Guida all'ingegneria degli SPD, ispezione del sito e selezione dell'OEM
Una lettura di bassa resistenza a terra è utile, ma non dimostra da sola che un SPD ha un percorso di corrente di sovratensione efficace. Gli ingegneri devono anche controllare la continuità PE, l'impedenza transitoria, il collegamento equipotenziale, il tipo di sistema di messa a terra e la relazione tra l'SPD e l' apparecchiatura protetta.
Indice dei contenuti
Risposta Veloce
Un'elevata resistenza di messa a terra può ridurre le prestazioni di protezione installate di un SPD aumentando la tensione transitiva lungo la messa a terra, il PE e il percorso di collegamento. Tuttavia, non esiste un requisito universale di 1Ω, 5Ω o 10Ω per ogni installazione di SPD. Gli standard di progetto applicabili, il sistema di messa a terra, il collegamento equipotenziale e l'intero percorso di corrente di sovratensione devono essere tutti controllati.
Lo SPD può funzionare normalmente mentre l'attrezzatura protetta continua a subire tensioni eccessive causate dall'impendenza del conduttore o da una differenza di potenziale transitoria tra riferimenti di messa a terra separati.
Una buona protezione SPD richiede un percorso di corrente coordinato, breve e a bassa impedenza, non solo una lettura bassa su un misuratore di resistenza di terra.
Può un SPD funzionare senza messa a terra?
La risposta tecnicamente corretta è: dipende dalla modalità di protezione dello SPD e dal design del sistema.
Un SPD limita la tensione tra i conduttori collegati ai suoi terminali. Una modalità di protezione tra fase e neutro può limitare una sovratensione in modalità differenziale senza utilizzare un elettrodo di terra locale come percorso di corrente diretta. Al contrario, L–PE, N–PE, positivo–PE, negativo–PE e molte modalità di protezione segnale-a-terra dipendono fortemente da una corretta connessione PE o di collegamento equipotenziale.
| Modalità di protezione | Dipendenza dal PE o dalla Terra | Significato ingegneristico |
|---|---|---|
| L–N o polo-a-polo | Può limitare la tensione in modalità differenziale tra i due conduttori attivi connessi. | Questo non dimostra che la protezione in modalità comune o l'installazione completa sia sicura senza PE. |
| L–PE o polo-a-PE | Richiede un percorso di terra protettivo o di collegamento equipotenziale adeguato. | Una connessione PE mancante, allentata o ad alta impedenza può ridurre seriamente il risultato di protezione installato. |
| N–PE | Dipende dal percorso di protezione neutro-a-terra definito dal sistema di messa a terra e dalla topologia SPD. | Particolarmente importante in molti sistemi TT 1+1 e 3+1. |
| Segnale a terra o schermato | Richiede un riferimento di messa a terra coordinato tra il SPD del segnale, l'attrezzatura e lo schermo del cavo. | Riferimenti di messa a terra separati possono forzare la corrente attraverso porte di comunicazione o isolamento dell'attrezzatura. |
Anche quando una modalità di protezione differenziale può condurre, l'installazione può ancora mancare di protezione sicura in modalità comune, collegamenti protettivi o il collegamento richiesto dal produttore del SPD. Seguire sempre lo schema elettrico e il design elettrico applicabile.
Perché la messa a terra è importante per un SPD?
Quando un transitorio supera la soglia operativa del SPD, il SPD passa a uno stato conduttivo e crea un percorso a bassa impedenza tra i suoi terminali collegati. La corrente di sovratensione segue quindi il percorso del sistema elettrico attraverso conduttori in tensione, neutro, PE, conduttori di messa a terra, schermi di cavo, metallo strutturale o il sistema di terminazione a terra.
Lo scopo non è semplicemente “inviare tutta l'energia di sovratensione nel suolo.” L'obiettivo più importante è mantenere l'equipaggiamento collegato e i sistemi conduttivi a potenziali relativi controllati durante l'evento di sovratensione.
Quattro termini di messa a terra che non devono essere trattati come la stessa cosa
Resistenza dell'elettrodo di terra
La resistenza misurata tra un sistema di elettrodo di terra e il suolo circostante secondo il metodo di prova selezionato.
