Системные Решения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для систем электроснабжения

Устройства защиты от импульсных перенапряжений предназначены для ограничения скачков напряжения, возникающих вследствие атмосферных разрядов или коммутационных процессов. Конструктивно изделия представляют собой модульные компоненты, предназначенные для ограничения энергии импульса и сброса избыточного потенциала на систему заземления. Устройства защищают электрооборудование от пробоя изоляции и выхода из строя чувствительной электроники. Применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики, серверных помещениях и системах уличного освещения. В отличие от ограничителей напряжения, данные устройства обеспечивают более высокую отключающую способность при коротком замыкании в диапазоне от 2 до 25 кА. В каталоге представлено 491 изделие таких брендов, как Стример, КЭАЗ и FINDER. Доступны исполнения с различным количеством полюсов (от 1 до 4) и способами монтажа, включая DIN-рейку 35 мм, прямую установку и использование прокалывающего зажима. Параметры включают номинальное напряжение постоянного тока DC в диапазоне от 5 до 1000 В, максимальное сечение жесткого проводника от 1.5 до 150 кв.мм и степень защиты от IP20 до IP67. Возможна конфигурация с оптической сигнализацией и контактом для дистанционного контроля состояния.

Как выбрать
Способ монтажа
Для установки в стандартные распределительные щиты выбирайте модели на DIN-рейку 35 мм (277 позиций), что является наиболее распространенным вариантом. При отсутствии возможности использования стандартного профиля применяются устройства для прямой установки (11 позиций) или модульные исполнения. Несоответствие типа крепления приведет к невозможности монтажа в существующий электротехнический шкаф без переделки конструкции.
Степень защиты IP
Для установки в сухих помещениях внутри щитов подходят устройства с IP20 (328 позиций). Если оборудование планируется размещать в условиях повышенной влажности, необходимо использовать модели с IP65 (2 позиции) или IP67 (1 позиция). Выбор низкого класса защиты для влажных зон приведет к попаданию пыли и влаги внутрь корпуса, что вызовет короткое замыкание.
Максимальное сечение проводника
При проектировании линии подбирайте сечение жил от 1.5 до 150 кв.мм, ориентируясь на параметры кабельной сети. Для малых нагрузок используются значения 1.5–6 кв.мм, в то время как для мощных магистралей требуются проводники 25 кв.мм (147 позиций), 35 кв.мм (102 позиции) или выше. Использование слишком тонкого проводника не обеспечит пропуск достаточного тока импульса, что приведет к повреждению защищаемого оборудования.
Исполнение полюсов
Количество полюсов выбирается исходя из схемы подключения системы: 1 (97 позиций), 2 (57 позиций) или 3 (39 позиций) полюса. Для однофазных сетей с заземлением применяются конфигурации 1P+N (2 позиции) или L/N/PE (13 позиций), а для трехфазных систем — 3P+N (7 позиций) или 3L+N/PE (20 позиций). Неправильный выбор количества полюсов сделает невозможным подключение к фазным проводникам или системе заземления.
Система заземления
Тип устройства должен соответствовать схеме заземления сети: TN-S (32 позиции), TT (6 позиций) или TN-C (24 позиции). Для комбинированных систем используются варианты TN-C-S, TN-S, TT (12 позиций) или IT (5 позиций). Ошибка в выборе типа системы заземления приведет к отсутствию эффективного сброса импульсного тока в землю, что сделает защиту неработоспособной.
Номинальное напряжение DC
Для защиты цепей постоянного тока выбирайте напряжение в диапазоне от 5 до 1000 В. Для низковольтных систем управления подходят значения 5–24 В (15 позиций суммарно), а для силовых цепей — 600 В (6 позиций) или 1000 В (5 позиций). При выборе напряжения ниже рабочего уровня произойдет пробой изоляции устройства при первом же импульсе перенапряжения.
Отключающая способность Isccr
Параметр Isccr определяет способность устройства выдерживать токи короткого замыкания. Для стандартных сетей подходят модели с Isccr 25 кА (69 позиций), для менее нагруженных участков — 2 кА (2 позиции) или 10 кА (2 позиции). Выбор устройства с недостаточной отключающей способностью может привести к разрушению корпуса и термическому повреждению контактов при возникновении КЗ.
Сигнализация устройства
Для контроля состояния защиты применяются устройства с оптической сигнализацией (88 позиций) или наличием контакта для дистанционной сигнализации (126 позиций). Если выбрать модель без индикации (115 позиций), невозможно будет своевременно обнаружить выход устройства из строя. Отсутствие контроля состояния приведет к тому, что защищаемая техника останется без защиты в момент деградации компонентов УЗИП.
