{"id":4376,"date":"2026-09-01T10:44:59","date_gmt":"2026-09-01T02:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/cnkuangya.com\/?p=4376"},"modified":"2026-09-01T10:45:03","modified_gmt":"2026-09-01T02:45:03","slug":"dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnkuangya.com\/de\/blog\/dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection\/","title":{"rendered":"DC-\u00dcberspannungsschutz Typ I, Typ II und Typ III erkl\u00e4rt: Ein praktischer Leitfaden f\u00fcr den PV-\u00dcberspannungsschutz"},"content":{"rendered":"<h2>Ein praktischer Leitfaden zu \u00dcberspannungsschutzger\u00e4ten der Klasse I, Klasse II und Klasse III<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/de\/dc-spd\/\">DC-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4te (SPDs)<\/a> werden auf der Gleichstromseite von Photovoltaikanlagen eingesetzt, um transiente \u00dcberspannungen zu begrenzen und Sto\u00dfstr\u00f6me abzuleiten, bevor diese Wechselrichter, \u00dcberwachungsger\u00e4te, Anschlussk\u00e4sten und andere empfindliche Komponenten besch\u00e4digen. Kennzeichnungen wie <strong>Klasse I<\/strong>, <strong>Klasse II<\/strong>, <strong>Unter<\/strong>, <strong>Imax<\/strong>, <strong>Nach oben<\/strong> und <strong>Iscpv<\/strong> werden jedoch h\u00e4ufig missverstanden.<\/p>\n<p>Dieser Leitfaden erl\u00e4utert die DC-SPD-Klassen \u2013 Klasse I, Klasse II und Klasse III \u2013 und zeigt, wie ein typisches Typenschild eines 1000-V-DC-Photovoltaik-SPD zu interpretieren ist.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Wichtigste Erkenntnisse<\/h2>\n<ul>\n<li>Klasse I, Klasse II und Klasse III beschreiben die Pr\u00fcfklassen von \u00dcberspannungsschutzger\u00e4ten, nicht die Qualit\u00e4tsstufen der Produkte.<\/li>\n<li>Klasse I wird im Allgemeinen mit Typ-1-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4ten und der 10\/350-\u03bcs-Blitzstromwellenform assoziiert.<\/li>\n<li>Klasse II wird im Allgemeinen mit Typ-2-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4ten und der 8\/20-\u03bcs-Sto\u00dfstromwellenform assoziiert.<\/li>\n<li>Klasse III wird im Allgemeinen mit dem Feinschutz Typ 3 und einer Kombinationswellenpr\u00fcfung assoziiert.<\/li>\n<li>Ucpv, In, Imax, Up und Iscpv beschreiben unterschiedliche elektrische Eigenschaften und sind nicht austauschbar.<\/li>\n<li>Ein \u00dcberspannungsschutzger\u00e4t (SPD) der Klasse II sollte nicht automatisch als Schutz gegen direkten Blitzstrom betrachtet werden.<\/li>\n<\/ul>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spd-class-comparison-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing comparing Class I, Class II and Class III DC SPD test waveforms and protection stages\" \/><figcaption>SPDs der Klassen I, II und III werden f\u00fcr unterschiedliche Sto\u00dfspannungsumgebungen und Installationsstufen gepr\u00fcft.<\/figcaption><\/figure>\n<hr \/>\n<h2>Was bedeuten SPD-Klassen?<\/h2>\n<p>Das Wort <strong>Klasse<\/strong> auf einem SPD bezieht sich normalerweise auf eine Pr\u00fcfklassifizierung. Es bedeutet nicht, dass Klasse I ein Premiumprodukt und Klasse II ein Produkt geringerer Qualit\u00e4t ist. Es beschreibt auch keine Isolationsklasse oder eine IP-Schutzart.