...

أجهزة الحماية من زيادة التيار سلسلة TNS وTN-C وTT: دليل كامل

29/09/2025

1. مقدمة

تتعرض الأنظمة الكهربائية باستمرار للجهد الزائد العابر الناتج عن الصواعق وعمليات التبديل واضطرابات الشبكة. وبدون الحماية المناسبة، يمكن أن تؤدي هذه الزيادات المفاجئة إلى إتلاف المعدات الحساسة، وتقليل موثوقية النظام، وزيادة تكاليف الصيانة. لمعالجة هذا،, أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPDs) تستخدم على نطاق واسع في أنظمة الطاقة.

ومع ذلك، اختيار وتركيب SPD تعتمد على نظام التأريض (التأريض) - وهو الأكثر شيوعًا تي إن إس، تن-سي، وتي تي. يتطلب كل نظام تأريض تكوينًا مختلفًا لـ SPD لضمان أقصى قدر من الحماية. تشرح هذه المقالة مبدأ عمل SPDs, ، هُم التطبيقات في أنظمة TNS، TN-C، وTT, ، ويقدم أ دليل الاختيار لاختيار SPD الصحيح.

2. ما هو جهاز الحماية من زيادة التيار؟

2.1 تعريف ووظيفة أجهزة الحماية من زيادة التيار

A جهاز الحماية من زيادة التيار (SPD) هو جهاز مصمم لحماية الأنظمة الكهربائية من الجهد الزائد العابر عن طريق الحد من زيادة الجهد وتحويل التيارات المفاجئة بأمان إلى الأرض.

2.2 مبدأ العمل الأساسي للحماية من زيادة التيار في الأنظمة الكهربائية

تعمل أجهزة SPD عن طريق إنشاء مسار منخفض المقاومة إلى الأرض عندما يتجاوز الجهد عتبة معينة. وهذا يمنع حدوث زيادات مفاجئة في التيار الكهربائي من الوصول إلى الأحمال الحساسة، مثل أنظمة الإضاءة ودوائر التحكم والأجهزة الإلكترونية.

2.3 أنواع أجهزة الحماية من زيادة التيار (SPD)

النوع 1 SPD: تم تركيبه في أصل التثبيت، وهو قادر على التعامل مع تيارات البرق المباشرة.

النوع 2 SPD: يتم تركيبه في لوحات التوزيع الفرعية، ويوفر الحماية ضد طفرات التبديل والصواعق غير المباشرة.

النوع 3 SPD: حماية نقطة الاستخدام للمعدات الحساسة.

3. نظرة عامة على أنظمة التأريض: TNS، TN-C، TT

3.1 مقدمة لأنظمة التأريض المشتركة في شبكات الطاقة

نظام تي ان اس: الأرض المحايدة والواقية منفصلة في جميع أنحاء النظام.

نظام تن-سي: يتم الجمع بين الوظائف المحايدة والوقائية في موصل واحد (PEN).

نظام تي تي: يتم توفير الأرض الواقية بواسطة قطب كهربائي أرضي محلي عند تركيب المستهلك.

3.2 الفرق بين التأريض TNS وTN-C وTT في تطبيقات SPD

في أنظمة تي إن إس, ، تتصل SPDs بين الموصلات الطورية والمحايدة والأرضية.

في أنظمة TN-C, ، هناك حاجة إلى رعاية خاصة حيث يتم الجمع بين الحياد والأرض.

في أنظمة تي تي, ، يجب إقران أجهزة SPD مع أجهزة التأريض المناسبة وأجهزة التيار المتبقي (RCDs) لضمان السلامة.

3.3 لماذا يعتمد اختيار SPD على نظام التأريض

تؤثر ترتيبات التأريض المختلفة على كيفية تفريغ التيارات المفاجئة وتحديد مخطط اتصال SPD ومستوى حماية الجهد وطريقة التأريض.

4. جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TNS

4.1 تطبيق جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TNS

يستخدم على نطاق واسع في الشبكات السكنية والتجارية والصناعية بسبب سلامته وموثوقيته.

4.2 مبدأ العمل لنظام SPD TNS

يوفر SPD الحماية عن طريق تثبيت الزيادات بين الطور إلى الحياد والطور إلى الأرض.

4.3 تثبيت SPD في نظام TNS (خطوات التثبيت والأسلاك)

ربط SPD بين كل مرحلة ومحايدة.

قم بتوصيل SPD بين المحايد والأرضي.

ضمان أطوال الكابلات القصيرة للحد الأدنى من انخفاض الجهد.

4.4 طرق التأريض SPD لتأريض TNS

يضمن موصل التأريض المخصص التحويل الآمن للتيارات المفاجئة إلى الأرض.

5. جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TN-C

5.1 خصائص جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TN-C

نظرًا لأنه يتم الجمع بين المحايد والأرضي (PEN)، فإن التثبيت يتطلب عناية خاصة لتجنب مشكلات السلامة.

5.2 إرشادات التثبيت لنظام SPD TN-C

يتم تثبيت SPD بين الطور وموصل PEN.

لا يوجد مسار حماية منفصل محايد للأرض.

5.3 تركيب SPD في نظام TN-C (ممارسة الأسلاك الصحيحة)

استخدم أجهزة SPD من النوع 1 في لوحة التوزيع الرئيسية.

تأكد من أن استمرارية PEN موثوقة.

