คู่มือการเลือก SPD สำหรับตู้โทรคมนาคมกลางแจ้ง

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

โดยปกติตู้โทรคมนาคมกลางแจ้งต้องใช้ SPD มากกว่าหนึ่งตัว ให้ป้องกันสายตัวนำ AC, DC, Ethernet และสัญญาณแต่ละเส้นตาม แรงดันไฟฟ้าจริง อินเทอร์เฟซ ตำแหน่งการติดตั้ง และ รูปแบบการต่อลงดินของระบบ.

เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซของตู้

สารบัญ

ตู้โทรคมนาคมกลางแจ้งต้องการการป้องกันไฟกระชากแบบใด?

เริ่มจากการระบุสายเคเบิลที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกเส้นที่เข้าไปในหรือออกจาก โครงตู้ อย่าเริ่มด้วยการเลือก SPD แบบใช้งานทั่วไปเพียงตัวเดียว.

วงจรไฟฟ้าเข้า AC, ไฟ DC แรงดันต่ำ และวงจรโทรคมนาคมหรือสัญญาณ อยู่ภายใต้ข้อกำหนด SPD และกรอบการทดสอบที่แตกต่างกัน. [1] [2] [3]

อย่าสลับใช้ระหว่างวงจร. SPD สำหรับ AC ไม่ใช่ SPD สำหรับ DC 48V. SPD สำหรับไฟ DC ไม่ได้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับสาย RJ45, PoE, RS485 หรือสายเซนเซอร์.
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าสลิด

อินพุต AC

ปกป้องแหล่งจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค การจ่ายไฟ AC และอินพุตของเรกติไฟเออร์.

SPD DC

48V / −48V กระแสตรง

ปกป้องเอาต์พุตของเรกติไฟเออร์ บัสแบตเตอรี่ และการจ่ายไฟ DC.

RJ45 / PoE

อีเทอร์เน็ต

ปกป้องสายข้อมูลทองแดงพร้อมรองรับความเร็วที่กำหนด และรูปแบบการจ่ายไฟ PoE ที่ต้องการ.

สัญญาณ

RS485 และเซ็นเซอร์

ปกป้องวงจรตรวจสอบ สัญญาณเตือน ควบคุม และเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม .

สถานะ

สัญญาณเตือนระยะไกล

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของ SPD ไปยังระบบตรวจสอบตู้.

การออกแบบตู้แบบรวมทั้งตู้

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากของตู้โทรคมนาคมกลางแจ้ง

ตรวจสอบทุกเส้นตัวนำที่ตัดผ่านขอบเขตของตู้ ให้วาง SPD ที่เกี่ยวข้องให้ใกล้กับจุดเข้าสายเคเบิลหรือจุดกระจายสาย.

SPD, โครงตู้ และชีลด์ของสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง ควรถูกบูรณาการเข้าในการออกแบบระบบสายดินและการบอนดิ้งของโครงการ. [5] [6]

สถาปัตยกรรมการป้องกัน SPD สำหรับตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคาร รองรับอินพุต AC, 48V DC, RJ45 PoE และสายสัญญาณ
สถาปัตยกรรมตู้ทั่วไปที่แสดง SPD สำหรับ AC, DC, RJ45 หรือ PoE และสายสัญญาณแยกกันซึ่งเชื่อมต่อกับระบบกราวด์ของตู้.
ขอบเขตของหน้า: คู่มือนี้ครอบคลุมการป้องกันที่ติดตั้งภายในตู้หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับตู้ เสาอากาศบนเสา สายป้อนเสาอากาศ และการป้องกันฟ้าผ่าทั้งระบบของไซต์ต้องมีการประเมินโครงการที่กว้างกว่า.
การเปรียบเทียบทางวิศวกรรมอย่างรวดเร็ว

ตารางการเลือก SPD สำหรับตู้โทรคมนาคมกลางแจ้ง

กำหนดวงจรที่ต้องการป้องกันก่อนเปรียบเทียบรุ่นของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนราง DIN แบบเดียวกันอาจใช้กับงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง.

