anlamına gelmez.
Hata 4: Kontrol etmeden önce kutup sayısına göre seçim yapmak Uc
Uygun olmayan bir sürekli çalışma gerilimine sahip doğru topoloji bile erken yaşlanmaya veya yetersiz korumaya neden olabilir. Uc her koruma modu ve şebeke koşulu için kontrol edilmelidir.
Hata 5: DC veya IT sistemleri için AC topoloji kuralı kullanmak
PV dizileri, batarya sistemleri, topraklanmamış DC şebekeleri ve empedans topraklamalı IT sistemleri farklı hata ve geçici aşırı gerilim davranışlarına sahiptir. Bunlar ayrı ürün standartları ve seçim analizi gerektirir.
Hata 6: Üreticinin devre şemasını unutmak
Katalog terminolojisi değişiklik gösterebilir. Bağlantı şeması ve beyan edilen koruma modları, cihazın gerçekte ne işe yaradığının nihai kanıtıdır.
Teknik Özellikler Kontrol Listesi
Üç fazlı bir SPD'yi onaylamadan önce aşağıdakilerin tümünü kaydedin:
- Sistem voltajı ve frekansı
- Tam kurulum noktasındaki topraklama sistemi
- L1/L2/L3/N/PE/PEN iletken düzeni
- Gerekli konfigürasyon: 3+0, 4+0 veya 3+1
- Gerekli ortak mod ve diferansiyel mod yolları
- SPD tipi ve geçerli ürün standardı
UcHer bir koruma modu içinYukarı,İçinde,ImaxveIimpUygulanabilir olduğu durumlarda- Muhtemel kısa devre akımı
- Gerekli yedek koruma
- İlgili durumlarda takip akımı kapasitesi
- RCD koordinasyonu
- Bağlantı iletkeni güzergahı ve uzunluğu
- Durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon
- Üretici şeması ve sertifikasyon kanıtı
Tedarikçi net bir dahili bağlantı şeması sağlayamıyorsa, SPD'yi yalnızca “3P” veya “4P” ürün başlığına dayanarak onaylamayın.
Nihai Cevap
Kurulum noktasında üç faz iletkeni ve birleşik PEN referansı olduğunda (TN-C veya TN-C-S'in TN-C bölümündeki gibi) 3 kutuplu veya 3+0 SPD kullanın. TN-S sistemlerinde olduğu gibi nötr ve PE hatlarının ayrı olduğu durumlarda, gerekli ortak mod ve diferansiyel mod korumasına ve geçerli ulusal yönetmeliklere göre 4+0 ve 3+1 yapılandırmalarını değerlendirin. TT sistemleri için 3+1 tipik başlangıç yapılandırmasıdır.
Seçim sırası şöyledir:
- Kurulum noktasındaki topraklama sistemini ve iletken düzenini tanımlayın.
- Gerekli koruma modlarını belirleyin.
- 3+0, 4+0 veya 3+1 seçeneklerinden birini seçin.
- Tüm gerilim, deşarj akımı, kısa devre, yedek koruma ve kurulum gereksinimlerini doğrulayın.
Doğru SPD, en fazla kutup sayısına sahip olan değildir. Gerçek şebekede oluşabilecek gerilimlerle eşleşen dahili koruma yollarına sahip olan SPD'dir.
Ürün değerlendirmesi için şunları inceleyin: VIOX aşırı gerilim koruyucu cihaz serisini inceleyin Tek hat şemasını, topraklama düzenini, sistem gerilimini, kurulum konumunu, yıldırımdan korunma bağlamını ve muhtemel kısa devre akımını sağlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
4 kutuplu bir SPD, 3 kutuplu bir SPD'den daha mı iyidir?
Hayır. 4 kutuplu bir SPD farklı bir iletken düzenine hitap eder. 3+0 bir SPD normalde PEN iletkenli bir TN-C noktasında uygundur; N ve PE'nin ayrı olduğu yerlerde ise dört yollu bir düzen gerekebilir. Uygunluk, kutup sayısından daha önemlidir.
4+0 ve 3+1 SPD arasındaki fark nedir?
Tipik bir 4+0 SPD; L1-PE, L2-PE, L3-PE ve N-PE koruma yolları sağlar. Tipik bir 3+1 SPD ise L1-N, L2-N ve L3-N gerilim sınırlama yollarına ek olarak ayrı bir N-PE anahtarlama yolu sağlar. Devrenin tam yapısını üreticiden teyit edin.
TN-C sistemlerde normalde hangi SPD kullanılır?
L1, L2 ve L3'ten PEN'e bağlanan 3+0 düzeni, TN-C sistemlerde o noktada ayrı N ve PE iletkenleri bulunmadığı için genellikle başlangıç noktasıdır.
TN-S sistemlerde normalde hangi SPD kullanılır?
TN-S, gerekli koruma modlarına, yerel yönetmeliklere, ekipman hassasiyetine, RCD düzenlemesine ve üreticinin ürün tasarımına bağlı olarak 4+0 veya 3+1 kullanabilir.
TT sistemlerinde normalde hangi SPD kullanılır?
3+1 SPD, tipik üç fazlı TT çözümüdür: üç adet faz-nötr koruma yolu ve koordineli bir nötr-toprak (PE) anahtarlama yolu.
TN-C-S sistemlerinde ne kullanılmalıdır?
SPD'nin PEN ayrımına göre konumunu belirleyin. Ayrım öncesinde TN-C mantığını kullanın ve normalde 3+0 olarak değerlendirin. Ayrım sonrasında ise bölümü TN-S olarak ele alın ve 4+0 veya 3+1 olarak değerlendirin.
3P+N ile 4 kutuplu SPD aynı şey midir?
Her zaman değil. Bazı kataloglar her iki tanımı da esnek bir şekilde kullanır, ancak 3P+N 3+1 dahili topolojisini ifade edebilirken, “4P” ifadesi 4+0'ı belirtebilir. Her zaman bağlantı şemasını ve koruma modlarını karşılaştırın.
4 kutuplu bir parafudr (SPD) fazlar arası aşırı gerilimleri korur mu?
Özel bir L-L bileşeni aracılığıyla otomatik olarak değil. Koruma, birden fazla dahili yol üzerinden dolaylı olarak gerçekleşebilir, ancak ortaya çıkan koruma seviyesi SPD devresine bağlıdır. Yukarı Doğrudan L-L koruması olduğunu varsaymak yerine beyan edilen modları ve değerleri doğrulayın.
Solar DC SPD için aynı kutup seçimi kuralını kullanabilir miyim?
Hayır. PV DC SPD'ler; DC gerilimi, dizi topraklaması, hata koşulları ve IEC 61643-31 gibi standartlar kullanılarak seçilir. TN-C 3+0 gibi AC terimleri doğrudan bir PV dizisine aktarılamaz.



