สารบัญ
ภาพรวมการเดินสาย SPD ในระบบ TN-S
ในระบบ TN-S แบบสามเฟส อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะต่อ แบบขนานกับ L1, L2, L3, N และ PE ตามวงจรภายในที่ได้รับการอนุมัติ ของ SPD ที่เลือกไว้ โดย N และสายดินป้องกันจะแยกจากกัน ระหว่างการทำงานปกติ.
คำตอบแบบรวดเร็ว: ควรเดินสาย SPD อย่างไรในระบบ TN-S?
เมื่อมี N อยู่ ให้ใช้การจัดแบบ 4+0 / CT1 หรือ 3+1 / CT2 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต ต่อ SPD ให้ใกล้กับบัสบาร์ขาเข้ามากที่สุด ใช้การป้องกันแขนงตามที่กำหนด และรักษาการเชื่อมต่อจาก SPD ไปยัง PE ให้สั้นและตรงที่สุดเท่าที่ทำได้ อย่าเลือกอุปกรณ์จากจำนวนขั้วเพียงอย่างเดียว.
การเลือกอย่างรวดเร็วตามสภาพแผง TN-S
| สภาพแผง TN-S | ทิศทางการเลือกทั่วไป | สิ่งที่ผู้ซื้อต้องยืนยัน |
|---|---|---|
| L1 / L2 / L3 ไม่มี N วงจรสามเฟสสามสาย | อาจใช้ SPD แบบ 3P เฉพาะโครงการได้. | ยืนยันว่าไม่มีสายนิวทรัลจริง และตรวจสอบแผนผังการเดินสายของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด . |
| L1 / L2 / L3 / N / PE โครงการระบุ CT1 | อาจเลือกใช้ 4P / 4+0 / CT1 ได้. | ยืนยันโหมดการป้องกัน L-PE และ N-PE, Uc, Up, พฤติกรรม TOV และตำแหน่ง RCD ที่อนุญาต. |
| L1 / L2 / L3 / N / PE โครงการระบุ CT2 | อาจเลือกใช้ 3P+N / 3+1 / CT2 ได้. | ยืนยันการป้องกัน L-N, องค์ประกอบ N-PE, Iรวม, การใช้งานแบบ TN-S ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตและรองรับการเดินสายขึ้นไป. |
| ข้อความสอบถามระบุเพียง “SPD แบบ 4 ขั้ว” ไม่ได้ระบุวงจรภายใน | ยังไม่อนุมัติรุ่นนี้. | ขอแผนผังสายเดี่ยว, วงจร SPD ภายใน และ โหมดการป้องกันที่ต้องการ. |
คำอธิบายในตลาดว่า “4P” และ “3P+N” มักไม่ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันวงจรป้องกันภายใน.
ระบบกราวด์แบบ TN-S คืออะไร?
ในระบบ TN-S นิวทรัลของแหล่งจ่ายจะต่อลงดิน ขณะที่ตัวนำ neutral และตัวนำสายดินป้องกันยังคงแยกจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด.
แหล่งจ่ายสามเฟสแบบ TN-S ทั่วไปใช้ตัวนำ 5 เส้น ได้แก่ L1, L2, L3, N และ PE ตัวนิวทรัลนำกระแสคืนตามปกติจากโหลดที่ต่อระหว่างเฟสกับนิวทรัล ตัวนำ PE ทำหน้าที่เป็นการบอนดิ้งเพื่อการป้องกันและเป็นเส้นทางกระแสลัดวงจร และไม่ควร นำกระแสโหลดตามปกติ.
ซึ่งแตกต่างจาก TN-C ที่หน้าที่ของนิวทรัลและการป้องกันถูกรวมไว้ ในตัวนำ PEN และ TN-C-S ที่ตัวนำ PEN ถูกแยกเป็น N และ PE ณ จุดที่กำหนด.
อย่าระบุ TN-S จากสีของตัวนำเพียงอย่างเดียว
สีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ อายุของการติดตั้ง และแนวปฏิบัติในพื้นที่ โปรดยืนยัน ระบบจากแบบ single-line diagram ของโครงการ เอกสารแหล่งจ่าย และ การจัดวาง N/PE จริง.