Continuità PE
Se il terminale di terra SPD, il cabinet, la barra PE e il terminale di messa a terra principale hanno una connessione metallica continua e meccanicamente affidabile.
Impedanza del percorso di sovratensione
L'opposizione transitoria creata da resistenza, induttanza, geometria del conduttore, giunti, instradamento e la rete di collegamento più ampia.
Collegamento equipotenziale
Il collegamento coordinato di sistemi conduttivi per ridurre pericolose differenze di tensione durante eventi di guasto, fulmini e sovratensione.
Un sito può mostrare una resistenza relativamente bassa dell'elettrodo di terra ma avere comunque una scarsa performance del SPD a causa di un lungo percorso PE, giunto corroso, rete di terra isolata o grande separazione tra il punto di riferimento SPD e l'equipaggiamento protetto.
Cosa succede quando la resistenza di messa a terra o l'impedenza del percorso è troppo alta?
| Problema potenziale | Cosa succede durante una sovratensione | Possibile conseguenza del progetto |
|---|---|---|
| Tensione di percorso più alta | La corrente di sovratensione che passa attraverso resistenza e induttanza crea tensioni transitorie aggiuntive lungo il percorso della corrente. | L'attrezzatura può subire una tensione superiore a quella dichiarata dal SPD. Up suggerirebbe da solo. |
| Innesto di potenziale a terra | La corrente che entra in un sistema di terminazione a terra aumenta il suo potenziale locale rispetto ad altri punti di riferimento. | La corrente può fluire attraverso cavi dati, schermi, tubi o la rete di messa a terra di un'altra struttura. |
| Riferimenti a diverse attrezzature | Il SPD e le attrezzature protette non salgono allo stesso potenziale transitorio contemporaneamente. | Tensioni dannose possono apparire tra i terminali dell'attrezzatura, porte di comunicazione o isolamento. |
| Percorso di corrente non intenzionale | Il sovratensione utilizza un percorso parallelo con impedenza transitoria più bassa rispetto al percorso di collegamento previsto. | I cavi schermati, PLC I/O, RS485, porte di comunicazione Ethernet o inverter possono trasportare parte della corrente. |
| Fallimento di coordinazione della protezione | I SPD di potenza e di segnale fanno riferimento a diversi punti di terra o di collegamento. | Circuiti diversi collegati allo stesso dispositivo possono essere bloccati a potenziali transitori diversi. |
Il problema principale normalmente non è un funzionamento interno del SPD più lento. Il problema è la tensione aggiuntiva al di fuori del SPD, lungo i conduttori e tra diversi riferimenti di messa a terra.
Resistenza di messa a terra vs impedenza del percorso di sovratensione
Un normale test di resistenza di terra fornisce informazioni utili sul sistema di elettrodo di terra nelle condizioni di test selezionate. Tuttavia, i fulmini e le correnti di sovratensione possono aumentare molto rapidamente. Durante questi eventi transitori, l'induttanza dei conduttori, le curve, i loop, il distanziamento e la geometria del collegamento possono diventare parti importanti dell'impedenza del percorso di corrente.
Mantieni il loop di corrente di sovratensione compatto, utilizza il punto di bonifica equipotenziale previsto, evita sistemi di riferimento non coordinati e proteggi tutti i servizi conduttivi che entrano nella zona protetta.
Un SPD richiede una resistenza di messa a terra di 1Ω, 5Ω o 10Ω?
Non esiste un limite universale di resistenza solo per SPD che si applica a ogni installazione. Un requisito numerico può derivare da un codice elettrico nazionale, design di protezione contro i fulmini, regole di utilità, specifiche di operatori telecom, proprietario del progetto, assicuratore o produttore di attrezzature.
