logo
China Britec Electric Co., Ltd.
درباره ما
Britec Electric Co., Ltd.
بریتک الکتریک متخصص در تحقیق و توسعه دستگاه های حفاظت از صاعقه است.جدید سری دستگاه های حفاظت از نوسانات Type1،Type2 و Type3، BR PV و SPD برای تاریخ به بازار عرضه می کنند. با انتخابی جدید از برقگیرهای با کیفیت بالا. تاسیس شده در سال 2003، یک دستگاه محافظ برق حرفه ای (SPD) است که سال ها تولید می کند. تجربیات.ما می توانیم محصولات با کیفیت، قیمت رقابتی، تحویل سریع و عالی را به شما ارائه دهیم سرویس. ما می توانیم بهترین تجربه خرید را با مدیریت کامل، فنی حرفه ای به شما ارائه دهیم پرسنل و کارگران آموزش دیده تعدادی از دستگاه های حفاظت از نوسانات وجود دارد: Type1، Type2، Type3، PV (خورشیدی) و SPD برای تاریخ. اطلاعات بیشتر محصولات را می توانید در وب سایت ما مشاهده کنید:http://www.britecelectric.com/. با بهترین خدمات، تمام سوالات در 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.اگر به محصولات خاصی نیاز داشتید، فنی ما بخش می تواند محصولات را با توجه به نیاز مشتری توسعه دهد و ابزار را در 45 روز بسازد. تمامی محصولات ما دارای پنج سال گارانتی هستند. تیم ما به توسعه جدیدترین محصول برای مشتری خود ادامه می دهد، به طوری که محصولات ما با کیفیت و عملکرد می تواند انتظارات مشتری را برآورده کند و از آن فراتر رود. ما می توانیم راه حل های حرفه ای برای مشتریان ارائه دهیم.هر گونه سوال در مورد حفاظت از ولتاژ می تواند برای راه حل حرفه ای با ما تماس بگیرید!
بیشتر بخوانید >>
0

تعداد کارمندان
0

فروش سالانه
0

سال تاسیس
Created with Pixso.
0

صادرات

اخبار

محافظ برق نوع 1 در مقابل محافظ برق نوع 2 2025-07-11 دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ چیستند و چرا مهم هستند؟   مفهوم SPD: دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ (SPD) یک وسیله الکتریکی است که برای محافظت از مدارها و تأسیسات مرتبط با آن در برابر آسیب‌های ناشی از اضافه ولتاژهای گذرا و نوسانات طراحی شده است. آن‌ها می‌توانند حفاظت دقیقی را برای به حداقل رساندن زمان خرابی تجهیزات و تضمین عملکرد روان ارائه دهند.   دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ، که اغلب به عنوان محافظ‌های افزایش ولتاژ یا سرکوب‌کننده‌های افزایش ولتاژ نامیده می‌شوند، برای محافظت از تأسیسات و تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه ولتاژهای گذرا طراحی شده‌اند. این نوسانات ولتاژ ناگهانی می‌توانند از موارد زیر منشأ بگیرند: - صاعقه (مستقیم یا غیرمستقیم) - عملیات سوئیچینگ شبکه برق - روشن یا خاموش شدن تجهیزات بزرگ - قطعی برق و بازیابی متعاقب آن - حوادث الکتریکی   بدون حفاظت مناسب در برابر افزایش ولتاژ، این رویدادهای ولتاژ گذرا می‌توانند به وسایل الکترونیکی حساس آسیب برسانند، عمر تجهیزات را کاهش دهند، باعث از دست رفتن داده‌ها شوند و حتی خطرات آتش‌سوزی ایجاد کنند. طبق مطالعات صنعت، افزایش ولتاژ سالانه میلیاردها دلار به تجهیزات آسیب می‌رساند، که حفاظت در برابر افزایش ولتاژ را به یک سرمایه‌گذاری ضروری برای کاربردهای مسکونی و تجاری تبدیل می‌کند.   وقتی صحبت از محافظت از تجهیزات و سیستم‌های الکتریکی شما در برابر افزایش ولتاژ می‌شود، درک تفاوت‌های بین دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ (SPD) نوع 1 و نوع 2 بسیار مهم است. هر نوع هدف خاصی را در سلسله مراتب حفاظت الکتریکی دنبال می‌کند و انتخاب نوع مناسب می‌تواند به معنای تفاوت بین محافظت از تجهیزات ارزشمند شما یا به خطر انداختن آسیب‌های پرهزینه باشد.   محافظ افزایش ولتاژ نوع 1 چیست؟   محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 1 از ساختمان‌های مسکونی و تجاری در برابر نوسانات ولتاژ خارجی و پرانرژی، که عمدتاً ناشی از صاعقه هستند، محافظت می‌کنند.   معمولاً بین ورودی سرویس برق و پانل توزیع اصلی نصب می‌شوند، آن‌ها با رهگیری افزایش ولتاژ قبل از ورود به سیستم الکتریکی ساختمان، یک خط دفاعی اول را فراهم می‌کنند. این نوع محافظ می‌تواند به طور موثر افزایش ولتاژهای بزرگ را مدیریت کند و از آسیب احتمالی به زیرساخت‌های الکتریکی و تجهیزات متصل جلوگیری کند.   محافظ افزایش ولتاژ نوع 2 چیست؟   محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 2 از لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی حساس در برابر نوسانات و افزایش ولتاژ داخلی که معمولاً در سیستم الکتریکی یک ساختمان یافت می‌شوند، محافظت می‌کنند.   این نوع محافظ افزایش ولتاژ که در تابلوهای برق نصب می‌شود، افزایش ولتاژهایی را که از سوئیچینگ بارهای الکتریکی یا دور زدن دفاع‌های خارجی رخ می‌دهند، مدیریت می‌کند. این محافظ یک خط دفاعی دوم حیاتی را با کاهش اثرات این افزایش ولتاژها فراهم می‌کند و در نتیجه ایمنی و طول عمر کلی تجهیزات الکتریکی را در محل افزایش می‌دهد.   تفاوت‌های بین محافظ افزایش ولتاژ SPD نوع 1 و نوع 2   1. شکل موج:   SPDهای مختلف بر اساس شکل موج‌های خاصی که ماهیت اختلالات الکتریکی رایج را شبیه‌سازی می‌کنند، طبقه‌بندی و رتبه‌بندی می‌شوند. شکل موج به شکل و ویژگی‌های خاص افزایش ولتاژ یا جریان گذرا اشاره دارد که SPD برای مقاومت در برابر آن طراحی شده است. انواع مختلف SPDها در برابر استانداردهای شکل موج مختلف آزمایش و رتبه‌بندی می‌شوند که نشان‌دهنده انواع مختلف افزایش ولتاژهای احتمالی هستند. در اینجا برخی از رایج‌ترین موارد آورده شده است:   - شکل موج 10/350 میکروثانیه (SPDهای نوع 1): دارای زمان افزایش 10 میکروثانیه و مدت زمان طولانی‌تر 350 میکروثانیه است. این شکل موج در تعریف رتبه‌بندی SPDهای نوع 1 استفاده می‌شود، دستگاه‌های تخصصی که برای محافظت در برابر صاعقه مستقیم ساخته شده‌اند. زمان افزایش طولانی‌تر، تجمع کندتر ولتاژ را که در چنین رویدادهای صاعقه معمولی است، منعکس می‌کند. - شکل موج 8/20 میکروثانیه (SPDهای نوع 2): این شکل موج دارای زمان افزایش سریع 8 میکروثانیه و مدت زمان نسبتاً طولانی 20 میکروثانیه است. این یک استاندارد برای تعریف رتبه‌بندی SPDهای نوع 2 است. این دستگاه‌ها برای محافظت در برابر افزایش ولتاژهای سریع و جریان بالا که ممکن است از فعالیت‌هایی مانند عملیات سوئیچینگ یا صاعقه در نزدیکی ایجاد شوند، طراحی شده‌اند. شکل موج به طور موثر افزایش سریع ولتاژ مرتبط با این رویدادها را تکرار می‌کند و انتظارات طراحی و عملکرد SPDهای نوع 2 را هدایت می‌کند. 2. ظرفیت تحمل انرژی:   دو نوع SPD از نظر ظرفیت تحمل انرژی متفاوت هستند زیرا برای عملکرد در برابر سناریوهای مختلف پایان استفاده طراحی شده‌اند که بر اساس مکان و سطح حفاظت آن‌ها طبقه‌بندی می‌شوند:   - دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ (SPD) نوع 1، که به عنوان کلاس B طبقه‌بندی می‌شود، به طور موثر بالاترین جریان‌های افزایش ولتاژ را که از صاعقه مستقیم یا رویدادهای پرانرژی شدید منشأ می‌گیرند، با ظرفیت تحمل انرژی Iimp (10/350 میکروثانیه) 25kA تا 100kA مدیریت می‌کند.   - دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ (SPD) نوع 2، که به عنوان کلاس C طبقه‌بندی می‌شود، افزایش ولتاژهای متوسط را که رایج‌تر از نوع 1 هستند اما همچنان برای آسیب رساندن به وسایل الکترونیکی کافی هستند، برطرف می‌کند. با ظرفیت تحمل انرژی از In & Imax (8/20 میکروثانیه) 20kA تا 110kA.   3. عملکرد:   - دستگاه‌های نوع 1 برای محافظت در برابر افزایش ولتاژهای خارجی، از جمله صاعقه مستقیم، که نادر هستند اما می‌توانند بسیار مخرب باشند، طراحی شده‌اند.   - دستگاه‌های نوع 2 در برابر افزایش ولتاژهای داخل یک ساختمان از روشن/خاموش شدن لوازم بزرگ یا در برابر افزایش ولتاژهای خارجی که از طریق یک دستگاه نوع 1 عبور می‌کنند، محافظت می‌کنند.   آیا SPD نوع 1 بهتر از نوع 2 است؟   یک SPD نوع 1 به طور کلی برای مدیریت افزایش ولتاژهای پرانرژی مرتبط با صاعقه مستقیم ساخته شده است. با این حال، محافظ‌های نوع 1 به تنهایی از سیستم الکتریکی به طور کامل محافظت نمی‌کنند. از دیدگاه ظرفیت تحمل انرژی، آن‌ها از SPDهای نوع 2 پیشی می‌گیرند، در حالی که SPDهای نوع 1 با جریان‌های افزایش ولتاژ بیشتری مواجه می‌شوند. اگرچه آن‌ها می‌توانند بخش قابل توجهی از انرژی را تحمل کنند، اما جریان باقیمانده‌ای وجود دارد که به عملکرد محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 2 نیاز دارد.   یک سالن کنسرت بزرگ را در نظر بگیرید که ورودی اصلی آن مجهز به بررسی‌های امنیتی کافی (عملکرد به عنوان یک SPD نوع 1) برای جلوگیری از ورود هرگونه تهدید بزرگ یا موارد غیرمجاز به سالن است. در عین حال، در داخل سالن کنسرت، پرسنل و بررسی‌های امنیتی اضافی (مشابه یک SPD نوع 2) برای رسیدگی به مسائل کوچک‌تر وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که کنسرت به آرامی در حال برگزاری است.   انتخاب بین SPDهای نوع 1 و نوع 2 به عواملی مانند محل نصب و جریان‌های انرژی مورد انتظار که باید مدیریت کنند، بستگی دارد. شایان ذکر است که هیچ یک از SPDهای نوع 1 و نوع 2 ذاتاً برتر نیستند. اثربخشی آن‌ها به الزامات کاربردی خاص بستگی دارد.   موقعیت‌هایی که SPDهای نوع 1 و نوع 2 برای محافظت طراحی شده‌اند   SPDهای نوع 1 به طور استراتژیک برای نصب در پانل الکتریکی اصلی طراحی شده‌اند و عملکرد اصلی آن‌ها مدیریت افزایش ولتاژهای پرانرژی است که از خارج منشأ می‌گیرند.   در تابلوی توزیع اصلی در مبدأ تأسیسات الکتریکی نصب می‌شود. دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ نوع 1 به ویژه در منطقه‌ای با تراکم صاعقه بالا که خطر جریان افزایش ولتاژ سنگین یا حتی برخورد مستقیم زیاد است (به عنوان مثال: ساختمان‌های مجهز به میله‌های صاعقه) مفید است.   دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ (SPD) نوع 1 را می‌توان به طور گسترده در کاربردهای مختلف، به طور برجسته در پانل الکتریکی اصلی یافت.   از سوی دیگر، SPDهای نوع 2 در سطح زیر پانل یا مدار شاخه در داخل سیستم الکتریکی و در سمت بار دستگاه جریان بیش از حد تجهیزات سرویس، از جمله SPDهایی که در پانل شاخه قرار دارند، قرار می‌گیرند. آن‌ها برای محافظت در برابر افزایش ولتاژهای محلی و گذراهای متوسط تا پرانرژی که همچنان ممکن است تهدیدی برای تجهیزات حساس ایجاد کنند، طراحی شده‌اند.   با نزدیک‌تر بودن به نقطه استفاده، SPDهای نوع 2 یک لایه دفاعی ثانویه ارائه می‌دهند و به طور موثر از حرکت افزایش ولتاژ به داخل شبکه الکتریکی جلوگیری می‌کنند.   چگونه دستگاه حفاظت از افزایش ولتاژ مناسب را انتخاب کنیم؟   انتخاب حفاظت مناسب در برابر افزایش ولتاژ مستلزم در نظر گرفتن چندین عامل است:   1. ارزیابی ریسک - قرار گرفتن در معرض صاعقه: املاک در مناطق مستعد صاعقه باید حفاظت نوع 1 را در اولویت قرار دهند - ارزش تجهیزات: تجهیزات با ارزش بالاتر، حفاظت جامع‌تری را توجیه می‌کنند - عملیات حیاتی: سیستم‌های مأموریت-بحرانی به حفاظت چند لایه نیاز دارند - هزینه‌های خرابی: هزینه خرابی احتمالی ناشی از آسیب افزایش ولتاژ را در نظر بگیرید   2. ملاحظات فنی - ولتاژ سیستم: SPD را با ولتاژ سیستم الکتریکی خود مطابقت دهید - رتبه‌بندی جریان اتصال کوتاه: اطمینان حاصل کنید که SPD می‌تواند جریان خطای موجود را تحمل کند - ظرفیت جریان افزایش ولتاژ: رتبه‌بندی‌های بالاتر حفاظت بهتر و عمر طولانی‌تری را ارائه می‌دهند - رتبه‌بندی حفاظت ولتاژ (VPR): برای تجهیزات حساس، پایین‌تر بهتر است - حالت‌های حفاظت: L-N، L-G، N-G، L-L (حفاظت کامل‌تر شامل همه حالت‌ها می‌شود)   3. استراتژی پیاده‌سازی - SPD نوع 1 در ورودی سرویس برای مدیریت شدیدترین افزایش ولتاژها - SPDهای نوع 2 در پانل‌های توزیع برای محافظت از مدارهای شاخه   آیا باید هر دو SPD نوع 1 و نوع 2 را تهیه کنم؟   