L1, L2, L3, N และ PE ในแผนผังการเดินสาย TN-S
| ตัวนำ | หน้าที่ปกติ | ความหมายต่อการเลือก SPD | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|
| L1 / L2 / L3 ตัวนำเฟส | นำแรงดันจ่ายไฟและกระแสโหลดแบบสามเฟส. | แต่ละเฟสต้องใช้โหมดการป้องกันที่กำหนดโดยโครงการ และวงจร SPD. | เลือก SPD แบบ 3P เพียงเพราะแหล่งจ่ายถูกระบุว่าเป็น “สามเฟส” |
| N ตัวนำสายนิวทรัล | นำกระแสย้อนกลับจากโหลดระหว่างเฟสกับนิวทรัล. | ยืนยันว่าอุปกรณ์มีการป้องกัน L-N, การป้องกัน N-PE หรือทั้งสองแบบร่วมกัน. | สันนิษฐานว่า SPD แบบสี่โมดูลทั้งหมดป้องกันนิวทรัลในลักษณะเดียวกัน. |
| PE สายดินป้องกัน | ให้การบอนดิ้งเพื่อการป้องกันและเส้นทางระบายไฟกระชาก. | ตัวนำ SPD-to-PE ควรสั้น ตรง และมีขนาด ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์. | ติดตั้ง SPD ให้ห่างจากบัสบาร์ PE และใช้สายเชื่อมต่อแบบวนยาว. |
วิธีเดินสาย SPD ในแผงจ่ายไฟ TN-S แบบสามเฟส
SPD เชื่อมต่อแบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟขาเข้า กระแสโหลด ปกติจะไม่ไหลผ่าน SPD.
ยืนยันรูปแบบการจ่ายไฟ
ตรวจสอบ L1, L2, L3, N และ PE จากแผนผังแบบเส้นเดียว และยืนยัน ว่าระบบเป็น TN-S ที่จุดติดตั้ง SPD.
เชื่อมต่อ SPD แบบขนาน
ดำเนินการเชื่อมต่อเฟสและนิวทรัลที่จำเป็นจากตัวนำขาเข้าหรือบัสบาร์ ตามแผนผังขั้วต่อของ SPD.
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสาขาที่กำหนด
ใช้ฟิวส์, MCB หรืออุปกรณ์ป้องกันสำรองอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลของ SPD หลังจากตรวจสอบกระแสลัดวงจรที่มีอยู่แล้ว.
เชื่อมต่อโดยตรงกับบัสบาร์ PE
รักษาเส้นทางสายดินให้สั้น ตรง และปราศจากลูปหรือส่วนโค้งที่ไม่จำเป็นซึ่งเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
แยก N และ PE ออกจากกัน
ห้ามติดตั้งจัมเปอร์ทองแดงถาวรระหว่างบัสบาร์นิวทรัลและบัสบาร์ PE ในแผงจ่ายไฟ TN-S ด้านปลายทาง.
ดำเนินการตรวจสอบแผงให้เสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบแรงบิดของขั้วต่อ ความยาวสาย การป้องกันสำรอง คอนแทคระยะไกล โมดูลทดแทน และแบบที่ได้รับการอนุมัติฉบับสุดท้าย.
มิติการติดตั้งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
อย่าคัดลอกตำแหน่งขั้วต่อ ขนาดตัวนำ หรือพิกัดอุปกรณ์สำรองจากแผนผังทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต ให้ใช้คำแนะนำการติดตั้งที่ถูกต้องสำหรับรุ่น SPD ที่สั่งซื้อ.
