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.
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. |
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.
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]
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]
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]
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
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]
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.
ผู้ซื้อแบบ B2B ควรประเมินโครงสร้างใด?
ตารางนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทบทวนข้อกำหนด ไม่ใช่ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สากล.
การสวิตช์กระแสฟ้าผ่าหรือการแยก N-PE เป็นประเด็นหลักของโครงการ
มุ่งเน้นที่สมรรถนะของอุปกรณ์ทั้งชุด มากกว่าการสมมติว่าสปาร์กแกปทุกตัวให้ผลลัพธ์เหมือนกัน.
- การติดตั้งอยู่ที่ขอบเขตกระแสฟ้าผ่า Type 1.
- ต้องตรวจสอบเส้นทางคายประจุ N-PE แบบ TT 1+1 หรือ 3+1.
- การแยกทางไฟฟ้าในสภาวะปกติเป็นสิ่งสำคัญ.
- สามารถตรวจสอบการติดตามกระแส Ifi และการป้องกันฝั่งต้นทางได้.
ความสำคัญอยู่ที่การจำกัดแรงดัน Type 1+2 แบบกะทัดรัดและการบำรุงรักษาแบบถอดเปลี่ยนได้
โมเดลทั้งชุดยังคงต้องผ่านการทดสอบ Type 1 และ Type 2 ตามข้อกำหนด.
- ความกว้างของตู้และโมดูลที่เปลี่ยนได้มีความสำคัญ.
- ต้องการค่า Up ที่ระบุต่ำเพื่อการป้องกันแบบประสานกัน.
- มีข้อมูล Uc, TOV และการตัดแยกทางความร้อนพร้อมใช้งาน.
- ค่ารับรองและค่ากระแสลัดวงจรสอดคล้องกับโครงการ.
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 |
เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบ SPD ประเภท 1
เริ่มต้นจากการกำหนดระบบไปสู่การจับคู่เอกสารและการอนุมัติตัวอย่าง อย่าเริ่มจากสีของตัวเครื่อง โลโก้ หรือตัวเลข kA บนหัวข้อ
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
LEEYEE เปลี่ยนคู่มือนี้ให้เป็นการตัดสินใจ B2B ที่ตรวจสอบได้อย่างไร
เนื้อหาทางเทคนิคควรเชื่อมโยงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง ขีดความสามารถในการทดสอบ และขอบเขตของใบรับรอง การตรวจสอบภายในสนับสนุนการทบทวนทางวิศวกรรม แต่ไม่สามารถใช้แทนการรับรองโดยหน่วยงานอิสระได้
การตรวจสอบทางวิศวกรรมและการผลิตที่มีอยู่
LEEYEE จัดทำเอกสารเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทดสอบและตรวจสอบต่อไปนี้ต่อสาธารณะ เพื่อการพัฒนา SPD การตรวจสอบการผลิต และการทบทวนโดยผู้ซื้อ[9]
ใช้เพื่อทบทวนพฤติกรรมทางไฟฟ้าของส่วนประกอบก่อนที่จะได้รับการยอมรับเข้าสู่กระบวนการผลิต SPD สำเร็จรูป
ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระแสอิมพัลส์ที่ประกาศไว้ภายใต้รูปคลื่นและการจัดเตรียมการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
ใช้เพื่อสังเกตพฤติกรรมภายใต้สภาวะแรงดันไฟฟ้าผิดปกติที่ยืดเยื้อและความเค้นจากความร้อน
ใช้เพื่อทบทวนการตอบสนองของ SPD ภายใต้สภาพแวดล้อมการทดสอบกระแสกระชากและแรงดันไฟฟ้าแบบผสม
LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ประเภท 1+2
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้ซื้อจึงต้องแยกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างช่องว่างประกายไฟ (Spark-gap) กับผลิตภัณฑ์ไฮบริด MOV + GDT
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อ
