ความยาวสาย SPD: วิธีที่ผู้สร้างแผงใช้กฎ 0.5 เมตร

คู่มือการติดตั้ง SPD สำหรับผู้ประกอบแผง

ความยาวของสาย SPD ส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันที่ส่งมอบภายในตู้จ่ายไฟที่ประกอบเสร็จแล้ว. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอาจมีค่า Up ที่ระบุไว้ต่ำ แต่สายต่อที่ยาวอาจเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากอุปนัยและทำให้อุปกรณ์ปลายทางได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่เอกสารข้อมูลของ SPD เพียงอย่างเดียวบ่งชี้ไว้.

คำตอบอย่างรวดเร็ว

ให้เส้นทางการเชื่อมต่อ SPD โดยรวมสั้นและตรงที่สุดเท่าที่ทำได้ หลักเกณฑ์ที่มักอ้างถึง 0.5 m applies to the total relevant wiring between the connection points of the SPD assembly, ไม่ได้หมายถึงตัวนำแต่ละเส้น โดยอัตโนมัติ.

เมื่อมีการติดตั้งฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกต่างหาก ความยาวรวมอาจรวม ตัวนำจากบัสบาร์ไปยังอุปกรณ์สำรอง ตัวนำจากอุปกรณ์สำรอง ไปยัง SPD และตัวนำจาก SPD ไปยัง PE, PEN หรือสายนิวทรัล.

ในการติดตั้งที่อ้างอิงตาม BS 7671 ความยาวรวมควรไม่เกิน 0.5 m โดยควร และต้องไม่เกิน 1.0 m ตลาดอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับชาติที่ใช้บังคับและ คำแนะนำของผู้ผลิต SPD.

ค่า SPD Up ที่ต่ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกแบบการป้องกัน. ผังการจัดวางตู้และความยาวของสายเชื่อมต่อเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่ติดตั้งจริง.

เหตุใดสายเชื่อมต่อ SPD จึงต้องสั้น?

กระแสไฟกระชากเพิ่มขึ้นเร็วกว่ากระแสใช้งานปกติ 50 Hz หรือ 60 Hz มาก ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นนี้ ความเหนี่ยวนำของตัวนำที่ใช้ในการเชื่อมต่อจะก่อให้เกิด แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติม.

Uนำไฟฟ้า = Lนำไฟฟ้า × di\/dt Uนำไฟฟ้า คือแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมคร่อมเส้นทางการเชื่อมต่อ, Lนำไฟฟ้า คือค่าความเหนี่ยวนำของตัวนำ และ di/dt คืออัตราการเพิ่มขึ้น ของกระแสไฟกระชาก.

ค่าประมาณทางวิศวกรรมที่ใช้กันทั่วไปคือค่าความเหนี่ยวนำประมาณ 1 μH ต่อเมตรของ ตัวนำ ภายใต้ตัวอย่างกระแสไฟกระชาก 8/20 μs ค่านี้อาจเทียบได้กับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมประมาณ 1 kV ต่อเมตรของสายเชื่อมต่อ.

นี่เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบาย ไม่ใช่ค่าคงที่ภาคสนาม

แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับขนาดของไฟกระชาก รูปคลื่น เส้นทางของตัวนำ ระยะห่างระหว่างตัวนำ พื้นที่ลูป ขั้วต่อ และชุด SPD ที่สมบูรณ์ จึงไม่ถูกต้อง ที่จะระบุว่าทุกเมตรจะเพิ่มขึ้น 1 kV เสมอ.

1

เส้นทางที่ยาวกว่า

การเชื่อมต่อที่ยาวกว่ามักมีค่าความเหนี่ยวนำมากกว่า และจึงก่อให้เกิด แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมมากขึ้นระหว่างเกิดไฟกระชากอย่างรวดเร็ว.

2

พื้นที่ลูปที่ใหญ่กว่า

ตัวนำที่วางห่างกันมากหรือเดินอ้อมรอบลูปของตู้ขนาดใหญ่สามารถเพิ่มผล ของการติดตั้งได้มากขึ้น.

3

สายเคเบิลที่หนากว่าอย่างเดียวไม่เพียงพอ

หน้าตัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น แต่สายเคเบิลที่หนากว่าไม่ได้ขจัดผลของการเหนี่ยวนำจากเส้นทางที่ยาวเกินความจำเป็น.