5.4 القيود والتحديات التي تواجه SPD في أنظمة TN-C

ارتفاع خطر حدوث أخطاء محايدة.

قد تكون هناك حاجة إلى أجهزة حماية إضافية (مثل التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية) في اتجاه مجرى النهر.

6. جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TT

6.1 تطبيق جهاز الحماية من زيادة التيار في نظام TT

شائع في المناطق الريفية والمنشآت ذات الأقطاب الكهربائية الأرضية المستقلة.

6.2 متطلبات العمل والتأريض لنظام SPD TT

تفريغ SPD يرتفع إلى القطب الأرضي المحلي. تعتبر الأجهزة الحالية المتبقية ضرورية لإزالة الأخطاء.

6.3 تثبيت SPD في نظام TT (الممارسات الرئيسية والرسوم البيانية)

تثبيت SPD بين المرحلة والمحايدة.

قم بتثبيت SPD بين الحياد والأرض.

تأكد من أن مقاومة الأرض ضمن الحدود القياسية (عادةً أقل من 10 أوم).

6.4 اعتبارات خاصة لطرق التأريض SPD في أنظمة TT

بسبب الأقطاب الكهربائية الأرضية المنفصلة، ​​يعد التنسيق المناسب بين SPD وRCDs أمرًا بالغ الأهمية.

7. دليل اختيار SPD لـ TNS، TN-C، TT

7.1 كيفية اختيار SPD لأنظمة TNS، TN-C، TT

حدد نظام التأريض قبل اختيار SPD.

اختر نوع SPD (النوع 1 أو 2 أو 3) بناءً على نقطة التثبيت.

ضمان الامتثال للمعيار IEC 61643-11.

7.2 SPD لأنظمة التأريض المختلفة (مقارنة المتطلبات)

نظام التأريض مخطط اتصال SPD اعتبارات التأريض
تي ان اس المرحلة → N، المرحلة → PE، N → PE موصل التأريض موثوق
تن-C المرحلة → القلم ضمان سلامة القلم
تي تي المرحلة → N، N → PE القطب الأرضي المحلي + التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية

7.3 جدول اختيار SPD العملي أو مخطط المقارنة

وهذا يساعد الكهربائيين على مطابقة نماذج SPD بسرعة مع أنظمة التأريض لتجنب سوء التثبيت.

8. الاعتبارات العملية وأفضل الممارسات

8.1 ملخص طرق التأريض SPD

TNS: موصل PE مخصص.

TN-C: موصل القلم المشترك.

TT: قطب أرضي محلي بمقاومة منخفضة.

8.2 ممارسات سلامة التثبيت الأساسية لكل نظام

اجعل وصلات توصيل SPD قصيرة (أقل من 0.5 متر بشكل مثالي).

تحقق من مقاومة التأريض قبل التشغيل.

استخدم نوع SPD المناسب وفقًا لتعرض النظام.

8.3 الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

أسلاك SPD غير صحيحة بين الموصلات.

يؤدي التأريض الضعيف إلى حماية غير فعالة من زيادة التيار.

استخدام نوع SPD خاطئ لنظام التأريض.

9. الأسئلة الشائعة

س1: لماذا يختلف اختيار SPD لأنظمة TNS وTN-C وTT؟
لأن كل نظام تأريض له ترتيبات تأريض فريدة، مما يتطلب تكوينات مختلفة لـ SPD.

س2: هل يمكن استخدام نفس SPD في جميع الأنظمة؟
لا، يجب أن تتطابق أسلاك SPD والتأريض مع نظام التأريض المحدد.

س3: ما هو نوع SPD الذي يجب استخدامه للمباني السكنية؟
تعد أجهزة SPD من النوع 2 هي الأكثر شيوعًا، ولكن الاختيار يعتمد أيضًا على ما إذا كان النظام هو TNS أو TN-C أو TT.

س 4: ماذا يحدث إذا تم تثبيت SPD بشكل غير صحيح؟
قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى فشل الحماية من زيادة التيار أو مخاطر السلامة.

س5: كم مرة يجب فحص أجهزة SPD؟
يوصى بالفحص المنتظم أثناء أعمال الصيانة المجدولة، خاصة بعد العواصف الشديدة.

10. الاستنتاج

أجهزة الحماية من الطفرة تعتبر حيوية لحماية الأنظمة الكهربائية من الجهد الزائد العابر. لكن فعاليتها تعتمد بشكل كبير على الاختيار الصحيح والتركيب حسب نظام التأريض (TNS، TN-C، TT).

في أنظمة تي إن إس, توفر أجهزة SPDs حماية مباشرة مع التأريض المخصص.

في أنظمة TN-C, يعد تثبيت SPD أكثر تعقيدًا بسبب موصل PEN المشترك.

في أنظمة تي تي, ، تتطلب SPDs مقاومة مناسبة للأرض والتنسيق مع RCDs.

ومن خلال اتباع أفضل الممارسات في تركيب SPD والتأريض، يمكن للأنظمة الكهربائية تحقيق ذلك حماية الطفرة موثوقة, ، وضمان السلامة، وتقليل تلف المعدات، وإطالة عمر النظام.

أخبار ذات صلة
قد ترغب أيضًا في الرؤية
احصل على الحماية من زيادة التيار
الحلول اليوم!
رمز
رمز
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.