คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟสนามบิน: การปกป้องระบบไฟรันเวย์ ทางขับ และลานบิน

สารบัญ

ระบบไฟสนามบินภาคพื้นดิน (AGL) รวมถึงไฟรันเวย์ ไฟทางขับ และวงจรไฟนำร่อน ทำงานครอบคลุมพื้นที่กลางแจ้งที่เปิดโล่ง มีแนวสายเคเบิลยาวและอุปกรณ์ภาคสนามที่กระจายตัว คุณลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายด้านการป้องกันไฟกระชากซึ่งแตกต่างจากระบบไฟภายในอาคารทั่วไป.

คู่มือนี้อธิบายการป้องกันไฟกระชากของระบบไฟสนามบินในมุมมองด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อ: จุดใดที่ความเสี่ยงจากไฟกระชากสามารถเข้าสู่ระบบได้ ควรประเมินจุดป้องกันใดบ้าง และต้องยืนยันข้อมูลโครงการใดก่อนที่จะอนุมัติการกำหนดค่า SPD.

คำตอบสั้น: ควรป้องกันระบบไฟสนามบินจากไฟกระชากอย่างไร?

การป้องกันไฟกระชากของระบบไฟสนามบินควรประเมินเป็นระบบที่ประสานกัน ไม่ใช่เป็น SPD เดียวที่ติดตั้งเพียงจุดเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรม อาจต้องพิจารณาการป้องกันที่ระบบจ่ายไฟขาเข้า อุปกรณ์ควบคุมไฟ วงจรภาคสนาม และอินเทอร์เฟซการตรวจสอบหรือการสื่อสาร การจัดวางขั้นสุดท้ายต้องตรวจสอบกับแบบไฟฟ้าจริง ระบบ earthing และ bonding ข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ.[1][2]

พื้นที่การป้องกันความเสี่ยงหลักจากไฟกระชากสิ่งที่ต้องยืนยัน
ตู้เมนจ่ายไฟแรงดันเกินชั่วขณะที่เข้ามาทางแหล่งจ่ายไฟแรงดันของระบบ รูปแบบ earthing และการประสานงาน SPD ที่จำเป็น
การควบคุมแสงสว่าง / พื้นที่ CCRการสัมผัสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุม และอุปกรณ์ตรวจสอบสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์และข้อกำหนดของผู้ผลิต
วงจรไฟส่องสว่างทางวิ่งสภาวะทรานเชียนต์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายเคเบิลกลางแจ้งที่ยาวและอุปกรณ์ภาคสนามโทโพโลยีของวงจร การเดินสายเคเบิล และข้อกำหนดของอุปกรณ์ภาคสนาม
ส่วนเชื่อมต่อการตรวจสอบ / การสื่อสารสัญญาณรบกวนชั่วขณะที่เข้าสู่ผ่านสายสัญญาณหรือสายสื่อสารประเภทอินเทอร์เฟซ ลักษณะของสัญญาณ และการป้องกันสัญญาณที่เข้ากันได้

ตารางนี้ระบุพื้นที่การป้องกันที่ควรทบทวน ไม่ใช่ข้อกำหนด SPD ของสนามบินแบบสากล.

สารบัญ

อะไรทำให้การป้องกันไฟกระชากของระบบไฟสนามบินแตกต่างออกไป?

ระบบไฟส่องสว่างทางวิ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย พลังงาน ระบบควบคุม และอุปกรณ์ภาคสนามอาจแยกจากกันด้วยเส้นทางสายเคเบิลที่ยาว ขณะที่อุปกรณ์ไฟส่องสว่างสำหรับรันเวย์ ทางขับ และแนวทางเข้าทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่เปิดโล่ง.