SPD แบบ 3P เทียบกับ 4P เทียบกับ 3P+N สำหรับระบบ TN-S
จำนวนโพลอธิบายการจัดวางทางกายภาพ แต่ไม่ได้กำหนดเส้นทางการป้องกันไฟกระชากภายในทั้งหมด.
| คำอธิบายตลาด | ตรรกะวงจรทั่วไป | การใช้งาน TN-S ที่เป็นไปได้ | การยืนยันจากผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|
| SPD แบบ 3P อุปกรณ์ 3 ขั้ว | ป้องกันตัวนำเฟสสามเส้นโดยไม่มีเส้นนิวทรัลเฉพาะ. | วงจรสามเฟสสามสาย หรือการออกแบบเฉพาะโครงการที่ได้รับอนุมัติ. | ยืนยันว่าไม่มีนิวทรัลที่ตำแหน่ง SPD. |
| SPD แบบ 4P อุปกรณ์ 4 ขั้ว | มักใช้ 4+0 / CT1 โดยมี L1, L2, L3 และ N ได้รับการป้องกันไปยัง PE. | อาจเหมาะสมเมื่อผู้ผลิตอนุมัติอุปกรณ์สำหรับ TN-S. | ยืนยันสัญลักษณ์วงจร โหมดการป้องกัน Uc, Up, พฤติกรรม TOV และการจัดวาง RCD. |
| SPD 3P+N สามเฟสพร้อมนิวทรัล | มักใช้ 3+1 / CT2 โดยมีการป้องกัน L-N พร้อมเส้นทาง N-PE แยกต่างหาก. | มักมีจำหน่ายสำหรับระบบ TN-S. | ยืนยันองค์ประกอบ N-PE, Iรวม, Up และรุ่นที่ได้รับการรับรอง ที่แน่นอน. |
หน้านี้เกี่ยวกับการเดินสาย TN-S ไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
สำหรับการเปรียบเทียบโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ดู คู่มือ SPD 3P+N เทียบกับ SPD 4P. หน้านี้เกี่ยวกับ TN-S มุ่งเน้นว่าประเภทของระบบ การจัดวางตัวนำ และ เงื่อนไขการติดตั้งส่งผลต่อการตัดสินใจเดินสายขั้นสุดท้ายอย่างไร.
การป้องกันแบบ 4+0 เทียบกับ 3+1 ในระบบ TN-S
อาจมีการจัดวางการป้องกันได้ทั้งสองแบบสำหรับระบบ TN-S แต่จะสร้างเส้นทางแรงดันกระชากที่แตกต่างกัน. [3]
| การเปรียบเทียบ | 4+0 / X+0 / CT1 | 3+1 / X+1 / CT2 |
|---|---|---|
| เส้นทางการป้องกันเฟส | โดยทั่วไปคือ L1-PE, L2-PE และ L3-PE | โดยทั่วไปคือ L1-N, L2-N และ L3-N |
| เส้นทางการป้องกันนิวทรัล | องค์ประกอบป้องกัน N-PE | เส้นทางสวิตช์ N-PE เฉพาะ |
| คำอธิบายตลาดทั่วไป | SPD แบบ 4P | SPD 3P+N |
| เกณฑ์ตรวจสอบหลักในการจัดซื้อ | โหมด L-PE และ N-PE, พฤติกรรม TOV, Uc, Up และตำแหน่งการติดตั้ง | โหมด L-N, เทคโนโลยี N-PE, Iรวม, รวมถึง Up และ ตำแหน่งการติดตั้ง |
| สามารถใช้ใน TN-S ได้หรือไม่? | ได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตและข้อกำหนดของโครงการ | ได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตและข้อกำหนดของโครงการ |
ไม่มีคำตอบที่ชนะได้ในทุกกรณี
การจัดวางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโครงการ ชนิดของ SPD โหมดการป้องกัน ระดับการป้องกันแรงดัน ประสิทธิภาพต่อ TOV การประสานงาน ของ RCD หน้าที่รองรับกระแสฟ้าผ่า และการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต.
ระบบ TN-S จำเป็นต้องมีการป้องกันไฟกระชากระหว่าง N-PE หรือไม่?
เมื่อมีสายนิวทรัลอยู่ โดยปกติชุด SPD ที่เลือกจะต้องมีการจัดวางการป้องกันแรงดันกระชากที่เกี่ยวข้องกับนิวทรัลอย่างชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับวงจร อาจเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ 4+0 / CT1 หรือ 3+1 / CT2.
