230-400 V 시스템, 용어 및 정의에서 서지 보호 장치 SPD 애플리케이션의 예


국제 전력 공급 시스템

230-400 V 시스템의 적용 예 1

약관

230-400 V 시스템의 적용 예 2

230/400 V 시스템의 적용 예

230-400 V 시스템의 적용 예 3

외부 영역 :
LPZ 0 : 감쇠되지 않은 낙뢰 전자기장으로 인해 위협이 발생하고 내부 시스템이 전체 또는 부분 낙뢰 서지 전류에 노출 될 수있는 영역입니다.

LPZ 0은 다음과 같이 세분됩니다.
LPZ 0A : 직접적인 번개 섬광과 완전한 번개 전자기장으로 인해 위협이되는 영역. 내부 시스템은 완전한 낙뢰 서지 전류에 노출 될 수 있습니다.
LPZ 0B : 직접적인 번개 섬광으로부터 보호되지만 위협이되는 곳은 완전한 번개 전자기장입니다. 내부 시스템은 부분적인 낙뢰 서지 전류를받을 수 있습니다.

내부 영역 (직사 번개로부터 보호됨) :
LPZ 1 : 서지 전류가 전류 공유 및 절연 인터페이스 및 / 또는 경계의 SPD에 의해 제한되는 영역. 공간 차폐는 번개 전자기장을 약화시킬 수 있습니다.
LPZ 2… n : 전류 공유에 의해 서지 전류가 더 제한 될 수있는 영역
및 경계에서 인터페이스 및 / 또는 추가 SPD를 분리합니다. 번개 전자기장을 추가로 감쇠시키기 위해 추가적인 공간 차폐가 사용될 수 있습니다.

용어 및 정의

서지 보호 장치 (SPD)

서지 보호 장치는 주로 전압 의존 저항 (배리스터, 억제 다이오드) 및 / 또는 스파크 갭 (방전 경로)으로 구성됩니다. 서지 보호 장치는 허용 할 수 없을 정도로 높은 서지로부터 다른 전기 장비 및 설비를 보호하거나 등전위 본딩을 설정하는 데 사용됩니다. 서지 보호 장치는 다음과 같이 분류됩니다.

a) 사용에 따라 :

  • 전원 공급 장치 용 서지 보호 장치 및 최대 1000V의 공칭 전압 범위 용 장치

– EN 61643-11 : 2012에 따라 유형 1/2/3 SPD
– IEC 61643-11 : 2011에 따라 클래스 I / II / III SPD로
새로운 EN 61643-11 : 2012 및 IEC 61643-11 : 2011 표준에 대한 LSP 제품군은 2014 년에 완성 될 예정입니다.

  • 정보 기술 설치 및 장치 용 서지 보호 장치
    낙뢰 및 기타 과도 현상의 간접적 및 직접적인 영향으로부터 최대 1000Vac (유효 값) 및 1500Vdc의 정격 전압을 사용하는 통신 및 신호 네트워크의 최신 전자 장비를 보호합니다.

– IEC 61643-21 : 2009 및 EN 61643-21 : 2010에 따름.

  • 접지 시스템 또는 등전위 본딩을위한 스파크 갭 분리
    태양 광 시스템에 사용하기위한 서지 보호 장치
    최대 1500 Vdc의 공칭 전압 범위

– EN 61643-31 : 2019에 따라 (EN 50539-11 : 2013이 대체 됨), IEC 61643-31 : 2018을 유형 1 + 2, 유형 2 (Class I + II, Class II) SPD로

b) 임펄스 전류 방전 용량 및 보호 효과에 따라 :

  • 낙뢰 전류 피뢰기 / 조립 된 낙뢰 전류 피뢰기 (LPZ 0A와 1 사이의 경계에 설치됨)로 인한 간섭으로부터 설치 및 장비를 보호합니다.
  • 원격 낙뢰, 스위칭 과전압 및 정전기 방전 (LPZ 0B의 하류 경계에 설치됨)으로부터 설비, 장비 및 터미널 장치를 보호하기위한 서지 피뢰기.
  • 직접 또는 근처 낙뢰로 인한 간섭으로부터 설비, 장비 및 터미널 장치를 보호하기위한 결합 된 어 레스터 (LPZ 0A와 1, 0A와 2 사이의 경계에 설치됨).

서지 보호 장치의 기술 데이터

서지 보호 장치의 기술 데이터에는 다음 사항에 따른 사용 조건에 대한 정보가 포함됩니다.

