คู่มือการป้องกันการไหลเกินระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับพลังงาน, ลูป และการสื่อสาร

สารบัญ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ AC วงจรจ่ายไฟแรงดันต่ำ วงจรแจ้งเหตุที่มีการกำกับดูแล อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และอุปกรณ์ภาคสนามระยะไกล ไฟกระชากสามารถเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมได้ผ่านเส้นทางตัวนำที่เปิดเผยใดๆ.

คู่มือนี้อธิบายวิธีตรวจสอบการป้องกันไฟกระชากของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยไม่กระทบต่อการสื่อสารของสัญญาณเตือน การกำกับดูแลสาย หรือการรับรองอุปกรณ์ คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บูรณาการระบบ ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ผู้ผลิตแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทีมบำรุงรักษา และผู้ซื้อ B2B ที่กำลังเตรียมคำขอสอบถามเกี่ยวกับ SPD.

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อาจต้องมีการป้องกันไฟกระชากทั้งที่แหล่งจ่ายไฟของแผงควบคุมและวงจรแรงดันต่ำที่สัมผัสกับภายนอก. การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับมาตรฐานไฟฟ้าและอัคคีภัยที่นำมาใช้ในท้องถิ่น คำแนะนำของผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเปิดรับต่อสายเคเบิล ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า และข้อกำหนดการอนุมัติของโครงการ.

SPD แบบ AC ช่วยป้องกันเส้นทางไฟขาเข้า ไม่ได้ป้องกันวงจรเสริม 24V, SLC, IDC, NAC, RS485, Ethernet หรือการเชื่อมต่อโลหะภาคสนามอื่นโดยอัตโนมัติ.

สำหรับวงจรแจ้งเตือนและสื่อสาร แรงดันพิกัดเป็นเพียงหนึ่งในพารามิเตอร์สำหรับการเลือก SPD เท่านั้น SPD ต้องเข้ากันได้กับกระแสของวงจร ความต้านทานอนุกรม ความจุ คุณลักษณะของสัญญาณ วิธีการเฝ้าระวัง รูปแบบการต่อลงดิน และการรับรองที่กำหนดด้วย.

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงแหล่งจ่ายไฟ AC วงจร 24V สายวงจรแจ้งเหตุ ลูปสัญญาณ สายสื่อสาร อุปกรณ์ภายนอกอาคาร และจุดติดตั้ง SPD
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อาจรับแรงดันกระชากผ่านวงจรไฟฟ้า วงจรแจ้งเตือน วงจรสื่อสาร และวงจรโลหะภายนอก แต่ละอินเทอร์เฟซที่สัมผัสกับภายนอกต้องได้รับการพิจารณาแยกกัน.

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกระบบจำเป็นต้องมี SPD หรือไม่?

ไม่มีข้อกำหนดสากลข้อเดียวที่ทำให้รูปแบบการจัดวาง SPD เดียวกันเป็นข้อบังคับสำหรับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทุกระบบ.

ข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ในกรณีที่มีการนำฉบับปี 2023 ของ U.S. National Electrical Code มาใช้และมีผลบังคับใช้ มาตรา 760.33 กำหนดให้ต้องมี SPD ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ติดตั้งที่ด้านจ่ายไฟก่อนเข้าสู่แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้.[4] การนำไปใช้ในท้องถิ่น การแก้ไขเพิ่มเติม และการตีความยังคงต้องได้รับการยืนยัน.

ข้อกำหนดฝั่งแหล่งจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแหล่งจ่ายไฟของตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่ได้ยืนยันว่า SPD สำหรับไฟฟ้าหนึ่งตัวจะปกป้องทุกวงจรสัญญาณ วงจรแจ้งเตือน หรือวงจรสื่อสารที่เชื่อมต่อกับตู้ได้.

โดยทั่วไป โครงการที่อ้างอิง IEC จะประเมินการป้องกันไฟกระชากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันฟ้าผ่า ระบบบอนดิ้งศักย์เท่ากัน การเดินสายเคเบิล ขอบเขตของโซนที่ได้รับการป้องกัน และ SPD ที่ประสานงานกันในภาพรวมที่กว้างกว่า.[1]

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: ยืนยันข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟก่อน จากนั้นระบุสายเคเบิลโลหะทุกเส้นที่เข้ามาจากพื้นที่ที่เปิดรับ อีกตู้หนึ่ง อาคารอื่น หรือบริการสื่อสารภายนอก.

แรงดันเกินสามารถเข้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่จุดใดบ้าง?

ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลายระบบ การเชื่อมต่อแต่ละจุดอาจกลายเป็นเส้นทางของไฟกระชากแยกต่างหาก.

อินพุตไฟฟ้า AC ไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่าและสวิตชิงทรานเชียนต์สามารถเดินทางผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในอาคารไปยังตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้.
วงจรจ่ายไฟ 24V แหล่งจ่ายไฟระยะไกล โมดูลควบคุม อุปกรณ์เสียงเตือน และอุปกรณ์ภายนอกอาคารอาจทำให้ตู้ได้รับผลกระทบจากไฟกระชากที่ถูกนำเข้ามาโดยสายเคเบิลภาคสนามที่ยาว.
SLC หรือวงจรลูปสัญญาณแจ้งเหตุเตือน วงจรสายสัญญาณแบบระบุที่อยู่สามารถนำทั้งการสื่อสารและกำลังไฟฟ้าปฏิบัติการไปบนตัวนำชุดเดียวกันได้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่เชื่อมต่อจะต้องคงไว้ซึ่งการทำงานทั้งสองนี้.
IDC และ NAC วงจรอุปกรณ์เริ่มเหตุและวงจรอุปกรณ์แจ้งเตือนอาจได้รับการเฝ้าระวังการเปิดวงจร การลัดวงจร ความขัดข้องลงดิน หรือภาระโหลดผิดปกติ.
RS485 หรือ Ethernet แผงควบคุมระยะไกล ระบบบริหารอาคาร อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่าย สร้างเส้นทางนำไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม.
สายเคเบิลภายนอกอาคารหรือระหว่างอาคาร อุปกรณ์บนดาดฟ้า ห้องปั๊ม ป้อมยาม อาคารแยก และสายเคเบิลภายนอกที่ยาว มักมีการสัมผัสฟ้าผ่ามากกว่า และอาจเกิดความแตกต่างของศักย์ดินได้.

