คู่มือ SPD แบบ Spark Gap N-PE สำหรับระบบ TT และ 3+1

สารบัญ

N-PE spark gap SPD คือเส้นทางป้องกันแรงดันไฟกระชากเฉพาะที่ติดตั้งระหว่างนิวทรัลกับกราวด์ป้องกันในหลายรูปแบบ 3+1 และ 1+1 อาจเรียกได้อีกว่า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก N-PE, อุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่า N-PE หรือ โมดูลป้องกันแบบช่องประกายไฟ N-PE.

สำหรับผู้ประกอบตู้ไฟและผู้ซื้อ OEM คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าชิ้นส่วนนั้นคืออะไร แต่คุณต้องรู้ว่าทำไมจึงใช้ในระบบ TT แตกต่างจากโมดูล MOV ทั่วไปอย่างไร และต้องตรวจสอบข้อมูลเฉพาะเส้นทางใดบ้างก่อนอนุมัติ SPD ชุดสมบูรณ์.

สารบัญ

คำตอบสั้น: SPD ช่องประกายไฟ N-PE คืออะไร?

ช่องว่างจุดประกาย N-PE SPD เป็นองค์ประกอบแบบสวิตช์แรงดันที่เชื่อมต่อระหว่างนิวทรัลและสายดินป้องกัน ระหว่างการทำงานปกติจะคงอยู่ในสถานะอิมพีแดนซ์สูง ระหว่างเกิดแรงดันกระชาก จะสวิตช์เข้าสู่ภาวะนำกระแสและให้เส้นทางระบายจาก N ไปยัง PE.

ใน SPD แบบสามเฟส 3+1 ทั่วไป เส้นทางจำกัดแรงดันสามทางจะปกป้อง L1-N, L2-N และ L3-N เส้นทางที่สี่ปกป้อง N-PE อุปกรณ์ป้องกัน N-PE แบบช่องว่างจุดประกายถูกใช้ในรูปแบบ 3+1 และ 1+1 ที่มีการบันทึกไว้ สำหรับระบบ TT และระบบ TN ที่เลือกบางแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบการติดตั้งและคำแนะนำของผู้ผลิต.[3][5]

เส้นทางการป้องกัน หน้าที่ทั่วไป สิ่งที่ผู้ซื้อควรตรวจสอบหลัก
L1-N, L2-N, L3-N จำกัดแรงดันกระชากระหว่างเฟสกับนิวทรัล Uc, Up, In, Imax หรือ Iimp
N-PE ให้เส้นทางระบายร่วมจากนิวทรัลไปยังสายดิน Uc, Up, TOV, กระแสตาม, In หรือ Iimp

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: อย่าอนุมัติ “4P SPD” เพียงเพราะจำนวนขั้วเท่านั้น ต้องยืนยันว่าวงจรภายในเป็น 3+1 หรือ 4+0 และตรวจสอบเส้นทาง N-PE แยกต่างหาก.

การป้องกัน N-PE หมายถึงอะไร?

N หมายถึงนิวทรัล. PE หมายถึงสายดินป้องกัน การป้องกัน N-PE หมายความว่า SPD มีเส้นทางป้องกันแรงดันกระชากที่กำหนดไว้ระหว่างตัวนำทั้งสองนี้.

เส้นทาง N-PE ไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับกระแสโหลดปกติ จุดประสงค์คือควบคุมแรงดันเกินระหว่างนิวทรัลกับสายดินระหว่างเหตุการณ์ชั่วขณะ.

ในรูปแบบ 3+1 กระแสกระชากจากตัวนำเฟสจะถูกจัดการก่อนโดยเส้นทาง L-N ทั้งสาม จากนั้นองค์ประกอบ N-PE จะให้เส้นทางระบายร่วมไปยังสายดินป้องกัน.

L1-N เส้นทางจำกัดแรงดัน
L2-N เส้นทางจำกัดแรงดัน
L3-N เส้นทางจำกัดแรงดัน
N-PE เส้นทางแบบสวิตช์แรงดัน
ความหมายเชิงวิศวกรรม “+1” โดยปกติไม่ใช่ขั้ว MOV ที่เหมือนกันเป็นขั้วที่สี่ แต่มีตำแหน่งที่แตกต่างกันในวงจรป้องกัน และอาจใช้เทคโนโลยี พิกัด และคำรับรองการทดสอบที่ต่างกัน.

