Überspannungsschutzgerät für UPS: Auswahl von Eingangs-, Bypass- und Ausgangsoptionen

Technischer Leitfaden zur UPS-Stromverteilung und zum ÜSS

Ein Überspannungsschutzgerät (ÜSS) für USV-Anlagen ist in vielen gewerblichen und industriellen USV-Systemen nach wie vor erforderlich, da die USV selbst keinen koordinierten Überspannungsschutz auf Verteilungsebene ersetzt. Der normale Eingang, der statische Bypass, der Wartungs-Bypass und die Ausgangsverteilung müssen als separate elektrische Pfade bewertet werden.

Kurze technische Antwort

Schützen Sie den normalen USV-Eingang, bewerten Sie jede Bypass-Quelle als möglichen direkten Pfad zur kritischen Last und installieren Sie nur dann ein ausgangsseitiges ÜSS, wenn die USV-Topologie und die nachgeschaltete Verteilung ein definiertes Überspannungsrisiko bergen.

Normaler USV-Eingang Ein koordiniertes ÜSS vom Typ 2 ist in der USV-Eingangsverteilung üblich, bei Bedarf ergänzt durch Schutz vom Typ 1 oder Typ 1+2 auf der vorgeschalteten Seite.
Statischer Bypass Der Bypass muss innerhalb der Schutzzone verbleiben. Eine unabhängige Bypass-Quelle benötigt möglicherweise ein eigenes ÜSS.
Wartungs-Bypass Der Schutz muss auch dann wirksam bleiben, wenn das USV-Gehäuse zu Wartungszwecken isoliert ist.
USV-Ausgang Bedingt. Überprüfen Sie das Quellenverhalten, die Kabellänge, externe Panels, die Erdung, den Fehlerstrom und die Freigabe des USV-Herstellers.
Architektur des USV-Überspannungsschutzes mit SPD-Positionen an Eingangs-, Bypass- und Ausgangsstromkreisen
USV-Überspannungsschutz-Architektur mit Darstellung des normalen Eingangs, der unabhängigen Bypass-Pfade und der bedingten Position des ausgangsseitigen ÜSS.

Benötigt eine USV einen Überspannungsschutz?

Ja, aber der Begriff „Überspannungsschutz“ kann zwei sehr unterschiedliche Produkte beschreiben. Dieser Leitfaden befasst sich mit Schaltschrank-ÜSS für gewerbliche, industrielle und Rechenzentrums-USV-Systeme – nicht mit gewöhnlichen Steckdosenleisten.

Steckbarer Überspannungsschutz

Eine kleine Steckdosenleiste oder ein Gerät für den punktuellen Einsatz in der Nähe von Büro- oder Verbrauchergeräten. Es ist kein Ersatz für koordinierten Schutz an der USV-Eingangsverteilung.

Schaltschrank-USV-ÜSS

Ein parallel geschaltetes ÜSS, das in einem Eingangs-, Bypass- oder nachgeschalteten Verteilerpanel installiert wird. Die Auswahl erfolgt basierend auf Systemspannung, Erdung, Installationsposition und Fehlerbedingungen.

Schließen Sie Geräte nicht blindlings an. Der Anschluss einer großen USV hinter einer gewöhnlichen Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz kann mit den Installationsanforderungen des USV-Herstellers kollidieren. Der gewerbliche USV-Schutz sollte auf Verteilungsebene ausgelegt sein.

Warum eine USV kein Überspannungsschutzgerät ersetzen kann

Eine USV und ein ÜSS lösen unterschiedliche elektrische Probleme. Die USV gewährleistet die Kontinuität der Stromversorgung. Das ÜSS begrenzt transiente Überspannungen und leitet Stoßströme ab, bevor sie die USV oder die angeschlossene Last beschädigen.

Die USV ist in erster Linie verantwortlich für

  • Die Aufrechterhaltung der Stromversorgung bei einer Unterbrechung.
  • Die Bereitstellung von Zeit für den Generatorstart oder ein kontrolliertes Herunterfahren.
  • Die Korrektur spezifizierter Spannungs- oder Frequenzstörungen.
  • Die Versorgung der kritischen Last über den Wechselrichter oder Bypass.

