ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ (SPDs) ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸਮ 1 (ਵੋਲਟੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਿਸਮ)
- ਫੰਕਸ਼ਨ:
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੰਟ (10/350μs ਵੇਵਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ (LPZ0 ਤੋਂ LPZ1 ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ੋਨ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ:
ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰੁਕਾਵਟ:
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ SPD ਉੱਚ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ:
ਜਦੋਂ ਸਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4kV) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੈਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ (GDT) ਜਾਂ ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਾਂ kA ਦੇ ਕਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਪ ਬੁਝਾਉਣਾ: ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GDT ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰਿਕਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ:
ਗੈਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ (GDT):ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਦੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪਾਰਕ ਗੈਪ:ਹਵਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਟ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (100kA ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਦੀ ਕਿਸਮ 2 (ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਮਾ ਕਿਸਮ)
- ਫੰਕਸ਼ਨ:
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ (8/20μs ਵੇਵਫਾਰਮ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੰਡ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ:
ਗੈਰ-ਰੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
ਜਦੋਂ ਸਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰੀਸਟਰ (MOV) ਇਮਪੀਡੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉੱਪਰ ≤ 1.5kV) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ:
MOV ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਰੰਟ (20–40kA) ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮੁੱਖ ਭਾਗ:
ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਵੈਰੀਸਟਰ (MOV):ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ (ZnO) ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੰਤਰ।
ਕਿਸਮ 3 (ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ)
- ਫੰਕਸ਼ਨ
ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ:≤1ns ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ TVS ਡਾਇਓਡ ਜਾਂ MOV+TVS ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ≤ 0.8kV ਉੱਪਰ)।
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ:
ਅਸਥਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਮਨ (TVS) ਡਾਇਓਡ:ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਵਲੈੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੀਮਤ ਕਰੰਟ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ (
ਸਹੀ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (SPD) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
1.ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
1.1 ਸਰਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ): ਟਾਈਪ 1 SPD (10/350μs ਵੇਵਫਾਰਮ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਬਦਲਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਗਰਿੱਡ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਉਪਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ/ਬੰਦ ਹੋਣਾ): ਟਾਈਪ 2 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 3 SPD (8/20μs ਵੇਵਫਾਰਮ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1.2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ (LPZ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
LPZ0 → LPZ1 ਜ਼ੋਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਇਨਟੇਕ):
ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 1+2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SPD।
LPZ1 → LPZ2 ਜ਼ੋਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਲੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੈਨਲ):
ਟਾਈਪ 2 SPD।
LPZ2 → LPZ3 ਜ਼ੋਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਪਕਰਣ ਫਰੰਟ-ਐਂਡ):
ਟਾਈਪ 3 ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ SPD।
2.ਕੁੰਜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੋਣ
2.1ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ (Uc)
2.1.1 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 385V ਸਿਸਟਮ ਲਈ, Uc ≥ 385V ਚੁਣੋ)।
2.2.2 ਗਰਿੱਡ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (±10~20%) ਲਈ ਖਾਤਾ।
2.2ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ (ਉੱਪਰ)
2.2.1 ਲੋਅਰ ਅੱਪ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.2.2 ਆਮ ਨਿਯਮ: ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ≤ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਪਕਰਣ 2.5kV ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ≤ 2.0kV ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁਣੋ)।
2.3 ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ (ਇੰਚ / ਆਈਮੈਕਸ)
- ਕਿਸਮ 1: ≥ 12.5kA (10/350μs ਵੇਵਫਾਰਮ) ਵਿੱਚ।
- ਕਿਸਮ 2: ਮੁੱਖ ਵੰਡ ਪੈਨਲ: Imax ≥ 40kA (8/20μs)।
ਉਪ-ਵੰਡ ਪੈਨਲ: Imax ≥ 20kA (8/20μs)।
- ਕਿਸਮ 3: ≥ 5kA ਵਿੱਚ (ਸੰਯੋਜਨ ਤਰੰਗ)।
2.4 ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ
ਸਟੈਂਡਰਡ SPDs: ≤25ns।
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, TVS ਡਾਇਓਡ, ≤1ns)।
3.ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ
3.1ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ
3.1.1 ਮੁੱਖ ਵੰਡ ਪੈਨਲ: ਕਿਸਮ 1+2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ SPD (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, Imax = 100kA, ਉੱਪਰ ≤ 2.5kV)।
3.1.2 ਉਪ-ਵੰਡ ਪੈਨਲ: ਕਿਸਮ 2 SPD (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Imax = 40kA, ਉੱਪਰ ≤ 1.8kV)।
3.1.3 ਉਪਕਰਣ ਅੰਤ: ਟਾਈਪ 3 ਜਾਂ ਸਾਕਟ-ਮਾਊਂਟਡ SPD (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉੱਪਰ ≤ 1.2kV)।
3.2 ਸਿਗਨਲ/ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ
3.2.1 ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਗਨਲ SPDs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, RJ45, RS485)।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਗਾਬਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਡਲ ਚੁਣੋ)
3.3 ਪੀਵੀ/ਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ
Uc ≥ 1.2 × ਸਿਸਟਮ ਅਧਿਕਤਮ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ DC SPDs ਚੁਣੋ।









