คู่มือการเดินสาย SPD ระบบ TN-C-S: แยก PEN, 3P, 4P หรือ 3P+N

การเดินสาย TN-C-S SPD ขึ้นอยู่กับจุดแยก PEN เป็นอันดับแรก ไม่ใช่เพียงว่าผลิตภัณฑ์นั้นระบุว่าเป็น 3P, 4P หรือ 3P+N หรือไม่.

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ประกอบตู้ ผู้รับเหมางานไฟฟ้า ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อแบบ OEM พิจารณาได้ว่า SPD จะติดตั้งบนส่วน TN-C หรือบนส่วน TN-S ที่แยกออกมาแล้ว.

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: การติดตั้งและการตรวจสอบ SPD ต้องดำเนินการโดยบุคลากรทางไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การจัดวางขั้นสุดท้ายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการเดินสายไฟแห่งชาติที่บังคับใช้ แผนผังเส้นเดี่ยวที่ได้รับอนุมัติ ข้อกำหนดของการไฟฟ้า และคำแนะนำของผู้ผลิต SPD ที่เลือกใช้.

คำตอบสั้น ๆ: ควรต่อ SPD ที่ใด?

แหล่งจ่ายไฟ TN-C-S ประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกันทางไฟฟ้า:

  • ก่อนจุดแยก PEN: หน้าที่ของนิวทรัลและสายดินป้องกันใช้ตัวนำ PEN ร่วมกัน ส่วนนี้คือส่วน TN-C.
  • หลังจุดแยก PEN: N และ PE แยกจากกัน ส่วนปลายน้ำนี้ถือเป็น TN-S.
ระบุตำแหน่งจุดแยก PEN จากนั้นเลือก SPD สำหรับส่วนของเครือข่ายที่อุปกรณ์จะถูกติดตั้งจริง.
ตำแหน่งติดตั้ง SPD ตัวนำที่มีอยู่ ทิศทางการเลือก
ก่อนจุดแยก L1, L2, L3, PEN ใช้การจัดแบบ 3P หรือ 3+0 ที่ได้รับการรับรองสำหรับ TN-C โดยเชื่อมต่อจากเฟสไปยัง PEN.
ที่จุดแยก PEN เปลี่ยนเป็น N และ PE แยกกัน ยืนยันการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง ขอบเขตการรับผิดชอบ และข้อกำหนดระดับประเทศจากเอกสารโครงการ.
หลังจากการแยก L1, L2, L3, N, PE ใช้ SPD ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับส่วน TN-S ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ อาจใช้โหมดการป้องกัน 4+0 หรือ 3+1.
แผงด้านปลายทาง แยก N และ PE ถือว่าจุดป้องกันเป็น TN-S และประสานการทำงานกับ SPD ด้านต้นทาง.

จำนวนขั้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันวงจรป้องกันภายใน.

ระบบ TN-C-S เปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จุดแยก PEN?

ปากกา เป็นตัวนำที่ทำหน้าที่ทั้งสายดินป้องกันและสายนิวทรัล ก่อนการแยก ส่วน TN-C แบบสามเฟสโดยปกติจะมี L1, L2, L3 และ PEN.

ที่จุดแยกที่กำหนด PEN จะแบ่งออกเป็น:

  • น.: ตัวนำเป็นกลางที่ใช้เป็นทางกลับของกระแสโหลดปกติ.
  • พละศึกษา: ตัวนำป้องกันที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงศักย์และเส้นทางกระแสผิดปกติ.