อินเทอร์เฟซของตู้ ประเภท SPD ทั่วไป อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน พารามิเตอร์ที่ต้องยืนยัน ข้อผิดพลาดในการจัดซื้อที่พบบ่อย
อินพุตไฟ AC จากระบบสาธารณูปโภค SPD AC ประเภท 1+2 หรือประเภท 2 ตามแบบโครงการ โหลด AC ของระบบจ่ายไฟ AC, เอาต์พุตเรกติไฟเออร์, พัดลม, ฮีตเตอร์ และโหลด AC ช่วย แรงดันไฟฟ้า, จำนวนเฟส, ระบบสายดิน, Uc, Iimp ในกรณีที่จำเป็น, In, Imax, Up, จำนวนขั้ว และอุปกรณ์ป้องกันสำรอง เลือกจากค่าแรงดันไฟฟ้า AC พิกัดเพียงอย่างเดียว
บัส 48V / −48V DC SPD DC แรงดันต่ำที่เหมาะกับระบบไฟ DC ของโทรคมนาคมจริง เอาต์พุตเรกติไฟเออร์, บัสแบตเตอรี่, การจ่ายไฟ DC และโหลดโทรคมนาคม แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด, ขั้ว, ตัวนำที่ยึดบอนด์, Uc, ระดับการคายประจุ, Up และการจัดเรียงขั้ว เลือกเฉพาะจากคำอธิบายค่าพิกัด “48V”
อีเธอร์เน็ต RJ45 SPD สำหรับสายข้อมูล RJ45 สวิตช์อีเทอร์เน็ต, เราเตอร์, เกตเวย์, กล้อง, วิทยุ และตัวควบคุม อัตราข้อมูล, หมวดหมู่สายเคเบิล, ชิลด์, คู่สายที่ป้องกัน, การจัดเรียง ขั้วต่อ และค่าการสูญเสียจากการแทรก สมมติว่า SPD RJ45 ทุกตัวรองรับ Gigabit Ethernet
สาย PoE SPD RJ45 ที่ใช้งานร่วมกับการจัดเรียง PoE ที่ต้องการ กล้องภายนอกอาคาร, จุดเชื่อมต่อไร้สาย และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ PoE วิธีการ PoE, กำลังไฟ, คู่สายที่จ่ายไฟ, กระแส, ความเร็ว และการป้องกันชิลด์ สมมติว่า SPD สำหรับข้อมูลทุกตัวรองรับกำลังไฟ PoE ที่ต้องการ
RS485, เซ็นเซอร์ หรือสัญญาณเตือน SPD สำหรับสัญญาณที่ตรงกับอินเทอร์เฟซ RTU, ตัวควบคุม, เซ็นเซอร์, สัญญาณเตือนประตู และ I/O ระยะไกล แรงดันสัญญาณ, กระแส, จำนวนคู่สาย, โปรโตคอล, อัตราการส่ง สัญญาณ, ชิลด์ และขั้วต่อ การแทนที่ SPD สำหรับสัญญาณด้วย SPD สำหรับไฟ DC
เอาต์พุตสถานะของ SPD SPD ที่มีหน้าสัมผัสระยะไกลแบบไร้ศักย์ NMS, PLC, RTU หรือคอนโทรลเลอร์สัญญาณเตือนของตู้รับสัญญาณ ตรรกะ COM, NO และ NC, พิกัดหน้าสัมผัส และสถานะปกติ/สถานะขัดข้อง การสั่งซื้อเวอร์ชันมาตรฐานโดยไม่มีการส่งสัญญาณระยะไกล
การเปรียบเทียบการเลือกใช้ SPD สำหรับ AC, DC, RJ45 PoE และสายสัญญาณในตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคาร
แหล่งจ่ายไฟ AC, แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันต่ำ, Ethernet และสายสัญญาณ ต้องใช้ เกณฑ์การเลือกแยกกัน.
จุดป้องกัน 01

การเลือก SPD สำหรับอินพุต AC

SPD ฝั่ง AC ป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากระบบสาธารณูปโภคขาเข้าและฝั่ง AC ของ เครื่องเรียงกระแส การเลือกและการประสานงานควรเป็นไปตามระบบ AC จริง ตำแหน่งการติดตั้ง และแนวคิดการป้องกันของโครงการ. [1] [8]