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Pr\u00fcfklasse<\/th>\n<th>Allgemeine Produktbezeichnung<\/th>\n<th>Hauptpr\u00fcfwellenform<\/th>\n<th>Typische Rolle<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Klasse I<\/td>\n<td>Typ 1<\/td>\n<td>10\/350 \u03bcs Stromsto\u00df<\/td>\n<td>Teilblitzstromableitung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Klasse II<\/td>\n<td>Typ 2<\/td>\n<td>8\/20 \u03bcs Stromsto\u00df<\/td>\n<td>Induzierte Blitz- und Schalt\u00fcberspannungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Klasse III<\/td>\n<td>Typ 3<\/td>\n<td>Kombinationswelle<\/td>\n<td>Ger\u00e4teschutz in der N\u00e4he empfindlicher Betriebsmittel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Klasse I+II<\/td>\n<td>Typ 1+2<\/td>\n<td>10\/350 \u03bcs und 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Kombinierter Blitzstrom- und \u00dcberspannungsschutz<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Diese SPD-Klassen d\u00fcrfen nicht mit den Blitzschutzklassen LPS I, II, III und IV verwechselt werden. Beide Systeme verwenden \u00e4hnliche r\u00f6mische Ziffern, beschreiben jedoch unterschiedliche Sachverhalte.<\/p>\n<h2>Klasse I \/ Typ 1 DC-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4t (SPD)<\/h2>\n<p>Ein SPD der Klasse I bzw. Typ 1 ist f\u00fcr die Ableitung hochenergetischer Blitzstromkomponenten ausgelegt. Die ma\u00dfgebliche Pr\u00fcfwellenform ist typischerweise 10\/350 \u03bcs: Der Strom steigt schnell an und klingt \u00fcber einen vergleichsweise langen Zeitraum ab, wodurch der Impuls eine wesentlich h\u00f6here Energie aufweist als ein herk\u00f6mmlicher 8\/20 \u03bcs-Sto\u00dfstrom mit gleichem Spitzenwert.<\/p>\n<p>Ein Schutz vom Typ 1 oder Typ 1+2 sollte in Betracht gezogen werden, wenn eine PV-Anlage \u00fcber ein externes Blitzschutzsystem verf\u00fcgt, der erforderliche Trennungsabstand nicht eingehalten werden kann oder wenn Blitzstr\u00f6me \u00fcber die Grenze einer Blitzschutzzone in die elektrische Anlage eindringen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Der wichtigste Parameter f\u00fcr Typ 1 ist normalerweise <strong>Iimp<\/strong>. Ein hoher Imax-Wert allein belegt nicht, dass ein SPD f\u00fcr den Typ-1-Einsatz geeignet ist, da Imax normalerweise mit der 8\/20 \u03bcs-Wellenform assoziiert wird.<\/p>\n<h2>Klasse II \/ Typ 2 DC-SPD<\/h2>\n<p>Klasse II entspricht im Allgemeinen einem Typ 2 SPD, das mit einer 8\/20 \u03bcs-Stromwellenform gepr\u00fcft wurde. Es ist die am h\u00e4ufigsten verwendete Klasse f\u00fcr den Schutz gegen induzierte Blitz\u00fcberspannungen und Schalttransienten in <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/de\/produkt\/type-2-pv-surge-protective-device\/\">PV-Kombinatork\u00e4sten<\/a>, DC-Verteileranlagen und DC-Eing\u00e4ngen von Wechselrichtern.<\/p>\n<p>Ein Typ 2 SPD kann als Teil eines koordinierten Schutzsystems auch nach einem Typ 1 SPD installiert werden. Es sollte nicht als Ableiter f\u00fcr direkte Blitzstr\u00f6me vermarktet werden, es sei denn, das Produkt ist zus\u00e4tzlich als Typ 1 oder Typ 1+2 gepr\u00fcft und deklariert.<\/p>\n<h2>Klasse III \/ Typ 3 SPD<\/h2>\n<p>\u00dcberspannungsschutzger\u00e4te (SPD) der Klasse III bzw. Typ 3 bieten einen Feinschutz in unmittelbarer N\u00e4he zu empfindlichen Ger\u00e4ten. Sie werden \u00fcblicherweise mit einem Kombinationswellengenerator gepr\u00fcft, der eine Leerlaufspannungswellenform von 1,2\/50 \u03bcs und eine Kurzschlussstromwellenform von 8\/20 \u03bcs erzeugt.<\/p>\n<p>Ger\u00e4te vom Typ 3 arbeiten normalerweise in Verbindung mit vorgeschalteten Schutzger\u00e4ten vom Typ 1 oder Typ 2. Sie sind nicht daf\u00fcr ausgelegt, die gesamte einlaufende Sto\u00dfenergie allein zu absorbieren.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Wie man das Typenschild eines 1000-V-DC-SPD liest<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dc-spd-nameplate-parameters-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing explaining Ucpv, Class II, In, Imax, Up and Iscpv on a 1000 V DC SPD nameplate\" \/><figcaption>Jeder Wert auf dem Typenschild eines DC-SPD beantwortet eine spezifische Frage zur Auswahl oder Sicherheit.