หลังจากแยกแล้ว N และ PE จะมีหน้าที่แตกต่างกันและควรแยกกันตลอดการติดตั้งส่วนปลายน้ำ IEC 60364-1 กำหนดกรอบพื้นฐานและศัพท์เฉพาะสำหรับระบบการต่อลงดินแรงดันต่ำ.[1]

Schneider Electric ยังแยกความแตกต่างระหว่างส่วน TN-C ก่อนการแยกกับส่วน TN-S หลังการแยกเมื่ออธิบายความเหมาะสมของ SPD ในเครือข่าย TN-C-S.[2]

ระบบไฟฟ้าแบบ TN-C-S ที่แสดงการแยกตัวนำ PEN ออกเป็นสายนิวทรัลและสายดิน
โทโพโลยีของระบบเปลี่ยนที่จุดแยก PEN ก่อนการแยก ตัวนำอ้างอิงคือ PEN หลังการแยก การติดตั้งจะมีตัวนำ N และ PE แยกกัน.
ความหมายเชิงวิศวกรรม

คำอธิบายโครงการที่ระบุเพียง “TN-C-S” ยังไม่สมบูรณ์สำหรับการเลือก SPD แผนผังเส้นเดี่ยวต้องแสดงว่า PEN กลายเป็น N และ PE ที่ใด และ SPD จะติดตั้งที่ใด.

ควรติดตั้ง SPD ก่อนหรือหลังการแยก PEN?

ไม่มีตำแหน่งการติดตั้งตำแหน่งเดียวที่ใช้ได้กับทุกโครงการ TN-C-S.

ในตู้สวิตช์บอร์ดฝั่งลูกค้าหลายแห่ง SPD จะติดตั้งหลังการแยก PEN จากนั้นจุดป้องกันจะอยู่ในส่วน TN-S ของแหล่งจ่ายไฟ.

อาจติดตั้ง SPD บนส่วน TN-C ได้เช่นกัน เมื่อการออกแบบโครงการ ขอบเขตแหล่งจ่ายไฟ และข้อกำหนดท้องถิ่นอนุญาต ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างตัวนำเฟสและ PEN.

Schneider Electric ระบุว่า SPD ที่เข้ากันได้กับ TN-S สามารถใช้กับส่วน TN-S ของเครือข่าย TN-C-S ได้ ขณะที่ส่วน TN-C ต้องใช้ SPD แบบ 3P ที่เข้ากันได้กับ TN-C.[2]

ก่อนการแยก PEN: ส่วน TN-C

ตัวนำที่มีอยู่โดยปกติคือ L1, L2, L3 และ PEN ขณะนี้ยังไม่มีตัวนำ N แยกต่างหากหรือ PE แยกต่างหาก.

รูปแบบการป้องกันแบบ 3+0 ทั่วไปเชื่อมต่อ:

  • L1 กับ PEN
  • L2 กับ PEN
  • L3 กับ PEN

DEHN เผยแพร่ตัวอย่างการติดตั้ง TN-C โดยใช้การกำหนดค่าแบบ 3+0.[3]

ก่อนการอนุมัติรุ่น โปรดตรวจสอบว่าได้รับการระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถใช้กับ TN-C ได้ แผนผังของอุปกรณ์อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ PEN ได้ และตำแหน่งการติดตั้งได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานโครงการหรือหน่วยงานจ่ายไฟที่รับผิดชอบ.

หลังการแยก PEN: ส่วน TN-S

ตัวนำที่มีอยู่คือ L1, L2, L3, N และ PE ขณะนี้ SPD ได้รับการติดตั้งบนส่วน TN-S ที่แยกออกแล้วของระบบ TN-C-S.

เอกสารการใช้งานของผู้ผลิตแสดงให้เห็นว่าโซลูชัน TN-S ที่ได้รับอนุมัติสามารถใช้การจัดวางภายในที่แตกต่างกันได้ DEHN เผยแพร่ตัวอย่างการติดตั้ง TN-S โดยใช้ 4+0 และยังระบุผลิตภัณฑ์ 3+1 สำหรับระบบ TT และ TN-S.[3]

การเลือกขั้นสุดท้ายระหว่าง 4+0 และ 3+1 ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ข้อกำหนดระดับชาติ ข้อกำหนด TOV การประสานงาน RCD และข้อกำหนดของโครงการ.

การเปรียบเทียบการเดินสาย SPD ก่อนและหลังการแยกสาย PEN ในระบบ TN-C-S สามเฟส
การจัดแบบ 3+0 อาจใช้กับส่วน TN-C ที่ได้รับอนุมัติได้ หลังจากการแยกแล้ว SPD จะถูกเลือกสำหรับส่วน TN-S และอาจใช้วงจร 4+0 หรือ 3+1 ที่ได้รับอนุมัติ.

