Spark Gap SPD กับ MOV SPD: คู่มือการเลือกประเภท 1, ประเภท 1+2 และ N-PE

สารบัญ

SPD แบบ Spark Gap เทียบกับ SPD แบบ MOV ไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบ “ดีกว่า” หรือ “แย่กว่า” อย่างง่ายๆ Spark gap ใช้พฤติกรรมการสวิตช์ด้วยแรงดัน ส่วน MOV ใช้พฤติกรรมการจำกัดแรงดัน คู่มือนี้อธิบายว่าโครงสร้างเหล่านั้นส่งผลต่อการเลือก Type 1, Type 1+2, N-PE และ 3+1 อย่างไรสำหรับงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรมและการอนุมัติของ OEM.

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

A SPD แบบช่องประกายไฟ ยังคงแยกทางไฟฟ้าในระหว่างการทำงานปกติ และจะสลับเข้าสู่เส้นทางคายประจุที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำเมื่อถึงสภาวะการจุดประกาย.

หนึ่ง SPD แบบ MOV ลดค่าความต้านทานลงอย่างต่อเนื่องเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น โดยเบี่ยงกระแสกระชากออกไปพร้อมทั้งจำกัดแรงดันคร่อมวงจรที่ได้รับการป้องกัน.

ช่องประกายไฟถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงาน Type 1 ที่เกี่ยวกับกระแสฟ้าผ่าและ N-PE ส่วน MOV ครองสัดส่วนหลักในการป้องกัน Type 2 และยังถูกใช้ในแบบ Type 1+2 ที่ผ่านการทดสอบด้วย. Type 1 คือการจัดประเภทการทดสอบของอุปกรณ์ทั้งชุด ไม่ใช่ชื่อชิ้นส่วน.

กฎการจัดซื้อ: เปรียบเทียบ Iimp, Uc, Up, โหมดการป้องกัน, พฤติกรรมกระแสตามหลัง, Isccr, การป้องกันสำรอง และรุ่นที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง.

กรอบงาน IEC ปัจจุบัน

IEC 61643-11:2025 ครอบคลุม SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ และใช้ร่วมกับ IEC 61643-01:2024 ได้ ใบรับรองที่มีอยู่บางฉบับอาจยังอ้างอิงฉบับปี 2011 ดังนั้นผู้ซื้อควรยืนยันฉบับที่ใช้บังคับ การรับรองระดับประเทศ และขอบเขตของใบรับรองอย่างแน่ชัด.[1][2]

การเปรียบเทียบโดยสรุป

SPD แบบ Spark Gap เทียบกับ SPD แบบ MOV

ตารางนี้อธิบายพฤติกรรมทางวิศวกรรมที่พบได้ทั่วไป สมรรถนะจริงขึ้นอยู่กับโครงสร้าง SPD ทั้งหมด ค่าพิกัด และผลการทดสอบ.

ประเด็นเปรียบเทียบ SPD แบบช่องจุดประกาย SPD แบบ MOV นัยต่อการจัดซื้อจัดหา
พฤติกรรมพื้นฐาน การสวิตช์แรงดัน การจำกัดแรงดัน ตรวจสอบพฤติกรรมแรงดัน-เวลาทั้งหมดและค่า Up ที่ระบุ.
สถานะปกติ อิมพีแดนซ์สูงมากเมื่อมีช่องว่างเปิด อิมพีแดนซ์สูง; การรั่วไหลขึ้นอยู่กับการออกแบบและแรงดันใช้งาน ตรวจสอบข้อกำหนดกระแสรั่วและฉนวนในจุดที่เกี่ยวข้อง.
การใช้งานทั่วไป ชนิดที่ 1 สำหรับงานกระแสฟ้าผ่าสูง, โมดูล N-PE ชนิดที่ 2 และการออกแบบชนิดที่ 1+2 แบบกะทัดรัดจำนวนมาก อย่าอนุมานชั้นการทดสอบจากตัวชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียว.
ค่าพิกัดสำคัญของชนิดที่ 1 Iimp, Up, พฤติกรรมการเกิดสปาร์กโอเวอร์ และสมรรถนะกระแสติดตาม Iimp, Uc, Up, TOV และสมรรถนะการตัดการเชื่อมต่อทางความร้อน จับคู่ค่าพิกัดให้สอดคล้องกับการติดตั้งและใบรับรอง.
กระแสติดตาม อาจเกิดขึ้นในบางการออกแบบ; ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่อาจจำกัด ดับ หรือหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีกระแสติดตามของสายแบบอาร์ก สำหรับสปาร์กแกป ให้ตรวจสอบ Ifi หรือคำยืนยันของผู้ผลิตว่าไม่มีกระแสติดตาม.
ข้อกังวลด้านความร้อน ห้องอาร์ก สภาพของอิเล็กโทรด และพฤติกรรมการตัดกระแส TOV, ความเค้นสะสม, ความร้อนสูงเกิน และการตัดการเชื่อมต่อ ทบทวนการทดสอบด้านความปลอดภัยและการออกแบบตัวตัดการเชื่อมต่อภายใน.
รูปแบบสำหรับการบำรุงรักษา มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งถาวรหรือแบบเสียบปลั๊กได้ โดยทั่วไปเป็นแบบเสียบปลั๊กได้ พร้อมตัวเลือกแสดงสถานะแบบเห็นได้และแบบระยะไกล ยืนยันความเข้ากันได้ของโมดูลทดแทนและการแสดงสถานะ.
การใช้งาน N-PE นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเส้นทางกระแสรวม N-PE ในระบบ 1+1 และ 3+1 อาจใช้ในสถาปัตยกรรมที่ได้รับการรับรองอื่นๆ ได้ ตรวจสอบเทคโนโลยี N-PE และ Iimp\/Itotal ที่แท้จริง.
กฎการอนุมัติ อย่าอนุมัติ เพียงเพราะเป็น spark gap อย่าปฏิเสธ เพียงเพราะใช้ MOV อนุมัติรุ่น SPD ที่ครบถ้วนและความเหมาะสมของระบบที่มีเอกสารยืนยัน.
การเปรียบเทียบโครงสร้าง Spark gap SPD และ MOV SPD สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท 1
การเปรียบเทียบเชิงแนวคิดของการทำงานแบบ spark gap ที่สวิตช์แรงดัน การทำงานแบบ MOV ที่จำกัดแรงดัน และสถาปัตยกรรม Type 1+2 แบบไฮบริด ต้องตรวจสอบสมรรถนะสุดท้ายกับ SPD ทั้งชุด.
การสวิตช์แรงดัน

