คู่มือการป้องกันการไหลเกินแผงควบคุม HVAC สำหรับพลังงาน, 24V DC และสาย BMS

สารบัญ

การป้องกันไฟกระชากสำหรับแผงควบคุม HVAC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC หนึ่งตัวที่ทางเข้าของแผงเท่านั้น ตู้ HVAC สำหรับเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมอาจเชื่อมต่อไฟฟ้าสามเฟส, วงจรควบคุม 24V DC, VFDs, ปั๊ม, พัดลม, เซนเซอร์, แอคชูเอเตอร์, เครือข่าย RS485 และระบบบริหารอาคารที่ใช้ Ethernet ได้อีกด้วย.

การเชื่อมต่อแต่ละจุดจะสร้างเส้นทางของแรงดันกระชากที่เป็นไปได้แตกต่างกัน แนวคิดการป้องกันที่ถูกต้องเริ่มจากการระบุสายตัวนำทุกเส้นที่เข้าและออกจากตู้ จากนั้นจึงจับคู่ SPD ให้เหมาะกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตำแหน่งการติดตั้ง และระดับการสัมผัสของวงจรนั้น.

ขอบเขตของหน้า: คู่มือนี้มุ่งเน้นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับระบบ HVAC เช่น AHU, ชิลเลอร์, คูลลิงทาวเวอร์, ชุดเครื่องแบบติดหลังคา, อินเทอร์เฟซ BMS, พัดลม และปั๊ม สำหรับตู้ PLC, เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติทั่วไป ให้ใช้ คู่มือการป้องกันแรงดันกระชากสำหรับแผงควบคุมอุตสาหกรรม.

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

ควรประเมินแผงควบคุม HVAC เป็นกลุ่มของอินเทอร์เฟซแยกกันสำหรับกำลังไฟ, การควบคุม และการสื่อสาร ป้องกันแหล่งจ่าย AC ขาเข้าก่อน จากนั้นประเมินสาย 24V DC, เซนเซอร์, แอคชูเอเตอร์, RS485, Modbus, BACnet และ Ethernet ที่มีการสัมผัสโดยตรงแยกกัน.

  • แหล่งจ่าย AC ขาเข้า: ประสาน SPD ของแผงกับอุปกรณ์ป้องกันต้นทางของอาคาร.
  • การควบคุม 24V DC: ยืนยันแรงดันใช้งานสูงสุด กระแส ขั้ว และจุดอ้างอิงกราวด์.
  • I/O แบบแอนะล็อกและดิจิทัล: ตรวจสอบช่วงสัญญาณ กระแสรั่ว ความต้านทานอนุกรม และการจัดวางตัวนำ.
  • การสื่อสาร BMS: ระบุอินเทอร์เฟซทางกายภาพก่อนเลือกอุปกรณ์ป้องกัน.
  • อุปกรณ์บนดาดฟ้าหรืออุปกรณ์ระยะไกล: ประเมินจุดเข้าสาย ปลายสายทั้งสองด้าน และการบอนดิ้งแบบศักย์เท่า.

แผงควบคุม HVAC จำเป็นต้องมี SPD หรือไม่?

คำว่า “HVAC” เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่า SPD รายใดรายการหนึ่งจำเป็นหรือไม่ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบไฟฟ้าของอาคาร การสัมผัสกับทรานเชียนต์ เส้นทางเดินสาย การป้องกันต้นทาง ความไวของอุปกรณ์ และผลกระทบของการหยุดทำงานของ HVAC.

แผง HVAC สมัยใหม่ประกอบด้วยตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมด อินเทอร์เฟซการสื่อสาร และไดรฟ์ความถี่แปรผัน สัญญาณชั่วขณะซึ่งเข้าสู่ระบบผ่านสายไฟหรือสายสัญญาณภาคสนามอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้การระบายอากาศ การทำความเย็น การสูบน้ำ หรือการสื่อสารของ BMS หยุดชะงัก.

IEC 60364-4-44 กล่าวถึงการป้องกันการติดตั้งแรงดันต่ำจากความผิดปกติของแรงดันและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า IEC 60364-5-53 และ IEC 61643-12 ให้หลักการสำหรับการเลือก ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงาน SPD ในระบบพลังงานแรงดันต่ำ.[1][2][3]

ความหมายเชิงวิศวกรรม

อย่าเริ่มต้นด้วย “ฉันควรซื้อรุ่น SPD สำหรับ HVAC รุ่นใด?” ให้เริ่มด้วย “สายไฟ สายควบคุม และสายสื่อสารใดบ้างที่เชื่อมแผง HVAC นี้กับอาคารและกับอุปกรณ์ภาคสนามที่เปิดโล่ง?”

ควรตรวจสอบเส้นทางการเข้าของไฟกระชากใดบ้าง?

ตู้ควบคุมอาจมีเส้นทางที่สัญญาณกระชากเข้ามามากกว่าทางไฟเข้ากระแสสามเฟส หากละเลยอินเทอร์เฟซควบคุมหรือสื่อสารที่เปิดโล่งเพียงหนึ่งจุดโดยไม่ประเมิน อาจทำให้สัญญาณชั่วขณะไปถึงตัวควบคุมเดียวกันกับที่ SPD ฝั่ง AC มีไว้เพื่อป้องกัน.