ดังนั้น แนวคิดการป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จึงถือว่าจุดรับกำลังไฟ อินพุตของลูปตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือน ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เฟซภายนอก เป็นจุดป้องกันแยกกัน แทนที่จะเป็นวงจรเดียวกันทั้งหมด.[6]

ควรทบทวนวงจรใดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้าง?

คอลัมน์ที่สำคัญที่สุดคือ “Compatibility focus.” ซึ่งแสดงสิ่งที่ต้องยืนยันก่อนเลือกผลิตภัณฑ์.

วงจร การสัมผัสโดยทั่วไป ประเด็นสำคัญด้านความเข้ากันได้ ความเสี่ยงหากไม่ตรงกัน
แหล่งจ่ายไฟของแผง AC เครือข่ายจ่ายไฟภายในอาคาร แรงดันไฟฟ้าของระบบ การต่อลงดิน ประเภท SPD ค่า Uc หรือ MCOV ค่า Up พิกัดกระแสลัดวงจร และการป้องกันสำรอง ความเสียหายของ SPD การประสานงานที่ไม่เหมาะสม หรือแรงดันตกค้างสูงเกินไป
แหล่งจ่ายไฟ 24V DC สายภาคสนามระยะไกล โหลดภายนอกอาคาร หรือตู้ควบคุมระยะไกล แรงดันไฟฟ้าสูงสุดตามปกติ กระแสโหลด ความต้านทานอนุกรม แรงดันตก และลักษณะการทำงานเมื่อเกิดความขัดข้อง แรงดันโหลดต่ำ, ความร้อนเกิน หรือการทำงานของ SPD ก่อนเวลาอันควร
SLC ลูปแบบระบุที่อยู่, ส่วนหลังคา หรืออุปกรณ์ภายนอก ช่วงสัญญาณ, ขั้ว, กระแสลูป, ลักษณะการสื่อสาร, ค่าความจุ และการตรวจสอบกำกับ อุปกรณ์ที่หายไป, การสื่อสารไม่เสถียร หรือมีการแสดงสภาวะขัดข้อง
IDC โซนตรวจจับแบบดั้งเดิมหรืออุปกรณ์เริ่มเหตุภายนอก แรงดันปกติ, การตรวจสอบปลายสาย, กระแสรั่ว, ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น และสถานะขัดข้อง วงจรเปิดผิดพลาด, ลัดวงจร, ขัดข้อง หรือสภาวะสัญญาณเตือน
NAC วงจรซาวน์เดอร์หรือสโตรบแบบยาว กระแสสัญญาณเตือน, ขั้ว, ความยาววงจร, ความต้านทานอนุกรม และแรงดันตก แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอที่อุปกรณ์แจ้งเตือน
RS485 หรือ Ethernet ตู้ระยะไกล, เครือข่ายภายนอก หรือลิงก์อาคาร โปรโตคอล, อัตราข้อมูล, ช่วงโหมดร่วม, การชีลด์, คอนเน็กเตอร์ และการมีอยู่ของ PoE การสูญเสียการสื่อสาร, การสูญเสียจากการแทรก หรือปัญหาการต่อลงกราวด์

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: จับคู่ SPD ให้สอดคล้องกับลักษณะของวงจรจริง ไม่ใช่เพียงกับป้ายกำกับ เช่น “24V,” “RS485” หรือ “fire alarm.”

ควรป้องกันแหล่งจ่ายไฟ AC ของแผงควบคุมอย่างไร?

ควรทบทวนแหล่งจ่ายไฟของแผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันไฟกระชาก AC แบบประสานงานของอาคาร.

SPD ด้านต้นทางสามารถลดพลังงานกระชากที่เข้าสู่ระบบผ่านเครือข่ายการจ่ายไฟ SPD ที่เหมาะสมซึ่งติดตั้งใกล้แผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มากขึ้นสามารถให้การป้องกันเพิ่มเติมได้เมื่อแบบหรือข้อกำหนดที่นำมาใช้ต้องการ.

การทบทวนโครงการควรยืนยันว่า:

  • แรงดันไฟฟ้า AC และความถี่พิกัด.
  • รูปแบบการต่อลงดิน.
  • ประเภทหรือการจำแนกของ SPD ที่ต้องการ.
  • แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด.
  • ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า.
  • กระแสลัดวงจรคาดหมายที่มีอยู่.
  • อุปกรณ์ป้องกันสำรองภายนอกที่ต้องการ.
  • ตำแหน่งติดตั้งและความยาวการเชื่อมต่อ.
  • การแสดงสถานะด้วยภาพหรือระยะไกลที่ต้องการ.
  • รายการที่ต้องมี การรับรอง และขอบเขตของรุ่นที่แน่นอนที่ต้องการ.

SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไม่ใช่ระบบป้องกันสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สมบูรณ์

SPD บนแหล่งจ่ายไฟ AC ไม่สามารถสกัดกั้นแรงดันชั่วขณะ (Transient) ที่เข้ามาผ่านวงจรสัญญาณเตือนแยกต่างหาก สายเคเบิลภาคสนาม 24V สายเคเบิลเครือข่าย หรือสายสื่อสารภายนอกได้ อินเทอร์เฟซเหล่านี้ต้องมีการพิจารณาการรับสัมผัสและความเข้ากันได้ของตนเอง.

ผู้ซื้อที่ตรวจสอบอินพุตไฟเลี้ยงของแผงควบคุมสามารถไปต่อที่ หน้าการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก LEEYEE หลังจากยืนยันแรงดันไฟฟ้าของระบบ ตำแหน่งการติดตั้ง และมาตรฐานโครงการแล้ว.

แผงควรใช้การป้องกันไฟกระชาก Type 1 หรือ Type 2 หรือไม่?