SPD แบบใช้ Spark Gap คืออะไร?

spark gap ใช้อิเล็กโทรดที่แยกจากกันด้วยช่องว่างฉนวนที่ควบคุมไว้ ภายใต้แรงดันปกติ เส้นทางจะยังคงเปิดอยู่.

เมื่อถึงสภาวะ sparkover แบบไดนามิก ช่องว่างจะไอออไนซ์และเกิดเส้นทางอาร์กที่เบี่ยงกระแสกระชาก หลังจากเหตุการณ์กระชาก SPD ต้องกลับสู่สภาวะไม่นำกระแส.

spark gap สำหรับความถี่กำลังอาจใช้โครงสร้างแบบอากาศ ก๊าซ คาร์บอน กราไฟต์ แบบห่อหุ้ม แบบกระตุ้น หรือแบบหลายช่องว่าง การออกแบบเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเหมือนกันในเชิงเทคนิค.

  • สามารถให้ความสามารถรองรับกระแสฟ้าผ่าระดับสูงได้.
  • สามารถแยกทางไฟฟ้าในสภาวะการทำงานปกติได้.
  • พฤติกรรมของกระแสตามและเป็นประเด็นสำคัญต่อความพร้อมใช้งานของระบบ.
  • ต้องตรวจสอบพฤติกรรม sparkover แบบไดนามิกและแรงดันตกค้าง.
การจำกัดแรงดัน

SPD แบบใช้ MOV คืออะไร?

MOV คือวาริสเตอร์โลหะออกไซด์ที่มีลักษณะแรงดัน-กระแสไม่เป็นเชิงเส้นอย่างมาก.

เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานของมันจะลดลง จากนั้น MOV จะเบนกระแสกระชากออกไปและจำกัดแรงดันไฟฟ้าคร่อมวงจรที่ได้รับการป้องกัน.

MOV รองรับผลิตภัณฑ์แบบราง DIN ขนาดกะทัดรัด, ตลับแบบเสียบได้, การแสดงสถานะ และหน้าสัมผัสระยะไกล อย่างไรก็ตาม SPD ที่สมบูรณ์ยังต้องจัดการกับสภาวะความผิดปกติ TOV, ความร้อน และการลัดวงจร.

  • สามารถให้ประสิทธิภาพในการจำกัดแรงดันไฟฟ้าในระดับต่ำได้.
  • การออกแบบแบบกะทัดรัดและแบบเสียบได้พบได้ทั่วไป.
  • การเลือก Uc และพฤติกรรม TOV เป็นสิ่งสำคัญ.
  • การตัดการเชื่อมต่อทางความร้อนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบด้านความปลอดภัย.[7]
กฎการจำแนกประเภทที่สำคัญ

SPD ประเภท 1 จำเป็นต้องใช้ Spark Gap หรือไม่?

ลำดับที่. ช่องจุดประกายพบได้ทั่วไปในอุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่าประเภท 1 แต่ Type 1 เป็นการจำแนกตามการทดสอบสำหรับ SPD ทั้งชุดหรือโหมดการป้องกันที่ประกาศไว้.