ประเภทของวงจรมีความสำคัญมากกว่าคำอธิบายทั่วไปว่า “สาย HVAC”

เส้นทางที่อาจเป็นทางเข้า การเชื่อมต่อ HVAC ทั่วไป สิ่งที่ต้องยืนยัน ทิศทางการป้องกัน
ไฟ AC ขาเข้า แหล่งจ่ายไฟแผงแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส แรงดันไฟฟ้าของระบบ ระบบการต่อลงดิน SPD ต้นทาง ตำแหน่งของแผง และเงื่อนไขการลัดวงจร Power SPD แบบ Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2 ที่ประสานงานกัน
แหล่งจ่ายไฟ 24V DC แหล่งจ่ายไฟสำหรับ PLC, รีเลย์, แอคชูเอเตอร์ หรือ remote I/O แรงดัน DC สูงสุด กระแส ขั้วอ้างอิงร่วม และแรงดันตกคร่อมที่อนุญาต SPD สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC หรือแหล่งจ่ายไฟและสัญญาณแบบรวม
สัญญาณแอนะล็อก 0–10V, 4–20mA, ทรานสมิตเตอร์วัดความดันหรืออุณหภูมิ ช่วงสัญญาณ แรงดันลูป ความต้านทาน กระแสรั่วไหล และความแม่นยำในการวัด SPD สำหรับสัญญาณแบบกระแสรั่วต่ำที่จับคู่กับลูป
ดิจิทัล I/O สั่งเริ่ม หยุด สัญญาณเตือน สถานะ วาล์ว หรือแดมเปอร์ คอนแท็กต์แห้ง อินพุตแบบจ่ายไฟ เอาต์พุตรีเลย์ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ และคอมมอนร่วม SPD สำหรับสายควบคุมเฉพาะวงจร
การสื่อสารแบบอนุกรม RS485, Modbus RTU หรือ BACnet MS/TP จำนวนสาย, สัญญาณอ้างอิง, อัตราบอด, ค่าความจุไฟฟ้า, ชิลด์ และการปิดปลายสาย SPD สำหรับสัญญาณที่รองรับ RS485
การสื่อสารอีเทอร์เน็ต Modbus TCP, BACnet/IP หรือเกตเวย์สำหรับระบบกำกับดูแล ความเร็วเครือข่าย หมวดหมู่สาย สายต่อ ขณะกันสัญญาณรบกวน และ PoE SPD สำหรับ Ethernet หรือ PoE เมื่อระดับการสัมผัสสมควรให้ติดตั้ง
สายเคเบิลของอุปกรณ์ระยะไกล AHU บนดาดฟ้า, คอนเดนเซอร์, คูลลิงทาวเวอร์, ปั๊ม หรือเซ็นเซอร์ภายนอกอาคาร เส้นทางสายเคเบิล ขอบเขตเขตป้องกัน การบอนดิ้ง จุดอ้างอิงกราวด์ และอุปกรณ์ที่ปลายทั้งสองด้าน การป้องกันที่จุดทางเข้าที่เกี่ยวข้อง และอาจรวมถึงทั้งสองปลาย

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: แผง HVAC หนึ่งแผงอาจต้องใช้ SPD สำหรับ AC หนึ่งตัว และ SPD สำหรับ DC หรือสัญญาณหลายตัวที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถเลือกจากค่าแรงดัน จำนวนโพล หรือค่ากระแสคายประจุแบบเดียวกันได้

สถาปัตยกรรมการป้องกันไฟกระชากของแผงควบคุม HVAC สำหรับไฟฟ้า AC, 24V DC, การสื่อสาร BMS, VFD, พัดลม และปั๊ม
สถาปัตยกรรมการป้องกัน HVAC แยกกำลังไฟ AC ขาเข้า ระบบควบคุม 24V DC I/O ภาคสนาม RS485 และ Ethernet จำนวนและตำแหน่งสุดท้ายของ SPD ต้องยืนยันจากแบบโครงการ การรับสัมผัสของสายเคเบิล และรูปแบบการต่อลงดิน

ควรป้องกันวงจรไฟหลักของ HVAC อย่างไร?

แหล่งจ่ายไฟขาเข้ามักเป็นวงจรแรกที่ต้องพิจารณา การจัดประเภท SPD ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแผงภายในระบบจ่ายไฟอาคาร และระดับความเค้นจากแรงดันกระชากที่คาดไว้ ณ ตำแหน่งนั้น

โดยทั่วไปจะประเมิน SPD ประเภท 2 สำหรับแผงควบคุม HVAC ภายในอาคารที่ติดตั้งอยู่ปลายน้ำของการป้องกันระดับอาคารที่ประสานกัน อาจต้องพิจารณาการป้องกันประเภท 1 หรือประเภท 1+2 ใกล้จุดเข้าระบบบริการมากกว่า หรือในกรณีที่การออกแบบคาดว่าจะมีกระแสฟ้าผ่าบางส่วน

นี่เป็นแนวทางการเลือกที่ขึ้นอยู่กับโครงการ ไม่ใช่กฎสากลที่อิงเพียงว่าแผงตู้ติดตั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งรูปแบบการจ่ายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก การประเมินความเสี่ยง SPD ต้นทาง และข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง[2][3][4]

ตำแหน่งแผง HVAC แนวทางเริ่มต้นทั่วไป สิ่งที่ยังต้องตรวจยืนยัน
ตู้ภายในอาคารที่รับไฟจากตู้ย่อยที่มีการป้องกัน ประเมิน SPD ประเภท 2 แบบประสานกันที่จุดรับไฟเข้าของแผง ระยะทางของสายเคเบิล, SPD ต้นทาง, Up, ความทนทานของอุปกรณ์ และสภาวะลัดวงจร
สวิตช์บอร์ดหลักของระบบงานเครื่องกล ตรวจสอบว่าควรใช้ประเภท 1, ประเภท 1+2 หรือประเภท 2 ตำแหน่งบริการ, LPS ภายนอก, การรับสัมผัสกระแสฟ้าผ่า และรูปแบบการจ่ายไฟ
ห้องเครื่องของโรงงานระยะไกลหรือโครงสร้างแยก ประเมินการป้องกันเพิ่มเติมที่จุดรับจ่ายไฟที่อยู่ระยะไกล เส้นทางสายป้อน ระบบบอนดิ้ง การจัดวางสายดิน และการป้องกันที่ทั้งสองโครงสร้าง
ตู้ HVAC บนดาดฟ้าหรือภายนอกอาคาร ประเมินการป้องกันกระแสสลับเฉพาะที่แบบประสานกันใกล้อุปกรณ์ จุดเข้าสาย การบอนดิ้งบนดาดฟ้า การป้องกันต้นทาง และการจัดวางตู้

พารามิเตอร์ SPD ของไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องยืนยัน

