การคำนวณ SPD Uc ควรเริ่มจากระบบไฟฟ้าและโหมดการป้องกัน ไม่ใช่เริ่มจากชื่อแรงดันในแค็ตตาล็อกเพียงอย่างเดียว. คู่มือนี้อธิบายว่าระบบ TN, TT, IT และระบบเฟสแยก ส่งผลต่อการตรวจสอบค่า Uc หรือ MCOV ของ SPD แบบ AC อย่างไร สำหรับวิศวกร ผู้ประกอบตู้ไฟ และผู้ซื้อ OEM.
คำตอบสั้น ๆ: การคำนวณ SPD Uc ไม่ควรเริ่มจากชื่อของตู้จ่ายไฟเพียงอย่างเดียว. ก่อนอื่นต้องระบุรูปแบบการต่อลงดินของระบบ จากนั้นจึงระบุโหมดการป้องกันของ SPD เช่น L-N, L-PE, N-PE, L-PEN หรือ L-L. หลังจากนั้น เลือกค่าพิกัด Uc หรือ MCOV ที่สูงกว่าแรงดันต่อเนื่องที่ SPD จะเผชิญ และยืนยันค่าขั้นสุดท้ายด้วยเอกสารข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติและข้อกำหนดของโครงการ.
สารบัญ
เหตุใดการคำนวณ SPD Uc จึงสำคัญ
Uc หมายถึงแรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด ระบุให้ผู้ซื้อทราบถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ SPD สามารถทนได้อย่างต่อเนื่องระหว่างการใช้งานปกติ ในเอกสารสไตล์ UL ผู้ซื้อมักจะเห็น MCOV ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกันในการคัดเลือก.
การคำนวณนี้มีความสำคัญ เพราะแรงดันระบบพิกัดเดียวกันอาจทำให้โมดูล SPD ต่างชนิดได้รับแรงดันต่อเนื่องไม่เท่ากัน โมดูลที่ต่อ L-N ไม่ได้เห็นแรงดันต่อเนื่องเท่ากับโมดูลที่ต่อ L-PE หรือ N-PE เสมอไป.
ด้วยเหตุนี้ เอกสารอ้างอิงการเลือกติดตั้งแบบ IEC รวมถึง IEC 60364-5-53 ตาราง 534.2 จึงเชื่อมโยงข้อกำหนด Uc ขั้นต่ำกับรูปแบบของระบบจ่ายไฟและโหมดการต่อของ SPD อย่างไรก็ตาม การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องควรเป็นไปตามเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ SPD ที่ได้รับอนุมัติ ข้อกำหนดในพื้นที่ และแบบวิศวกรรมไฟฟ้าของโครงการ.
สำคัญ: คู่มือนี้ให้กรอบการเลือกใช้งานเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อ ไม่ใช่การทดแทนมาตรฐานทางการ ผู้ออกแบบโครงการ หรือแฟ้มการรับรองผลิตภัณฑ์.
คำสำคัญที่ใช้ในการคำนวณ Uc
ก่อนตรวจสอบสูตรใด ๆ ต้องทำให้แน่ใจก่อนว่าเข้าใจคำศัพท์ด้านแรงดันไฟฟ้าอย่างชัดเจน ข้อผิดพลาดในการเลือกจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะผู้ซื้อสับสนระหว่างแรงดันระบบ แรงดันเฟสต่อศูนย์ และแรงดันคร่อมโหมดป้องกันหนึ่งของ SPD.