ทำไม 3+1 SPD จึงพบได้บ่อยในระบบ TT?

ในระบบ TT สายดินป้องกันของการติดตั้งจะเชื่อมต่อกับระบบกราวด์เฉพาะที่ สายนิวทรัลเชื่อมต่อกับจุดกราวด์ของแหล่งจ่าย N และ PE จะยังคงแยกจากกันภายในงานติดตั้ง.

การจัดแบบ 3+1 ทำให้เส้นทางป้องกันจากเฟสไปนิวทรัลทั้งสามทำงานร่วมกับเส้นทางจากนิวทรัลไปกราวด์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะหนึ่งเส้น IEC 61643-12 ให้หลักการสำหรับการเลือก การติดตั้ง และการประสานงาน SPD สำหรับ AC ขณะที่ IEC 60364-5-53 ครอบคลุมการเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแรงดันต่ำ.[3][4]

เอกสารทางการของผู้ผลิตยังระบุอุปกรณ์ป้องกัน N-PE แบบ spark-gap สำหรับการจัดแบบ 3+1 และ 1+1 ในระบบ TT และ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการออกแบบ อาจใช้กับระบบ TN บางประเภทได้.[5]

สถาปัตยกรรม SPD แบบ 3+1 สำหรับระบบ TT ประกอบด้วยเส้นทาง L-N แบบ MOV 3 เส้นทาง และเส้นทาง N-PE แบบสปาร์กแก๊ป 1 เส้นทาง
สถาปัตยกรรมการป้องกันแบบ 3+1 ทั่วไป: เส้นทางจำกัดแรงดัน L-N สามเส้น และเส้นทางปล่อยประจุแบบสวิตช์แรงดัน N-PE หนึ่งเส้น.
ต้องยืนยันโครงการ ระบบ TT ไม่ได้เลือกโมเดล SPD สากลรุ่นเดียวโดยอัตโนมัติ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องพิจารณาตำแหน่งการติดตั้ง ประเภท SPD ที่ต้องการ แรงดันระบบ การรับผลกระทบจากฟ้าผ่า การป้องกันด้านต้นทาง การจัดวาง RCD และข้อกำหนดระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง.

สำหรับคำอธิบายในระดับระบบที่ครอบคลุมมากขึ้น ดูที่ คู่มือ SPD สำหรับระบบ TT. หน้านี้มุ่งเน้นเฉพาะโมดูล spark gap N-PE และความหมายในการจัดซื้อจัดหา.

3+1 เทียบกับ 4+0: อะไรเปลี่ยนไปภายใน SPD?

การจัดแบบทั้งสองอาจจำหน่ายในตัวเรือนที่ดูเหมือนมีสี่ขั้ว ความแตกต่างที่สำคัญคือโทโพโลยีการป้องกันภายใน.

คอลัมน์ที่สำคัญที่สุดคือ “เส้นทางการป้องกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจำนวนขั้วเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ

การจัดวาง (Arrangement) เส้นทางการป้องกัน ฟังก์ชัน N-PE ผู้ซื้อต้องยืนยัน
3+1 L1-N, L2-N, L3-N บวกกับ N-PE เส้นทางการคายประจุสุดท้ายร่วมกันจากนิวทรัลลงสู่ดิน เทคโนโลยี N-PE, พิกัด และข้อมูลการประกอบทั้งหมด
4+0 L1-PE, L2-PE, L3-PE และ N-PE หรือการจัดวางตัวนำเทียบกับ PE อื่นๆ ที่กำหนดไว้ หนึ่งในสี่เส้นทางตัวนำเทียบกับ PE แทนที่จะเป็นเส้นทางทั่วไปแบบ “+1” วงจรที่แน่นอน เทคโนโลยี และความเหมาะสมสำหรับระบบการต่อลงดิน

ข้อสรุปในการจัดซื้อ: “3P+N,” “4P,” “3+1” และ “4+0” ไม่ได้ถูกใช้สม่ำเสมอในทุกตลาด โปรดขอแผนผังวงจรภายใน

การเปรียบเทียบโดยละเอียดของการกำหนดค่าแบบสี่ขั้วที่สมบูรณ์อยู่ใน คู่มือ SPD แบบ 3P+N เทียบกับ 4P. สำหรับหน้านี้ ประเด็นสำคัญคือ SPD แบบ 3+1 ช่วยให้โมดูล N-PE มีบทบาทในการคายประจุร่วมกันโดยเฉพาะ

ช่องประกายไฟทำหน้าที่อะไรในเส้นทาง N-PE?