อุปกรณ์ Type 1 มีความเกี่ยวข้องกับงานรองรับกระแสพัลส์จากฟ้าผ่าโดยใช้รูปคลื่น 10/350 μs และค่า Iimp ที่ประกาศไว้ ช่องจุดประกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์การเป็นไปตาม Type 1 อุปกรณ์ที่ใช้ MOV และผ่านการทดสอบแล้วไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์จากการจัดประเภท Type 1 หรือ Type 1+2 โดยอัตโนมัติ.[3][4]

Iimpกระแสพัลส์จากฟ้าผ่าที่ใช้สำหรับงาน Type 1.
Ucแรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด.
Upระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ประกาศ.
Ifiความสามารถในการตัดกระแสตามต่อเนื่อง เมื่อมีการใช้งาน.
Isccrพิกัดกระแสลัดวงจรของการจัดวาง SPD.
โหมดL-N, L-PE, N-PE หรือเส้นทางการป้องกันแบบรวม.

เหตุใด Spark Gap จึงมักถูกเลือกสำหรับงานประเภท 1

ประโยชน์มาจากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและประกอบเป็นระบบสมบูรณ์ ไม่ใช่จากคำว่า “spark gap” บนหน้ารายการสินค้า.

การคายประจุกระแสฟ้าผ่า

SPD Type 1 อาจติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องรองรับกระแสฟ้าผ่าบางส่วนได้ โครงสร้างแบบ spark-gap ได้รับการออกแบบอย่างแพร่หลายสำหรับงานพลังงานสูงลักษณะนี้.

การแยกทางไฟฟ้า

ช่องว่างแบบเปิดสามารถให้ค่าอิมพีแดนซ์สูงมากระหว่างการทำงานปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเส้นทาง N-PE บางประเภทและการใช้งานที่ไวต่อกระแสรั่ว.

พฤติกรรมการปรับรูปคลื่น

หลังการจุดอาร์ก spark gap ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างเส้นทางคายประจุที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำได้ ยังคงต้องให้ความสำคัญกับ dynamic sparkover, แรงดันอาร์ก และการประสานงานของระบบ.

หลีกเลี่ยงลำดับชั้นที่ไม่ถูกต้อง: “spark gap = ระดับพรีเมียม” และ “MOV = ระดับล่าง” ไม่ใช่กฎทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง Phoenix Contact นำเสนอทั้งโครงสร้าง Type 1+2 แบบ spark-gap แบบใช้ varistor และแบบประสาน spark-gap-plus-varistor ต่อสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมหลายแบบสามารถตอบโจทย์โครงการที่แตกต่างกันได้.[4]

สถาปัตยกรรมของระบบ

เหตุใด Spark Gap จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการป้องกัน N-PE ในระบบ 3+1

สำหรับการจัดแบบ TT 3+1 เส้นทาง N-PE ไม่ใช่เรื่องที่ทำทีหลัง มันสามารถรับกระแสคายประจุรวมจากเส้นทางการป้องกันระหว่างเฟสกับนิวทรัลได้.

ในการจัดแบบสามเฟส 3+1 ทั่วไป จะมีเส้นทางการป้องกันสามเส้นทำงานระหว่าง L1-N, L2-N และ L3-N และมีเส้นทางการป้องกันแยกต่างหากทำงานระหว่าง N และ PE.

โมดูล N-PE แบบใช้ spark-gap ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพราะยังคงแยกทางไฟฟ้าในระหว่างการทำงานปกติ และให้เส้นทางคายประจุกระแสสูงที่กำหนดได้ในระหว่างเกิด surge.

DEHN ระบุ arresters Type 1 N-PE แบบใช้ spark-gap สำหรับวงจร 3+1 และ 1+1 ระหว่าง neutral และ protective earth รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับระบบ TT.[5][6]

สำคัญ: “3+1” ใช้เพื่ออธิบายการจัดวางวงจร ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ผลิตทุกรายใช้เทคโนโลยีชิ้นส่วนภายใน รูปแบบการกระจาย Iimp หรือแผนผังการเดินสายของใบรับรองเดียวกัน.

ตรวจสอบเส้นทาง N-PE แยกต่างหาก

  • รูปแบบการต่อลงดินของระบบ
  • N-PE Uc
  • N-PE ขึ้น
  • N-PE Iimp หรือ Itotal
  • แผนผังวงจร 1+1 หรือ 3+1
  • การระบุโหมดการป้องกัน
  • การป้องกันสำรอง
  • รุ่นของใบรับรองที่แน่นอน
สถาปัตยกรรม SPD แบบ 3+1 สำหรับระบบ TT พร้อมเส้นทางเฟส MOV และ Spark gap แบบ N-PE
สถาปัตยกรรม TT 3+1 เชิงแนวคิด: เส้นทางจำกัดแรงดันระหว่างเฟสกับนิวทรัลและเส้นทางคายประจุ N-PE แยกต่างหาก ใช้แผนผังการเดินสายของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสำหรับการติดตั้งขั้นสุดท้าย.
ความพร้อมใช้งานของระบบ

กระแสติดตามเป็นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจสอบการจัดซื้อของ Spark Gap ที่สำคัญที่สุด

สิ่งนี้เชื่อมโครงสร้างภายในของ SPD เข้ากับสภาวะลัดวงจรจริงและอุปกรณ์ป้องกันต้นทางที่จุดติดตั้ง.