ในอุปกรณ์ CT1, N อาจมีเส้นทางการป้องกันไปยัง PE ในอุปกรณ์ CT2 โดยปกติการป้องกันของเฟสจะทำงานจาก L ไป N โดยมีเส้นทางสวิตช์ N-PE แยกต่างหาก. [4]
การป้องกันแรงกระชาก N-PE ไม่ใช่การเชื่อมต่อ N-PE แบบถาวร
องค์ประกอบการป้องกันของ SPD ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองภายใต้สภาวะแรงดันเกินที่กำหนด ไม่ได้เป็นเหตุผลให้ติดตั้งสะพานเชื่อมนิวทรัล-ลงดินแบบถาวรในแผง TN-S ด้านปลายน้ำ.
กระบวนการเลือก SPD สำหรับระบบ TN-S
- ยืนยันระบบการต่อลงดิน. ยืนยันว่าจุดป้องกันเป็น TN-S จริง และไม่ใช่ TN-C-S ก่อนหรือหลังจุดแยก PEN ที่ไม่แน่นอน.
- ยืนยันการจัดวางตัวนำ. ตรวจสอบว่ามีนิวทรัลที่ตำแหน่งของ SPD หรือไม่.
- เลือก Type 1, Type 2 หรือ Type 1+2. อ้างอิงจากการรับฟ้าผ่า การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก แหล่งจ่ายไฟขาเข้า และความเสี่ยงของโครงการ ไม่ใช่เฉพาะระบบกราวด์เท่านั้น.
- ยืนยัน CT1 หรือ CT2. ตรวจสอบแผนผังวงจรภายในและตารางโหมดการป้องกัน.
- ตรวจสอบพิกัดแรงดันและพิกัดการคายประจุ. ยืนยัน Uc, Up, In, Imax, Iimp และ Iรวม เมื่อมีข้อกำหนด.
- ตรวจสอบการประสานงานกรณีลัดวงจร. ตรวจสอบ Isccr, กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย และการป้องกันสำรองที่อนุญาต.
- ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง. ยืนยันความยาวตัวนำ การประสานงานของ RCD การเชื่อมต่อ PE และรูปแบบแผง.
- ตรวจสอบขอบเขตใบรับรองที่ถูกต้องอย่างละเอียด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่น แรงดันไฟฟ้า และการกำหนดค่าที่สั่งซื้อครอบคลุมอยู่ในขอบเขต.
พารามิเตอร์ที่ต้องยืนยันก่อนสั่งซื้อ
| พารามิเตอร์ | เหตุผลที่สำคัญ | คำถามของผู้ซื้อ |
|---|---|---|
| Uo / Unแรงดันระบบ | กำหนดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส-นิวทรัลและเฟส-เฟสตามปกติ. | ระบบเป็น 230/400 V, 240/415 V หรือแรงดันไฟฟ้าอื่น? |
| Ucแรงดันไฟฟ้าสูงสุดต่อเนื่อง | ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องและสภาวะของระบบที่คาดไว้. | Uc ได้รับการอนุมัติสำหรับระบบ TN-S และตลาดที่ระบุโดยตรงหรือไม่? |
| Upระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ระบุสมรรถนะจำกัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด. | ระดับการป้องกัน L-N, L-PE และ N-PE ที่เกี่ยวข้องคืออะไร? |
| ใน / Imaxพิกัดการคายประจุประเภท 2 | อธิบายสมรรถนะของกระแสอิมพัลส์ทั้งค่าพิกัดและค่าสูงสุด. | ค่าพิกัดที่ระบุเป็นต่อโหมด ต่อขั้ว หรือสำหรับชุดประกอบทั้งหมด? |
| Iimpกระแสอิมพัลส์ชนิด 1 | ต้องระบุเมื่อมีการกำหนดหน้าที่รับกระแสฟ้าผ่า. | ค่า Iimp ต่อโหมดและสำหรับชุดหลายขั้วทั้งหมดคือเท่าใด? |
| Iรวมกระแสคายประจุรวม | มีความสำคัญสำหรับอุปกรณ์ Type 1 แบบหลายขั้วและเส้นทางคายประจุ N-PE. | เส้นทาง N-PE สามารถรองรับกระแสรวมที่ต้องการได้หรือไม่? |
