Az elektromos rendszerek folyamatosan ki vannak téve a villámcsapások, kapcsolási műveletek és hálózati zavarok okozta tranziens túlfeszültségeknek. Megfelelő védelem nélkül ezek a túlfeszültségek károsíthatják az érzékeny berendezéseket, csökkenthetik a rendszer megbízhatóságát és növelhetik a karbantartási költségeket. Ennek megoldására, Túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) széles körben használják az energiarendszerekben.
Azonban a SPD kiválasztása és telepítése a földelési (földelési) rendszertől függ – leggyakrabban TNS, TN-C és TT. Minden földelési rendszerhez más SPD konfiguráció szükséges a maximális védelem biztosítása érdekében. Ez a cikk elmagyarázza a az SPD-k működési elve, az övék alkalmazások TNS, TN-C és TT rendszerekben, és biztosítja a kiválasztási útmutató a megfelelő SPD kiválasztásához.
A Túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD) egy olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy megvédje az elektromos rendszereket a tranziens túlfeszültségektől a túlfeszültség korlátozásával és a túlfeszültségek biztonságos földelvezetésével.
Az SPD-k úgy működnek, hogy kis ellenállású utat hoznak létre a földhöz, amikor a feszültség meghalad egy bizonyos küszöböt. Ez megakadályozza, hogy a káros túlfeszültség elérje az érzékeny terheléseket, például világítási rendszereket, vezérlőáramköröket és elektronikus eszközöket.
1. típusú SPD: A telepítés helyén van felszerelve, képes egyenetlen villámáram kezelésére.
2. típusú SPD: Alelosztó táblákba szerelve védelmet nyújt a kapcsolási túlfeszültség és a közvetett villám ellen.
3. típusú SPD: Használati pont védelem érzékeny berendezésekhez.
TNS rendszer: A nulla és a védőföldelés külön van a rendszerben.
TN-C rendszer: A semleges és védelmi funkciók egyetlen vezetőben (PEN) vannak kombinálva.
TT rendszer: A védőföldelést helyi földelőelektróda biztosítja a fogyasztó telepítésénél.
In TNS rendszerek, SPD-k kapcsolódnak a fázis-, nulla- és földvezetékek közé.
In TN-C rendszerek, különös gondosságot igényel, mivel a semleges és a föld kombinálódik.
In TT rendszerek, az SPD-ket megfelelő földelő- és hibaáram-eszközökkel (RCD) kell párosítani a biztonság érdekében.
A különböző földelési elrendezések befolyásolják a túlfeszültség kisülését, és meghatározzák az SPD csatlakozási sémát, a feszültségvédelmi szintet és a földelés módját.
Biztonsága és megbízhatósága miatt széles körben használják lakossági, kereskedelmi és ipari hálózatokban.
Az SPD védelmet nyújt a fázis-semleges és a fázis-föld közötti túlfeszültségek leszorításával.
Csatlakoztassa az SPD-t az egyes fázisok és a nulla közé.
Csatlakoztassa az SPD-t a nulla és a föld közé.
A minimális feszültségesés érdekében ügyeljen a rövid kábelhosszra.
A dedikált földelő vezeték biztosítja a túlfeszültség biztonságos elvezetését a földbe.
Mivel a nullapont és a földelés kombinálva van (PEN), a telepítés különös gondot igényel a biztonsági problémák elkerülése érdekében.
Az SPD a fázis és a PEN vezeték közé kerül beépítésre.
Nincs külön semleges-föld védelmi út.
Használjon 1-es típusú SPD-ket a fő elosztótáblán.
Győződjön meg arról, hogy a PEN folytonossága megbízható.
Nagyobb a semleges hibák kockázata.
További védőeszközökre (pl. RCD-kre) lehet szükség az áramlás irányában.
Elterjedt vidéki területeken és független földelő elektródákkal rendelkező létesítményekben.
Az SPD túlfeszültséget kisüt a helyi földelő elektródára. A hibaáram-védőberendezések elengedhetetlenek a hibaelhárításhoz.
Szerelje be az SPD-t a fázis és a nulla közé.
Szerelje be az SPD-t a nulla és a föld közé.
Győződjön meg arról, hogy a földelési ellenállás a szabvány határokon belül van (általában <10 Ω).
A külön földelő elektródák miatt az SPD és az RCD közötti megfelelő koordináció kritikus fontosságú.
Az SPD kiválasztása előtt azonosítsa a földelési rendszert.
Válassza ki az SPD típusát (1., 2. vagy 3. típus) a telepítési pont alapján.
Biztosítsa az IEC 61643-11 szabványnak való megfelelést.
| Földelő rendszer | SPD csatlakozási séma | Földelési szempontok |
| TNS | Fázis → N, Fázis → PE, N → PE | Megbízható földelő vezeték |
| TN-C | Fázis → PEN | Biztosítsa a PEN integritását |
| TT | Fázis → N, N → PE | Helyi földelő elektróda + RCD |
Ez segít a villanyszerelőknek gyorsan összeilleszteni az SPD modelleket a földelési rendszerekkel a téves telepítés elkerülése érdekében.
TNS: Dedikált PE-vezető.
TN-C: Megosztott PEN vezeték.
TT: Helyi földelő elektróda alacsony ellenállással.
Az SPD csatlakozó vezetékeit tartsa röviden (ideális esetben <0,5 m).
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a földelési ellenállást.
Használjon megfelelő SPD-típust a rendszer expozíciójának megfelelően.
Helytelen SPD huzalozás a vezetők között.
Rossz földelés, ami nem hatékony túlfeszültség-védelemhez vezet.
Nem megfelelő SPD-típus használata a földelőrendszerhez.
Q1: Miért különbözik az SPD kiválasztása a TNS, TN-C és TT rendszerekben?
Mivel minden földelési rendszer egyedi földelési elrendezéssel rendelkezik, amely eltérő SPD konfigurációt igényel.
2. kérdés: Minden rendszerben használható ugyanaz az SPD?
Nem, az SPD vezetékezésnek és földelésnek meg kell egyeznie az adott földelési rendszerrel.
3. kérdés: Milyen típusú SPD-t kell használni lakóépületekhez?
A 2-es típusú SPD-k a leggyakoribbak, de a választás attól is függ, hogy a rendszer TNS, TN-C vagy TT.
4. kérdés: Mi történik, ha az SPD helytelenül van telepítve?
A helytelen telepítés hibás túlfeszültség-védelemhez vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.
5. kérdés: Milyen gyakran kell az SPD-ket ellenőrizni?
Rendszeres ellenőrzés javasolt a tervezett karbantartás során, különösen heves viharok után.
Túlfeszültség elleni védőeszközök létfontosságúak az elektromos rendszerek tranziens túlfeszültségek elleni védelmében. De hatékonyságuk nagymértékben függ a helyes kiválasztástól és telepítéstől földelő rendszer (TNS, TN-C, TT).
In TNS rendszerek, Az SPD-k egyértelmű védelmet nyújtanak dedikált földeléssel.
In TN-C rendszerek, Az SPD telepítése bonyolultabb a megosztott PEN vezeték miatt.
In TT rendszerek, az SPD-k megfelelő földelési ellenállást és az RCD-kkel való koordinációt igényelnek.
Az SPD telepítése és földelése terén bevált gyakorlatok követésével az elektromos rendszerek megvalósíthatók megbízható túlfeszültség-védelem, biztosítja a biztonságot, csökkenti a berendezés károsodását és meghosszabbítja a rendszer élettartamát.