تصمیم به استفاده از هر دو SPD نوع 1 و نوع 2 به عوامل مختلفی بستگی دارد. ملاحظات شامل خطر صاعقه در منطقه، حساسیت تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده، برنامه‌های بودجه و پایبندی به کدهای و مقررات الکتریکی محلی است.   در موقعیت‌هایی که خطر صاعقه زیاد است یا تجهیزات حیاتی و حساس در حال استفاده هستند، نصب هر دو نوع SPD اغلب توصیه می‌شود.   محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 1 باید مستقیماً زیر کلید قطع‌کننده ورودی نصب شوند، به خصوص زمانی که یک میله صاعقه روی سقف ساختمان وجود دارد.   برای سایت‌های صنعتی و تجاری، داشتن هر دو محافظ افزایش ولتاژ در جای خود ضروری است، زیرا حفاظت از صاعقه برای این مناطق متراکم در محبوبیت فوری‌تر می‌شود، عدم حفاظت نه تنها می‌تواند به تجهیزات و آسیب تأسیسات منجر شود، بلکه به طور بالقوه می‌تواند ایمنی افراد را به خطر بیندازد.   مشاوره با یک برقکار یا مهندس برق واجد شرایط برای ارزیابی نیازهای خاص سیستم الکتریکی و تعیین مؤثرترین ترکیب SPDها برای حفاظت پایدار ضروری است.   بهترین روش‌های نصب   نصب صحیح برای حفاظت مؤثر در برابر افزایش ولتاژ بسیار مهم است:   1. نکات مهم قبل از نصب - اطمینان حاصل کنید که برق در کلیدهای قطع‌کننده مدار یا کلیدهای قطع‌کننده جدا شده است. - روش‌های نصب و سیم‌کشی باید با استانداردهای الکتریکی ملی و محلی مطابقت داشته باشند. - تکنسین‌ها یا برقکاران دارای مجوز واجد شرایط باید مسئول نصب و سرویس‌دهی سیستم باشند. - طول هادی‌ها باید تا حد امکان کوتاه و مستقیم باشد تا بهترین عملکرد را داشته باشد. - از حلقه کردن سیم‌های اضافی خودداری کنید. از حلقه کردن سیم‌های اضافی خودداری کنید. - از خم شدن 90 درجه خودداری کنید و سیم‌ها را برای بهترین عملکرد به صورت گرد خم کنید. - تمام سیم‌ها را به طول صحیح برش دهید. - هادی‌های نصب SPD ترجیحاً نباید از 0.5 متر تجاوز کنند و تحت هیچ شرایطی از 1 متر فراتر نروند.   2. نصب SPD نوع 1 - تا حد امکان نزدیک به ورودی سرویس نصب کنید - از سیم‌های هادی کوتاه و مستقیم (در صورت امکان کمتر از 12 اینچ) استفاده کنید - از اندازه سیم مناسب استفاده کنید (معمولاً 6 AWG یا بزرگتر) - از اتصال زمین مناسب اطمینان حاصل کنید - از مشخصات گشتاور سازنده پیروی کنید   3. نصب SPD نوع 2 - در سمت بار کلید قطع‌کننده اصلی نصب کنید - نزدیک به تجهیزات یا پانل محافظت شده قرار دهید - طول سیم را به حداقل برسانید تا امپدانس کاهش یابد - از کلید قطع‌کننده اختصاصی طبق مشخصات سازنده استفاده کنید - در مکانی قابل دسترس برای بازرسی دوره‌ای نصب کنید   ملاحظات نگهداری و تعویض   دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ برای همیشه دوام ندارند و نیاز به توجه دوره‌ای دارند: - بازرسی منظم: چراغ‌های نشانگر (در صورت وجود) را ماهانه بررسی کنید - طول عمر: اکثر SPDها طول عمر محدودی دارند و با هر رویداد افزایش ولتاژ تخریب می‌شوند - محرک‌های تعویض: پس از رویدادهای افزایش ولتاژ بزرگ، زمانی که نشانگرها پایان عمر را نشان می‌دهند، یا طبق برنامه توصیه‌شده سازنده، تعویض کنید - مستندات: سوابق تاریخ‌های نصب و هرگونه رویداد افزایش ولتاژ را نگه دارید - آزمایش: آزمایش دوره‌ای توسط برقکاران واجد شرایط برای نصب‌های حیاتی را در نظر بگیرید   استانداردهای نظارتی و انطباق   هنگام انتخاب دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ، به دنبال محصولاتی باشید که با استانداردهای مربوطه مطابقت دارند: - ویرایش 4 UL 1449: استاندارد اصلی برای دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ در آمریکای شمالی - IEEE C62.41: محیط‌های افزایش ولتاژ و روش‌های آزمایش را تعریف می‌کند - NFPA 70 (کد ملی برق): شامل الزامات نصب SPD است - IEC 61643: استاندارد بین‌المللی برای دستگاه‌های حفاظت از افزایش ولتاژ ولتاژ پایین   انطباق با این استانداردها تضمین می‌کند که دستگاه‌ها آزمایش شده و تأیید شده‌اند تا حفاظت مورد ادعای خود را ارائه دهند.   تصورات غلط رایج در مورد حفاظت در برابر افزایش ولتاژ   برای کمک به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه، بیایید به برخی از سوء تفاهم‌های رایج بپردازیم:   - تصور غلط: یک محافظ افزایش ولتاژ واحد برای حفاظت از کل ساختمان کافی است. واقعیت: یک رویکرد هماهنگ با انواع مختلف، جامع‌ترین حفاظت را ارائه می‌دهد.   - تصور غلط: همه محافظ‌های افزایش ولتاژ حفاظت یکسانی را ارائه می‌دهند. واقعیت: سطوح حفاظت بین انواع 1، 2 و 3 و حتی بین مدل‌های هر نوع به طور قابل توجهی متفاوت است.   - تصور غلط: محافظ‌های افزایش ولتاژ برای همیشه دوام می‌آورند. واقعیت: آن‌ها با هر رویداد افزایش ولتاژ تخریب می‌شوند و نیاز به تعویض دوره‌ای دارند.   - تصور غلط: محافظ‌های افزایش ولتاژ در برابر تمام مشکلات برق محافظت می‌کنند. واقعیت: آن‌ها در برابر افزایش ولتاژهای گذرا محافظت می‌کنند، اما در برابر اضافه ولتاژهای پایدار، کم ولتاژی یا قطعی‌ها محافظت نمی‌کنند.   نتیجه‌گیری   به طور خلاصه، تفاوت‌های اصلی بین محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 1 و نوع 2، مکان آن‌ها و ماهیت افزایش ولتاژهایی است که برای مقابله با آن‌ها طراحی شده‌اند. درک این تفاوت‌ها می‌تواند به ما در انتخاب استراتژی حفاظت در برابر افزایش ولتاژ مناسب برای اطمینان از عمر و قابلیت اطمینان تأسیسات الکتریکی و تجهیزات حساس کمک کند.   در حالی که محافظ‌های افزایش ولتاژ نوع 1 به عنوان دفاع اولیه در برابر افزایش ولتاژهای خارجی قدرتمند مانند صاعقه عمل می‌کنند، SPDهای نوع 2 حفاظت ضروری را در برابر اضافه ولتاژهای گذرا داخلی مکرر که در داخل تأسیسات الکتریکی شما ایجاد می‌شوند، ارائه می‌دهند. اغلب، حفاظت قوی و قابل اعتماد از طریق یک رویکرد هماهنگ که از هر دو نوع SPD در یک پیکربندی لایه‌ای استفاده می‌کند، به دست می‌آید. این حفاظت جامع در برابر افزایش ولتاژ را از ثانویه ترانسفورماتور سرویس تا نقطه استفاده فراهم می‌کند.  
