IEC 60364 ข้อ 534 อธิบายถึงวิธีการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ สำหรับผู้ผลิตตู้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้ยืนยันได้เพียงแค่ระบุ “Type 2, 40 kA” ไว้ในรายการวัสดุเท่านั้น ตำแหน่งของ SPD เส้นทางการเดินตัวนำ อุปกรณ์ป้องกันสำรอง ตำแหน่งของ RCD และการจัดวางระบบกราวด์ ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย.
คู่มือนี้แปลงมาตรฐานให้เป็นกระบวนการตรวจทบทวนเชิงปฏิบัติสำหรับตู้เมนดิสทริบิวชัน ตู้ซับดิสทริบิวชัน ตู้ควบคุม และโครงการ OEM โดยอธิบายว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างก่อนอนุมัติโมเดล SPD และผังตู้.
สารบัญ
คำตอบอย่างรวดเร็ว
การทบทวนตาม IEC 60364-5-53 ข้อ 534 ควรถือว่า SPD ตัวนำที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ป้องกันของมัน เป็นระบบการติดตั้งเดียวกัน.
- ติดตั้ง SPD หลักในระดับการจ่ายไฟที่เหมาะสม และให้อยู่ใกล้ตัวนำขาเข้ากับจุดต่อกราวด์หลัก.
- ทำให้เส้นทางกระแสไฟกระชากมีระยะสั้น ตรง และไม่มีลูปที่ไม่จำเป็น.
- สำหรับการเชื่อมต่อกิ่งแบบขนานตามปกติ ให้พิจารณาออกแบบโดยมีเส้นทางการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพรวมประมาณ 0.5 m เท่าที่ทำได้.[6][7]
- ตรวจสอบ SPD เทียบกับฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้านต้นทาง และกระแสลัดวงจรที่คาดหมาย.
- ยืนยันว่า SPD อยู่ด้านต้นทางหรือด้านปลายทางของ RCD.
- เลือกโหมดการป้องกันตามการจัดวาง TT, TN-S หรือ TN-C-S ที่ใช้งานจริง.
- อนุมัติ Uc, Up, Iimp หรือ In, ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร และเงื่อนไขการป้องกันสำรอง ไม่ใช่เพียงค่า kA สูงสุดเท่านั้น.
IEC 60364 ข้อ 534 ควบคุมอะไร?
IEC 60364-4-44 กล่าวถึงการป้องกันความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า และรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ ข้อ 534 ของ IEC 60364-5-53 กล่าวถึงวิธีการเลือก การเชื่อมต่อ และการประสานงานของ SPD ภายในระบบติดตั้ง.[1][3]
IEC 61643-11 และ IEC 61643-01 เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมความปลอดภัย ค่าพิกัด และวิธีทดสอบของ SPD ข้อ 534 เป็นข้อกำหนดด้านการติดตั้ง SPD ที่ผ่านการทดสอบแล้วก็ยังอาจให้การป้องกันไม่เพียงพอได้ หากติดตั้งกับวงจรที่ไม่ถูกต้องหรือนำตัวนำที่ยาวเกินไปมาใช้งาน.[4]
SPD ติดตั้งที่ตำแหน่งต้นทาง แผงจ่าย หรือระดับอุปกรณ์ได้ถูกต้องหรือไม่
โหมดของ SPD สอดคล้องกับตัวนำจ่ายและระบบการต่อลงดินหรือไม่
SPD สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยร่วมกับ OCPD และ RCD ด้านต้นน้ำหรือไม่
ความยาวของตัวนำจะเพิ่มแรงดันที่ไปถึงอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันหรือไม่?
ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: ใบรับรองผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลจำเพาะมีความจำเป็น แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าตู้ประกอบสำเร็จได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง.
แผนที่ใช้งานข้อ 534 สำหรับการอนุมัติแผงควบคุม
ตารางนี้เป็นเครื่องมือช่วยนำทางเชิงปฏิบัติ โดยไม่ได้ถ่ายทอดข้อความมาตรฐานฉบับเต็ม.
| ขอบเขตของข้อ | สิ่งที่กล่าวถึง | การตรวจสอบของผู้ประกอบตู้ |
|---|---|---|
| 534.4.3 | ประเภทการเชื่อมต่อ SPD | ยืนยัน CT1, CT2 หรือรูปแบบการป้องกันตามที่โครงการกำหนด. |
| 534.4.4 | การเลือก SPD | ตรวจสอบค่า Uc, Up, พิกัดกระแสคายประจุ, โหมดการป้องกัน และเงื่อนไขแรงดันเกินชั่วคราว |
| 534.4.5 | การป้องกันกระแสเกิน | ประสาน SPD เข้ากับอุปกรณ์ป้องกันภายใน เฉพาะทาง หรืออุปกรณ์ป้องกันต้นทาง |
| 534.4.6 | การป้องกันความขัดข้อง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดวาง SPD ไม่กระทบต่อการตัดวงจรอัตโนมัติหรือความสมบูรณ์ของตัวนำป้องกัน |
| 534.4.7 | SPD และ RCDs | ยืนยันตำแหน่งของ SPD ความทนทานต่อกระแสกระชากของ RCD และการออกแบบ TT หรือ TN ที่ใช้บังคับ |
| 534.4.8 | การเชื่อมต่อของ SPD | ตรวจสอบเส้นทางตัวนำ รูปแบบการเชื่อมต่อ และการแยกออกจากสายไฟที่ได้รับการป้องกัน. |
| 534.4.9 | ระยะป้องกันที่มีประสิทธิผล | ประเมินอุปกรณ์ระยะไกลและพิจารณาว่าจำเป็นต้องมี SPD ที่ประสานงานร่วมกันอีกตัวหรือไม่. |
| 534.4.10 | ตัวนำที่ใช้ในการเชื่อมต่อ | ตรวจสอบความยาวตัวนำ พื้นที่หน้าตัด ความสามารถของขั้วต่อ และเส้นทางเดินสาย. |
ข้อสรุปทางวิศวกรรม: ข้อ 534 ไม่ใช่กฎการเดินสายข้อเดียว แต่เป็นการทบทวนร่วมกันของ SPD ตัวนำของมัน และระบบป้องกันโดยรอบ.