ประเภท SPD ที่ถูกต้องจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งการติดตั้งและการรับแรงกระชากที่คาดหมาย ไม่ใช่เพียงเพราะโหลดที่ได้รับการป้องกันคือแผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้.

SPD ประเภท 1 มีไว้สำหรับตำแหน่งที่อาจต้องระบายกระแสฟ้าผ่าบางส่วนได้ SPD ประเภท 2 มักใช้ภายในระบบจ่ายไฟเพื่อจำกัดแรงดันกระชากจากฟ้าผ่าเหนี่ยวนำและจากการสวิตช์ ประเภท 3 อาจใช้ใกล้อุปกรณ์ที่มีความไวมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางแบบประสานกัน.[10]

นั่นไม่ได้หมายความว่าแผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกตู้ต้องใช้ SPD ประเภท 1 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับรูปแบบการจ่ายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก SPD ต้นทาง ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า ตำแหน่งการติดตั้ง และข้อกำหนดที่ใช้อยู่ในท้องถิ่น.

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: อย่าสั่งซื้อที่ระบุเพียง “SPD สำหรับแผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้” ให้ระบุว่าอุปกรณ์ติดตั้งที่ทางเข้าบริการ แผงจ่ายไฟหลัก แผงจ่ายไฟย่อย หรือใกล้แผงควบคุม.

สำหรับคำอธิบายระดับการป้องกันโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการประสานงาน SPD ประเภท 1, ประเภท 2 และประเภท 3.

ควรป้องกันวงจรจ่ายไฟ 24V ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างไร?

สัญลักษณ์ระบุ 24V ตามค่าพิกัดไม่เพียงพอที่จะยืนยันความเหมาะสม

วงจรอาจทำงานที่แรงดันสูงกว่า 24V ระหว่างความคลาดเคลื่อนปกติของแหล่งจ่ายไฟ สภาวะการชาร์จ หรือการทำงานของระบบ แรงดันวงจรต่อเนื่องสูงสุดจริงต้องต่ำกว่าขีดจำกัดการทำงานต่อเนื่องที่ระบุของ SPD

ยืนยันแรงดันวงจรปกติสูงสุด

หากค่าเกณฑ์การทำงานของ SPD ต่ำเกินไป อุปกรณ์อาจนำกระแส เกิดกระแสรั่ว หรือเสื่อมสภาพระหว่างการใช้งานปกติ หากสูงเกินความจำเป็น อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันอาจได้รับแรงดันคงเหลือที่สูงขึ้น

ยืนยันกระแสวงจรทั้งหมด

SPD ที่ต่อแบบอนุกรมต้องรองรับกระแสปกติ กระแสเริ่มต้น และกระแสแจ้งเตือนสูงสุดที่คาดหมายบนวงจรที่ได้รับการป้องกัน

คำนวณแรงดันตกคร่อมที่เพิ่มขึ้น

สายสัญญาณสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ยาวอยู่แล้วทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมเพิ่มเติม ความต้านทานอนุกรมที่เพิ่มเข้ามาอาจลดแรงดันที่มีให้กับโมดูลระยะไกล อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง หรืออุปกรณ์กระพริบไฟ

ยืนยันลักษณะการขัดข้องที่ระบุไว้

ทีมโครงการควรทราบว่าโมดูลป้องกันที่รับโหลดเกินจะกลายเป็นวงจรเปิด วงจรลัด ตัดการเชื่อมต่อ หรือเปลี่ยนสถานะในลักษณะอื่นใด พฤติกรรมที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับวงจรที่ได้รับการป้องกันและวิธีการเฝ้าตรวจสอบของวงจรนั้น

ห้ามแก้ไขการเดินสายแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุมัติ

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายในที่เป็นลัดวงจรต่างจากวงจรภาคสนาม 24V ภายนอกที่เปิดเผย ห้ามเพิ่ม SPD เข้ากับสายแบตเตอรี่ เว้นแต่ผู้ผลิตระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และแบบระบบที่ได้รับอนุมัติจะอนุญาตให้แก้ไขโดยเฉพาะ

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับวงจร 24V ให้ระบุแรงดันใช้งานสูงสุด กระแสโหลดสูงสุด ความยาวสาย ประเภทโหลด ขนาดตัวนำ และแรงดันตกคร่อมที่อนุญาต

เหตุใด SPD จึงต้องคงความเชื่อถือได้ของสัญญาณแจ้งเหตุไว้?

วงจรสัญญาณเตือนไฟไหม้ไม่ใช่สายส่งกำลังแรงดันต่ำทั่วไป หลายวงจรถูกเฝ้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจตรวจพบตัวนำขาด วงจรลัด ความขัดข้องลงดิน อุปกรณ์แบบระบุที่อยู่ที่หายไป หรือกระแสที่ผิดปกติ SPD ที่ไม่เหมาะสมอาจเปลี่ยนค่าของวงจรที่แผงควบคุมตรวจวัดได้

SLC และลูปแบบระบุที่อยู่

SPD ต้องทนต่อแรงดันและกระแสของลูปได้ในขณะที่ยังคงรักษารูปคลื่นการสื่อสารไว้ ความจุไฟฟ้า การรั่วไหล หรืออิมพีแดนซ์ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อความเสถียรของลูป

วงจร IDC

อุปกรณ์ป้องกันต้องไม่ทำให้วงจรที่มีการเฝ้าระวังเบี่ยงออกนอกช่วงปกติที่อนุญาต หรือรบกวนการตรวจสอบแบบปลายสาย

วงจร NAC

อุปกรณ์ป้องกันต้องรองรับโหลดของระบบแจ้งเตือนโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียแรงดันที่ยอมรับไม่ได้ ณ ปลายไกลของวงจร

RS485 และบัสกรรมสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น SPD สำหรับ RS485 ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการรับรองสำหรับทุกเครือข่ายแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกรรมสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ให้ยืนยันส่วนต่อประสานทางไฟฟ้า ขีดจำกัดโหมดร่วม การจัดการชิลด์ อัตราข้อมูล และข้อจำกัดของผู้ผลิต