การจัดวางพิเศษใกล้จุดแยกไม่ใช่กฎสากล

เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับสวิตช์เกียร์ของ DEHN แสดงการจัดวางแบบเฉพาะหนึ่งรูปแบบ ซึ่งสามารถติดตั้ง SPD แบบ 3+0 อีกตัวได้ภายในระยะห่างสูงสุด 0.5 m จากจุดแยก PEN.[4]

นี่เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ของผู้ผลิตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย่าใช้เพียงระยะทางเพียงอย่างเดียวเพื่ออนุมัติกฎการเดินสาย TN-C-S แบบสากล ให้ยืนยันมาตรฐานระดับชาติ ขอบเขตความรับผิดชอบ เอกสารผลิตภัณฑ์ และแบบโครงการก่อน.

3P, 4P หรือ 3P+N: ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบอะไร?

จำนวนโมดูลที่มองเห็นได้ไม่ได้อธิบายเสมอไปว่า SPD เชื่อมต่อภายในอย่างไร.

คำศัพท์ของผู้จัดจำหน่ายอาจแตกต่างกัน แผนผังวงจรภายในคือเอกสารที่ใช้ตัดสิน.

คำอธิบาย ความหมายที่เป็นไปได้ ต้องยืนยันความถูกต้อง
SPD แบบ 3P ขั้วป้องกันสามขั้ว มักใช้สำหรับ 3+0. เส้นทางเป็น L-PEN หรือ L-PE และเครือข่ายประเภทใดที่ได้รับการอนุมัติ.
SPD แบบ 4P ขั้วป้องกันสี่ขั้ว มักใช้สำหรับ 4+0. L1, L2, L3, N และ PE เชื่อมต่อกันภายในผลิตภัณฑ์อย่างไร.
3P+N มักใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์แบบ 3+1. มีเส้นทาง L-N สามเส้นและองค์ประกอบป้องกัน N-PE โดยเฉพาะหรือไม่.
3+0 โหมดป้องกันจากตัวนำที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ออ้างอิงสามโหมด. อ้างอิงนั้นเป็น PEN หรือ PE และการใช้งานกับเครือข่ายได้รับการอนุมัติหรือไม่.
4+0 โหมดป้องกันจากตัวนำที่มีศักย์ไฟฟ้าต่อ PE สี่โหมด. Uc, Up, พฤติกรรม TOV, ลักษณะการรั่วไหล และการอนุมัติให้ใช้งานกับ TN-S.
3+1 โหมดป้องกัน L-N สามโหมดบวกโหมด N-PE หนึ่งโหมด. เทคโนโลยี N-PE, พิกัดการคายประจุ, Uc และระดับการป้องกันแบบรวม L-PE.

ขอผังวงจรภายใน เอกสารข้อมูลจำเพาะ และคำแนะนำในการติดตั้งก่อนอนุมัติรุ่น.

ควรจัดการ N และ PE อย่างไรหลังการแยก?

หลังจากจุดแยกที่ได้รับอนุมัติแล้ว N จะรับกระแสคืนของโหลดตามปกติ ส่วน PE ให้การยึดประสานเพื่อการป้องกันและเส้นทางกระแสขัดข้อง.

องค์ประกอบป้องกัน N-PE ที่ออกแบบไว้ภายใน SPD ไม่เหมือนกับสะพานทองแดงถาวรระหว่างบัส N กับบัส PE.

