Introduction détaillée et avantages : Le dispositif de protection contre les surtensions T2 DC1000V SPD du fournisseur GREENWATT est un parasurtenseur de type 2 conçu pour les systèmes CC haute tension. Ces systèmes, comme les parcs photovoltaïques de 1 000 V ou les grandes stations de stockage d'énergie, sont confrontés à des risques uniques : une tension plus élevée signifie que même de petites surtensions peuvent causer davantage de dégâts, et l'équipement (comme les onduleurs de 1 000 V) est souvent plus coûteux à remplacer. Ce SPD aborde directement ces risques.
Il a une tension de fonctionnement continue maximale de 1 000 V CC, correspondant à la tension normale des circuits CC haute tension. Lorsqu'une surtension se produit, qu'elle soit due à un éclair lointain ou à un changement soudain de charge sur le réseau, elle s'active en moins de 25 nanosecondes. Il maintient la pointe de tension à un niveau sûr (en dessous de 2 500 V pour une surtension de 10 kA), l'empêchant ainsi de se propager vers l'équipement connecté.
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Modèle de produit |
ZASP-1000 |
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UCPV |
1000V |
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Courant de décharge nominal (8/20 μs) |
20KA |
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Courant de décharge maximal (8/20 μs)Imax |
40KA |
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En haut |
≤3,5KV |
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Plage de température de fonctionnement |
-40℃ à +70℃ |
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Humidité de fonctionnement admissible |
5%…95% |
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Montage |
Rail DIN 35 mm |
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État de fonctionnement/indication de défaut |
ok : Rouge/échec : Vert |
1. Mécanisme de réponse rapide
En cas de foudre ou de transitoires du réseau, le dispositif de protection contre les surtensions SPD GreenWatt T2 DC1000V peut activer la protection en 25 nanosecondes, limitant rapidement la surtension et empêchant sa conduction vers l'onduleur ou le système de batterie.
2. Capacité de serrage de tension stable
Sous un courant de surtension de 10 kA, il peut contrôler les surtensions inférieures à 2 500 V, réduisant ainsi efficacement le risque de rupture d'isolation.
3. Adaptabilité aux structures du système haute tension
Comparés aux systèmes 600 V ou 800 V, les systèmes 1 000 V ont des exigences plus élevées en matière de capacité de résistance aux surtensions. La conception structurelle de ce produit améliore les capacités d'isolation et de dissipation thermique, ce qui le rend adapté à un fonctionnement à long terme dans des environnements à haute tension.
4. Conception modulaire
Prend en charge le montage sur rail DIN, facilitant un déploiement et un remplacement rapides dans les armoires CC ou les boîtiers de combinaison photovoltaïques.
1. Qu’est-ce que le SPD T1 ?
Le T1 SPD (Type 1 Surge Protective Device) est le principal dispositif de protection contre les surtensions pour les surtensions importantes et peu fréquentes (principalement dues à des coups de foudre directs ou à des défauts majeurs du réseau électrique).
T1 : SPD testés de type I évalués en utilisant le courant de décharge nominal In, une tension de choc de 1,2/50 μs et un courant de choc maximum Iimp. Installé aux points d'entrée du système (par exemple, les panneaux de distribution principaux), il bloque les surtensions extrêmes avant qu'elles n'entrent dans les circuits internes et ne gère pas les petites surtensions à haute fréquence.
2. Qu'est-ce que le SPD T2 ? En quoi diffère-t-il du SPD T1 ?
Le T2 SPD (Type 2 Surge Protective Device) est un dispositif de protection secondaire pour les petites surtensions courantes (par exemple, les coups de foudre indirects ou les variations de charge du réseau).
T2 : SPD de classe II testé avec un courant de décharge nominal In, une surtension de 1,2/50 μs et un courant de décharge maximal Imax. Il maintient les surtensions résiduelles à des niveaux de tension sûrs, protégeant ainsi les équipements sensibles (par exemple les onduleurs).
3. Les T1 SPD et T2 SPD sont-ils échangés ?
L'installation du SPD T2 dans l'armoire d'arrivée (position T1) risque d'échouer en raison de sa faible capacité à gérer de fortes surtensions de courant. À l'inverse, l'installation d'un SPD T1 côté charge (position T2) ne parvient pas à réduire les petites surtensions de courant à des niveaux sûrs, ce qui pourrait endommager les équipements sensibles (par exemple, BMS). Leurs philosophies de conception et leurs rôles fonctionnels diffèrent fondamentalement, rendant l’interchangeabilité impossible.