การสื่อสาร Ethernet และ IP

ยืนยันหมวดหมู่ Ethernet อัตราข้อมูล การจัดวางคอนเน็กเตอร์ การกำหนดค่าชิลด์ และมีการส่งกำลังไฟฟ้าไปบนสายเดียวกันหรือไม่ IEC 61643-21:2025 ครอบคลุมเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณซึ่งอาจจ่ายไฟไปบนสายเดียวกันด้วย เช่น PoE[2]

จุดเลือกที่สำคัญ

SPD สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าพิกัดได้และยังคงไม่เหมาะกับสัญญาณ ความเข้ากันได้ต้องครอบคลุมแรงดัน กระแส อิมพีแดนซ์ ความจุ ลักษณะสัญญาณ การเฝ้าระวัง และการต่อลงดิน

การเปรียบเทียบข้อกำหนดความเข้ากันได้ของ SPD สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, 24V DC, SLC, IDC, NAC, RS485 และวงจร Ethernet
อินเทอร์เฟซระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แต่ละแบบต้องมีการตรวจสอบทางไฟฟ้าและสัญญาณที่แตกต่างกัน แรงดันพิกัดเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันความเข้ากันได้

พารามิเตอร์ใดของ SPD ที่ต้องตรงกับวงจร?

IEC 61643-21 กำหนดข้อกำหนดและวิธีทดสอบสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายสัญญาณ IEC 61643-22 ให้หลักการสำหรับการเลือก การใช้งาน ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานของอุปกรณ์เหล่านี้[2][3]

สำหรับการใช้งานในอเมริกาเหนือ UL ระบุว่า UL 497B เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้กับวงจรสื่อสารข้อมูลและวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจสอบหมวดหมู่การรับรอง เครื่องหมายกำกับ และขอบเขตการติดตั้งของรุ่นที่จัดส่งมา[5]

ทีมโครงการควรดึงค่าดังกล่าวจากทั้งเอกสารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเอกสารข้อมูลจำเพาะของ SPD

พารามิเตอร์ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เหตุผลที่มีผลต่อโครงการ
Uc หรือ MCOV แรงดันสูงสุดที่อาจคงอยู่บนวงจรได้อย่างต่อเนื่อง SPD ต้องไม่ทำงานหรือเสื่อมสภาพระหว่างสภาวะปกติ
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า แรงดันตกค้างภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุ ต้องประเมินเทียบกับความสามารถในการทนต่อของอินเทอร์เฟซที่ได้รับการป้องกัน
กระแสโหลด กระแสปกติสูงสุด กระแสเริ่มต้น และกระแสสัญญาณเตือน อุปกรณ์แบบอนุกรมต้องสามารถนำกระแสของวงจรได้อย่างปลอดภัย
ความต้านทานแบบอนุกรม ความต้านทานที่เพิ่มเข้าไปในตัวนำที่ได้รับการป้องกันแต่ละเส้น ส่งผลต่อแรงดันตกคร่อมและค่าของวงจรแบบตรวจสอบ
ค่าความจุไฟฟ้าและแบนด์วิดท์ คุณลักษณะสัญญาณที่ระบุและอัตราการรับส่งข้อมูลที่รองรับ การโหลดมากเกินไปอาจทำให้การสื่อสารผิดเพี้ยนหรืออ่อนกำลังลง
โหมดการป้องกัน การจัดวางการป้องกันระหว่างสายต่อสาย ระหว่างสายต่อดิน และชิลด์ SPD ต้องรองรับเส้นทางกระชากแบบโหมดร่วมและโหมดต่างที่คาดไว้
พฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดข้อง สถานะที่ระบุหลังเกิดภาวะโอเวอร์โหลดหรือเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ผลลัพธ์ต้องเข้ากันได้กับความต่อเนื่องของวงจรและการตรวจสอบความขัดข้อง
ขอบเขตการรับรอง รุ่นที่แน่นอน ช่วงแรงดัน ประเภทวงจร และตลาดที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองสำหรับรุ่นหนึ่งไม่ได้ครอบคลุมอีกรุ่นหรือการใช้งานอื่นโดยอัตโนมัติ

ขอข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะรุ่น ไม่เพียงพอสำหรับการอนุมัติโครงการหากเป็นเพียงข้อความในแคตตาล็อกทั่วไป

LEEYEE สามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างก่อนแนะนำ SPD ที่เป็นตัวเลือก?

LEEYEE สามารถเปรียบเทียบวงจรที่ร้องขอกับข้อมูล SPD สำหรับไฟ AC, ไฟ DC, สายสัญญาณ และเครือข่ายที่มีอยู่ การตรวจสอบนี้เป็นการทบทวนพารามิเตอร์ ไม่ใช่การอนุมัติอัตโนมัติสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เวอร์ชันแรงดันสัญญาณ

ข้อมูล SPD สำหรับสัญญาณ LY10 ปัจจุบันมีเวอร์ชัน 12V, 24V และ 48V แรงดันที่เลือกต้องสอดคล้องกับช่วงแรงดันจริงของวงจร[7]

ประสิทธิภาพกระแสไฟฟ้าและแบบอนุกรม

สามารถตรวจสอบกระแสโหลดและลักษณะการแทรกเฉพาะรุ่นเทียบกับลูปหรืออินเทอร์เฟซการสื่อสารที่ต้องการได้

ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ

หน้าสำหรับ LY10 ปัจจุบันระบุอัตราการส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 10Mbps และค่า insertion loss ไม่เกิน 0.2dB สำหรับการกำหนดค่าที่ระบุ[7]

ข้อมูลเครือข่ายเฉพาะอินเทอร์เฟซ

การป้องกัน RJ45 ต้องให้สอดคล้องกับความเร็ว Ethernet หมวดหมู่สายเคเบิล คู่สายที่ป้องกัน การชิลด์ และข้อกำหนด PoE[8]

การติดตั้งและขั้วต่อ

สามารถตรวจสอบตำแหน่งบนราง DIN จำนวนตัวนำ การระบุด้านที่ได้รับการป้องกัน ขั้วต่อสายดิน และพื้นที่ภายในตู้ได้ก่อนการสุ่มตัวอย่าง

