室内和室外照明中LED照明的趋势正在稳步增长。与此同时,欧洲许多城市和网络运营商已经获得了相对较新技术的第一次体验。似乎优势,特别是在节能和智能照明控制方面,将确保未来照明技术中LED解决方案的比例将继续增加。这在许多城市的街道照明中已经很明显,但工业和建筑照明的趋势也在增加。但是,它也表明这里有明暗的一面。
多年来,过电压一直是敏感电子产品的严重问题。来自现场的第一反馈证实了这一点。据报道,埃斯比约市因雷击导致400多盏路灯失灵。这尤其值得注意,因为丹麦是欧洲最不热门的地区之一。
雷击可以达到很高的水平,具体取决于撞击的位置,地面和地面条件以及雷电水平。图1定性地显示了在雷击情况下,如果形成潜在的漏斗,街道照明的亮点如何受到影响。
在网络中的切换操作期间,产生几千伏的电压峰值,其在低压网络中扩散并且负担其他资源。
一个典型的例子是用LED和传统放电灯触发熔断器或混合网络,传统镇流器提供几千伏的点火电压。
静电荷是特别是在II类保护灯具中发生的现象,其中发生电荷分离 (图3)并且然后可以在LED的灯具壳体或散热器上建立高电压。每个在抓车时遭受过电击的驾车者都知道这种现象。
特别受影响的是与地电位完全隔离的灯。例如塑料桅杆或线悬架上的SK II灯具。使用“MLPC2-230L-V / ESP”保护装置可防止这些静电和后续损坏。
网络故障可能导致所谓的临时过电压。浪费中性,z。B.受损害,是这里最常见的原因。在此故障的情况下,由于相位上的三相网络中的网络不平衡,标称电压可能会增加到400 V (图4)。防止临时过电压需要特别考虑。Citel在此提供特殊的PSPD和VM系列设备。
但是建筑和大厅照明也存在问题。特别是潮汐不是来自外部,而是来自他们自己的系统。特别地,已知工业中的情况,其中产生电气设备过电压并且它们穿过电线到达照明。个别灯或LED的首次零星故障是典型的迹象。
同样基于这些经验,灯具制造商已经提高了他们对灯具强度的要求以防止过电压。几年前,路灯对过电压的强度约为2,000-4,000 V,但目前平均约为4,000 - 6,000 V.
然而,这往往是不够的,因为在图5可见
为了适应这种情况,许多灯具制造商可选择使用功能强大的2 + 3型过压保护装置(SPD)来保护其灯具。这是不可能的或想要的,z。B.由于空间原因或因为灯已经安装在现场,SPD也可以用在桅杆保险丝盒中。这还具有易于维护和改装的优点。为了完善保护概念并释放光点 (图6),街道交换点/分配器中的1 + 2 + 3型避雷器组合应另外集中保护,防止雷电流和浪涌的传播。
在建筑技术(图7)中,具有雷电和电涌保护装置的电气设备的设备可以提供有效的保护。这样合并的避雷器类型可以是用于针对雷电电流和电源瞬变保护1 + 2 + 3,以及在照明子分布和光连接盒SPD类型2 + 3为保护免受Feldeinkopplungen和开关过电压在建筑物供应。
市场上有许多过压保护制造商。因此,在选择电涌保护装置时,应特别注意以下几点。
良好的过电压保护应根据IEC 61643-11进行测试,并满足VDE 0100-534的要求。为了实现这一点,状态信号化和分离装置集成在SPD中。
由于SPD通常如此。如在灯光中,遮挡被安装在难以接近的地方,纯光信号不是理想的。SPD还可以在发生故障时断开灯具的连接,为间接信号提供了一个简单明了的选择。
SPD的尺寸和安装方法必须符合安装地点的要求。
如果出现湿气或灰尘,应选择IP等级增加的SPD。
SPD必须考虑灯具的防护等级(SKI或SKII)。
除了保护230 V电源,保护控制器等。DALI,第二(控制)阶段,1-10V或DMX。SPD结合了交流和控制,是这些灯的理想选择,通常比两个单独的SPD提供更好的匹配保护。
LED技术在照明中变得越来越重要。技术进步确保了更可靠的解决方案。面向实践的,适应过压保护装置和保护概念(图6和7)可保护敏感电子元件免受破坏性过电压的影响。用于照明系统的有效电涌保护概念的额外成本目前不到总成本的百分之一。因此,对于每个工厂操作员来说,过电压保护措施是一种简单且通常不可或缺的手段,可以长期保持照明的寿命和可靠性,并避免相应的成本。











