คู่มือการเลือก SPD ประเภท 1: Iimp 12.5kA เทียบกับ 25kA

คู่มือวิศวกรรมและ OEM สำหรับ SPD ประเภทที่ 1
เผยแพร่: การตรวจสอบทางเทคนิค: ทีมวิศวกร LEEYEE SPD มาตรฐานที่ตรวจสอบ: IEC 61643-11:2025 and IEC 61643-12:2020

เมื่อโครงการกำหนดให้ต้องมี อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภทที่ 1 หรือประเภท 1+2, คำถามถัดไปมักจะเป็นเรื่องที่ว่าควรมีพิกัดกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าอยู่ที่เท่าใด Iimp 12.5kA หรือ 25kA. พิกัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันฟ้าผ่าของโครงการ, การแบ่งกระแสที่คาดการณ์ไว้, โหมดการป้องกัน และวิธีที่ผู้ผลิตประกาศค่าดังกล่าว

ขอบเขตทางเทคนิค: คู่มือนี้ตั้งสมมติฐานว่ามีการระบุการป้องกันประเภทที่ 1 ไว้แล้ว คู่มือนี้จะไม่กล่าวถึงความแตกต่างทั่วไประหว่าง SPD ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ซ้ำ แต่จะเน้นเฉพาะการเลือกพิกัด Iimp ที่ถูกต้องเท่านั้น
คำตอบอย่างรวดเร็ว

เลือก Iimp 12.5kA เมื่อการคำนวณหรือกฎของโครงการที่ยอมรับแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรับกระแสอิมพัลส์ 10/350 μs ที่จำเป็นนั้นไม่เกิน 12.5kA ผ่านทางขั้ว สาขา หรือโหมดการป้องกันที่ประกาศไว้ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง LPL III และ IV

เลือก Iimp 25kA ในกรณีที่ภาระงานที่จำเป็นสูงกว่า 12.5kA และไม่เกิน 25kA โดยทั่วไป LPL I จะสร้างข้อกำหนด 25kA ในการคำนวณแบบสี่เส้นทางแบบง่าย ส่วน LPL II จะให้ค่าตัวอย่างที่ 18.75kA ดังนั้นพิกัดผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สูงกว่าถัดไปมักจะเป็น 25kA

อย่าเลือกจากตัวเลขที่มากที่สุดในแผ่นข้อมูล ให้ยืนยันว่า Iimp ใช้กับหนึ่งขั้ว หนึ่งโหมดการป้องกัน หรืออุปกรณ์ SPD ทั้งชุด และตรวจสอบ Itotal แยกต่างหาก

เกณฑ์พื้นฐานทั่วไป: ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับระดับชาติหรือข้อกำหนดเฉพาะของอาคารกำหนดค่าที่สูงกว่า ค่าต่ำสุดที่อ้างถึงบ่อยครั้งคือ Iimp 12.5kA ที่ 10/350 μs ต่อสาขา. [3]

Iimp 12.5kA หรือ 25kA: ตัดสินใจได้ใน 30 วินาที

12.5kA ข้อกำหนดไม่เกิน 12.5kA

เป็นเรื่องปกติสำหรับการติดตั้ง LPL III/IV เมื่อการคำนวณการแบ่งกระแสรองรับค่าที่ 12.5kA หรือน้อยกว่าผ่านแต่ละเส้นทางการป้องกันที่ประกาศไว้

25kA ข้อกำหนดสูงกว่า 12.5kA

เป็นเรื่องปกติสำหรับโครงการ LPL I และโครงการ LPL II ที่ผลลัพธ์ตัวอย่าง 18.75kA ต้องปัดเศษขึ้นเป็นพิกัดผลิตภัณฑ์ 25kA ที่มีจำหน่าย

คำนวณ ไม่ทราบค่า LPL หรือการแบ่งกระแส

อย่าตัดสินใจจากประเภทอาคารหรือความถี่ของพายุฝนฟ้าคะนองในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว ให้ขอข้อมูลระดับ LPS รูปแบบการจ่ายไฟ และพื้นฐานการกระจายกระแส

