คู่มือแผนผังการเดินสาย SPD แบบเฟสเดียวสำหรับผู้ประกอบตู้ไฟ

สารบัญ

คู่มือการเดินสายตู้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

นี่คือ คู่มือแผนผังการเดินสายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเฟสเดียว อธิบายวิธีการเชื่อมต่อ SPD แบบ 1P+N และ 2P สำหรับผู้ประกอบตู้ไฟ, การระบุขั้ว L, N และ PE, การประสานงานระบบป้องกันสำรอง, การวางตำแหน่ง SPD เมื่อเทียบกับ RCD และการตรวจสอบการจัดการระบบสายดินแบบ TT หรือ TN-S

คำตอบอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

วิธีการต่อสาย SPD ในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบเฟสเดียวทำอย่างไร

ในตู้จ่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวโดยทั่วไป SPD จะเชื่อมต่อ แบบขนาน. โดยที่ การเชื่อมต่อ L จะดึงมาจากแหล่งจ่ายไฟขาเข้าหรือบัสบาร์ และเดินผ่าน MCB หรือฟิวส์สำรองที่กำหนดไว้เมื่อจำเป็น ส่วน การเชื่อมต่อ N จะไปยังจุดนิวทรัลหรือบาร์นิวทรัลที่กำหนดไว้ ส่วน การเชื่อมต่อ PE จะเชื่อมต่อโดยตรงกับบาร์กราวด์โดยใช้ตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

แผนผังที่แน่นอนจะเปลี่ยนไปตามโทโพโลยีภายในของ SPD, ระบบสายดิน และการจัดวาง RCD ไม่ควรพิจารณาว่า SPD แบบ 1P+N และ 2P สามารถใช้แทนกันได้โดยอัตโนมัติ

L — สายมีไฟ (Live) แหล่งจ่ายไฟหรือบัสบาร์ไปยังสาขาของ SPD ผ่านการป้องกันสำรองเมื่อจำเป็น
N — สายกลาง (Neutral) เชื่อมต่อกับจุดนิวทรัลที่กำหนดตามแผนผังผลิตภัณฑ์
PE — สายดิน (Earth) เชื่อมต่อโดยตรงกับบาร์ PE ด้วยตัวนำที่สั้นและตรง
ขอบเขตด้านความปลอดภัยและการออกแบบ

แผนผังเหล่านี้อธิบายตรรกะการออกแบบตู้ไฟทั่วไป การติดตั้งขั้นสุดท้าย ขนาดของตัวนำ การป้องกันสำรอง และการเชื่อมต่อที่ขั้วต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต SPD ที่เลือก, แบบตู้ที่ได้รับการอนุมัติ, มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับทางไฟฟ้าในท้องถิ่น

วิธีอ่านแผนผังการต่อสาย SPD แบบเฟสเดียว

แผนผังการเดินสาย SPD แบบเฟสเดียวควรแสดงเส้นทางไฟฟ้าสองเส้นทางที่แตกต่างกัน ได้แก่ เส้นทางกระแสโหลดปกติและเส้นทางระบายกระแสไฟกระชาก

ในระหว่างการทำงานปกติ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวิตช์หลัก, RCD หรือ RCBO, เซอร์กิตเบรกเกอร์ขาออก และโหลดต่างๆ โดยปกติกระแสจะไม่ไหลผ่าน SPD เหมือนกับ SPD ที่ต่ออนุกรมอยู่ในวงจรเบรกเกอร์

ในระหว่างที่เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ SPD จะสร้างเส้นทางที่มีค่าความต้านทานต่ำชั่วคราวและระบายกระแสไฟกระชากผ่านโหมดการป้องกัน L-N, L-PE หรือ N-PE ที่เกี่ยวข้อง

แผนผังการเดินสาย SPD เฟสเดียวแบบ 1P+N แสดงการเชื่อมต่อสาย L, N, PE, MCB สำรอง, RCD และตู้จ่ายไฟเชิงพาณิชย์
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผนผังการเดินสายที่สมบูรณ์
แผนผังการเดินสายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเฟสเดียวสำหรับตู้จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ ซึ่งแสดงสาขา SPD แบบ 1P+N ทั่วไป การป้องกันสำรอง RCD บาร์นิวทรัล และบาร์สายดิน (PE)