Il risultato misurato deve quindi essere confrontato con un documento di riferimento chiaramente identificato, non copiato da un articolo online generico.
| Situazione del progetto | Come trattare il valore Ohm | Cosa deve essere verificato anche |
|---|---|---|
| Generale costruzione LV | Seguire i requisiti locali di sicurezza elettrica e messa a terra. Non inventare un limite SPD separato senza una base definita. | Terminale di messa a terra principale, continuità PE, collegamento, posizione SPD, modalità di protezione e instradamento dei conduttori. |
| Impianto PV in campo libero | Utilizzare il progetto di protezione da fulmini e PV del progetto, inclusi i criteri di accettazione della rete di messa a terra specificati. | Rete di terra a maglie, strutture interconnesse, stazioni inverter, percorsi dei cavi, corrosione e condizioni stagionali. |
| Sito telecom o torre | Utilizzare la specifica di messa a terra dell'operatore e il progetto di protezione da fulmini del sito. | Torre, armadio, SPD AC, SPD DC, SPD dati, alimentatore dell'antenna, schermi e barra di terra comune. |
| Struttura critica | Trattare il valore come un requisito completo per il design del sistema, non come un parametro universale del prodotto SPD. | Geometria della rete di terra, tensione di contatto e di passo, corrente di guasto e coordinamento della protezione. |
| Quadro di distribuzione OEM | Il costruttore del pannello non può determinare la resistenza a terra finale del sito solo dal modello SPD o dal disegno del pannello. | Terminali PE corretti, requisiti dei conduttori, diagramma di installazione e istruzioni di messa in servizio del sito. |
Un sito può mostrare un risultato elettrodico soddisfacente mentre lo SPD è connesso tramite un lungo conduttore, giunto corroso o riferimento separato dall'attrezzatura protetta. Il percorso completo deve essere ispezionato.
Come dovrebbe essere misurata la resistenza di messa a terra dell'SPD?
Non esiste uno strumento speciale che misura una “resistenza di messa a terra SPD” universale. Il metodo di test dipende dal fatto che l'ingegnere debba valutare un elettrodo di messa a terra, un ramo di una rete di messa a terra parallela, un circuito di messa a terra completo o solo la continuità del conduttore PE locale.
| Metodo di Test | Utilizzo tipico | Principale Limitazione | Cosa Deve Richiedere l'Acquirente |
|---|---|---|---|
| Discesa di potenziale a 3 punti | Testare un elettrodo di terra o un sistema di elettrodi utilizzando picchetti di test di corrente e potenziale separati. | Richiede una distanza di test sufficiente e un accesso al suolo adeguato. Potrebbe essere necessario considerare o isolare percorsi paralleli. | Elettrodo testato, posizioni delle sonde, curva di test o punti di validazione, risultato misurato e condizioni del sito. |
| Test selettivo della terra | Misurazione di una sezione di un sistema di messa a terra parallelo utilizzando picchetti di test più una pinza di corrente. | Il tester deve comprendere la rete parallela e posizionare la pinza sul conduttore corretto. | Ramo misurato, diagramma di rete, posizione della pinza, disposizione dei picchetti di test e risultato. |
| Test a pinza o senza picchetti | Test rapido in cui più percorsi di messa a terra creano un loop conduttivo completo. | Non è adatto a ogni elettrodo singolo isolato poiché è richiesto un loop di ritorno valido. | Conferma che esista un loop parallelo chiuso e una spiegazione di quale resistenza l'apparecchio ha misurato. |
| Test di continuità PE | Verifica se il terminale di terra SPD è continuamente collegato alla barra PE o al punto di collegamento principale. | Non misura la resistenza dell'elettrodo di terra né dimostra una bassa impedenza ad alta frequenza. | Punti di test, identificazione del conduttore, continuità misurata e ispezione di terminali e giunzioni. |
| Ispezione visiva e di coppia | Rilevamento di terminali allentati, corrosione, conduttori rotti, anelli acuti e connessioni di riferimento errate. | Impossibile sostituire una misurazione elettrica. | Fotografie, dimensione del conduttore, percorso, condizione del terminale e registro di messa in servizio. |
Registro di Misurazione Minima per un Team EPC o di Manutenzione
- Elettrodo, griglia o conduttore testato con precisione
- Modello dello strumento e stato di calibrazione
- Metodo di test utilizzato
- Posizioni della sonda o delle pinze
- Valore misurato e unità
- Se i percorsi paralleli sono stati collegati
- Condizioni del suolo e meteorologiche
- Data del test e condizioni stagionali
- Limite di accettazione applicabile
- Nome o ruolo del tester qualificato
- Fotografie dei punti di connessione
- Azione correttiva e risultato del nuovo test
Un multimetro può aiutare a identificare una connessione aperta o ovviamente difettosa, ma non può sostituire un tester di terra appropriato o dimostrare l'impedenza transitoria completa del percorso di corrente SPD.