ประเภท
ประเภท 1+2 หรือประเภท 2 ยืนยันการจัดประเภทจากแบบออกแบบการป้องกันฟ้าผ่า และการประสานงานของโครงการ.
Uc
แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด กำหนดค่า Uc ให้ตรงกับแรงดันจ่ายจริง ค่าความคลาดเคลื่อน และรูปแบบการต่อลงดิน.
Iimp
กระแสกระชากจากฟ้าผ่า ยืนยันค่าที่ต้องการ 10/350 μs เมื่อระบุความสามารถแบบ Type 1.
ใน / Imax
พิกัดกระแสคายประจุ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปคลื่นและการจัดประเภทเดียวกัน.
Up
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ประสานค่า Up ให้สอดคล้องกับระดับทนแรงดันของเรกติไฟเออร์และ อุปกรณ์ปลายทาง.
จำนวนขั้ว
การจัดเรียงโหมดการป้องกัน ยืนยันการกำหนดค่า 1P+N, 2P, 3P+N, 3+1, 4P หรือการกำหนดค่าอื่นที่ต้องการ .
สำคัญ: SPD ฝั่งอินพุต AC ไม่ได้ใช้แทน SPD ฝั่ง DC, Ethernet หรือสายสัญญาณ ที่ติดตั้งปลายน้ำ.
จุดป้องกัน 02

การเลือก SPD สำหรับ DC 48V / −48V

“48V” เป็นคำอธิบายระบบตามพิกัด ขขดแรงดันบัส DC จริงอาจ สูงกว่าในระหว่างการทำงานของเรกติไฟเออร์และการชาร์จแบตเตอรี่.

เลือก SPD จากแรงดัน DC ต่อเนื่องสูงสุด, ขั้ว, ตัวนำที่ผูกพัน, โหมดการป้องกัน และตำแหน่งการติดตั้ง IEC 61643-41:2025 กำหนดกรอบการทดสอบสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับ วงจร DC แรงดันต่ำ. [2]

ยืนยันแรงดันไฟฟ้า

ระบุแรงดันพิกัด, ช่วงของเรกติไฟเออร์, ช่วงการชาร์จแบตเตอรี่ และแรงดันต่อเนื่องสูงสุด.

ยืนยันขั้ว

ระบุ DC+, RTN, DC− หรือ −48V, PE และตัวนำที่ผูกต่อกับ กราวด์ของตู้.

ยืนยันตำแหน่ง

ระบุว่า SPD อยู่ที่ฟีดเดอร์ขาเข้า, เอาต์พุตเรกติไฟเออร์, บัสแบตเตอรี่ หรือหน่วยจ่ายไฟ DC.

ยืนยันการบำรุงรักษา

ระบุไฟแสดงสถานะ, โมดูลที่เปลี่ยนได้ และสัญญาณ ระยะไกลเมื่อจำเป็น.

ห้ามใช้ SPD สำหรับ PV แรงดันสูงเป็นตัวทดแทนอัตโนมัติ. วงจรโฟโตโวลตาอิกและบัส DC โทรคมนาคมแรงดันต่ำมี สภาวะระบบและช่วงแรงดันที่แตกต่างกัน.

อ่านรายละเอียด คู่มือ SPD DC 48V / −48V สำหรับโทรคมนาคม สำหรับกระบวนการด้านแรงดันไฟฟ้าและโหมดการป้องกันทั้งหมด.

จุดป้องกัน 03

การป้องกันไฟกระชากสำหรับ RJ45 และ PoE

ขั้วต่อ RJ45 ไม่ได้กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมด.

IEC 61643-21:2025 ครอบคลุมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ รวมถึงเครือข่ายที่ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายเดียวกัน เช่น Power over Ethernet. [3]

1
ต้องการอัตราความเร็วข้อมูลเท่าใด? ยืนยัน 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet หรืออัตราการส่งข้อมูลอื่นที่ต้องการ.
2
สายเคเบิลรองรับ PoE หรือไม่? ยืนยันวิธี PoE, กำลังไฟที่ต้องการ, กระแสไฟขณะทำงาน และคู่สายที่จ่ายไฟ.
3
สายเคเบิลมีการป้องกันด้วยชิลด์หรือไม่? ยืนยันวิธีการต่อชิลด์และการบอนดิ้งศักย์เท่ากัน.
4
อุปกรณ์ภายนอกอาคารอยู่ที่ใด? ประเมินการป้องกันและการบอนดิ้งที่ปลายทั้งสองของลิงก์ทองแดง.
SPD RJ45 ไม่ใช่ทุกรุ่นที่รองรับระบบ PoE ทุกแบบ. อุปกรณ์อาจติดตั้งได้พอดีทางกายภาพ แต่มีแบนด์วิดท์, ความสามารถในการรับกระแส, คู่สายที่ได้รับการป้องกัน หรือการชิลด์ที่ไม่เหมาะสม.

ดำเนินต่อด้วย คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RJ45 และ คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับ PoE .