ประเด็นการออกแบบตู้ไฟฟ้า: แผนผังอาจถูกต้องตามหลักไฟฟ้า แต่ก็อาจให้การป้องกันจริงที่ต่ำหากติดตั้ง SPD ไกลจากจุดจ่ายไฟหรือบัสบาร์ PE

แผนภาพการเดินสายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ 1P+N เฟสเดียว

SPD แบบ 1P+N โดยทั่วไปจะรวมฟังก์ชันการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเฟสเข้ากับฟังก์ชันการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับนิวทรัลโดยเฉพาะ รูปแบบทั่วไปหนึ่งใช้เส้นทางจำกัดแรงดันไฟฟ้า L-N และเส้นทางสวิตช์แรงดันไฟฟ้า N-PE

ลำดับการเชื่อมต่อแบบ 1P+N ทั่วไป

  1. นำสาขา SPD ออกจากจุดต่อแหล่งจ่ายไฟขาเข้าหรือบัสบาร์
  2. เดินสายสาขาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน MCB สำรองหรือฟิวส์ที่ระบุ เมื่อจำเป็นต้องมีการป้องกันสำรองแยกต่างหาก
  3. เชื่อมต่อขั้ว L เข้ากับสาขาที่มีกระแสไฟฟ้าตามที่แสดงในแผนผังผลิตภัณฑ์
  4. เชื่อมต่อขั้ว N เข้ากับจุดเชื่อมต่อนิวทรัลที่กำหนด
  5. เชื่อมต่อขั้ว PE หรือจุดต่อสายดินเข้ากับบัสบาร์ PE โดยตรง
  6. รักษาเส้นทางการเชื่อมต่อทั้งสามให้สั้นและหลีกเลี่ยงการวนสายโดยไม่จำเป็น

สำคัญ: เครื่องหมาย 1P+N ไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้ผลิตทุกรายใช้ MOV, GDT, สปาร์คแก๊ป หรือการจัดวางขั้วต่อแบบเดียวกัน โปรดตรวจสอบสัญลักษณ์วงจรที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือแสดงในเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

แผนภาพการเดินสายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ 2P เฟสเดียว

SPD แบบ 2P โดยทั่วไปจะมีขั้วป้องกันสองขั้วสำหรับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าและนิวทรัล ในรูปแบบทั่วไปหนึ่ง L และ N แต่ละขั้วจะมีเส้นทางการป้องกันไปยัง PE ผลิตภัณฑ์ 2P อื่นๆ อาจใช้วงจรภายในที่แตกต่างกัน

ภายนอก ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับขั้ว L ตัวนำนิวทรัลเชื่อมต่อกับขั้ว N และจุดต่อสายดินของ SPD เชื่อมต่อกับบัสบาร์ PE โหลดจะยังคงเชื่อมต่อผ่านวงจรจ่ายไฟปกติแทนที่จะผ่าน SPD

ตัวนำหรือการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อทั่วไป สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
L แหล่งจ่ายไฟขาเข้าหรือบัสบาร์ไปยังขั้ว L ของ SPD Uc, การป้องกันสำรอง และเครื่องหมายที่ขั้วต่อ
N จุดเชื่อมต่อนิวทรัลหรือบัสบาร์นิวทรัลไปยังขั้ว N ของ SPD ว่าขั้วนิวทรัลได้รับการป้องกันไปยัง PE หรือผ่านโหมดภายในอื่นหรือไม่
PE ขั้วต่อสายดินของ SPD ไปยังบัสบาร์ PE เส้นทางตัวนำที่สั้นและตรง
วงจรโหลด ดำเนินการต่อผ่านสวิตช์หลักปกติ, RCD และอุปกรณ์ป้องกันขาออก SPD ยังคงเชื่อมต่อแบบขนาน

ตู้แบบ 2P ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นโครงสร้างภายในแบบ 2+0 ตรวจสอบโหมดการป้องกัน L-N, L-PE และ N-PE จริงก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์แบบ 1P+N หรืออนุมัติรุ่น OEM

1P+N กับ 2P SPD: เหตุใดจำนวนขั้วเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ

คำว่า 1P+N, 2P, 1+1 และ 2+0 อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ได้อธิบายถึงวงจรการป้องกันภายในเดียวกันเสมอไป จำนวนโมดูลทางกายภาพไม่เพียงพอที่จะระบุโหมดการป้องกันได้