| คำศัพท์ | ความหมาย | เหตุใดจึงสำคัญต่อการเลือก SPD |
|---|---|---|
| Uo | แรงดันพิกัดระหว่างสายกับดิน หรือเฟสกับนิวทรัลในระบบแรงดันต่ำหลายประเภท. | มักใช้เป็นแรงดันฐานสำหรับการตรวจสอบ Uc แบบ IEC ในระบบ TN, TT และ IT. |
| U | แรงดันพิกัดระหว่างตัวนำสาย. | มีความสำคัญสำหรับระบบสามเฟสและระบบ IT ที่ไม่มีนิวทรัลแบบกระจาย. |
| Uc | แรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุดในเอกสารข้อมูล SPD แบบ IEC. | SPD ต้องทนต่อแรงดันนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำงานก่อนเวลาอันควรหรือเสื่อมสภาพ. |
| MCOV | ถ้อยคำที่หมายถึงแรงดันใช้งานต่อเนื่องสูงสุด ซึ่งนิยมใช้ในเอกสารสไตล์ UL. | ใช้สำหรับการตรวจสอบความเข้ากันได้ของแรงดันในเอกสารผลิตภัณฑ์สไตล์ UL ที่มีลักษณะคล้ายกัน. |
| โหมดการป้องกัน | เส้นทางการต่อของ SPD เช่น L-N, L-PE, N-PE, L-PEN หรือ L-L. | แรงดันไฟฟ้าคร่อมแต่ละโหมดการป้องกันอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบ Uc ตามเส้นทางการเชื่อมต่อ. |
ตรรกะการคำนวณ SPD Uc แบบทีละขั้นตอน
การตรวจสอบ Uc หรือ MCOV ที่ดีไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการทบทวนทั้งระบบ ให้ใช้กระบวนการด้านล่างก่อนยืนยันค่าจากแคตตาล็อก เช่น 275V, 320V, 385V, 440V หรือ 480V.
ยืนยันว่าการติดตั้งเป็น TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT with neutral, IT without neutral หรือ split-phase อย่าเลือก Uc จากชื่อ “230/400V” หรือ “120/240V” เพียงอย่างเดียว.
ตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบของ SPD ต่อแบบ L-N, L-PE, N-PE, L-PEN หรือ L-L แรงดันคร่อมโหมดนี้คือแรงดันที่มีความสำคัญต่อ Uc หรือ MCOV.
ในการเลือกตามแนว IEC โดยทั่วไปจะตรวจสอบเทียบกับโครงสร้างระบบและรูปแบบการต่อลงดิน สำหรับการตรวจสอบแรงดันต่ำในระบบ TN และ TT หลายกรณี ผู้ซื้อมักเห็นค่ามาร์จินสูงกว่า Uo เช่น 1.1 × Uo.
เมื่อทราบค่าขั้นต่ำแล้ว ให้เลือกค่าพิกัด SPD ตามแคตตาล็อกที่เหมาะสมถัดจากค่านั้น อย่าเลือกค่าพิกัดที่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่คำนวณได้.
ค่า Uc หรือ MCOV เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ โปรดตรวจสอบระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (Up), พฤติกรรมเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว (TOV), พิกัดประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2, ค่า In, Imax, Isccr, อุปกรณ์ป้องกันสำรอง และเอกสารการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
จุดอ้างอิงการคำนวณตามสไตล์ IEC สำหรับระบบ TN, TT และ IT
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ตามมาตรฐาน IEC จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามระบบสายดิน ตารางด้านล่างนี้เป็นสรุปแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับผู้ซื้อ ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนมาตรฐานอย่างเป็นทางการหรือการออกแบบเฉพาะสำหรับโครงการได้
มักใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงขั้นต่ำในทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบ SPD ระหว่างสายไลน์กับนิวทรัล หรือสายไลน์กับสายดิน ในระบบ TN และ TT
อาจปรากฏในการอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC สำหรับการตรวจสอบสายดินในระบบ IT บางประเภท ซึ่งสภาวะความผิดปกติจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า
มีความสำคัญในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) อาจได้รับแรงดันไฟฟ้าแบบระหว่างสายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบ IT ที่ไม่มีการกระจายนิวทรัลหรือไม่มีการป้องกันแบบ L-L
| ระบบหรือการเชื่อมต่อ | ทิศทางการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า | หมายเหตุสำหรับผู้ซื้อ |
|---|---|---|
| TN-S / TN-C-S | ตรวจสอบ L-N, L-PE หรือ L-PEN ตามการเชื่อมต่อ SPD จริง | สำหรับโครงการ 230/400V จำนวนมาก การตรวจสอบที่ 1.1 × Uo มักทำให้ผู้ซื้อได้ค่าในแคตตาล็อกที่สูงกว่า 253V ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่ 275V |
| ระบบ TT | ตรวจสอบโหมดระหว่างสายกับนิวทรัลหรือสายกับดิน และทบทวนเส้นทางการป้องกัน N-PE แยกต่างหาก | ในการจัดวางแบบ 3+1 อุปกรณ์ N-PE จะไม่ถูกเลือกในลักษณะเดียวกับโมดูล L-N MOV ทั่วไป |
| ระบบ IT ที่มีการกระจายนิวทรัล | แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่างสายกับดินอาจสูงขึ้นมากภายใต้สภาวะความผิดปกติ | การเลือกใช้รุ่น 275V L-PE ทั่วไปอาจไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบระบบ IT และเอกสารข้อมูลของ SPD อย่างละเอียด |
| ระบบ IT ที่ไม่มีการกระจายสายศูนย์ | แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายต่อสาย (U) อาจกลายเป็นค่าอ้างอิงที่ใช้งานได้จริงสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) บางประเภท | ห้ามเลือกอุปกรณ์โดยอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายต่อสายศูนย์ในกรณีที่ไม่มีการกระจายสายศูนย์ |
| ระบบไฟฟ้าแบบแยกเฟส (Split-phase systems) | ตรวจสอบโหมดการป้องกัน L-N และ L-L แยกจากกัน | ในเอกสารรูปแบบ UL ให้ยืนยันค่า MCOV สำหรับแรงดันไฟฟ้าบริการและโหมดการป้องกันแต่ละรายการ แทนการคัดลอกค่า IEC Uc โดยตรง |
กฎพื้นฐานระดับมืออาชีพ: คำนวณหรือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องขั้นต่ำสำหรับโหมดการป้องกันจริง จากนั้นเลือกค่า Uc หรือ MCOV ในแคตตาล็อกที่สูงกว่าข้อกำหนดดังกล่าว หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบค่า Up, TOV, ความสามารถในการทนต่อไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันสำรอง และเอกสารรับรอง
ตัวอย่างการคำนวณสำหรับระบบที่พบบ่อย
ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อสามารถพิจารณาการเลือกค่า Uc หรือ MCOV ได้อย่างไร ตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างแบบย่อเพื่อความเข้าใจและไม่ควรนำมาใช้แทนการออกแบบโครงการขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างที่ 1: แผงจ่ายไฟ 230/400V TN-S
ในระบบ 230/400V TN-S ทั่วไป ค่า Uo มักจะอยู่ที่ 230V การตรวจสอบตามมาตรฐาน IEC ในทางปฏิบัติโดยใช้ 1.1 × Uo จะได้เท่ากับ 1.1 × 230V = 253V ค่ามาตรฐานในแคตตาล็อกที่สูงกว่าค่าต่ำสุดนี้มักจะเป็น 275V
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแผงจ่ายไฟ 230/400V ทุกแห่งจะต้องใช้ค่า 275V เสมอไป หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีเสถียรภาพ หากคาดว่าจะเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว หรือหากผู้ซื้อต้องการระยะเผื่อของแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น อาจพิจารณาใช้ค่า 320V หรือ 385V โดยอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ตัวอย่างที่ 2: ระบบ TT ขนาด 230/400V พร้อมการจัดวางอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ 3+1