จุดป้องกัน 04

การป้องกันสาย RS485, เซนเซอร์ และสายมอนิเตอร์

ตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคารมักมีสัญญาณเตือนประตู, เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม, การตรวจสอบแบตเตอรี่ และอินเทอร์เฟซควบคุมระยะไกล.

เลือก SPD ของสัญญาณจากโปรโตคอล แรงดัน จำนวนคู่ กระแส ข้อกำหนดการส่งสัญญาณ และการจัดวางขั้วต่อ.

การสื่อสาร RS485

ยืนยันแรงดันสัญญาณ จำนวนคู่ อัตราข้อมูล กระแส และการชีลด์ของสายเคเบิล.

สายประตูและสัญญาณเตือน

ตรวจสอบหน้าสัมผัสประตู ระบบสายไฟรักษาความปลอดภัย และตัวนำควบคุมใดๆ ที่ต่อออกไปนอกตู้.

เซนเซอร์สิ่งแวดล้อม

เลือก SPD ให้ตรงกับแหล่งจ่ายของเซนเซอร์ สัญญาณเอาต์พุต จำนวนตัวนำ และวิธีการต่อลงดิน.

วงจรสัญญาณและวงจรกำลังสามารถใช้แรงดันไฟฟ้า номินัลเดียวกันได้ แต่ต้องการคุณลักษณะของ SPD ที่แตกต่างกัน.

ดู คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RS485 สำหรับคำแนะนำเฉพาะตามโปรโตคอล.

การตรวจสอบตู้แบบไม่มีผู้ปฏิบัติ

หน้าสัมผัสแจ้งเตือนระยะไกลสำหรับสถานะ SPD

ตัวแสดงสถานะแบบภาพต้องอาศัยการเข้าตรวจหน้างาน หน้าสัมผัสแบบไม่มีศักย์ไฟฟ้าเสริมที่เป็นตัวเลือกช่วยให้ระบบตรวจสอบสามารถรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ SPD จากระยะไกลได้.

หน้าสัมผัสระยะไกลของ SPD ขั้วต่อแบบไม่มีศักย์ไฟฟ้า COM / NO / NC
NMS, PLC, RTU หรือ Alarm Controller รับสัญญาณสถานะสำหรับการรายงานการบำรุงรักษา

กำหนดตรรกะ

ยืนยันว่าระบบสถานะหน้าสัมผัสใดแสดงการทำงานปกติ การถอดโมดูล หรือความขัดข้องของ SPD.

ตรวจสอบพิกัด

ยืนยันว่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าขาเข้าของคอนโทรลเลอร์อยู่ภายในพิกัดของหน้าสัมผัส.

ทดสอบการเริ่มใช้งาน

ยืนยันเส้นทางสัญญาณเตือนทั้งหมดจาก SPD ไปยังแพลตฟอร์มตรวจสอบระยะไกล.

ดู คู่มือการเดินสายสัญญาณเตือนระยะไกลของ SPD และ PLC .

เส้นทางระบายประจุไฟกระชาก

การต่อลงดินและการบอนดิ้งมีผลต่อระดับการป้องกันที่ได้

บัสกราวด์ของตู้ภายในต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบกราวด์และบอนดิ้งของไซต์โดยรวม.

ITU-T K.56 และ K.112 ให้แนวทางสำหรับภาคโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า การต่อลงดิน และการบอนดิ้งสำหรับสภาพแวดล้อมสถานีฐานวิทยุ. [5] [6]

ใช้การบอนดิ้งแบบประสานกัน

ผนวก SPD ตู้โลหะ และชิลด์ของสายเคเบิลที่เกี่ยวข้องเข้ากับการออกแบบบอนดิ้งของโครงการ.

ทำให้เส้นทางสั้นที่สุด

หลีกเลี่ยงการใช้ตัวนำที่ยาว ลูปที่ไม่จำเป็น และเส้นทางอ้อม ระหว่าง SPD และบัสบาร์กราวด์.

แยกแนวเส้นทางสายเคเบิล

หลีกเลี่ยงการเดินตัวนำขาเข้าที่ไม่มีการป้องกันไปข้างตัวนำขาออก ที่มีการป้องกัน.

เชื่อมต่อกับระบบกราวด์ของไซต์

บัสทองแดงภายในไม่สามารถทดแทนระบบกราวด์ของไซต์ ที่สมบูรณ์ได้.

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ความยาวสายเคเบิลเชื่อมต่อ SPD และ ข้อกำหนดการกราวด์ของ SPD .

