12
2026
-
08
الفرق بين SPD Type 1 و Type 2: دليل اختيار جهاز الحماية من زيادة الجهد
قارن بين أجهزة الحماية من زيادة الجهد SPD من النوع 1 والنوع 2 من حيث موقع التركيب، وقيم Iimp وIn، وسيناريوهات الاستخدام، وأخطاء الاختيار الشائعة، مع مصفوفة لحالات الاستخدام وإرشادات لاختيار حلول SPD المدمجة من النوع 1+2.
عند تحديد نظام الحماية من زيادة الجهد لمنشأة منخفضة الجهد، يظهر سؤال مبكرًا: ما أنواع أجهزة الحماية من زيادة الجهد (SPD) المناسبة لهذا المشروع؟ في كثير من المواصفات ينحصر الاختيار بين Type 1 وType 2، لكن النوعين غير قابلين للاستبدال مباشرة. فلكل منهما تعريف واختبارات مختلفة وفق IEC 61643-11، كما أن لكل نوع موقعًا ووظيفة مختلفة داخل شبكة التوزيع. يوضح هذا المقال الفروق العملية من حيث موقع التركيب، وIimp مقابل In، وسيناريوهات الاستخدام، وأخطاء الاختيار المتكررة، بحيث يتم اتخاذ قرار Type 1 SPD أم Type 2 SPD بناءً على البنية الكهربائية للمشروع وليس كاختيار افتراضي من الكتالوج.
1. فهم نوعَي أجهزة الحماية من زيادة الجهد
جهاز الحماية من زيادة الجهد Type 1 يُختبر لتحمل جزء من تيار الصاعقة يمكن أن يدخل إلى المنشأة عند نقطة الدخول الرئيسية، مثل مدخل التغذية أو الأجزاء الموصلة المرتبطة بنظام حماية خارجي من الصواعق. الاختبار المميز له هو اختبار تيار النبضة من الفئة Class I بموجة 10/350µs، ويتم تحديد قدرته بقيمة تيار النبضة Iimp، إلى جانب الشحنة Q والطاقة النوعية W/R.
جهاز الحماية من زيادة الجهد Type 2 مخصص للنبضات التي تم تخفيض طاقتها بواسطة حماية سابقة في المنبع، أو الناتجة عن الصواعق غير المباشرة وعمليات الفصل والتوصيل في الشبكة. الاختبار المميز له هو اختبار تيار التفريغ الاسمي من الفئة Class II بموجة 8/20µs، وتُعلن قدرته عادةً بقيمتي In وImax. وفي بعض الأسواق قد يُستخدم تعبير surge arrester بصورة عامة، إلا أن مصطلح SPD هو المستخدم في معايير IEC وهو المصطلح المعتمد هنا.
2. أساس الاختبار: Iimp مقابل In
يتضح الفرق بين Type 1 وType 2 بشكل أفضل عند النظر إلى ما يمثله تيار الاختبار. إن مقارنة أجهزة Type 1 وType 2 اعتمادًا على قيمة تيار الذروة فقط قد تكون مضللة، لأن الطاقة التي تحملها نبضة 10/350µs أعلى بكثير من طاقة نبضة 8/20µs ذات قيمة ذروة مشابهة.
تُستخدم قيمة Iimp مع أجهزة Type 1 لبيان قدرتها على تصريف جزء عالي الطاقة من تيار الصاعقة. أما In فتُستخدم مع أجهزة Type 2 للتعبير عن تحمل النبضات المتكررة ذات الطاقة الأقل. كما يتم إعلان Imax، أي أقصى تيار 8/20µs يستطيع الجهاز تحمله مرة واحدة، لأجهزة Type 2 والأجهزة المدمجة. لذلك يجب دائمًا قراءة شكل موجة الاختبار المرتبط بكل قيمة في ورقة البيانات، لأنه يحدد بيئة الاندفاع التي تم تأهيل الجهاز للعمل فيها.
تُعلن قيمة مستوى الحماية Up لكلا النوعين، وهي تمثل الجهد المتبقي الذي يصل إلى المعدات المحمية. وبوجه عام، كلما انخفضت Up كان ذلك أفضل للأحمال الحساسة، بشرط مقارنتها عند نفس تيار الاختبار المرجعي.