ในระบบ TT ที่ใช้การจัดวางแบบ 3+1 องค์ประกอบของ SPD ระหว่างสายไลน์กับสายนิวทรัลและองค์ประกอบระหว่างสายนิวทรัลกับสายดินไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นปัญหาการเลือกแบบเดียวกัน โมดูล L-N สามารถตรวจสอบได้จากแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสกับนิวทรัล ในขณะที่เส้นทาง N-PE จะต้องเป็นไปตามการออกแบบ SPD และข้อกำหนดของระบบ
นี่คือเหตุผลที่ระบบ TT ควรได้รับการตรวจสอบด้วยแผนผังการเดินสายไฟ ผู้ซื้อไม่ควรสั่งซื้อ SPD แบบ 4P เพียงเพราะแผงควบคุมเป็นระบบสามเฟสที่มีสายนิวทรัล
ตัวอย่างที่ 3: ระบบ IT ที่มีการกระจายนิวทรัล
ระบบ IT จำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากความผิดปกติครั้งแรกอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่กระทำต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ซึ่งเชื่อมต่อกับสายดินเปลี่ยนแปลงไป ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน IEC บางกรณี ค่า Uc ระหว่างสายกับดินที่กำหนดไว้อาจสูงกว่าค่าที่ใช้ในระบบ TN หรือ TT ทั่วไปมาก
ตัวอย่างเช่น หาก Uo เท่ากับ 230V การตรวจสอบที่มีค่าเผื่อสูง เช่น 3 × Uo จะได้ค่าเท่ากับ 690V ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ SPD มาตรฐานขนาด 275V หรือ 385V จะเหมาะสมสำหรับโหมดการป้องกันดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจสอบการจัดวางระบบ IT และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
ตัวอย่างที่ 4: ระบบ Split-Phase ขนาด 120/240V
ในระบบ Split-Phase การตรวจสอบระหว่าง L-N และ L-L จะมีความแตกต่างกัน โหมดการป้องกันที่เชื่อมต่อระหว่างสายไลน์กับนิวทรัลควรได้รับการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าบริการที่ 120V ในขณะที่โหมดการป้องกันระหว่างสายไลน์กับสายไลน์ควรได้รับการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าบริการที่ 240V
ในเอกสารรูปแบบ UL ผู้ซื้อควรยืนยันค่า MCOV สำหรับแต่ละโหมดการป้องกัน อย่าแปลค่า IEC Uc เป็นป้ายกำกับ MCOV โดยตรงโดยไม่ได้ตรวจสอบตลาดเป้าหมาย สถานะการขึ้นทะเบียน และข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
สำคัญ: การระบุ MCOV บนฉลากไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ SPD นั้นได้รับการขึ้นทะเบียน UL สถานะการรับรอง ไฟล์การขึ้นทะเบียน การทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ และข้อความในเอกสารข้อมูลต้องได้รับการยืนยันแยกต่างหาก
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำนวณ SPD Uc
ข้อผิดพลาดที่ 1: การเลือกโดยใช้ชื่อระบบเพียงอย่างเดียว
“ระบบ 230/400V” ยังเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ผู้ซื้อยังจำเป็นต้องทราบรูปแบบการต่อลงดินและโหมดการเชื่อมต่อของ SPD
ข้อผิดพลาดที่ 2: การใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายสำหรับโมดูล SPD ทุกตัว
โมดูล SPD บางตัวเชื่อมต่อแบบ L-N, บางตัวแบบ L-PE, บางตัวแบบ N-PE และบางตัวแบบ L-L ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องที่ตกคร่อมโหมดการป้องกันจริง
ข้อผิดพลาดที่ 3: การจัดการระบบ IT เหมือนกับระบบ TN
ระบบ IT อาจทำให้องค์ประกอบของ SPD เผชิญกับความเค้นของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในระหว่างสภาวะที่เกิดข้อผิดพลาด การเลือกค่า Uc แบบ TN ปกติอาจไม่เหมาะสม
ข้อผิดพลาดที่ 4: การคิดว่าค่า Uc ที่สูงกว่าหมายถึงการป้องกันที่ดีกว่าเสมอไป