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Ucpv: 1000 V DC<\/h3>\n<p><strong>Ucpv<\/strong> ist die maximale Dauerspannung f\u00fcr ein Photovoltaik-SPD. Es ist die h\u00f6chste Gleichspannung, die unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen dauerhaft an das SPD angelegt werden darf.<\/p>\n<p>Der gew\u00e4hlte Ucpv-Wert darf nicht niedriger sein als die maximale Leerlaufspannung des PV-Generators nach Korrektur f\u00fcr die niedrigste zu erwartende Temperatur. Da die Leerlaufspannung (Voc) der Module bei sinkender Temperatur ansteigt, kann ein als \u201c1000 V DC\u201d beschriebenes System nicht automatisch ein SPD mit 1000 V Ucpv verwenden, ohne die maximale Spannung bei K\u00e4lte zu pr\u00fcfen.<\/p>\n<h3>Klasse II<\/h3>\n<p>Diese Kennzeichnung weist auf eine Pr\u00fcfung nach Klasse II und normalerweise auf eine Anwendung vom Typ 2 hin. Sie adressiert prim\u00e4r induzierte und schaltbedingte \u00dcberspannungen, die durch die 8\/20-\u03bcs-Wellenform dargestellt werden. Sie beschreibt weder die Produktqualit\u00e4t noch das Kurzschlussausschaltverm\u00f6gen.<\/p>\n<h3>In: 20 kA<\/h3>\n<p><strong>Unter<\/strong> ist der Nennableitsto\u00dfstrom, der f\u00fcr einen Typ-2-\u00dcberspannungsschutz (SPD) normalerweise mit einer 8\/20-\u03bcs-Wellenform spezifiziert wird. Er wird in der Standardpr\u00fcfsequenz verwendet und ist ein wichtiger Indikator f\u00fcr die wiederholbare Sto\u00dfstrombelastbarkeit unter den angegebenen Pr\u00fcfbedingungen.<\/p>\n<h3>Imax: 40 kA<\/h3>\n<p><strong>Imax<\/strong> ist der maximale Ableitsto\u00dfstrom, der \u00fcblicherweise mit der 8\/20 \u03bcs-Wellenform assoziiert wird. Es handelt sich um einen h\u00f6heren, begrenzenden Ableitwert, der nicht als ein Strom interpretiert werden darf, den der SPD wiederholt f\u00fchren kann.<\/p>\n<p>In und Imax d\u00fcrfen nicht direkt mit Iimp verglichen werden, sofern die zugeh\u00f6rigen Wellenformen nicht ber\u00fccksichtigt werden. Ein 10\/350 \u03bcs-Blitzstromimpuls enth\u00e4lt wesentlich mehr Energie als ein 8\/20 \u03bcs-Impuls mit demselben Scheitelwert.<\/p>\n<h3>Up: 4,0 kV<\/h3>\n<p><strong>Nach oben<\/strong> ist der Schutzpegel. Er gibt den Wert an, auf den der SPD die Spannung unter den spezifizierten Testbedingungen begrenzt. Up sollte auf die Sto\u00dfspannungsfestigkeit der zu sch\u00fctzenden Betriebsmittel abgestimmt sein.<\/p>\n<p>Ein niedrigerer Up kann den Schutzabstand verbessern, jedoch kann Up nicht isoliert bewertet werden. Ucpv muss f\u00fcr das PV-System hoch genug bleiben, und die L\u00e4nge der Installationsleiter muss minimiert werden, da die Leiterinduktivit\u00e4t bei einem Sto\u00dfstrom die Spannung erh\u00f6ht.<\/p>\n<h3>Iscpv: 10 kA<\/h3>\n<p><strong>Iscpv<\/strong> is the PV short-circuit current rating of the SPD. It is not a surge-discharge rating. It describes the prospective PV short-circuit current for which the SPD and its disconnection arrangement are suitable under the manufacturer&#8217;s declared conditions.<\/p>\n<p>Dieser Wert ist bei DC-Photovoltaikanlagen besonders wichtig, da ein defekter SPD sicher trennen muss, ohne einen gef\u00e4hrlichen DC-Lichtbogen aufrechtzuerhalten.<\/p>\n<h3>5%\u201395% Relative Luftfeuchtigkeit<\/h3>\n<p>Dies beschreibt normalerweise den zul\u00e4ssigen Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit. Das vollst\u00e4ndige Datenblatt sollte auf Bedingungen wie nicht kondensierenden Betrieb, Korrosion, Vereisung und H\u00f6henlage gepr\u00fcft werden.<\/p>\n<h3>\u221240\u00b0C bis +85\u00b0C<\/h3>\n<p>Dies ist der angegebene Temperaturbereich. Bei Ger\u00e4ten, die in externen Generatoranschlussk\u00e4sten oder Geh\u00e4usen installiert sind, kann die interne Schaltschranktemperatur deutlich h\u00f6her sein als die Umgebungstemperatur.