Spark gap คืออุปกรณ์ป้องกันแบบสลับแรงดันไฟฟ้า โดยจะยังคงเป็นฉนวนสูงในระหว่างการทำงานปกติ และเมื่อถึงเงื่อนไขการสลับในช่วงที่มีไฟกระชาก มันจะเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็วเข้าสู่สถานะนำไฟฟ้า

หลังจากไฟกระชากผ่านไป SPD ที่ใช้ AC spark-gap อาจจำเป็นต้องดับกระแสที่จ่ายโดยระบบไฟฟ้าด้วย มาตรฐาน IEC 61643-01 และ IEC 61643-11 ได้รวมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ SPD และโหมดการป้องกันที่มีกระแสติดตาม (follow current) ไว้ด้วย[1][2]

ในการเลือกใช้งาน N-PE ในทางปฏิบัติ มีลักษณะสามประการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ:

  • ความเป็นฉนวนสูงระหว่างนิวทรัลและดินในระหว่างการทำงานปกติ
  • ความสามารถในการทนกระแสไฟกระชากที่กำหนดไว้ระหว่างการทำงาน
  • พฤติกรรม TOV และกระแสติดตามภายใต้สภาวะ AC ที่ผิดปกติ
คำอธิบายอย่างง่าย โมดูล L-N มักจะจำกัดแรงดันไฟกระชากของเฟส โดย Spark gap ของ N-PE จะทำหน้าที่เป็นประตูการคายประจุฉุกเฉินที่มีการควบคุมระหว่างนิวทรัลและดินป้องกัน

ช่องประกายไฟ N-PE เทียบกับโมดูล MOV ทั่วไป

Spark gap ของ N-PE และโมดูล MOV ไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบเสมือนว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้แทนกันได้ เนื่องจากทั้งสองใช้หลักการทำงานที่แตกต่างกันและปกติแล้วจะป้องกันเส้นทางที่แตกต่างกันภายในโครงสร้างแบบ 3+1

การเปรียบเทียบระหว่างโมดูลสปาร์กแก๊ป N-PE กับโมดูล MOV ใน SPD แบบ 3+1
Spark gap ของ N-PE ให้การป้องกันแบบสลับแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่โมดูล MOV ของ L-N ให้การป้องกันแบบจำกัดแรงดันไฟฟ้า

เปรียบเทียบบทบาทการป้องกันก่อน พิกัดกระแสเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าโมดูลสองตัวทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่

จุดตัดสินใจ N-PE spark gap โมดูล MOV
หลักการทำงาน การสวิตช์แรงดัน การจำกัดแรงดัน
เส้นทาง 3+1 ทั่วไป N-PE L1-N, L2-N or L3-N
สถานะปกติ ความเป็นฉนวนสูงก่อนเกิดการ Sparkover ความต้านทานที่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า
การตรวจสอบ AC ที่สำคัญ พฤติกรรม TOV และกระแสติดตาม ความเสถียรทางความร้อนและการตัดการเชื่อมต่อ
ระดับการจัดอันดับหลัก Uc, Up, In หรือ Iimp, กระแสรวมตามที่กำหนด Uc, Up, In, Imax หรือ Iimp

ข้อสรุปในการจัดซื้อ: ไม่มีเทคโนโลยีใดดีกว่าเสมอไป ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเส้นทางป้องกัน ประเภทของ SPD และประสิทธิภาพที่ระบุไว้ของชุดประกอบทั้งหมด

สำหรับการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการทำงานทั้งสองแบบที่กว้างขึ้น โปรดดูที่ คู่มือ SPD แบบ Spark Gap เทียบกับ MOV.

ช่องประกายไฟ N-PE เป็น SPD ประเภท 1 เสมอหรือไม่?