Der externe SPD ist in erster Linie verantwortlich für

  • Das Ableiten von Stoßströmen, bevor sie die USV-Komponenten erreichen.
  • Die Begrenzung der an den USV-Klemmen auftretenden Spannung.
  • Der Schutz von Gleichrichtern, statischen Schaltern und Steuerstromkreisen.
  • Bereitstellung von austauschbarem und überwachbarem Verteilerschutz.

Eine USV hält die Last unter Strom. Ein SPD hält transiente Überspannungen innerhalb eines akzeptablen Niveaus. Die eine Funktion ersetzt die andere nicht.

Eaton gibt an, dass die Überspannungsschutzeinrichtungen einer USV im Allgemeinen dafür ausgelegt sind, den verbleibenden Teil eines größeren Stoßes zu bewältigen, nicht das gesamte Ereignis. Zudem wird ein Schutz für den USV-Eingang und die zugehörigen Bypass-Stromkreise, einschließlich des manuellen Wartungs-Bypass, empfohlen. [1] [2]

Herstellervorgaben haben Vorrang. Wählen Sie einen SPD nicht allein nach der USV-Leistung in kVA aus. Prüfen Sie die Anforderungen an die Stoßspannungsfestigkeit der USV, die Eingangskonfiguration, die Bypass-Konfiguration, das Erdungssystem, den verfügbaren Fehlerstrom und das Installationshandbuch.

Bewerten Sie jeden Pfad, der die kritische Last unter Spannung setzen kann

Die Position des SPD muss auf dem einpoligen Schaltplan des Projekts basieren. Die Platzierung eines SPD neben dem USV-Schrank beweist nicht, dass jeder Betriebs- und Wartungspfad geschützt ist.

01

Normaler Gleichrichtereingang

Normalerweise der übersichtlichste Standort für einen koordinierten Typ-2-SPD an der USV-Eingangsverteilung.

02

Statischer oder Wartungs-Bypass

Muss unabhängig bewertet werden, wenn er von einer anderen Schaltanlage, einem Transformator, einer ATS, einem Generator oder einer langen Zuleitung stammt.

03

UPS-Ausgangsverteilung

Erfordert eine bedingte Bewertung für entfernte Schalttafeln, lange Kabel, externe Leitungswege, Schaltlasten und das Verhalten der Wechselrichterquelle.

Die zentrale Designfrage Ist bei einem Wechsel der USV vom Normalbetrieb auf statischen Bypass oder Wartungs-Bypass jeder mögliche Versorgungspfad weiterhin durch einen korrekt ausgewählten und korrekt angeschlossenen SPD geschützt?

SPD-Auswahl für USV-Eingänge

Der normale Eingang ist üblicherweise die primäre Position für den SPD auf Verteilungsebene. Der SPD sollte transiente Überspannungen begrenzen, bevor sie den Gleichrichter, das Ladegerät, den statischen Schalter, Filter und elektronische Steuerkreise erreichen.

Ein Typ-2-SPD ist an der USV-Eingangsverteilung üblich, insbesondere wenn am Gebäudeeintritt bereits ein koordinierter Typ-1- oder Typ-1+2-Schutz vorhanden ist. "Typ 2, 40 kA für USV" ist jedoch keine vollständige Spezifikation.