  • แรงดันระบบพิกัด: เช่น 230/400V หรือ 240/415V.
  • แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด, Uc: ให้สอดคล้องกับแหล่งจ่ายจริงและโหมดการป้องกัน.
  • การจัดวางสายดิน: TN-S, TN-C-S, TT หรือระบบอื่น.
  • จำนวนตัวนำและโพล: รวมถึงว่ามีตัวนำสายนิวทรัลหรือไม่.
  • การจำแนกประเภท SPD: Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2.
  • ค่าพารามิเตอร์การคายประจุ: Iimp, In และ Imax ตามที่เกี่ยวข้อง.
  • ระดับการป้องกันแรงดัน, Up: ประสานงานกับความทนทานต่อแรงดันกระชากของอุปกรณ์ปลายทางฝั่ง downstream.
  • กระแสลัดวงจรคาดหมาย: ตรวจสอบเทียบกับความสามารถของ SPD และการจัดชุดอุปกรณ์ป้องกันสำรอง.
  • ฟิวส์สำรองสูงสุดหรือ MCB: อ้างอิงจากเอกสารของผู้ผลิตที่เฉพาะรุ่น.
  • การแสดงสถานะระยะไกล: จำเป็นเมื่อ BMS ต้องรายงานการสูญเสียการป้องกัน.
อย่าเลือก AC SPD โดยพิจารณาเฉพาะค่า kA สูงสุด

ค่าพิกัดกระแสคายประจุที่สูงไม่ได้แก้ไข Uc, โหมดการป้องกัน, Up, ความสามารถต่อกระแสลัดวงจร, อุปกรณ์ป้องกันสำรอง หรือ ตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง.

ตรวจสอบรุ่น ไม่ใช่เพียงตระกูลผลิตภัณฑ์

หน้าที่ระบุเฉพาะรุ่นควรระบุการจัดเรียงขั้ว, Uc, Up, In หรือ Iimp, เงื่อนไขกระแสลัดวงจร, การป้องกันสำรองสูงสุด, ช่วงขนาดตัวนำ, มิติ และตัวเลือกหน้าสัมผัสระยะไกล.

ตัวอย่างเช่น SPD แบบ 3 ขั้ว Type 2 รุ่น LEEYEE LY1-C40/3(S) ระบุพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในตู้ควบคุมสามเฟส เป็นตัวอย่างของกระบวนการตรวจสอบที่ต้องทำ ไม่ใช่คำแนะนำอัตโนมัติสำหรับตู้ HVAC ทุกตู้.

ควรป้องกัน 24V DC, เซ็นเซอร์ และ I/O ของระบบควบคุมอย่างไร?

AC SPD ป้องกันด้านอินพุตของแหล่งจ่ายไฟในแผงควบคุม ไม่ได้ป้องกันสาย 24V DC ทุกเส้นที่ต่ออยู่กับเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ.

การป้องกัน DC หรือสัญญาณเพิ่มเติมจะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อวงจรออกจากตู้, จ่ายไฟให้อุปกรณ์บนหลังคา, เชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์ระยะไกล หรือส่งค่าการวัดจากเซนเซอร์ภายนอกอาคาร.

คำอธิบายตามพิกัด “24V DC” เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเลือกรุ่น ผู้จัดจำหน่ายยังต้องทราบแรงดันใช้งานสูงสุด, กระแสต่อเนื่อง, หน้าที่ของตัวนำ, อ้างอิงวงจร และแรงดันตกคร่อมที่ยอมได้.

อินเทอร์เฟซ การใช้งาน HVAC ทั่วไป พารามิเตอร์ที่สำคัญ ความเสี่ยงจากการเลือกรุ่นผิด
แหล่งจ่ายไฟ 24V DC แหล่งจ่ายไฟสำหรับ PLC, รีเลย์, แอคชูเอเตอร์ หรือ remote I/O แรงดันไฟฟ้าสูงสุด, กระแสต่อเนื่อง, ขั้ว, ค่ามาตรฐานอ้างอิง และแรงดันตกคร่อม SPD เกินพิกัด, แรงดันตกคร่อมมากเกินไป หรือการป้องกันตัวนำไม่ครบถ้วน
0–10V ค่ากำหนดอ้างอิงความเร็วดัมเปอร์, วาล์ว หรือ VFD ช่วงสัญญาณ, ค่ามาตรฐานอ้างอิงร่วม, การรั่วไหล และความต้านทานอนุกรม ค่าคำสั่งไม่ถูกต้องหรือการควบคุมไม่เสถียร
4–20mA เครื่องส่งสัญญาณความดัน, อัตราการไหล หรืออุณหภูมิ แรงดันลูป, ความต้านทานที่มีได้, วิธีการเดินสาย และการต่อลงดิน ภาระลูปมากเกินไปหรือข้อผิดพลาดในการวัด
ดิจิทัล I/O สถานะการทำงาน, สัญญาณเตือน, คำสั่งวาล์ว, ดัมเปอร์ หรือคอนแทคเตอร์ หน้าสัมผัสแห้งหรือสัญญาณจ่ายไฟ, เอาต์พุตรีเลย์หรือทรานซิสเตอร์ และคอมมอนร่วม การแสดงผลผิดพลาด, การทำงานรบกวน หรือความเสียหายของเอาต์พุต
RTD หรือเทอร์มิสเตอร์ การวัดอุณหภูมิ ประเภทเซนเซอร์, จำนวนเส้นลวด, กระแสในการวัด และความต้านทานที่เพิ่มได้ตามเกณฑ์ ออฟเซ็ตอุณหภูมิหรือข้อผิดพลาดของตัวควบคุม

ข้อสรุปทางวิศวกรรม: SPD ของสัญญาณต้องให้สัญญาณวัดหรือสัญญาณคำสั่งปกติผ่านได้โดยไม่มีการรั่วไหล, ความต้านทาน, ความจุไฟฟ้า หรือความเพี้ยนที่ยอมรับไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็จำกัดแรงดันทรานเชียนต์ไว้.