เวิร์กโฟลว์ทบทวนข้อ 534 แบบใช้งานได้จริง
-
ระบุตำแหน่งติดตั้ง.
ยืนยันว่า SPD อยู่ที่จุดต้นทาง อยู่ในตู้จ่ายไฟย่อย หรืออยู่ใกล้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อสัญญาณรบกวน. -
ยืนยันระบบการต่อลงดิน.
ระบุระบบ TT, TN-S, TN-C, TN-C-S หรือ IT ก่อนเลือกโหมดการป้องกัน. -
กำหนดหน้าที่ของ SPD ที่ต้องการ.
ยืนยันว่าโครงการต้องการ Type 1, Type 2, Type 1+2 หรือการป้องกันปลายทางที่ประสานกัน. -
อนุมัติพิกัดทางไฟฟ้า.
ตรวจสอบ Uc, Up, Iimp, In, Imax, ความสามารถทนกระแสลัดวงจร และพฤติกรรมกระแสติดตาม หากมีผลบังคับใช้. -
ทบทวนเส้นทางตัวนำทางกายภาพ.
วัดเส้นทางจริงจากจุดต่อไฟผ่าน SPD ไปยัง PE, PEN หรือจุดต่อลงดินหลัก. -
ประสานอุปกรณ์ป้องกัน.
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้านต้นทาง การป้องกัน SPD เฉพาะ และตำแหน่ง RCD. -
ตรวจสอบแผงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว.
ตรวจสอบแรงบิดที่ขั้วต่อ การจัดแนวเดินสายตัวนำ การแสดงสถานะ การส่งสัญญาณระยะไกล และเอกสารโครงการ
ควรติดตั้ง SPD ไว้ที่ใด?
เมื่อจำเป็นต้องใช้การป้องกันไฟกระชากที่จุดต้นทาง ควรวาง SPD หลักให้อยู่ใกล้ตัวนำจ่ายไฟขาเข้าและจุดต่อสายดินหลักหรือจุดบอนดิ้งศักย์เท่ากัน เป้าหมายคือสร้างเส้นทางของกระแสไฟกระชากให้สั้นก่อนที่กระแสนั้นจะเดินทางผ่านระบบจ่ายไฟภายใน[5][7]
ดังนั้นตำแหน่งที่ถูกต้องจึงไม่ใช่เพียงช่อง DIN-rail ว่างที่ใกล้ที่สุด ตำแหน่งของ SPD ควรวางแผนร่วมกับขั้วต่อขาเข้า สวิตช์หลัก อุปกรณ์ป้องกัน และบาร์ PE หรือ PEN
ที่ตู้จ่ายไฟหลัก
เมื่อการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่ากำหนดให้แผงต้องรองรับกระแสฟ้าผ่าบางส่วน โดยปกติจะพิจารณาใช้ SPD ชนิด Type 1 หรือ Type 1+2 แบบผสมที่เหมาะสม ณ จุดต้นทาง ซึ่งพบได้บ่อยเมื่อมีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดสุดท้ายขึ้นอยู่กับการออกแบบตาม IEC 62305 เงื่อนไขการแยก มาตรฐานระดับชาติ และการประเมินความเสี่ยงของโครงการ[7]
เมื่อการออกแบบมุ่งจัดการกับฟ้าผ่าที่เหนี่ยวนำและสภาวะชั่วขณะจากการสวิตชิ่งโดยไม่มีภาระกระแสฟ้าผ่าโดยตรง โดยทั่วไปจะพิจารณาใช้ SPD ชนิด Type 2 ทั้งนี้ข้อกำหนดโครงการต้องยืนยันชั้นทดสอบและพิกัดการคายประจุที่ต้องการ
ที่ตู้ปลายทางหรือตำแหน่งโหลดระยะไกล
SPD ที่ติดตั้งด้านต้นทางไม่ได้ให้การป้องกันในระดับเดียวกันโดยอัตโนมัติแก่แผงระยะไกลหรืออุปกรณ์ทุกชิ้น ความยาวสายไฟ แรงดันเหนี่ยวนำ คลื่นสะท้อน และสัญญาณรบกวนจากการสวิตชิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดอาจทำให้แรงดันที่เห็นในฝั่งปลายทางสูงขึ้น
โดยทั่วไปใช้ระยะสายประมาณ 10 m เป็นเกณฑ์เริ่มต้นในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องติดตั้ง SPD เพิ่มเติมที่ประสานพลังงานกันไว้ใกล้อุปกรณ์มากขึ้นหรือไม่[7][9] ไม่ใช่ขีดจำกัดสากลแบบผ่านหรือไม่ผ่านโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบความทนทานต่ออิมพัลส์ของอุปกรณ์ การเดินสาย การชีลด์ และสมรรถนะของ SPD ด้านต้นทางด้วย
วางแผน SPD ก่อนที่แผงจะเต็ม
การติดตั้ง SPD เพิ่มในภายหลัง หลังจากติดตั้งบัสบาร์ แถบกราวด์ และอุปกรณ์ขาออกเรียบร้อยแล้ว มักทำให้ตัวนำยาวเกินจำเป็นและการแยกห่างระหว่างสายที่ได้รับการป้องกันกับสายที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ดีพอ
ควรประยุกต์หลักการเชื่อมต่อ 0.5 m อย่างไร?
