Устройство защиты от перенапряжения
В конструкцию всех современных бытовых приборов входят чувствительные электронные компоненты. В результате, несмотря на все положительные качества и высокие технические характеристики, данное оборудование крайне отрицательно реагирует на перепады напряжения. Подобные скачки присутствуют во всех электрических сетях и полностью устранить их практически невозможно. Поэтому, чтобы сберечь дорогостоящую технику, требуется устройство защиты от перенапряжения.
Содержание
Причины возникновения и опасность скачков напряжения
В момент перепада напряжения в электрических сетях его амплитуда изменяется на короткий промежуток времени. После этого она быстро восстанавливается с параметрами, приближенными к начальному уровню.
Подобный импульс электрическим током продолжается буквально в течение нескольких миллисекунд, а его возникновение обусловлено следующими причинами:
- Грозовые разряды. Вызывают скачки напряжения до нескольких киловольт, которые не сможет выдержать ни один прибор. Подобные перепады нередко становятся причиной отключения сети и пожара.
- Перенапряжение, вызываемое процессами коммутации, когда подключаются или отключаются потребители с высокой мощностью.
- Явление электростатической индукции при подключении электросварки, коллекторного электродвигателя и другого аналогичного оборудования.
Опасность последствий от перенапряжений наглядно отражается на рисунке, где грозовой и коммутационный импульсы существенно отличаются от номинального сетевого напряжения. Изоляционный слой в большинстве проводов рассчитан на значительные перепады и пробоев обычно не случается. Часто импульс действует очень недолго и напряжение, проходя через блок питания и стабилизатор, просто не успевает подняться до критического уровня.
Иногда слой изоляции сети 220 В может не выдержать возрастающего напряжения. В результате случается пробой, сопровождающийся появлением электрической дуги. Для потока электронов образуется свободный путь в виде микротрещин, а проводником служат газы, наполняющие микроскопические пустоты. Этот процесс сопровождается выделением большого количества тепла, под действием которого токопроводящий канал расширяется еще больше. Из-за постепенного нарастания тока, срабатывание защитной автоматики немного запаздывает, и этих нескольких мгновений вполне хватает, чтобы вывести из строя в частном доме всю электропроводку.
Особую опасность представляют повышенное и пониженное напряжение, находящееся в таком состоянии долгое время. В основном это происходит по причине аварийных ситуаций, которые требуется устранить, чтобы ток пришел в норму. Других способов нормализации и каких-либо специальных приборов, защищающих от этого явления, не существует.
Длительные перенапряжения и провалы из-за недостатка напряжения
Как правило, причиной длительных перенапряжений в сетях становится обрыв нулевого провода. В этом случае нагрузка на фазные жилы распределяется неравномерно, что приводит к перекосу фаз, когда разность потенциалов смещается к проводнику с максимальной нагрузкой.
Таким образом, неравномерный трехфазный ток, воздействуя на нулевой кабель, находящийся без заземления, способствует концентрации на нем избыточного напряжения. Этот процесс будет продолжаться до полного устранения неисправности или до тех пор, пока линия окончательно не выйдет из строя.
Другим опасным состоянием сети является провал или недостаток напряжения. Подобные ситуации очень часто возникают в сельской местности. Суть явления заключается в падении напряжения ниже допустимой величины. Такие проседания представляют серьезную опасность и реальную угрозу для оборудования. Многие современные приборы оборудованы несколькими блоками питания и недостаточное напряжение приводит к кратковременному выключению одного из них.
В результате, последует незамедлительная реакция электронной аппаратуры в виде ошибки, выведенной на дисплей, и полной остановки рабочего процесса. Если подобная ситуация сложилась с отопительным котлом в зимнее время года, тогда отопление дома будет прекращено. Устранить проблему возможно с помощью стабилизатора, фиксирующего такие проседания и поднимающего напряжение до номинальной величины.
Виды и принцип действия защитных устройств
Защита электрической сети от скачков напряжения может осуществляться разными способами. Наиболее распространенными и эффективными считаются следующие:
- Молниезащитные системы.