สำคัญ: SPD ขนาด 25kA ไม่ได้หมายความว่าจะ “ป้องกันได้มากกว่าเป็นสองเท่า” สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ มันสามารถทนต่อภาระกระแส 10/350 μs ที่สูงกว่าได้ แต่แรงดันไฟฟ้าที่ไปถึงอุปกรณ์ยังขึ้นอยู่กับ Up, ความยาวของการเชื่อมต่อ, รูปแบบการเดินสาย และการประสานงานของ SPD ในส่วนถัดไป
การเปรียบเทียบ SPD Iimp 12.5kA กับ 25kA สำหรับการป้องกันไฟกระชาก Type 1
Iimp 12.5kA เทียบกับ 25kA: พิกัดทั้งสองใช้รูปคลื่น 10/350 μs แต่เส้นทางการป้องกันขนาด 25kA ได้รับการทดสอบสำหรับความเครียดจากกระแสฟ้าผ่าที่สูงกว่าอย่างมาก

Iimp บนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภทที่ 1 คืออะไร?

Iimp คือค่ากระแสอิมพัลส์สูงสุดที่ใช้เพื่อแสดงความสามารถในการจัดการกระแสฟ้าผ่าของ SPD ประเภทที่ 1 โดยระบุเป็นกิโลแอมแปร์และเกี่ยวข้องกับ รูปคลื่น 10/350 μs.

IEC 61643-11:2025 คือมาตรฐานข้อกำหนดและวิธีการทดสอบปัจจุบันสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ ส่วน IEC 61643-12:2020 ให้หลักการในการเลือก การใช้งาน การจัดวาง และการประสานงาน [1] [2]

ห้ามสับสน Iimp กับ ใน หรือ IMAXค่าเหล่านั้นมักใช้รูปคลื่น 8/20 μs ที่สั้นกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันประเภทที่ 2

พารามิเตอร์สำคัญของประเภทที่ 1 Iimp กระแสอิมพัลส์สูงสุดที่ 10/350 μs
อย่าเปรียบเทียบแค่ตัวเลข kA SPD ประเภทที่ 2 ที่ระบุค่า Imax 40kA ที่ 8/20 μs ไม่ได้แข็งแกร่งกว่า SPD ประเภทที่ 1 ที่ระบุค่า Iimp 12.5kA ที่ 10/350 μs โดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าเหล่านั้นแสดงถึงระยะเวลาของรูปคลื่น ความจุไฟฟ้า และความเครียดจากพลังงานที่แตกต่างกัน

รูปคลื่น 10/350 μs หมายถึงอะไร?

สัญลักษณ์นี้อธิบายถึงแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐาน รูปคลื่นจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังจุดสูงสุดและค่อยๆ ลดลงในช่วงเวลาที่นานกว่ารูปคลื่น 8/20 μs ที่ใช้สำหรับการทดสอบ Type 2 มาก

รูปคลื่น Iimp 10/350 ไมโครวินาที เทียบกับรูปคลื่นกระแส SPD 8/20 ไมโครวินาที
10/350 μs และ 8/20 μs เป็นความเค้นในการทดสอบที่แตกต่างกัน ค่า Iimp 12.5kA ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบโดยตรงกับค่า In หรือ Imax ได้เพียงแค่ตรวจสอบว่าค่า kA ใดมากกว่า

เกิดอะไรขึ้นเมื่อ Iimp เพิ่มจาก 12.5kA เป็น 25kA?

