一、SPD后备保护的工程背景与现实问题 浪涌保护器(SPD)在低压配电系统中的作用已得到广泛共识,其核心功能是限制雷电浪涌和操作过电压,保护终端设备绝缘安全。但在实际工程中,SPD 并非“装上即万无一失”,其自身仍存在失效风险,主要集中在以下几种工况: SPD 内部器件老化或劣化短路 雷击能量超出 SPD 最大通流能力 工频短路电流倒灌至 SPD 支路 一旦 SPD 发生短路失效,如未配置合理的后
在现代低压配电系统中,电涌保护器(SPD)已经成为防雷体系中的核心元件,用于限制雷电和操作过电压对电气设备的冲击。然而,在 SPD 的应用过程中,一个关键的问题常常被忽视:SPD 前端必须有专用的过电流保护装置与其配套使用。传统的熔断器和断路器虽然能承担过电流保护功能,但其脱扣特性与 SPD 的工作特性并不完全匹配,导致 SPD 在遭受雷电冲击或发生失效时不能被有效保护。 在此背景下,地凯科技SC
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)作为抵御雷击感应、电网操作过电压及暂态浪涌的重要装置,已被各行各业广泛采用。然而 SPD 在吸收和泄放浪涌电流时会承受极大能量冲击,可能导致其内部热失效或击穿。为保证 SPD 的安全与系统供电连续性,通常需要在其前端串联后备保护器(Backup Protector,简称 BP),实现短路保护、热保护及分断能
在电气系统的防雷保护中,浪涌保护器(SPD)是第一道防线。然而,当SPD在泄放雷电流后发生失效,特别是当失效模式为短路时,若缺乏有效的后备保护,将引发设备烧毁、系统断电甚至火灾等严重后果。因此,科学选择后备保护模式并正确安装后备保护器,是构建完整防雷体系的关键环节。 一、SPD后备保护模式深度对比:SCB vs. SFB 为应对SPD失效风险,当前主流后备保护方案主要有两种:SPD+专用后备断路器