3. موقع التركيب ومناطق الحماية من الصواعق

يوفر مفهوم مناطق الحماية من الصواعق LPZ في IEC 62305 إطارًا مفيدًا لتحديد مواقع التركيب. يوضع Type 1 عند الحد الفاصل بين البيئة الخارجية LPZ 0 والداخل LPZ 1، وغالبًا في لوحة الدخول الرئيسية. أما Type 2 فيوضع في مرحلة لاحقة عند الانتقال من LPZ 1 إلى LPZ 2، مثل لوحات التوزيع الفرعية التي تغذي أحمالًا محددة. وفي كثير من المنشآت يُستخدم النوعان على التوالي: Type 1 عند نقطة دخول التغذية وType 2 أقرب إلى المعدات، بحيث تتعامل كل مرحلة مع مستوى طاقة الاندفاع المناسب لموقعها.
4. سيناريوهات التطبيق

يتحدد احتياج المشروع إلى Type 1 أو Type 2 أو كليهما عادةً من خلال تقييم مخاطر الصواعق ووجود نظام حماية خارجي من الصواعق LPS. المنشآت المزودة بـLPS خارجي، أو الواقعة في مناطق ذات نشاط صواعق ملحوظ، غالبًا ما تستخدم مرحلة Type 1 عند نقطة الدخول. أما المنشآت التي يكون الخطر السائد فيها من الصواعق غير المباشرة أو نبضات الفصل والتوصيل، ولا تحتوي على LPS خارجي، فقد تعتمد بصورة أساسية على Type 2 في لوحات التوزيع. وفي البيئات الحساسة مثل غرف الخوادم وأنظمة التحكم الصناعي، يُستخدم غالبًا تنسيق متدرج بين عدة مراحل للوصول إلى قيمة Up أقل عند أطراف المعدات.
5. جدول مقارنة Type 1 وType 2
يلخص الجدول التالي أهم المعايير التي تتم مراجعتها عادةً عند مقارنة Type 1 SPD وType 2 SPD أثناء إعداد المواصفات.
| المعيار | Type 1 SPD | Type 2 SPD |
|---|---|---|
| فئة الاختبار (IEC 61643-11) | Class I | Class II |
| شكل موجة الاختبار | تيار نبضي 10/350µs | تيار اسمي 8/20µs |
| القيمة الاسمية الرئيسية | Iimp (مع Q وW/R) | In / Imax |
| موقع التركيب المعتاد | لوحة التوزيع الرئيسية / مدخل التغذية | لوحات التوزيع الفرعية |
| منطقة الحماية من الصواعق | الحد LPZ 0 ← LPZ 1 | الحد LPZ 1 ← LPZ 2 |
| مصدر الاندفاع المستهدف | جزء من تيار صاعقة مباشرة | صواعق غير مباشرة / نبضات فصل وتوصيل |
| مستوى الحماية | يتم إعلان Up | يتم إعلان Up |
| الدور في الحماية المتدرجة | مرحلة منبع عالية الطاقة | مرحلة مصب لتحديد الجهد |
6. مصفوفة حالات الاستخدام
تربط المصفوفة التالية بين أنواع المشاريع الشائعة وترتيب SPD المعتاد. وهي نقطة بداية للمناقشة وليست بديلًا عن تقييم المخاطر الخاص بالموقع.
| نوع المشروع | ترتيب SPD المعتاد | ملاحظات |
|---|---|---|
| سكني بدون LPS خارجي | Type 2 في اللوحة الرئيسية | الخطر السائد: صواعق غير مباشرة وعمليات فصل/توصيل |
| مبنى تجاري مع LPS خارجي | Type 1 عند الدخول + Type 2 في المصب | احتمال مرور جزء من تيار الصاعقة عند مدخل الخدمة |
| منشأة صناعية ذات تعرض مختلط | تدرج Type 1 + Type 2 | تنسيق المراحل حسب Up وUc وطول الكابل |
| مركز بيانات / غرفة خوادم | Type 1 + Type 2 (+ Type 3 قرب الأحمال) | قدرة تحمل منخفضة للجهد النبضي لدى المعدات الحساسة |
| محطة كهروضوئية (جانب DC) | PV DC SPD وفق IEC 61643-31 | راجع Solar PV SPD |
| تحديث لوحة توزيع واحدة | Type 2 أو Type 1+2 مدمج | يعتمد على مستوى التعرض القادم من جهة التغذية |
7. أخطاء الاختيار الشائعة
هناك أخطاء متكررة في اختيار أجهزة الحماية تستحق المراجعة قبل اعتماد المواصفات:
- استخدام Type 2 عند مدخل التغذية في موقع يتطلب Type 1. جهاز Type 2 غير مختبر لطاقة موجة 10/350µs الناتجة عن جزء من تيار الصاعقة، وقد يتم بذلك تحميله وظيفة خارج نطاق تأهيله.