เมื่อรูปคลื่นมาตรฐานยังคงเหมือนเดิม การเพิ่มกระแสสูงสุดจาก 12.5kA เป็น 25kA จะทำให้กระแสสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่า เนื่องจากพลังงานจำเพาะสัมพันธ์กับอินทิกรัลของกระแสไฟฟ้ากำลังสอง ภาระพลังงานจำเพาะจึงเพิ่มขึ้นประมาณสี่เท่า

กระแสสูงสุด
ประจุไฟฟ้าโดยประมาณ
พลังงานจำเพาะโดยประมาณ
นี่คือการเปรียบเทียบกระแสแรงกระตุ้น ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ขนาด 25kA จะมีแรงดันไฟฟ้าตกค้างครึ่งหนึ่งหรือให้การป้องกันอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายดีกว่าสี่เท่า โปรดเปรียบเทียบระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (Up) แยกต่างหาก

Iimp 12.5kA เทียบกับ 25kA: ความแตกต่างหลัก

ประเด็นเปรียบเทียบ Iimp 12.5kA Iimp 25kA สิ่งที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบ
รูปคลื่นทดสอบ 10/350 μs 10/350 μs ค่าทั้งสองจะต้องถูกประกาศโดยใช้รูปคลื่นเดียวกัน
กระแสสูงสุด 12.5kA ผ่านเส้นทางหรือโหมดที่ประกาศไว้ 25kA ผ่านเส้นทางหรือโหมดที่ประกาศไว้ ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าค่าที่ประกาศไว้นั้นใช้กับที่ใด
การเชื่อมโยง LPL ทั่วไป LPL III และ IV LPL I; มักเลือกใช้สำหรับ LPL II ด้วยเช่นกัน LPL II มีค่าคำนวณประกอบคือ 18.75kA ซึ่งโดยปกติจะปัดเศษขึ้นเป็น 25kA
ภาระพลังงานแรงกระตุ้น ต่ำกว่า ภาระพลังงานจำเพาะสูงกว่าประมาณสี่เท่าสำหรับรูปคลื่นเดียวกัน เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ขนาด และประสิทธิภาพกระแสติดตามอาจแตกต่างกัน
ระดับการป้องกันแรงดัน Up เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ค่า Iimp ที่สูงขึ้นไม่ได้รับประกันว่าค่า Up จะต่ำลง
เกณฑ์การเลือกทั่วไป ภาระที่ต้องการไม่เกิน 12.5kA ภาระที่ต้องการสูงกว่า 12.5kA และไม่เกิน 25kA ใช้พิกัดที่ผ่านการรับรองถัดไปที่มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าค่าที่คำนวณได้
ผลกระทบทางการค้า มักมีขนาดกะทัดรัดและประหยัดกว่า มักจะมีขนาดใหญ่กว่าหรือใช้การออกแบบที่รองรับพลังงานสูงกว่า ตรวจสอบขนาด DIN, ขนาดขั้วต่อ, การป้องกันสำรอง และพื้นที่ในแผงควบคุม

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูตารางฉบับเต็ม

ระดับการป้องกันฟ้าผ่ามีผลต่อ Iimp อย่างไร

มาตรฐาน IEC 62305 กำหนดระดับการป้องกันฟ้าผ่าและเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงจากฟ้าผ่าและมาตรการป้องกันไฟกระชาก ฉบับปี 2024 ยังให้ความสำคัญมากขึ้นกับการกำหนดขนาดของกระแสกระชากและการแบ่งกระแสไฟฟ้า [6] [7]