Auswahlparameter Was der Ingenieur oder Einkäufer bestätigen muss Warum es wichtig ist
Systemspannung Bestätigung der Spannung zwischen Phase-zu-Phase und Phase-zu-Neutralleiter am Installationspunkt. Die Spannung auf dem USV-Typenschild allein definiert möglicherweise nicht alle erforderlichen SPD-Schutzmodi.
Erdungssystem Bestätigung von TN-S, TN-C, TT, IT oder einer anderen Projektkonfiguration. Dies beeinflusst Uc, die Anzahl der Pole und die erforderlichen Schutzmodi.
SPD-Typ Bestätigung von Typ 1, Typ 1+2, Typ 2 oder einer koordinierten Kombination. Der SPD-Typ hängt von der Installationsposition und der Belastung ab – nicht von der USV-kVA.
Uc Wählen Sie entsprechend der tatsächlichen Spannung, der Erdungskonfiguration und möglicher vorübergehender Überspannungen aus. Ein ungeeigneter Uc-Wert kann zu vorzeitigem Ausfall oder schwachem Schutz führen.
Nach oben Koordinieren Sie das Schutzspannungsniveau mit den Anforderungen der USV an die Spannungsfestigkeit und der Leitungsspannung bei der Installation. Der im Katalog angegebene Up-Wert ist nicht die vollständige Spannung, die an den USV-Anschlüssen auftritt.
In und Imax Bestimmen Sie den Nenn- und maximalen Ableitstrom anhand der Exponiertheit der Installation und des Schutzplans. Wählen Sie die kA-Bemessung nicht allein anhand der USV-Größe aus.
Iimp Überprüfen Sie, ob die Einbauposition eine Blitzstromtragfähigkeit erfordert. Iimp ist relevant, wenn eine Beanspruchung nach Typ 1 oder ein teilweiser Blitzstrom zu erwarten ist.
Pole und Modi Bestätigen Sie 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P, 3+1 oder 4+0 anhand des tatsächlichen Systems. Die Konfiguration muss den Neutralleiter- und PE-Bedingungen entsprechen.
Isccr Vergleichen Sie die Kurzschlussfestigkeit des SPD mit dem prospektiven Kurzschlussstrom an der Schalttafel. Die SPD-Anordnung muss bei dem vorhandenen Fehlerstromniveau sicher bleiben.
Sicherungsschutz Bestätigen Sie den vom SPD-Hersteller zugelassenen Typ und die Nennleistung der Sicherung oder des Schutzschalters. Der USV-Einspeiseschalter ist nicht automatisch ein gültiger SPD-Backup-Schutz.
Überwachung Bestätigen Sie die Anforderungen an die visuelle Anzeige, den potentialfreien Fernmeldekontakt sowie BMS, SCADA oder SPS. Ein ausgefallener SPD in einem unbemannten USV-Raum darf nicht unbemerkt bleiben.

Schneider Electric stellt ein herstellerspezifisches Beispiel für ausgewählte Galaxy USV-Systeme bereit. Die Dokumentation spezifiziert einen vorgeschalteten SPD vom Typ 2, ein Up unter 2,5 kV, eine auf das Kurzschlussniveau der Installation abgestimmte Kurzschlussfestigkeit, auf das Erdungssystem abgestimmte Pole sowie eine Betriebsstatusüberwachung. [3]

Kopieren Sie nicht die Werte eines einzelnen USV-Herstellers universell. Die Anforderungen von Schneider verdeutlichen die Parameter, die ein USV-Hersteller definieren kann. Es handelt sich nicht um universelle Nennwerte für jede USV-Marke, Spannung oder Installation.

Benötigt der USV-Bypass ein separates SPD?

Ein Bypass-Stromkreis kann die eingehende AC-Quelle direkt mit der kritischen Last verbinden, während der normale Gleichrichter- und Wechselrichterpfad nicht verfügbar oder absichtlich isoliert ist.

Vergleich des SPD-Schutzes für USV-Systeme mit Einzeleingang und Doppeleingang
Eine USV mit einem Eingang kann eine gemeinsame geschützte vorgeschaltete Quelle nutzen, während eine USV mit zwei Eingängen einen unabhängigen Bypass-Pfad einführen kann, der eine separate SPD-Bewertung erfordert.

Behandeln Sie eine elektrisch unabhängige Bypass-Versorgung als separaten Eingangsstrompfad, bis das einpolige Schaltbild belegt, dass sie sich bereits innerhalb derselben koordinierten Schutzzone befindet.

Stammen der Gleichrichtereingang und der Bypass-Eingang vom selben geschützten Bus?

Ein koordinierter vorgeschalteter SPD kann beide schützen, wenn die Abzweige von derselben nahegelegenen Schalttafel stammen und die Leitungsführung kurz bleibt.

Stammt der Bypass von einem anderen Transformator, ATS, Generator oder einer anderen Schalttafel?

Eine separate Quelle schafft einen separaten möglichen Überspannungspfad. Dies erfordert eine unabhängige Bewertung und erfordert möglicherweise einen dedizierten SPD.

Gibt es einen externen Wartungs-Bypass-Schrank?

Bestätigen Sie, dass der Überspannungsschutz wirksam bleibt, während die USV und die normale Eingangstafel für Wartungsarbeiten isoliert sind.

Überquert die Bypass-Zuleitung eine große Distanz oder eine Blitzschutzzone?

Eine lange Zuleitung, ein separates Gebäude oder eine exponierte Streckenführung können einen Schutz an der empfangenden Schalttafel rechtfertigen.

Kann die kritische Last während des Bypass-Betriebs direkt mit Netzstrom versorgt werden?