เอกสารและขีดจำกัดการอนุมัติ

ผู้ซื้อควรขอเอกสารข้อมูลจำเพาะที่แน่ชัด ข้อมูลการเดินสาย และขอบเขตใบรับรองสำหรับรุ่นที่กำลังพิจารณา

สำคัญ: ควรพิจารณา LEEYEE LY10, อุปกรณ์ป้องกัน RJ45 หรือ SPD สำหรับสัญญาณอื่น ๆ เฉพาะในฐานะตัวเลือกหลังจากตรวจสอบผู้ผลิตแผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พารามิเตอร์ของวงจร และข้อกำหนดของโครงการแล้วเท่านั้น ไม่ได้ผ่านการอนุมัติเป็นสากลสำหรับวงจร SLC, IDC, NAC หรือวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเฉพาะของผู้ผลิตทั้งหมด

ตรวจสอบ SPD สำหรับสัญญาณข้อมูล LY10 หรือ คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RJ45 หลังจากระบุอินเทอร์เฟซที่แท้จริงแล้วเท่านั้น

เหตุใดสายภายนอกอาคารและสายที่พาดข้ามอาคารจึงมีความเสี่ยงสูงกว่า?

สายเคเบิลภายนอกที่มีความยาวมากอาจได้รับแรงดันชั่วขณะเหนี่ยวนำจากกิจกรรมฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง สายโลหะระหว่างอาคารยังอาจเชื่อมต่อจุดที่มีศักย์กราวด์แตกต่างกันระหว่างเกิดสภาวะไฟกระชากได้ด้วย

ตัวอย่างที่มีการสัมผัสมากกว่า ได้แก่:

  • จุดแจ้งเหตุด้วยมือภายนอกอาคาร
  • อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์ไฟสโตรบ หรือเครื่องตรวจจับภายนอก
  • อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคา
  • ห้องปั๊มแยกอาคารหรือป้อมยาม
  • การเชื่อมโยงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระหว่างอาคารแยกกัน
  • สายเคเบิลที่เดินขนานไปกับวงจรกำลังไฟฟ้า
  • บริการสื่อสารที่เข้าสู่จากภายนอกโครงสร้างที่ได้รับการป้องกัน

IEC 62305-4 ครอบคลุมมาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง รวมถึงข้อพิจารณาด้านการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการทดสอบ[1]

สำหรับวงจรแบบครอส-บิลดิงที่เป็นโลหะ อาจพิจารณาการป้องกันได้ที่จุดเข้าสู่อาคารแต่ละจุด อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมที่สุด การจัดวางชิลด์ วิธีการบอนดิง และจุดอ้างอิงกราวด์ต้องกำหนดโดยวิศวกรรมโครงการ เนื่องจากอาคารทั้งสองอาจไม่คงอยู่ที่ศักย์ไฟฟ้าเดียวกันระหว่างเกิดแรงดันกระชาก[6]

ควรติดตั้ง SPD ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ที่ใด?

ตำแหน่งที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขอบเขตการป้องกันและวงจรที่ได้รับการป้องกัน IEC 61643-22 กล่าวถึงการเลือก SPD ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานสำหรับเครือข่ายสัญญาณ[3]

  1. ระบุจุดเข้าสู่ระบบที่มีความเสี่ยง

    ระบุตำแหน่งที่สายเคเบิลจากภายนอกหรือที่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่อาคาร ห้องที่ได้รับการป้องกัน ตู้ หรือโซนป้องกันฟ้าผ่า

  2. ติดตั้ง SPD ให้ใกล้กับขอบเขตการป้องกัน

    ช่วงของสายที่ไม่ได้รับการป้องกันและยาวเกินไปภายในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันยังคงอาจเหนี่ยวนำแรงดันกระชากไปยังอุปกรณ์ได้

  3. ทำให้เส้นทางของกระแสกระชากสั้นที่สุด

    ใช้การเชื่อมต่อที่สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ตามที่คู่มือ SPD อนุญาตและแบบแผงควบคุมที่ได้รับอนุมัติ

  4. ใช้จุดต่อยึดที่ได้รับอนุมัติ

    เชื่อมต่อ SPD เข้ากับการต่อยึดศักย์เท่ากันหรือการจัดวางสายดินเพื่อการป้องกันที่กำหนด อย่าดัดแปลงการต่อสายดินสัญญาณขึ้นเอง

  5. แยกสายเคเบิลที่ได้รับการป้องกันและที่ไม่ได้รับการป้องกันออกจากกัน

    การเดินสายทั้งสองด้านไปด้วยกันอาจทำให้พลังงานชั่วขณะถูกคัปปลิงกลับเข้าสู่ตัวนำที่ได้รับการป้องกัน คำแนะนำการใช้งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยังเน้นย้ำข้อกำหนดในการแยกนี้ด้วย[6]

  6. ตรวจสอบตัวนำที่กำหนดทั้งหมด

    ทบทวนคู่สาย ตัวนำขากลับ ชิลด์ ตัวนำไฟฟ้ากำลัง และเส้นทางการสื่อสารแบบขนาน

  7. ทดสอบฟังก์ชันของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด

    หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบสถานะปกติ สัญญาณเตือน สภาวะขัดข้อง การสื่อสาร การเฝ้าระวังความขัดข้องลงดิน โหลดการแจ้งเตือน และการรายงานจากระยะไกลตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ

  8. บันทึก SPD ในเอกสารการบำรุงรักษา

    บันทึกแบบรุ่น ตำแหน่ง วงจรที่ได้รับการป้องกัน การแสดงสถานะ และขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน

สำหรับหลักการเชื่อมต่อพลังงาน-SPD ทั่วไป โปรดดำเนินต่อไปที่ คู่มือการติดตั้ง SPD ตาม IEC 60364-5-534. ข้อกำหนดของผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยังคงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับการดัดแปลงแผงควบคุมและลูปสัญญาณ

สามารถติดตั้ง SPD ภายในตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่?