- Стабилизаторы напряжения.
- Датчики повышенного напряжения, используемые совместно с УЗО. В случае неполадок они вызывают токовую утечку, под влиянием которой произойдет срабатывание защитного устройства.
- Реле перенапряжения.
Похожие функции выполняют блоки бесперебойного питания, с помощью которых компьютеры подключаются к домашней сети. Данные приборы не защищают от перенапряжений, они действуют как аккумуляторы, позволяя выполнить нормальное выключение компьютера и сохранить нужную информацию в случае внезапного отключения света. Стабилизировать напряжение это устройство не может.
Под действием молнии возникают электрические импульсы. Защита от их негативного воздействия осуществляется путем установки грозозащитного разрядника, используемого совместно с УЗИП – устройством защиты от импульсных перенапряжений. Он также известен, как автомат для защиты от перенапряжения. Кроме того, необходимо обеспечить дополнительную безопасность от электронного потока с параметрами, отличающимися от рабочих характеристик данной сети. Для этих целей используются специальные датчики, используемые с УЗО, и реле защиты от перенапряжения. Назначение и принцип работы данных устройств не такие, как у стабилизатора.
Основной функцией обоих компонентов является прекращение подачи электрического тока, когда перепад напряжения превысит максимальное значение, определенное паспортными техническими показателями этих устройств. После того как параметры сети нормализуются, реле включается самостоятельно и возобновляет подачу тока.
Молниезащита от перенапряжений
Защитные системы против грозовых разрядов могут быть устроены разными способами, в зависимости от технических условий.
1.
Первый вариант предполагает внешнюю молниезащиту, устанавливаемую дома (рис. 1). В этом случае допускается максимальная сила удара молнии непосредственно в элементы самой системы. Расчетная величина такого тока составит примерно 100 кА. Защититься от мощного импульса при перегрузке возможно с помощью комбинированного УЗИП, который устанавливается внутрь вводного электрического щита и действует как выключатель. Одно такое устройство защитит все оборудование, находящееся в доме.
В другом случае внешняя молниезащита отсутствует, а напряжение подается к дому по воздушной линии (рис. 2). Молния ударяет в опору ЛЭП с расчетным током, проходящим через УЗИП, величиной тоже 100 кА. Защитить электрооборудование от мощного импульса помогут специальные устройства с защитой, размещаемые во вводном щите, на стене здания или на самом столбе, в месте ответвления линии. При использовании распределительного щита, защита организуется по такой же схеме, как и в предыдущем варианте.
2.
Если же УЗИП устанавливается на столбе, то нецелесообразно применять дифференциальные устройства 3 в 1, поскольку на участке от столба до здания возможно появление наведенных, то есть, повторных перенапряжений. Поэтому будет вполне достаточно прибора класса 1+2, а при расстоянии до дома свыше 60 метров, внутри дома в главный щит дополнительно устанавливается УЗИП 2-го класса.
И, наконец, третья ситуация, когда питание дома подается через подземный кабель, в том числе и в сети 380 В, а внешняя молниезащита тоже отсутствует (рис. 3). Максимум, что может случиться – появление наведенных импульсных перенапряжений. Ток молнии не попадет в сеть даже частично. Величина расчетного импульсного тока составляет около 40 кА. Чтобы защитить электрооборудование достаточно УЗИП 2-го класса, установленного во вводный электрический щит.
3.
Ограничители перенапряжений
Рассматривая вопросы защиты от перенапряжения сети, следует отметить, что данную функцию в первую очередь должны выполнять организации, отвечающие за электроснабжение. Именно они устанавливают на ЛЭП необходимые защитные устройства. Однако, как показывает практика, это выполняется далеко не всегда, и проблемы защиты дома от перенапряжений вынуждены решать сами потребители.