ระดับการป้องกันแรงดัน Up ที่พิมพ์บน SPD วัดภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดไว้ ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าเป็นแรงดันที่อุปกรณ์จะเห็นหลังจากติดตั้ง SPD แล้ว
กระแสกระชากที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นคร่อมอิมพีแดนซ์เหนี่ยวนำของตัวนำที่เชื่อมต่อ เมื่อเส้นทางของตัวนำยาวขึ้น ระดับการป้องกันที่ติดตั้งจริงอาจสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ[6][7]
ความยาวของตัวนำ รูปทรงของลูป และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสกระชากล้วนมีผล ขนาดหน้าตัดสายที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้กำจัดผลเหนี่ยวนำจากเส้นทางที่ยาวเกินจำเป็น
สำหรับการต่อแบบกิ่งขนานทั่วไป เส้นทางที่มีผลจากจุดต่อสายเฟสไปยัง SPD และจาก SPD ไปยังจุดต่อ PE หรือ PEN ควรสั้นและตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แนวทางของผู้ผลิตที่อ้างอิง IEC 60364-5-53 มักใช้เป้าหมายรวมประมาณ 0.5 m[6][7][10]
ควรนับรวมอะไรในการวัด?
เส้นทางที่วัดได้ขึ้นอยู่กับการจัดวางวงจร โดยอาจรวมถึงตัวนำจากบัสบาร์หรืออุปกรณ์ป้องกันต้นทางไปยัง SPD ตัวนำที่ผ่านแขนงของ SPD และตัวนำจาก SPD ไปยังจุดต่อ PE หรือ PEN
ดังนั้น การวัดเฉพาะตัวนำสีเขียว-เหลืองที่มองเห็นได้อาจให้ผลที่ทำให้เข้าใจผิด
จะปรับปรุงเส้นทางการเชื่อมต่อได้อย่างไร
- ติดตั้ง SPD ให้ใกล้กับตัวนำขาเข้าและบาร์ PE หรือ PEN
- ใช้ตัวนำที่สั้นและตรง โดยไม่มีส่วนโค้งตกแต่งหรือห่วงเผื่อบริการ
- ติดตั้งฟิวส์สำรองหรือเบรกเกอร์ที่จำเป็นให้ใกล้กับ SPD
- แยกตัวนำขาออกที่ได้รับการป้องกันออกจากตัวนำกระแสไฟกระชากขาเข้า
- ใช้การต่อแบบ feed-through หรือ V-connection ที่ได้รับอนุมัติเมื่อการจัดวางขั้วต่อของ SPD และกระแสโหลดเอื้อให้ทำได้
- พิจารณาชุดประกอบ SPD ที่มีการป้องกันสำรองในตัวเมื่อการออกแบบโครงการรองรับไว้
- จัดวางตู้หรือตู้ครอบใหม่แทนที่จะยอมรับเส้นทางกระแสไฟกระชากที่ยาวเกินความจำเป็น
ความหมายของผู้ประกอบตู้: รูปแบบการจัดวางภายในตู้เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของ SPD ค่า Imax ที่สูงขึ้นไม่สามารถชดเชยการเดินสายตัวนำที่ไม่เหมาะสมได้ โปรดดู คู่มือความยาวการเชื่อมต่อ SPD 0.5 ม. สำหรับการทบทวนการจัดวางอย่างละเอียดเพิ่มเติม.
อย่าสับสนระหว่างระยะ 0.5 m และ 10 m
ค่าทั้งสองนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับการติดตั้งที่แตกต่างกันสองประการ.
| ระยะทาง | อธิบายถึง | การตอบสนองของผู้ประกอบตู้ |
|---|---|---|
| ประมาณ 0.5 ม. | เส้นทางการเชื่อมต่อกระแสกระชากที่มีผลจริงรอบ SPD ภายในหรือใกล้กับตู้จ่ายไฟ | ปรับปรุงการจัดวางภายใน เส้นทางเดินสาย หรือวิธีการเชื่อมต่อที่ได้รับอนุมัติ |
| ประมาณ 10 m | ระยะทางของสายเคเบิลจาก SPD ด้านต้นทางไปยังอุปกรณ์ระยะไกลหรือแผงจ่ายไฟด้านปลายทาง | ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใช้ SPD ที่ประสานงานกันอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับโหลดมากขึ้นหรือไม่ |
ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: ระยะทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการเชื่อมต่อ SPD อีกระยะหนึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุปกรณ์ระยะไกลอย่างมีประสิทธิผล
SPD ทุกตัวจำเป็นต้องมีฟิวส์สำรองหรือ MCB แยกต่างหากหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกต่างหากสำหรับ SPD ทุกตัวโดยอัตโนมัติ