แนวคิดการแบ่งกระแสไฟฟ้าแบบง่าย Iimp ที่ต้องการต่อเส้นทางการป้องกัน ≈ กระแสที่เข้าสู่บริการที่เชื่อมต่อ ÷ เส้นทางกระแสที่มีประสิทธิภาพ โครงการจริงต้องพิจารณาการจัดวางระบบสายดิน ตัวนำขาเข้า ชิลด์สายเคเบิล บริการที่เป็นโลหะที่มีการเชื่อมต่อ และการแบ่งกระแสไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน
การแบ่งกระแสไฟฟ้าตามระดับการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับการเลือกใช้ SPD ที่มีค่า Iimp 12.5kA และ 25kA
ตัวอย่างการแบ่งกระแสไฟฟ้าแบบง่าย: 100kA × 50% ÷ 4 ให้ค่า 12.5kA ต่อเส้นทางสำหรับกรณี LPL III ที่แสดงไว้ 200kA × 50% ÷ 4 ให้ค่า 25kA ต่อเส้นทางสำหรับกรณี LPL I ที่แสดงไว้ การแบ่งกระแสไฟฟ้าจริงอาจไม่เท่ากัน
ระดับการป้องกันฟ้าผ่า กระแสฟ้าผ่าอ้างอิง การคำนวณแบบสี่เส้นทางเพื่อประกอบความเข้าใจ การเลือกใช้ทั่วไปในทางปฏิบัติ
LPL I 200kA 200kA × 50% ÷ 4 = 25kA ต่อเส้นทาง Iimp 25kA
LPL II 150kA 150kA × 50% ÷ 4 = 18.75kA ต่อเส้นทาง Iimp 25kA ในฐานะพิกัดทั่วไปที่สูงกว่าถัดไป
LPL III 100kA 100kA × 50% ÷ 4 = 12.5kA ต่อเส้นทาง Iimp 12.5kA
LPL IV ค่าระดับอ้างอิง 100kA มักจะได้รับการประเมินบนพื้นฐาน 12.5kA ต่อเส้นทางที่คล้ายคลึงกัน Iimp 12.5kA

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูตารางฉบับเต็ม

นี่คือการคำนวณเพื่ออธิบายแบบย่อ ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากระแสฟ้าผ่าจะเข้าสู่การติดตั้งทางไฟฟ้าในสัดส่วน 50% พอดี หรือกระแสจะแบ่งตัวเท่ากันในตัวนำทั้งสี่เส้นเสมอไป การออกแบบโครงการมีความสำคัญสูงสุด

วิธีการเลือก Iimp ในโครงการจริง

12.5kA อาจเหมาะสมเมื่อ

  • การออกแบบอ้างอิงตาม LPL III หรือ IV
  • ภาระงานที่ต้องการไม่เกิน 12.5kA ผ่านแต่ละเส้นทางการป้องกันที่ระบุไว้
  • การจัดการบริการและการเชื่อมต่อตรงกับการคำนวณ
  • โทโพโลยีของ SPD ที่แน่ชัดได้รับการรับรองสำหรับระบบเครือข่ายนั้น

อาจจำเป็นต้องใช้ 25kA เมื่อ

  • โครงสร้างถูกออกแบบตาม LPL I หรือ II
  • ความต้องการที่คำนวณได้เกิน 12.5kA
  • มีเส้นทางการแบ่งกระแสที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
  • ที่ปรึกษา ข้อกำหนดการประมูล หรือกฎระเบียบระดับชาติระบุให้ใช้ 25kA อย่างชัดเจน

อาคารทุกแห่งที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกจำเป็นต้องใช้ 25kA หรือไม่?

ไม่ ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกหมายความว่าโดยปกติแล้วจำเป็นต้องพิจารณาการป้องกันประเภท 1 (Type 1) ที่จุดเริ่มต้น แต่ไม่ได้กำหนดพิกัด Iimp โดยอัตโนมัติ โครงการ LPL III หรือ IV อาจใช้ 12.5kA ได้หากการคำนวณรองรับ ส่วน LPL I หรือ II มักจะนำไปสู่การเลือกผลิตภัณฑ์ขนาด 25kA [4] [5]

แล้วไซต์งานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าสูงล่ะ?

กิจกรรมฟ้าผ่าที่สูงเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ แต่ไม่ได้สร้างค่า Iimp ที่ตายตัวเพียงค่าเดียว อุปกรณ์รับไฟสำหรับอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม ไซต์งานอันตราย และการติดตั้งที่สำคัญอื่นๆ มักให้เหตุผลรองรับสำหรับพิกัดที่สูงขึ้นเนื่องจาก LPL ผลลัพธ์ของการกระจายกระแส หรือผลกระทบจากความล้มเหลว ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็น "อุตสาหกรรม" เท่านั้น

Iimp ไม่ใช่พิกัดกระแสลัดวงจร ผู้ซื้อในภาคอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้ ฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรองที่จำเป็น และความสามารถในการดับกระแสตาม (follow-current) ของ SPD แบบช่องว่างประกายไฟ (spark-gap) แยกต่างหาก