ประเภท 1 หมายถึงช่องว่างประกายไฟ (Spark gap)
ประเภท 1 ได้รับการตรวจสอบโดยการจัดหมวดหมู่การทดสอบของอุปกรณ์ที่สมบูรณ์และค่า Iimp ที่ประกาศไว้ ไม่ใช่ฉลากส่วนประกอบ
MOV ประเภท 1 ด้อยกว่าโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ประเภท 1+2 ที่ใช้ MOV ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วอาจเหมาะสมกับการใช้งาน โปรดเปรียบเทียบค่าพิกัดทั้งหมดและข้อกำหนดของระบบ
Imax ถูกปฏิบัติเหมือนเป็น Iimp
โดยปกติ Imax จะเชื่อมโยงกับรูปคลื่น 8/20 μs ส่วน Iimp คือพารามิเตอร์กระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่าประเภท 1
เวลาตอบสนองเป็นตัวตัดสินทุกอย่าง
ค่า Up, รูปคลื่น, ค่าความเหนี่ยวนำในการเดินสาย, การเกิดประกายไฟ และการประสานงานของระบบ มีประโยชน์มากกว่าการอ้างถึงเวลาเพียงหนึ่งนาโนวินาที
เส้นทาง N-PE ถูกละเลย
ในระบบ TT 3+1 เส้นทาง N-PE อาจมีเทคโนโลยีและหน้าที่รับภาระกระแสรวมที่แตกต่างจากโมดูล L-N
ไม่ได้ตรวจสอบกระแสติดตาม (Follow current)
SPD แบบช่องว่างประกายไฟต้องเหมาะสมกับสภาวะการลัดวงจรที่คาดการณ์ไว้และอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์พิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
เฉพาะข้อมูลรุ่น ใบรับรอง รายงาน การทำเครื่องหมาย และตัวอย่างที่ตรงกันเท่านั้นที่สนับสนุนการอนุมัติ
Uc ถูกเลือกโดยใช้แรงดันไฟฟ้าปกติเท่านั้น
Uc ต้องเหมาะสมกับรูปแบบการลงกราวด์ ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า และสภาวะ TOV ด้วย
ต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันสเปก SPD ประเภท 1 หรือไม่?
ส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าระบบ รูปแบบการลงกราวด์ ค่า Iimp ที่ต้องการ และข้อกำหนดใบรับรอง LEEYEE สามารถช่วยเปรียบเทียบโครงสร้างการป้องกัน ค่าพิกัด และขอบเขตของรุ่นที่แน่นอนก่อนการอนุมัติตัวอย่างหรือการเสนอราคา OEM
ดำเนินกระบวนการคัดเลือก Type 1 และ SPD ต่อไป
ใช้หน้าเหล่านี้เพื่อตรวจสอบเทคโนโลยีส่วนประกอบ ค่าพิกัดทางไฟฟ้า การจัดวางระบบ และหลักฐานการจัดซื้อโดยละเอียด
เปรียบเทียบการทำงานพื้นฐานของ MOV และ GDT สำหรับแอปพลิเคชันด้านพลังงาน สัญญาณ และการป้องกันแบบผสม
พิกัด Type 1 Iimp 12.5 kA เทียบกับ 25 kAทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิกัดกระแสอิมพัลส์จากฟ้าผ่าและวิธีเปรียบเทียบค่าต่อโพลกับค่ารวม
ระดับการป้องกัน คู่มือการเลือกค่า Up ของ SPDประเมินระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ประกาศไว้เทียบกับความสามารถในการทนทานของอุปกรณ์และผลกระทบจากการติดตั้ง
ระบบต่อลงดิน คู่มือ SPD สำหรับระบบ TTตรวจสอบการจัดวางแบบ 1+1 และ 3+1 การป้องกัน N-PE และตรรกะการเลือกใช้สำหรับระบบ TT
การจัดวางวงจร 3P+N vs 4P SPDเปรียบเทียบการจัดวางเฟส นิวทรัล และโหมดการป้องกันสำหรับแผงจ่ายไฟฟ้าสามเฟส
การควบคุมเอกสาร การตรวจสอบใบรับรองอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)ตรวจสอบว่าใบรับรอง รายงานผลการทดสอบ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่ระบุตรงกันจริงหรือไม่
การเลือกใช้งานที่สมบูรณ์ คู่มือการเลือก SPDก้าวจากการพิจารณาแรงดันไฟฟ้าของระบบและการจัดวางสายดิน ไปสู่การเลือกพิกัด การเดินสาย และการอนุมัติโครงการ
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ LEEYEE Type 1+2 SPDเปรียบเทียบค่า Iimp ที่ประกาศไว้ ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้า การจัดวางโพล โมดูลที่เปลี่ยนได้ และเอกสารรับรองที่มี