ไม่ เทคโนโลยี Spark-gap ไม่ได้ทำให้ SPD ทั้งชุดเป็นอุปกรณ์ประเภทที่ 1 โดยอัตโนมัติ

เอกสารผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นทั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า N-PE ประเภทที่ 1 และอุปกรณ์ Spark-gap ของ N-PE ประเภทที่ 2 การจำแนกประเภทต้องได้รับการยืนยันจากเอกสารประกาศและเอกสารการทดสอบสำหรับ SPD ทั้งชุดหรือโหมดการป้องกันที่ประกาศไว้[2][5][6]

ความแตกต่างที่สำคัญคือการจำแนกประเภทการทดสอบที่ระบุไว้ ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกของตลับ N-PE

รายการ เส้นทาง N-PE ประเภทที่ 1 เส้นทาง N-PE ประเภทที่ 2
การทดสอบแรงดันอิมพัลส์หลัก Iimp พร้อมรูปคลื่นกระแส 10/350 µs In และ Imax ทั่วไปพร้อมรูปคลื่นกระแส 8/20 µs
บทบาททั่วไปในโครงการ การจัดการกระแสฟ้าผ่าที่ตำแหน่งทางเข้าที่เกี่ยวข้อง การจำกัดไฟกระชากและการป้องกันปลายทางที่ประสานกัน
เทคโนโลยี อาจใช้ช่องว่างประกายไฟ (spark gap) อาจใช้ Spark gap ด้วยเช่นกัน
หลักฐานการอนุมัติ การประกาศคุณสมบัติประเภท 1 หรือประเภท 1+2 ที่สมบูรณ์ การประกาศคุณสมบัติประเภท 2 ที่สมบูรณ์

คำเตือนสำหรับผู้ซื้อ: อย่าสรุปประสิทธิภาพประเภท 1 เพียงแค่เห็นคำว่า "spark gap," "N-PE" หรือ "lightning protection" เท่านั้น

โมดูล N-PE ส่งผลต่อการประสานงานของ RCD อย่างไร?

การติดตั้งระบบ TT มักใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันความผิดพร่อง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตำแหน่งของ SPD และการจัดวาง RCD ร่วมกัน

เส้นทาง N-PE ที่ใช้ช่องว่างประกายไฟ (spark gap) มักให้ค่าความเป็นฉนวนที่สูงมากในระหว่างการใช้งานปกติ ซึ่งช่วยป้องกันเส้นทางจากนิวทรัลลงดินไม่ให้มีกระแสไหลผ่านต่อเนื่องหรือมีความเค้นทางแรงดันอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กระแสเสิร์จที่คายประจุผ่าน SPD ยังคงสามารถส่งผลกระทบต่อ RCD ได้ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของอุปกรณ์, ลักษณะเฉพาะของ RCD, ระบบสายดิน, โหมดการป้องกันของ SPD และรูปแบบการติดตั้ง ทั้งนี้มาตรฐาน IEC 61643-12 ครอบคลุมเรื่องการเลือก, ตำแหน่งและการประสานการทำงานของ SPD ในขณะที่ IEC 60364-5-53 กำหนดกรอบการติดตั้งที่ต้องนำไปใช้ในโครงการจริง[3][4]

อย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้างที่ว่า "RCD จะไม่ทริปอย่างเด็ดขาด" ความเป็นฉนวนสูงในสภาวะปกติไม่ได้รับประกันว่า RCD จะไม่ทำงาน โปรดขอผังการเดินสายไฟที่แน่นอน, ตำแหน่งของ RCD, คู่มือผลิตภัณฑ์ และผลการทบทวนการประสานการทำงานเฉพาะโครงการ

รายละเอียดการติดตั้ง, ความยาวของการเชื่อมต่อ, การป้องกันสำรอง และความสัมพันธ์กับ RCD มีระบุไว้โดยละเอียดใน คู่มือการติดตั้ง SPD IEC 60364-5-534.

ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบพารามิเตอร์ N-PE ใดบ้าง?

