Uc、Up、In、Imax和Iimp分别回答浪涌保护器选型中的五个不同问题:SPD能长期承受多高的工作电压、动作后把电压限制到什么水平、能承受怎样的8/20 μs标称放电电流、怎样的8/20 μs最大放电电流,以及怎样的10/350 μs雷电冲击电流。
选择SPD时不能只看“多少kA”。正确顺序通常是:先确认系统和安装位置,再确定Uc;根据设备耐受选择Up;随后按T1、T2或T3的保护任务核对Iimp、In、Imax或Uoc;最后完成短路耐受、后备保护、接线与环境适配。
Uc决定SPD能否在系统正常及允许的电压变化下持续工作。
Up反映SPD的电压限制能力,需要低于被保护设备可接受的冲击耐受水平,并计入接线附加电压。
In和Imax都对应8/20 μs波形,但一个是标称放电电流,一个是最大放电电流,含义不同。
Iimp主要用于T1级SPD,通常对应10/350 μs波形,不能与8/20 μs的In或Imax只按kA数字比较。
kA更大不等于在任何项目中保护更好;电压、位置、Up、后备保护和能量协调同样关键。
同一个“385V、40kA”标签也不足以完成选型,还需核对极数、保护模式、接地系统和证书覆盖型号。
| 参数 | 中文名称 | 主要回答的问题 | 常见关联 |
|---|---|---|---|
| Uc | 最大持续工作电压 | SPD可以长期施加多高的交流有效值或直流电压? | 系统电压、接地形式、暂时过电压 |
| Up | 电压保护水平 | SPD动作时,端子间的电压限制水平是多少? | 设备冲击耐受、接线附加电压 |
| In | 标称放电电流 | SPD可按规定程序承受怎样的8/20 μs放电电流? | T2级试验、重复冲击能力评价 |
| Imax | 最大放电电流 | SPD可在规定条件下承受怎样的最大8/20 μs放电电流? | T2级SPD最大通流参数 |
| Iimp | 冲击电流 | SPD可承担怎样的高能量雷电冲击电流? | T1级试验、10/350 μs波形 |
这五个参数不是相互替代关系。Uc选错,SPD可能在正常电网波动中提前劣化;Up不合适,设备端残余电压可能仍然过高;通流参数与安装位置不匹配,则可能让SPD承担超出其类别和设计能力的浪涌。

Uc是最大持续工作电压,英文为Maximum Continuous Operating Voltage。它表示可以连续施加在SPD相应保护模式两端、不会引起SPD异常动作或损坏的最大交流有效值电压或直流电压。
Un是系统的标称电压,Uc是SPD可以持续承受的电压。两者有关联,但不能简单画等号。
例如,在常见的230/400V交流系统中,SPD每个保护模式实际承受的电压与TN、TT或IT接地形式、L-N、L-PE、N-PE连接方式有关。不能看到“400V系统”就直接把Uc等同于400V,也不能把某个常用的Uc数值套用到所有接地系统。
如果系统的正常电压波动、谐波、暂时过电压或接地异常使SPD两端电压长期接近或超过Uc,SPD可能频繁动作、泄漏电流增大或加速劣化。
也不是。Uc过高可能提高SPD的动作门槛,并影响电压限制效果。选型目标不是“尽量高”,而是在能够承受系统长期运行条件的前提下,与设备保护需求取得合理平衡。
直流SPD需要核对直流最大持续工作电压;光伏SPD常使用Ucpv等相关参数。选型时要考虑组件串在低温条件下可能达到的最大开路电压、系统接地方式及SPD保护模式,不能只按逆变器的标称直流电压选择。
Up是电压保护水平,用于表征SPD在规定试验条件下限制端子间电压的能力。可以把它理解为制造商声明的一个保护水平值,但不能简单理解成设备在任何现场都只会承受这个电压。
SPD的实际保护水平需要与被保护设备的冲击耐受电压Uw相协调。原则上,SPD及其安装产生的实际保护水平应低于设备能够承受的水平,并保留合理裕量。
工程上应考虑:
SPD铭牌或规格书中的Up;
SPD连接导线电感造成的附加电压;
SPD与设备之间线路上的振荡或耦合影响;
上下级SPD的能量协调;
不同保护模式下的电压;
设备端口的实际冲击耐受能力。
浪涌电流快速变化时,连接导线会产生附加电压。因此,设备端实际承受的电压不只由SPD本体Up决定。即使两只SPD的Up相同,接线过长、回路面积过大或等电位连接不良,也可能造成不同的现场保护效果。
二者相关,但不应在所有语境中完全等同。残压通常指特定冲击电流通过SPD时实际测得的端子电压;Up是制造商按标准试验结果声明的电压保护水平。比较产品时,应确认测试波形、电流大小、保护模式和测量条件是否一致。
在其他条件相同且适配系统的情况下,较低的电压限制通常有利于设备保护。但不能为了追求低Up而忽略Uc、暂时过电压耐受、通流能力和系统稳定性。Up必须放在完整参数组合中评价。
In是标称放电电流。对于T2级SPD,它通常是流过SPD、具有8/20 μs波形的电流峰值,用于规定的动作负载和耐受试验。