Falls ja, kann sich die Last in diesem Betriebsmodus nicht auf den Gleichrichter- und Wechselrichterpfad verlassen.

Wahrscheinlich separater Überspannungsschutz (SPD) Unabhängige USV mit zwei Eingängen

Schützen Sie den Gleichrichtereingang und den Bypasseingang gemäß ihren jeweiligen Quell- und Schaltanlagenbedingungen.

Abdeckung überprüfen Gemeinsamer Eingangs- und Bypass-Bus

Ein einzelner SPD kann ausreichen, sofern beide Zweige innerhalb der effektiven Schutzzone bleiben.

Wartungsgerechte Konstruktion Externer Wartungs-Bypass

Das Schutzkonzept sollte auch dann aktiv bleiben, wenn die USV isoliert und gewartet wird.

Die USV-Richtlinien von Eaton empfehlen einen Überspannungsschutz sowohl für den USV-Eingangsstromkreis als auch für die zugehörigen Bypass-Stromkreise, einschließlich des manuellen Wartungs-Bypass-Stromkreises. [1] [2]

Ist ein Überspannungsschutz am USV-Ausgang erforderlich?

Ein ausgangsseitiger SPD ist nicht automatisch für jede USV erforderlich. Die Entscheidung hängt von der USV-Ausgangsquelle, der Bypass-Konfiguration, der nachgeschalteten Kabelführung, der Empfangsschaltanlage, den angeschlossenen Lasten und dem Fehlerverhalten ab.

Wichtiger IEC-Hinweis für USV-Wechselrichterausgänge Die IEC 61643-11:2025 stützt ihre Anforderungen an die SPD-Prüfung auf den Anschluss an eine AC-Quelle mit linearer Spannungs-Strom-Charakteristik. Wird ein SPD an eine andere Art von Quelle angeschlossen, erfordern der zu erwartende Kurzschlussstrom, temporäre Überspannungsbelastungen und andere Systemfehlerbedingungen sorgfältige Prüfung. Der Ausgang eines strombegrenzten USV-Wechselrichters kann sich anders verhalten als eine konventionelle Netz- oder Transformatorquelle. [4]

Bevor Sie einen SPD direkt am USV-Ausgang installieren, überprüfen Sie:

  • Die Freigaben oder Installationsanforderungen des USV-Herstellers.
  • Das Kurzschluss- und Strombegrenzungsverhalten am Ausgang.
  • Die Erdungs- und Neutralleiterkonfiguration am Ausgang.
  • Mögliche temporäre Überspannungen (TOV) und anormale Betriebsbedingungen.
  • Das Trenn- und Backup-Schutzverhalten des SPD.
  • Ob der Schutz besser an einer Empfangsschaltanlage angeordnet werden sollte.
Ausgangsseitige Bedingung Technische Vorgabe Grund
Benachbarte geschützte PDU im selben Raum Ein zusätzlicher ausgangsseitiger SPD ist möglicherweise nicht erforderlich. Der Ausgang verbleibt innerhalb einer kompakten, koordinierten Schutzzone.
Lange Zuleitung zu einer entfernten Unterverteilung Prüfen Sie einen SPD an der Empfangsschaltanlage. Ein langer Leiter kann zusätzliche Transientenbelastungen und Leitungsspannungen induzieren.
Die Zuleitung führt in ein anderes Gebäude oder einen Außenbereich Ein zusätzlicher Schutz ist in der Regel gerechtfertigt. Die Leitungsführung kann eine Blitzschutzzone oder einen externen Expositionsbereich kreuzen.
Der Bypass verbindet die Versorgung direkt mit dem Ausgangssammelschiene Überprüfen Sie den Schutz der nachgeschalteten Last während des Bypass-Betriebs. Der Wechselrichterpfad trennt die Last möglicherweise nicht mehr von der eingehenden Quelle.
Motoren, Schütze oder schaltende Lasten teilen sich den Ausgang Bewerten Sie intern erzeugte Schalttransienten. Nicht jede Transiente stammt von der Versorgungsseite.
IT-Ausgang oder separat abgeleitetes Ausgangssystem Wählen Sie keinen Standard-Ausgangs-SPD ohne Prüfung der Topologie aus. Uc und Schutzmodi müssen mit dem Erdungskonzept des Ausgangs übereinstimmen.
Der USV-Hersteller schränkt ausgangsseitige Geräte ein Befolgen Sie die Anweisungen des USV-Herstellers. Ein ungeeigneter SPD kann die Überwachung, den Schutz oder das Fehlerverhalten beeinträchtigen.
Praktische Faustregel Fügen Sie einen ausgangsseitigen Überspannungsschutz (SPD) hinzu, da die nachgeschaltete Architektur ein definiertes Überspannungsrisiko darstellt – nicht nur, weil neben dem Ausgangsleistungsschalter noch Platz auf der DIN-Schiene frei ist.