การป้องกันกระแสลัดวงจรอาจเป็นส่วนหนึ่งภายในของ SPD ได้ โดยมีอุปกรณ์ภายนอกเฉพาะทางให้ หรือทำได้โดยการประสานงานกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านต้นทางที่มีอยู่ การจัดวางที่อนุญาตต้องอ้างอิงจากคำแนะนำในการติดตั้งและเงื่อนไขใบรับรองของผู้ผลิต SPD รุ่นนั้นโดยตรง[5][7]
พิจารณารายการเหล่านี้ร่วมกัน
-
กระแสลัดวงจรคาดหมาย
กำหนดกระแสลัดวงจรที่มีอยู่ ณ จุดเชื่อมต่อ SPD จริง -
ความสามารถทนต่อการลัดวงจรของ SPD
ตรวจสอบ Isccr, SCCR หรือค่าพิกัดที่ประกาศเทียบเท่า และเงื่อนไขทุกประการที่แนบมากับค่าดังกล่าว -
อุปกรณ์ป้องกันต้นทางที่อนุญาตได้สูงสุด
ระบุค่าพิกัดฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สูงสุดที่ระบุสำหรับรุ่น SPD นั้นโดยเฉพาะ -
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้นทางที่มีอยู่
ยืนยันว่าชนิด ค่าพิกัด และความสามารถตัดวงจรของอุปกรณ์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการประสานงานของผู้ผลิต SPD -
การป้องกัน SPD แบบเฉพาะเมื่อจำเป็น
หากอุปกรณ์ต้นทางที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ให้เลือกฟิวส์หรือเบรกเกอร์ภายนอกที่ประสานงานกันและมีความสามารถตัดวงจรเพียงพอ
“ฟิวส์สำรองสูงสุด” ไม่ใช่การอนุมัติที่สมบูรณ์
การทบทวนต้องยืนยันด้วยว่าประเภทของอุปกรณ์ป้องกัน ลักษณะการทำงาน พิกัดการตัด กระแสลัดวงจรที่มีอยู่ ขนาดตัวนำ และรูปแบบการติดตั้ง
อุปกรณ์สาขา SPD เฉพาะอาจทำให้โหลดหลักยังคงมีไฟหลังจาก SPD ขัดข้อง ข้อเสียคือการติดตั้งอาจยังคงจ่ายไฟอยู่โดยไม่มีการป้องกันแรงดันกระชากที่ทำงานอยู่ การแสดงสถานะแบบระยะไกล บันทึกการบำรุงรักษา หรือขั้นตอนการตรวจสอบควรใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้
สำหรับการทบทวนการลัดวงจรที่ละเอียดขึ้น ดูที่ พิกัด SCCR ของ SPD และคู่มือการป้องกันสำรอง.
ควรประสานงาน SPD กับ RCD อย่างไร?
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่าง SPD กับอุปกรณ์กระแสเหลือขึ้นอยู่กับรูปแบบการต่อลงดิน วิธีการป้องกันความขัดข้อง วงจร SPD และความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายที่ต้องการ
SPD อยู่ต้นทางของ RCD
ตำแหน่งต้นทางสามารถกันกระแสกระชากออกจาก RCD และลดการตัดโดยไม่พึงประสงค์ได้ อย่างไรก็ตาม การต่อของ SPD ยังต้องคงไว้ซึ่งข้อกำหนดการป้องกันความขัดข้องของการติดตั้ง
ประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษในระบบ TT ซึ่ง RCD มักเป็นส่วนจำเป็นของการตัดแหล่งจ่ายโดยอัตโนมัติ การจัดวางขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามการนำ IEC 60364 ไปใช้ระดับประเทศ คุณลักษณะของ RCD และแผนผังการเดินสายที่ผู้ผลิต SPD อนุญาต
SPD อยู่ปลายทางของ RCD
เมื่อ SPD อยู่ปลายทางของ RCD RCD ต้องมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสอิมพัลส์ที่เหมาะสม แนวทางของผู้ผลิตที่อิงตามข้อ 534 มักกำหนดให้ใช้ RCD แบบเลือกได้ แบบหน่วงเวลา หรือแบบทนแรงดันกระชาก โดยมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสอิมพัลส์อย่างน้อย 3 kA โดยใช้รูปคลื่น 8/20 µs[8][10]
ค่านี้ไม่ควรถูกคัดลอกไปใช้ในโครงการโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานระดับชาติที่นำมาใช้และเอกสารข้อมูล RCD ฉบับที่ถูกต้องโดยละเอียด RCD ที่ทนต่อแรงดันกระชากอาจยังคงทำงานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีระดับสูงเพียงพอ
อย่าสร้างการเชื่อมต่อ N–PE โดยไม่ตั้งใจในด้านปลายทางของ RCD
สาย N และ PE ต้องคงแยกออกจากกันหลังจุดบอนดิ้งที่กำหนดหรือจุดแยก PEN การเชื่อมต่อด้านปลายทางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ RCD ทำงานและกระทบต่อการออกแบบการป้องกันความขัดข้อง
มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่าง TT, TN-S และ TN-C-S?