สำหรับการเลือกอินเทอร์เฟซภาคสนามโดยละเอียด โปรดดู คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับสัญญาณ I/O ของ PLC.

ควรป้องกันสาย BMS, RS485, Modbus และ BACnet อย่างไร?

ชื่อโปรโตคอลไม่ได้ระบุ SPD ที่ต้องการเสมอไป ต้องยืนยันอินเทอร์เฟซไฟฟ้าทางกายภาพด้วยเช่นกัน.

Modbus เป็นโปรโตคอลระดับแอปพลิเคชันที่อาจทำงานผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน Modbus RTU มักส่งผ่านเครือข่ายอนุกรม EIA/TIA-485 ขณะที่ Modbus TCP ใช้ TCP/IP โดยทั่วไปผ่าน Ethernet[8][9]

BACnet MS/TP ใช้ชั้นกายภาพ EIA-485 BACnet/IP เป็นการรับส่งข้อมูลบนพื้นฐาน IP และไม่ควรถูกถือว่าเป็นอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าเดียวกันกับ MS/TP โดยอัตโนมัติ[10]

การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเลือก SPD สำหรับไฟฟ้า AC ของ HVAC, 24V DC, สัญญาณแอนะล็อก, RS485 และสาย Ethernet
ไฟ AC, 24V DC, วงจรอนาล็อก, RS485 และ Ethernet ต้องใช้ข้อมูลการยืนยันที่แตกต่างกัน SPD สุดท้ายต้องตรวจสอบเทียบกับเอกสารของคอนโทรลเลอร์ เครือข่าย และสายเคเบิล
คำอธิบาย BMS อินเทอร์เฟซทางกายภาพทั่วไป การตรวจสอบการเลือก SPD ข้อผิดพลาดในการจัดซื้อที่พบบ่อย
Modbus RTU โดยทั่วไปเป็น RS485 แบบสองสายหรือสี่สาย ตัวนำ A/B หรือ D0/D1, common, อัตราบอด, ค่าความจุ และชีลด์ สั่งซื้อจากคำว่า “Modbus” โดยไม่ยืนยันการเดินสายอนุกรม
Modbus TCP TCP/IP โดยทั่วไปผ่าน Ethernet ความเร็วเครือข่าย หมวดหมู่สาย สายต่อ ขณะกันสัญญาณรบกวน และ PoE การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน RS485 บนพอร์ต Ethernet
BACnet MS/TP เครือข่ายอนุกรมแบบคู่บิดเกลียว EIA-485 โทโพโลยี, ตัวอ้างอิงตัวนำ, การเทอร์มิเนชัน, ชีลด์ และอัตราข้อมูล การเพิ่มค่าความจุมากเกินไปหรือรบกวนอิมพีแดนซ์ของบัส
BACnet/IP เครือข่ายบนพื้นฐาน IP ซึ่งมักเป็น Ethernet สื่อทางกายภาพจริง ประเภทพอร์ต ความเร็ว การป้องกันสัญญาณรบกวน และ PoE การป้องกันเฉพาะแหล่งจ่ายไฟของคอนโทรลเลอร์
บัสคอนโทรลเลอร์แบบเฉพาะกรรมสิทธิ์ เฉพาะผู้ผลิต ผังขา สัญญาณแรงดัน ระดับอัตราข้อมูล สายเคเบิล และการอนุมัติจากผู้ผลิต โดยถือว่าสมมูลทางไฟฟ้ากับ RS485

IEC 61643-21 ใช้กับ SPD ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ รวมถึงสายที่อาจมีไฟฟ้าจ่ายอยู่ เช่น PoE IEC 61643-22 กล่าวถึงหลักการในการเลือก ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานสำหรับ SPD ของเครือข่ายสัญญาณ[6][7]

SPD สำหรับ RS485 ไม่ได้ทดแทนการออกแบบบัสที่ถูกต้อง

การป้องกันไฟกระชากไม่สามารถแก้ไขโทโพโลยีที่ไม่เหมาะสม การสิ้นสุดสายที่ไม่ถูกต้อง สายสาขาที่มากเกินไป การไบอัสที่ผิด หรือการจัดการชีลด์ที่ไม่เหมาะสมได้ ต้องพิจารณาทั้งการออกแบบการสื่อสารและการป้องกันไฟกระชากร่วมกัน

เหตุใดอุปกรณ์บนดาดฟ้าและสาย HVAC ที่ยาวจึงมีความเสี่ยงสูงกว่า?

ชุด AHU บนดาดฟ้า หอหล่อเย็น คอนเดนเซอร์ภายนอกอาคาร เซนเซอร์สภาพอากาศ และปั๊มระยะไกล อาจเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมผ่านสายไฟ สายควบคุม และสายสื่อสารที่ยาว

ตัวนำเหล่านี้อาจสัมผัสกับแรงดันชั่วขณะเหนี่ยวนำได้ นอกจากนี้ยังอาจเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีศักย์กราวด์ท้องถิ่นต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อสายเคเบิลพาดผ่านระหว่างอาคารหรือเขตป้องกัน

การประเมินโครงการควรพิจารณา:

  • ว่าสายเคเบิลออกนอกอาคารหรือเชื่อมต่อโครงสร้างแยกต่างหากหรือไม่;
  • เส้นทางเดินสายอยู่ใกล้ตัวนำลงของฟ้าผ่าหรือโครงโลหะที่เปิดโล่งหรือไม่;
  • ปลายทั้งสองด้านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสัญญาณหรือไม่;
  • อุปกรณ์ภาคสนามและตู้ควบคุมใช้ระบบบอนดิ้งศักย์เท่ากันหรือไม่;
  • มีการต่อสายชีลด์หรือเกราะหุ้มสายอย่างไร;
  • เส้นทางเดินสายข้ามขอบเขตของเขตป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่;
  • สายไฟและสายสื่อสารไปถึงอุปกรณ์ระยะไกลเดียวกันหรือไม่.