การเปรียบเทียบโทโพโลยีการป้องกันภายในและการเดินสาย SPD แบบ 1P+N กับ 2P สำหรับตู้จ่ายไฟเฟสเดียว
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างการป้องกันของ SPD ทั้งสองแบบ
การเปรียบเทียบแนวคิดการป้องกันของ SPD แบบ 1P+N และ 2P ทั่วไป ต้องยืนยันวงจรภายในจริงจากแผนผังผลิตภัณฑ์
เครื่องหมาย อาจหมายถึง เหตุใดจึงสำคัญ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1P+N การป้องกันเฟสบวกกับฟังก์ชันการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับนิวทรัล เส้นทาง N-PE อาจใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างจากเส้นทางเฟส วงจรภายใน, ชิ้นส่วน N-PE, Uc และความเหมาะสมของระบบสายดิน
2P สองขั้วป้องกันหรือสองช่องทาง ไม่ได้เท่ากับอุปกรณ์แบบ 1P+N โดยอัตโนมัติ โหมดการป้องกัน, แผนผังขั้วต่อ และการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
1+1 มักเป็นหนึ่งโหมดจำกัดแรงดันไฟฟ้าบวกกับหนึ่งโหมดสวิตช์แรงดันไฟฟ้า เส้นทางกระแสไฟกระชากและพฤติกรรมเมื่อเกิดความล้มเหลวอาจแตกต่างกัน ส่วนประกอบจริงและระบบสายดินที่อนุญาต
2+0 มักเป็นโหมดจำกัดแรงดันไฟฟ้าตัวนำ-ถึง-ดินสองโหมด ไม่ใช่สิ่งทดแทนสากลสำหรับรูปแบบ 1+1 พฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว, โทโพโลยี และข้อกำหนดในท้องถิ่น
สองโมดูล ลักษณะภายนอกเท่านั้น SPD ที่มีลักษณะคล้ายกันอาจใช้วงจรที่แตกต่างกัน แผนผังด้านข้าง เอกสารข้อมูล และการยืนยันจากผู้ผลิต

ควรเชื่อมต่อสาย L, N และ PE ที่จุดใด?

L — ตัวนำเฟส (Live conductor)

เชื่อมต่อตัวนำเฟสจากจุดจ่ายไฟที่กำหนดเข้ากับขั้ว L ของ SPD ในกรณีที่จำเป็น ให้เดินสายสาขานี้ผ่าน MCB หรือฟิวส์สำรองที่ประสานการทำงานกัน

N — ตัวนำนิวทรัล

เชื่อมต่อขั้ว Neutral เข้ากับจุด Neutral หรือบัสบาร์ Neutral ที่กำหนด ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใช้รูปแบบการป้องกันแบบ L-N, N-PE หรือแบบผสม

PE — สายดินป้องกัน (Protective earth)

เชื่อมต่อเส้นทางสายดินของ SPD โดยตรงเข้ากับบัสบาร์ PE ตัวนำควรมีความสั้น ตรง และปราศจากห่วงที่ไม่จำเป็น

การแยก N และ PE

ห้ามสร้างการเชื่อมต่อ Neutral กับสายดินที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในแผงจ่ายไฟปลายทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง Neutral และ PE จะถูกกำหนดโดยระบบสายดินและการออกแบบแผงที่ได้รับการรับรอง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเฟสเดียวจำเป็นต้องใช้ MCB หรือฟิวส์แยกเฉพาะหรือไม่?

จำเป็นต้องใช้ MCB หรือฟิวส์แยกต่างหากเมื่อผู้ผลิต SPD กำหนดไว้ เมื่ออุปกรณ์ป้องกันต้นทางมีค่าเกินกว่าค่าสูงสุดที่อนุญาต เมื่อตัวนำสาขาต้องการการป้องกันแยกต่างหาก หรือเมื่อการออกแบบแผงต้องการวิธีการตัดการเชื่อมต่อโดยเฉพาะ

อย่าเลือก MCB สำรองโดยพิจารณาจากค่า In หรือ Imax ของ SPD โดยตรง ค่า In และ Imax อธิบายถึงประสิทธิภาพของกระแสไฟกระชาก ไม่ใช่พิกัดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทั่วไป

ตรวจสอบการป้องกันสำรองสูงสุด

อ่านเอกสารข้อมูลและคำแนะนำการติดตั้งของ SPD ที่เลือก

ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ต้นทาง

พิจารณาว่าการป้องกันต้นทางที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นไปตามขีดจำกัดการประสานการทำงานของผู้ผลิตแล้วหรือไม่