สภาพแวดล้อมตู้กลางแจ้ง

ค่า IP และการเกิดการควบแน่นเป็นคนละประเด็นกัน

ตู้ครอบที่มีระดับการป้องกัน IP สามารถป้องกันสภาวะการแทรกซึมของฝุ่นและน้ำตามที่กำหนดได้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาการควบแน่นภายในโดยอัตโนมัติ.

IEC 60529 กำหนดระดับการป้องกันของตู้ครอบโดยใช้รหัส IP การจัดประเภทนี้ไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น หรือการควบแน่นภายในแบบครบถ้วน. [7]

การควบคุมการแทรกซึมจากภายนอก

  • การจัดระดับ IP ของตู้
  • ซีลประตูและปะเก็น
  • เคเบิลแกลนด์และแผ่นทางเข้าสาย
  • การออกแบบหลังคากันฝนและการระบายน้ำ
  • วัสดุที่ทนการกัดกร่อน
  • การสัมผัสรังสียูวี อากาศเค็ม และมลภาวะ
และ

การควบคุมสภาพอากาศภายใน

  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลางวันและกลางคืน
  • สภาวะความชื้นและจุดน้ำค้าง
  • การให้ความร้อนหรือการลดความชื้น
  • การระบายอากาศหรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • พื้นผิวเย็นและสะพานความร้อน
  • การตรวจสอบความชื้นและการกัดกร่อน
รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคาร: การต่อสายดิน SPD, การป้องกันหยดน้ำเกาะ และระบบแจ้งเตือนระยะไกล
ความน่าเชื่อถือของตู้ขึ้นอยู่กับการซีลของตู้ การควบคุมการควบแน่น การต่อลงดิน การตรวจสอบสถานะ และการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา.
สำคัญ: ตู้ที่มีระดับการป้องกัน IP ไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ SPD ภายในทุกตัว เหมาะสำหรับการสัมผัสสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยตรงโดยอัตโนมัติ โปรดยืนยัน ขีดจำกัดด้านสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เลือก.
LEEYEE แผนผังเบื้องต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ LEEYEE ทั่วไปสำหรับตู้โทรคมนาคม

การจัดทำแผนผังนี้ช่วยให้ผู้ซื้อระบุหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ได้ ทั้งนี้ไม่ใช่ตารางการทดแทนรุ่นแบบสากล.

ซีรีส์ LY1-C40
การใช้งานทั่วไป อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC ประเภท 2 สำหรับงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าและอินพุตของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่กำหนด
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ ค่า Uc, จำนวนโพล, In, Imax, Up, ระบบสายดิน และตัวเลือกหน้าสัมผัสระยะไกล
LY1-C401S1
การใช้งานทั่วไป อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC แบบ 1P+N ขนาดกะทัดรัด สำหรับการใช้งานที่สอดคล้องกับการออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบเฟสเดียว
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ แรงดันไฟฟ้าของระบบ, วิธีการต่อลงดิน, ตำแหน่งการติดตั้ง และระบบป้องกันสำรอง
ซีรีส์ LY1-12.5
การใช้งานทั่วไป การป้องกัน AC ประเภท 1+2 ในกรณีที่โครงการต้องการความสามารถในการรองรับกระแสฟ้าผ่าตามที่กำหนด
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ Iimp, Uc, จำนวนขั้ว, Up, การป้องกันต้นทาง และตำแหน่งการติดตั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำ
การใช้งานทั่วไป การป้องกันสำหรับระบบจ่ายไฟ DC 48V หรือ −48V, เอาต์พุตของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า, บัสแบตเตอรี่ และระบบจ่ายไฟ DC
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด, ขั้วไฟฟ้า, ตัวนำที่เชื่อมต่อกัน, จำนวนขั้ว และการส่งสัญญาณระยะไกล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ RJ45 / PoE
การใช้งานทั่วไป อีเทอร์เน็ตผ่านสายทองแดง, กล้องภายนอกอาคาร, อุปกรณ์ไร้สาย และอินเทอร์เฟซสำหรับการตรวจสอบ
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ ความเร็วข้อมูล, วิธีการจ่ายไฟ PoE, กำลังไฟฟ้า, คู่สายที่ได้รับการป้องกัน, การป้องกันสัญญาณรบกวน และหัวต่อ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสัญญาณ LY10
การใช้งานทั่วไป RS485, เซ็นเซอร์, วงจรควบคุม และสายสื่อสารสำหรับงานอุตสาหกรรม
ยืนยันก่อนสั่งซื้อ แรงดันสัญญาณ, จำนวนคู่สาย, กระแสไฟฟ้า, ข้อกำหนดในการส่งสัญญาณ และรูปแบบการจัดวางขั้วต่อ
การยืนยันรุ่นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย: โปรดส่งแผนผังตู้ควบคุม, แรงดันไฟฟ้าของระบบ, อินเทอร์เฟซ, การจัดวางระบบสายดิน และข้อกำหนดด้านเอกสาร ก่อนที่จะอนุมัติรุ่นผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน
การตรวจสอบซัพพลายเออร์