อย่าสับสนระหว่าง Iimp ต่อเส้นทาง กับ Itotal

ใบเสนอราคา SPD ประเภท 1 มักจะแสดงค่า kA ขนาดใหญ่หลายค่าในตารางเดียวกัน ซึ่งอาจอธิบายโหมดการป้องกันที่แตกต่างกันและต้องไม่ถือว่าใช้แทนกันได้

Iimp สำหรับหนึ่งเส้นทางหรือโหมด

นี่คือกระแสอิมพัลส์ที่ผ่านเส้นทางการป้องกันที่ระบุไว้ เช่น L–N, L–PE, N–PE หรือ L–PEN

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า "12.5kA ต่อขั้ว" ไม่ได้พิสูจน์โดยอัตโนมัติว่าทุกโหมดการป้องกันจะมีค่าเดียวกัน

Itotal สำหรับการจัดวางอุปกรณ์

Itotal เป็นการประกาศแยกต่างหากสำหรับ SPD แบบหลายขั้วที่สมบูรณ์หรือการจัดวางที่ผ่านการทดสอบแล้ว

ต้องนำมาจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของผู้ผลิต ไม่ใช่สร้างขึ้นจากการคูณจำนวนโมดูล

ห้ามคำนวณแบบอัตโนมัติว่า 4 × 12.5kA = 50kA สำหรับ Itotal ค่านั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการระบุไว้สำหรับการจัดวางอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ทำไมผลิตภัณฑ์แบบ 3+1 จึงต้องการความสนใจเป็นพิเศษ

ใน SPD แบบ 3+1 เส้นทางการป้องกัน L–N และเส้นทาง N–PE อาจมีค่า Iimp ที่แตกต่างกัน ข้อมูลผู้ผลิตอาจระบุค่า Iimp สำหรับ L–N, Iimp สำหรับ N–PE และ Itotal สำหรับการกำหนดค่าที่สมบูรณ์แยกจากกัน [8]

กฎการเปรียบเทียบที่ถูกต้อง: เปรียบเทียบรูปคลื่นเดียวกัน โหมดการป้องกันเดียวกัน โทโพโลยีระบบเดียวกัน และการประกาศค่า SPD ฉบับสมบูรณ์ชุดเดียวกัน

ขั้นตอนการเลือก Iimp สำหรับ SPD ประเภทที่ 1 ในทางปฏิบัติ

ยืนยันว่าเหตุใดจึงต้องมีการป้องกันประเภท 1 (Type 1)

ระบุระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก การสัมผัสกับกระแสฟ้าผ่าโดยตรง การจ่ายไฟเหนือศีรษะ ข้อกำหนดในการประมูล หรือกฎระเบียบท้องถิ่น

ขอรับ LPL หรือข้อกำหนดการออกแบบอย่างเป็นทางการ

อย่าขอให้ซัพพลายเออร์ SPD สรุปค่า LPL จากชื่ออาคารหรืออุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว

กำหนดการแบ่งกระแสที่คาดการณ์ไว้

พิจารณาตัวนำจ่ายไฟขาเข้า บริการที่เชื่อมต่อกราวด์ เกราะป้องกันสายเคเบิล การจัดวางระบบสายดิน และความเป็นไปได้ของการกระจายกระแสที่ไม่เท่ากัน

ระบุโหมดการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด

ยืนยันว่าระบบใช้การป้องกันแบบ 1+1, 3+1, 4+0, L–N, L–PE, N–PE หรือ L–PEN

เลือกระดับการรับรองที่เพียงพอถัดไป

ใช้ 12.5kA เมื่อความต้องการไม่สูงกว่า 12.5kA และใช้ 25kA เมื่อความต้องการสูงกว่า 12.5kA แต่ไม่เกิน 25kA

ตรวจสอบพารามิเตอร์อื่นๆ ของ SPD

ตรวจสอบ Uc, Up, In, Imax, พฤติกรรม TOV, พิกัดกระแสลัดวงจร, กระแสตาม (follow current), การป้องกันสำรอง และข้อกำหนดของตัวนำ