ระบบการต่อลงดินเป็นตัวกำหนดตัวนำที่มีอยู่ โหมดการป้องกันที่ต้องใช้ และความสัมพันธ์ระหว่าง SPD, RCD, สายนิวทรัล และตัวนำป้องกัน จำนวนขั้วเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุวงจรภายในของ SPD ที่ถูกต้องได้[9]
คอลัมน์ที่สำคัญที่สุดคือ “สิ่งที่ผู้ประกอบแผงต้องยืนยัน”
| ระบบ | คุณลักษณะหลัก | ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ SPD | สิ่งที่ผู้ประกอบแผงต้องยืนยัน |
|---|---|---|---|
| TT | ระบบติดตั้งมีการจัดวางสายดินเฉพาะภายในแยกจากเส้นทางสายดินนิวทรัลของแหล่งจ่ายไฟ | การจัดวางแบบ CT2 ซึ่งมักอธิบายว่าเป็น 1+1 หรือ 3+1 มักถูกพิจารณาสำหรับระบบที่มีนิวทรัล | ตำแหน่ง RCD, องค์ประกอบป้องกัน N–PE, Uc, การป้องกันความขัดข้อง และแผนผังการเชื่อมต่อที่อนุญาต |
| TN-S | นิวทรัลและ PE แยกจากกันตลอดทั้งระบบติดตั้ง | อาจใช้ CT1 หรือ CT2 ได้ ขึ้นอยู่กับการป้องกันโหมดร่วมและโหมดต่างศักย์ที่ต้องการ | บัสบาร์ N และ PE แยกกัน, โหมดการป้องกัน, ตำแหน่ง RCD และแผนผังของผู้ผลิต |
| TN-C-S | ตัวนำ PEN ถูกแยกเป็นนิวทรัลและ PE ณ จุดที่กำหนด | วงจร SPD ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ติดตั้งก่อนหรือหลังจุดแยก PEN | ตำแหน่งแยก PEN ที่แน่นอน และไม่มีการเชื่อมนิวทรัลกับ PE ซ้ำทางด้านปลายทาง |
ข้อสรุปทางวิศวกรรม: ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเพียงว่า “4P SPD” อาจใช้การจัดวางการป้องกันภายในที่แตกต่างจากชุดประกอบแบบ 3+1 หรือ CT2
ระบบ TT
ในการออกแบบ TT การประสานงานของ RCD มีความสำคัญอย่างยิ่ง การจัดแบบ CT2 ใช้เส้นทางการป้องกันจากสายถึงนิวทรัลร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันจากนิวทรัลถึง PE โดยเฉพาะ เอกสารของผู้ผลิตมักอธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นวงจรแบบ 1+1 หรือ 3+1[10]
อย่านำผัง TN-S มาใส่ในแผง TT โดยไม่ยืนยันรูปแบบการออกแบบการป้องกันความขัดข้อง โปรดดู คู่มือ SPD สำหรับระบบ TT สำหรับข้อพิจารณาในการเลือกและการเดินสายอย่างละเอียด
ระบบ TN-S
นิวทรัลและ PE แยกจากกันอยู่แล้ว การออกแบบยังคงต้องยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้โหมดการป้องกันแบบใดระหว่างสายถึงนิวทรัล สายถึง PE และนิวทรัลถึง PE
ไม่ควรถือว่าการจัดแบบ CT1 และ CT2 ใช้แทนกันได้โดยไม่ตรวจสอบ Uc, Up, พฤติกรรมภายใต้แรงดันเกินชั่วคราว และการประสานงานของ RCD โปรดดู คู่มือการเดินสาย SPD สำหรับระบบ TN-S.
ระบบ TN-C-S
คำถามการออกแบบข้อแรกไม่ใช่ “3+1 หรือ 4P?” แต่คือ: ตัวนำ PEN ถูกแยกเป็น PE และ N ที่ใด?
ก่อนถึงจุดแยก ส่วนวงจรที่เกี่ยวข้องทำงานในลักษณะ TN-C หลังจากแยกแล้ว นิวทรัลและ PE ต้องคงแยกจากกัน วงจรวงจร SPD ที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับตำแหน่งจริงเมื่อเทียบกับจุดนั้น ดู คู่มือการเดินสาย SPD สำหรับระบบ TN-C-S.
พารามิเตอร์ใดของ SPD ที่ต้องได้รับการอนุมัติ?
อย่าอนุมัติรุ่นจาก Imax เพียงอย่างเดียว แต่ละพารามิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงคนละส่วนของการตัดสินใจในการติดตั้ง
| พารามิเตอร์ | สิ่งที่ควบคุม | คำถามสำหรับการอนุมัติโครงการ |
|---|---|---|
| Uc | แรงดันต่อเนื่องสูงสุดที่สามารถจ่ายให้กับ SPD ได้ภายใต้การทำงานปกติ | ตรงกับแรงดันของระบบ โหมดการป้องกัน และรูปแบบการต่อลงดินหรือไม่? |
| Up | ระดับการป้องกันแรงดันที่ระบุภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด | เมื่อพิจารณาแรงดันไฟฟ้าของตัวนำแล้ว ระดับที่ติดตั้งเหมาะสมสำหรับความทนต่อแรงกระตุ้นของอุปกรณ์หรือไม่ |
| Iimp | การรับกระแสฟ้าผ่าประเภท 1 โดยใช้รูปคลื่น 10/350 µs | สอดคล้องกับการประเมินการป้องกันฟ้าผ่าและการกระจายกระแสหรือไม่ |
| ใน | สมรรถนะกระแสคายประจุพิกัดโดยใช้รูปคลื่น 8/20 µs | เหมาะสมกับตำแหน่งการติดตั้งและการรับแรงดันกระชากที่คาดไว้หรือไม่ |
| Isccr หรือ SCCR | ความสามารถทนต่อการลัดวงจรที่ประกาศไว้ภายใต้เงื่อนไขของอุปกรณ์ป้องกันที่กำหนด | เหมาะสมกับกระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ได้ ณ จุดเชื่อมต่อหรือไม่ |
| โหมดการป้องกัน | ชุดค่าผสมของตัวนำที่ได้รับการป้องกันโดยวงจร SPD ภายใน | วงจรตรงกับ TT, TN-S หรือจุดแยก PEN ของ TN-C-S หรือไม่? |
| การป้องกันสำรอง | การประสานงานระหว่าง SPD และ OCPD ภายใน เฉพาะทาง หรือทางต้นทาง | มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับชนิดอุปกรณ์ พิกัด กำลังตัด และเงื่อนไขกระแสขัดข้องหรือไม่? |
IEC 61643-11:2025 เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปัจจุบันสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ โดยใช้งานร่วมกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ SPD ใน IEC 61643-01:2024[4] IEC 61643-12:2020 ให้หลักการใช้งานสำหรับการเลือก ตำแหน่งติดตั้ง และการประสานงานของ SPD[5]
ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าใบรับรองระบุฉบับมาตรฐานฉบับใด และครอบคลุมรุ่นใดบ้างอย่างแน่ชัด ไม่ควรสันนิษฐานว่าใบรับรองฉบับเดียวครอบคลุมค่า Uc ทุกค่า การจัดเรียงขั้วทุกแบบ วงจรป้องกันทุกแบบ ตัวเลือกหน้าสัมผัสระยะไกลทุกแบบ หรือรุ่น OEM ทุกแบบ
สำหรับการเลือกแรงดันโดยละเอียด โปรดดูที่ คู่มือการเลือก SPD Uc.