| Isccr / Iscความสามารถทนกระแสลัดวงจร | ต้องประสานกับกระแสฟอลต์ที่มีอยู่ ณ แผงจ่าย. | ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสำรองแบบใดที่ระดับฟอลต์ที่ระบุ? |
| CT1 / CT2วงจรป้องกัน | กำหนดเส้นทางการป้องกันภายใน. | ผู้จำหน่ายสามารถจัดหาแผนผังวงจรภายในได้หรือไม่? |
| หน้าสัมผัสระยะไกลสัญญาณแสดงสถานะ | ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังผ่าน PLC, BMS หรือระบบแจ้งเตือนได้. | ตรรกะ NO/NC และพิกัดหน้าสัมผัสเป็นอย่างไร? |
IEC 61643-11 ครอบคลุมข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ การติดตั้งและการเลือกใช้งานต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วย. [1] [2]
ตำแหน่ง RCD และการป้องกันสำรองของ SPD
ไม่สามารถพิจารณาการประสานงานของ RCD ได้จากป้ายกำกับ “CT1” หรือ “CT2” เพียงอย่างเดียว ให้ตรวจสอบพฤติกรรม TOV ของ SPD เทคโนโลยี N-PE ตำแหน่งการติดตั้งที่อนุญาต และคำแนะนำการเดินสายของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด.
ผลิตภัณฑ์บางรายการมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการติดตั้งทั้งด้านต้นน้ำหรือ ปลายน้ำของการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สุดท้ายแล้วตำแหน่งต้องเป็นไปตาม กฎการติดตั้งท้องถิ่นและการออกแบบโครงการด้วย. [4]
อย่ากำหนดเบรกเกอร์สำรองแบบสากล
ฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สำรองต้องเลือกจากเอกสารข้อมูลของ SPD หลังจากตรวจสอบการป้องกันสำรองสูงสุดที่อนุญาต ขนาดตัวนำ กระแสลัดวงจรคาดหมาย และการประสานงาน.
- ยืนยันการป้องกันสำรองสูงสุดที่ผู้ผลิตอนุญาต.
- ตรวจสอบกระแสลัดวงจรคาดหมาย ณ จุดติดตั้ง.
- ยืนยัน Isccr หรือรูปแบบการประสานงานการลัดวงจรที่ระบุ.
- ตรวจสอบการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันต้นน้ำ.
- ตรวจสอบวิธีการแยกวงจรและการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาที่จำเป็น.
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเดินสายและการเลือก SPD สำหรับ TN-S
- เลือกใช้แบบ 3P เนื่องจากแหล่งจ่ายเป็นระบบสามเฟส แผงจ่ายไฟแบบ TN-S ที่มีโหลดทางนิวทรัลอาจจำเป็นต้องมีเส้นทางการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับนิวทรัล
- การพิจารณาว่า 4P และ 3P+N มีลักษณะเหมือนกัน โมดูลที่มีจำนวนเท่ากันอาจมีวงจรป้องกันที่แตกต่างกัน
- การอธิบายเส้นทาง L-PE ว่าเป็นวงจร 3+1 แบบทั่วไป การจัดวางแบบ CT2 ทั่วไปมักใช้เส้นทาง L-N ร่วมกับ N-PE
- การเชื่อมต่อนิวทรัลและสายดิน (PE) ใหม่ที่ปลายทาง นิวทรัลและสายดินต้องแยกจากกันในการติดตั้งระบบ TN-S
- การใช้ตัวนำ SPD ที่มีความยาว ค่าความเหนี่ยวนำที่เพิ่มขึ้นจะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ป้องกันได้รับมีค่าสูงขึ้น
- การใช้พิกัดอุปกรณ์สำรองแบบทั่วไป การป้องกันสำรองต้องตรงกับระดับความผิดพร่องของ SPD และแผงจ่ายไฟอย่างแม่นยำ