ยืนยันกระแสลัดวงจรที่คาดไว้

SPD และการจัดวางอุปกรณ์ป้องกันต้องเหมาะสมกับระดับกระแสลัดวงจร ณ จุดติดตั้ง

ตรวจสอบตัวนำสาขา

หน้าตัดของตัวนำ การเดินสาย และวิธีการติดตั้งมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการป้องกัน

ยืนยันข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษา

MCB แยกต่างหากสามารถรองรับการแยกวงจรและการเปลี่ยนทดแทนได้ แต่การจัดวางขั้นสุดท้ายต้องตรงตามมาตรฐานของแผงควบคุม

ควรติดตั้ง SPD ก่อนหรือหลัง RCD?

ในแผงจ่ายไฟแบบเฟสเดียวเชิงพาณิชย์หลายแห่ง SPD จะถูกติดตั้ง ที่ต้นทางของวงจรสุดท้ายที่มีการป้องกันด้วย RCD หรือ RCBO. วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นทางกระแสไฟกระชากทั้งหมดไหลผ่านอุปกรณ์กระแสเหลือแต่ละตัวที่อยู่ปลายทาง

ในกรณีที่มีการใช้ RCD หลักขาเข้า โดยเฉพาะในระบบ TT ตำแหน่งของ SPD สุดท้ายจะต้องได้รับการตรวจสอบร่วมกับประเภทของ RCD, ความทนทานต่อกระแสกระชาก, การจัดวางสาย Neutral และโทโพโลยีของ SPD ที่เลือก

การจัดวางแผงควบคุม ตำแหน่งทั่วไปของ SPD ข้อกังวลหลักในการออกแบบ
วงจรสุดท้ายแบบ RCBO ปลายทาง โดยทั่วไปจะอยู่ต้นทางของ RCBO ของวงจรสุดท้าย หลีกเลี่ยงการเดินเส้นทางกระแสไฟกระชากผ่านอุปกรณ์กระแสเหลือทุกตัวที่อยู่ปลายทาง
RCD หลักขาเข้า ขึ้นอยู่กับโครงการ ความทนทานต่อไฟกระชากของ RCD, ความสามารถในการเลือกตัดวงจร (Selectivity), โทโพโลยีของ SPD และระบบสายดิน
SPD ที่อยู่ปลายทางของ RCD เฉพาะในกรณีที่ RCD และ SPD มีการประสานการทำงานที่เหมาะสมกันเท่านั้น อาจเกิดการทริปโดยไม่จำเป็นและความทนทานต่อกระแสอิมพัลส์ของ RCD
ระบบ TT ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของ RCD และประเภทการเชื่อมต่อที่เลือก เส้นทางการป้องกัน N-PE, การประสานการทำงานของ RCD และกฎการเดินสายไฟในท้องถิ่น
TN-S พร้อม RCD ปลายทาง โดยทั่วไปจะอยู่ต้นทางของวงจรที่ได้รับการป้องกันโดย RCD ปลายทาง เส้นทาง PE ที่สั้น, โทโพโลยีที่ถูกต้อง และแผนผังของผู้ผลิต

กฎปฏิบัติ: ขั้นแรกให้ระบุว่า RCD เป็นอุปกรณ์หลักขาเข้าหรืออุปกรณ์ในวงจรสุดท้ายปลายทาง จากนั้นตรวจสอบระบบสายดินและโหมดการป้องกันของ SPD ก่อนกำหนดตำแหน่งของ SPD

การเดินสาย SPD แบบเฟสเดียวในระบบ TT เทียบกับ TN-S

ระบบ TT และ TN-S ต่างก็แยก Neutral และสายดินป้องกันออกจากกันในแผงจ่ายไฟปลายทาง แต่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดินป้องกันจะแตกต่างกัน ความแตกต่างนั้นส่งผลต่อเส้นทางไฟกระชาก การป้องกัน N-PE และการประสานการทำงานของ RCD