Защита от перенапряжения в сети на подстанциях и воздушных ЛЭП осуществляется с помощью ОПН – нелинейных ограничителей перенапряжения. Основной этих устройств является варистор, имеющий нелинейные характеристики. Его нелинейность состоит в изменяющемся сопротивлении элемента в соответствии с величиной приложенного напряжения.
Когда электрическая сеть работает в нормальном режиме, а напряжение имеет свое номинальное значение, ограничитель напряжения в это время обладает большим сопротивлением, препятствующим прохождению тока. Если же при ударе молнии возникает импульс перенапряжения, наступает резкое снижение сопротивления варистора до минимального значения и вся энергия импульса уходит в контур заземления, соединенный с ОПН. Таким образом, обеспечивается безопасный уровень напряжения, и все оборудование оказывается надежно защищенным.
Для электрических сетей дома или квартиры существуют компактный блок модульных ограничителей перенапряжений, не занимающих много места в распределительном щитке. Они работают точно так же, как и в линиях электропередачи. Эти приборы подключены к заземляющему контуру или к рабочему заземлению, по которому уходят опасные импульсы.
Другие виды защитных устройств
Существуют и другие варианты защиты от перенапряжения в сети. Они широко применяются в быту и считаются одними из наиболее эффективных средств.
Сетевые фильтры
Отличаются простой конструкцией и доступной стоимостью. Несмотря на свою малую мощность, это устройство вполне способно защитить оборудование при скачках, достигающих 380 вольт и даже 450 вольт. Более высокие импульсы фильтр не выдерживает. Он просто сгорает, сохраняя в целости дорогостоящую электронику.
Данное устройство защиты от перенапряжения оборудуется варистором, играющим ключевую роль в обеспечении защиты. Именно он сгорает при импульсах свыше 450 В. Кроме того, фильтр надежно защищает от помех высокой частоты, возникающих при работе сварки или электродвигателей. Еще одним компонентом служит плавкий предохранитель, срабатывающий при коротких замыканиях.
Стабилизаторы
В отличие от сетевых фильтров, эти устройства позволяют выполнить нормализацию напряжения дома и привести его в соответствие с номиналом. Путем регулировок устанавливаются граничные пределы от 110 до 250 вольт, и на выходе устройства получаются требуемые 220 В. В случае скачков напряжения и выходе его за допустимые пределы, стабилизатор автоматически отключает питание. Подача напряжения возобновляется лишь после приведения сети к нормальному рабочему режиму.
Что лучше сетевой фильтр или стабилизатор напряжения. В определенных условиях, например, за городом или в сельской местности, стабилизаторы являются наиболее эффективной защитой от перенапряжения, выступают в качестве единственного варианта, способного выровнять напряжение до установленных норм.
Устройства защиты от скачков напряжения серии «АЛЬБАТРОС» Стабилизаторы напряжения
Посмотреть цены, заказать, купить Устройства защиты от скачков напряжения серии «АЛЬБАТРОС»
Устройства защиты от скачков напряжения серии «АЛЬБАТРОС» предназначены для защиты потребителей электрических сетей от кратковременных и длительных перенапряжений.
Блоки защиты от скачков напряжения рассчитаны на круглосуточный режим работы. Условия эксплуатации согласно техническим характеристикам, указанным в документации.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии «Альбатрос» осуществляют защита по сети по 220 В от перенапряжения по «фазе», «нулю» и «земле». УЗИП 220 В предназначены для защиты нагрузки от кратковременных аварийных перенапряжений, вызванных воздействием электромагнитных импульсов (грозовые разряды, коммутационные помехи и др. ) и авариями в сети с номинальным напряжением 220 В.
Скачать паспорт устройства
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Защита по сети по 220 В, 500 ВА, защита от перенапряжения по «фазе», «нулю» и «земле», комбинированная защита варисторы/газоразрядник.
Отсутствуют ложные срабатывания на индуктивную нагрузку.
АЛЬБАТРОС-220/500 АС предназначен для защиты нагрузки от кратковременных аварийных перенапряжений, вызванных воздействием электромагнитных импульсов (грозовые разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети с номинальным напряжением 220 В.