การตรวจสอบที่ถูกต้อง

  • ให้บัส N และ PE ฝั่งปลายทางแยกจากกัน.
  • ปฏิบัติตามผังการเดินสาย SPD ที่เลือกไว้.
  • ใช้การต่อ PE ที่สั้นและตรง.
  • ยึดประสานตู้ตามแบบที่ได้รับอนุมัติ.
  • ตรวจสอบการแยกของนิวทรัลเมื่อมีข้อกำหนด.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

  • การต่อจัมเปอร์ N-PE แบบถาวรที่ SPD.
  • การใช้ขั้วต่อของ SPD เป็นบัสนิวทรัล.
  • การเรียกใช้ PE ด้านปลายทางว่า PEN ต่อไป.
  • การเชื่อมต่อ N และ PE ใหม่ในตู้จ่ายไฟย่อย.
  • การสันนิษฐานว่าโมดูลนิวทรัลทุกตัวเป็นองค์ประกอบ N-PE.

การเชื่อมต่อ N-PE ที่ไม่ได้ตั้งใจอาจเปลี่ยนเส้นทางกระแสและส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน การจัดวางการบอนดิ้งขั้นสุดท้ายต้องสอดคล้องกับแบบระบบกราวด์ที่ได้รับอนุมัติ.

รายละเอียดการติดตั้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพจริงของ SPD

รักษาเส้นทางการเชื่อมต่อให้สั้น

สายตัวนำที่ยาวจะเพิ่มแรงดันเหนี่ยวนำระหว่างเกิดแรงดันกระชาก ดังนั้นแรงดันที่ไปถึงอุปกรณ์อาจสูงกว่าที่ค่า Up ที่ระบุของ SPD เพียงอย่างเดียวบ่งชี้.

คำแนะนำการติดตั้งอย่างเป็นทางการของ Weidmüller ระบุว่าสายเชื่อมต่อของ SPD ควรยาวไม่เกิน 0.5 m และอธิบายว่าการต่อแบบ V-connection สามารถลดแรงดันเพิ่มเติมบนตัวนำได้.[6]

  • ติดตั้ง SPD ให้ใกล้กับตัวนำขาเข้าและบัส PE หรือ PEN.
  • หลีกเลี่ยงการทำลูป ทางอ้อม และการดัดโค้งที่ไม่จำเป็น.
  • อย่าวาง SPD ไว้ที่ปลายสุดของราง DIN เพียงเพราะมีพื้นที่ว่าง.
  • ยืนยันว่าโมเดลนั้นอนุญาตให้ใช้การต่อแบบ V-connection หรือการเดินสายแบบแยกกิ่งได้หรือไม่.

ประสานการป้องกันสำรองและความสามารถทนกระแสลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านต้นทาง ตัวนำกิ่งของ SPD และความสามารถทนกระแสลัดวงจรของ SPD ต้องได้รับการประเมินร่วมกัน.

Weidmüller ระบุว่าจำเป็นต้องมีการป้องกันสำรองเพิ่มเติมเมื่ออุปกรณ์ป้องกันฝั่งระบบมีค่ามากกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดสำหรับ SPD.[6] DEHN ยังระบุด้วยว่า Isccr ที่ต้องการต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับกระแสลัดวงจร ณ จุดเชื่อมต่อ.[4]

  • กระแสลัดวงจรคาดหมาย ณ จุดติดตั้ง.
  • Isccr ของ SPD หรือความสามารถทนกระแสลัดวงจรที่ระบุ.
  • ฟิวส์สำรองหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สูงสุดที่อนุญาต.
  • ชนิดและพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันด้านต้นทาง.
  • พื้นที่หน้าตัดและแนวการเดินของตัวนำสาขา.
  • มีการป้องกันสำรองแบบรวมอยู่หรือไม่.

ตรวจสอบพิกัดทางไฟฟ้าทั้งหมด

วงจรป้องกันที่ถูกต้องไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าพิกัดทางไฟฟ้าถูกต้อง.

  • Uc: แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด.
  • ขึ้น: ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า.
  • In, Imax หรือ Iimp: ตามการจัดประเภทและการใช้งานของ SPD.
  • พฤติกรรม TOV: สมรรถนะระหว่างแรงดันเกินชั่วคราวที่ความถี่กำลังไฟฟ้า.
  • พิกัด N-PE: เมื่อมีการใช้โหมดป้องกัน N-PE เฉพาะ.