อาจต้องมีการป้องกันที่จุดเข้าสู่ตู้ ที่อุปกรณ์ระยะไกล หรือทั้งสองด้าน การจัดวางขั้นสุดท้ายควรอ้างอิงตามแนวเส้นทางสาย ขอบเขตของเขตป้องกัน และระบบต่อลงดิน ไม่ใช่ตามกฎความยาวสายที่ไม่มีหลักฐานรองรับ.[5][7]

การจัดระดับตู้ครอบภายนอกอาคารไม่ใช่การป้องกันไฟกระชาก

ตู้ครอบที่มีระดับ IP สามารถให้ระดับการป้องกันการแทรกซึมจากสภาพแวดล้อมได้ตามที่กำหนด แต่ไม่สามารถป้องกันแรงดันชั่วขณะไม่ให้เข้ามาทางสายไฟหรือสายสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่ได้.

จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อภายในแผงมี VFD, พัดลม หรือปั๊ม?

แผงควบคุม HVAC มักทำงานกับพัดลมจ่ายลม พัดลมระบาย พัดลมน้ำเย็น ปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ และคอมเพรสเซอร์ ผ่านคอนแทคเตอร์ ซอฟต์สตาร์ตเตอร์ หรือไดรฟ์ความถี่แปรผัน.

ป้องกันด้านไลน์ของ VFD ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ AC

ด้านขาเข้าของ VFD ควรถูกประเมินเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการป้องกันไฟกระชาก AC ของแผงควบคุม SPD ต้องสอดคล้องกับแรงดันจ่าย รูปแบบการต่อลงดิน สภาพแวดล้อมของทรานเชียนต์ที่คาดไว้ และคำแนะนำของผู้ผลิตไดรฟ์.

อย่าคิดว่า SPD สำหรับเมนเหมาะกับขาออกของ VFD

ขาออกของ VFD เป็นรูปคลื่นแบบพัลส์วิดท์มอดูเลต ไม่ใช่แหล่งจ่ายเมนแบบไซน์เวฟปกติ Schneider Electric แนะนำไม่ให้ติดตั้งตัวป้องกันไฟกระชากที่ด้านโหลดของไดรฟ์ปรับความเร็วที่อ้างถึง เนื่องจากเอาต์พุต PWM อาจทำให้ส่วนประกอบของตัวป้องกันเสียหาย.[11]

แรงดันพีกที่ขั้วมอเตอร์ ผลสะท้อนของคลื่น และค่า dV/dt สูง โดยปกติจะได้รับการจัดการผ่านสายเคเบิล รีแอกเตอร์ขาออก ฟิลเตอร์ dV/dt หรือฟิลเตอร์คลื่นไซน์ที่ผู้ผลิตไดรฟ์และมอเตอร์แนะนำ วิธีที่ได้รับอนุมัติต้องได้รับการยืนยันสำหรับไดรฟ์และมอเตอร์แต่ละรุ่น.

ประเมินอินเทอร์เฟซควบคุมของ VFD แยกต่างหาก

VFD อาจเชื่อมต่อกับ I/O ดิจิทัล 24V, 0–10V, 4–20mA, RS485, BACnet หรือ Ethernet ได้ อินเทอร์เฟซเหล่านี้ต้องได้รับการประเมินแยกต่างหากเมื่อสายเคเบิลของมันออกจากตู้หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดโล่ง.

ดู คู่มือการป้องกันไฟกระชากของ VFD สำหรับการเปรียบเทียบอย่างเจาะจงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านขาเข้า ขาออก และด้านการสื่อสารของไดรฟ์.

ควรประสานการป้องกันภายในแผง HVAC อย่างไร?

การป้องกันไฟกระชากของ HVAC แบบประสานกันหมายถึงการทบทวนจุดเข้าสู่ตัวอาคาร ตู้จ่ายไฟ แผง HVAC และอินเทอร์เฟซภาคสนามที่เปิดโล่งในฐานะขั้นตอนที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกัน.

  1. ยืนยันการป้องกันระดับอาคาร ระบุ SPD ที่ติดตั้งอยู่ในตู้สวิตช์บอร์ดหลักและตู้จ่ายไฟงานระบบเครื่องกล.
  2. ยืนยันตำแหน่งของแผง HVAC กำหนดว่าเป็นเมนบอร์ดงานเครื่องกล ตู้ย่อย ยูนิตบนดาดฟ้า หรือแผงระยะไกล.
  3. เลือก SPD AC ขาเข้า ให้สอดคล้องกับแรงดันจ่าย รูปแบบการต่อลงดิน โหมดการป้องกัน สภาวะกระแสลัดวงจร และการประสานงานกับอุปกรณ์ด้านต้นทาง.
  4. แสดงสายเคเบิลควบคุมภายนอกทุกเส้น รวมถึงไฟเลี้ยง 24V, I/O แบบอนาล็อก, I/O แบบดิจิทัล, RS485, Ethernet, เซนเซอร์, แอคชูเอเตอร์ และสัญญาณเตือนระยะไกล.
  5. เลือกการป้องกันเฉพาะตามอินเทอร์เฟซ ใช้อุปกรณ์ AC, DC หรือสัญญาณแยกต่างหากตามอินเทอร์เฟซไฟฟ้าจริง.
  6. ตรวจสอบการติดตั้งและการบำรุงรักษา จัดเส้นทางตัวนำควบคุมและจัดให้เข้าถึงตัวแสดงสถานะ โมดูลที่เปลี่ยนได้ และหน้าสัมผัสระยะไกลได้.

IEC 61643-12 กล่าวถึงหลักการการเลือก การใช้งาน ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ วงจรสัญญาณต้องพิจารณาแยกต่างหากตาม IEC 61643-22.[3][7]

การติดตั้งและการประสานงาน SPD ที่ถูกต้องสำหรับแผงควบคุม HVAC จากตู้จ่ายไฟหลักไปยังอุปกรณ์ภาคสนาม
แผนภาพแสดงการป้องกันที่ประสานกันตั้งแต่จุดทางเข้าอาคาร ระดับแผงควบคุม และส่วนเชื่อมต่อภาคสนาม พร้อมทั้งการจัดเส้นทางตัวนำอย่างถูกต้อง ชนิดของ SPD ตำแหน่ง และการป้องกันที่ปลายอุปกรณ์ยังคงขึ้นอยู่กับโครงการเป็นหลัก.