ค่า Uc ที่สูงขึ้นจะให้ระยะห่างของแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องที่มากขึ้น แต่ก็อาจเกี่ยวข้องกับระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า Up ที่แตกต่างกันด้วย ความต้องการด้านอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันและการประสานงานยังคงมีความสำคัญ
ข้อผิดพลาดที่ 5: การใช้สูตรคำนวณโดยละเลยค่า TOV และขีดจำกัดในเอกสารข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่คำนวณได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ยังคงต้องตรวจสอบพฤติกรรมแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว (TOV), การตัดการเชื่อมต่อทางความร้อน, การทนต่อไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันสำรอง และการรับรองมาตรฐาน
สิ่งที่ผู้ซื้อ OEM ควรส่งมาก่อนขอการยืนยันค่า Uc
หากคุณต้องการให้ซัพพลายเออร์ยืนยันค่า AC SPD Uc หรือ MCOV ที่ถูกต้อง อย่าส่งเพียงแค่ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเท่านั้น โปรดส่งข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้ซัพพลายเออร์สามารถตรวจสอบโหมดการป้องกันได้อย่างถูกต้อง
- ตลาดเป้าหมาย: มาตรฐาน IEC, มาตรฐาน UL, มาตรฐาน GB/T หรือข้อกำหนดของโครงการในพื้นที่
- แรงดันไฟฟ้าของระบบ: 230/400V, 400/415V, 480V, 120/240V, 208Y/120V, 277/480V หรืออื่นๆ
- ระบบสายดิน: TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT แบบมีนิวทรัล, IT แบบไม่มีนิวทรัล หรือแบบแยกเฟส (split-phase)
- โหมดการเชื่อมต่อ SPD: L-N, L-PE, N-PE, L-PEN, L-L, 3+0, 4+0, 3+1 หรือการจัดวางรูปแบบอื่น
- สภาวะของโครงข่ายไฟฟ้าที่คาดการณ์: โครงข่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ, โครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียร, ระบบที่จ่ายไฟด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีความเสี่ยงต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว (TOV)
- ประเภทของ SPD ที่ต้องการ: Type 1, Type 2 หรือ Type 1+2
- ค่าที่ต้องการ: Uc หรือ MCOV, Up, In, Imax, Isccr และรูปแบบการป้องกันสำรอง
- ข้อกำหนดด้านเอกสารข้อมูล ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการรับรองสำหรับคำสั่งซื้อแบบ OEM หรือฉลากส่วนตัว
โปรดส่งแรงดันไฟฟ้าของระบบ ระบบสายดิน โหมดการป้องกัน และตลาดเป้าหมายของคุณมาให้เรา เราสามารถช่วยตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อ AC SPD ของคุณควรใช้ค่า Uc / MCOV ที่ 275V, 320V, 385V, 440V, 480V หรือค่าอื่นหรือไม่
ขอตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า SPDคำถามที่พบบ่อย: การคำนวณ SPD Uc
SPD Uc คำนวณจากแรงดันระหว่างสายต่อสายหรือแรงดันระหว่างสายต่อกลาง?
ขึ้นอยู่กับโหมดการป้องกันของ SPD และระบบสายดิน โมดูลที่เชื่อมต่อแบบ L-N จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างจากโมดูลที่เชื่อมต่อแบบ L-PE, N-PE หรือ L-L ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (line-to-line) กับโมดูล SPD ทุกชนิดโดยไม่ได้ตรวจสอบการเดินสายไฟก่อน
เหตุใด 1.1 × 230V จึงมักนำไปสู่ SPD 275V?
ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน IEC หลายกรณี จะใช้ค่า 1.1 × Uo เป็นค่าอ้างอิงขั้นต่ำในทางปฏิบัติ หาก Uo เท่ากับ 230V ค่า 1.1 × 230V จะเท่ากับ 253V ค่ามาตรฐานในแคตตาล็อกที่สูงกว่า 253V มักจะเป็น 275V
ระบบ 230/400V ต้องใช้ SPD 275V เสมอหรือไม่?