معنی DC SPD 2025-07-10 معنی DC SPD   DC SPD، نام کامل دستگاه حفاظت از نوسانات جریان مستقیم، یک دستگاه حفاظتی است که به طور خاص برای سیستم های قدرت DC طراحی شده است تا در برابر اضافه ولتاژهای گذرا (نوسانات) ناشی از صاعقه، عملیات سوئیچ یا سایر اختلالات الکتریکی دفاع کند. اگر این نوسانات کنترل نشوند، ممکن است به دستگاه های الکترونیکی حساس در سیستم DC آسیب برسانند و حتی منجر به خرابی سیستم شوند.   یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC برای ارائه حفاظت از سیستم ها و تجهیزات DC از افزایش یا نوسانات ناگهانی ولتاژ طراحی شده است. DC SPD ها نوسانات ولتاژ را سرکوب یا منحرف می کنند و از آسیب به اجزای الکترونیکی حساس، خرابی سیستم و حتی از دست رفتن داده ها جلوگیری می کنند.   ملاحظات برای دستگاه های حفاظت از نوسانات DC در تأسیسات PV   فلاش های رعد و برق بین ابر و درون ابر با بزرگی 100 کیلو آمپر می توانند میدان های مغناطیسی مرتبطی ایجاد کنند که جریان های گذرا را در کابل کشی DC سیستم PV ایجاد می کنند. این ولتاژهای گذرا در ترمینال های تجهیزات ایجاد می شوند و باعث خرابی عایق و دی الکتریک اجزای مهم می شوند.   این جریان های رعد و برق تولید شده و ناقص با قرار دادن SPD ها در مکان های خاص کاهش می یابد. SPD به موازات سیم های برق دار به زمین متصل می شود. هنگامی که اضافه ولتاژ رخ می دهد، از یک دستگاه با امپدانس بالا به یک دستگاه با امپدانس پایین تغییر می یابد. SPD جریان گذرا مرتبط را در این طرح تخلیه می کند و اضافه ولتاژی را که در غیر این صورت در ترمینال های تجهیزات وجود دارد، کاهش می دهد.   این دستگاه موازی جریان بدون بار را حمل می کند. SPD ای که انتخاب می کنید باید طراحی، درجه بندی و تأیید شود، به ویژه با ولتاژهای DC PV. قطع کننده SPD ذاتی باید قادر به قطع قوس DC شدیدتری باشد که در کاربردهای AC وجود ندارد.   در سیستم های PV تجاری و مقیاس بزرگ که با حداکثر ولتاژ مدار باز 600 یا 1000 ولت DC کار می کنند، اتصال ماژول های MOV در پیکربندی Y یک راه اندازی SPD محبوب است.   یک ماژول MOV به هر قطب و زمین در هر پایه Y متصل می شود. دو ماژول بین هر قطب و هر دو قطب و پایه در یک سیستم بدون زمین وجود دارد. از آنجایی که هر ماژول برای نیمی از ولتاژ سیستم در این پیکربندی درجه بندی شده است، ماژول های MOV حتی در صورت بروز خرابی قطب به زمین، از مقدار نامی خود تجاوز نمی کنند.   عملکرد دستگاه حفاظت از نوسانات DC   عملکرد اصلی DC SPD جذب و آزادسازی این نوسانات ناگهانی با انرژی بالا، محدود کردن دامنه اضافه ولتاژ و محافظت از دستگاه های متصل به منبع تغذیه DC در برابر آسیب است. آنها معمولاً در گره های کلیدی در سیستم های قدرت DC نصب می شوند، مانند سمت DC سیستم های تولید برق فتوولتائیک، ورودی برق ایستگاه های پایه ارتباطی، یا انتهای خروجی DC شمع های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی برای اطمینان از عملکرد پایدار سیستم.   در مقایسه با دستگاه های حفاظت از نوسانات برای AC (AC SPD)، DC SPD ها باید به چالش های منحصر به فرد جریان مستقیم، مانند جریان های یک طرفه پیوسته و سطوح ولتاژ بالقوه بالا، رسیدگی کنند. بنابراین، DC SPD ها با اجزا و فناوری های خاصی طراحی شده اند تا نیازهای یک محیط DC را برآورده کنند.   اصل کار   انتخاب، نصب و نگهداری مناسب دستگاه های حفاظت از نوسانات DC برای اطمینان از حفاظت موثر در برابر نوسانات ولتاژ در سیستم های DC ضروری است. اثربخشی عملکرد یک DC SPD با عواملی مانند درجه نوسان، ولتاژ گیره، زمان پاسخ و کاربرد خاص متفاوت است.   شما می توانید عملکرد یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC را به شرح زیر تجزیه کنید:   - تشخیص نوسان یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC یک نوسان ولتاژ فراتر از رتبه خود را در یک سیستم DC تشخیص می دهد. این دستگاه معمولاً سطح ولتاژ را با استفاده از مدارهای خاص برای تشخیص نوسان نظارت می کند.   - گیره ولتاژ دستگاه های حفاظت از نوسانات DC از اجزایی مانند وریستورهای اکسید فلز (MOV) یا لوله های تخلیه گاز (GDT) در دستیابی به گیره ولتاژ استفاده می کنند. این اجزا مقاومت بالایی در برابر ولتاژ در محدوده های عادی نشان می دهند و امکان جریان الکتریکی عادی را فراهم می کنند. با این وجود، یک نوسان ولتاژ فراتر از آستانه، مقاومت جزء را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و یک مسیر با امپدانس کم برای جریان نوسان ایجاد می کند. آستانه ای که فراتر از آن ولتاژ به عنوان یک نوسان در نظر گرفته می شود، به عنوان ولتاژ گیره یا ولتاژ عبوری نامیده می شود.   - جذب انرژی اجزای اصلی یک دستگاه حفاظت از نوسان، انرژی اضافی را زمانی که یک نوسان ولتاژ از طریق دستگاه منحرف می شود، جذب می کنند. طراحی وریستورهای اکسید فلز (MOV) به گونه ای است که در ولتاژهای بالا تجزیه می شوند و نوسان را به عنوان گرما از بین می برند.   در یک مدار DC، محافظ نوسان در حالت مقاومت بالا قرار دارد و تحت ولتاژ معمولی (Un) کار نمی کند. هنگامی که حس می کند که ولتاژ نوسان از ولتاژ نامی (Uc) فراتر می رود، خود SPD به سرعت مقاومت خود را کاهش می دهد و هدایت می کند (در عرض 25 نانوثانیه)، جریان نوسان را آزاد می کند، ولتاژ را به حالت ایمن کاهش می دهد و سپس به حالت مقاومت بالا باز می گردد و از تجهیزات الکتریکی در مدار محافظت می کند.   