IEC 60364-5-53 ครอบคลุมข้อกำหนดในการเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันในระบบแรงดันต่ำ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ SPD ในข้อ 534.[5] IEC 61643-11:2025 กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับ SPD ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ.[8]

ยืนยันการประสานงานของ RCD

ตำแหน่งของ RCD และภูมิคุ้มกันขึ้นอยู่กับเครือข่าย วงจร SPD พฤติกรรมการรั่วไหล ชนิดของ RCD ข้อกำหนดด้านการเลือกตัดแยก และกฎระเบียบระดับประเทศ.

อย่าใช้การจัดวาง RCD แบบเดียวกันกับทุกโครงการ TN-C-S ให้ตรวจสอบแผนผังการป้องกันทั้งหมดและคำแนะนำของอุปกรณ์ทั้งสอง.

SPD ป้องกัน PEN ขาดได้หรือไม่?

ไม่ใช่ SPD มาตรฐานไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกัน open-PEN แบบสมบูรณ์.

SPD ช่วยจำกัดแรงดันเกินชั่วขณะ ส่วน PEN ขาดเป็นความขัดข้องของเครือข่ายที่ความถี่กำลังไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการเลื่อนศักย์ของนิวทรัล กระแสไหลเบี่ยงเบน และแรงดันสัมผัสที่เป็นอันตราย.

IET อธิบายว่า open PEN อาจทำให้โลหะที่ผูกยึดร่วมกันมีแรงดันอันตราย และอาจทำให้โหลดบางส่วนเกิดแรงดันเกิน ขณะที่โหลดบางส่วนเกิดแรงดันต่ำเกิน.[7]

อย่าสับสนระหว่างหน้าที่การป้องกันสองแบบที่แตกต่างกัน

  • SPD: จำกัดแรงดันเกินชั่วขณะที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าและการสวิตช์.
  • การป้องกัน Open-PEN: ตรวจจับ ตัดการเชื่อมต่อ หรือควบคุมความผิดปกติของสาย PEN ที่เป็นอันตรายตามกฎการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 7 ประการเกี่ยวกับ SPD ใน TN-C-S

  1. การเลือกจาก “TN-C-S” เพียงอย่างเดียว ชื่อระบบไม่ได้ระบุว่าฝั่งใดของจุดแยกสาย PEN ที่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ติดตั้งอยู่
  2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) สำหรับระบบ TN-S เท่านั้นในส่วนของระบบ TN-C ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับ N และ PE แยกกัน ไม่ควรเชื่อมต่อกับ PEN โดยอัตโนมัติ
  3. การสันนิษฐานว่าโครงการ TN-C-S ทุกโครงการจำเป็นต้องใช้ระบบ 3+1 โซลูชัน TN-S ที่ผ่านการรับรองอาจใช้ระบบ 4+0 หรือ 3+1 ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
  4. การสันนิษฐานว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบสี่โมดูลทุกรุ่นคือระบบ 3+1 วงจรภายในอาจเป็นแบบ 4+0 แทน
  5. การเพิ่มบริดจ์ N-PE ที่ปลายทาง สิ่งนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการต่อลงดินที่ตั้งใจไว้
  6. ไม่คำนึงถึงความยาวของการเชื่อมต่อและการป้องกันสำรอง ทั้งสองอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและการอนุมัติแผงควบคุมได้
  7. การจัดการ SPD ในฐานะการป้องกันแบบ open-PEN อุปกรณ์เหล่านี้จัดการกับความเสี่ยงทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

เวิร์กโฟลว์การเลือกทางวิศวกรรมสำหรับ SPD ใน TN-C-S

กระบวนการตัดสินใจควรเริ่มต้นจากแบบแปลนทางไฟฟ้า ไม่ใช่จากจำนวนโมดูลของผู้จัดจำหน่าย