  • เส้นทางสายเคเบิลที่ยาว: ตัวนำที่พาดผ่านสนามบินอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วขณะ.
  • อุปกรณ์ภาคสนามแบบกระจาย: ไม่สามารถประเมินการป้องกันได้เฉพาะที่ขอบเขตอาคารหรือห้องควบคุม.
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: ไดรเวอร์ LED อุปกรณ์ตรวจสอบ และอุปกรณ์ควบคุมอาจมีคุณลักษณะการทนต่อแรงดันกระชากต่างกัน.
  • อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าหลายรูปแบบ: วงจรกำลังและสายสื่อสารหรือสายตรวจสอบอาจต้องใช้แนวทางการป้องกันที่แตกต่างกัน.
  • การอนุมัติสำหรับโครงการเฉพาะ: โครงการในสนามบินอาจกำหนดข้อกำหนดด้านอุปกรณ์ เอกสาร และการติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารข้อมูล SPD ทั่วไป.[3][4]

ด้วยเหตุนี้ คำถามเชิงวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์จึงไม่ใช่เพียงว่า “ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชนิดใดสำหรับสนามบิน?” แต่คือ “ทรานเชียนต์สามารถเข้ามาในระบบ AGL เฉพาะนี้ได้ที่จุดใด และที่ขอบเขตแต่ละจุดต้องปกป้องอุปกรณ์ใด?”

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟสนามบิน

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากของระบบไฟสนามบิน แสดงการกระจายกำลังไฟฟ้า ตู้ควบคุม CCR ระบบไฟสนาม และจุดป้องกันสัญญาณ
ตัวอย่างมุมมองระดับระบบของจุดป้องกันที่อาจต้องประเมินในโครงการระบบไฟส่องสว่างสนามบิน.

การออกแบบที่ประสานกันเริ่มจากการติดตามเส้นทางที่เป็นไปได้ของไฟกระชากผ่านระบบ เส้นทางหนึ่งคือไฟฟ้าขาเข้า แต่ก็อาจไม่ใช่เพียงเส้นทางเดียว วงจรภาคสนามที่ยาวและอินเทอร์เฟซการสื่อสารภายนอกสามารถสร้างจุดที่เสี่ยงเพิ่มเติมได้.

IEC 62305 ครอบคลุมการป้องกันฟ้าผ่าและการลดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่า ขณะที่ชุด IEC 61643 ครอบคลุมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับการใช้งานด้านกำลังไฟฟ้าและสัญญาณแรงดันต่ำที่เกี่ยวข้อง.[1][2]

ควรประเมินการป้องกัน SPD ที่จุดใด?

1. การจ่ายไฟหลัก

จุดจ่ายไฟขาเข้าเป็นขอบเขตการป้องกันที่สำคัญ เนื่องจากแรงดันเกินชั่วขณะสามารถเข้าสู่ระบบผ่านแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ การกำหนดค่าของ SPD ไม่สามารถเลือกได้จากคำว่า “ไฟสนามบิน” เพียงอย่างเดียว.

วิศวกรควรยืนยันก่อนว่าแรงดันของระบบจริง การกำหนดค่าเครือข่าย รูปแบบการต่อลงดิน สภาพแวดล้อมไฟกระชากที่คาดหมาย และการประสานงานที่จำเป็นกับการป้องกันด้านต้นทางและปลายทาง.

ความหมายเชิงวิศวกรรม: อย่ากำหนด SPD โดยอ้างอิงเพียงกระแสคายประจุพิกัดหรือกระแสคายประจุสูงสุดเท่านั้น ความเข้ากันได้ของแรงดัน ระดับการป้องกัน ประเภทของ SPD โหมดการป้องกัน และการประสานงานกับการติดตั้งก็มีความสำคัญเช่นกัน.[2]

2. ตู้ควบคุมไฟส่องสว่าง

พื้นที่ควบคุมระบบไฟส่องสว่างสนามบินอาจประกอบด้วยตัวควบคุม อุปกรณ์สวิตชิ่ง โมดูลตรวจสอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้ควรประเมินตามสถาปัตยกรรมของตู้และส่วนเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง.

หากทั้งสายไฟและสายสื่อสารออกจากหรือเข้าสู่ตู้ ผู้ออกแบบควรตรวจสอบทั้งสองเส้นทาง แทนที่จะสันนิษฐานว่า SPD สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะป้องกันอินเทอร์เฟซสัญญาณด้วย.

3. Constant Current Regulator (CCR) และวงจรไฟส่องสว่างแบบอนุกรม

Constant Current Regulators ถูกใช้ในระบบไฟส่องสว่างภาคพื้นดินของสนามบินจำนวนมากเพื่อจ่ายไฟให้วงจรไฟส่องสว่างแบบอนุกรม นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญจากระบบไฟอาคารทั่วไปที่ต่อแบบขนาน.