สิ่งที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบนอกเหนือจากเอกสารข้อมูล

แม้ว่า SPD จะมีความเหมาะสมทางเทคนิคแล้ว แต่ยังคงจำเป็นต้องมีเอกสารผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต และการยืนยันตัวอย่างก่อนที่จะทำการสั่งซื้อจำนวนมาก

การทดสอบส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์

ขีดความสามารถในการทดสอบของ LEEYEE ครอบคลุมถึงการทดสอบ MOV และ GDT, อุปกรณ์สร้างแรงดันกระชาก, การทดสอบความเสถียรทางความร้อน และการทดสอบคลื่นผสม โดยการทดสอบที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และแผนการทดสอบ

การยืนยันขอบเขตของเอกสาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารข้อมูล ใบรับรอง หรือรายงานนั้นตรงกับรุ่น แรงดันไฟฟ้า การจัดเรียงขั้ว และพิกัดที่ประกาศไว้ของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ

การอนุมัติตัวอย่าง

ตรวจสอบการจัดวางขั้วต่อ พื้นที่ราง DIN หน้าสัมผัสระยะไกล ฉลาก และโมดูลทดแทนก่อนการผลิตจำนวนมาก

ไม่ควรอนุมานว่าใบรับรองหรือภาพถ่ายการทดสอบเพียงรายการเดียวจะครอบคลุมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับ AC, DC, RJ45, PoE หรือสัญญาณทุกประเภท
การวางแผนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

การบำรุงรักษา SPD และการเปลี่ยนโมดูล

วางแผนการตรวจสอบตามปกติ การทดสอบสัญญาณเตือนระยะไกล และการเปลี่ยนโมดูลที่เข้ากันได้ โดยไม่ต้องรื้อส่วนการกระจายไฟในตู้ใหม่

มาตรฐาน IEC 61643-22 ครอบคลุมถึงการเลือก ตำแหน่ง การประสานงาน และข้อควรพิจารณาในการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ในเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ [4]

01

การตรวจสอบตามปกติ

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ ขั้วต่อ สายไฟ ความร้อนสูงเกินไป สิ่งปนเปื้อน ความชื้น และการกัดกร่อน

02

การทดสอบสัญญาณเตือนระยะไกล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบติดตามผลได้รับสถานะปกติและสถานะข้อผิดพลาดตามที่กำหนด

03

การเปลี่ยนโมดูล

ใช้ตลับหมึกทดแทนที่เข้ากันได้ซึ่งระบุไว้สำหรับฐานที่ติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า และคุณลักษณะการป้องกัน

04

การตรวจสอบหลังเกิดไฟกระชาก

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD), ขั้วต่อ, สายดิน และอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟกระชากที่รุนแรง

สำหรับผู้ซื้อแบบ OEM และผู้ซื้อโครงการ

ข้อมูลที่ควรส่งมาก่อนขอใบเสนอราคา

รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ซัพพลายเออร์เปรียบเทียบความต้องการทางวิศวกรรมเดียวกันและลดความผิดพลาดในการเลือกรุ่น