จับคู่รุ่นที่สั่งซื้อกับใบรับรอง

ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้า โทโพโลยี จำนวนขั้ว และรหัสรุ่นที่ถูกต้องปรากฏอยู่ในขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

รายการตรวจสอบสำหรับการจัดซื้อ SPD ประเภท 1+2 จำนวนมาก

สำหรับโครงการตู้ไฟ สินค้าสต็อกของผู้จัดจำหน่าย และคำสั่งซื้อ OEM ใบสั่งซื้อควรระบุรายละเอียดมากกว่าแค่ "Type 1+2, 25kA"

  • การจำแนกประเภท Type 1 หรือ Type 1+2
  • ฉบับมาตรฐาน IEC หรือ EN ที่เกี่ยวข้อง
  • ค่า Iimp ที่ 10/350 μs
  • เส้นทางหรือโหมดการป้องกันที่ครอบคลุมโดย Iimp
  • ค่า Itotal ที่ระบุสำหรับ SPD ทั้งชุด
  • แรงดันระบบและค่า Uc/MCOV
  • ระดับการป้องกันแรงดัน Up
  • ค่า In และ Imax ที่ 8/20 μs
  • ระบบ TN-C, TN-S, TN-C-S, TT หรือ IT
  • โครงสร้างแบบ 1+1, 3+1, 4+0 หรือโครงสร้างอื่น
  • พิกัด L–N, L–PE, N–PE และ L–PEN
  • ความสามารถในการดับกระแสไหลตาม (Follow-current)
  • พิกัดกระแสลัดวงจรหรือความทนทานต่อกระแสลัดวงจร
  • การป้องกันสำรองสูงสุดที่อนุญาต
  • พฤติกรรม TOV และโหมดความปลอดภัยเมื่ออุปกรณ์ชำรุด
  • ขนาดขั้วต่อและแรงบิดในการขัน
  • โครงสร้างแบบถอดเปลี่ยนได้หรือแบบโมโนบล็อก
  • ตัวบ่งชี้สถานะแบบมองเห็นได้และหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกล
  • ขอบเขตของรุ่นที่ระบุชัดเจนในการรับรอง
  • ฉลาก OEM, บรรจุภัณฑ์, ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) และระยะเวลาดำเนินการ
พารามิเตอร์ สิ่งที่ซัพพลายเออร์ควรระบุ ป้ายคำเตือน
Iimp ค่าพิกัด รูปคลื่น 10/350 μs และโหมดการป้องกันที่แน่นอน ระบุเพียง “25kA SPD” โดยไม่มีรูปคลื่นหรือโหมด
Itotal ค่าที่ตรวจสอบแล้วสำหรับโครงสร้างการติดตั้งที่สมบูรณ์ ค่ารวมที่เกิดจากการคูณอย่างไม่เป็นทางการ
การประกาศประเภท (Type declaration) Type 1 หรือ Type 1+2 ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง “T1+T2” ที่ใช้เป็นเพียงข้อความทางการตลาดเท่านั้น
ใบรับรอง ผู้ถือใบรับรอง, ตระกูลรุ่นที่แน่นอน และขอบเขตของพารามิเตอร์ ใบรับรองเป็นของรุ่นอื่นหรือผู้ผลิตรายอื่น
ระบบเครือข่าย โครงสร้างการติดตั้งที่ผ่านการรับรองสำหรับระบบ TN, TT หรือ IT โครงสร้างแบบเดียวกันที่นำเสนอสำหรับทุกระบบ
การป้องกันสำรอง ฟิวส์หรือเบรกเกอร์สูงสุดและเงื่อนไขการประสานการทำงาน (Coordination) ไม่มีข้อกำหนดการป้องกันสำรองที่ประกาศไว้
Up ค่า Up ที่ประกาศสำหรับโหมดที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอค่า Iimp ที่สูงกว่าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันค่า Up ที่ต่ำกว่า
การอนุมัติจาก OEM รุ่นที่ผ่านการรับรอง, ฉลากทางเทคนิค, บรรจุภัณฑ์ และเอกสารประกอบ การผลิตเริ่มขึ้นก่อนได้รับการยืนยันทางเทคนิค