Typ 1, Typ 1+2 oder Typ 2 für ein USV-System?

Der SPD-Typ wird basierend auf dem Installationsort, der Blitzbelastung und der Koordination mit dem vor- und nachgeschalteten Schutz ausgewählt. Er wird nicht allein durch die USV-Kapazität bestimmt.

Typ 1 SPD

Wird dort eingesetzt, wo Teilstromblitze in die Niederspannungsanlage eindringen können, üblicherweise am Gebäudeeintritt oder an der Grenze der Blitzschutzzone.

Typ 1+2 SPD

Kombiniert Blitzstromableit- und spannungsbegrenzende Eigenschaften. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine USV-Zuleitung in der Nähe des Hauseinspeisepunkts beginnt.

Typ 2 SPD

Die gängige Wahl auf Verteilungsebene für USV-Eingänge, Bypässe und nachgeschaltete Schalttafeln, wenn der Typ-1-Schutz bereits vorgeschaltet koordiniert ist.

Typ 3 SPD

Eine koordinierte Feinschutzstufe, die in der Nähe empfindlicher Endgeräte installiert wird. Sie ersetzt keinen Typ-1- oder Typ-2-Schutz auf Verteilungsebene.

IEC 61643-12:2020 befasst sich mit der Auswahl, dem Betrieb, dem Standort und der Koordination von SPDs für AC-Niederspannungsnetze. [5]

Erdung, Leitungslänge und Backup-Schutz

Ein korrekt dimensionierter SPD kann bei falscher Verdrahtungskonfiguration dennoch einen schlechten Schutz bieten. USV-Projekte können getrennte Neutralleiter, geschaltete Neutralleiter, Bypass-Versorgungen, Transformatoren, Generatoren oder IT-Systeme umfassen.

Erdungs- und Schutzmodi

  • Bestätigen Sie TN-S, TN-C, TT oder IT.
  • Bestätigen Sie, ob der Neutralleiter vom ATS oder Bypass geschaltet wird.
  • Wählen Sie die Modi Phase-zu-Neutralleiter, Phase-zu-PE und Neutralleiter-zu-PE korrekt aus.
  • Gehen Sie nicht davon aus, dass 3P+N, 4P, 3+1 und 4+0 untereinander austauschbar sind.
  • Prüfen Sie die Anordnungen für Eingang und Ausgang sowie für den Neutralleiter separat.

Kurzschluss- und Backup-Koordination

  • Ermitteln Sie den prospektiven Kurzschlussstrom an der Position des SPD.
  • Überprüfen Sie den Isccr-Wert des SPD und den zulässigen Backup-Schutz.
  • Verwenden Sie die vom SPD-Hersteller angegebene Sicherung oder den Schutzschalter.
  • Überprüfen Sie die Koordination mit dem vorgeschalteten Schutz und dem Abzweigschutz.
  • Gehen Sie nicht davon aus, dass der UPS-Einspeisungsschalter den SPD automatisch schützt.

Halten Sie SPD-Verbindungen kurz und direkt.

Die Spannung, die die USV erreicht, setzt sich aus dem Schutzpegel des SPD und der zusätzlichen Spannung zusammen, die an den Anschlussleitern entsteht. Lange, geschleifte oder schlecht verlegte Leiter verringern den Vorteil eines niedrigen Up-Wertes aus dem Datenblatt.

Installieren Sie das SPD in der Nähe der geschützten Sammelschiene, verwenden Sie direkte Leiter und vermeiden Sie unnötige Schleifen. Ausführliche Installationshinweise finden Sie im SPD 0,5 m Anschlusslängenrichtlinie , Handbuch zur SPD-Erdung , Leitfaden für TN-S-SPD-Verkabelung und Leitfaden für TT-System-SPD .