<\/p>\n<h3>Innenbereich und IP20<\/h3>\n<p>IP20 bietet einen grundlegenden Schutz gegen Fingerzugang und bestimmte feste Fremdk\u00f6rper, aber die zweite Ziffer \u201c0\u201d bedeutet, dass kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser deklariert ist. Ein IP20-SPD darf nicht direkt Regen ausgesetzt werden. Photovoltaik-Anwendungen im Au\u00dfenbereich erfordern ein geeignetes, f\u00fcr die Umgebungsbedingungen ausgew\u00e4hltes Geh\u00e4use.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Wo werden DC-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4te (SPDs) in einer PV-Anlage installiert?<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/pv-dc-spd-installation-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing showing DC SPD locations at a PV combiner box and inverter input\" \/><figcaption>Lange DC-Leitungswege erfordern m\u00f6glicherweise koordinierte \u00dcberspannungsschutzger\u00e4te (SPD) sowohl am PV-Generator als auch am Wechselrichter.<\/figcaption><\/figure>\n<p>DC-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4te werden \u00fcblicherweise in PV-Generatoranschlussk\u00e4sten und in der N\u00e4he der DC-Eing\u00e4nge von Wechselrichtern installiert. Die geeignete Anzahl und Platzierung h\u00e4ngt vom Systemlayout, der Leitungsf\u00fchrung, dem Blitzschutzkonzept, dem Erdungssystem und der Spannungsfestigkeit der Betriebsmittel ab.<\/p>\n<p>Bei langen DC-Leitungen k\u00f6nnen koordinierte \u00dcberspannungsschutzger\u00e4te an beiden Enden erforderlich sein. Die endg\u00fcltige Platzierung und Koordination sollte gem\u00e4\u00df der geltenden Installationsplanung und der Norm IEC 61643-32 erfolgen, anstatt einer universellen Ein-Ger\u00e4te-Regel zu folgen.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Wann sollten Sie Typ 1, Typ 2 oder Typ 1+2 w\u00e4hlen?<\/h2>\n<h3>Ziehen Sie Typ 1 oder Typ 1+2 in Betracht, wenn:<\/h3>\n<ul>\n<li>Das Geb\u00e4ude \u00fcber ein \u00e4u\u00dferes Blitzschutzsystem verf\u00fcgt.<\/li>\n<li>Der erforderliche Trennungsabstand nicht eingehalten werden kann.<\/li>\n<li>Blitzstr\u00f6me in die PV-Verkabelung eindringen oder eine LPZ-Grenze \u00fcberschreiten k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>Die Projektrisikobewertung erfordert ein Blitzstromableitverm\u00f6gen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Typ 2 ist zu ber\u00fccksichtigen, wenn:<\/h3>\n<ul>\n<li>Das Hauptrisiko durch induzierte Blitzeinwirkungen oder Schalt\u00fcberspannungen besteht.<\/li>\n<li>Der SPD nach einem vorgeschalteten Typ-1-Ger\u00e4t installiert wird.<\/li>\n<li>Der PV-Generatoranschlusskasten oder der Wechselrichtereingang einen lokalen \u00dcberspannungsschutz ohne direkte Blitzstrombelastung erfordert.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bei der endg\u00fcltigen Auswahl m\u00fcssen immer Ucpv, gegebenenfalls Iimp, In, Imax, Up, Iscpv, Schutzmodus, Erdungssystem, Vorsicherung und Zertifizierung ber\u00fccksichtigt werden \u2013 nicht nur der h\u00f6chste kA-Wert auf dem Etikett.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>H\u00e4ufige Fehler bei der Auswahl von DC-SPDs<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Die Einstufung der Klasse II als Qualit\u00e4tsmerkmal.<\/strong> Es handelt sich um eine Testklasse, nicht um eine Aussage, dass das Produkt zweitklassig ist.<\/li>\n<li><strong>Vergleich von Nennstr\u00f6men ohne Ber\u00fccksichtigung der Wellenform.<\/strong> 40 kA bei 8\/20 \u03bcs sind nicht gleichbedeutend mit 40 kA bei 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li><strong>Verwechslung von Iscpv mit Sto\u00dfstrom.<\/strong> Iscpv bezieht sich auf PV-Kurzschlussbedingungen; In und Imax beziehen sich auf Sto\u00dfstromableitverm\u00f6gen.<\/li>\n<li><strong>Auswahl von Ucpv allein auf Basis der Nennspannung des Systems.