ویژگی های کلیدی دستگاه حفاظت از نوسانات DC   - سرعت پاسخ بالا: قادر به پاسخگویی به نوسانات در نانوثانیه ها و فعال کردن سریع مکانیسم های حفاظتی. - ظرفیت جذب انرژی بالا: قادر به تحمل و از بین بردن مقادیر زیادی از انرژی نوسان، محافظت از تجهیزات پشتی. - سطح حفاظت ولتاژ پایدار: اطمینان از اینکه در طول رویدادهای نوسان، ولتاژ سیستم از محدوده عملکرد ایمن تجهیزات تجاوز نمی کند.   با نصب دستگاه حفاظت از نوسانات DC، قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم جریان مستقیم را می توان به طور قابل توجهی بهبود بخشید، عمر مفید تجهیزات را افزایش داد و هزینه های نگهداری و تعویض ناشی از نوسانات را کاهش داد. در زمینه های مختلفی مانند تولید برق فتوولتائیک، ارتباطات، حمل و نقل و غیره، دستگاه حفاظت از نوسانات DC به یک جزء محافظتی ضروری تبدیل شده است.   نحوه نصب دستگاه حفاظت از نوسانات DC   - SDP را تا حد امکان نزدیک به پانل مورد نظر برای محافظت قرار دهید. - برای کاهش طول سیم های اتصال از زبانه های دستگاه حفاظت از نوسان به کلید مدار پانل بعدی، یک سوراخ در محفظه دستگاه حفاظت از نوسان در یک مکان فوق العاده بالا (یا زبانه های قطع کننده فیوز) سوراخ کنید و پانچ کنید. - در صورت امکان از اتصال نزدیک با سیم هایی که به اولین قطع کننده در بالای یک پانل می روند استفاده کنید. این تضمین می کند که تمام بارهایی که به پانل متصل هستند به طور مناسب محافظت می شوند. - SPD را با سیم رشته ای AWG #10 یا بزرگتر (به راحتی در دسترس و آسان برای نصب) به پانل قطع کننده وصل کنید. در سیم کشی، از خمیدگی های تیز و طول بیش از حد خودداری کنید. موفق ترین نصب ها معمولاً از نظر زیبایی شناسی خوشایندترین نیستند. موثرترین برخوردها کوتاه و مستقیم هستند. - SPD ها باید به یک کلید مدار با درجه مناسب متصل شوند تا به زبانه های اصلی پانل. یک سوئیچ قطع کننده فیوز باید برای برقراری ارتباط با خطوط و تسهیل سرویس SPD در جایی که کلیدهای مدار در دسترس نیستند یا غیر عملی هستند، استفاده شود.   مقایسه DC SPD با AC SPD   تفاوت اصلی بین دستگاه های حفاظت از نوسانات DC و AC بر اساس سیستم قدرت مورد استفاده است. به این ترتیب، انحرافات جزئی بین این دو در مورد درجه بندی ولتاژ، قابلیت های مدیریت نوسان، زمان پاسخ و استانداردها وجود دارد.   عبارات زیر برخی از شباهت ها و تفاوت های بین دستگاه های حفاظت از نوسانات DC و AC (SPD) را برجسته می کند:   - هندلینگ فرکانس دستگاه حفاظت از نوسان که در سیستم های DC استفاده می شود، به لطف ثبات ولتاژ DC، هیچ مشخصات فرکانسی ندارد. از سوی دیگر، آنهایی که در سیستم های AC هستند، نیازهای فرکانسی متفاوتی دارند که نیاز به رسیدگی متفاوتی دارند.   - حساسیت قطبیت دستگاه های حفاظت از نوسان در سیستم های DC از نظر قطب حساس هستند و نیاز به نصب با تراز ترمینال صحیح دارند. با توجه به تغییر مداوم جهت ولتاژ در سیستم های AC، آنها هیچ نامگذاری ترمینال خاصی ندارند.   - تشخیص و گیره نوسان بسته به طراحی سیستم، هر دو DC و AC SPD با جذب یا منحرف کردن آنها به یک سطح ایمن، با نوسانات ولتاژ مقابله می کنند. با این حال، ویژگی های ولتاژ متفاوت می تواند منجر به تغییر در مکانیسم های اعمال شده در تشخیص و گیره شود.   انواع DC SPD   طبقه بندی شده بر اساس سطح ولتاژ با توجه به سطح ولتاژ سیستم DC، دستگاه حفاظت از نوسانات DC را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:   - DC SPD ولتاژ پایین: مناسب برای سیستم های DC ولتاژ پایین، معمولاً با محدوده ولتاژ زیر 48 ولت، که معمولاً در تجهیزات ارتباطی، سیستم های فتوولتائیک کوچک یا سیستم های توزیع DC ولتاژ پایین یافت می شود. - DC SPD ولتاژ متوسط: مناسب برای سیستم های DC ولتاژ متوسط، با محدوده ولتاژ معمولاً بین 48 ولت و 1000 ولت، که به طور گسترده در سمت جریان مستقیم سیستم های تولید برق فتوولتائیک، ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و سایر سناریوها استفاده می شود. - DC SPD ولتاژ بالا: مناسب برای سیستم های جریان مستقیم ولتاژ بالا، با محدوده ولتاژ بالای 1000 ولت، که عمدتاً در نیروگاه های برق فتوولتائیک در مقیاس بزرگ، سیستم های انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا و غیره استفاده می شود.   پارامترهای اصلی DC SPD   پارامترهای یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC عملکرد و مناسب بودن آنها را در یک سیستم DC خاص از نوسانات ولتاژ تعریف می کند. بنابراین، بررسی دقیق این پارامترها و سیستم مورد نظر برای استفاده برای تطبیق موثر حیاتی است.   پارامترهای اصلی ارائه شده برای دستگاه های حفاظت از نوسانات DC عبارتند از: - جریان نشتی: هنگامی که دستگاه حفاظت از نوسانات DC به طور معمول کار می کند، جریان نشتی حداقل جریان عبوری از آن را توصیف می کند. داشتن جریان نشتی کم ترجیح داده می شود زیرا منجر به کاهش اتلاف گرما و از دست رفتن توان می شود. - حداکثر ولتاژ عملیاتی پیوسته: ولتاژ DC را تعریف می کند که فراتر از آن دستگاه حفاظت از نوسان بسته به ولتاژ نامی سیستم فعال می شود. - جریان تخلیه اسمی: بالاترین مقدار جریانی را توصیف می کند که یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC می تواند هنگام وقوع یک رویداد نوسان تخلیه کند. - محدوده دمای عملیاتی: دماهایی را تعریف می کند که در آن دستگاه حفاظت از نوسانات DC می تواند بهینه عمل کند. این پارامتر به ویژه در جایی که سیستم DC که نیاز به حفاظت دارد در شرایط دمایی شدید کار می کند، کاربرد دارد. - سطح حفاظت ولتاژ: حداکثر ولتاژ را در سراسر ترمینال های یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC فعال شده نشان می دهد. این زمانی به دست می آید که جریان عبوری از دستگاه حفاظت از نوسان با جریان تخلیه اسمی مطابقت داشته باشد.   