เหตุใดการต่อลงดินและการบอนดิ้งศักย์เท่ากันจึงสำคัญ?

SPD จะเบี่ยงกระแสกระชากผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ แรงดันที่ไปถึงตัวควบคุม HVAC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า Up ที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับแรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดจากตัวนำเชื่อมต่อด้วย.

ตัวนำที่ยาว เป็นห่วง หรือยึดประสานไม่ดีอาจทำให้แรงดันที่อุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันเห็นมีค่าสูงขึ้น ดังนั้น SPD ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคอาจให้ผลการทำงานภาคสนามที่แย่ได้เมื่อเส้นทางการเชื่อมต่อไม่เหมาะสม.

  • ให้ตัวนำเชื่อมต่อของ SPD สั้นและตรงที่สุด.
  • ใช้พื้นที่หน้าตัดของตัวนำตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำของผู้ผลิตกำหนด.
  • จัดให้มีจุด PE หรือจุดบอนดิ้งศักย์เท่ากันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน.
  • บอนดิ้งโครงตู้ ประตู และโครงสร้างโลหะใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน.
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตระบบควบคุมเกี่ยวกับการจัดการชิลด์.
  • แยกสายไฟที่ได้รับการป้องกันออกจากสายไฟที่ไม่ได้รับการป้องกัน.
  • หลีกเลี่ยงการทำห่วงของตัวนำที่ไม่จำเป็น.

IEC 60364-5-54 ครอบคลุมเรื่องการจัดระบบสายดิน ตัวนำป้องกัน และตัวนำบอนดิ้งป้องกัน IEC 62305-4 กล่าวถึงมาตรการป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง.[5][12]

ตัวนำสั้นยังต้องมีขนาดเหมาะสมและได้รับการป้องกันอย่างถูกต้อง

“ให้การเชื่อมต่อสั้น” ไม่ได้หมายถึงการใช้ตัวนำที่มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ปลอดภัยทางกล ขนาดหน้าตัด ฉนวน การจัดเส้นทาง และการป้องกันความขัดข้องต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและคำแนะนำของอุปกรณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การป้องกันไฟกระชากในระบบ HVAC

ตัวอย่างเหล่านี้ให้แนวทางเริ่มต้นสำหรับการทบทวนทางวิศวกรรม ไม่ใช่บัญชีรายการวัสดุที่ตายตัว

การใช้งาน HVAC เส้นทางแรงดันกระชากที่สำคัญ การทบทวนการป้องกัน ผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียม
แผงควบคุม AHU ภายในอาคาร อินคัมเมอร์ AC, ไฟเลี้ยงคอนโทรลเลอร์ และเซนเซอร์ภายนอก ประสานงาน SPD ฝั่ง AC ของแผง และประเมิน I/O ภาคสนามที่ออกจากตู้ แรงดันจ่ายไฟ, SPD ต้นทาง, แรงดันของคอนโทรลเลอร์ และรายการ I/O
ตู้ HVAC บนหลังคา ฟีดเดอร์ที่เปิดโล่ง, การบอนดิ้งบนหลังคา, สาย BMS และเซนเซอร์สภาพอากาศ ประเมินจุดเข้าสำหรับไฟฟ้าและสัญญาณที่ขอบเขตของโซนป้องกันบนหลังคา เส้นทางสายเคเบิล, LPS ภายนอก, การต่อลงดิน และตำแหน่งแผง
โรงงานชิลเลอร์พร้อม VFD อินคัมเมอร์สามเฟส, อินพุต VFD, I/O ของ PLC และการสื่อสาร BMS ป้องกันไฟฟ้าฝั่งไลน์ และประเมินอินเทอร์เฟซควบคุมที่เปิดโล่ง รุ่น VFD, แรงดันไลน์, อินเทอร์เฟซควบคุม และข้อมูลสายมอเตอร์
คูลลิงทาวเวอร์หรือปั๊มระยะไกล ฟีดเดอร์กลางแจ้ง, สัญญาณแรงดันหรือระดับ และ RS485 ประเมินปลายอุปกรณ์ทั้งสองด้านและความต่างศักย์กราวด์ที่อาจเกิดขึ้น ระยะทาง, ประเภทสายเคเบิล, วงจรลูปเซนเซอร์ และรูปแบบการบอนดิ้ง
ชุดเครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจ OEM กำลังไฟสำหรับตลาดปลายทาง, แหล่งจ่ายไฟของคอนโทรลเลอร์ และพอร์ต BMS แบบเลือกได้ กำหนดตัวเลือกการป้องกัน AC, DC และสัญญาณที่กำหนดค่าได้ ตลาด, แรงดันไฟฟ้า, แบบวงจร, อินเทอร์เฟซ, เอกสารที่ต้องใช้ และจำนวน

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: ชุดเครื่องปรับอากาศแบบแพ็กเกจเดียวกันอาจต้องใช้การกำหนดค่า SPD ที่แตกต่างกันสำหรับอาคารพาณิชย์ภายในอาคาร โครงการบนดาดฟ้าที่เปิดโล่ง หรือไซต์อุตสาหกรรมที่มีการเดินสายภาคสนามภายนอกเป็นระยะยาว.

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการป้องกันไฟกระชากสำหรับแผงควบคุม HVAC

การป้องกันเฉพาะแหล่งจ่ายไฟสามเฟสขาเข้า

SPD ฝั่ง AC อาจถูกเลือกอย่างถูกต้องแล้ว แต่สาย RS485, 24V หรือสายอนาล็อกภายนอกยังคงเชื่อมต่อโดยตรงกับคอนโทรลเลอร์.

การใช้ข้อกำหนด SPD เดียวสำหรับทุกวงจร

แหล่งจ่ายไฟ AC, 24V DC, 0–10V, 4–20mA, I/O ดิจิทัล, RS485 และ Ethernet มีข้อกำหนดทางไฟฟ้าและการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน.