การเปรียบเทียบการเดินสาย SPD เฟสเดียวแบบ TT กับ TN-S แสดงการจัดวาง RCD, MCB สำรอง, นิวทรัล และสายดินป้องกัน
ปัดไปทางแนวนอนเพื่อเปรียบเทียบการเดินสายระบบ TT และ TN-S
การเปรียบเทียบการเดินสาย SPD แบบเฟสเดียวระหว่างระบบ TT และ TN-S สำหรับผู้ประกอบแผงควบคุม โดยแสดงความแตกต่างทั่วไปในเส้นทาง PE, Neutral, RCD และเส้นทางกระแสไฟกระชาก
จุดการออกแบบ ระบบ TT ระบบ TN-S ผู้ประกอบแผงควบคุมต้องยืนยัน
Neutral และสายดิน สาย Neutral และระบบสายดินป้องกัน (Protective-earth) ในพื้นที่ต้องแยกออกจากกัน ตัวนำ N และ PE ที่แยกจากกันจะถูกจ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟ การจัดวางระบบสายดินจริงและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single-line diagram) ที่ได้รับอนุมัติ
การป้องกันแบบ N-PE มักเป็นส่วนสำคัญของโทโพโลยีที่เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบ วงจรภายในและโหมดการป้องกันที่อนุญาต
การประสานงานกับ RCD มักเป็นข้อพิจารณาหลักในการออกแบบ ยังคงจำเป็นในกรณีที่มีการติดตั้ง RCD หลักหรือ RCD ในส่วนปลายทาง ประเภทของ RCD, ตำแหน่ง, ค่าความทนทาน และการเดินสาย Neutral
เส้นทางกระแสไฟลงดิน เบี่ยงเบนไปยังระบบ PE ในพื้นที่และแท่งกราวด์ เบี่ยงเบนไปยังตัวนำ PE ที่จ่ายเข้ามา ความต่อเนื่อง, ความยาวตัวนำ และตำแหน่งบาร์ PE
ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหลัก โทโพโลยี N-PE ที่ไม่ถูกต้อง หรือการประสานงานของ RCD ที่ไม่ดี โหมดการป้องกันที่ไม่ถูกต้อง หรือตัวนำมีความยาวมากเกินไป ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์และโครงการ

เหตุใดความยาวของตัวนำ SPD จึงส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ติดตั้งจริง

ค่า Up ในเอกสารข้อมูลวัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด ในแผงจ่ายไฟจริง ตัวนำที่เชื่อมต่อ L, N และ PE จะเพิ่ม แรงดันไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำในช่วงที่เกิดไฟกระชากอย่างรวดเร็ว

ความเค้นของอุปกรณ์โดยประมาณ = ค่า Up ของ SPD + แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก ตัวนำที่เชื่อมต่อ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดวางแผงจึงมีความสำคัญ SPD ที่เลือกมาอย่างดีหากติดตั้งด้วยตัวนำที่ยาว หรือขดเป็นลูป อาจให้การป้องกันจริงที่แย่กว่าที่คาดไว้

  • ติดตั้ง SPD ไว้ใกล้กับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟขาเข้า
  • รักษาการเชื่อมต่อ PE ให้สั้นและตรงที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการทำลูปขนาดใหญ่และการโค้งงอของตัวนำที่ไม่จำเป็น
  • อย่าวาง SPD ไว้ที่ปลายสุดของราง DIN เพียงเพื่อความสะดวก
  • ใช้การต่อสายแบบ V-type หรือแบบผ่านเฉพาะเมื่อเทอร์มินัลและคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ในกรณีที่ไม่สามารถต่อสายแบบสั้นได้ ให้ตรวจสอบการป้องกันไฟกระชากในส่วนปลายทางที่ประสานกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเดินสาย SPD แบบเฟสเดียว

การเชื่อมต่อ SPD แบบอนุกรม

กระแสโหลดปกติไม่ควรไหลผ่าน SPD

การเลือกตามจำนวนโมดูล

สองโมดูลไม่ได้พิสูจน์ว่า SPD สองตัวใช้โทโพโลยีภายในเดียวกัน

การใช้แผนภาพเดียวสำหรับ TT และ TN-S

การต่อลงดินและการประสานงาน RCD จะต้องได้รับการตรวจสอบแยกต่างหาก

การเลือก MCB จากค่า Imax

ค่า Imax ไม่ได้เป็นตัวกำหนดพิกัด MCB สำรองโดยตรง

การเชื่อมต่อ PE ที่ยาว

เส้นทางสายดินที่ยาวจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในระหว่างที่เกิด Transient อย่างรวดเร็ว