- مقارنة قيم التيار القصوى بدون النظر إلى شكل الموجة. قيمة Imax وقيمة Iimp ناتجتان عن اختبارين مختلفين ولا يمكن مقارنتهما مباشرةً.
- إهمال التنسيق بين المراحل. عند غياب الفصل الكافي أو طول الكابل المناسب قد يمر تيار أكبر من المطلوب في جهاز المصب.
- اختيار Uc بدون هامش مناسب. في أنظمة AC، اختيار Uc قريبًا جدًا من الجهد الاسمي قد يترك هامشًا غير كافٍ للجهد الزائد المؤقت.
- افتراض أن جهاز SPD واحد يحمي جميع المعدات. جهاز واحد عند نقطة الدخول نادرًا ما يحقق قيمة Up المنخفضة المطلوبة للأحمال الحساسة البعيدة.
8. جهاز SPD مدمج Type 1+2: متى يُنصح به؟

جهاز SPD المدمج Type 1+2 يتم اختباره وفق متطلبات Class I وClass II معًا، ولذلك يحمل قيمة Iimp وقيم In/Imax في وحدة واحدة. ويُنظر إليه عادةً عندما يُطلب من موقع تركيب واحد التعامل مع جزء من تيار الصاعقة وكذلك الاندفاعات المستحثة اللاحقة، مثل نقطة دخول منشأة صغيرة، أو عندما تكون مساحة اللوحة وبساطة قائمة المواد من الأولويات. ويعتمد الاختيار بين جهاز مدمج أو مراحل منفصلة على تقييم المخاطر والمساحة المتاحة ومتطلبات التنسيق.
9. كيفية اختيار جهاز SPD المناسب — قائمة تحقق
يمكن تلخيص طريقة عملية لاختيار SPD في الخطوات التالية:
- تأكيد مستوى تعرض المنشأة: هل يوجد LPS خارجي؟ وما كثافة الصواعق المحلية؟ وذلك من خلال تقييم مخاطر يستند إلى IEC 62305.
- تحديد مراحل SPD على المخطط أحادي الخط: عند نقطة الدخول Type 1، وفي التوزيع الفرعي Type 2 كحد أدنى عند الحاجة.
- تحديد Uc من الجهد الاسمي للنظام والجهود الزائدة المؤقتة المتوقعة.
- تحديد Iimp لـType 1 وIn/Imax لـType 2 وفق مستوى الحماية الذي تم تقييمه.
- التحقق من Up مقارنة بجهد تحمل النبضة للمعدات المراد حمايتها.
- تأكيد التنسيق بين المراحل، سواء بالفصل أو بطول الكابل المناسب.
- الاختيار بين مراحل منفصلة وجهاز Type 1+2 مدمج.
بالنسبة لشبكات التوزيع AC منخفضة الجهد، تغطي مجموعة AC Power SPD من Cresin تكوينات Type 1 وType 2 وType 1+2 وفق IEC 61643-11، ويمكن مطابقتها مع خطوات الاختيار أعلاه.
الأسئلة الشائعة
س1: ما الفرق الرئيسي بين Type 1 وType 2 SPD؟
الفرق الأساسي هو شكل موجة الاختبار والطاقة المقابلة لها. يُختبر Type 1 بموجة 10/350µs وقيمة Iimp لجزء من تيار الصاعقة، بينما يُختبر Type 2 بموجة 8/20µs وقيم In/Imax للاندفاعات المستحثة وعمليات الفصل والتوصيل. وهذا يحدد الموقع المناسب لكل نوع.
س2: هل يمكن أن يحل Type 2 محل Type 1 عند مدخل التغذية؟
إذا كان من الممكن دخول جزء من تيار الصاعقة عند نقطة الدخول، فلا يُستخدم Type 2 عادةً لهذا الدور لأنه غير مختبر لطاقة 10/350µs. ويمكن استخدام Type 1+2 مدمج عندما تكون الوظيفتان مطلوبتين في نفس الموقع.