ช่องว่างจุดประกายทำงาน

แรงดันกระชากทำให้แรงดันสูงกว่าระดับการจุดประกายแบบไดนามิก ช่องว่างเกิดไอออนและเกิดเส้นทางอาร์ก.

แรงดันกระชากสิ้นสุดลง

ระบบไฟฟ้าอาจยังคงจ่ายกระแสผ่านแรงดันอาร์กที่ต่ำได้ นี่คือกระแสตามสาย.

SPD ต้องกลับสู่สภาพปกติ

การออกแบบต้องจำกัด ดับ หรือป้องกันกระแสนี้โดยไม่ก่อให้เกิดการตัดการทำงานของอุปกรณ์ต้นทางหรือความเสียหายที่ยอมรับไม่ได้.

สิ่งที่ผู้ซื้อควรร้องขอ

  • ข้อมูลสมรรถนะกระแสตามสาย Ifi หรือเทียบเท่า
  • กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย ณ จุดติดตั้ง
  • ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้นทางที่อนุญาต
  • ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำรองและการคัดเลือกการทำงาน
  • พิกัดกระแสลัดวงจรของชุด SPD ทั้งหมด

อย่าสรุปเหมารวมอาร์กแชช่องทั้งหมด

การออกแบบแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่อาจมีพฤติกรรมแตกต่างกัน Phoenix Contact จัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์อาร์กแชช่องแบบทริกเกอร์ซึ่งออกแบบมาให้ทำงานโดยไม่มี line follow current ขณะที่ Schneider Electrical Installation Guide กำหนด Ifi เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอาร์กแชช่องซึ่งต้องพิจารณาเทียบกับกระแสลัดวงจรที่คาดหมาย.[3][8]

ทางลัดที่ทำให้เข้าใจผิด

เหตุใด “เวลาตอบสนอง” เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถใช้เลือก SPD ประเภท 1 ได้

ค่าระดับนาโนวินาทีที่ระดับชิ้นส่วนไม่ได้อธิบายความเค้นแรงดันขณะติดตั้งที่อุปกรณ์ปลายทางต้องเผชิญ.

สมรรถนะการป้องกันจริงยังขึ้นอยู่กับ

  • แรงดันสปาร์กโอเวอร์แบบไดนามิก
  • ลักษณะแรงดัน-กระแสของ MOV
  • แอมพลิจูดและรูปคลื่นของอิมพัลส์
  • ค่า Up ที่ประกาศและค่าที่วัดได้
  • อุปนัยภายในและภายนอก
  • ความยาวของตัวนำเชื่อมต่อ
  • โหมดการป้องกันและการประสานงานกับอุปกรณ์ปลายน้ำ

กฎการจัดซื้อ: อย่าอนุมัติ SPD ประเภท 1 เพียงเพราะซัพพลายเออร์อ้างว่ามีเวลาตอบสนองที่เร็วกว่า ให้เปรียบเทียบค่าพิกัดที่ได้รับการรับรองของอุปกรณ์ทั้งหมด พฤติกรรมแรงดัน-เวลา เงื่อนไขการติดตั้ง และข้อกำหนดการป้องกันสำรอง.

กระแสรั่ว, TOV และการเสื่อมสภาพ ต้องใช้เกณฑ์ตรวจสอบที่แตกต่างกัน

การออกแบบที่ใช้ MOV

ตรวจสอบค่าเผื่อของ Uc ความทนทานต่อ TOV เสถียรภาพทางความร้อน พฤติกรรมกระแสรั่ว การตัดการเชื่อมต่อทางความร้อน และการแสดงสถานะสิ้นอายุการใช้งาน แรงดันเกินผิดปกติที่คงอยู่อาจทำให้ MOV ร้อนเกินไปหากการออกแบบการป้องกันไม่เพียงพอ.[7]

การออกแบบแบบช่องประกายไฟ

ตรวจสอบการจุดประกายทะลุแบบไดนามิก การควบคุมอาร์ก ประสิทธิภาพต่อกระแสตาม การทนต่ออิมพัลส์ และการฟื้นตัวหลังการคายประจุ อย่าคิดว่าจะมีอายุการใช้งานไม่จำกัด.

การออกแบบแบบไฮบริด

ตรวจสอบว่าการประสานงานเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแล้วหรือระบบที่ผู้ผลิตอนุมัติแล้ว อย่าสร้างไฮบริดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยการผสมผสานโมดูลต่าง ๆ แบบสุ่ม.

ตารางการใช้งาน

ผู้ซื้อแบบ B2B ควรประเมินโครงสร้างใด?

ตารางนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทบทวนข้อกำหนด ไม่ใช่ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สากล.

ประเมินการออกแบบแบบช่องประกายไฟเมื่อ

การสวิตช์กระแสฟ้าผ่าหรือการแยก N-PE เป็นประเด็นหลักของโครงการ

มุ่งเน้นที่สมรรถนะของอุปกรณ์ทั้งชุด มากกว่าการสมมติว่าสปาร์กแกปทุกตัวให้ผลลัพธ์เหมือนกัน.