การเชื่อมต่อ N-PE ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Neutral และ PE ต้องเป็นไปตามการจัดวางระบบสายดินที่ได้รับอนุมัติ

กฎ RCD แบบคงที่

อย่าคัดลอก “ก่อนหน้าเสมอ” หรือ “หลังจากเสมอ” ไปใช้กับทุกโครงการ

การละเลยกระแสลัดวงจร

SPD และอุปกรณ์ป้องกันสำรองต้องตรงกับระดับการลัดวงจรของการติดตั้ง

รายการตรวจสอบ SPD แบบเฟสเดียวสำหรับผู้ประกอบตู้ไฟ

ยืนยันรายละเอียดเหล่านี้ก่อนที่จะออกแบบวาดหรือสั่งซื้อ OEM:

แรงดันระบบพิกัด
แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด
ระบบ TT, TN-S หรือ TN-C-S
แผงหลักหรือแผงย่อย
ประเภท 1, ประเภท 2 หรือ ประเภท 1+2
โทโพโลยี 1P+N หรือ 2P
โหมด L-N, L-PE และ N-PE
ค่า Uc และ Up
In, Imax หรือ Iimp
เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ต้นทาง
การป้องกันสำรองสูงสุด
กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย
ประเภทและตำแหน่งของ RCD
ขนาดและเส้นทางเดินสายตัวนำ
พื้นที่ที่มีสำหรับราง DIN
ข้อกำหนดสำหรับการติดต่อระยะไกล
ข้อกำหนดด้านใบรับรอง
ฉลาก OEM และบรรจุภัณฑ์

สรุปการเดินสาย SPD แบบเฟสเดียว

  1. เชื่อมต่อ SPD แบบขนาน ไม่ใช่แบบอนุกรมกับโหลด
  2. เชื่อมต่อสาย L จากแหล่งจ่ายหรือบัสบาร์, สาย N เข้ากับจุดนิวทรัลที่กำหนด และสาย PE เข้ากับบาร์กราวด์โดยตรง
  3. ตรวจสอบจากแผนผังวงจรภายในว่าผลิตภัณฑ์เป็นแบบ 1P+N, 2P, 1+1 หรือ 2+0 กันแน่
  4. เลือก MCB หรือฟิวส์สำรองโดยพิจารณาจากข้อมูลการประสานงานของผู้ผลิต, อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และสภาวะกระแสลัดวงจร
  5. ในตู้ไฟหลายแห่ง SPD มักติดตั้งไว้ก่อนหน้าวงจรที่ป้องกันด้วย RCD แต่การจัดวางระบบ Main-RCD และ TT จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
  6. รักษาความยาวของการเชื่อมต่อสาย L, N และ PE ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากค่าความเหนี่ยวนำของตัวนำจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังอุปกรณ์

ต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรุ่นของ SPD แบบเฟสเดียวใช่หรือไม่?

ส่งรายละเอียดแรงดันไฟฟ้าของระบบ, รูปแบบการต่อลงดิน, แผนผังตู้ไฟ, อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และตำแหน่งของ RCD มาให้เรา LEEYEE สามารถช่วยยืนยันการกำหนดค่า SPD ที่เหมาะสมสำหรับตู้จ่ายไฟเชิงพาณิชย์, ตู้ OEM และการสั่งซื้อจำนวนมากได้

ดูตัวเลือก SPD

คำถามที่พบบ่อย

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ต่อสายอย่างไรในตู้จ่ายไฟแบบเฟสเดียว?

โดยปกติแล้ว SPD จะเชื่อมต่อแบบขนาน สาย L เชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายหรือบัสบาร์ผ่านอุปกรณ์ป้องกันสำรองเมื่อจำเป็น สาย N เชื่อมต่อกับจุดนิวทรัลที่กำหนด และสาย PE เชื่อมต่อเข้ากับบาร์กราวด์โดยตรง

SPD แบบเฟสเดียวต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน?

โดยปกติจะเชื่อมต่อแบบขนาน กระแสโหลดปกติจะไม่ไหลผ่าน SPD

ความแตกต่างระหว่างการเดินสาย SPD แบบ 1P+N และ 2P คืออะไร?