ไม่ควรสันนิษฐานโดยอัตโนมัติว่า SPD ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แรงดันต่ำมาตรฐานจะเหมาะสำหรับทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับ CCR หรือวงจรอนุกรมของมัน ต้องทบทวนโทโพโลยีของวงจร การออกแบบของเรกูเลเตอร์ แรงดันใช้งาน การจัดวางฉนวน และคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนกำหนดอุปกรณ์ป้องกัน.

อย่าถือว่าเอาต์พุตของ CCR เป็นวงจรของแผงจ่ายไฟทั่วไป.

สถาปัตยกรรมระบบไฟส่องสว่างสนามบินแตกต่างกันไปตามระบบและผู้ผลิต การป้องกันบนหรือรอบอุปกรณ์ CCR และวงจรอนุกรมต้องยืนยันโดยใช้เอกสารของอุปกรณ์และแบบออกแบบของโครงการ บทความนี้ไม่ได้กำหนดการเชื่อมต่อ SPD แบบสากลสำหรับเอาต์พุตของ CCR.

4. วงจรภาคสนามของไฟทางวิ่ง ทางขับ และไฟนำเข้าทางวิ่ง

วงจรภาคสนามสามารถขยายครอบคลุมพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่ ดังนั้นไฟขอบทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟนำเข้าทางวิ่ง และอุปกรณ์ภาคสนามที่เกี่ยวข้องอาจอยู่ห่างจากอุปกรณ์จ่ายไฟและควบคุมหลัก.

ความจำเป็นในการเพิ่มการป้องกันใกล้อุปกรณ์ภาคสนามขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจร แนวเดินสาย ความสามารถทนต่อแรงดันกระชากของอุปกรณ์ การจัดการบอนด์ดิ้ง และข้อกำหนดของผู้ผลิต จุดป้องกันที่เหมาะสมสำหรับสถาปัตยกรรม AGL แบบหนึ่งไม่ควรถูกนำไปใช้กับอีกแบบโดยอัตโนมัติ.

5. สายตรวจสอบและสายสื่อสาร

ระบบตรวจสอบและควบคุมอาจใช้อินเทอร์เฟซที่มีลักษณะทางไฟฟ้าแตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟ หากสายสื่อสารพาดผ่านระหว่างพื้นที่ที่เปิดรับหรือโซนอุปกรณ์ ควรประเมินการรับแรงดันชั่วขณะของสายแยกต่างหาก.

SPD สำหรับสัญญาณต้องเข้ากันได้กับอินเทอร์เฟซจริง พารามิเตอร์สำคัญอาจรวมถึงแรงดันใช้งาน ชนิดสัญญาณ ลักษณะการส่งผ่าน วิธีเชื่อมต่อ และระดับการป้องกันที่อุปกรณ์ยอมรับได้.[2]

ตำแหน่งการติดตั้ง SPD สำหรับระบบไฟสนามบิน

การเปรียบเทียบจุดติดตั้ง SPD ของระบบไฟสนามบินสำหรับการจ่ายไฟหลัก ตู้ควบคุม และวงจรไฟสนาม
พื้นที่ของระบบแต่ละส่วนป้องกันอุปกรณ์ต่างกัน และควรทบทวนเป็นขอบเขตการป้องกันแยกกัน.
พื้นที่ระบบวัตถุประสงค์การป้องกันการยืนยันโครงการ
จุดรับไฟเข้าจำกัดความเค้นจากแรงดันชั่วขณะที่เข้ามา ก่อนที่จะแพร่กระจายลึกเข้าไปในระบบติดตั้งลักษณะของแหล่งจ่าย การต่อลงดิน และการออกแบบการป้องกันต้นทาง
พื้นที่ควบคุม / CCRปกป้องอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์จ่ายไฟที่มีความไวต่อสัญญาณรบกวน ณ จุดเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบจากผู้ผลิต CCR และระบบควบคุม
อุปกรณ์ภาคสนามจัดการความเสี่ยงการรับแรงดันเกินที่เกี่ยวข้องกับวงจรภายนอกที่ยาวและอุปกรณ์ในพื้นที่โทโพโลยีของวงจร การบอนดิ้ง ข้อกำหนดของตู้ครอบและอุปกรณ์
อินเทอร์เฟซสัญญาณจำกัดความเครียดชั่วขณะบนการเชื่อมต่อสำหรับการตรวจสอบหรือการสื่อสารแรงดันสัญญาณ ชนิดอินเทอร์เฟซ และข้อกำหนดด้านการส่งสัญญาณ

อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ขอบเขตการป้องกันหนึ่งจุดไม่ได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องประเมินเส้นทางแรงดันกระชากอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ.