  • การติดตั้งอยู่ที่ขอบเขตกระแสฟ้าผ่า Type 1.
  • ต้องตรวจสอบเส้นทางคายประจุ N-PE แบบ TT 1+1 หรือ 3+1.
  • การแยกทางไฟฟ้าในสภาวะปกติเป็นสิ่งสำคัญ.
  • สามารถตรวจสอบการติดตามกระแส Ifi และการป้องกันฝั่งต้นทางได้.
ประเมินแบบที่ใช้ MOV เมื่อ

ความสำคัญอยู่ที่การจำกัดแรงดัน Type 1+2 แบบกะทัดรัดและการบำรุงรักษาแบบถอดเปลี่ยนได้

โมเดลทั้งชุดยังคงต้องผ่านการทดสอบ Type 1 และ Type 2 ตามข้อกำหนด.

  • ความกว้างของตู้และโมดูลที่เปลี่ยนได้มีความสำคัญ.
  • ต้องการค่า Up ที่ระบุต่ำเพื่อการป้องกันแบบประสานกัน.
  • มีข้อมูล Uc, TOV และการตัดแยกทางความร้อนพร้อมใช้งาน.
  • ค่ารับรองและค่ากระแสลัดวงจรสอดคล้องกับโครงการ.
ประเมินไฮบริดแบบประสานกันเมื่อ

โครงการต้องการการรองรับกระแสฟ้าผ่าและแรงดันตกค้างที่ต่ำลงในระบบเดียว

Hybrid ไม่ได้หมายความว่าสามารถนำโมดูลใด ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันได้.

  • ชุดผสมได้รับการทดสอบหรืออนุมัติโดยผู้ผลิต.
  • โหมดการป้องกันและการประสานงานภายในได้รับการจัดทำเป็นเอกสาร.
  • เทคโนโลยี N-PE ระบุแยกต่างหาก.
  • กฎการติดตั้งและการป้องกันสำรองมีความชัดเจน.
การใช้งาน โครงสร้างสำหรับประเมิน การตรวจสอบทางวิศวกรรมหลัก
อาคารที่มีระบบ LPS ภายนอก ชนิด 1 หรือชนิด 1+2 ที่ได้รับการรับรอง, สปาร์กแกป, MOV หรือไฮบริดที่ได้รับการอนุมัติ ค่า Iimp, Up, ตำแหน่ง LPZ, โหมดการป้องกัน และขอบเขตของใบรับรองที่กำหนด
ตู้สวิตช์บอร์ดอุตสาหกรรมหลัก ชนิด 1 สำหรับงานหนัก หรือชนิด 1+2 แบบประสานงาน Iimp, Isccr, กระแสตามหลัง, การประสานงานฟิวส์ และความพร้อมใช้งาน
เมนบอร์ดของระบบ TT การจัดแบบ 1+1 หรือ 3+1 พร้อมโมดูล N-PE ที่ได้รับการยืนยัน N-PE Iimp/Itotal, Uc, Up, แผนผังระบบ และใบรับรอง
แผงควบคุม OEM ขนาดกะทัดรัด อุปกรณ์รวม Type 1+2 ขนาดกะทัดรัด ความกว้าง, ความร้อน, ขั้วต่อ, รูปแบบการเปลี่ยนทดแทน และเอกสารประกอบ
ตำแหน่งที่เกิดกระแสลัดวงจรสูง SPD ที่มีเอกสารรับรองประสิทธิภาพการลัดวงจรและการป้องกันสำรอง กระแสลัดวงจรที่คาดการณ์ได้ (Prospective fault current), Isccr, Ifi ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ต้นทาง
อุปกรณ์ปลายทางที่มีความไวสูง SPD แบบ Type 1/Type 2 ที่ประสานการทำงานกันหรืออุปกรณ์รวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว Up, ความยาวในการเชื่อมต่อ, พฤติกรรมของแรงดันตกค้าง และการประสานงานของฉนวน
สินค้าในสต็อกของผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย รุ่นมาตรฐานที่มีจำนวนจำกัดและมีความแตกต่างชัดเจน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาค, ตัวเลือก Uc, ใบรับรอง, อุปกรณ์เสริม และโมดูลทดแทน
การจัดซื้อสำหรับโครงการและ OEM

เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบ SPD ประเภท 1

เริ่มต้นจากการกำหนดระบบไปสู่การจับคู่เอกสารและการอนุมัติตัวอย่าง อย่าเริ่มจากสีของตัวเครื่อง โลโก้ หรือตัวเลข kA บนหัวข้อ

ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดซื้อ OEM สำหรับ SPD ประเภท 1 ทั้งแบบ Spark gap และ MOV
ขั้นตอนการทำงานแบบ B2B สำหรับการยืนยันภาระงานของระบบ สถาปัตยกรรมภายใน ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า เอกสารประกอบ และการอนุมัติตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อโครงการหรือ OEM