SPD แบบ 1P+N มักใช้ฟังก์ชันป้องกันที่เกี่ยวข้องกับนิวทรัลโดยเฉพาะ ในขณะที่ SPD แบบ 2P มีขั้วหรือช่องทางป้องกันสองชุด ต้องตรวจสอบโหมดภายในที่แน่นอนจากแผนผังผลิตภัณฑ์

SPD 2P สามารถใช้แทน SPD 1P+N ได้หรือไม่?

ไม่โดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบโหมดการป้องกัน L-N, L-PE และ N-PE, พิกัด Uc, ความเหมาะสมของระบบสายดิน และอุปกรณ์ป้องกันสำรองก่อนเสมอ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบเฟสเดียวต้องใช้ MCB แยกต่างหากหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับค่าการป้องกันสำรองสูงสุดของผู้ผลิต, อุปกรณ์ต้นทาง, การป้องกันตัวนำสาขา และกระแสลัดวงจร ณ จุดติดตั้ง

ควรติดตั้ง SPD ก่อนหรือหลัง RCD?

มักติดตั้งไว้ก่อนหน้าวงจรสุดท้ายที่ป้องกันด้วย RCD หรือ RCBO สำหรับการจัดวางแบบ Main Incomer RCD และระบบ TT จำเป็นต้องมีการประสานงานเฉพาะสำหรับโครงการนั้นๆ

ควรต่อสายดินของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ไว้ที่ใด?

เชื่อมต่อเข้ากับจุด PE หรือบาร์กราวด์ที่กำหนดโดยตรงด้วยเส้นทางตัวนำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ระบบ TT และ TN-S สามารถใช้แผนผังการเดินสาย SPD แบบเดียวกันได้หรือไม่

ไม่ควรพิจารณาว่าเหมือนกันโดยอัตโนมัติ ต้องทบทวนเส้นทางการป้องกัน N-PE, เส้นทางกระแสไหลลงดิน และการประสานงานกับ RCD สำหรับระบบจริง

ตัวนำเชื่อมต่อของ SPD ควรมีความยาวเท่าใด

รักษาความยาวให้สั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เส้นทางทั้งหมดรวมถึงส่วนโค้งงอและการเชื่อมต่อสาย PE จะส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ติดตั้งจริง

Imax เป็นตัวกำหนดพิกัดของ MCB สำรองหรือไม่

ไม่ ใช่ Imax เป็นพารามิเตอร์ของกระแสไฟกระชาก การป้องกันสำรองจะถูกเลือกจากข้อมูลการประสานงานของผู้ผลิต, อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง, การป้องกันตัวนำ และสภาวะกระแสลัดวงจร

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

  • IEC 61643-11 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ
  • IEC 61643-12 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ: หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน
  • IEC 60364-5-53 — การคัดเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า: การแยกวงจร, การสลับ และการควบคุม
  • คำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลการประสานงานจากผู้ผลิตสำหรับรุ่น SPD ที่เลือก
  • กฎระเบียบด้านการเดินสายไฟระดับชาติที่เกี่ยวข้องและเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
คู่มือนี้อธิบายถึงข้อควรพิจารณาทางวิศวกรรมและการจัดซื้อทั่วไป คำแนะนำเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และแบบแปลนโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่าภาพประกอบทั่วไป
โพสต์ก่อนหน้า.
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC 48V สำหรับระบบจ่ายไฟโทรคมนาคม
โพสต์ถัดไป.
การเปลี่ยน SPD ที่สามารถเสียบได้: วิธีการเปลี่ยนโมดูลอย่างปลอดภัย
Devin Ling - วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

เดวิน ลิง

วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เชี่ยวชาญใน IEC 61643 / UL 1449
มีประสบการณ์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรม

พูดคุยกับวิศวกร ขอคำแนะนำทางเทคนิค

ไม่แน่ใจว่า SPD ไหนเหมาะกับระบบของคุณ?
ขอคำแนะนำอย่างรวดเร็วจากวิศวกรของเรา.

เกี่ยวกับ LEEYEE:

ก่อตั้งขึ้นในปี 2009, LEEYEE เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำ เรามีใบรับรอง CE, CB, ISO9001 และ TUV นอกจากนี้เรายังสนับสนุนตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับลักษณะสี, พารามิเตอร์ และโลโก้ ยินดีต้อนรับให้ติดต่อเพื่อขอแคตาล็อกผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ max@cnspd.com.

ขอใบเสนอราคา

    LEEYEE Electric

    ที่เกี่ยวข้อง
    และผลิตภัณฑ์