Cosa fare se la resistenza di messa a terra è troppo alta?
L'azione correttiva dovrebbe affrontare la causa del risultato e dell'intero sistema di protezione. Sostituire l'SPD con un modello a maggior kA non ripara una rete di terra o di collegamento scadente.
- Verifica la misurazione Conferma che il metodo sia adatto alla configurazione dell'elettrodo e che siano state considerate le vie parallele, la distanza delle sonde e le condizioni stagionali.
- Ispeziona le connessioni accessibili Controlla morsetti, orecchiette, barre, punti di accesso giuntati interrati e conduttori per allentamento, corrosione, rottura, umidità o danni meccanici.
- Ripara giunti difettosi Ripristina il percorso conduttivo progettato utilizzando materiali, metodi di connessione e protezione dalla corrosione adeguati.
- Rivedi il progetto dell'elettrodo Un ingegnere qualificato potrebbe dover modificare la profondità, la distanza, la quantità degli elettrodi, dei conduttori ad anello o il design della rete di terra del sito.
- Interconnetti i sistemi dove necessario Evita di aggiungere un'asta di terra SPD non collegata. Strutture e servizi separati devono essere coordinati secondo il design del progetto.
- Migliora le connessioni locali SPD Mantieni le connessioni ai conduttori in tensione e alla barra di terra o di messa a terra brevi, dirette e libere da anelli non necessari.
- Coordina la protezione da sovratensioni e segnali Controlla AC, DC, RS485, Ethernet, coassiali, schermature e servizi metallici in modo che un percorso non protetto non colleghi due potenziali transitori.
- Ritestare e documentare Registra l'azione correttiva, ripeti il test appropriato e aggiorna il disegno come costruito e il file di manutenzione.
Un elettrodo isolato non coordinato può creare una pericolosa differenza di tensione transitoria tra il SPD, il PE dell'attrezzatura e i sistemi di comunicazione. Un valore basso su un'asta isolata non garantisce una protezione equipotenziale sicura.
Come il tipo di sistema di messa a terra cambia la valutazione dell'SPD
| Sistema | Percorso SPD rilevante | Controllo di messa a terra e di collegamento |
|---|---|---|
| TN-S | Percorsi L–PE, N–PE o L–N a seconda della topologia del SPD. | Conferma che il SPD si collega alla barra PE del pannello e alla rete PE metallica comune attraverso un percorso breve e diretto. Il risultato dell'elettrodo locale da solo potrebbe non descrivere questo percorso. |
| TT | Comunemente protezione L–N più un percorso coordinato N–PE in un arrangiamento 1+1 o 3+1. | Conferma l'elettrodo di terra d'installazione, l'arrangiamento RCD, la modalità di protezione N–PE e i requisiti locali. Non creare un collegamento N–PE a valle non autorizzato. |
| TN-C-S | Dipende se il SPD è posizionato prima o dopo la separazione del PEN. | Identifica il punto di separazione del PEN. N e PE a valle devono essere trattati secondo il progetto di installazione e le norme locali. |
| TN-C | I conduttori di fase possono essere protetti a PEN nel punto applicabile. | Conferma la posizione di installazione consentita e l'arrangiamento dei conduttori. Non presumere che N e PE separati esistano in quel punto. |
| IT | Sistema specifico di fase a terra o disposizione palo a terra. | Conferma la tensione di sistema a terra, il comportamento in caso di prima rottura, il monitoraggio dell'isolamento, i requisiti di attrezzatura e il SPD Uc adatto. |
Per ulteriori indicazioni sulla topologia, rivedi il Guida al diagramma di cablaggio SPD trifase e il Guida 3P+N SPD vs 4P SPD .