การต่อลงดิน การบอนดิ้ง และความยาวของการเชื่อมต่อมีความสำคัญ

ประสิทธิภาพของ SPD ขึ้นอยู่กับการติดตั้งรอบอุปกรณ์ รวมถึงค่าพิกัดของ SPD เองด้วย ดังนั้น หลักการป้องกันฟ้าผ่าจึงรวมถึงการต่อลงดิน การบอนดิ้งศักย์เท่ากัน และการป้องกันแรงดันกระชากแบบประสานงาน มากกว่าการมองว่า SPD เป็นชิ้นส่วนที่แยกเดี่ยว.[1]

ระหว่างการทบทวนโครงการ ให้ยืนยัน:

  • รูปแบบการต่อลงดินและการบอนดิ้งที่ใช้โดยระบบไฟส่องสว่างสนามบิน.
  • โหมดการป้องกันของ SPD และวิธีการเชื่อมต่อที่ตั้งใจใช้.
  • เส้นทางตัวนำระหว่าง SPD และอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน.
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการบอนดิ้งของอาคาร ตู้ครอบ และอุปกรณ์ภาคสนาม.
  • กฎการติดตั้งใด ๆ ที่ระบุโดย SPD อุปกรณ์ AGL หรือผู้ออกแบบโครงการ.

ค่าพิกัด SPD จากห้องปฏิบัติการไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันการป้องกันภาคสนามที่เหมือนกันทุกประการเมื่อเงื่อนไขการติดตั้งแตกต่างกัน.

ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและตู้หุ้มอุปกรณ์

อุปกรณ์สนามบินอาจสัมผัสกับความชื้น ฝุ่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมกลางแจ้งอื่น ๆ เมื่อมีการติดตั้ง SPD ภายนอกตู้ภายในที่มีการป้องกัน ชุดประกอบและตู้ครอบทั้งหมดต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการติดตั้งนั้น.

อย่าคิดว่าค่าระดับ IP ของโคมไฟสนามบินจะใช้กับการติดตั้ง SPD แยกต่างหากโดยอัตโนมัติ ควรตรวจสอบการป้องกันของตู้ครอบ ช่วงอุณหภูมิ การจัดวางขั้วต่อ และการเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษาสำหรับการติดตั้งจริง.

การตรวจสอบสถานะและการบำรุงรักษา SPD

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไม่ใช่อุปกรณ์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง ทีมโครงการควรกำหนดวิธีตรวจสอบสภาพของ SPD และวิธีระบุอุปกรณ์ที่ขัดข้องหรือหมดอายุการใช้งาน.

ขึ้นอยู่กับระบบ ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์อาจรวมถึงการแสดงสถานะภายในพื้นที่ โมดูลที่เปลี่ยนได้ หรือหน้าสัมผัสสัญญาณระยะไกล การที่ฟังก์ชันเหล่านี้จำเป็นหรือไม่เป็นการตัดสินใจของโครงการ และควรยืนยันก่อนจัดซื้อ.

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: หากทีมบำรุงรักษาสนามบินต้องการการตรวจสอบสถานะระยะไกล ให้ยืนยันข้อกำหนดนั้นก่อนกำหนดรุ่นของ SPD อย่าคิดว่า SPD ทุกตัวจะมีหน้าสัมผัสระยะไกล.

ขั้นตอนการเลือก SPD สำหรับระบบไฟสนามบิน

ขั้นตอนการเลือก SPD สำหรับระบบไฟสนามบิน ตั้งแต่ข้อกำหนดของโครงการและสถาปัตยกรรมระบบไปจนถึงการอนุมัติทางเทคนิค
การเลือกควรเริ่มจากโครงสร้างของโครงการและระบบก่อน จากนั้นจึงไปที่การกำหนดค่าของ SPD และการตรวจเอกสาร.