ขั้นตอนการทำงานทางวิศวกรรมสำหรับการเลือก SPD ในระบบ TN-C-S โดยอ้างอิงจากจุดแยกสาย PEN
เริ่มต้นจากแผนภาพเส้นเดี่ยวและจุดแยก PEN ตรวจสอบวงจรป้องกันก่อนตรวจสอบประเภทของ SPD, พิกัดทางไฟฟ้า, การประสานงานเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเอกสารประกอบ
  1. ระบุตำแหน่งจุดแยก PEN ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนบนแผนภาพเส้นเดี่ยว
  2. ระบุตำแหน่งที่เสนอสำหรับติดตั้ง SPD ยืนยันว่าอยู่ในส่วน TN-C หรือส่วน TN-S ที่แยกออกมา
  3. อนุมัติวงจรภายใน ตรวจสอบรูปแบบ 3+0, 4+0 หรือ 3+1 จากเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์
  4. ยืนยันการจำแนกประเภทและพิกัดของ SPD ตรวจสอบประเภท, Uc, Up, In, Imax, Iimp ตามความเหมาะสม และพฤติกรรม TOV
  5. ประสานงานการติดตั้ง ตรวจสอบ Isccr, การป้องกันสำรอง, การเดินสายตัวนำ, ความยาวของการเชื่อมต่อ และข้อกำหนดของขั้วต่อ
  6. บันทึกรุ่นที่ได้รับการอนุมัติ เก็บรักษาเอกสารข้อมูล แผนผังการเดินสายไฟ ขอบเขตของใบรับรอง และข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเปลี่ยนทดแทนไว้ในเอกสารประกอบของแผงควบคุม

ควรยืนยันอะไรบ้างก่อนสั่งซื้อ?

รายการตรวจสอบสำหรับการสอบถามข้อมูลแผงควบคุมและ OEM

  • ประเทศและมาตรฐานการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
  • แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบ
  • แหล่งจ่ายไฟแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส
  • การจัดวางตัวนำขาเข้า
  • จุดแยก PEN ที่แน่นอน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง SPD ที่เสนอ
  • แผนภาพเส้นเดี่ยวที่ทำเครื่องหมายไว้
  • ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ที่ต้องการ
  • วงจรแบบ 3+0, 4+0 หรือ 3+1 ที่ต้องการ
  • ข้อกำหนดด้าน Uc, Up และกระแสคายประจุ
  • กระแสลัดวงจรคาดหมาย
  • พิกัดของอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง
  • ข้อกำหนดสำหรับการส่งสัญญาณระยะไกล
  • ข้อกำหนดสำหรับใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบ
  • ข้อกำหนดด้านปริมาณ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

แผนภาพเส้นเดี่ยวที่มีการทำเครื่องหมายไว้จะมีประโยชน์มากกว่าประโยคที่ว่า “เราต้องการ SPD แบบ 4 ขั้วสำหรับระบบ TN-C-S”

ต้องยืนยันการกำหนดค่าของ TN-C-S SPD ใช่หรือไม่?

โปรดส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าของระบบ จุดแยก PEN ตำแหน่งที่ติดตั้ง SPD ที่เสนอ ระดับการลัดวงจร และแผนภาพเส้นเดี่ยว LEEYEE สามารถตรวจสอบวงจรป้องกันที่จำเป็นและจัดเตรียมรายการยืนยันรุ่นสำหรับโครงการตู้ควบคุม ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือโครงการ OEM ได้

แชร์รายละเอียดระบบของคุณเพื่อการตรวจสอบ

LEEYEE เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำโดยเฉพาะ CNSPD คือแพลตฟอร์มของ LEEYEE ที่มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับผู้ซื้อทางเทคนิคทั่วโลก สร้างมาเพื่อปกป้อง เชื่อถือได้เพื่อความยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้ SPD แบบ 3 เฟสในระบบ TN-C-S ได้หรือไม่?

ใช่ เมื่อติดตั้งในส่วน TN-C และได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนสำหรับการเชื่อมต่อจาก L1, L2 และ L3 เข้ากับ PEN

จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) หลังจากการแยกสาย PEN เสมอหรือไม่?