เฉพาะเมื่อผู้ผลิตแผงควบคุม การออกแบบตู้คำสั่ง SPD และเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติอนุญาตให้ติดตั้งเท่านั้น

การเพิ่มอุปกรณ์ภายในแผงควบคุมอาจส่งผลต่อพื้นที่เดินสายที่มีอยู่ ระยะห่าง การระบายความร้อน การเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา การจำกัดความเสียหายจากความขัดข้อง และการกำหนดค่าที่ได้รับอนุมัติของอุปกรณ์

อาจนิยมใช้ตู้แยกต่างหากที่อยู่ใกล้แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อไม่อนุมัติให้ติดตั้งภายใน หรือจะทำให้การบำรุงรักษาและการแยกเดินสายทำได้ยาก นี่เป็นการตัดสินใจระดับโครงการ ไม่ใช่กฎสากล

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: ก่อนยืนยันตู้ ให้ระบุพื้นที่ราง DIN ที่มีอยู่ ทิศทางทางเข้าของสาย จุดต่อสายดิน เค้าโครงเทอร์มินัล และข้อจำกัดในการติดตั้งของผู้ผลิตแผงควบคุม

SPD ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรมีการแสดงสถานะหรือไม่?

การแสดงสถานะช่วยให้ทีมบำรุงรักษาระบุได้ว่า SPD ยังพร้อมใช้งานได้อยู่หรือไม่ วิธีการที่กำหนดขึ้นอยู่กับประเภท SPD ตำแหน่งการติดตั้ง และกลยุทธ์การบำรุงรักษา

การแสดงสถานะด้วยภาพในพื้นที่

หน้าต่างแสดงสถานะหรือไฟแสดงสถานะช่วยให้ตรวจสอบได้ที่ตู้ การตีความของแต่ละสีต้องตรวจสอบจากคำแนะนำของรุ่นนั้นๆ

หน้าสัมผัสระยะไกลแบบแห้ง

SPD บางรุ่นที่เลือกได้อาจมีหน้าสัมผัส NO, NC และ COM สำหรับการเชื่อมต่อกับอินพุตมอนิเตอร์หรือสัญญาณเตือนการบำรุงรักษา[9]

โมดูลที่เปลี่ยนได้

การออกแบบแบบเสียบได้อาจช่วยให้การเปลี่ยนสะดวกขึ้น แต่ต้องมีการจัดทำเอกสารระบุโมดูลอะไหล่ที่ได้รับอนุมัติและขั้นตอนการแยกวงจร

บันทึกการตรวจสอบ

แผนการบำรุงรักษาควรกำหนดว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบ SPD รายงานความขัดข้องอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน

หน้าสัมผัสระยะไกลมาตรฐานโดยทั่วไปจะแจ้งสถานะของ SPD หรือการตัดการเชื่อมต่อภายใน โดยจะไม่บันทึกเหตุการณ์แรงดันกระชากทุกครั้งโดยอัตโนมัติ หรือยืนยันได้ว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์[9]

เมื่อจำเป็นต้องมีการมอนิเตอร์ระยะไกล ให้ทบทวน คู่มือหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกลของ SPD และยืนยันพิกัดหน้าสัมผัส ตรรกะของสถานะปกติ และการออกแบบวงจรมอนิเตอร์

อะไรอาจผิดพลาดได้หากเลือก SPD ไม่ถูกต้อง?

แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่ำเกินไป

SPD อาจนำกระแสหรือลัดรั่วระหว่างการใช้งานปกติ เสื่อมสภาพก่อนกำหนด หรือส่งผลต่อการตรวจสอบความขัดข้องลงดิน

แรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูงเกินความจำเป็น

แรงดันตกค้างที่ไปยังอินเทอร์เฟซสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาจสูงเกินความจำเป็น

พิกัดกระแสไม่เพียงพอ

อุปกรณ์แบบอนุกรมอาจร้อนเกินไป วงจรถูกตัดขาด หรือจำกัดกระแสที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนและโมดูลควบคุม

ค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นสูงเกินไป

วงจรอาจเกิดแรงดันตกมากเกินไป หรือออกนอกช่วงการเฝ้าระวังที่แผงควบคุมอนุญาต

ค่าความจุไฟฟ้าหรือแบนด์วิดท์ไม่เหมาะสม

ลูปแบบกำหนดที่อยู่หรือบัสสื่อสารอาจเกิดความขัดข้องเป็นระยะ อุปกรณ์หายไป หรือการส่งข้อมูลไม่เสถียร

โหมดการป้องกันหรือการต่อลงดินไม่ถูกต้อง

การติดตั้งอาจก่อให้เกิดการแสดงสถานะกราวด์ฟอลต์ การป้องกันโหมดร่วมที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือกระแสไหลวนที่ไม่พึงประสงค์

ไม่ได้ตรวจทบทวนสถานะความล้มเหลว

สถานะ SPD เมื่อสิ้นอายุการใช้งานอาจตัดวงจร ทำให้ตัวนำลัดวงจร หรือสร้างการแสดงสถานะความขัดข้อง ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ต้องตกลงให้ชัดเจนสำหรับวงจรเฉพาะนั้น

เอกสารไม่ได้ครอบคลุมรุ่นที่จัดส่งมา

โครงการอาจเผชิญการปฏิเสธทางเทคนิค ความล่าช้าในการอนุมัติ การแก้ไขงานใหม่ หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับประกันและความรับผิดชอบของระบบ

เวิร์กโฟลว์ยืนยันโครงการ SPD สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครอบคลุมการระบุวงจร พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ความเข้ากันได้ของสัญญาณ การเปิดรับของสายเคเบิล รหัส มาตรฐาน การรับรอง และการอนุมัติ
SPD สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการยืนยันระบบ มากกว่าการเลือกจากค่าแรงดันเพียงอย่างเดียว

โครงการควรยืนยันการกำหนดค่า SPD อย่างไร?