ความยาวการเชื่อมต่อ SPD 0.5 m วัดอย่างไร?

หน้าตัดของตัวนำที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมต่อของ SPD ในแผนภาพด้านล่าง, L1, L2 และ L3 ระบุช่วงตัวนำ. ไม่ได้หมายถึงสามเฟสทางไฟฟ้า.

ช่วงตัวนำ L1
ตัวนำจากบัสบาร์ที่ได้รับการป้องกัน ตัวนำหลัก หรือจุดแยก ไปยังฟิวส์สำรองของ SPD หรือเบรกเกอร์แยกต่างหาก.
ช่วงตัวนำ L2
ตัวนำจากอุปกรณ์ป้องกันสำรองแยกต่างหากไปยัง SPD หากไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก อาจเป็นตัวนำโดยตรงจากจุดเชื่อมต่อวงจรไปยัง SPD.
ช่วงตัวนำ L3
ตัวนำจาก SPD ไปยังการเชื่อมต่อ PE, PEN, นิวทรัล หรือการเชื่อมโยงศักย์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.
Lรวม = L1 + L2 + L3 ให้รวมเฉพาะส่วนของตัวนำที่เป็นเส้นทางกระแสกระชากที่เกี่ยวข้อง ในการจัดวางแผงจริงเท่านั้น.

กรณีไม่มีอุปกรณ์สำรอง SPD แยกต่างหาก

เมื่อผู้ผลิต SPD อนุญาตให้อุปกรณ์ป้องกันต้นทางให้การป้องกันสำรองที่ ต้องการได้ อาจไม่มีส่วน L1 แยกต่างหาก ดังนั้นค่ารวมที่เกี่ยวข้องจึงอาจเป็น:

บัสบาร์หรือจุดแยกสาขาไปยัง SPD + SPD ไปยัง PE, PEN หรือสายนิวทรัล.

กรณีมีฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สำรองแยกต่างหาก

เมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันสำรองเฉพาะทาง ต้องพิจารณาส่วนการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด:

บัสบาร์ไปยังอุปกรณ์สำรอง + อุปกรณ์สำรองไปยัง SPD + SPD ไปยัง PE, PEN หรือสายนิวทรัล.

แผงสามเฟส

อย่ารวมความยาวทางกายภาพของตัวนำเฟสทั้งสามเข้าด้วยกันราวกับว่า เป็นสายเคเบิลเส้นเดียวต่อเนื่อง ประเมินเส้นทางการป้องกันที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละโหมด และใช้ เส้นทางที่ยาวที่สุดที่เกี่ยวข้อง.

วัดเส้นทางตัวนำที่ติดตั้งจริง

อย่าวัดระยะทางเป็นเส้นตรงระหว่างตัวเรือนอุปกรณ์ ให้ติดตาม เส้นทางสายเคเบิลจริงผ่านขั้วต่อ อุปกรณ์ป้องกันสำรอง และรางเดินสาย.

วิธีวัดความยาวสายเชื่อมต่อ SPD รวมโดยใช้ L1 บวก L2 บวก L3 เปิดรูปภาพขนาดเต็ม
รูปที่ 1. เป้าหมาย 0.5 m ที่ต้องการหมายถึงเส้นทางการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ควรตรวจสอบโดยการวัดเฉพาะตัวนำจาก SPD ไปยังบัส PE เท่านั้น.

ตัวอย่างการคำนวณความยาวสาย SPD

ติดตั้ง SPD Type 2 ไว้ข้าง MCB สำรองเฉพาะทาง บัส PE อยู่ต่ำกว่า SPD.

การวัดแผงที่เสร็จสมบูรณ์

L1 90 มม.
L2 140 มม.
L3 210 มม.
ผลรวม 440 มม.
L1 + L2 + L3 = 440 mm. เส้นทางที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์อยู่ภายในเป้าหมาย 0.5 m ที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบท้องถิ่นที่ใช้บังคับและคำแนะนำของผู้ผลิต.

ส่วนประกอบชุดเดียวกันอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ หากย้ายเบรกเกอร์ MCB สำรองไปยัง ส่วนราง DIN อื่น หรือหากเดินตัวนำ PE ครอบคลุมตลอดตู้ นี่คือเหตุผลที่ควรกำหนดตำแหน่ง SPD ระหว่างการจัดวางแผง ไม่ใช่หลังจาก วางส่วนประกอบที่เหลือเรียบร้อยแล้ว.