Устройсво обеспечивает
- Защиту от импульсного, быстротекущего перенапряжения амплитудой до 10 кВ без перегорания предохранителя.
- Защиту от импульсного аварийного значительного превышения напряжения, при этом перегорает один или оба предохранителя.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания нагрузки, В | 220 (+10/-15%) |
Номинальная мощность нагрузки, Вт | 500 |
Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА | 10 |
Скорость срабатывания защиты, нс, не более | 25 |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -40. .. +40 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Масса, кг, не более | 0,02 |
* 8 мкс — длительность нарастания импульса; 20 мкс — длительность спада импульса.
Скачать паспорт устройства
Защитное устройство АЛЬБАТРОС-500 DIN предназначено для защиты потребителей электрической сети 220 В, 50 Гц с потребляемой мощностью до 0,5 кВт от кратковременных и длительных перенапряжений до 500 В переменного тока промышленной частоты 50 Гц.
Блок рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытых помещениях. Условия эксплуатации согласно техническим характеристикам, указанным в таблице, при отсутствии в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.
Блок обеспечивает
- Световую индикацию состояния электрической сети и режима работы блока.
- Защиту потребителей электрической сети 220 В, 50 Гц от длительных перепадов напряжения согласно п. 2 и 3 таблицы.
Технические характеристики
1 | Номинальное напряжения питающей сети | 220 В, 50 Гц |
2 | Нижняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В | 165±5 % |
3 | Верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В | 250±5 % |
4 | Номинальная мощность нагрузки, кВт | 0,36 |
5 | Максимальная мощность нагрузки, кВт (не более 10 мин) | 0,5 |
6 | Время самотестирования, сек. | 10 |
7 | Время срабатывания, мс | 10 |
8 | Время задержки включения, сек. | 7 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+ 40 |
10 | Относительная влажность воздуха — не более 85 %, при +40 °С | |
11 | Габаритные размеры, мм | 89х54х65 |
12 | Масса, кг, не более | 0,11 |
13 | Потребляемая мощность без нагрузки, Вт, не более | 10 |
Скачать паспорт устройства
Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220 В, 1,5 кВт. Монтаж на DIN-рейку.
АЛЬБАТРОС-1500 DIN защищает оборудование от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и «просадок» питающего напряжения и обеспечивает полную электрическую защиту «Фазы», «Ноля» и «Земли» однофазной электросети 220 В от высоковольтных импульсов и аварийного повышения напряжения до 500 В переменного тока мощностью до 1,5 кВт, вызванных наводками от грозовых разрядов, коммутационных помех и авариями в сети.
АЛЬБАТРОС-1500 DIN рассчитан на круглосуточный режим работы и может устанавливаться на электрическом вводе в квартиру, коттедж, офис, защищая таким образом установленное у вас электрооборудование. Предназначен для установки на DIN-рейку 35мм.Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции
- самотестирование устройства
- автоматическое включение и выключение нагрузки
- высокую точность и стабильность параметров
- имеет два уровня защиты: от пониженного напряжения сети (менее 165 В) и от повышенного (более 247 В)
Основное отличие от распространенных на рынке «реле напряжения» —
Технические характеристики
Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 В, 50 Гц |
Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В | 165…247±5 |
Номинальная мощность нагрузки, кВт | 1,2 |
Максимальная мощность нагрузки, кВт | 1,5 |
Время срабатывания, мс | 10 |
Альбатрос-1500 DIN можно установить в вашем доме, например для отдельной защиты всей системы отопления или любой другой нагрузки.
Скачать паспорт устройства
Защитное устройство, блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220 В, 1,5 кВт. Уличное исполнение, IP56. Для защиты уличных видеокамер по цепи питания 220 В.