1. โหมดการป้องกันที่ประกาศไว้

เอกสารข้อมูล (Datasheet) หรือผังวงจรควรระบุเส้นทาง N-PE อย่างชัดเจน อย่าคาดเดาโหมดการป้องกันจากสีของตลับหรือตำแหน่งในตัวเครื่อง

2. แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด, Uc

ยืนยันค่า Uc ที่ประกาศสำหรับเส้นทาง N-PE ซึ่งอาจไม่ใช่ค่าเดียวกับที่ใช้สำหรับโมดูลเฟส L-N

3. ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า, Up

ตรวจสอบค่า Up ที่ประกาศสำหรับ N-PE รวมถึงระดับการป้องกันของโหมดหรือชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้มาตรฐาน IEC 61643-01 และ IEC 61643-11 มีการแยกความแตกต่างของการทดสอบ SPD แบบสมบูรณ์, โหมดการป้องกัน และชุดประกอบ SPD[1][2]

4. Iimp, In และ Imax

สำหรับประสิทธิภาพประเภท 1 ให้ตรวจสอบค่า Iimp โดยใช้รูปคลื่น 10/350 µs สำหรับประสิทธิภาพประเภท 2 ให้ตรวจสอบค่า In และค่า Imax (ถ้ามีระบุ) โดยใช้รูปคลื่น 8/20 µs

5. ความสามารถในการคายประจุรวม

ผลิตภัณฑ์แบบ 3+1 บางรุ่นประกาศค่ากระแสรวมสำหรับชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์หรือเส้นทาง N-PE ที่ใช้ร่วมกัน อย่าสับสนค่านี้กับพิกัดของตลับ L-N เพียงหนึ่งตลับ

6. พฤติกรรมเมื่อเกิดแรงดันเกินชั่วคราว (TOV)

TOV คือแรงดันเกินที่ความถี่ไฟฟ้าซึ่งกินเวลานานกว่าแรงดันกระชาก (surge impulse) มาก โปรดยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทนทานต่อสภาวะที่ประกาศหรือเข้าสู่โหมดความปลอดภัยที่กำหนด ข้อมูล TOV เฉพาะผลิตภัณฑ์ต้องนำมาจากเอกสารของรุ่นนั้นๆ โดยตรง[7][8]

7. ความสามารถในการดับกระแสไหลตาม (Follow-current)

ในกรณีที่กระแสไหลตามมีความเกี่ยวข้องและมีการระบุไว้ โปรดยืนยันความสามารถในการดับกระแสของช่องว่างประกายไฟ (spark gap) N-PE อย่าสันนิษฐานว่าการออกแบบ spark gap ทุกประเภทจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน[2][8]

8. การป้องกันสำรองและข้อมูลการลัดวงจร

ยืนยันฟิวส์หรือเบรกเกอร์ต้นทางที่จำเป็น รวมถึงความสามารถในการทนต่อกระแสลัดวงจรของชุด SPD ที่สมบูรณ์ อย่าเลือกการป้องกันสำรองจากค่าพิกัดของตลับเพียงหนึ่งตลับเท่านั้น

9. การเปลี่ยนทดแทน, การแสดงสถานะ และการส่งสัญญาณทางไกล

ตรวจสอบว่าองค์ประกอบ N-PE สามารถเปลี่ยนทดแทนได้หรือไม่ มีการแสดงสถานะด้วยตาเปล่าหรือไม่ และหน้าสัมผัสทางไกลตรวจสอบชุดอุปกรณ์ทั้งหมดหรือไม่

ความหมายของผู้ซื้อ ข้อมูลจำเพาะเช่น “4P, 40 kA” ไม่เพียงพอ ผู้ซื้อต้องทราบประเภทของ SPD, รูปคลื่นกระแส, โหมดการป้องกัน, เทคโนโลยีของ N-PE และไม่ว่าแต่ละค่าจะใช้กับโมดูลเดียวหรือชุดประกอบที่สมบูรณ์

วิธีตรวจสอบ 3+1 SPD ก่อนการอนุมัติ OEM หรือโครงการ

กระบวนการจัดซื้อที่ปลอดภัยที่สุดคือการยืนยันระบบก่อน จากนั้นจึงพิจารณาการจัดวางการป้องกันภายใน และสุดท้ายคืออนุมัติพิกัดทางไฟฟ้าและรุ่นทางกายภาพ