Ein isolierter Erder ist keine Abkürzung. Das SPD muss an das Schutz- und Potenzialausgleichssystem des Projekts angeschlossen werden. Eine schlecht verbundene, separate Erdung kann die Spannungsdifferenz zwischen angeschlossenen Geräten erhöhen.

Fernalarm und Wartung für kritische USV-Installationen

Eine optische Anzeige kann für ein kleines, regelmäßig inspiziertes Panel ausreichen. Für ein Rechenzentrum, einen industriellen USV-Raum, einen Telekommunikationsstandort oder eine unbemannte Anlage ist dies oft unzureichend.

Empfohlene Überwachungsfunktionen

  • Lokale Statusanzeige in Grün und Rot.
  • Potenzialfreier Fernmeldekontakt.
  • Alarm-Integration für Gebäudeleittechnik (GLT), SCADA oder SPS.
  • Klare Kontaktlogik für Normalbetrieb und Störung.
  • Identifizierung, welches SPD (Eingang, Bypass oder Ausgang) ausgefallen ist.

Empfohlene Wartungsfunktionen

  • Steckbare und austauschbare Schutzmodule.
  • Berührungssicherer Kartuschenaustausch.
  • Ersatzmodule sind für die gesamte Projektlaufzeit erhältlich.
  • Inspektion nach größeren Überspannungsereignissen.
  • Dokumentierte Installations- und Austauschhistorie.

Ausgewählte Schneider-USV-Dokumentationen beinhalten Anforderungen an vorgeschaltete SPDs, einschließlich der Anzeige des Betriebsstatus. [3]

Informationen zur Integration von Schließer-, Öffner- und Wechslerkontakten (NO, NC und COM) finden Sie im SPD-Fernmeldekontakt und SPS-Leitfaden .

Typische USV-Projektkonfigurationen

Diese Beispiele dienen als Ausgangspunkt für die Entwurfsprüfung. Die endgültige Schutzkonfiguration muss dem tatsächlichen einpoligen Schaltplan des Projekts und der Dokumentation des USV-Herstellers entsprechen.

01

Online-USV mit Einzeleinspeisung

Gleichrichter und Bypass werden von einem nahegelegenen geschützten Verteiler gespeist.

Typische Richtung: Ein koordinierter Typ-2-Überspannungsschutz (SPD) kann beide Zweige abdecken, sofern die Leiterführung kurz und gemeinsam bleibt.

02

Dual-Input-USV für Rechenzentren

Gleichrichtereingang und Bypasseingang stammen von unterschiedlichen Schaltanlagen, ATS-Systemen oder Transformatoren.

Typische Richtung: Bewerten Sie jede Quelle als unabhängigen Eingangspfad.

03

USV mit externem Wartungsbypass

Der Bypass-Schrank versorgt die kritische Last, während die USV isoliert ist.

Typische Richtung: Positionieren Sie den Schutz so, dass er auch während des Wartungsbypass wirksam bleibt.

04

USV zur Speisung einer externen PDU

Der Abgang ist lang oder durchquert einen externen Bereich oder eine andere Schutzzone.

Typische Richtung: Bewerten Sie den Schutz an der Empfängerschalttafel, nachdem Sie die Kompatibilität des USV-Ausgangs bestätigt haben.

05

Industrie-USV mit Generator und ATS

Normale und Notstromquellen können Netz-, Generator- und Umschaltbedingungen mit sich bringen.

Typische Richtung: Überprüfen Sie die Koordination am Netzanschlusspunkt, ATS, USV-Eingang und der Bypass-Quelle.

06

Paralleles oder redundantes USV-System

Mehrere USV-Module teilen sich gemeinsame Eingangs-, Bypass- oder Ausgangssammelschienen.

Typische Richtung: Stellen Sie sicher, dass keine Betriebs- oder Wartungskonfiguration einen ungeschützten Pfad erzeugt.

LEEYEE technische Unterstützung für USV-SPD-Projekte

Die endgültige Modellbestätigung sollte auf dem elektrischen System des Projekts basieren – nicht nur auf einem angeforderten kA-Wert. LEEYEE kann die Anforderungen an Eingang, Bypass und nachgeschaltete Schalttafel prüfen, bevor ein OEM- oder Großauftrag bestätigt wird.

01

Überprüfung der Produktparameter

Überprüfen Sie Anforderungen an Typ, Uc, Up, Entladestromkapazität, Polkonfiguration, Fernmeldekontakt und austauschbare Module.