ไม่จำเป็น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากฝั่งลูกค้ามักจะติดตั้งหลังจากการแยกสาย แต่สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ TN-C ที่ผ่านการรับรองก่อนจุดแยกได้ หากโครงการและกฎระเบียบในท้องถิ่นอนุญาต

ระบบ TN-C-S ทุกระบบจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบ 3+1 หรือไม่?

ไม่จำเป็น หลังจากแยกส่วนแล้ว โซลูชัน TN-S ที่ผ่านการรับรองอาจใช้แบบ 4+0 หรือ 3+1 ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โครงการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

SPD แบบ 4P เหมือนกับ SPD แบบ 3P+N หรือไม่?

ไม่จำเป็นเสมอไป อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ 4P อาจใช้วงจรแบบ 4+0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์แบบ 3P+N อาจใช้เส้นทาง L-N สามเส้นทางร่วมกับองค์ประกอบ N-PE เฉพาะ

สามารถเชื่อมต่อ N และ PE ที่ตัว SPD ได้หรือไม่

ห้ามเพิ่มจุดเชื่อมต่อ N-PE ถาวรใหม่หลังจากจุดแยก PEN ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ใช้โหมดการป้องกันที่ออกแบบไว้ภายใน SPD ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

เอกสารใดที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการเลือกใช้รุ่น?

แผนภาพเส้นเดี่ยวที่มีการระบุจุดแยก PEN, ตำแหน่งของ SPD, การจัดวางตัวนำ และระบบป้องกันต้นทาง

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60364-1:2025 — การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 1: หลักการพื้นฐาน การประเมินลักษณะทั่วไป และคำจำกัดความ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. Schneider Electric สหราชอาณาจักร, เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบ TNS ในระบบเครือข่าย TN-C-S?, FAQ000270719 เอกสารนี้ระบุความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็น TN-C และ TN-S ของระบบเครือข่าย TN-C-S คำถามที่พบบ่อยอย่างเป็นทางการจาก Schneider Electric.
  3. DEHN, ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับตู้สวิตช์เกียร์. ข้อมูลการใช้งานที่เผยแพร่ประกอบด้วยตัวอย่าง TN-C 3+0, ตัวอย่าง TN-S 4+0 และผลิตภัณฑ์ 3+1 ที่ระบุไว้สำหรับระบบ TT และ TN-S เอกสารทางเทคนิคอย่างเป็นทางการจาก DEHN.
  4. DEHN, การป้องกันไฟกระชากในชุดสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ, WPX004/E เอกสารวิชาการฉบับนี้กล่าวถึงแรงดันไฟฟ้าตกในตัวนำ ค่า Isccr และการประยุกต์ใช้งานแบบ 3+0 ที่กำหนดไว้ใกล้กับจุดแยก PEN เอกสารวิชาการอย่างเป็นทางการจาก DEHN.
  5. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024 CSV — การติดตั้งทางไฟฟ้าแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 5-53: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า. หน้ารวมฉบับรวมของ IEC อย่างเป็นทางการ.
  6. Weidmüller, ข้อมูลและข้อกำหนดในการติดตั้ง — ระบบป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชากในระบบพลังงานคำแนะนำนี้ครอบคลุมถึงการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ความยาวของสายเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อแบบ V-connection และระบบป้องกันสำรอง คำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก Weidmüller.
  7. สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี (The Institution of Engineering and Technology) สาย PEN ขาด, เรื่องของการเดินสายไฟ บทความนี้อธิบายถึงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนิวทรัล แรงดันไฟฟ้าสัมผัสที่เป็นอันตราย และการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสาย PEN ที่ขาด บทความอย่างเป็นทางการจาก IET.
  8. คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า, IEC 61643-11:2025 — อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันต่ำ — ส่วนที่ 11: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำกระแสสลับ — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ. หน้าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการของ IEC.
โพสต์ก่อนหน้า.
Spark Gap SPD กับ MOV SPD: คู่มือการเลือกประเภท 1, ประเภท 1+2 และ N-PE
โพสต์ถัดไป.
คู่มือ SPD แบบ Spark Gap N-PE สำหรับระบบ TT และ 3+1
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