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูตารางฉบับเต็ม

คัดลอกและส่งเทมเพลต RFQ

ส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยังผู้ผลิต SPD เพื่อลดการตอบคำถามซ้ำซ้อนและการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้อง

โปรดเสนอราคา SPD ประเภท Type 1 / Type 1+2 สำหรับโครงการต่อไปนี้: แรงดันระบบ: ระบบสายดิน: TN-C / TN-S / TN-C-S / TT / IT การกำหนดค่าเฟส: โครงสร้างที่ต้องการ: 1+1 / 3+1 / 4+0 / อื่นๆ ระดับการป้องกันฟ้าผ่า (LPL): ค่า Iimp ที่ 10/350 μs ที่ต้องการ: โหมดหรือเส้นทางการป้องกันที่ครอบคลุมโดย Iimp: ค่า Itotal ที่ต้องการ: ค่า Uc ที่ต้องการ: ค่า Up สูงสุดที่ยอมรับได้: ค่า In / Imax ที่ 8/20 μs ที่ต้องการ: กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้: ฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรองที่ต้องการ: ต้องการหน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกล: ใช่ / ไม่ใช่ ต้องการโมดูลแบบถอดเปลี่ยนได้ (Pluggable): ใช่ / ไม่ใช่ มาตรฐาน IEC / EN และใบรับรองที่ต้องการ: ข้อกำหนดด้านโลโก้ OEM และฉลากทางเทคนิค: ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์: จำนวนการสั่งซื้อโดยประมาณ: ตลาดเป้าหมาย: วันที่ต้องการส่งมอบ:

คำถามที่พบบ่อย

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) Type 1 ขนาด 25kA ดีกว่าโมเดลขนาด 12.5kA เสมอหรือไม่?

แม้ว่าจะมีความสามารถในการทนกระแสอิมพัลส์ที่ 10/350 μs สูงกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์กว่าโดยอัตโนมัติ ค่า Uc, Up, โครงสร้าง, เงื่อนไขกระแสลัดวงจร, การป้องกันสำรอง และการรับรอง จะต้องตรงตามความต้องการของโครงการด้วยเช่นกัน

SPD ขนาด 25kA ใช้แทน SPD ขนาด 12.5kA ได้หรือไม่?

อาจให้ส่วนต่าง Iimp ที่เพียงพอ แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อพิกัดแรงดัน, ระบบเครือข่าย, โหมดการป้องกัน, ค่า Up, ความสามารถในการดับกระแสไหลตาม, การป้องกันสำรอง, ขั้วต่อ และการรับรองมีความเหมาะสมด้วยเท่านั้น

เหตุใดโดยปกติ LPL II จึงจับคู่กับ SPD ขนาด 25kA?

การคำนวณแบบสี่เส้นทางอย่างง่ายจะได้ค่า 18.75kA ต่อเส้นทาง เนื่องจาก 18.75kA ไม่ใช่พิกัดสินค้าทั่วไป พิกัดเชิงพาณิชย์ที่สูงกว่าถัดไปจึงมักเป็น 25kA

ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกจำเป็นต้องใช้ 25kA เสมอไปหรือไม่?

ไม่ โครงการ LPL III หรือ IV สามารถใช้ขนาด 12.5kA ได้หากการออกแบบการกระจายกระแสไฟฟ้าสนับสนุน ส่วน LPL I หรือ II มักจะนำไปสู่การเลือกใช้ขนาด 25kA

Iimp 12.5kA เท่ากับ Imax 12.5kA หรือไม่?