ความยาวสายส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ติดตั้งอย่างไร?

Up คือระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสำหรับ SPD ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด อุปกรณ์ปลายทางอาจเห็นแรงดันไฟฟ้าสูงกว่านี้เมื่อรวมผลของการเชื่อมต่อ เข้ามาด้วย.

Uอุปกรณ์ ≈ Up + Uการเชื่อมต่อ ความสัมพันธ์แบบง่ายนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ติดตั้งจริงอาจสูงกว่า Up ที่ระบุของ SPD.
ความยาวการเชื่อมต่อรวม แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเชิงภาพประกอบ ตัวอย่างเมื่อ SPD Up = 1.5 kV การตีความในแผง
0.25 ม. ประมาณ 0.25 kV ประมาณ 1.75 kV การเชื่อมต่อแบบสั้นพร้อมค่าติดตั้งที่น้อยกว่า.
0.50 ม. ประมาณ 0.50 kV ประมาณ 2.00 kV เป้าหมายความยาวการเชื่อมต่อที่นิยมใช้โดยทั่วไป.
1.00 ม. ประมาณ 1.00 kV ประมาณ 2.50 kV ระยะป้องกันอาจลดลงอย่างมาก.

ตารางนี้ใช้ค่าประมาณเชิงอธิบายที่ราว 1 kV ต่อเมตร ซึ่งไม่ใช่การคำนวณที่รับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือสมรรถนะภาคสนาม.

ระดับการป้องกันของ SPD Up เทียบกับเมื่อติดตั้งแล้ว พร้อมแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสายเคเบิลเพิ่มเติม เปิดรูปภาพขนาดเต็ม
รูปที่ 2. ค่า Up ที่ระบุไว้ต่ำไม่ได้รับประกันว่าจะให้การป้องกันระดับเดียวกันหลังการติดตั้ง แรงดันที่เกิดจากการเชื่อมต่อจะต้องยังคงสอดคล้องกับแรงดันทนต่ออิมพัลส์ ของอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน.
คำถามทางวิศวกรรมที่ดีกว่า

อย่าถามเพียงว่า “ค่า Up ของ SPD คือเท่าไร” ให้ถามว่า “ระดับการป้องกันที่ SPD ที่เลือกและรูปแบบการเชื่อมต่อแผงที่เสนอจะให้ร่วมกันคือเท่าไร”

ควรวาง SPD ไว้ตำแหน่งใดภายในตู้จ่ายไฟ?

ควรวางแผน SPD อุปกรณ์ป้องกันสำรอง และการเชื่อมต่อ PE ให้เป็นชุดการทำงานเดียวกัน การติดตั้ง SPD ในตำแหน่ง DIN-rail สุดท้ายที่ยังว่างมักทำให้เส้นทางการเชื่อมต่อมีคุณภาพต่ำ.

ระบุจุดเชื่อมต่อที่ต้องการป้องกัน

ยืนยันว่าแขนงของ SPD จะออกจากตัวนำขาเข้า บัสบาร์ หรือเทอร์มินัลจ่ายไฟตรงจุดใด.

จัดวางอุปกรณ์สำรองไฟไว้ข้าง SPD

หากต้องการการป้องกันสำรองแบบเฉพาะ อุปกรณ์ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ระยะไกล อาจใช้ความยาวการเชื่อมต่อที่อนุญาตได้ไปเกือบทั้งหมด.

ทำให้เส้นทาง PE สั้นและตรง

วาง SPD ไว้ใกล้จุดเชื่อมต่อ PE, PEN หรือการบอนดิ้งที่เหมาะสม แทนที่จะ เดินตัวนำข้ามตู้.

หลีกเลี่ยงการวนเป็นลูปและเส้นทางรางเดินสายที่ไม่จำเป็น

อย่าเก็บสายเคเบิลส่วนเกินไว้ข้าง SPD ตัดตัวนำให้ได้ความยาวที่ต้องการและ ลดพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นทางกระแสกระชากให้น้อยที่สุด.

เว้นระยะเผื่อสำหรับการบำรุงรักษา

ให้สามารถเข้าถึงไฟแสดงสถานะ ขั้วต่อ หน้าสัมผัสระยะไกล และตลับแบบเสียบได้หลังจากเดินสายเสร็จแล้ว.