Устройство обеспечивает защиту потребителей электрической сети 220В, 50 Гц от длительных перепадов напряжения согласно п.2 и п.3 таблицы
Технические характеристики
1 | Номинальное напряжение питающей сети | ~220 В 50Гц |
2 | Нижняя граница напряжения сети, при котором устройство отключает потребителя от сети, В | 165±5% |
3 | Верхняя граница напряжения сети, при котором устройство отключает потребителя от сети, В | 250±5% |
4 | Номинальная мощность нагрузки, кВт | 1,2 |
5 | Максимальная мощность нагрузки, кВт (не более 10 мин) | 1,5 |
6 | Время самотестирования, с | 10 |
7 | Время срабатывания, мс | 10 |
8 | Время задержки включения, с | 7 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | -40. .. + 50 |
10 | Степень защиты | IP56 |
11 | Габаритные размеры, мм, не более | 165х124х84 |
12 | Масса HETTO (БРУТТО), кг, не более | 0,5(0,6) |
13 | Потребляемая мощность без нагрузки,Вт, не более | 10 |
Скачать паспорт устройства
Электронное устройство защиты электросети «АЛЬБАТРОС-12000 ЖКИ» — прибор 1-го класса электрозащиты, предназначенный для защиты бытовых электронных и электрических аппаратов, котлов отопления, офисного оборудования, оборудования информационных технологий и др. похожего оборудования, использующего электрическую сеть 220 В, 50 Гц с потребляемой мощностью до 12 кВт.
Устройство обеспечивает
- Защиту (отключение от электросети) подключенных к нему потребителей электросети в случае превышения (снижения) пикового значения эффективного значения переменного напряжения электросети выше (ниже) запрограммированного порога, за время, не более 10 мс, в любом режиме работы.
- 4 режима работы: основной режим, режим программирования, режим быстрого программирования, режим принудительного отключения нагрузки;
- Автоматическое восстановление подключения потребителя к электросети
- Измерение пикового значения сетевого напряжения с точностью не хуже 1 %, в любом режиме работы
- Индикацию усредненного эффективного значения сетевого напряжения, в любом режиме работы.
- Индикацию установленных порогов, частоты сети или сообщений в основном режиме работы.
- Программирование порогов
- Быструю коррекцию порогов прямо из основного режима.
- Программирование таймера
- Программирование допустимого времени кратковременных провалов напряжения.
Технические характеристики
1 | Номинальное напряжения питающей сети | 220 В |
2 | Диапазон значений нижнего порога, В | 100 ÷ (ВП-31В) * |
3 | Диапазон значений верхнего порога, В | 280 ÷ (НП+31В) ** |
4 | Номинальная мощность нагрузки, кВА | 10 |
5 | Максимальная мощность нагрузки (не более 10 минут), кВА | 12 |
6 | Время срабатывания, мс | 10 |
7 | Диапазон значений таймера включения, сек | 5—995 |
8 | Диапазон значений таймера игнорирования провалов, сек*** | 0—0,98 |
9 | Погрешность определения напряжения, % | 1 |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | |
11 | Относительная влажность воздуха при +40 °С | не более 85 % |
12 | Габаритные размеры, мм | 287х205х123 |
13 | Масса, кг, не более | 3,0 |
* Диапазон значений нижнего порога варьируется от 100 В до напряжения на 31 В ниже установленного верхнего порога (ВП — верхний порог).
** Диапазон значений верхнего порога варьируется от 280 В до напряжения на 31 В выше установленного нижнего порога (НП — нижний порог).
*** Игнорирование кратковременных провалов напряжения необходимо (в большинстве случаев) при больших пусковых токах подключаемого оборудования, недостаточной толщины электропроводки, когда кратковременный провал напряжения (3…300 мс) при таком пуске способен вызвать срабатывание защиты по понижению напряжения. Если оборудование чувствительно к кратковременным провалам напряжения, необходимо подобрать значение таймера таким образом, чтобы гарантировать уверенный пуск оборудования и минимальную задержку отключения. В подавляющем большинстве случаев изменение заводских настроек не требуется.