ละเลยการป้องกันฝั่งต้นทาง

SPD ของแผง HVAC ควรประสานงานกับการป้องกันของเมนและซับดิสทริบิวชัน มากกว่าจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่แยกออกมา.

การสั่ง “Modbus SPD” โดยไม่ยืนยันอินเทอร์เฟซ

โดยปกติ Modbus RTU และ Modbus TCP ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพที่แตกต่างกัน.

การติดตั้งตัวนำ SPD ที่ยาวหรือเป็นวง

ค่าความเหนี่ยวนำของตัวนำที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้แรงดันที่ไปถึงคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการป้องกันสูงขึ้น.

การสมมติว่า SPD สำหรับเมนไฟฟ้าทั่วไปเหมาะกับเอาต์พุตของ VFD

รูปคลื่นเอาต์พุต PWM อาจไม่เหมาะกับ SPD สำหรับเมนไฟฟ้าแบบดั้งเดิม โปรดยืนยันการป้องกันฝั่งเอาต์พุตหรือการกรองร่วมกับผู้ผลิตไดรฟ์.

ผู้ซื้อควรยืนยันอะไรบ้างก่อนสั่งซื้อ?

รายการตรวจสอบการยืนยัน SPD สำหรับแผงควบคุม HVAC
  • แรงดันไฟฟ้าและความถี่ขาเข้าของแผง;
  • แหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส;
  • รูปแบบการต่อลงดิน;
  • ตำแหน่งแผงภายในระบบจำหน่ายของอาคาร;
  • SPD ที่มีอยู่ต้นทางประเภท 1, ประเภท 1+2 หรือประเภท 2;
  • กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย;
  • โหมดการป้องกัน AC และการจัดเรียงขั้วที่ต้องการ;
  • แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 24V DC และกระแสโหลด;
  • สัญญาณอนาล็อก เช่น 0–10V, 4–20mA, RTD หรือเทอร์มิสเตอร์;
  • ประเภท I/O ดิจิทัลและตัวนำคอมมอนร่วม;
  • Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet/IP หรืออินเทอร์เฟซอื่น;
  • จำนวนสาย RS485, ตัวนำอ้างอิง, ชิลด์ และอัตราบอด;
  • หมวดหมู่อีเทอร์เน็ต, ความเร็วเครือข่าย, การชีลด์ และข้อกำหนด PoE;
  • ตำแหน่งอุปกรณ์ภายนอกอาคารและบนหลังคา;
  • เส้นทางเดินสายไฟภายนอก, สายควบคุม และสายสื่อสาร;
  • ยี่ห้อ VFD, รุ่น และอินเทอร์เฟซควบคุมที่เชื่อมต่อ;
  • ข้อกำหนดของไฟแสดงสถานะและสัญญาณเตือนระยะไกล;
  • ความกว้างราง DIN ที่มีอยู่และข้อจำกัดด้านพื้นที่ในแผง;
  • เอกสารประกอบที่ต้องการตาม IEC, EN, UL หรือข้อกำหนดของตลาดท้องถิ่น;
  • ฉลาก OEM, สีของโมดูล, บรรจุภัณฑ์ และข้อกำหนดของเอกสารข้อมูล;
  • ปริมาณการสั่งซื้อและขั้นตอนการอนุมัติตัวอย่าง.

แผนผังสายเดี่ยวของแผง, แบบวงจรควบคุม และรายการ I/O มีประโยชน์มากกว่าภาพถ่ายตู้เพียงอย่างเดียว เอกสารเหล่านี้แสดงว่าวงจรใดต้องการการป้องกันแยกต่างหาก และช่วยให้ซัพพลายเออร์ตรวจสอบขอบเขตของพารามิเตอร์ได้

เอกสารที่ต้องขอก่อนการอนุมัติ
  • เอกสารข้อมูลจำเพาะและแบบแสดงขนาดเฉพาะรุ่น;
  • แผนผังการเดินสายไฟหรือโหมดการป้องกัน;
  • ข้อมูลการประสานงานการป้องกันสำรองและการลัดวงจร;
  • ขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานการทดสอบสำหรับรุ่นที่แน่นอน;
  • พิกัดหน้าสัมผัสระยะไกลและลอจิกสัญญาณเตือน;
  • ฉลาก OEM, บรรจุภัณฑ์ และตัวอย่างการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อจำเป็น

ต้องการให้ตรวจสอบ SPD สำหรับแผงควบคุม HVAC หรือไม่?

ส่งแรงดันไฟฟ้าของแผง, ระบบกราวด์, แผนผังสายเดี่ยว, ข้อมูลวงจร 24V, อินเทอร์เฟซ BMS และข้อมูลสายภายนอกของคุณให้ LEEYEE ทีมเทคนิคสามารถตรวจสอบแนวทางการป้องกัน AC, DC และสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับการยืนยันรุ่นหรือ OEM ได้

LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำโดยเฉพาะ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันไฟกระชากสำหรับแผงควบคุม HVAC

ตู้ควบคุม HVAC ทุกตู้ต้องมี SPD หรือไม่?

ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นตู้ HVAC เท่านั้น ความจำเป็นและการกำหนดค่าขึ้นอยู่กับการติดตั้งทางไฟฟ้า การรับแรงดันกระชากชั่วขณะ เส้นทางเดินสาย การป้องกันต้นทาง ความไวของอุปกรณ์ และข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง

SPD Type 2 เพียงตัวเดียวเพียงพอสำหรับตู้ควบคุม HVAC หรือไม่?

SPD Type 2 อาจทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการป้องกันไฟ AC ขาเข้า แต่ไม่ได้ป้องกันวงจร 24V ภายนอก, เซนเซอร์, RS485 หรือ Ethernet โดยอัตโนมัติ ควรประเมินเส้นทางนำไฟฟ้าแต่ละเส้นแยกกัน

SPD ของอาคารหลักสามารถป้องกันอุปกรณ์ HVAC บนดาดฟ้าได้หรือไม่?