Controlli di messa a terra per progetti solari, telecomunicazioni e industriali
Sistemi solari fotovoltaici
- Confermare se esiste un sistema di protezione contro le scariche atmosferiche esterne.
- Controllare il collegamento tra il telaio del modulo e il binario di montaggio.
- Identificare le reti di terra dell'array, dell'inverter e dell'edificio.
- Revisare i punti di ingresso dei cavi DC, AC e di comunicazione.
- Controllare la corrosione e le variazioni stagionali del suolo.
- Confermare se le strutture separate sono correttamente interconnesse.
Stazioni Telecom e di Base
- Coordinare la protezione AC, −48V DC, dei dati e della linea dell'antenna.
- Ispezionare il collegamento della torre, del cabinet e dello schermo del feeder.
- Collegare gli SPD di alimentazione e di segnale al riferimento previsto.
- Controllare le giunzioni esterne per corrosione e infiltrazioni d'acqua.
- Esaminare i livelli di collegamento equipotenziale separati per interni ed esterni.
- Seguire le specifiche di messa a terra dell'operatore di telecomunicazioni.
Armadi industriali e per esterni
- Controllare i percorsi dei cavi di alimentazione in ingresso e dei segnali di campo.
- Collegare a terra custodie, porte e piastre passacavi ove richiesto.
- Separare i conduttori protetti da quelli non protetti.
- Esaminare le interfacce PLC, VFD, RS485 ed Ethernet.
- Ispezionare la coppia di serraggio dei morsetti, i capocorda e l'instradamento dei conduttori.
- Identificare le strutture vicine che utilizzano un diverso riferimento di terra.
Quando due edifici, impianti FV, quadri o strumenti di campo sono collegati da cavi in rame ma utilizzano reti di terra separate, i fulmini possono creare un'ampia differenza di potenziale tra loro. La protezione dell'alimentazione e dei segnali deve essere coordinata in corrispondenza dei confini delle zone pertinenti.
Informazioni che gli acquirenti dovrebbero fornire prima di ordinare un SPD
Un fornitore di SPD non può determinare il progetto di messa a terra completo basandosi solamente sulla tensione di sistema e sul valore in kA. EPC, costruttori di quadri e acquirenti di progetto devono fornire le informazioni sul sito riportate di seguito prima della conferma finale del prodotto.
- Paese e normativa di progetto applicabile
- Tensione e frequenza di sistema
- Requisito di protezione AC, DC, segnale o combinata
- Sistema TN-S, TT, TN-C-S, TN-C o IT
- Schema unifilare con indicazione di N, PE e PEN
- Posizione di installazione dell'SPD
- Quadro principale, sottoquadro, quadro di stringa o armadio di controllo
- Sistema di protezione contro i fulmini esterno: sì o no
- Alimentazione in ingresso aerea o interrata
- Resistenza di terra misurata e metodo di prova
- Data di misurazione e condizioni stagionali
- Numero e posizione di elettrodi o griglie
- Se le strutture utilizzano reti di terra separate
- Distanza tra SPD e apparecchiatura protetta
- Distanza dall'SPD al PE o alla barra equipotenziale
- Tipo richiesto: Tipo 1, Tipo 1+2 o Tipo 2
- Valori richiesti: Uc, Ucpv, Up, In, Imax e Iimp
- Disposizione RCD e protezione di backup
- Punti di ingresso dei cavi di alimentazione e comunicazione
- Requisito per contatto di segnalazione remoto
- Certificati e documentazione richiesti
- Requisiti per etichetta OEM, colore e imballaggio
“Necessitiamo di un SPD per un quadro di distribuzione esterno trifase da 400V. Sistema di messa a terra: TT. La resistenza di terra misurata è di 12Ω utilizzando il metodo di caduta di potenziale. Il sito è dotato di un LPS esterno e di un RCD. Il collegamento tra SPD e barra PE è di circa 300mm. Si prega di confermare la configurazione Tipo 1+2 idonea, la modalità di protezione N–PE, Uc, Iimp, protezione di backup e schema elettrico.”