سناریوهای کاربردی دستگاه حفاظت از نوسانات DC   دستگاه حفاظت از نوسانات DC به دو نوع تقسیم می شود: - یکی در DC ولتاژ پایین برای محافظت از ماژول های ارتباطی، نظارت و غیره استفاده می شود. - دیگری در فتوولتائیک برای محافظت از سیستم های فتوولتائیک، ذخیره انرژی و غیره استفاده می شود.   سیستم تولید برق فتوولتائیک - حفاظت از سمت DC PV: بین رشته PV و اینورتر نصب شده است تا از ماژول ها و اینورترهای PV در برابر آسیب ناشی از نوسانات ناشی از صاعقه یا عملیات سوئیچ محافظت کند. - حفاظت از سمت AC PV: در انتهای خروجی اینورتر نصب شده است تا از تجهیزات سمت AC محافظت کند.   ایستگاه پایه ارتباطی - حفاظت از سیستم قدرت: از تجهیزات منبع تغذیه DC ایستگاه های پایه ارتباطی، مانند بسته های باتری و یکسو کننده ها محافظت می کند. - حفاظت از سیستم سیگنال: از خطوط سیگنال ارتباطی محافظت می کند تا از تداخل یا آسیب نوسانات به تجهیزات ارتباطی جلوگیری شود.   تسهیلات شارژ وسایل نقلیه الکتریکی - حفاظت از شمع شارژ: در انتهای خروجی DC شمع شارژ نصب شده است تا از شمع شارژ و سیستم مدیریت باتری وسایل نقلیه الکتریکی محافظت کند. - حفاظت از بسته باتری: در سمت DC بسته های باتری وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می شود تا از آسیب ناشی از نوسانات به باتری ها جلوگیری شود.   سیستم کنترل صنعتی - حفاظت از PLC و سنسور: از دستگاه های منبع تغذیه DC در سیستم های کنترل صنعتی، مانند PLC ها، سنسورها و غیره محافظت می کند. - حفاظت از موتور DC: برای سیستم های درایو موتور DC استفاده می شود تا از آسیب ناشی از نوسانات به موتورها و درایوها جلوگیری شود.   در کاربردهای عملی، هنگام انتخاب یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC، عوامل زیر را در نظر بگیرید: - ولتاژ سیستم: یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC را انتخاب کنید که با ولتاژ سیستم مطابقت داشته باشد. - درجه جریان نوسان: جریان تخلیه اسمی (In) و حداکثر جریان تخلیه (Imax) مناسب را بر اساس سطح خطر نوسان سیستم انتخاب کنید. - محیط نصب: عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و غیره را در نظر بگیرید و یک سطح حفاظتی مناسب (رتبه IP) را انتخاب کنید.   مزایای استفاده از DC SPD   با استفاده از DC SPD ها، آسیب پذیری سیستم های DC به نوسانات ولتاژ می تواند به طور موثر کاهش یابد، که باعث ارتقای حفاظت از تجهیزات، قابلیت اطمینان سیستم و ایمنی کلی عملیاتی می شود.   خلاصه ای از مزایای استفاده از یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC در زیر مورد بحث قرار گرفته است: - حفاظت از تجهیزات: این مزیت اصلی پیکربندی سیستم DC شما با یک دستگاه حفاظت از نوسان است. این نوسانات ولتاژ بیش از حد را منحرف یا سرکوب می کند و از تجهیزات در برابر آسیب محافظت می کند. - افزایش طول عمر تجهیزات: جلوگیری از اثرات مخرب نوسانات توسط DC SPD ها به تجهیزات اجازه می دهد تا برای مدت طولانی تری کار کنند. در غیر این صورت، تجهیزات محافظت نشده به راحتی تسلیم نوسانات ولتاژ می شوند که منجر به آسیب یا مانع شدن از عملکرد می شود. - تضمین ایمنی: هنگامی که رویدادهای نوسان رخ می دهد، آنها خطرات ایمنی را به همراه دارند، به ویژه در تنظیمات صنعتی که از منابع DC با انرژی بالا استفاده می کنند. با جذب یا هدایت مجدد انرژی نوسان، این دستگاه ها احتمال خطاهای الکتریکی، آتش سوزی یا سایر خطرات ایمنی را کاهش می دهند. - قابلیت اطمینان سیستم: دستگاه های حفاظت از نوسان به بهبود قابلیت اطمینان سیستم DC در نقش حفاظتی خود کمک می کنند. آنها خطر خرابی تجهیزات را کاهش می دهند و به حفظ عملکرد مداوم و به حداقل رساندن اختلالات کمک می کنند.   آیا می توان از محافظ های نوسان برای AC برای محافظت از مدارهای DC استفاده کرد؟   برخی از افراد ممکن است بخواهند از محافظ های نوسان برای AC برای محافظت از سیستم های منبع تغذیه DC استفاده کنند. از دیدگاه حرفه ای، ولتاژ و جریان برق AC به طور دوره ای در حال تغییر است، 50 بار در ثانیه (50 هرتز) یا 60 بار در ثانیه (60 هرتز). هنگامی که جریان از نیم سیکل مثبت به نیم سیکل منفی تغییر می کند، از «نقطه صفر» عبور می کند، در این زمان ولتاژ و جریان «0» می شود و به طور موثر جریان های گذرا را به طور طبیعی سرکوب می کند. اما DC این کار را نخواهد کرد، این یک ولتاژ جریان پیوسته یک طرفه است، هیچ گزینه «نقطه صفر» وجود ندارد، بنابراین جریان نوسان سرکوب نمی شود و باعث تأثیر پایدار بر تجهیزات می شود. اگر در این زمان از محافظ نوسان AC برای محافظت از خط DC استفاده شود، اضافه ولتاژ قوی و مداوم و جریان نوسان محافظ نوسان AC را می شکند، عمر مفید محافظ نوسان را بسیار کوتاه می کند و باعث آتش سوزی می شود. بنابراین، لازم است محافظ های نوسان DC قابل اعتماد را برای محافظت انتخاب کنید.   تست یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC تست یک دستگاه حفاظت از نوسانات DC عملکرد آن را تأیید می کند و اطمینان حاصل می کند که می تواند به طور موثر از تجهیزات در برابر نوسانات ولتاژ محافظت کند. هنگام آزمایش، نتایج آزمایش را با ویژگی های پاسخ خاص ارائه شده مقایسه کنید که SPD باید به آنها پایبند باشد.   آزمایشات معمولاً استفاده شده عبارتند از:   - تست مقاومت عایق: در اینجا، SPD را از منبع DC جدا می کنید و مقاومت بین ترمینال های دستگاه و زمین را اندازه گیری می کنید. این اطمینان حاصل می کند که مسیرهای نشتی یا خطا وجود ندارد.   - تست افت ولتاژ: این تست تضمین می کند که افت ولتاژ در محدوده های مشخص شده است. شما دستگاه را به یک منبع DC متصل می کنید قبل از اعمال ولتاژ نامی و اندازه گیری آن. - تست نوسان: در اینجا، شما یک شبیه سازی از نوسانات گذرا را با اعمال ضربه های نوسان به دستگاه حفاظت از نوسان انجام می دهید. پس از آن، شکل موج ها را بررسی می کنید و آنها را با مشخصات آزمایش مقایسه می کنید. برخی از تصورات غلط در مورد محافظ های نوسان برای جریان مستقیم. 1. این ایده که یک سیستم DC ساده فقط به حفاظت از نوسان تک مرحله ای نیاز دارد تا الزامات را برآورده کند، نادرست است. حفاظت از نوسان سیستماتیک است و مراحل مختلف به محافظ های نوسان DC مختلف برای حفاظت چند سطحی نیاز دارند. به خصوص برای سیستم های ارتباطی، هر چه تجهیزات دقیق تر و حساس تر باشند، به حفاظت از نوسان قابل اطمینان تری نیاز دارند.   2. نصب محافظ های نوسان DC دور از دستگاه ها تا زمانی که زمین شده اند اشتباه است. محافظ های نوسان DC باید نزدیک به تجهیزات محافظت شده باشند. اگر یک محافظ نوسان DC خیلی دور از دستگاهی باشد که نیاز به محافظت دارد، هنگامی که یک جریان نوسان برخورد می کند، محافظ نوسان DC باید در عرض میکروثانیه ها پاسخ دهد تا تجهیزات الکتریکی را نجات دهد. اگر خط خیلی طولانی باشد و تمام جریان های نوسان قبل از رسیدن به آن به دستگاه برخورد کنند، حتی اگر محافظ نوسان DC سریع واکنش نشان دهد، زمان کافی برای آزادسازی جریان نوسان نخواهد داشت. بنابراین، محافظ های نوسان DC باید «حفاظت نزدیک» را برای تجهیزات الکتریکی ارائه دهند.   3. در یک سیستم جریان مستقیم که ولتاژ بدون نوسانات مکرر مانند ولتاژ جریان متناوب ثابت می ماند، به این معنی نیست که خطر نوسانات کمتر از یک سیستم AC وجود دارد؟ اشتباه - ولتاژ پایدار برابر با عدم وجود خطر نیست. در یک سیستم جریان مستقیم، هیچ «نقطه صفر» از نظر جریان یا ولتاژ وجود ندارد، بلکه جریان پیوسته وجود دارد که می تواند به راحتی صاعقه را جذب کند و آنها را در مقایسه با سیستم های AC مستعدتر کند. به عنوان مثال، پنل های خورشیدی - دستگاه های بیرونی مانند آرایه های فتوولتائیک به دلیل سطح وسیع و جریان مداوم برق که صاعقه را جذب می کند و باعث نوسانات قدرتمند می شود، به ویژه مستعد صاعقه هستند.   4. اشتباه است که الزامات زمین کردن شل برای سیستم های جریان مستقیم ولتاژ پایین داشته باشید. شما نمی توانید زمین کردن را رد کنید یا به سادگی آنها را در نزدیکی یک محفظه با فاصله ای بین آنها متصل کنید. زمین کردن آنها به درستی ضروری است زیرا زمین کردن نقش مهمی در محافظت از دستگاه های الکتریکی با استفاده از دستگاه های محافظ اضافه ولتاژ جریان مستقیم دارد. اتصال مستقیم با محفظه ها لزوماً به معنای زمین کردن مناسب نیست. برخی از محفظه ها ممکن است فاقد اتصالات با زمین باشند یا زمین شده به نظر برسند اما ممکن است توسط لایه های رنگ عایق شده باشند و از اتصال زمین موثر جلوگیری کنند. اگر نشتی جزئی در تجهیزات وجود داشته باشد که منجر به شارژ شدن محفظه شود، در هنگام رسیدن نوسانات برق، اینها از طریق دستگاه محافظتی منجر به خطرات آتش سوزی می شوند و دستگاه محافظ اضافه ولتاژ را بی فایده می کنند. بنابراین، ضروری است که دستگاه های محافظ اضافه ولتاژ جریان مستقیم به درستی زمین شوند.   نتیجه   محافظ های نوسان دستگاه حفاظت از نوسانات DC، به عنوان «محافظ ایمنی» سیستم های قدرت DC، نقش مهمی در حفاظت از قدرت مدرن ایفا می کنند. چه سیستم های تولید برق فتوولتائیک، ایستگاه های پایه ارتباطی یا تسهیلات شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، DC SPD می تواند به طور موثر در برابر تهدیدات ناشی از نوسانات مقاومت کند، از عملکرد پایدار تجهیزات اطمینان حاصل کند، عمر مفید آن را افزایش دهد و هزینه های نگهداری را کاهش دهد.      
DC SPD چيست؟ 2025-07-10 با افزایش تقاضا برای انرژی پاک و تجدیدپذیر، استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی (PV) نیز افزایش می‌یابد. این سیستم‌ها، در حالی که مزایای متعددی را ارائه می‌دهند، با مجموعه‌ای از چالش‌های خاص خود نیز همراه هستند. یکی از جنبه‌های حیاتی برای اطمینان از ایمنی و طول عمر یک نصب خورشیدی، محافظت از آن در برابر نوسانات برق است. دستگاه‌های حفاظت از نوسان جریان مستقیم (DC SPDs) به طور خاص برای محافظت از سیستم خورشیدی شما در برابر این رویدادهای بالقوه آسیب‌رسان طراحی شده‌اند.   DC SPDs چیست؟   DC SPDs معمولاً در سیستم‌های انرژی خورشیدی، مخابرات، خودرو و اتوماسیون صنعتی استفاده می‌شوند. دستگاه‌های حفاظت از نوسان DC، عملکردی مشابه AC SPDs دارند، اما به طور خاص برای سیستم‌های الکتریکی جریان مستقیم (DC) طراحی شده‌اند.   در سیستم‌های انرژی خورشیدی، DC SPDs اجزای ضروری برای محافظت از پنل‌های فتوولتائیک (PV)، اینورترها، کنترل‌کننده‌های شارژ و سایر اجزای سیستم در برابر نوسانات ولتاژ ناشی از صاعقه، نوسانات شبکه یا عملیات سوئیچینگ هستند.   این نوسانات می‌توانند خطر قابل توجهی برای تأسیسات خورشیدی ایجاد کنند و به طور بالقوه باعث آسیب به تجهیزات گران‌قیمت و قطع تولید برق شوند.   به طور مشابه، در شبکه‌های مخابراتی، در الکترونیک خودرو و کاربردهای صنعتی، دستگاه‌های حفاظت از نوسان DC نقش حیاتی در محافظت در برابر افزایش ولتاژ و اختلالات گذرا دارند.   یک DC SPD چگونه کار می‌کند؟   یک DC SPD در درجه اول از دو جزء اصلی تشکیل شده است: وریستور اکسید فلزی (MOV) و لوله تخلیه گاز (GDT).   