- การเลือก Type 1 หรือ Type 2 โดยพิจารณาจากระบบสายดินเท่านั้น ประเภทของ SPD ขึ้นอยู่กับการสัมผัสกับฟ้าผ่า ระดับการจ่ายไฟ และระดับการติดตั้ง
- ตรวจสอบเฉพาะค่า Imax เท่านั้น Uc, Up, In, Iimp, Iรวม, Isccr และโหมดการป้องกันก็มีความสำคัญเช่นกัน
- การอนุมัติใบรับรองโดยไม่ได้ตรวจสอบขอบเขตของรุ่นผลิตภัณฑ์ ยืนยันแรงดันไฟฟ้าและการกำหนดค่าที่ระบุในใบรับรองให้ถูกต้องแม่นยำ
เช็กลิสต์การสั่งซื้อ OEM และการสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับ SPD TN-S
โปรดส่งข้อมูลระบบและโครงการที่ครบถ้วนก่อนขอราคาสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง หรือการสั่งซื้อจำนวนมาก
ข้อมูลทางไฟฟ้า
การยืนยันระบบ TN-S, การจัดวางตัวนำ, Uo/Un, ความถี่, จุดติดตั้ง และกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้
การกำหนดค่า SPD
ประเภท 1, ประเภท 2 หรือประเภท 1+2; CT1 หรือ CT2; Uc, Up, In, Imax, Iimp, Iรวม และการป้องกันสำรอง
ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์
รุ่นที่แน่นอน, ปริมาณ, การอนุมัติตัวอย่าง, โลโก้, ฉลาก, บรรจุภัณฑ์, ขอบเขตของใบรับรอง และข้อกำหนดสำหรับโมดูลสำรอง
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคา (RFQ) สำหรับ SPD ระบบ TN-S พร้อมใช้งาน
โปรดแทนที่ข้อมูลในวงเล็บก่อนส่งให้ซัพพลายเออร์
การใช้งาน: [ตู้เมนไฟฟ้า / ตู้ย่อย / ตู้ควบคุม] ระบบสายดิน: TN-S ตัวนำจ่ายไฟ: [L1 / L2 / L3 / N / PE] แรงดันไฟฟ้าของระบบ: [___ V เฟสต่อเฟส / ___ V เฟสต่อนิวทรัล] ความถี่: [50 / 60 Hz] มีสายนิวทรัลที่จุดติดตั้ง SPD: [ใช่ / ไม่ใช่] กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์: [___ kA] ประเภท SPD ที่ต้องการ: [Type 1 / Type 2 / Type 1+2] วงจรป้องกันที่ต้องการ: [CT1 / 4+0] หรือ [CT2 / 3+1] ค่า Uc ที่ต้องการ: [___ V AC] ค่า Up ที่ต้องการ: [___ kV] ค่า In / Imax ที่ต้องการ: [___ kA / ___ kA] ค่า Iimp / Itotal ที่ต้องการ: [___ kA / ___ kA] อุปกรณ์ป้องกันสำรอง: [โปรดแนะนำจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิคโดยตรง] ตำแหน่ง RCD หรือข้อกำหนดของโครงการ: [___] การแจ้งเตือนระยะไกล: [ต้องการ / ไม่ต้องการ] โมดูลแบบถอดเปลี่ยนได้: [ต้องการ / ไม่บังคับ] ใบรับรองที่ต้องการ: [IEC / EN / TÜV / CB / CE / ตามข้อกำหนดโครงการ] โลโก้และฉลาก OEM: [ใช่ / ไม่ใช่] ภาษาบนบรรจุภัณฑ์: [___] ปริมาณโดยประมาณ: [___ หน่วย] วันที่ต้องการส่งมอบ: [___] โปรดระบุ: 1. หมายเลขรุ่นที่แน่นอน 2. วงจรป้องกันภายใน 3. แผนผังการเดินสาย 4. เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Datasheet) 5. ข้อกำหนดอุปกรณ์ป้องกันสำรอง 6. ใบรับรองและขอบเขตของรุ่น 7. แบบผลิตภัณฑ์และฉลาก 8. ระยะเวลาในการจัดเตรียมตัวอย่างและคำสั่งซื้อจำนวนมาก
ต้องการยืนยัน SPD สำหรับ TN-S ก่อนสั่งซื้อหรือไม่?