Errori comuni nella messa a terra degli SPD
| Errore | Perché è rischioso | Approccio ottimizzato |
|---|---|---|
| Utilizzo di un picchetto di terra isolato solo per l'SPD | Può creare un'ampia differenza di potenziale tra l'SPD, il PE dell'apparecchiatura e altri servizi conduttivi. | Utilizzare il progetto coordinato di messa a terra e collegamento equipotenziale del progetto, a meno che un progetto qualificato richieda esplicitamente un'altra disposizione. |
| Accettare il sito basandosi su una lettura di un solo ohm | La lettura non rivela la presenza di lunghi conduttori, geometria inadeguata, separazione dei riferimenti o servizi non protetti. | Combinare misurazione, esame dei disegni, ispezione visiva e verifica del percorso di corrente. |
| Aumentare il valore nominale in kA dell'SPD per compensare | Un Imax o Iimp superiore non elimina la tensione che si sviluppa lungo un collegamento scadente o una rete di collegamento isolata. | Correggere il sistema di messa a terra e collegamento equipotenziale, quindi selezionare l'SPD in base all'esposizione effettiva e al punto di installazione. |
| Collegamento in cascata (daisy-chain) di più connessioni di terra SPD | La lunghezza della connessione condivisa può aggiungere impedenza e consentire alla corrente di un SPD di influenzare un altro circuito. | Collegare ciascun SPD al punto di collegamento equipotenziale comune previsto utilizzando la disposizione approvata dal progetto. |
| Ignorare le linee di comunicazione | I cavi dati possono diventare il percorso di corrente tra apparecchiature a potenziali transitori differenti. | Coordinare gli SPD per alimentazione e segnali sullo stesso confine di zona di protezione e riferimento di collegamento equipotenziale. |
| Definire ogni valore superiore a 10Ω come un guasto dell'SPD | Applica un numero generico senza considerare la norma di riferimento, il sistema di messa a terra o il percorso completo della corrente. | Confrontare il risultato con i requisiti del progetto e ispezionare l'intero sistema di protezione contro i transitori. |
In cosa è diverso rispetto alla regola della lunghezza di connessione di 0,5 m dell'SPD?
Argomento: Lunghezza di collegamento di 0,5 m
Si concentra sui conduttori locali tra l'alimentazione, l'SPD e il PE o il punto di collegamento equipotenziale all'interno del quadro di distribuzione.
La sua preoccupazione principale è la tensione induttiva aggiuntiva causata da cavi di collegamento dell'SPD inutilmente lunghi.
Argomento: Resistenza di messa a terra
Si concentra sulla rete più ampia di PE, collegamento equipotenziale, dispersore di terra e messa a terra del sito oltre i terminali dell'SPD.
La sua preoccupazione principale è se l'SPD e l'apparecchiatura protetta condividano un riferimento coordinato e un percorso completo per la corrente di fulmine.
Un cavo SPD corto non può riparare una rete di messa a terra mal separata. Una lettura di bassa resistenza del dispersore non può annullare la tensione aggiunta da un collegamento SPD inutilmente lungo.
Domande frequenti
Funziona un SPD se la resistenza di messa a terra è alta?
L'SPD potrebbe comunque condurre, ma l'installazione potrebbe non raggiungere il livello di protezione previsto. La resistenza e l'impedenza transitoria possono creare una tensione aggiuntiva all'esterno dell'SPD.
Può un SPD funzionare senza una connessione a terra?
Alcuni modi di protezione linea-neutro possono limitare la tensione differenziale, ma i modi di protezione che utilizzano il PE o la terra non avranno il percorso richiesto. Un'installazione priva del necessario collegamento PE non dovrebbe essere considerata completamente o adeguatamente protetta.
Il valore di 10Ω è obbligatorio per ogni installazione di SPD?
No. Un valore di 10Ω può comparire in un particolare progetto o specifica di messa a terra, ma non è un requisito universale valido solo per l'SPD per ogni paese e installazione.