<\/strong> Die Leerlaufspannung (Voc) bei K\u00e4lte muss berechnet werden.<\/li>\n<li><strong>Vernachl\u00e4ssigung der Leiterl\u00e4nge.<\/strong> Lange SPD-Anschlussleitungen erh\u00f6hen die effektive Spannung, der das gesch\u00fctzte Ger\u00e4t ausgesetzt ist.<\/li>\n<li><strong>Installation von IP20-Ger\u00e4ten im Au\u00dfenbereich ohne Geh\u00e4use.<\/strong> IP20 bietet keinen Schutz gegen Wasser.<\/li>\n<li><strong>Verwendung eines Typ-2-Ableiters, wenn ein Typ-1-Ableiter erforderlich ist.<\/strong> Das Risiko durch direkten Blitzstrom erfordert die korrekte Pr\u00fcfklasse und Systemauslegung.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2>Schlussfolgerung<\/h2>\n<p>Die korrekte Auswahl eines DC-SPD ist eine koordinierte technische Entscheidung. Der SPD muss \u00fcber eine geeignete Dauerspannung, die korrekte Pr\u00fcfklasse, ein ausreichendes Ableitverm\u00f6gen, einen angemessenen Schutzpegel und eine ausreichende PV-Kurzschlussfestigkeit verf\u00fcgen.<\/p>\n<p>Auf dem beispielhaften Typenschild steht Class II f\u00fcr eine Anwendung vom Typ 2; In 20 kA und Imax 40 kA beschreiben das Sto\u00dfstromverm\u00f6gen bei 8\/20 \u03bcs; Up 4,0 kV ist der Spannungsschutzpegel; und Iscpv 10 kA ist der PV-Kurzschlussstromwert. Keiner dieser Werte kann durch einen anderen ersetzt werden.<\/p>\n<p>Ben\u00f6tigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines DC-SPD f\u00fcr Ihre PV-Anlage? Senden Sie <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/de\/contact-us\/\">KUANGYA<\/a> Ihre maximale Systemspannung, Modulstrangkonfiguration, minimale Standorttemperatur, Installationsposition, Erdungsanordnung und Blitzschutzbedingungen. Wir k\u00f6nnen ein geeignetes Typ 1, Typ 2 oder Typ 1+2 Modell f\u00fcr die Anwendung empfehlen.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<h3>Was ist der Unterschied zwischen DC-\u00dcberspannungsschutzger\u00e4ten der Klasse I und Klasse II?<\/h3>\n<p>Class I (Type 1) DC SPDs are tested with a 10\/350 \u03bcs lightning-current impulse and are intended for installations where partial lightning current may enter the PV system. Class II (Type 2) DC SPDs are tested with an 8\/20 \u03bcs waveform and mainly protect against induced lightning and switching surges.<\/p>\n<h3>Can a Type 2 SPD protect a PV system from direct lightning?<\/h3>\n<p>A Type 2 SPD is not automatically suitable for direct-lightning-current duty. Where lightning current can enter the installation, use a properly tested Type 1 or Type 1+2 SPD as required by the lightning protection and risk assessment.<\/p>\n<h3>How do I choose Ucpv for a DC SPD?<\/h3>\n<p>Choose a Ucpv rating that is not lower than the PV array maximum open-circuit voltage after correcting module Voc for the lowest expected site temperature. Also verify the inverter voltage limit and the manufacturer\u2019s installation requirements.<\/p>\n<h3>Where should DC SPDs be installed?<\/h3>\n<p>Typical locations include PV combiner boxes and inverter DC inputs. Long cable routes or lightning protection zone boundaries may require coordinated SPDs at more than one location.<\/p>\n<h2>Standards Referenced<\/h2>\n<ul>\n<li>IEC 61643-31 \u2014 Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.<\/li>\n<li>IEC 61643-32 \u2014 Selection and application principles for SPDs connected to the DC side of photovoltaic installations.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Practical Guide to Class I, Class II and Class III Surge Protective Devices DC surge protective devices (SPDs) are used on the DC side of photovoltaic systems to limit transient overvoltages and divert surge current before it damages inverters, monitoring equipment, combiner boxes and other sensitive components. 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