1. ข้อมูลระบบ

  • แรงดันไฟฟ้าปกติและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ
  • การจัดเรียงสายแบบ TN-C, TN-S, TT หรือ IT
  • ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก (External LPS) และตำแหน่งการติดตั้ง
  • กระแสลัดวงจรที่คาดหมาย
  • อุปกรณ์ป้องกันต้นทาง

2. ข้อกำหนดทางเทคนิคของ SPD

  • ประเภท 1 หรือ ประเภท 1+2
  • Iimp ต่อโหมดการป้องกัน
  • Uc และ Up
  • N-PE Iimp หรือ Itotal
  • ประสิทธิภาพของกระแสตาม (Follow-current performance)
  • Isccr และการป้องกันสำรอง

3. เอกสารยืนยัน

  • หมายเลขรุ่นที่ถูกต้อง
  • ใบรับรอง IEC หรือ EN
  • รายงาน CB เมื่อจำเป็น
  • เอกสารข้อมูลและแผนผังการเดินสาย
  • ตัวอย่างเครื่องหมายและฉลากผลิตภัณฑ์
  • บันทึกการอนุมัติตัวอย่าง

เกณฑ์การอนุมัติ: เอกสารข้อมูล ใบรับรอง รายงานการทดสอบ การทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ แผนผังการเดินสาย และตัวอย่างทางกายภาพ ควรระบุการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เดียวกัน หากมีความไม่ตรงกัน ควรได้รับการชี้แจงก่อนการอนุมัติโครงการหรือการผลิตจำนวนมาก

หลักฐานการตรวจสอบโดยฝ่ายแรก

LEEYEE เปลี่ยนคู่มือนี้ให้เป็นการตัดสินใจ B2B ที่ตรวจสอบได้อย่างไร

เนื้อหาทางเทคนิคควรเชื่อมโยงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง ขีดความสามารถในการทดสอบ และขอบเขตของใบรับรอง การตรวจสอบภายในสนับสนุนการทบทวนทางวิศวกรรม แต่ไม่สามารถใช้แทนการรับรองโดยหน่วยงานอิสระได้

การตรวจสอบทางวิศวกรรมและการผลิตที่มีอยู่

LEEYEE จัดทำเอกสารเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทดสอบและตรวจสอบต่อไปนี้ต่อสาธารณะ เพื่อการพัฒนา SPD การตรวจสอบการผลิต และการทบทวนโดยผู้ซื้อ[9]

การทดสอบส่วนประกอบ MOV และ GDT

ใช้เพื่อทบทวนพฤติกรรมทางไฟฟ้าของส่วนประกอบก่อนที่จะได้รับการยอมรับเข้าสู่กระบวนการผลิต SPD สำเร็จรูป

การทดสอบกระแสไฟกระโชก

ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระแสอิมพัลส์ที่ประกาศไว้ภายใต้รูปคลื่นและการจัดเตรียมการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อน

ใช้เพื่อสังเกตพฤติกรรมภายใต้สภาวะแรงดันไฟฟ้าผิดปกติที่ยืดเยื้อและความเค้นจากความร้อน

การทดสอบคลื่นแบบผสม (Combination-wave)

ใช้เพื่อทบทวนการตอบสนองของ SPD ภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบกระแสกระชากและแรงดันไฟฟ้าแบบผสม

กฎเกณฑ์ด้านหลักฐาน: สำหรับการอนุมัติโครงการ โปรดขอใบบันทึกผลการทดสอบ การทำเครื่องหมายรุ่น เอกสารข้อมูล แผนผังการเดินสาย และใบรับรองจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รูปถ่ายการทดสอบจากโรงงานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ขอบเขตการรับรองที่ประกาศไว้ได้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใส

LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท 1+2

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้ซื้อจึงต้องแยกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างช่องว่างประกายไฟ (Spark-gap) กับผลิตภัณฑ์ไฮบริด MOV + GDT

การกำหนดค่าโหมดการป้องกัน 1P+N, L-N และ N-PE
การจำแนกประเภทClass I+II \/ Type 1+2
ค่า Iimp ที่ประกาศไว้12.5 kA L-N / 25 kA N-PE, 10/350 μs
องค์ประกอบการป้องกันMOV + GDT พลังงานสูง
การตรวจสอบการอนุมัติยืนยันค่า Uc, Up, รุ่นที่แน่นอน และการกำหนดค่าใบรับรอง
GDT ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ N-PE หรือผลิตภัณฑ์ไฮบริด ไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นโครงสร้างเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบช่องว่างประกายไฟ (Spark-gap) ประเภท 1 กำลังสูงโดยอัตโนมัติ ให้ใช้เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์และการจัดหมวดหมู่การทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ[10]
การควบคุมความเสี่ยง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อ

01

ประเภท 1 หมายถึงช่องว่างประกายไฟ (Spark gap)

ประเภท 1 ได้รับการตรวจสอบโดยการจัดหมวดหมู่การทดสอบของอุปกรณ์ที่สมบูรณ์และค่า Iimp ที่ประกาศไว้ ไม่ใช่ฉลากส่วนประกอบ

