I. ການແນະນໍາ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ສວຍງາມ (SPDs) ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກຜົນກະທົບທີ່ທໍາລາຍຂອງ overvoltages ທີ່ເສຍຫາຍຫຼືເພີ່ມຂື້ນ. ການເພີ່ມຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັ້ນ, ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນບັນດາລະບົບໄຟຟ້າຈາກການປະທ້ວງຂອງຟ້າຜ່າເຊັ່ນ: ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຫຼືການຂັດຂວາງພະລັງງານ.
ໂດຍບໍ່ມີການ SPDs, ແຮງດັນໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຈາກການທໍາລາຍລະບົບໄຟຟ້າແລະລະບົບຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຍາວແລະມີລາຄາຖືກ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປົກປ້ອງການເພີ່ມຂື້ນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຄືກັບເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມແລະສະຖານທີ່ທີ່ທັນສະໄຫມກາຍເປັນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຂື້ນກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, SPDs ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃດທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລະປອດໄພ.
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການຂຶ້ນ
· ເພີ່ມທະວີການເພີ່ມຂື້ນພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ເກີດມາຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ, ເຊິ່ງສາມາດແນະນໍາລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າແຮງແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ.
· ເພີ່ມທະວີການເພີ່ມທະວີພາຍໃນ : ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປ່ຽນການກະທໍາ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນອຸປະກອນໃຫຍ່ຂື້ນຫຼືປິດ. ສິ່ງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ, ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍແລະຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການສວມໃສ່ທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ປົກປ້ອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນ Lifespan ຂອງອຸປະກອນ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ.
II. ວິທີການປ້ອງກັນອຸປະກອນປ້ອງກັນ (SPDs) ເຮັດວຽກ
Spds ປະຕິບັດງານໂດຍການຫັນໂດຍ diquerting ຫຼືຈໍາກັດການເພີ່ມປະຈຸບັນແລະ clamping ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນລະດັບທີ່ປອດໄພກວ່າ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, SPD ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ກະແສປົກກະຕິທີ່ຈະໄຫຼຜ່ານວົງຈອນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ເມື່ອເຫດການທີ່ເພີ່ມຂື້ນເກີດຂື້ນ, SPD ກວດພົບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີນແລະທັນທີທັນທີກັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ມັກຈະເປັນພື້ນດິນ.
ຫຼັງຈາກການຈັດການກັບການເພີ່ມຂື້ນ, SPD ປັບໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບສະຖານະພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສູງ, ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ອະນາຄົດ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວານີ້ລະຫວ່າງການຂັດຂວາງສູງແລະຕ່ໍາຮັບປະກັນວ່າ SPDS ສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຄູ່ມືຫຼືເວລາຫວ່າງ.
ຂັ້ນຕອນສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນງານ:
1. ການຊອກຄົ້ນຫາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ : ທັນທີທີ່ແຮງດັນຈະສູງກວ່າລະດັບໃດຫນຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ, ກະຕຸ້ນ SPD.
2. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເພີ່ມຂື້ນ : ອຸປະກອນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະດວກ, ໃຫ້ແຮງດັນທີ່ເກີນກໍານົດໃຫ້ bypass ພາກສ່ວນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງວົງຈອນ, ມັກຈະຖືກມຸ້ງໄປສູ່ລະບົບພື້ນຖານຢ່າງປອດໄພ.
3. ຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ : ເມື່ອການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນ, SPD ກັບຄືນສູ່ສະພາບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເພີ່ມຂື້ນຕໍ່ໄປ.
ການຕອບຮັບຢ່າງໄວວາຂອງ SPD (ມັກຈະຖືກວັດແທກໃນ NANSECONESS) ແມ່ນສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ທໍາລາຍຂອງ spiks ແຮງດັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນ.
III. ສ່ວນປະກອບຂອງ SpD Key
SPDs ອີງໃສ່ຫລາຍສ່ວນປະກອບສໍາຄັນເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະຈໍາກັດແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍການຍຶດມັນໄວ້ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພຫຼືປ່ຽນເປັນສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນໃນການປ່ຽນເສັ້ນທາງ.
1.ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າ :
ການຂຸດຄົ້ນໂລຫະ (MOURS): MOURS) : MOURS ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ SPDS ສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມແລະລະດັບສູງຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ປະຕິກິລິຍາປະຕິກິລິຍາຢ່າງໄວວາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລຸກຂື້ນ, Clamping ແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງເວລາຕອບສະຫນອງແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານ.
ການສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນສົ່ງສິນຄ້າ (ໂທລະພາບ) Diodge : Diods ໂທລະພາບມີປະຕິກິລິຍາເຖິງແມ່ນໄວກ່ວາ mists, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບການປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໂຍນ, ວ່ອງໄວຄືກັບ semiconductors ແລະລະບົບການສື່ສານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Dieds Diodes ຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ນ້ອຍກວ່າ MAINS.
2.ຄວາມແຮງດັນໄຟຟ້າ -Chtage-Switching :
ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາແກັດ (GDTS) : GDTS ແມ່ນເຫມາະສໍາລັບການສະຫມັກບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະມີການກະທົບກະແສໄຟຟ້າສູງ. ພວກເຂົາປ່ຽນຈາກສະພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນໃນເວລາທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບສະເພາະ, ໃຫ້ພວກເຂົາເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆແຕ່ວ່າເວລາຕອບສະຫນອງ
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງ Spark : ຊ່ອງຫວ່າງ Spark ໃຊ້ອາກາດຫຼືທາດອາຍອື່ນໆເພື່ອປະກອບເສັ້ນທາງແຕກແຍກໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຈະໄປເຖິງຈຸດທີ່ແນ່ນອນ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນແຮງດັນສູງແລະເຮັດໃຫ້ຊ້າລົງເພື່ອປະຕິກິລິຍາເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນທີ່ແຂງແກ່ນ.
3.STRDS ປະສົມ : ບາງ SPD ລວມທັງສອງສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາກັດແລະແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຮງ. ການອອກແບບປະສົມປະສົມປະສານກັບການຕອບສະຫນອງຂອງໂທລະພາບຢ່າງໄວວາດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານຂອງ MOD-CLASSA ຂອງ MOD ຫຼື GDTS.
iv. ປະເພດຂອງສ່ວນປະກອບຂອງ SPD ແລະປັດໃຈການປະຕິບັດ
SPDs ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງອົງປະກອບທີ່ພວກເຂົາໃຊ້. ເຂົ້າໃຈປັດໃຈເຫລົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການເລືອກ SPD ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂປແກຼມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
1. ເວລາຕອບສະຫນອງ : ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບ SPD ເພື່ອປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂື້ນ. Diodes TVS ມີເວລາຕອບສະຫນອງທີ່ໄວທີ່ສຸດ (ໃນລະດັບ NANSESECOND), ໃນຂະນະທີ່ Spark ຊ່ອງຫວ່າງແລະ GDTS ແມ່ນຊ້າກວ່າສາມາດຈັດການກັບປະຕິກິລິຍາໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.
2. ປະຈຸບັນ : ປະຈຸບັນ: ອຸປະກອນປ່ຽນໃຫມ່ເຊັ່ນ GDTS ອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະແສນ້ອຍສາມາດສືບຕໍ່ໄຫຼໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນລະບົບ AC, ແຕ່ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາສໍາລັບການສະຫມັກ DC.
3. Let-Indo-voltage : ນີ້ແມ່ນແຮງດັນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານ SPD ໃນໄລຍະເຫດການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ອຸປະກອນເຊັ່ນ Diods TVS ໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງແຮງດັນ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຈໍານວນຫລາຍ. Movs ສະຫນອງຄວາມສົມດຸນທີ່ດີໂດຍການສະເຫນີຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າ.
Movs ມັກຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຂົາປະສົມປະສານກັບຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງ, ຄວາມທົນທານຂອງການເພີ່ມຂື້ນ.
V. ຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ SPD ເພື່ອພິຈາລະນາ
ເມື່ອເລືອກ SPD , ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການປະເມີນເຄື່ອງວັດແທກການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປົກປ້ອງຂອງລະບົບໄຟຟ້າສະເພາະຂອງທ່ານ.
1. ສູງສຸດທີ່ປະຕິບັດການໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (MCOV) : ນີ້ແມ່ນແຮງດັນສູງສຸດທີ່ SPD ສາມາດຈັດການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ. SPD ທີ່ມີອັດຕາການລະດັບ MCOV ທີ່ສູງກວ່າແມ່ນເຫມາະສົມກັບລະບົບທີ່ປະສົບກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນທີ່ຍືນຍົງ.
2. ລະດັບການປົກປ້ອງແຮງດັນ (VPR) ຫຼືລະດັບປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືແຮງດັນ) : ຄຸນຄ່ານີ້ສະແດງເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານ SPD ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. A Lower VPR ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າເພາະວ່າມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສໍາເລັດຂອງແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸປະກອນ.
3. ປະຈຸບັນການລົງຂາວ (ໃນ) : ການໃຫ້ຄະແນນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຈຸບັນ SPD ປະຖົມມະຫັດສະຈັນສາມາດຈັດການໄດ້ເລື້ອຍໆ. ມັນແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລື້ອຍໆ.