س3: ماذا تعني Iimp ولماذا هي مهمة؟
Iimp هي قيمة تيار النبضة لجهاز Type 1، وتوصف بتيار الذروة والشحنة Q والطاقة النوعية W/R. وهي تعبر عن قدرة الجهاز على تصريف جزء عالي الطاقة من تيار الصاعقة عند نقطة دخول المنشأة، وهي تختلف عن In/Imax المستخدمة مع Type 2.
س4: كيف أعرف ما إذا كان مشروعي يحتاج إلى Type 1؟
يتم تحديد ذلك عادةً من خلال تقييم مخاطر الحماية من الصواعق وفق IEC 62305، مع مراعاة وجود LPS خارجي وارتفاع المبنى وكثافة الصواعق المحلية وعواقب تعطل المعدات. في كثير من المباني التي تحتوي على LPS خارجي يتم تركيب Type 1 عند نقطة الدخول.
س5: ما هو جهاز Type 1+2 المدمج؟
هو جهاز مختبر وفق Class I وClass II معًا، ويحمل قيمة Iimp وقيم In/Imax في وحدة واحدة. ويُستخدم عندما يُطلب في نقطة تركيب واحدة التعامل مع جزء من تيار الصاعقة والاندفاعات المستحثة اللاحقة.
س6: كيف يتم تنسيق أجهزة SPD المتدرجة؟
يعتمد التنسيق على أن تتعامل مرحلة المنبع مع الجزء الأعلى طاقة، بينما تحد مرحلة المصب من الجهد المتبقي دون أن تتعرض لتيار يتجاوز تصنيفها. تتم مراجعة Up وUc وممانعة/طول الكابل وعناصر الفصل عند تصميم هذا التنسيق.
س7: هل مصطلح surge arrester يعني الشيء نفسه مثل SPD؟
تُستخدم المصطلحات بشكل متبادل في بعض الأسواق، لكن "surge protective device (SPD)" هو المصطلح المستخدم في IEC 61643. لذلك يجب التحقق من الجزء المناسب من IEC 61643 وفئة الاختبار المعلنة لأي منتج يتم تسويقه تحت تسمية surge arrester.
لست متأكدًا من نوع SPD المناسب لمشروعك؟
يمكن لفريقنا الهندسي مراجعة المخطط أحادي الخط وتقييم المخاطر لتحديد ما إذا كان الحل الأنسب هو Type 1 أو Type 2 أو Type 1+2 مدمج.
باختصار، لا يعتمد الاختيار بين Type 1 SPD وType 2 SPD على قيمة واحدة في ورقة البيانات، بل على موقع الجهاز داخل شبكة التوزيع وطاقة الاندفاع التي يُتوقع أن يتعامل معها. إن مراجعة فئة الاختبار، وIimp مقابل In، وموقع التركيب، والتنسيق بين المراحل بصورة متكاملة تساعد على إعداد مواصفة متوافقة مع IEC 61643-11 واحتياجات الحماية الفعلية للمنشأة. وعندما تكون الوظيفتان مطلوبتين في موقع واحد، يمكن تقييم استخدام جهاز Type 1+2 مدمج.
أخبار ذات صلة
شركة شاندونغ كريسِن الكهربائية المحدودةتحسين محركات البحث سيجوبال سياسة الخصوصية
اتصل بنا
العنوان: رقم 978، طريق تيانتشن، منطقة التكنولوجيا العالية، جينان، شاندونغ، الصين
لا تجد المنتج؟
تشمل مجموعة المنتجات تقنيات الإنتاج للمكثفات الذكية، وعدادات العرض الرقمية، وأجهزة حماية من التأثيرات الكهربائية المفاجئة، وأجهزة الحماية الاحتياطية المتخصصة لأجهزة حماية التأثيرات الكهربائية المفاجئة، وأجهزة حماية من الجهد الزائد والنقصان ذاتية إعادة الضبط، ومفاتيح التحكم والحماية، ومفاتيح التحويل الأوتوماتيكية لمصادر الطاقة المزدوجة.
Search HistoryClear All Records
- الكل
- إدارة المنتجات
- أخبار ومستجدات
- مقدمة المحتوى
- فروع الشركة
- الأسئلة الشائعة
- فيديو الشركة