ไม่ Iimp ใช้รูปคลื่น 10/350 μs สำหรับการทำงานประเภท Type 1 ส่วน Imax ใช้รูปคลื่น 8/20 μs สำหรับการทำงานประเภท Type 2 ซึ่งความเค้นของกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกัน

ฉันสามารถคูณ Iimp ต่อโพลด้วยจำนวนโพลได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุค่าผลลัพธ์ดังกล่าวว่าเป็น Itotal สำหรับการกำหนดค่าที่สมบูรณ์ซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว

สิ่งใดที่ควรตรวจสอบในอุปกรณ์ SPD ประเภท 3+1 Type 1+2?

ตรวจสอบ Iimp สำหรับเส้นทาง L–N, Iimp สำหรับเส้นทาง N–PE, Itotal, Uc, Up, พฤติกรรมของกระแสไหลตาม (follow-current), การป้องกันสำรอง และความเข้ากันได้กับระบบ TT หรือ TN-S

ถ้า Iimp ที่ต้องการสูงกว่า 25kA ต้องทำอย่างไร?

พิจารณาโซลูชัน Type 1 แบบเฉพาะที่มีพิกัดสูงกว่าและสถาปัตยกรรมการป้องกันฟ้าผ่าโดยรวม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ขนาด 25kA เกินกว่าหน้าที่ที่ประกาศไว้และผ่านการรับรอง

ต้องการสเปกสำหรับ SPD ประเภท 1+2 สำหรับคำสั่งซื้อ OEM ใช่หรือไม่?

ส่งแรงดันไฟฟ้าระบบ รูปแบบการต่อลงดิน โทโพโลยี LPL, ค่า Iimp ที่ต้องการ, Up, สภาวะไฟฟ้าลัดวงจร และตลาดเป้าหมายมาให้เรา LEEYEE สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์การสั่งซื้อก่อนการเสนอราคาและการอนุมัติฉลากได้

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

  1. IEC 61643-11:2025 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ—ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ ดูสิ่งพิมพ์ของ IEC
  2. IEC 61643-12:2020 หลักการเลือก การใช้งาน การจัดวาง และการประสานงานสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ดูสิ่งพิมพ์ของ IEC
  3. คู่มือการติดตั้งไฟฟ้า, การเลือกใช้ SPD Type 1, รวมถึงค่าต่ำสุดของ Iimp ที่ 12.5kA ที่ 10/350 μs ต่อสาขา ซึ่งมักมีการอ้างถึงทั่วไปในกรณีที่ไม่มีกฎเกณฑ์อื่นที่สูงกว่าบังคับใช้ ดูคู่มือการเลือกใช้งาน
  4. Phoenix Contact, กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 1+2 และคำแนะนำการใช้งานสำหรับพิกัด 12.5kA และ 25kA ดูข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค
  5. Legrand, เอกสารทางเทคนิคของ SPD แบบโมดูลาร์ รวมถึงคำแนะนำขนาด 12.5kA ต่อขั้ว สำหรับการใช้งาน LPL III/IV ดูเอกสารทางเทคนิค
  6. IEC 62305-1:2024, การป้องกันฟ้าผ่า—หลักการทั่วไปและพารามิเตอร์กระแสฟ้าผ่า ดูสิ่งพิมพ์ของ IEC
  7. IEC 62305-4:2024, มาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพิจารณาการแบ่งกระแสไฟฟ้า ดูสิ่งพิมพ์ของ IEC
  8. ข้อมูลผู้ผลิต DEHNshield ที่แสดงค่า Iimp แยกต่างหากสำหรับโหมด L–N และ N–PE และมีการประกาศค่า Itotal แยกต่างหาก ดูข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

กฎระเบียบการเดินสายไฟแห่งชาติ ข้อมูลจำเพาะของโครงการ และการคำนวณของวิศวกรผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันฟ้าผ่าจะมีผลเหนือกว่าตัวอย่างการเลือกใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดและขอบเขตการรับรองก่อนทำการสั่งซื้อ

โพสต์ก่อนหน้า.
1P+N SPD เทียบกับ 2P SPD: คู่มือการเลือกสำหรับผู้ซื้อ | LEEYEE
โพสต์ถัดไป.
MOV เทียบกับ GDT ในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: ความแตกต่าง การใช้งาน และคู่มือสำหรับผู้ซื้อ
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