AC Typ 2 SPD-Beispiel ansehen

02

Zertifikatsüberprüfung

Bestätigen Sie den verfügbaren Zertifizierungsumfang und ob das erforderliche Modell und die Spannung abgedeckt sind, bevor Sie eine Ausschreibung oder einen Großauftrag genehmigen.

Zertifikate prüfen

03

Technische Dokumentation

Überprüfen Sie Datenblätter, Verdrahtungsinformationen, Abmessungen und unterstützende Projektdokumente während der technischen Genehmigung.

Technische Downloads öffnen

Für die endgültige Bestätigung erforderliche Informationen Senden Sie einen markierten einpoligen Schaltplan mit Angabe des normalen Eingangs, Bypasseingangs, Wartungsbypass, Ausgangssammelschiene, Systemspannung, Erdungskonzept und verfügbarem Kurzschlussstrom.

Checkliste für UPS-ÜSS-OEMs und Beschaffung

Eine Anfrage, die nur „Typ 2, 40 kA für USV“ enthält, reicht für eine zuverlässige Modellauswahl nicht aus. Bitte bestätigen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie ein verbindliches Angebot anfordern.

Checkliste für die OEM-Beschaffung von USV-SPDs für Eingangs-, Bypass- und Ausgangsschutz
Checkliste für die Beschaffung von USV-Überspannungsschutzgeräten (SPD) bezüglich Systemtopologie, elektrischer Parameter, Überwachungsfunktionen, Zertifizierung und OEM-Bestellanforderungen.
  • USV-Marke, Modell, Topologie und Nennleistung.
  • Konfiguration mit einem oder zwei Eingängen.
  • Anordnung von statischem Bypass und Wartungsbypass.
  • Einpoliger Schaltplan aller Stromquellen.
  • Spannung Außenleiter-Außenleiter und Außenleiter-Neutralleiter.
  • Systemfrequenz und zulässiger Spannungsbereich.
  • TN-S-, TN-C-, TT-, IT- oder projektspezifisches Erdungssystem.
  • SPD-Position am Eingang, Bypass, Ausgang oder im Einspeisefeld.
  • Erforderliche Klassifizierung als Typ 1, Typ 1+2 oder Typ 2.
  • Erforderliche Werte für Uc, Up, In, Imax und Iimp (sofern zutreffend).
  • Anzahl der Pole und Schutzmodi.
  • Voraussichtlicher Kurzschlussstrom an jeder Position.
  • Erforderliche Vorsicherung oder Leistungsschalter.
  • Anschlusslänge und Schaltschranklayout.
  • Optische Anzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt.
  • Steckbares Modul und Bedarf an Ersatzpatronen.
  • IEC-, UL-, lokale Zertifizierungen oder Ausschreibungsanforderungen.
  • OEM-Etikettierung, Verpackung, Menge und Lieferplan.

Häufige Fehler bei der Spezifikation von USV-SPD

„Die USV verfügt bereits über einen Überspannungsschutz.“ Ein integrierter Schutz ist kein Nachweis dafür, dass die USV das SPD-System auf Verteilungsebene ersetzt.
Schutz nur für den Gleichrichtereingang Ein unabhängiger statischer oder Wartungsbypass kann dennoch einen direkten Pfad zur Last darstellen.
Auswahl allein nach kA Uc, Up, Erdungssystem, Isccr, Vorsicherung und Anschlusslayout sind ebenfalls essenziell.
Ungeprüfte Übernahme von 275 V oder 385 V Uc muss der tatsächlichen Spannung, dem Erdungssystem und möglichen temporären Überspannungen entsprechen.
Automatischer Einbau eines ausgangsseitigen SPD Das Verhalten der USV-Ausgangsquelle und die Herstellerkompatibilität müssen vorab geprüft werden.
Ignorieren von Fernmeldekontakten Ein ausgefallener SPD in einem unbemannten Raum für kritische Stromversorgung bleibt möglicherweise unbemerkt, bis ein weiterer Überspannungsstoß auftritt.

Häufig gestellte Fragen

Benötigt eine USV weiterhin ein externes Überspannungsschutzgerät?

Für gewerbliche und industrielle Systeme normalerweise ja. Eine USV bietet Notstrom und eine definierte Netzaufbereitung, während ein externer, im Schaltschrank montierter SPD transiente Überspannungen begrenzt, bevor sie die USV und die kritische Last erreichen.