Защита от перенапряжения для всего дома Square D
Сэкономьте тысячи с помощью сетевых фильтров для всего дома
Устройства защиты от перенапряжения (SPD) могут предотвратить повреждение бытовой техники и электроники в вашем доме при временном скачке напряжения, который может распространяться по всей вашей электрической, телефонной, сетевой и/или кабельной системе.
Защита от перенапряжений Square D™ для всего дома блокирует удары, вызванные перенапряжениями в центре нагрузки, поэтому вы можете быть уверены, что ваша электроника защищена.
Защитите свои инвестиции в электронику и бытовую технику с помощью устройств защиты от перенапряжения для всего дома
Устройства защиты от перенапряжений (SPD) для всего дома уменьшают скачки напряжения более высокого уровня, которые в противном случае могли бы перегрузить вилки и повредить подключенное домашнее оборудование. SPD также обеспечивают подавление перенапряжений для важных элементов, которые не совместимы с блоками вилок, таких как домашнее ОВКВ и интеллектуальные приборы (стиральная машина, сушилка, холодильник, плита, духовка и освещение). Вы можете защитить свои инвестиции с помощью УЗИП Square D Whole Home.
Независимо от того, нужно ли вам устройство, которое устанавливается непосредственно в центре нагрузки вашего дома, например, наши подключаемые нейтральные варианты, или устройство, которое будет находиться за пределами вашего центра нагрузки, например, наши универсальные варианты HEPD, мы обеспечим вас. Мы предлагаем защиту, которую можно подключить к центру нагрузки любой марки. Square D дает вам душевное спокойствие благодаря гарантии до 5 лет и подключенному оборудованию на сумму 100 000 долларов США.
- Посмотреть увеличенную сравнительную таблицу
- Посмотреть все продукты для защиты от перенапряжения для жилых помещений
Где купить – розничные продавцы
См. текущий список торговых точек, предлагающих продукцию Square D.
Электрик может установить защиту от перенапряжения для всего дома прямо на электрощитке вашего дома, где она блокирует скачки напряжения. Свяжитесь со своим сертифицированным подрядчиком по электроснабжению, чтобы установить защиту от перенапряжения для всего дома Square D уже сегодня. Спросите своего электрика:
• Вы устанавливаете защиту от перенапряжения Square D?
• Могу ли я купить его сам, а вы его установите?
Часто задаваемые вопросы по защите от перенапряжения
Скачки или «переходные напряжения» возникают, когда возникает временный скачок напряжения, который распространяется по всей вашей электрической, телефонной, сетевой и/или кабельной системе. Они могут генерироваться извне (погода и коммунальные услуги) или генерироваться внутри от устройств внутри дома, что является более распространенным типом перенапряжения. В месяц таких всплесков может быть до 100!
Некоторые скачки напряжения могут иметь достаточную силу, чтобы немедленно привести к серьезному повреждению, если не к разрушению, электроники. Скачки происходят регулярно, изнашивая и сокращая срок службы электроники и приборов.
Когда устройство защиты от перенапряжения обнаруживает скачок переходного напряжения, оно использует внутренние компоненты, называемые металлооксидными варисторами (MOV), которые действуют как магниты для избыточного напряжения и направляет его на заземляющий провод центра нагрузки до того, как оно достигнет подключенной электроники вашего дома.
При выборе сетевого фильтра обратите внимание на гарантию. Некоторые модели включают покрытие подключенного оборудования. Это означает, что вы можете получить компенсацию в пределах гарантийного лимита, если ваша электроника когда-либо выйдет из строя из-за скачка напряжения.
Square D дает вам душевное спокойствие благодаря гарантии до 5 лет и подключенному оборудованию на сумму 100 000 долларов США.
Square D от Schneider Electric™ предлагает широкий выбор компактных и доступных ограничителей перенапряжений. Устройства защиты от перенапряжений Square D с понятными светодиодными индикаторами и гарантией ограниченной ответственности на подключенное оборудование обеспечат вам душевное спокойствие. Независимо от того, нужно ли вам устройство, которое устанавливается непосредственно в центр нагрузки вашего дома, например, наши подключаемые нейтральные варианты, или устройство, которое будет находиться за пределами вашего центра нагрузки, например, наши универсальные варианты HEPD, мы обеспечим вас. Мы предлагаем защиту, которую можно подключить к центру нагрузки любой марки.