มันให้ขั้นตอนการป้องกันต้นทาง อย่างไรก็ตาม อาจยังต้องมีการป้องกันเฉพาะที่เพิ่มเติม เนื่องจากการสัมผัสกับสายเคเบิล ขอบเขตของโซนการป้องกัน การบอนด์ภายในพื้นที่ และความไวของอุปกรณ์

ควรใช้ SPD แบบใดกับตัวควบคุม HVAC 24V?

เลือก SPD สำหรับไฟ DC หรือสัญญาณตามแรงดันใช้งานปกติสูงสุด กระแสต่อเนื่อง ขั้วอ้างอิงของวงจร แรงดันตกที่ยอมรับได้ และความทนทานของอุปกรณ์ คำอธิบายเพียงว่าเป็น 24V ไม่เพียงพอ

การป้องกันไฟกระชาก Modbus เหมือนกับการป้องกันไฟกระชาก RS485 หรือไม่?

ไม่เสมอไป Modbus RTU โดยทั่วไปใช้เครือข่ายอนุกรม RS485 ขณะที่ Modbus TCP ใช้ TCP/IP ซึ่งมักทำงานผ่าน Ethernet โปรดยืนยันอินเทอร์เฟซทางกายภาพก่อนเลือก SPD

BACnet MS/TP ได้รับการป้องกันในลักษณะเดียวกับ BACnet/IP หรือไม่?

ไม่ใช่ BACnet MS/TP ใช้ชั้นกายภาพแบบอนุกรม EIA-485 ส่วน BACnet/IP เป็นการรับส่งข้อมูลบน IP และอาจใช้อีเทอร์เน็ตหรือสื่อที่รองรับอื่น ๆ ต้องยืนยันพอร์ตและสายเคเบิลที่ใช้งานจริง

ควรติดตั้ง SPD สำหรับ RS485 ที่ปลายสายทั้งสองด้านหรือไม่?

การป้องกันทั้งสองปลายอาจเหมาะสมเมื่อสายเคเบิลตัดผ่านโซนป้องกัน เชื่อมต่อโครงสร้างแยกกัน หรือเชื่อมอุปกรณ์ที่มีศักย์กราวด์ท้องถิ่นต่างกัน การจัดวางสุดท้ายขึ้นอยู่กับเครือข่าย เส้นทางสายเคเบิล และการออกแบบการบอนดิ้ง

SPD สำหรับแผง HVAC ควรมีการส่งสัญญาณระยะไกลหรือไม่?

หน้าสัมผัสแห้งแบบระยะไกลมีประโยชน์เมื่อระบบ BMS หรือระบบบำรุงรักษาต้องรายงานการสูญเสียการป้องกัน ยืนยันพิกัดหน้าสัมผัส สถานะปกติ และตรรกะสัญญาณเตือนก่อนสั่งซื้อ

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า, IEC 60364-4-44:2024, การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 4-44: การป้องกันเพื่อความปลอดภัย – การป้องกันต่อความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า, IEC 60364-5-53:2019+A1:2020+A2:2024, การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 5-53: การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า – อุปกรณ์สำหรับการป้องกันเพื่อความปลอดภัย การแยก การสวิตช์ การควบคุม และการเฝ้าระวัง. หน้ารวมฉบับรวมของ IEC อย่างเป็นทางการ.
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า, IEC 61643-12:2020, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 12: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ – หลักการในการเลือกและการประยุกต์ใช้. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  4. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานทางไฟฟ้า IEC 61643-11:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ – ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  5. คณะกรรมาธิการวิศวกรรมไฟฟ้าระหว่างประเทศ, IEC 62305-4:2024, การป้องกันฟ้าผ่า – ส่วนที่ 4: ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงสร้าง. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  6. คณะกรรมาธิการอิเล็กโทรเทคนิคระหว่างประเทศ, IEC 61643-21:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 21: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ – ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  7. คณะกรรมาธิการวิศวกรรมไฟฟ้าระหว่างประเทศ, IEC 61643-22:2015, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 22: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมและสัญญาณ – หลักการในการเลือกและการประยุกต์ใช้. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  8. องค์การ MODBUS, ข้อกำหนดโปรโตคอลแอปพลิเคชัน MODBUS V1.1b3. ข้อกำหนด MODBUS อย่างเป็นทางการ.
  9. องค์การ MODBUS, ข้อกำหนด MODBUS over Serial Line และคู่มือการใช้งาน V1.02. คู่มืออย่างเป็นทางการของสายอนุกรม Modbus.
  10. คณะกรรมการ BACnet, ปริศนา BACnet, ซึ่งอธิบายความแตกต่างด้านเครือข่ายทางกายภาพของ BACnet MS\/TP, EIA-485 และ BACnet\/IP เอกสารเผยแพร่ทางเทคนิคของคณะกรรมการ BACnet.
  11. Schneider Electric, คำถามที่พบบ่อย FA339928, สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เอาต์พุตของไดรฟ์ปรับความเร็วรอบได้หรือไม่? แนวทางอย่างเป็นทางการของผู้ผลิต.
  12. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า IEC 60364-5-54:2011+A1:2021, การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 5-54: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า – การจัดระบบสายดินและตัวนำป้องกัน. หน้ารวมฉบับรวมของ IEC อย่างเป็นทางการ.

บทความนี้ให้คำแนะนำทั่วไปด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อ ความจำเป็น ประเภท รุ่น การเดินสาย การป้องกันสำรอง การต่อลงดิน การประสานงาน และการติดตั้งของ SPD ขั้นสุดท้าย ต้องได้รับการยืนยันตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงของโครงการ แบบแปลนตู้ ข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน และเอกสาร SPD เฉพาะรุ่น

โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการป้องกันไฟกระชากสำหรับโรงบำบัดน้ำสำหรับไฟฟ้า, PLC, 4–20 mA และ RS485
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการป้องกันการไหลเกินระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับพลังงาน, ลูป และการสื่อสาร
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