Wo sollte die SPD vor einer USV installiert werden?

Ein Typ-2-SPD wird üblicherweise in der USV-Eingangsverteilung installiert und mit einem Typ-1- oder Typ-1+2-Schutz am Einspeisepunkt der Installation koordiniert.

Braucht eine doppelt konvertierende USV einen Überspannungsschutz?

Ja, Doppelwandlung entbindet nicht von der Notwendigkeit, Gleichrichter, Steuerelektronik und Bypass-Schaltung zu schützen. Im Bypass-Betrieb kann die Last direkt mit der eingehenden Wechselstromquelle verbunden sein.

Benötigt ein USV-Bypass einen separaten SPD?

Das kann sein. Ein dedizierter SPD ist wahrscheinlicher, wenn der Bypass von einer anderen Schaltanlage, einem Transformator, einer ATS, einem Generator oder einer langen Zuleitung ausgeht. Ein gemeinsamer, in der Nähe geschützter Bus kann nach technischer Prüfung einen koordinierten SPD ermöglichen.

Ist ein Überspannungsschutz am USV-Ausgang erforderlich?

Nicht in jeder Installation. Prüfen Sie einen SPD am Ausgang oder in der Empfangsverteilung, wenn die Zuleitung lang ist, eine Schutzzonengrenze überschreitet, schaltende Lasten versorgt oder während des Bypass-Betriebs exponiert bleibt. Bestätigen Sie zuerst die Kompatibilität der USV-Wechselrichterquelle.

Wird ein Typ-2-SPD normalerweise für einen USV-Eingang verwendet?

Ja, Typ 2 ist an USV-Eingangs- und Bypass-Verteilerfeldern üblich, wenn der Blitzstromschutz bereits vorgeschaltet koordiniert ist.

Kann ein SPD allein anhand der USV-kVA-Leistung ausgewählt werden?

Nein. Die USV-kVA bestimmen nicht Uc, Up, die Polkonfiguration, den Ableitstrom oder die Kurzschlusskoordination. Diese Parameter ergeben sich aus dem elektrischen System.

Sollte ein Überspannungsschutzgerät für USV-Räume über einen Fernmeldekontakt verfügen?

Dies wird für Rechenzentren, industrielle Kontrollräume, Telekommunikationsstandorte und andere kritische oder unbemannte Einrichtungen dringend empfohlen.

Technische Überprüfung LEEYEE SPD Ingenieurteam
Letzte Aktualisierung 20. Juli 2026
Seitenbereich Gewerbliche und industrielle USV-Stromkreise

Technische Referenzen

  1. Eaton, „UPS Systems and Surge Protection“, Publikation AP158013EN, Februar 2024. Quelle anzeigen
  2. Eaton, „Uninterruptible Power Supplies and the Need for Secondary Surge Suppression“, Publikation TD01005004E, Februar 2024. Quelle anzeigen
  3. Schneider Electric, Galaxy VS USV-Installationsspezifikationen, Anforderungen an Überspannungsschutzgeräte. Quelle anzeigen
  4. IEC 61643-11:2025, Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – Anforderungen und Prüfungen. Quelle anzeigen
  5. IEC 61643-12:2020, Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 12: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – Auswahl- und Anwendungsprinzipien. Quelle anzeigen
  6. IEC 61643-01:2024, Gemeinsame Anforderungen an Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung. Quelle anzeigen
  7. IEEE 1100, Empfohlene Praxis für die Stromversorgung und Erdung elektronischer Geräte. Quelle anzeigen

Normen, Anweisungen des USV-Herstellers und nationale Installationsvorschriften können sich ändern. Bestätigen Sie die für den Zielmarkt geltende Ausgabe und die Anforderungen vor der endgültigen Produktauswahl.

Projektunterstützung für USV-SPDs

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines ÜSS für einen UPS-Eingang oder ein Bypass-Panel?

Senden Sie das einpolige USV-Schaltbild, die Systemspannung, die Erdungskonfiguration, die Einbauposition und den verfügbaren Kurzschlussstrom. LEEYEE kann die erforderlichen Pole, Uc, Up, Ableitstrom, Vorsicherung, Fernmeldekontakt und OEM-Anforderungen prüfen.

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Devin Ling - Elektroingenieur bei LEEYEE Electrics

Devin Ling

Elektroingenieur bei LEEYEE Electrics

Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Überspannungsschutzgeräten
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