การใช้งานตู้ ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม, สถานีฐานไร้สาย, กล้องวงจรปิด, เครือข่ายริมทาง หรือการใช้งานด้านการสื่อสารภายนอกอาคารอื่นๆ
แบบร่างทางไฟฟ้า แสดงการรับไฟ AC, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า, แบตเตอรี่, การจ่ายไฟ DC, โหลด และจุดต่อลงดิน
รายละเอียดอินพุต AC แรงดันไฟฟ้า, เฟส, นิวทรัล, ระบบสายดิน และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)
ช่วงแรงดันไฟฟ้า 48V / −48V DC แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด, แรงดันไฟฟ้าสูงสุด, ช่วงการทำงานของเรกติไฟเออร์, ขั้วไฟฟ้า และตัวนำที่เชื่อมต่อลงดิน
อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต จำนวนพอร์ต, ความเร็ว, ประเภทสายเคเบิล, การป้องกันสัญญาณรบกวน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ข้อมูล PoE วิธีการจ่ายไฟ PoE, กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ, คู่สายที่จ่ายไฟ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน
สายสัญญาณ RS485, เซนเซอร์, หน้าสัมผัสประตู, BMS, RTU และวงจรทองแดงภายนอกอื่นๆ
สัญญาณเตือนระยะไกล ตรรกะ COM, NO และ NC, พิกัดหน้าสัมผัส และอินพุตของตัวควบคุม
ผังการต่อลงดิน ตำแหน่งของบาร์กราวด์, เส้นทางการเชื่อมต่อ SPD และจุดเชื่อมต่อระบบสายดินของไซต์งาน
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ระดับการป้องกัน (IP), อุณหภูมิ, ความชื้น, การควบคุมการควบแน่น และการสัมผัสกับการกัดกร่อน
ข้อจำกัดทางกล ความกว้างของราง DIN, ทิศทางของขั้วต่อ, พื้นที่สำหรับสายไฟ และการเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุง
ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ จำนวน, ตลาดเป้าหมาย, เอกสาร, ฉลาก OEM, บรรจุภัณฑ์ และโมดูลอะไหล่

ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ SPD หรือไม่?

โปรดส่งแบบร่างตู้, ข้อมูลอินพุต AC, แรงดันไฟฟ้า DC ต่อเนื่องสูงสุด, ข้อกำหนด RJ45 หรือ PoE, รายการสายสัญญาณ, แผนผังการต่อสายดิน และจำนวนที่ต้องการ

ฝ่ายสนับสนุน B2B ของ LEEYEE

รองรับ OEM ตู้โทรคมนาคมและการจัดหาสำหรับโครงการ

LEEYEE เป็นซัพพลายเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งได้รับความไว้วางใจสำหรับการใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โทรคมนาคม อุตสาหกรรม และงาน OEM

CNSPD คือแพลตฟอร์มแบรนด์ของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อทั่วโลกสามารถจัดหาอุปกรณ์ SPD และผลิตภัณฑ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ

สร้างขึ้นเพื่อปกป้อง เชื่อถือได้ในการใช้งาน.

มีบริการสนับสนุนแบบ B2B

  • การยืนยันพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ SPD สำหรับระบบ AC, DC และสัญญาณ
  • การตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งบนราง DIN และอินเทอร์เฟซของตู้
  • การกำหนดค่าหน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกล
  • การยืนยันขอบเขตของเอกสารและแผ่นข้อมูลทางเทคนิค
  • การหารือเกี่ยวกับฉลาก OEM และฉลากส่วนตัว
  • การประเมินตัวอย่างก่อนการผลิตจำนวนมาก
  • การวางแผนโมดูลที่เปลี่ยนได้และชิ้นส่วนอะไหล่
การอนุมัติขั้นสุดท้ายควรพิจารณาจากแบบตู้จริง พารามิเตอร์ของระบบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบตัวอย่าง
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SPD สำหรับตู้โทรคมนาคมกลางแจ้ง

โดยปกติแล้วตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคารจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภทใดบ้าง

ตู้โทรคมนาคมอาจจำเป็นต้องมี SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 48V หรือ −48V, อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ RJ45 หรือ PoE, SPD สำหรับสายสัญญาณ และหน้าสัมผัสสัญญาณเตือนระยะไกล โดยการเลือกใช้ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของสายนำสัญญาณที่เชื่อมต่อเข้าและออกจากตู้

อุปกรณ์ SPD เพียงตัวเดียวสามารถป้องกันตู้โทรคมนาคมทั้งตู้ได้หรือไม่

โดยปกติแล้วไม่สามารถทำได้ เนื่องจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), อีเทอร์เน็ต, PoE และสายสัญญาณ มีแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน อินเทอร์เฟซ และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (AC SPD) ไว้ที่ตำแหน่งใด

โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ใกล้กับจุดรับสาย AC หรือภายในส่วนจ่ายไฟ AC ก่อนถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์โหลด AC ที่มีความไวต่อแรงดันไฟฟ้า ทั้งนี้ตำแหน่งสุดท้ายต้องเป็นไปตามการออกแบบของโครงการ

ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบโทรคมนาคม -48V อย่างไร

ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด ขั้วไฟฟ้า ตัวนำที่เชื่อมต่อ โหมดการป้องกัน พิกัดการคายประจุ ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า และรูปแบบการต่อลงดิน