In主要用于评价SPD在规定程序下承受多次浪涌冲击的能力。它不是系统的负载电流,也不是断路器额定电流。
8/20 μs描述冲击电流波形的时间特征:波头上升较快,波尾衰减。它常用于模拟感应雷和操作浪涌相关的冲击电流,不等于电流持续20毫秒。
只有在Uc、Up、安装位置、保护模式和其他条件都合适时,较高的In才代表相应的标称放电电流能力。若SPD类型或电压选错,单独提高In不能解决系统适配问题。
Imax是最大放电电流,通常指T2级SPD在规定条件下可承受的最大8/20 μs冲击电流峰值。
Imax通常高于In,但它不等同于SPD可以长期、重复承受的工作电流,也不能用来代替In完成所有试验与寿命判断。
| 对比项 | In | Imax |
|---|---|---|
| 中文名称 | 标称放电电流 | 最大放电电流 |
| 典型波形 | 8/20 μs | 8/20 μs |
| 主要用途 | 规定程序下的动作负载和耐受评价 | 规定条件下的最大放电能力标示 |
| 数值关系 | 通常低于Imax | 通常高于In |
| 能否单独判断寿命 | 不能 | 不能 |
市场上常见“20/40kA”“40/80kA”等表达,往往分别表示In/Imax,但必须查看规格书表头确认,不能只凭数字排列推断。
Iimp是冲击电流,主要用于T1级SPD的雷电冲击电流试验,通常对应10/350 μs波形。Iimp的试验特征不仅与电流峰值有关,还涉及电荷量和比能量,因此不能只用一个kA数字与8/20 μs波形下的In或Imax直接比较。
10/350 μs和8/20 μs的波形持续特征及能量不同。即使某个Iimp数值看起来小于另一个Imax数值,也不代表T1级SPD的雷电流承受任务更轻。
正确比较方式是:
T1产品之间,在相同保护模式和试验条件下比较Iimp、Up、Uc等;
T2产品之间,在相同波形和条件下比较In、Imax、Up、Uc等;
不把Iimp 25kA与Imax 40kA简单判断为“40kA更强”。
Uoc是组合波发生器的开路电压,常用于T3级SPD相关试验。组合波通常涉及1.2/50 μs开路电压波和8/20 μs短路电流波。
T3主要用于靠近敏感终端设备的位置,并在上级T1或T2已降低浪涌能量的基础上进一步限制残余过电压。因此,Uoc、Up、Uc及与上级SPD的能量协调需要一起判断。
可以用下面的选型逻辑理解:
系统工作条件 ↓ Uc能否长期承受系统电压? ↓ Up及安装附加电压能否满足设备耐受? ↓ 安装位置需要T1、T2还是T3? ↓ 按类型核对Iimp、In/Imax或Uoc ↓ 校核短路耐受、后备保护、接线和环境

这几个参数之间存在权衡,不应单项排名。例如,某只SPD具有很大的Imax,但Uc不适合现场系统,仍可能过早劣化;另一只SPD具有较低Up,但如果不能承受入口处可能出现的雷电流,也不能直接安装在T1位置。
需要明确:
交流还是直流;
系统标称电压和最大持续运行电压;
TN、TT或IT接地形式;
单相、三相及有无中性线;
电源端还是信号端;
预期短路电流。
判断线路是否可能引入部分雷电流,以及SPD位于电源入口、分配电端还是敏感设备附近,据此确定T1、T2、T3或T1+T2。
根据系统最高持续电压、保护模式、接地形式和暂时过电压条件选择Uc。不能直接照抄其他项目型号。
核对设备Uw、SPD的Up、连接导线附加电压和上下级协调,让设备端实际保护水平满足设计要求。
T1位置核对Iimp和10/350 μs波形;
T2位置核对In、Imax和8/20 μs波形;
T3位置核对Uoc、Up及与上级SPD的配合。
确认SPD短路电流额定值、系统预期短路电流、内部脱离装置和外部后备保护的配合要求。
检查工作温度、高湿、盐雾、振动、高海拔、防爆要求,以及证书和试验报告是否覆盖实际型号。
如果该位置可能承受部分雷电流,应先核对T1或T1+T2类别和Iimp,而不是只选择一个Imax较大的T2产品。同时确认Uc、Up、系统短路条件和后备保护。
如果上游已经完成T1保护,该位置主要处理残余浪涌、感应雷和操作过电压,可重点评估T2产品的Uc、Up、In和Imax,并与上游SPD进行能量协调。
首先应按组件串在最低设计温度下可能出现的最大开路电压及系统结构选择Ucpv,再确认直流SPD的保护模式、Up、通流参数、短路特性和脱离方式。不能把交流SPD的Uc和连接方式直接套用到光伏直流侧。
下面列出三款易造YSPD产品的部分参数,仅用于帮助理解参数关系;产品版本及认证状态可能更新,项目选型前需复核当前规格书。
| 参数 | YSPD-25HA-385-R/3PN | YSPD-40C-385-R/3PN | YSPD-80B-385-R/3PN |
|---|---|---|---|
| SPD类型 | T1+T2复合型 | T2模块化 | T2紧凑型 |
| Uc | 385V(L-N) | 385V(L-N) | 385V(L-N) |
| In(8/20 μs) | 25kA | 20kA | 40kA |
| Imax(8/20 μs) | — | 40kA | 80kA |
| Iimp(10/350 μs) | 25kA | — | — |
| Up(L-N) | 1.8kV | 1.5kV | 1.8kV |