02

MOV ประเภท 1 ด้อยกว่าโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ประเภท 1+2 ที่ใช้ MOV ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วอาจเหมาะสมกับการใช้งาน โปรดเปรียบเทียบค่าพิกัดทั้งหมดและข้อกำหนดของระบบ

03

Imax ถูกปฏิบัติเหมือนเป็น Iimp

โดยปกติ Imax จะเชื่อมโยงกับรูปคลื่น 8/20 μs ส่วน Iimp คือพารามิเตอร์กระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าประเภท 1

04

เวลาตอบสนองเป็นตัวตัดสินทุกอย่าง

ค่า Up, รูปคลื่น, ค่าความเหนี่ยวนำในการเดินสาย, การเกิดประกายไฟ และการประสานงานของระบบ มีประโยชน์มากกว่าการอ้างถึงเวลาเพียงหนึ่งนาโนวินาที

05

เส้นทาง N-PE ถูกละเลย

ในระบบ TT 3+1 เส้นทาง N-PE อาจมีเทคโนโลยีและหน้าที่รับภาระกระแสรวมที่แตกต่างจากโมดูล L-N

06

ไม่ได้ตรวจสอบกระแสติดตาม (Follow current)

SPD แบบช่องว่างประกายไฟต้องเหมาะสมกับสภาวะการลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้และอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง

07

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์พิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เฉพาะข้อมูลรุ่น ใบรับรอง รายงาน การทำเครื่องหมาย และตัวอย่างที่ตรงกันเท่านั้นที่สนับสนุนการอนุมัติ

08

Uc ถูกเลือกโดยใช้แรงดันไฟฟ้าปกติเท่านั้น

Uc ต้องเหมาะสมกับรูปแบบการลงกราวด์ ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า และสภาวะ TOV ด้วย

การสนับสนุนข้อมูลจำเพาะของ LEEYEE

ต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันสเปก SPD ประเภท 1 หรือไม่?

ส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าระบบ รูปแบบการลงกราวด์ ค่า Iimp ที่ต้องการ และข้อกำหนดใบรับรอง LEEYEE สามารถช่วยเปรียบเทียบโครงสร้างการป้องกัน ค่าพิกัด และขอบเขตของรุ่นที่แน่นอนก่อนการอนุมัติตัวอย่างหรือการเสนอราคา OEM

ระบบและโหมดการป้องกัน Iimp, Uc และ Up ตรวจสอบรุ่นของใบรับรอง
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SPD แบบ Spark Gap เทียบกับ SPD แบบ MOV

ประกายไฟ (Spark gap) ดีกว่า MOV สำหรับ SPD Type 1 หรือไม่?

ไม่ได้ดีกว่าในทุกการใช้งาน Spark gap ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานที่มีกระแสฟ้าผ่าสูงและงาน N-PE ส่วน MOV ให้การทำงานแบบจำกัดแรงดันไฟฟ้าและสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ Type 1+2 ที่ผ่านการทดสอบแล้วได้ ควรเลือก SPD ที่สมบูรณ์ตามระบบ พิกัด และเอกสารประกอบ

SPD ที่ใช้ MOV สามารถผ่านข้อกำหนด Type 1 ได้หรือไม่?

ได้ ผู้ผลิตต้องแสดงให้เห็นว่า SPD ที่สมบูรณ์หรือโหมดการป้องกันที่ประกาศไว้เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบและพิกัดของ Type 1 ที่เกี่ยวข้อง Phoenix Contact ได้ระบุผลิตภัณฑ์ Type 1+2 แบบวาริสเตอร์ไว้ต่อสาธารณะ ซึ่งยืนยันว่า Type 1+2 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โครงสร้างแบบ Spark gap เท่านั้น[4]

เหตุใดจึงมักใช้ Spark gap ระหว่าง N และ PE?

เนื่องจากสามารถแยกทางไฟฟ้าในระหว่างการทำงานปกติและเป็นเส้นทางระบายกระแสสูงในระหว่างที่เกิดไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกัน N-PE แบบ Spark gap จึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจร 1+1 และ 3+1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ TT[5]

Spark gap ทุกชนิดทำให้เกิดกระแสติดตาม (Line follow current) หรือไม่?

ไม่ พฤติกรรมของกระแสติดตามขึ้นอยู่กับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์บางรุ่นระบุความสามารถในการดับกระแส ในขณะที่การออกแบบสมัยใหม่แบบกระตุ้น (Triggered) อาจถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยไม่มีกระแสติดตาม โปรดตรวจสอบข้อมูลรุ่นที่แน่ชัด

SPD แบบ Spark gap มีระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือไม่?

ไม่ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงขณะติดตั้งประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าค้าง (Sparkover) แรงดันไฟฟ้าส่วนโค้ง (Arc voltage) ความเหนี่ยวนำภายใน และผลกระทบจากการเชื่อมต่อ ควรใช้ค่า Up ที่ประกาศไว้และผ่านการทดสอบของอุปกรณ์นั้นๆ

Type 1+2 ประกอบด้วยทั้ง Spark gap และ MOV เสมอไปหรือไม่?