สำหรับโครงการสนามบิน การเริ่มจากแค็ตตาล็อก SPD มักเป็นลำดับที่ไม่ถูกต้อง ให้เริ่มจากสถาปัตยกรรมทางไฟฟ้าและเอกสารโครงการ ระบุขอบเขตการป้องกัน แล้วจึงเลือกและตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็น ณ ขอบเขตเหล่านั้น.

ต้องยืนยันมาตรฐานโครงการและการอนุมัติแยกต่างหาก

โครงการระบบไฟสนามบินอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหลายชั้น มาตรฐาน IEC กำหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าและ SPD ส่วนหน่วยงานการบินและข้อกำหนดเฉพาะโครงการกำกับดูแลอุปกรณ์ไฟสนามบินและข้อกำหนดการรับมอบงานของโครงการ.[1][2][3][4]

ภาคผนวก 14 ของ ICAO ครอบคลุมข้อกำหนดของสนามบิน และ FAA ของสหรัฐฯ เผยแพร่อุปกรณ์ไฟสนามบินและเอกสารแนวทาง รวมถึงเอกสารในชุด AC 150/5345.[3][4] เอกสารด้านการบินเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อกำหนดสเปกของรุ่น SPD แบบสากล.

ขอบเขตโครงการที่สำคัญ

อย่าอ้างว่า SPD แบบใช้งานทั่วไปจะทำให้การติดตั้งระบบไฟสนามบินเป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ก่อนการอนุมัติ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของหน่วยงานสนามบินที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเฉพาะโครงการ เอกสารของผู้ผลิต AGL มาตรฐาน SPD และขอบเขตการรับรองสำหรับรุ่นจริงที่เสนอ.

ก่อนสั่งซื้อ: รายการตรวจสอบ SPD สำหรับระบบไฟสนามบิน

ส่งรายละเอียดเหล่านี้ก่อนขอคำแนะนำเรื่องรุ่น:
  • ประเทศและข้อกำหนดเฉพาะของสนามบินหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง.
  • แรงดันระบบ ความถี่ และข้อมูล AC/DC.
  • แผนภาพเส้นเดียวหรือสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.
  • การจัดวางระบบสายดินและการบอนดิ้งให้อุปกรณ์มีศักย์เท่ากัน.
  • ตำแหน่งการป้องกัน: ระบบจ่ายไฟขาเข้า ตู้ควบคุม วงจรภาคสนาม หรืออินเทอร์เฟซสัญญาณ.
  • ผู้ผลิต CCR รุ่น และข้อมูลอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม.
  • การใช้งานวงจร AGL สำหรับรันเวย์ ทางขับ ทางวิ่งเข้าหา หรือวงจรอื่น.
  • รายละเอียดอินเทอร์เฟซสัญญาณหรือการสื่อสาร หากจำเป็นต้องมีการป้องกัน.
  • ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมและตู้หุ้มอุปกรณ์.
  • มาตรฐาน SPD ที่ต้องการ ใบรับรอง เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารผลการทดสอบ.
  • ข้อกำหนดการแสดงสถานะหรือสัญญาณระยะไกล.
  • ปริมาณ และข้อกำหนด OEM/ตราสินค้าภายใต้ฉลากส่วนตัวตามความเหมาะสม.

LEEYEE สนับสนุนการประเมิน SPD สำหรับระบบไฟสนามบินอย่างไร

LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำเฉพาะทาง CNSPD เป็นแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อทางเทคนิคทั่วโลก.

สำหรับการใช้งานไฟส่องสว่างสนามบิน LEEYEE สามารถสนับสนุนการตรวจสอบพารามิเตอร์ SPD เอกสารประกอบรุ่น และการหารือเกี่ยวกับการกำหนดค่า OEM ภายในขอบเขตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ความเหมาะสมสำหรับสนามบินยังคงต้องได้รับการยืนยันตามสถาปัตยกรรมไฟฟ้าจริง เอกสารอุปกรณ์ และข้อกำหนดการอนุมัติโครงการ.