ผู้ผลิตตู้ควรยืนยันอะไรบ้างก่อนสั่งซื้อ?
รายการตรวจสอบการยืนยันสำหรับแผงและ OEM
- แรงดันและความถี่ของระบบตามพิกัด
- แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานสูงสุดที่คาดไว้
- รูปแบบการติดตั้ง TT, TN-S, TN-C, TN-C-S หรือ IT
- จุดแยก PEN ที่แน่นอนในกรณีที่ใช้ได้
- ตำแหน่งระดับแผงหลัก แผงย่อย หรืออุปกรณ์
- ข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
- ประเภท SPD หรือชั้นการทดสอบที่กำหนด
- ค่า Iimp, In และ Imax ที่กำหนด
- ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า Up ที่กำหนด
- ข้อกำหนดทนต่อแรงกระชากของอุปกรณ์ Uw
- การจัดวางการป้องกัน CT1, CT2 หรือแบบอื่น
- กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย
- ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้นทางที่มีอยู่
- การป้องกันสำรองสูงสุดที่อนุญาตสำหรับ SPD
- ตำแหน่ง RCD ชนิด และความทนทานต่ออิมพัลส์
- เส้นทางตัวนำและพิกัดความจุของขั้วต่อ
- พื้นที่ที่มีอยู่บนราง DIN และภายในตู้
- ข้อกำหนดการส่งสัญญาณระยะไกล
- ใบรับรอง IEC, EN หรือระดับประเทศที่กำหนด
- รุ่นที่แน่นอนที่ครอบคลุมโดยใบรับรอง
- ปริมาณและกำหนดการส่งมอบ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลาก OEM บรรจุภัณฑ์ และเอกสาร
ซัพพลายเออร์ควรได้รับไดอะแกรมเส้นเดียวหรือคำอธิบายตัวนำที่ชัดเจนก่อนแนะนำรูปแบบการป้องกัน “สามเฟส 400 V” เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุระบบสายดิน ตำแหน่ง RCD หรือวงจร SPD ภายในได้
ควรตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้างก่อนอนุมัติโมเดล?
การตรวจสอบเอกสารเฉพาะรุ่น
การอนุมัติขั้นสุดท้ายควรอ้างอิงจากเอกสารของรุ่น SPD ที่เสนอโดยตรง ไม่ใช่จากการอ้างอิงคุณสมบัติทั่วไปของตระกูลผลิตภัณฑ์
- เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงค่า Uc, Up, Iimp หรือ In และรูปแบบการป้องกันภายใน
- คำแนะนำการติดตั้งที่แสดงขนาดตัวนำที่อนุญาตและแรงบิดขั้วต่อ
- เงื่อนไขฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สูงสุด
- ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจรที่ประกาศไว้และเงื่อนไขของอุปกรณ์ป้องกัน
- ตารางใบรับรองหรือรายงานการทดสอบที่แสดงขอบเขตของรุ่นที่แน่นอน
- แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับตำแหน่ง TT, TN-S หรือ TN-C-S ที่ต้องการ
- ข้อมูลสำหรับการติดต่อระยะไกลที่ต้องมีการเฝ้าติดตามจากแผงควบคุม
- ข้อมูลอ้างอิงของโมดูลทดแทนเมื่อมีการระบุ SPD แบบเสียบได้
LEEYEE ควรยืนยันรายการเหล่านี้เทียบกับรุ่นที่เลือกและเอกสารโครงการก่อนที่จะสรุปฉลาก OEM หรือรายการวัสดุของแผงควบคุม CNSPD คือแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นระบบป้องกันไฟกระชากของ LEEYEE สำหรับผู้ซื้อด้านเทคนิคทั่วโลก
การตรวจสอบการติดตั้ง SPD ก่อนจ่ายไฟ
-
ยืนยันฉบับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อกำหนดการเดินสาย IEC, EN หรือข้อกำหนดระดับประเทศที่ใช้สำหรับโครงการ -
ยืนยันรูปแบบการต่อลงดินที่แท้จริง
เปรียบเทียบตัวนำขาเข้ากับผังวงจรแบบเส้นเดี่ยวที่ได้รับอนุมัติ -
ตรวจสอบรุ่น SPD และวงจร
ยืนยันค่า Uc, Up, พิกัดการคายประจุ, โหมดการป้องกัน และขอบเขตของใบรับรอง -
วัดเส้นทางการเชื่อมต่อที่มีผลจริง
อย่าอนุมัติความยาวตัวนำโดยอาศัยการมองเห็นเพียงอย่างเดียว -
ตรวจสอบการเดินสายตัวนำทั้งส่วนที่มีการป้องกันและไม่มีการป้องกัน
หลีกเลี่ยงการวนสายที่ไม่จำเป็นและการเดินสายขนานในระยะใกล้ซึ่งอาจทำให้พลังงานกระชากเหนี่ยวนำกลับเข้ามาได้ -
ตรวจสอบการป้องกันสำรอง
ให้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่ติดตั้งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารของผู้ผลิต -
ตรวจสอบการประสานงานของ RCD
ตรวจสอบตำแหน่ง ความทนทานต่อแรงกระชาก และการไม่มีการเชื่อมต่อ N–PE ด้านปลายทางที่ไม่ได้ตั้งใจ -