1. وریستور اکسید فلزی (MOV):   وریستور اکسید فلزی، که اغلب به عنوان قلب دستگاه حفاظت از نوسان نامیده می‌شود، یک دستگاه نیمه‌رسانا است که قادر به منحرف کردن ولتاژ اضافی از تجهیزات حساس است. این دستگاه از یک ماده سرامیکی مانند تشکیل شده است که از دانه‌های اکسید روی با مقدار کمی اکسیدهای فلزی دیگر تشکیل شده است. MOV بین خط و زمین متصل می‌شود و به طور مداوم ولتاژ را نظارت می‌کند. هنگامی که یک نوسان رخ می‌دهد، ولتاژ در سراسر MOV فراتر از حد آستانه خود افزایش می‌یابد و به آن اجازه می‌دهد تا شروع به هدایت کند.   MOV مانند یک مقاومت غیرخطی عمل می‌کند، به این معنی که امپدانس آن با افزایش ولتاژ در سراسر آن کاهش می‌یابد. هنگامی که افزایش ولتاژ ناشی از نوسان به آستانه می‌رسد، مقاومت MOV به شدت کاهش می‌یابد و جریان اضافی را به زمین منحرف می‌کند. این امر به طور موثر ولتاژ را در سراسر مدار محافظت شده محدود می‌کند و از آسیب رساندن به تجهیزات متصل جلوگیری می‌کند.   با این حال، توجه به این نکته مهم است که MOVs دارای طول عمر محدودی هستند و ممکن است به دلیل نوسانات مکرر در طول زمان تخریب شوند. از این رو، لازم است به طور دوره‌ای MOVs را آزمایش و در صورت نیاز تعویض کنید تا از حفاظت بهینه در برابر نوسان اطمینان حاصل شود.   2. لوله تخلیه گاز (GDT):   علاوه بر MOV، بسیاری از DC SPDs دارای یک لوله تخلیه گاز نیز هستند. این جزء با عمل به عنوان یک دستگاه گیره ولتاژ ثانویه، محافظت تکمیلی را فراهم می‌کند. این دستگاه زمانی فعال می‌شود که ولتاژ از سطح گیره MOV فراتر رود و قابلیت‌های حفاظت از نوسان آن را تکمیل می‌کند.   یک لوله تخلیه گاز از یک لوله شیشه‌ای مهر و موم شده تشکیل شده است که با یک گاز بی‌اثر، معمولاً یک گاز نجیب مانند نئون یا آرگون پر شده است. این لوله حاوی دو الکترود است که در یک فاصله مشخص از هم قرار دارند. در شرایط عملیاتی عادی، لوله تخلیه گاز غیر رسانا باقی می‌ماند. با این حال، هنگامی که یک نوسان رخ می‌دهد، ولتاژ از ولتاژ شکست گاز فراتر می‌رود و منجر به یک فرآیند یونیزاسیون سریع می‌شود.   پس از یونیزاسیون، لوله تخلیه گاز به یک مسیر رسانای امپدانس پایین تبدیل می‌شود. این امر جریان اضافی را از مدار محافظت شده منحرف می‌کند و از رسیدن آن به تجهیزات جلوگیری می‌کند. ترکیب MOV و GDT حفاظت از نوسان را در سیستم‌های DC افزایش می‌دهد.   اهمیت DC SPDs در سیستم‌های خورشیدی   یک DC SPD یک جزء حیاتی در سیستم‌های PV خورشیدی است که برای محافظت از اجزای سیستم در برابر آسیب ناشی از نوسانات برق طراحی شده است. نوسانات می‌توانند توسط رویدادهای مختلفی مانند صاعقه، اختلالات در شبکه برق و سوئیچینگ بار الکتریکی بزرگ در داخل یک ساختمان ایجاد شوند. این نوسانات می‌توانند آسیب قابل توجهی به پنل‌های خورشیدی، اینورترها و سایر اجزای سیستم وارد کنند و منجر به تعمیرات پرهزینه یا حتی تعویض شوند.   با محدود کردن ولتاژ و هدایت جریان نوسان از اجزای سیستم PV، یک DC SPD از آنها در برابر آسیب احتمالی محافظت می‌کند. این حفاظت تضمین می‌کند که نصب خورشیدی شما در طول زمان کارآمد و بادوام باقی می‌ماند.   دستگاه‌های حفاظت از نوسان DC برای سیستم خورشیدی   دستگاه‌های حفاظت از نوسان DC در جعبه‌های ترکیبی PV نصب می‌شوند تا از عملکرد اینورتر پمپ خورشیدی اطمینان حاصل شود و از خرابی پمپاژ آب به دلیل نوسانات ناگهانی جلوگیری شود.   اتصال یک DC SPD به سیستم خورشیدی شما   اتصال صحیح یک DC SPD به سیستم PV خورشیدی شما برای اثربخشی و ایمنی آن بسیار مهم است. هنگام اتصال یک DC SPD از این دستورالعمل‌های کلی پیروی کنید:   1. محل بهینه را تعیین کنید: DC SPD را تا حد امکان نزدیک به منبع احتمالی نوسان، مانند آرایه PV، اینورتر یا جعبه ترکیبی قرار دهید. این امر طول کابل‌های اتصال را به حداقل می‌رساند و خطر آسیب را کاهش می‌دهد.   2. سیستم را خاموش کنید: قبل از ایجاد هرگونه اتصال، اطمینان حاصل کنید که سیستم PV کاملاً خاموش شده و از خطرات احتمالی الکتریکی جدا شده است.   3. SPD را وصل کنید: DC SPD معمولاً دارای سه ترمینال است: یکی برای ترمینال مثبت آرایه PV (با علامت '+')، یکی برای ترمینال منفی (با علامت '-') و یکی برای زمین (با علامت 'PE' یا 'GND'). کابل‌های مربوطه را از آرایه PV و سیستم زمین به ترمینال‌های مربوطه در SPD وصل کنید.   4. اتصالات را تأیید کنید: دوباره بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که همه اتصالات ایمن و به درستی سفت شده‌اند. اتصالات شل ممکن است منجر به قوس الکتریکی شود و خطر ایمنی ایجاد کند و باعث آسیب احتمالی به سیستم شود.   نتیجه:   به طور خلاصه، یک دستگاه حفاظت از نوسان DC یک جزء ضروری در محافظت از تجهیزات الکترونیکی حساس در برابر افزایش ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی جریان مستقیم است. با استفاده از اجزایی مانند وریستورهای اکسید فلزی و لوله‌های تخلیه گاز، این دستگاه‌ها ولتاژ اضافی را از مدار محافظت شده منحرف می‌کنند و از عملکرد بدون وقفه آن اطمینان حاصل می‌کنند. اهمیت دستگاه‌های حفاظت از نوسان را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا آنها خطرات مرتبط با نوسانات ولتاژ را کاهش می‌دهند، از آسیب به تجهیزات جلوگیری می‌کنند و به ایمنی کلی سیستم‌های الکتریکی کمک می‌کنند.  
محصولات بیشتر
در هر زمان با ما تماس بگیرید
بلوک 1، پارک صنعتی BoTongHuiGu، Yueqing، ژجیانگ، چین 325600
میخوای چی درخواست کنی؟
مشتریان و شرکای