ขั้นตอนการตรวจสอบของ OEM สำหรับการเลือก SPD แบบสปาร์กแก๊ป N-PE ในระบบ 3+1
ลำดับการตรวจสอบเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบตู้ไฟ, ผู้จัดซื้อโครงการ และทีม OEM ที่เลือกใช้ SPD 3+1 ที่มี spark gap สำหรับ N-PE
  1. ยืนยันระบบการต่อลงดิน. ระบุว่าการติดตั้งเป็นแบบ TT, TN-S, TN-C-S, TN-C หรือ IT สำหรับ TN-C-S โปรดระบุว่าติดตั้ง SPD ก่อนหรือหลังจุดแยก PEN
  2. ยืนยันตำแหน่งการติดตั้ง ระบุว่า SPD อยู่ที่ทางเข้าบริการ, แผงจำหน่ายไฟฟ้าหลัก หรือแผงจำหน่ายไฟฟ้าย่อย
  3. เลือกประเภท SPD ที่ต้องการ ยืนยันว่าโครงการต้องการประสิทธิภาพประเภท 1, ประเภท 1+2 หรือประเภท 2
  4. ตรวจสอบวงจรภายใน ยืนยันรูปแบบ 1+1, 3+1, 4+0 หรือการจัดวางอื่นๆ ที่ระบุในผังการเดินสาย
  5. ตรวจสอบเส้นทาง L-N และ N-PE แยกจากกัน ตรวจสอบค่า Uc, Up และพิกัดกระแสคายประจุที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละส่วน
  6. ทบทวนพฤติกรรม TOV และกระแสไหลตาม ใช้เอกสารข้อมูลรุ่นที่ถูกต้อง ห้ามแทนที่ค่าด้วยค่าของผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายกัน
  7. ตรวจสอบการประสานการทำงานของระบบ ยืนยันตำแหน่งของ RCD, การป้องกันสำรอง และข้อกำหนดการลัดวงจร
  8. ตรวจสอบขอบเขตของเอกสาร ยืนยันว่าเอกสารข้อมูล, ใบรับรอง, รายงานการทดสอบ และคำแนะนำการติดตั้งครอบคลุมชุดประกอบที่สมบูรณ์ที่ใช้งานจริง
  9. อนุมัติการกำหนดค่าของ OEM ยืนยันขนาด, ขั้วต่อ, หน้าสัมผัสทางไกล, รหัสตลับ, ฉลาก, บรรจุภัณฑ์ และการอ้างอิงสำหรับการเปลี่ยนทดแทน

หลักฐานใดบ้างที่ควรรองรับการอนุมัติโครงการ?

ภาพกราฟิกทางเทคนิคช่วยอธิบายวงจร แต่การอนุมัติโครงการควรยึดตามหลักฐานเฉพาะรุ่น ผู้ซื้อควรขอเอกสารที่ระบุชุดประกอบที่แน่นอนและโมดูล N-PE ของอุปกรณ์นั้นๆ

ผังวงจรภายใน

แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์เป็นแบบ 3+1, 4+0 หรือการจัดวางการป้องกันอื่นๆ

เอกสารข้อมูลจำเพาะเฉพาะรุ่น

ระบุพิกัด L-N และ N-PE, ข้อมูล TOV, ระดับการป้องกัน และข้อกำหนดด้านการป้องกันสำรอง

ขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบ

ยืนยันว่ารุ่น การกำหนดค่า และมาตรฐานฉบับใดที่ครอบคลุมอยู่จริง

คำแนะนำการติดตั้ง

กำหนดขั้วต่อที่ผ่านการรับรอง การจัดวางตัวนำ การป้องกันสำรอง และกระบวนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

ควรยืนยันข้อแนะนำรุ่นของ LEEYEE โดยเทียบกับเอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่น ภาพวาด และเอกสารความสอดคล้องที่มีอยู่ก่อนทำการสุ่มตัวอย่างหรืออนุมัติคำสั่งซื้อ CNSPD เป็นแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อทางเทคนิคทั่วโลก

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อต้องสั่งซื้อ N-PE หรือ 3+1 SPD

การสั่งซื้อโดยระบุเพียง “4P” เท่านั้น

การที่เห็นโมดูลภายนอก 4 โมดูลไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้วงจรแบบ 3+1