ตรวจสอบแรงบิดที่ขั้วต่อและความสามารถรองรับกระแสของตัวนำ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต SPD และแผงควบคุม -
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะและสัญญาณระยะไกล
ยืนยันสถานะปกติและทดสอบวงจรเฝ้าระวังเมื่อมีติดตั้งไว้ -
จัดทำแฟ้มแผงให้เรียบร้อย
บันทึกหมายเลขรุ่นที่ติดตั้ง ผังการเดินสาย แผ่นข้อมูล ใบรับรอง และรหัสอ้างอิงของโมดูลทดแทน
ข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่พบบ่อย
| ข้อผิดพลาด | เหตุใดจึงสำคัญ | แนวทางที่ดีกว่า |
|---|---|---|
| การติดตั้ง SPD ในช่อง DIN ว่างที่ใกล้ที่สุด | สายตัวนำที่ยาวขึ้นทำให้ระดับการป้องกันที่ติดตั้งลดลง | วางแผนติดตั้ง SPD ข้างตัวนำขาเข้าและบัสบาร์ PE หรือ PEN |
| เลือกเพียงจาก 20 kA หรือ 40 kA | Uc, Up, Iimp, สภาพวงจรและลัดวงจรอาจไม่เหมาะสม | อนุมัติข้อกำหนดทางไฟฟ้าทั้งฉบับ |
| การใช้แผนผังเดียวกันสำหรับ TT และ TN-S | พฤติกรรมของ RCD และ N–PE อาจไม่ถูกต้อง | ยืนยันรูปแบบการต่อลงดินก่อนเลือกวงจร |
| การเพิ่ม SPD MCB ตามอำเภอใจ | พิกัดพิกัดกระแส ความสามารถในการตัดวงจร หรือคุณลักษณะการทำงานอาจไม่สอดคล้องกัน | ปฏิบัติตามเงื่อนไขการป้องกันสำรองของผู้ผลิต SPD อย่างเคร่งครัด |
| การสมมติว่า SPD หลักตัวเดียวป้องกันโหลดระยะไกลทุกตัว | ระยะทางของสายเคเบิลและสัญญาณรบกวนในพื้นที่อาจลดประสิทธิภาพการป้องกัน | ตรวจสอบแผงจ่ายไฟระยะไกลและโหลดที่มีความอ่อนไหวแยกกัน |
| โดยสมมติว่าใบรับรองฉบับเดียวครอบคลุมทุกรุ่นย่อย | ค่า Uc ที่แตกต่างกันและวงจรภายในอาจอยู่นอกขอบเขตการทดสอบ | ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนในตารางรายการใบรับรอง |
คู่มือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ต้องการยืนยันการกำหนดค่า SPD สำหรับตู้หรือไม่?
ส่งไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แรงดันระบบ รูปแบบการต่อลงดิน ตำแหน่ง SPD กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง และพิกัด SPD ที่ต้องการ
LEEYEE สามารถตรวจสอบข้อมูลสำหรับการเลือกแบบ การจัดรูปแบบการเชื่อมต่อ ความเข้ากันได้ของการป้องกันสำรอง และเอกสาร OEM ได้ การอนุมัติการติดตั้งขั้นสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อกำหนดแผงของคุณสร้างขึ้นเพื่อปกป้อง เชื่อถือได้ในการใช้งาน.
คำถามที่พบบ่อย
IEC 60364-5-534 ยังเป็นหมายเลขมาตรฐานปัจจุบันอยู่หรือไม่?
ไม่ใช่เอกสาร IEC แบบแยกเดี่ยวที่ยังใช้ในปัจจุบัน IEC 60364-5-534:1997 ถูกแทนที่แล้ว ข้ออ้างอิงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องคือ IEC 60364-5-53 ข้อ 534 หมายเลขเดิมยังคงพบได้บ่อยในการค้นหาและในเอกสารโครงการเก่า
การต่อ SPD ทุกจุดต้องมีความยาวไม่เกิน 0.5 m หรือไม่?
ตัวนำต้องสั้นและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับการจัดแบบกิ่งขนานตามปกติ ความยาวประมาณ 0.5 m เป็นเป้าหมายที่พบบ่อยสำหรับเส้นทางรวมที่มีผลจริง การวัดเส้นทางและการต่อแบบทางเลือกใด ๆ ที่อนุญาตต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับแผงนั้นและตามคำแนะนำของผู้ผลิต
สายเคเบิลที่หนากว่าสามารถชดเชยสายลีด SPD ที่ยาวได้หรือไม่?
ได้ไม่ทั้งหมด หน้าตัดที่ใหญ่ขึ้นช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับกระแสและสมรรถนะเชิงกลได้ แต่ไม่สามารถกำจัดแรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดจากเส้นทางกระแสกระชากที่ยาวเกินความจำเป็น
SPD ทุกตัวต้องมีฟิวส์สำรองหรือ MCB แยกต่างหากหรือไม่?
ไม่จำเป็น การป้องกันสำรองอาจเป็นแบบภายใน เฉพาะทาง หรือจัดให้มีผ่านการประสานงานกับอุปกรณ์ต้นทางที่มีอยู่ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพิกัด SPD ที่แน่นอน คำแนะนำของผู้ผลิต และกระแสลัดวงจรที่คาดหมาย
สามารถติดตั้ง SPD ด้านปลายทางของ RCD ได้หรือไม่?