การจำแนกประเภท SPD SPD ประเภท 1 เทียบกับ SPD ประเภท 2 เทียบกับ SPD ประเภท 3เปรียบเทียบคลาสการทดสอบ ตำแหน่งการติดตั้ง รูปคลื่น และการประสานงานตลอดแนวคิดการป้องกัน
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
เอกสารอ้างอิง
ข้อความทางเทคนิคได้รับการตรวจสอบเทียบกับหน้าข้อมูลมาตรฐาน IEC ปัจจุบัน ทรัพยากรด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตหลัก และข้อมูลผลิตภัณฑ์และการทดสอบของ LEEYEE ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
ตรวจสอบโดยทีมเทคนิคของ LEEYEE อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026
- ลบ H1 ภายในและภาพส่วน Hero ของหน้าหลักออกเนื่องจากเทมเพลต WordPress ให้ชื่อหน้ามาแล้ว
- ย้ายคำตอบด่วน สารบัญ และข้อมูลอัปเดตไปไว้ที่ส่วนเริ่มต้นของบทความเพื่อให้ดูสะอาดตา
- วางภาพประกอบเชิงวิศวกรรมทั้งสามภาพไว้ภายในส่วนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- ลดองค์ประกอบส่งเสริมการขายเหลือเพียง CTA ข้อมูลจำเพาะแบบ B2B ที่ไม่รบกวน
- แปลงตารางเดสก์ท็อปให้เป็นบัตรข้อมูลที่อ่านง่ายบนมือถือโดยไม่มีการเลื่อนแนวนอน
- IEC 61643-11:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ: ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ
- IEC 61643-01:2024 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ: ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีการทดสอบ
- คู่มือการติดตั้งไฟฟ้าของ Schneider Electric — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) รวมถึงคำอธิบายเรื่อง Iimp, Up และ Ifi
- Phoenix Contact — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type 1+2 รวมถึงโครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบ Spark-gap, แบบวาริสเตอร์ และแบบไฮบริดที่ประสานงานกัน
- DEHN — อุปกรณ์ป้องกันกระแสฟ้าผ่า N-PE สำหรับวงจร 1+1 และ 3+1
- DEHN — อุปกรณ์ป้องกันกระแสรวมแบบ Spark-gap รุ่น DEHNgap สำหรับการตั้งค่าระบบ TT แบบ 1+1 และ 3+1
- Littelfuse — ข้อมูลเกี่ยวกับ MOV ที่มีระบบป้องกันความร้อน ครอบคลุมถึงการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องและความร้อนสูงเกิน
- Phoenix Contact — เทคโนโลยี Spark-gap, พฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าค้าง และการออกแบบที่ไม่มีกระแสติดตาม
- LEEYEE — อุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบ SPD ที่มีเอกสารรับรอง ครอบคลุมถึงการทดสอบ MOV/GDT, แรงดันอิมพัลส์จากฟ้าผ่า (lightning impulse), เสถียรภาพทางความร้อน และการทดสอบ Combination-wave
- LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1 — ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประเภท 1+2, L-N/N-PE พร้อมองค์ประกอบป้องกัน MOV + GDT ที่ระบุไว้และพิกัดกระแสอิมพัลส์
- ใบรับรองของ LEEYEE — ขอบเขตใบรับรองและคำแนะนำการตรวจสอบรุ่นสำหรับ LY1-12.5 และ LY1-7 ประเภท 1+2 ที่คัดสรรมา
มาตรฐานและกลุ่มผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โปรดตรวจสอบฉบับที่ใช้งาน สถานะใบรับรอง การยอมรับในระดับชาติ และรุ่นของผู้ผลิตที่ถูกต้องซึ่งโครงการต้องการก่อนการอนุมัติ
CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อแบบ B2B ทั่วโลก