การเดินสายและการจัดวางสายเคเบิล SPD ที่ถูกต้องเทียบกับไม่ถูกต้องภายในตู้จ่ายไฟ เปิดรูปภาพขนาดเต็ม
รูปที่ 3. การจัดวางที่เหมาะสมช่วยลดความยาวการเชื่อมต่อด้านใช้งานจริง สายไฟป้องกันสำรอง และเส้นทาง PE ขณะยังคงเข้าถึงขั้วต่อและตลับได้.

หากไม่สามารถรักษาระยะสายเชื่อมต่อ SPD ให้อยู่ภายใน 0.5 m ได้ จะทำอย่างไร?

อย่าพยายามแก้ปัญหาเส้นทางการเชื่อมต่อที่ยาวเกินไปโดยเพิ่มขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเพียงอย่างเดียว ให้ทบทวนการจัดวางทางกายภาพก่อน.

ย้ายตำแหน่ง SPD

ย้าย SPD ให้ใกล้ทั้งบัสบาร์ที่ได้รับการป้องกันและจุดเชื่อมต่อ PE, PEN หรือ นิวทรัลที่เกี่ยวข้อง.

ย้ายอุปกรณ์ป้องกันสำรอง

วางฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเฉพาะไว้ชิดกับ SPD โดยตรงเมื่อ คำแนะนำของผลิตภัณฑ์อนุญาต.

ใช้การเชื่อมต่อแบบ V ที่อนุญาต

การเชื่อมต่อแบบ V หรือแบบ feed-through ที่เหมาะสมสามารถลดผลกระทบของตัวนำแขนงที่ยาวได้ แต่เฉพาะเมื่อขั้วต่อของ SPD และคำแนะนำของผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น.

ใช้อุปกรณ์ประกอบแบบบูรณาการ

SPD ที่มีการป้องกันสำรองในตัวอาจช่วยตัดส่วนของตัวนำภายนอกออก และทำให้การปฏิบัติตามเป้าหมายความยาวการเชื่อมต่อง่ายขึ้น.

อย่าสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยใหม่

อย่าถอดอุปกรณ์ป้องกันสำรองที่กำหนดไว้ อย่าให้เกินพิกัดกระแสของขั้วต่อ หรือใช้ SPD แบบขนานทั่วไปเป็นอุปกรณ์แบบอนุกรมที่รับโหลดเต็มเพียงเพื่อทำให้การเดินสายสั้นลง.

รายการตรวจสอบการยืนยันสำหรับผู้ประกอบแผงและ OEM

ควรพิจารณาความยาวการเชื่อมต่อก่อนออกแบบแบบแปลนแผงและรายการวัสดุ.

ยืนยันการกำหนดค่าขั้วของ SPD และความกว้างของโมดูลแล้ว.
ยืนยันตำแหน่งขั้วต่อและทิศทางการเข้าของตัวนำแล้ว.
ยืนยันอุปกรณ์ป้องกันสำรองภายนอกหรือในตัวแล้ว.
ยืนยันขนาดตัวนำและความจุของขั้วต่อที่กำหนด.
แสดงตำแหน่งของ SPD อุปกรณ์สำรอง และบัสบาร์ PE บนผังจัดวาง.
ตรวจสอบความยาวสายลีดที่ติดตั้งทั้งหมดบนแบบแล้ว.
เว้นพื้นที่สำหรับการดัดสายเคเบิลและการเข้าถึงขั้วต่อ.
เว้นระยะเผื่อสำหรับการเปลี่ยนคาร์ทริดจ์.
ถ่ายภาพการเดินสายที่เสร็จสมบูรณ์ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย.
บันทึกความยาวการเชื่อมต่อสุดท้ายไว้ในแฟ้มตรวจสอบคุณภาพของตู้.
ตัวอย่างถ้อยคำ RFQ

โปรดยืนยันความกว้างของโมดูล SPD ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำรอง ความสามารถในการรองรับตัวนำที่ขั้วต่อ รูปแบบการเชื่อมต่อที่อนุญาต และแบบติดตั้ง เป้าหมายของตู้เราคือเส้นทางการเชื่อมต่อ SPD ที่ใช้งานได้ครบถ้วนภายใน 0.5 m.

คำถามที่พบบ่อย

ตัวนำของ SPD ทุกเส้นต้องสั้นกว่า 0.5 m หรือไม่?