ได้ แต่ RCD ต้องมีความทนทานต่อกระแสอิมพัลส์ที่เหมาะสม และการจัดวางต้องคงการป้องกันความขัดข้องไว้ได้ ต้องตรวจสอบมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและเอกสารข้อมูลของ RCD
แผง TT ทุกแผงควรใช้ SPD แบบ 3+1 หรือไม่?
โดยทั่วไปในระบบ TT ที่มีนิวทรัล มักพิจารณาใช้การจัดวางแบบ CT2 หรือ 3+1 โดยเฉพาะเมื่อการประสานงานกับ RCD มีความสำคัญ แต่ไม่ใช่ตัวเลือกอัตโนมัติที่ใช้ได้กับทุกกรณี ต้องยืนยันแบบการต่อลงดินของโครงการและวงจรที่ผู้ผลิตทดสอบแล้ว
SPD แบบสี่โมดูลเหมาะสำหรับทั้ง TN-S และ TN-C-S หรือไม่?
ไม่เสมอไป จำนวนโมดูลไม่ได้บ่งชี้โหมดการป้องกันภายใน ในระบบ TN-C-S ต้องทราบด้วยว่า SPD อยู่ตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับจุดแยก PEN
จำเป็นต้องมี SPD อีกตัวเสมอหรือไม่เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างเกิน 10 m?
ไม่ ระยะประมาณ 10 m โดยปกติจะกระตุ้นให้มีการทบทวนทางวิศวกรรม ความสามารถทนต่ออิมพัลส์ของอุปกรณ์ เส้นทางสาย แหล่งเกิดแรงดันกระชากในพื้นที่ และการประสานงานกับ SPD ต้นทาง เป็นตัวกำหนดว่าจำเป็นต้องมี SPD เพิ่มหรือไม่
ผู้ประกอบตู้สามารถอนุมัติ SPD จากค่า Imax เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่?
ต้องตรวจสอบด้วยว่า No. Uc, Up, Iimp หรือ In, โหมดการป้องกัน, ความสามารถในการทนต่อการลัดวงจร, การป้องกันสำรอง, การเดินตัวนำ, ตำแหน่งของ RCD และขอบเขตของใบรับรอง
เอกสารอ้างอิง
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024 CSV — การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ส่วนที่ 5-53: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 60364-5-534:1997 — การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร หมวด 534: อุปกรณ์สำหรับการป้องกันแรงดันเกิน IEC ระบุเอกสารฉบับนี้ว่าได้ถูกแทนที่โดย IEC 60364-5-53 หน้าวงจรอายุการใช้งานอย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 60364-4-44:2024 — การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ส่วนที่ 4-44: การป้องกันต่อการรบกวนของแรงดันและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 61643-11:2025 — อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ AC แรงดันต่ำ: ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ, ใช้ร่วมกับ IEC 61643-01:2024 — ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีทดสอบ หน้าเผยแพร่ IEC 61643-11; หน้าเผยแพร่ IEC 61643-01.
- คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า IEC 61643-12:2020 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ: หลักการคัดเลือกและการใช้งาน. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
- คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า Schneider Electric. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และ กฎการเดินสายของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก. คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับ Up ที่ติดตั้งอยู่ อินดักแตนซ์ของตัวนำ หลักการเชื่อมต่อ 50 cm และการจัดวางเส้นทางตัวนำในแผง. คำแนะนำการเชื่อมต่อ; คำแนะนำการเดินสาย.
- DEHN. การป้องกันไฟกระชากในชุดสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ. เอกสารรายงานฉบับขาวเกี่ยวกับตำแหน่งของ SPD, แรงดันตกคร่อมของสายเชื่อมต่อ, เส้นทางตัวนำที่มีความยาวประมาณ 0.5 m, อุปกรณ์ระยะไกลที่อยู่ไกลเกินประมาณ 10 m, การป้องกันสำรอง และความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร. เอกสารไวท์เปเปอร์ทางเทคนิค.
- คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า Schneider Electric. ตารางการประสานงานระหว่าง SPD และอุปกรณ์ป้องกัน. แนวทางเกี่ยวกับการประสานงานของอุปกรณ์ป้องกันกระแสลัดวงจรภายนอกและ RCD ที่ทนต่ออิมพัลส์ในฝั่งปลายทางของการป้องกันไฟรั่วลงดิน. หน้าคำแนะนำทางเทคนิค.
- คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า Schneider Electric. คุณลักษณะทั่วไปของ SPD ตามลักษณะการติดตั้ง และ การแพร่กระจายของคลื่นฟ้าผ่า. แนวทางเกี่ยวกับ Uc, โหมดการป้องกัน, การจัดระบบสายดิน และการทบทวน SPD ฝั่งปลายทางที่อยู่ไกลเกินประมาณ 10 m. คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสายดิน; คำแนะนำเกี่ยวกับระยะการป้องกัน.
- บีทีชีโน / เลอแกรนด์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบโมดูลาร์ — ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง, IDP000018EN_05. คำแนะนำจากผู้ผลิตที่แสดงการจัดวาง CT2 สำหรับระบบ TT และ TN-S, การประสานงาน RCD และการต่อ SPD แบบสั้น เอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิต.
บทความนี้สรุปข้อพิจารณาด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อด้วยถ้อยคำต้นฉบับ ไม่ได้คัดลอกมาตรฐาน IEC และไม่ทดแทนมาตรฐานที่จัดซื้อไว้ กฎการเดินสายไฟแห่งชาติ ข้อกำหนดของหน่วยงานสาธารณูปโภค คำแนะนำของผู้ผลิต การคำนวณโครงการ หรือการอนุมัติจากผู้ออกแบบไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