Una resistenza di messa a terra più bassa è sempre migliore?
Una resistenza del dispersore più bassa è generalmente vantaggiosa, ma non sostituisce un corretto collegamento equipotenziale, conduttori corti, una geometria idonea e un posizionamento coordinato dell'SPD.
Qual è il metodo migliore per misurare la resistenza del terreno?
Non esiste un metodo unico migliore per ogni sito. Il metodo della caduta di potenziale è ampiamente utilizzato per il test dei dispersori, mentre i metodi selettivi e a pinza possono essere utili dove esistono percorsi paralleli. Il tecnico deve scegliere un metodo adatto alla rete di messa a terra effettiva.
Un misuratore a pinza può testare una barra di terra isolata?
Un tester di terra a pinza richiede normalmente un anello di ritorno conduttivo completo. Potrebbe non fornire un risultato valido per un singolo dispersore isolato senza un altro percorso di messa a terra parallelo.
Può un SPD utilizzare una barra di terra dedicata separata?
Un dispersore di terra separato e non collegato può creare pericolose differenze di potenziale. L'SPD dovrebbe normalmente essere integrato nel progetto coordinato di messa a terra e collegamento equipotenziale.
Una SPD con un valore di kA maggiore risolve problemi di messa a terra scadente?
No. Una maggiore capacità di scarica nominale non rimuove la tensione creata da un errato instradamento dei conduttori, giunti corrosi, riferimenti separati o una rete di terra inadeguata.
Perché l'attrezzatura può guastarsi mentre l'indicatore SPD è verde?
Un indicatore verde mostra normalmente che il modulo SPD non ha raggiunto la sua condizione interna di fine vita. Non conferma la corretta messa a terra, la lunghezza dei conduttori, il collegamento equipotenziale o il coordinamento della protezione.
Quali informazioni sulla messa a terra dovrebbe inviare un EPC al fornitore dell'SPD?
Inviare il tipo di sistema di messa a terra, lo schema unifilare, la resistenza misurata, il metodo di prova, le informazioni sull'LPS esterno, la posizione dell'SPD, le distanze dalla barra PE e dall'apparecchiatura, i percorsi dei cavi in ingresso e le specifiche di progetto applicabili.
Confermare l'SPD e il percorso di messa a terra prima dell'ordine in blocco
Invia a LEEYEE il tuo schema unifilare, il tipo di sistema di messa a terra, il rapporto di prova del sito, la posizione di installazione dell'SPD e i requisiti del progetto. Ti aiuteremo a definire la configurazione SPD AC, DC o di segnale appropriata per il tuo quadro, progetto solare, telecomunicazioni o industriale.
Guide tecniche correlate
Riferimenti autorevoli
- DEHN, FAQ Sistemi di alimentazione . Spiega che non è richiesto un unico valore di resistenza di terra specifico per ogni installazione di SPD e sottolinea l'importanza del collegamento equipotenziale.
- NEMA Surge Protection Institute, Messa a terra e collegamento . Discute i percorsi a bassa resistenza e bassa impedenza, i cavi di messa a terra brevi e diretti dell'SPD e l'auto-induttanza dei conduttori.
- DEHN, Sistemi di protezione contro i fulmini e collegamento equipotenziale . Spiega l'uso del collegamento equipotenziale contro i fulmini per ridurre le differenze di potenziale causate dalla corrente del fulmine.
- Fluke, Quattro metodi per eseguire i test di messa a terra . Introduce i metodi di caduta di potenziale, selettivo, senza picchetti e relativi metodi di test di terra.
- Fluke, Misurazione a caduta di potenziale . Descrive il posizionamento delle sonde e le considerazioni sulla convalida per i test a caduta di potenziale.
- Megger, Test di terra a pinza . Spiega che il test a pinza richiede un anello conduttivo completo.
- Megger, Una guida al test di messa a terra . Copre il test del dispersore a caduta di potenziale e i controlli periodici del sistema di terra.
- DEHN, Protezione da fulmini e sovratensioni per parchi solari . Discute le superfici equipotenziali locali e remote nei sistemi fotovoltaici a terra.