4. ສະຖານະການຊີ້ບອກ : ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເບິ່ງເຫັນ (ເຊັ່ນ: ໄຟອັນຕລາຍຫຼືເຄື່ອງຫມາຍກົນຈັກ) ສະແດງສະຖານະການຂອງ SPD, ເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຕ້ອງການການທົດແທນ.
vi. ຄວາມສາມາດແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
SPD ແມ່ນຖືກຈັດອັນດັບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດການກັບພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີສອງຢ່າງໂດຍປົກກະຕິຂອງຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຂື້ນ:
1. ຄວາມອົດທົນ : ຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ SPD ໃນການຈັດການກັບຫຼາຍຂື້ນທີ່ມີການເພີ່ມຂື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເພີ່ມສຸດທ້າຍຄັ້ງດຽວ : ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານ SPD ຫຼາຍປານໃດໃນເຫດການທີ່ເພີ່ມຂື້ນດຽວ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການໃຫ້ຄະແນນຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບຄວາມຈຸຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະບໍ່ມີມາດຕະຖານຫຍັງເລີຍສໍາລັບການກໍານົດມູນຄ່ານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ຫນ້ອຍສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ສົມມຸດຕິຖານ.
vii. ການຈັດປະເພດ SPDs
SPD ແມ່ນຖືກຈັດປະເພດຕາມປະເພດແລະການທົດສອບຊັ້ນຮຽນອີງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ເຫຼົ່ານັ້ນຈາກ UL ແລະ IEC. ປະເພດຕົ້ນຕໍປະກອບມີ:
· ປະເພດ 1 SPD 1 : ຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າຫຼັກເສົາແລະປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຟ້າຜ່າເຊັ່ນ: ການໂຈມຕີຟ້າຜ່າ.
· ປະເພດ 2 SPDS : ຕິດຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມໃນຫມູ່ແຜງຍ່ອຍແລະປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເພີ່ມຂື້ນພາຍໃນອາຄານ.
· ປະເພດ 3 SPDS : ຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບອຸປະກອນທີ່ພວກເຂົາປົກປ້ອງ, ສະເຫນີການປ້ອງກັນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕາມ.
ສໍາລັບການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນແບບ, Spds Cascading (ຕິດຕັ້ງຫລາຍຊັ້ນຂອງອຸປະກອນ) ຕະຫຼອດລະບົບໄຟຟ້າແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ກົນລະຍຸດນີ້ຮັບປະກັນວ່າທັງການເພີ່ມຂື້ນຂອງພາຍນອກຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການເພີ່ມຂື້ນພາຍໃນທີ່ນ້ອຍກວ່າແມ່ນຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງ.
VIII. ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງການປົກປ້ອງແບບປະສານງານ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງແບບປະສານງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ SPDS ໃນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບໄຟຟ້າໃນການປ້ອງກັນການປ້ອງກັນ. ຢູ່ທາງເຂົ້າຮັບໃຊ້ຫຼັກ, ປະເພດ 1 SPDS ສາມາດສະກັດກັ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບແຫຼ່ງພາຍນອກ. ຕື່ມອີກເສັ້ນ, ປະເພດ 2 SPDs ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງການສ້າງຂື້ນພາຍໃນຫຼືຜູ້ທີ່ຂ້າມພື້ນທີ່ປົກປ້ອງຊັ້ນທໍາອິດ. ສຸດທ້າຍ, ປະເພດ 3 SPDs ຕັ້ງຢູ່ຈຸດຂອງການນໍາໃຊ້ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນແມ່ນຖືກປົກປ້ອງຈາກສິ່ງທີ່ເຫລືອ.
ວິທີການທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນຄວາມເສຍຫາຍແລະຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໄລຍະຍາວ.
ix. ສະຫຼຸບ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ (SPDs) ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບປົກປ້ອງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຈາກຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງການເພີ່ມຂື້ນ. ບໍ່ວ່າຈະພົວພັນກັບການເພີ່ມຂື້ນພາຍນອກທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າຫຼືການເພີ່ມຂື້ນພາຍໃນຈາກການປ່ຽນໂຫຼດ, SPD ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ການອອກແບບປະສົມ, ເຊິ່ງສົມທົບກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາກັດແລະແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຮງສູງແລະແຮງດັນ, ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນແບບ.
ສໍາລັບ SPA ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະການແນະນໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຂົ້າເບິ່ງ Yint-Electronic ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກມັນຮັບປະກັນລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານກໍາລັງປົກປ້ອງຈາກຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ແລະທໍາລາຍຜົນກະທົບຂອງການເພີ່ມຂື້ນ.