การถือว่าโมดูลทั้งสี่เหมือนกันทั้งหมด

ช่องว่างประกายไฟ (Spark gap) ของ N-PE อาจใช้เทคโนโลยีและพารามิเตอร์ที่แตกต่างจากโมดูล L-N ทั้งสามโมดูล

การตั้งสมมติฐานว่าช่องว่างประกายไฟทุกจุดเป็นแบบ Type 1

ผลิตภัณฑ์ช่องว่างประกายไฟ N-PE แบบ Type 2 ก็มีอยู่เช่นกัน โปรดตรวจสอบการจัดประเภท SPD ให้ครบถ้วน[6]

การเปรียบเทียบเฉพาะค่า Imax เท่านั้น

ค่า Imax เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายถึงความสามารถของ Type 1, พฤติกรรม TOV, กระแสติดตาม (follow current), ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า หรือพิกัดของชุดประกอบ 3+1 โดยรวมได้

การละเลยตำแหน่งของ RCD

SPD รุ่นเดียวกันอาจมีปฏิสัมพันธ์กับการติดตั้งที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ RCD ตำแหน่ง และรูปแบบการเดินสาย

การเปลี่ยนตลับ (cartridge) โดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอก

ตัวเครื่องที่คล้ายกันอาจมีค่า Uc, การเข้ารหัส, โหมดการป้องกัน หรือความเข้ากันได้ของฐานที่แตกต่างกัน

การตรวจสอบเอกสารสำหรับโมดูลเพียงโมดูลเดียว

เอกสารข้อมูลของตลับเพียงชิ้นเดียวไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยอัตโนมัติว่าชุดประกอบ 3+1 ทั้งชุดมีขอบเขตการทดสอบหรือใบรับรองตามที่กำหนด

ก่อนสั่งซื้อ ให้เตรียมข้อมูลเหล่านี้

  • แรงดันและความถี่ของระบบตามพิกัด
  • ระบบ TT, TN-S, TN-C-S, TN-C หรือ IT
  • ตำแหน่งการติดตั้ง SPD
  • การจัดประเภท Type 1, Type 1+2 หรือ Type 2 ที่จำเป็น
  • การจัดวางแบบ 1+1, 3+1, 4+0 หรือรูปแบบอื่นๆ ที่จำเป็น
  • ค่า Uc สำหรับ L-N และ N-PE
  • ค่า Up สำหรับ L-N และ N-PE
  • ค่า Iimp, In, Imax หรือกระแสรวมที่จำเป็น
  • พฤติกรรม N-PE TOV
  • ข้อกำหนดด้านกระแสติดตาม (follow-current) หากมี
  • ข้อมูลฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สำรอง
  • ประเภทของ RCD และตำแหน่งการติดตั้ง
  • ข้อกำหนดการส่งสัญญาณระยะไกล
  • ความกว้างของราง DIN และการจัดวางขั้วต่อ
  • มาตรฐานที่จำเป็นและขอบเขตของใบรับรอง
  • ฉลาก OEM, บรรจุภัณฑ์, ปริมาณ และโมดูลทดแทน

ยืนยันการกำหนดค่า N-PE หรือ 3+1 SPD

โปรดส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าของระบบ, รูปแบบการต่อลงดิน, ตำแหน่งการติดตั้ง, ประเภท SPD ที่ต้องการ, ข้อมูล RCD, แผนภาพการป้องกัน และข้อกำหนดด้านกระแสระบาย

LEEYEE สามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อทบทวนการกำหนดค่าที่ร้องขอและเตรียมคำแนะนำรุ่นสำหรับแผงจ่ายไฟ การจัดหาสำหรับโครงการ หรือการอนุมัติแบบ OEM โดยการคัดเลือกขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเฉพาะรุ่น

ยืนยันการกำหนดค่า OEM SPD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ N-PE Spark Gap SPD

N-PE บน SPD หมายถึงอะไร?

N-PE ระบุเส้นทางการป้องกันไฟกระชากระหว่างนิวทรัลและสายดินป้องกัน ในผลิตภัณฑ์แบบ 3+1 หลายรุ่น เส้นทางนี้จะใช้ช่องว่างประกายไฟแบบสวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้า

ทำไมต้องใช้ช่องว่างประกายไฟ N-PE ใน SPD แบบ 3+1?