ต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบการกำหนดค่า SPD สำหรับระบบไฟส่องสว่างสนามบินหรือไม่

โปรดส่งค่าแรงดันระบบ แผนผังวงจรที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งติดตั้ง และข้อกำหนดของโครงการ ข้อมูลนี้จะเพียงพอให้ทีมเทคนิคตรวจสอบว่า การกำหนดค่า SPD ที่มีอยู่นั้นเหมาะสมสำหรับการประเมินโครงการเพิ่มเติมหรือไม่.

ขอคำแนะนำรุ่น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันไฟกระชากของระบบไฟสนามบิน

SPD หนึ่งชุดสามารถป้องกันระบบไฟส่องสว่างสนามบินทั้งหมดได้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ระบบไฟส่องสว่างสนามบินอาจมีเส้นทางที่ไฟกระชากเข้าสู่ระบบและขอบเขตการป้องกันหลายจุด ควรประเมินไฟฟ้าขาเข้า วงจรภาคสนาม และอินเทอร์เฟซการสื่อสารตามสถาปัตยกรรมจริง ไม่ใช่สมมติว่า SPD หนึ่งชุดจะป้องกันทั้งระบบได้.

ควรพิจารณาการป้องกันไฟกระชากที่ใดสำหรับไฟรันเวย์

การตรวจสอบสามารถครอบคลุมระบบจ่ายไฟขาเข้า อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง วงจรภาคสนามที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เฟซการสื่อสาร ตำแหน่งที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของไฟรันเวย์ การเดินสายเคเบิล ลักษณะของอุปกรณ์ และข้อกำหนดของโครงการ.

สามารถติดตั้ง SPD กระแสสลับ (AC) แบบทั่วไปโดยตรงที่เอาต์พุตของ CCR ได้หรือไม่?

ไม่ควรสรุปเช่นนั้น วงจรอนุกรมระบบไฟสนามบินที่ป้อนจาก CCR ไม่ใช่วงจรไฟฟ้าแบบขนานแรงดันต่ำทั่วไป ต้องตรวจสอบการออกแบบ CCR ลักษณะของวงจร และคำแนะนำของผู้ผลิตก่อนกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่จุดเชื่อมต่อนั้น.

ค่าพิกัดกระแสกระชากที่สูงกว่าจะหมายถึงการป้องกันระบบไฟสนามบินที่ดีกว่าเสมอหรือไม่?

ไม่ใช่ ความสามารถในการทนกระแสกระชากเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัย ความเข้ากันได้ของแรงดัน ระดับการป้องกัน ประเภทของ SPD ตำแหน่งติดตั้ง การกราวด์และการบอนดิ้ง การประสานงาน และข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน ล้วนมีผลต่อการเลือกสุดท้าย.

สายสัญญาณต้องใช้ SPD ที่แตกต่างจากสายกำลังไฟฟ้าหรือไม่?

บ่อยครั้งที่ต้องใช้ สายกำลังไฟฟ้าและอินเทอร์เฟซสัญญาณมีลักษณะทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน SPD สำหรับสัญญาณต้องเลือกให้สอดคล้องกับแรงดันของอินเทอร์เฟซจริง ลักษณะสัญญาณ วิธีการเชื่อมต่อ และข้อกำหนดของอุปกรณ์.

SPD ที่เป็นไปตาม IEC ได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการสนามบินโดยอัตโนมัติหรือไม่?

ไม่ การเป็นไปตามมาตรฐาน SPD ที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการเท่านั้น ข้อกำหนดของหน่วยงานสนามบิน ข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ ข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ ขอบเขตของใบรับรอง และการออกแบบการติดตั้งอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม.

เอกสารอ้างอิง

  1. International Electrotechnical Commission (IEC), ชุดมาตรฐาน IEC 62305, การป้องกันฟ้าผ่า.
  2. International Electrotechnical Commission (IEC), ชุดมาตรฐาน IEC 61643, มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ครอบคลุมการใช้งานด้านกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำและการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้อง.
  3. International Civil Aviation Organization (ICAO), ภาคผนวก 14 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, สนามบิน.
  4. Federal Aviation Administration (FAA), โครงการรับรองอุปกรณ์ไฟสนามบิน และเอกสาร Advisory Circulars ชุด AC 150/5345 ที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ไฟสนามบิน.
โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันการรบกวนของแผงควบคุมเครน: การเลือก SPD สำหรับเครนเหนือศีรษะและระบบยก.
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