ไม่ Type 1+2 หมายความว่าอุปกรณ์นั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนด Type 1 และ Type 2 ที่ประกาศไว้ สถาปัตยกรรมภายในอาจเป็นแบบ Spark gap, MOV หรือการรวมกันที่ประสานกันอย่างเหมาะสม

ผู้ซื้อ OEM ควรตรวจสอบสิ่งใดก่อน?

เริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้าของระบบ การจัดวางสายดิน โหมดการป้องกัน ตำแหน่งการติดตั้ง ค่า Iimp, Uc, Up ที่ต้องการ เงื่อนไขการลัดวงจร และข้อกำหนดด้านใบรับรอง ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์หลังจากยืนยันการกำหนดค่าทางเทคนิคแล้วเท่านั้น

ควรใช้ตัวเลข 100 kA เป็นจุดขายเพื่อเปรียบเทียบ Type 1 SPD หรือไม่?

ไม่ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่า Iimp, Itotal, In หรือ Imax ระบุรูปคลื่นและโหมดการป้องกัน และตรวจสอบว่าค่าดังกล่าวใช้ต่อโพล ต่อเส้นทาง หรือสำหรับการประกอบรวมทั้งหมด

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

เอกสารอ้างอิง

ข้อความทางเทคนิคได้รับการตรวจสอบเทียบกับหน้าข้อมูลมาตรฐาน IEC ปัจจุบัน ทรัพยากรด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตหลัก และข้อมูลผลิตภัณฑ์และการทดสอบของ LEEYEE ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

สถานะการตรวจสอบและอัปเดตทางเทคนิค

ตรวจสอบโดยทีมเทคนิคของ LEEYEE อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026

  • ลบ H1 ภายในและภาพส่วน Hero ของหน้าหลักออกเนื่องจากเทมเพลต WordPress ให้ชื่อหน้ามาแล้ว
  • ย้ายคำตอบด่วน สารบัญ และข้อมูลอัปเดตไปไว้ที่ส่วนเริ่มต้นของบทความเพื่อให้ดูสะอาดตา
  • วางภาพประกอบเชิงวิศวกรรมทั้งสามภาพไว้ภายในส่วนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
  • ลดองค์ประกอบส่งเสริมการขายเหลือเพียง CTA ข้อมูลจำเพาะแบบ B2B ที่ไม่รบกวน
  • แปลงตารางเดสก์ท็อปให้เป็นบัตรข้อมูลที่อ่านง่ายบนมือถือโดยไม่มีการเลื่อนแนวนอน
  1. IEC 61643-11:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ
  2. IEC 61643-01:2024 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ: ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีการทดสอบ
  3. คู่มือการติดตั้งไฟฟ้าของ Schneider Electric — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) รวมถึงคำอธิบายเรื่อง Iimp, Up และ Ifi
  4. Phoenix Contact — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 1+2 รวมถึงโครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบ Spark-gap, แบบวาริสเตอร์ และแบบไฮบริดที่ประสานงานกัน
  5. DEHN — อุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่า N-PE สำหรับวงจร 1+1 และ 3+1
  6. DEHN — อุปกรณ์ป้องกันกระแสรวมแบบ Spark-gap รุ่น DEHNgap สำหรับการตั้งค่าระบบ TT แบบ 1+1 และ 3+1
  7. Littelfuse — ข้อมูลเกี่ยวกับ MOV ที่มีระบบป้องกันความร้อน ครอบคลุมถึงการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องและความร้อนสูงเกิน
  8. Phoenix Contact — เทคโนโลยี Spark-gap, พฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าค้าง และการออกแบบที่ไม่มีกระแสติดตาม
  9. LEEYEE — อุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบ SPD ที่มีเอกสารรับรอง ครอบคลุมถึงการทดสอบ MOV/GDT, แรงดันอิมพัลส์จากฟ้าผ่า (lightning impulse), เสถียรภาพทางความร้อน และการทดสอบ Combination-wave
  10. LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1 — ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประเภท 1+2, L-N/N-PE พร้อมองค์ประกอบป้องกัน MOV + GDT ที่ระบุไว้และพิกัดกระแสอิมพัลส์
  11. ใบรับรองของ LEEYEE — ขอบเขตใบรับรองและคำแนะนำการตรวจสอบรุ่นสำหรับ LY1-12.5 และ LY1-7 ประเภท 1+2 ที่คัดสรรมา

มาตรฐานและกลุ่มผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โปรดตรวจสอบฉบับที่ใช้งาน สถานะใบรับรอง การยอมรับในระดับชาติ และรุ่นของผู้ผลิตที่ถูกต้องซึ่งโครงการต้องการก่อนการอนุมัติ

โพสต์ก่อนหน้า.
คู่มือการจัดอันดับ SPD SCCR สำหรับผู้สร้างแผงควบคุมและผู้ซื้อ OEM
โพสต์ถัดไป.
คู่มือการเดินสาย SPD ระบบ TN-C-S: แยก PEN, 3P, 4P หรือ 3P+N
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