กระบวนการที่เชื่อถือได้ที่สุดเริ่มจากวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่ใช่จากหมายเลขแค็ตตาล็อกของ SPD

  1. ระบุประเภทของวงจร

    ยืนยันว่าเส้นทางที่ได้รับการป้องกันเป็นไฟ AC, ไฟ 24V, SLC, IDC, NAC, RS485, Ethernet หรืออินเทอร์เฟซอื่น

  2. ระบุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

    บันทึกผู้ผลิตแผงควบคุม รุ่นแผง รุ่นโมดูล และเอกสารระบบที่ได้รับอนุมัติ

  3. รวบรวมค่าทางไฟฟ้า

    ยืนยันค่าแรงดันต่อเนื่องสูงสุด กระแสปกติ กระแสสัญญาณเตือน ขั้ว และการจัดวางตัวนำ

  4. ตรวจสอบความเข้ากันได้ของสัญญาณและการมอนิเตอร์

    ยืนยันค่าความต้านทาน ความจุ คุณลักษณะข้อมูล การมอนิเตอร์ปลายสาย และการมอนิเตอร์ความขัดข้องลงดินที่อนุญาต

  5. ประเมินการสัมผัสของสายเคเบิล

    บันทึกความยาวสายเคเบิล การเดินสายภายในหรือภายนอก ส่วนที่เชื่อมระหว่างอาคาร และความสัมพันธ์กับระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร

  6. กำหนดการติดตั้งและการบอนดิ้ง

    ยืนยันขอบเขตการป้องกัน ตำแหน่งการติดตั้ง จุดบอนดิ้ง ตู้หุ้ม และการแยกระหว่างสายที่ได้รับการป้องกันและสายที่ไม่ได้รับการป้องกัน

  7. ตรวจสอบมาตรฐานและใบรับรอง.

    ตรวจสอบข้อกำหนดที่ใช้บังคับในท้องถิ่น มาตรฐาน IEC, EN หรือ UL ที่กำหนด ขอบเขตใบรับรองที่แน่นอน และข้อจำกัดของผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้.

  8. ดำเนินการอนุมัติทางเทคนิคให้เสร็จสิ้นก่อนสั่งซื้อจำนวนมาก.

    ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่น แผนผังสายไฟ ลักษณะการทำงานเมื่อขัดข้อง และตัวอย่างหรือการทดสอบการทำงานที่จำเป็น.

ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ส่งข้อมูลโครงการต่อไปนี้ให้กับผู้จัดจำหน่าย SPD:

ประเทศและสถานที่ตั้งโครงการ
กฎข้อบังคับด้านอัคคีภัยและไฟฟ้าที่ใช้บังคับ
การรับรองหรือรายการรับรองที่กำหนด
ผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
รุ่นของแผงควบคุม
รุ่นของโมดูลที่เชื่อมต่อ
ประเภทและหน้าที่ของวงจร
แรงดันไฟฟ้าปกติและสูงสุด
กระแสไฟฟ้าปกติและขณะเตือน
โปรโตคอลสัญญาณหรืออัตราข้อมูล
ค่าความต้านทานอนุกรมที่อนุญาต
จำนวนตัวนำหรือคู่สาย
การจัดวางขั้วและชีลด์
ความยาวสายเคเบิลและขนาดตัวนำ
เส้นทางภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือระหว่างอาคาร
รูปแบบการต่อลงดินและการบอนดิ้ง
การแสดงสถานะที่ต้องการแบบเฉพาะที่หรือระยะไกล
ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและขั้วต่อ
จำนวนที่สั่งซื้อ
ข้อกำหนดด้านฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ OEM

แบ่งปันรายละเอียดวงจรระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของคุณเพื่อให้ตรวจสอบ

ส่งรุ่นแผง วงจร ประเภท แรงดันไฟฟ้าสูงสุด กระแสโหลด วิธีสัญญาณ เส้นทางสายเคเบิล รูปแบบการต่อลงดิน และการรับรองที่ต้องการให้ LEEYEE จากนั้นจึงสามารถตรวจสอบการกำหนดค่า SPD ที่มีอยู่สำหรับการหารือทางเทคนิค การขอรับตัวอย่าง หรือการจัดซื้อแบบ OEM ได้

การกำหนดค่าสุดท้ายยังคงต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มาตรฐานที่บังคับใช้ในท้องถิ่น และการอนุมัติโครงการ

ขอให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ SPD

LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำโดยเฉพาะ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อย

แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ทุกชุดต้องมี SPD หรือไม่?

ไม่มีข้อกำหนดสากลข้อเดียวที่ใช้ได้กับทุกโครงการ ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่นำมาใช้ในท้องถิ่นและแบบที่ได้รับอนุมัติ เมื่อใช้ NEC ของสหรัฐฯ ปี 2023 ข้อ 760.33 กำหนดให้ต้องมี SPD ที่ได้รับการรับรองติดตั้งที่ด้านจ่ายไฟของแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ ต้องยืนยันการนำมาตรฐานไปใช้ในท้องถิ่นและข้อแก้ไขเพิ่มเติม

SPD AC เพียงตัวเดียวเพียงพอสำหรับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ทั้งหมดหรือไม่?

ไม่ เพียงปกป้องเส้นทางไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น ไฟกระชากอาจเข้ามาทางวงจร 24V, SLC, IDC, NAC, RS485, Ethernet, dialer หรือสายโลหะภายนอกอาคารได้เช่นกัน

แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ควรใช้ SPD ประเภท 1 หรือประเภท 2 หรือไม่?

ประเภทของ SPD ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง การสัมผัสฟ้าผ่า และอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง ประเภท 1 เกี่ยวข้องกับการป้องกันกระแสฟ้าผ่าที่จุดรับเข้าซึ่งมีการสัมผัสสูงกว่า โดยทั่วไปประเภท 2 ใช้ภายในระบบจ่ายไฟ ภาระของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดประเภท

สามารถติดตั้ง SPD 24V ใดๆ บนลูปแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 24V ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องยืนยันแรงดันต่อเนื่องสูงสุด กระแสโหลด ความต้านทานอนุกรม ค่าความจุ วิธีสัญญาณ วิธีตรวจสอบ โหมดการป้องกัน และพฤติกรรมเมื่อขัดข้อง

SPD สามารถทำให้เกิดการแสดงข้อขัดข้องของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่?