从表中可以看到:
YSPD-25HA属于T1+T2,因此需要关注Iimp和In;
YSPD-40C与YSPD-80B均为T2,主要比较In、Imax及Up等;
YSPD-80B的Imax高于YSPD-40C,但Up并不因此自动更低;
三款产品Uc相同,也不表示它们可以安装在相同位置承担相同任务。
这正说明,SPD不能只按一个数字选型。
系统标称线电压不等于每个SPD保护模式两端的持续电压。应结合相电压、接地形式和连接方式确定。
Uc需要足以承受系统运行条件,但过高也可能影响电压限制效果。目标是适配,而不是单纯追高。
设备端实际电压还会受到接线附加电压、线路距离、振荡和级联配合影响。
两者虽然通常都使用8/20 μs波形,但对应不同定义和试验任务,不能互换。
两者对应不同波形和SPD类别,不能只按kA数字比较。
SPD异常后的工频故障切除、短路耐受和上级选择性仍需校核。
进口型号替换或不同品牌对照时,还要核对保护模式、极数、尺寸、遥信、脱离方式、暂时过电压耐受、短路参数、证书范围和安装要求。
为了减少反复沟通,建议至少提供以下信息:
项目行业和具体使用位置;
交流或直流系统类型;
标称电压、最高持续运行电压;
TN、TT或IT接地形式;
进线端、分配电端还是设备端;
是否有外部防雷装置或架空线路;
被保护设备类型及冲击耐受要求;
上下级已有SPD型号和安装距离;
上级保护装置及预期短路电流;
温度、湿度、盐雾、振动、高海拔或防爆要求;
是否需要遥信和在线状态监测;
原设计或待替换的品牌型号。
易造可根据上述信息,为设计院、成套厂、EPC、设备制造商和终端业主提供SPD参数核对、进口型号对照、SPD与后备保护配套及项目资料支持。

没有一个参数可以单独决定选型。Uc、Up、SPD类别和相应通流参数共同构成基础,还要校核接地形式、保护模式、短路条件和后备保护。
不能直接这样判断。需要确认SPD每个保护模式两端实际承受的持续电压、接地形式、暂时过电压和制造商应用要求。
不是。Up是SPD在规定试验条件下声明的电压保护水平,现场还需计入连接导线附加电压、线路效应和上下级配合。
工程交流中常这样简写,但正式规格表应清楚标明哪个数值是In、哪个是Imax,并注明8/20 μs波形,避免误读。
不能用一个固定倍数换算。10/350 μs与8/20 μs的波形、能量和试验定义不同,应按T1或T2相应参数分别选型。
两者存在设计上的关联,通常来说Uc越低,Up也越低,但没有可以脱离具体产品直接套用的固定关系。应以同一型号、同一保护模式和相同试验条件下的规格数据判断。
不一定。还需核对产品类别、保护模式、尺寸、遥信、后备保护、暂时过电压耐受、短路参数、认证标准及证书覆盖型号。
GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
GB/T 18802.12《低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则》
GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50343—2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
杭州易造科技有限公司《浪涌保护器(SPD)产品信息卡》及YSPD系列规格书
发布日期:2026-08-26
易造简介:
杭州易造科技有限公司成立于2017年,专注高风险行业雷电安全管控,面向光伏、储能、轨道交通、石油化工、数据中心等场景提供交流与直流SPD、浪涌后备保护及相关选型和出口项目配套服务。
数据来源:
GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
GB/T 18802.12《低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则》
GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50343—2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
杭州易造科技有限公司《浪涌保护器(SPD)产品信息卡》及YSPD系列规格书
作者简介:
易造防雷工程师,专注交流、直流及光伏浪涌保护器选型,为新能源设备、成套柜和出口项目提供认证资料、参数匹配与技术方案支持。
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