ส่งแผนผังแบบเส้นเดี่ยว (Single-line diagram), แรงดันไฟฟ้าของระบบ, ประเภท SPD ที่ต้องการ, ระดับกระแสลัดวงจร และวงจรป้องกันที่ต้องการให้ LEEYEE เราสามารถช่วยยืนยันรุ่น, ตรรกะการเดินสาย, อุปกรณ์ป้องกันสำรอง และข้อกำหนด OEM ได้
คู่มือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินสาย SPD ในระบบ TN-S
สามารถใช้ SPD แบบ 3P ในระบบ TN-S ได้หรือไม่?
อาจใช้ได้ในกรณีที่วงจรที่ได้รับการป้องกันไม่มีตัวนำนิวทรัล หรือในกรณีที่การออกแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติกำหนดให้มีการป้องกันแบบสามขั้วโดยเฉพาะ ไม่ควรเลือกใช้โดยอัตโนมัติสำหรับตู้ไฟฟ้า TN-S แบบห้าตัวนำ
SPD แบบ 4P เหมือนกับ SPD แบบ 3P+N หรือไม่?
ไม่จำเป็นเสมอไป อุปกรณ์แบบ 4P มักใช้การต่อแบบ 4+0 / CT1 ในขณะที่อุปกรณ์แบบ 3P+N มักใช้การต่อแบบ 3+1 / CT2 โปรดตรวจสอบแผนผังวงจรภายใน
สามารถใช้ทั้งแบบ 4+0 และ 3+1 ในระบบ TN-S ได้หรือไม่?
ได้ เอกสารจากผู้ผลิตระบุว่าทั้งสองรูปแบบอาจใช้ได้กับระบบ TN-S การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องสอดคล้องกับโครงการ กฎระเบียบในท้องถิ่น และการใช้งานที่ได้รับอนุมัติสำหรับ SPD รุ่นนั้นๆ
ควรติดตั้ง SPD ก่อนหรือหลัง RCD?
ไม่มีคำตอบที่เป็นสากลสำหรับ SPD ทุกรุ่น โปรดตรวจสอบพฤติกรรม TOV ของผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี N-PE, ตำแหน่งที่อนุญาตให้ติดตั้ง, กฎระเบียบการติดตั้งในท้องถิ่น และคำแนะนำจากผู้ผลิต
ควรใช้เบรกเกอร์สำรองขนาดใด
ให้ใช้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ระบุไว้สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) รุ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ หลังจากตรวจสอบค่ากระแสลัดวงจร (Isccr) ขนาดตัวนำ และการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันต้นทางแล้ว
ผู้ซื้อแบบ OEM ควรขอเอกสารใดบ้างก่อนการอนุมัติ
ควรขอแผนผังวงจรภายใน แผนผังการเดินสาย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำรอง ขอบเขตของใบรับรอง แบบผลิตภัณฑ์ และแบบฉลาก
เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค
- IEC 60364-5-53: การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ — การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ IEC.
- IEC 61643-11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสสลับ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของ IEC.
- Legrand, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบโมดูลาร์, เอกสารทางเทคนิค F04648EN-00 ประกอบด้วยโหมดการป้องกัน CT1 / X+0 และ CT2 / X+1 รวมถึงระบบสายดินที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ PDF อย่างเป็นทางการ.
- Legrand, คู่มือทางเทคนิคอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก อธิบายเกี่ยวกับวงจร CT1 และ CT2, ส่วนประกอบ N-PE, พฤติกรรม TOV และการประสานงานกับ RCD ไฟล์ PDF อย่างเป็นทางการ.
- ABB Furse, คำแนะนำการติดตั้ง ESP 240CDT2 สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสแบบ TN-S, TN-C-S และ TT ไฟล์ PDF อย่างเป็นทางการ.
- Phoenix Contact, คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชากในอาคารอุตสาหกรรม รวมถึงระบบ TN-S แบบห้าตัวนำ ไฟล์ PDF อย่างเป็นทางการ.
- DEHN, การป้องกันไฟกระชากในชุดตู้สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ ประกอบด้วยโซลูชัน SPD แบบโมดูลาร์สำหรับการติดตั้งระบบ TN-S ไฟล์ PDF อย่างเป็นทางการ.