สามารถใช้ PV DC SPD กับตู้โทรคมนาคมขนาด 48V ได้หรือไม่

ไม่ควรนำมาใช้ทดแทนกันโดยตรง เนื่องจากวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แรงดันสูงและบัส DC ของระบบโทรคมนาคมแรงดันต่ำมีสภาวะของระบบที่แตกต่างกัน

RJ45 SPD ทุกรุ่นรองรับ PoE และ Gigabit Ethernet หรือไม่

ไม่รองรับ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดด้านอัตราการรับส่งข้อมูล, รูปแบบการจ่ายไฟ PoE, คู่สายที่จ่ายไฟ, กระแสไฟฟ้า, ประเภทของสายเคเบิล, การป้องกันสัญญาณรบกวน และค่าการสูญเสียจากการแทรกสัญญาณ (insertion loss)

ตู้มาตรฐาน IP65 สามารถป้องกันการเกิดหยดน้ำภายในได้หรือไม่

ไม่ได้ การจำแนกประเภท IP ครอบคลุมเฉพาะเงื่อนไขการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตู้เท่านั้น การเกิดหยดน้ำภายในยังคงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลง

การแจ้งเตือนระยะไกลมีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ในตู้โทรคมนาคมภายนอกอาคารหรือไม่

มีประโยชน์สำหรับตู้ที่ติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีผู้ดูแล โดยหน้าสัมผัสแบบไร้ศักย์ไฟฟ้า (potential-free contact) สามารถรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะไปยังระบบ NMS, PLC, RTU หรือตัวควบคุมการแจ้งเตือนได้

เหตุใดตัวนำสายดินของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จึงควรมีความยาวสั้น?

กระแสไฟกระชากที่รวดเร็วสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินผ่านค่าความเหนี่ยวนำของตัวนำที่มีความยาว การเดินสายที่สั้นและตรงจะช่วยลดแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่จำเป็นได้

ผู้ผลิตตู้ OEM ควรส่งข้อมูลใดบ้างก่อนขอใบเสนอราคา?

โปรดส่งแบบไฟฟ้า, ข้อมูลอินพุต AC, แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด, ผังการต่อสายดิน, ข้อกำหนดด้าน Ethernet และ PoE, รายการสัญญาณ, ตรรกะการแจ้งเตือนระยะไกล, พื้นที่ทางกล, สภาพแวดล้อม, เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจำนวนที่ต้องการ

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้

มาตรฐานและกรอบอ้างอิงทางเทคนิค

  1. IEC 61643-11:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสสลับ: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ สิ่งพิมพ์ IEC
  2. IEC 61643-41:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสตรง: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ สิ่งพิมพ์ IEC
  3. IEC 61643-21:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ รวมถึงเครือข่ายที่มีการจ่ายไฟในสายเดียวกัน เช่น Power over Ethernet สิ่งพิมพ์ IEC
  4. IEC 61643-22:2015 — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ สิ่งพิมพ์ IEC
  5. ITU-T K.56:2021 — การป้องกันสถานีฐานวิทยุจากฟ้าผ่า ข้อแนะนำ ITU-T
  6. ITU-T K.112:2021 — การป้องกันฟ้าผ่า การต่อลงดิน และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า: ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับสถานีฐานวิทยุ ข้อแนะนำ ITU-T
  7. IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 — ระดับการป้องกันโดยเปลือกหุ้ม (รหัส IP) สิ่งพิมพ์ IEC
  8. IEC 61643-12:2020 — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ สิ่งพิมพ์ IEC
  9. IEC 62305-4:2024 — การป้องกันฟ้าผ่า: ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง สิ่งพิมพ์ IEC
หน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับการคัดเลือกทางวิศวกรรมแบบ B2B เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการประเมินความเสี่ยงจากฟ้าผ่าเฉพาะโครงการ การออกแบบทางไฟฟ้า คำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือข้อกำหนดในการติดตั้งในพื้นที่ได้ การคัดเลือก SPD การเดินสายไฟ การป้องกันสำรอง การต่อลงดิน และการอนุมัติขั้นสุดท้าย จะต้องได้รับการยืนยันให้สอดคล้องกับการออกแบบตู้ควบคุมจริงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
โพสต์ก่อนหน้า.
รายการตรวจสอบการบำรุงรักษา SPD สำหรับทีมซ่อมบำรุงและผู้ประกอบตู้
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับตู้เครือข่าย สำหรับไฟ AC, RJ45 และ PoE
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