ไม่ใช่ โดยทั่วไปค่าที่อ้างถึง 0.5 m มักหมายถึงความยาวรวมของเส้นทางการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ระหว่างจุดเชื่อมต่อของชุด SPD.

นับเฉพาะสายดินของ SPD ในการวัดหรือไม่?

ไม่ใช่ ตัวนำด้านสายไฟฟ้าและการเดินสายผ่านอุปกรณ์ป้องกันสำรองแยกต่างหากอาจเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรวมได้เช่นกัน.

สายที่หนากว่าสามารถชดเชยการเชื่อมต่อ SPD ที่ยาวได้หรือไม่?

ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด การเลือกขนาดตัวนำที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น แต่การเพิ่มพื้นที่หน้าตัดไม่ได้ขจัดผลเหนี่ยวนำจากความยาวและพื้นที่ลูปที่มากเกินไป.

ควรนำความยาวของตัวนำเฟสทั้งสามมาบวกกันหรือไม่?

โดยทั่วไปไม่ควร ตัวนำเฟสทั้งสามมักเป็นเส้นทางขนานทางเลือกกัน ไม่ใช่เส้นทางอนุกรมต่อเนื่องเพียงเส้นเดียว โปรดตรวจสอบโหมดการป้องกันที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีและใช้เส้นทางที่เกี่ยวข้องซึ่งยาวที่สุด.

จะเกิดอะไรขึ้นหากเส้นทางการเชื่อมต่อรวมยาว 1 m?

แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมต่ออาจเพิ่มระดับการป้องกันที่ติดตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ ในการติดตั้งตาม BS 7671 ระบุว่า 1 m เป็นขีดจำกัดสูงสุด ไม่ใช่เป้าหมายการออกแบบที่แนะนำ.

ความแตกต่างระหว่างกฎ 0.5 m กับกฎ 10 m คืออะไร?

คำแนะนำ 0.5 m เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเชื่อมต่อของ SPD เอง แนวคิด 10 m แยกต่างหากเกี่ยวข้องกับระยะห่างระหว่าง SPD กับอุปกรณ์ระยะไกลหรือจุดจ่ายไฟอื่น ซึ่งอาจต้องประเมินการป้องกันประสานงานเพิ่มเติม.

คู่มือทางเทคนิค SPD ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค

  1. IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024, การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำและการเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC .
  2. IEC 61643-11:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ—ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC .
  3. IET, BS 7671:2018 Myth Busting Webinar Q&A, คำอธิบายเกี่ยวกับความยาวตัวนำ 0.5 m ที่แนะนำ และความยาวสูงสุด 1.0 m. ดูเอกสาร IET .
  4. Electrical Installation Guide, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, รวมถึงความยาวการเชื่อมต่อรวม, อิมพีแดนซ์ของสายลีด และระดับการป้องกันที่ติดตั้งไว้. ดูคู่มือทางเทคนิค .
  5. Mersen, Surge Protection Solutions, คำแนะนำเกี่ยวกับผลของความยาวสายลีด SPD ที่ยาวขึ้นต่อประสิทธิภาพการจำกัดแรงดัน. ดูคำแนะนำจาก Mersen .

ต้องการยืนยันรูปแบบการติดตั้ง SPD สำหรับแผงของคุณหรือไม่?

ส่งแบบแปลนตู้, แรงดันระบบ, รูปแบบการต่อลงดิน, ตำแหน่ง SPD, รูปแบบการป้องกันสำรอง และตำแหน่งบัสบาร์ PE LEEYEE สามารถช่วยยืนยันการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการเสนอราคาจาก OEM หรือโครงการได้.

ดูคู่มือการเลือก SPD

บทความนี้ให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมและการจัดซื้อ การเลือก SPD ขั้นสุดท้าย การเดินสาย ขนาดตัวนำ การป้องกันสำรอง และการตรวจสอบต้องเป็นไปตามแบบโครงการ ข้อกำหนดตามกฎหมายระดับชาติที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการประกอบแผง และคำแนะนำเฉพาะของผู้ผลิต SPD.

โพสต์ก่อนหน้า.
MOV เทียบกับ GDT ในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: ความแตกต่าง การใช้งาน และคู่มือสำหรับผู้ซื้อ
โพสต์ถัดไป.
ค่าความต้านทานการต่อลงดินของ SPD: ความต้านทานดินที่สูงทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงหรือไม่?
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