ได้ ความต้านทานที่มากเกินไป ค่าความจุ การรั่วไหล หรือการต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนค่าของวงจรที่แผงควบคุมเห็นได้

ควรติดตั้ง SPD สำหรับสายสัญญาณไว้ที่ใด?

โดยทั่วไปจะติดตั้งใกล้จุดที่สายซึ่งมีการสัมผัสออกจากอาคาร ห้อง หรือตู้ที่ได้รับการป้องกัน ตำแหน่งที่แน่นอนและรูปแบบการบอนด์ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของ SPD และแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับอนุมัติ

สามารถติดตั้ง SPD ภายในแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่?

ได้เฉพาะเมื่อผู้ผลิตแผง การออกแบบตู้ คำแนะนำของผลิตภัณฑ์ และเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติอนุญาตเท่านั้น มิฉะนั้นอาจต้องใช้ตู้แยกที่อยู่ใกล้เคียง

SPD ควรมีการแสดงสถานะด้วยภาพหรือสถานะระยะไกลหรือไม่?

การแสดงสถานะมีประโยชน์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาจำเป็นต้องระบุว่า SPD ถึงอายุการใช้งานแล้วหรือถูกตัดการเชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบว่าโครงการต้องการหน้าต่างแสดงสถานะภายในเครื่อง สัญญาณเตือนแบบ dry-contact โมดูลที่เปลี่ยนได้ หรือขั้นตอนการตรวจสอบที่มีการบันทึกไว้หรือไม่

สายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระหว่างอาคารจำเป็นต้องมี SPD ทั้งสองปลายหรือไม่?

การป้องกันที่จุดเข้าสู่อาคารทั้งสองด้านอาจเหมาะสมสำหรับวงจรโลหะระหว่างอาคาร จำเป็นต้องทบทวนศักย์กราวด์ที่แตกต่างกัน การชีลด์ การกำกับดูแล และการบอนด์ดิ้งก่อนที่จะอนุมัติรูปแบบการติดตั้งนี้

ควรเพิ่ม SPD ที่สายแบตเตอรี่ของแผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือไม่?

ไม่ใช่โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายในที่สั้นแตกต่างจากสาย 24V ภายนอกที่เปิดโล่ง ไม่ควรดัดแปลงวงจรแบตเตอรี่ เว้นแต่ผู้ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแบบที่ได้รับอนุมัติจะอนุญาตไว้อย่างชัดเจน

มาตรฐานใดใช้กับอุปกรณ์ป้องกันสายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้?

โครงการที่อ้างอิง IEC อาจใช้ IEC 61643-21 สำหรับข้อกำหนด SPD ของเครือข่ายสัญญาณ และ IEC 61643-22 สำหรับหลักการเลือกใช้และการประยุกต์ใช้ โครงการในอเมริกาเหนืออาจกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินตาม UL 497B ต้องยืนยันขอบเขตของรุ่นและข้อกำหนดการอนุมัติในท้องถิ่นให้แน่ชัด

การติดตั้ง SPD ทำให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่?

ไม่ใช่ การเป็นไปตามข้อกำหนดขึ้นอยู่กับระบบที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน การรับรองอุปกรณ์ การเดินสาย แหล่งจ่ายไฟ การติดตั้ง การตรวจสอบ การทดสอบ การบำรุงรักษา และการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[11]

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 62305-4:2024, การป้องกันฟ้าผ่า – ตอนที่ 4: ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-21:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ตอนที่ 21: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ – ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-22:2015, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ตอนที่ 22: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ – หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  4. สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ, NFPA 70, National Electrical Code, ฉบับปี 2023, มาตรา 760.33, การป้องกันแรงดันเกินด้านแหล่งจ่าย. ยืนยันฉบับที่โครงการในเขตอำนาจศาลได้นำมาใช้ หน้าทางการของ NFPA 70.
  5. ยูแอล โซลูชันส์, คู่มือการประยุกต์ใช้การป้องกันฟ้าผ่า, รวมถึงหมวดผลิตภัณฑ์ UL 497B สำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้กับการสื่อสารข้อมูลและวงจรสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้. คู่มืออย่างเป็นทางการของ UL Solutions.
  6. เดห์น เอสอี, การป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, เอกสารไวท์เปเปอร์ทางเทคนิคที่ครอบคลุมส่วนเชื่อมต่อของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โซนการป้องกัน สายเคเบิลระหว่างอาคาร การบอนดิ้ง และการเดินสายเคเบิลแบบมีการป้องกัน/ไม่มีการป้องกัน. เอกสารไวท์เปเปอร์ทางเทคนิค.
  7. หลี่อี้, LY10 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสัญญาณข้อมูล RS485 สำหรับราง DIN, ข้อมูลรุ่นอย่างเป็นทางการที่ครอบคลุมเวอร์ชันแรงดันไฟฟ้าที่มีให้เลือก อัตราการส่ง ค่า insertion loss และขอบเขตการใช้งาน. หน้าเพจผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการของ LEEYEE.
  8. หลี่อี้, คู่มือการเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก RJ45: Cat6, Gigabit และ PoE. คู่มือทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ LEEYEE.
  9. หลี่อี้, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อมหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกล, ครอบคลุมสถานะภาพ, หน้าสัมผัสแห้ง NO/NC/COM และขอบเขตการเฝ้าระวังการบำรุงรักษา คู่มือทางเทคนิคอย่างเป็นทางการของ LEEYEE.
  10. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-11:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ตอนที่ 11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ AC แรงดันต่ำ – ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  11. สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ, NFPA 72, รหัสการแจ้งเหตุและส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้แห่งชาติ. หน้าทางการของ NFPA 72.

มาตรฐาน ฉบับรหัส ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดของผู้ผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยืนยันฉบับปัจจุบัน การนำไปใช้ตามท้องถิ่น ขอบเขตใบรับรองที่แน่นอน และเอกสารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับอนุมัติก่อนการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ หรือจัดซื้อ

โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินแผงควบคุม HVAC สำหรับพลังงาน, 24V DC และสาย BMS
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินการเข้าถึงควบคุมสำหรับพลังงาน, ผู้อ่าน, ล็อค 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