Частые ошибки
Несоответствие системы заземления типу УЗИП
При выборе устройства под систему TN-S или TT без учета реальной конфигурации сети возникает риск некорректного сброса импульсного тока. Если устройство предназначено для TN-S, а применяется в сети с отсутствующим PEN-проводником, это приводит к возникновению опасных потенциалов на защитных проводниках. Физически это выражается в неконтролируемом перенапряжении на корпусах оборудования.
Использование малого сечения проводника заземления
Монтаж с использованием жил сечением менее 2.5 кв.мм при высоких импульсных токах вызывает локальный перегрев и термическое разрушение изоляции. В каталоге представлены модели, рассчитанные на сечение до 150 кв.мм, и использование тонких проводов не позволяет эффективно отвести энергию импульса. Это приводит к выгоранию контактных соединений и снижению защитной способности устройства.
Выбор недостаточной отключающей способности Isccr
Применение УЗИП с низким значением Isccr, например 2 кА, в сетях, где возможны токи короткого замыкания до 25 кА, ведет к разрушению внутренних компонентов. Энергия короткого замыкания превышает возможности разрядного контура, что вызывает физический пробой разрядника. В результате устройство может не сработать как защита или само стать источником короткого замыкания.
Ошибка в номинальном напряжении постоянного тока
Установка устройства с номинальным напряжением DC 24 В или 48 В в цепи, где требуется 600 В или 1000 В, приводит к мгновенному пробою изоляции. Разность потенциалов между полюсами превышает расчетную пробивную способность компонентов, что вызывает дуговой разряд. Это завершается физическим уничтожением модуля и отсутствием защиты от импульса.
Монтаж на DIN-рейку без учета габаритов
Попытка установки многомодульных устройств (например, на 4 модуля) в ограниченное пространство щита без учета свободного места приводит к перегреву. Из-за плотного прилегания соседних модулей нарушается естественная конвекция воздуха, необходимая для охлаждения компонентов при сбросе энергии. Это снижает эффективность работы и может привести к оплавлению корпуса.
Игнорирование наличия контакта сигнализации
При проектировании систем, где требуется мониторинг состояния, использование моделей без контакта для дистанционной сигнализации (их 198 позиций в каталоге) лишает систему контроля. В случае выхода УЗИП из строя или исчерпания ресурса разрядника, оператор не получит сигнал о необходимости замены. Это оставляет систему электроснабжения без защиты перед следующим импульсом.
Неправильное количество полюсов в схеме
Использование однополюсных (1P) или двухполюсных (2P) устройств в трехфазных системах (3L+N/PE) создает риск пробоя между фазами или на землю. Несоответствие количества полюсов топологии сети приводит к тому, что импульс не будет полностью погашен по всем фазным проводникам. Это вызывает перенапряжение на нагрузке и повреждение чувствительной электроники.
Применение IP20 в условиях высокой влажности
Установка устройств со степенью защиты IP20 в помещениях с агрессивной средой или повышенной влажностью приводит к коррозии токоведущих частей. Отсутствие герметичного корпуса позволяет влаге проникать к контактам, что вызывает микродуги и окисление поверхностей. В итоге контактное сопротивление растет, вызывая нагрев и отказ устройства при прохождении импульсного тока.
Товаров: 459
Блок защиты сетевой БЗС Болид 200532
1597 ₽
+15 ₽ баллами
Болид Блок защиты сетевой БЗС Болид 200532
SKU: 200532
Заземление переносное ЗПЛ-1 Д СИП закоротка Антиток Д224937
19884 ₽
+198 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-1 Д СИП закоротка Антиток Д224937
SKU: Д224937
Заземление переносное ЗПЛ-10-3 Д 3 штанги Антиток Д223748
12865 ₽
+128 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-10-3 Д 3 штанги Антиток Д223748
SKU: Д223748
Заземление переносное ЗПЛ-110-1 Д до 110кВ 95кв.мм Антиток Д258406
27668 ₽
+276 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-110-1 Д до 110кВ 95кв.мм Антиток Д258406
SKU: Д258406
Заземление переносное ЗПЛ-110-3 Д до 110кВ 50кв.мм Антиток Д256748
33302 ₽
+333 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-110-3 Д до 110кВ 50кв.мм Антиток Д256748
SKU: Д256748
Заземление переносное ЗПЛ-220-1 Д до 220кВ 25кв.мм Антиток Д270763
15074 ₽
+150 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-220-1 Д до 220кВ 25кв.мм Антиток Д270763
SKU: Д270763
9429 ₽
+94 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПЛ-35-1 Д 25кв.мм Антиток Д266505
SKU: Д266505
Заземление переносное ЗПП-110 Д до 110кВ 50кв.мм Антиток Д269344
23558 ₽
+235 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПП-110 Д до 110кВ 50кв.мм Антиток Д269344
SKU: Д269344
39441 ₽
+394 ₽ баллами
АНТИТОК Заземление переносное ЗПП-110 Д до 110кВ 95кв.мм Антиток Д258407
SKU: Д258407
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.