ไม่ ค่า 275V เป็นค่าทั่วไปในระบบ 230/400V ที่มีความเสถียร แต่การเลือกขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับระบบสายดิน โหมดการเชื่อมต่อ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า สภาวะ TOV ค่า Up และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของ SPD
เหตุใดระบบไอทีจึงแตกต่างกันสำหรับการเลือก SPD Uc?
ในระบบ IT ความผิดปกติอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าที่กระทำต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าและสายดินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ค่า Uc ที่สูงขึ้นสำหรับโหมดการป้องกันบางประเภทเมื่อเทียบกับที่ใช้ในระบบ TN หรือ TT ทั่วไป
MCOV คำนวณในลักษณะเดียวกับ Uc หรือไม่?
MCOV และ Uc มีบทบาทในการรองรับแรงดันไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติอาจแตกต่างกัน ในตลาดที่ใช้มาตรฐาน UL โปรดยืนยันค่า MCOV ตามไฟล์ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้าของระบบ และข้อกำหนดในการทำเครื่องหมาย
ฉันสามารถใช้การคำนวณนี้สำหรับ SPD ของ DC หรือโซลาร์ PV ได้หรือไม่?
ไม่ คู่มือนี้มีไว้สำหรับการตรวจสอบค่า Uc หรือ MCOV ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เท่านั้น ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และระบบโซลาร์เซลล์ใช้ตรรกะการเลือกค่า Ucpv ซึ่งควรตรวจสอบแยกต่างหาก
ฉันควรตรวจสอบอะไรหลังจากคำนวณค่า Uc ขั้นต่ำแล้ว?
หลังจากคำนวณหรือตรวจสอบค่า Uc ขั้นต่ำแล้ว ให้ยืนยันค่าพิกัดในแค็ตตาล็อกที่เหมาะสมถัดไป ระดับการป้องกันแรงดัน Up พฤติกรรม TOV In Imax Isccr การป้องกันสำรอง ประเภท SPD และเอกสารรับรอง.
คู่มือ SPD Uc / MCOV ที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคู่มือเกี่ยวกับค่า Uc และ MCOV ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ของเรา โปรดใช้คู่มือด้านล่างนี้เพื่อเปรียบเทียบคำศัพท์ข้ามตลาด ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า เอกสารประกอบจากผู้ผลิต (OEM) และความแตกต่างของระบบตามแต่ละประเทศ
-
การเลือกค่า Uc และ MCOV ของ SPD สำหรับตลาด IEC, UL และตลาดส่งออก
ภาพรวมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสาเหตุที่พิกัด Uc และ MCOV แตกต่างกันในตลาดที่ใช้มาตรฐานแบบ IEC, แบบ UL, แบบ GB/T และตลาดส่งออก. -
คู่มือการเลือก SPD Uc สำหรับตู้จ่ายไฟและคำสั่งซื้อ OEM
คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการเลือกตัวเลือก SPD แบบ AC ขนาด 275V, 320V, 385V หรือ 440V สำหรับตู้แผงควบคุมและคำสั่งซื้อ OEM. -
SPD Uc เทียบกับ MCOV: ความแตกต่างสำหรับฉลากและเอกสารข้อมูลของ OEM
คู่มือสำหรับผู้ซื้อ OEM ที่ต้องจัดให้ Uc, MCOV, ฉลากผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค บรรจุภัณฑ์ และไฟล์การทดสอบสอดคล้องกัน. -
การจัดอันดับ SPD Uc และ MCOV ที่พบบ่อย: 150V, 275V, 320V, 385V, 440V และ 480V
คำอธิบายในรูปแบบแคตตาล็อกเกี่ยวกับค่าพิกัด Uc และ MCOV ทั่วไป และสถานที่ที่ผู้ซื้อมักพบเห็นค่าเหล่านี้ -
เหตุใดค่าเรตติ้ง SPD Uc และ MCOV จึงแตกต่างกันไปตามประเทศและระบบไฟฟ้า
คู่มือที่เน้นตลาด ซึ่งอธิบายสาเหตุที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า SPD ที่ใช้กันทั่วไปแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อกำหนดของโครงการ.