Продукты для защиты от перенапряжений для жилых помещений
Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом продуктов для защиты от перенапряжений для жилых помещений.
Где купить – розничные продавцы
См. текущий список торговых точек, предлагающих продукцию Square D.
См. все устройства защиты от перенапряжения
Нужны продукты для других целей? Ознакомьтесь со всеми продуктами для защиты от перенапряжения, включая УЗИП для промышленности.
Продукты и поддержка Square D™
Посетите онлайн-ресурсный центр Square D, чтобы получить информацию о нашем ассортименте продуктов и услуг Square D.
Нужна помощь?
Начни здесь!
Найдите ответы прямо сейчас. Найдите решение самостоятельно или свяжитесь с одним из наших экспертов.
Связаться со службой поддержки
Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы получить дополнительную информацию, техническую поддержку, помощь с жалобами и многое другое.
Где купить?
Легко найдите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Поиск в часто задаваемых вопросах
Поиск часто задаваемых вопросов по теме, чтобы найти нужные ответы.
Свяжитесь с отделом продаж
Отправьте запрос на продажу онлайн, и эксперт свяжется с вами.
Устройства защиты от перенапряжений (SPD)
Что такое переходные перенапряжения?
Переходные перенапряжения определяются как кратковременные скачки напряжения, возникающие из-за внезапного высвобождения ранее накопленной или вызванной другими способами энергии. Переходные перенапряжения могут быть как естественными, так и искусственными.
Как возникают кратковременные перенапряжения?
Техногенные переходные процессы возникают из-за коммутации двигателей и трансформаторов, а также некоторых видов освещения. Исторически это не было проблемой в бытовых установках, но в последнее время установки меняются с появлением новых технологий, таких как зарядка электромобилей, тепловые насосы воздух/земля и стиральные машины с регулируемой скоростью, что сделало переходные процессы более вероятными. бытовые установки.
Естественные переходные перенапряжения возникают из-за непрямых ударов молнии, наиболее вероятные из-за прямого удара молнии в соседнюю воздушную или телефонную линию, что приводит к распространению переходного перенапряжения по линиям, что может привести к значительному повреждению электроустановки и связанного с ней оборудования .
Обязательно ли устанавливать УЗИП?
В действующей редакции Правил электропроводки IET, BS 7671:2018, говорится, что, если не будет проведена оценка риска, должна быть обеспечена защита от переходных перенапряжений, если последствия, вызванные перенапряжением, могут:
- Приводить к серьезным травмам или гибели людей; или
- Привести к прерыванию коммунальных услуг и/или ущербу культурному наследию; или
- В результате прерывания коммерческой или промышленной деятельности; или
- Влияет на большое количество совместно проживающих людей.
Это постановление распространяется на все типы помещений, включая бытовые, коммерческие и промышленные.
В предыдущем издании Правил электропроводки ИЭТ, BS 7671:2008+A3:2015, было исключение для некоторых жилых домов, которые должны быть исключены из требований защиты от перенапряжения, например, если они снабжены подземным кабелем, но теперь это был удален, и теперь он является требованием для всех типов помещений, включая одноквартирные дома. Это относится ко всем новым сборкам и перемонтируемым свойствам.
Несмотря на то, что Правила электромонтажа IET не имеют обратной силы, если работа выполняется на существующей цепи в рамках установки, которая была спроектирована и установлена в соответствии с предыдущим изданием Правил электромонтажа IET, необходимо убедиться, что измененная цепь соответствует последняя версия, это будет полезно только в том случае, если для защиты всей установки установлены SPD.
Решение о покупке УЗИП принимает клиент, но ему необходимо предоставить достаточно информации, чтобы принять обоснованное решение о том, хотят ли они отказаться от УЗИП.