เส้นทาง N-PE ทำหน้าที่ต่างจากเส้นทาง L-N ทั้งสาม โดยเป็นเส้นทางระบายกระแสร่วมจากนิวทรัลลงดิน ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติความเป็นฉนวนสูงในระหว่างการทำงานปกติ

SPD แบบ 3+1 เหมือนกับ SPD แบบสี่ขั้วทั่วไปหรือไม่?

ไม่เหมือนกัน ผลิตภัณฑ์แบบสี่ขั้วอาจใช้รูปแบบ 3+1, 4+0 หรือรูปแบบอื่นที่ประกาศไว้ จำเป็นต้องดูแผนภาพวงจรภายใน

ช่องว่างประกายไฟ N-PE ทุกจุดเป็นอุปกรณ์แบบ Type 1 หรือไม่?

ไม่ เอกสารผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นทั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่า N-PE แบบ Type 1 และอุปกรณ์ช่องว่างประกายไฟ N-PE แบบ Type 2[5][6]

สามารถใช้โมดูล MOV แทนตลับช่องว่างประกายไฟ N-PE ได้หรือไม่?

ไม่ได้หากไม่ได้รับการอนุมัติทางเทคนิค เนื่องจากหลักการทำงาน โหมดการป้องกัน พฤติกรรม TOV พฤติกรรมกระแสติดตาม และการประสานงานของชุดประกอบโดยรวมอาจแตกต่างกัน

ช่องว่างประกายไฟ N-PE ช่วยป้องกันไม่ให้ RCD ตัดวงจรโดยไม่จำเป็นหรือไม่?

มันสามารถให้ความเป็นฉนวนสูงในระหว่างการทำงานปกติได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า RCD จะไม่ทำงานเลย การประสานงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ SPD, คุณลักษณะของ RCD และรูปแบบการติดตั้ง

โมดูล N-PE ควรมีพิกัดกระแสไฟฟ้าเท่ากับโมดูลเฟสหรือไม่?

ไม่เสมอไป เส้นทาง N-PE ที่ใช้ร่วมกันอาจถูกระบุโดยใช้ข้อมูลเฉพาะของเส้นทางหรือข้อมูลกระแสรวมที่แตกต่างกัน โปรดใช้เอกสารของชุดประกอบโดยรวม

ผู้ซื้อ OEM ควรร้องขอเอกสารใดบ้าง?

โปรดขอแผนภาพวงจร, เอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่น, คำแนะนำในการติดตั้ง, ข้อมูลการป้องกันสำรอง, ขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบ, ภาพวาดมิติ และข้อมูลอ้างอิงโมดูลทดแทน

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-01:2024, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 01: ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-11:2025, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  3. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-12:2020, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 12: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ — หลักการคัดเลือกและการประยุกต์ใช้งาน. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  4. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024 CSV, การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 5-53: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า — อุปกรณ์สำหรับการป้องกันเพื่อความปลอดภัย, การแยกวงจร, การสลับ, การควบคุม และการตรวจสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  5. DEHN, อุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่า N-PE, ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Arrester) ชนิด Type 1 N-PE แบบสปาร์กแก๊ปที่ใช้ในการติดตั้งแบบ 3+1 และ 1+1 หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DEHN.
  6. ฟีนิกซ์ คอนแทค, VAL-ME-N/PE — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2, ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่ระบุว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 2 นี้เป็นแบบสปาร์กแก๊ป N-PE หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Phoenix Contact.
  7. OBO Bettermann, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก V20, ไม่มีกระแสรั่วไหล, 3-Pole + NPE, ข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่า TOV เฉพาะรุ่นอย่างเป็นทางการ หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OBO.
  8. OBO Bettermann, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก V20 พร้อมฟิวส์สำรองในตัว, 3+NPE, ข้อมูลค่า TOV, การป้องกันสำรอง และกระแสตาม (follow current) ของ N-PE เฉพาะรุ่นอย่างเป็นทางการ หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OBO.
โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการเดินสาย SPD ระบบ TN-C-S: แยก PEN, 3P, 4P หรือ 3P+N
โพสต์ถัดไป.
คู่มือความสามารถทนต่อ SPD TOV สำหรับผู้ซื้อ OEM และผู้ประกอบแผงควบคุม
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