  • 애플리케이션 (예 : 설치, 주전원 조건, 온도)
  • 간섭 발생시 성능 (예 : 임펄스 전류 방전 용량, 전류 소화 능력 따르기, 전압 보호 수준, 응답 시간)
  • 작동 중 성능 (예 : 공칭 전류, 감쇠, 절연 저항)
  • 오류 발생시 성능 (예 : 백업 퓨즈, 단로기, 안전 장치, 원격 신호 옵션)

공칭 전압 UN
공칭 전압은 보호 할 시스템의 공칭 전압을 나타냅니다. 공칭 전압 값은 종종 정보 기술 시스템 용 서지 보호 장치의 유형 지정으로 사용됩니다. ac 시스템의 rms 값으로 표시됩니다.

최대 연속 작동 전압 UC
최대 연속 작동 전압 (최대 허용 작동 전압)은 작동 중에 서지 보호 장치의 해당 단자에 연결할 수있는 최대 전압의 rms 값입니다. 이것은 정의 된 비전도 상태에서 어 레스터의 최대 전압으로, 트립 및 방전 후 어 레스터를이 상태로 되돌립니다. UC 값은 보호 할 시스템의 공칭 전압과 설치자의 사양 (IEC 60364-5-534)에 따라 다릅니다.

공칭 방전 전류 In
공칭 방전 전류는 특정 테스트 프로그램에서 서지 보호 장치의 정격이 지정되고 서지 보호 장치가 여러 번 방전 할 수있는 8/20 μs 임펄스 전류의 피크 값입니다.

최대 방전 전류 Imax
최대 방전 전류는 장치가 안전하게 방전 할 수있는 8/20 μs 임펄스 전류의 최대 피크 값입니다.

번개 임펄스 전류 Iimp
번개 임펄스 전류는 10/350 μs 파형의 표준화 된 임펄스 전류 곡선입니다. 매개 변수 (피크 값, 전하, 비 에너지)는 자연 번개 전류로 인한 부하를 시뮬레이션합니다. 낙뢰 전류 및 복합 피뢰기는 파괴되지 않고 이러한 낙뢰 임펄스 전류를 여러 번 방전 할 수 있어야합니다.

총 방전 전류 Itotal
총 방전 전류 테스트 중에 다극 SPD의 PE, PEN 또는 접지 연결을 통해 흐르는 전류. 이 테스트는 전류가 다중 극 SPD의 여러 보호 경로를 통해 동시에 흐르는 경우 총 부하를 결정하는 데 사용됩니다. 이 매개 변수는 SPD의 개별 경로 합계에 의해 안정적으로 처리되는 총 방전 용량에 결정적입니다.

전압 보호 수준 UP
서지 보호 장치의 전압 보호 수준은 표준화 된 개별 테스트에서 결정된 서지 보호 장치의 단자에서 전압의 순간 최대 값입니다.
– 번개 임펄스 스파크 오버 전압 1.2 / 50 μs (100 %)
– 상승률 1kV / μs의 스파크 오버 전압
– 공칭 방전 전류 In에서 측정 된 한계 전압
전압 보호 수준은 서지를 잔류 수준으로 제한하는 서지 보호 장치의 기능을 특징으로합니다. 전압 보호 수준은 전원 공급 장치 시스템의 IEC 60664-1에 따라 과전압 범주와 관련된 설치 위치를 정의합니다. 정보 기술 시스템에서 사용되는 서지 보호 장치의 경우 전압 보호 수준을 보호 할 장비의 내성 수준에 맞게 조정해야합니다 (IEC 61000-4-5 : 2001).

단락 전류 정격 ISCCR
SPD가있는 전원 시스템의 최대 예상 단락 전류
지정된 단로기와 함께 정격

단락 내성 기능
단락 저항 능력은 관련 최대 백업 퓨즈가 업스트림에 연결될 때 서지 보호 장치가 처리하는 예상 전원 주파수 단락 전류의 값입니다.

PV (태양 광 발전) 시스템에서 SPD의 단락 정격 ISCPV
SPD가 단독으로 또는 연결 해제 장치와 함께 견딜 수있는 영향을받지 않는 최대 단락 전류.

일시적인 과전압 (TOV)
고전압 시스템의 오류로 인해 일시적인 과전압이 서지 보호 장치에 잠시 동안 존재할 수 있습니다. 이는 낙뢰 또는 스위칭 작동으로 인해 발생하는 일시적인 현상 (약 1ms 이하)과 명확하게 구별되어야합니다. 진폭 UT 및이 임시 과전압의 지속 시간은 EN 61643-11 (200ms, 5 초 또는 120 분)에 지정되어 있으며 시스템 구성 (TN, TT 등)에 따라 관련 SPD에 대해 개별적으로 테스트됩니다. SPD는 a) 안정적으로 실패 (TOV 안전성) 또는 b) TOV 내성 (TOV 견딜 수 있음)이 될 수 있습니다.
일시적인 과전압.

공칭 부하 전류 (공칭 전류) IL
공칭 부하 전류는 해당 단자를 통해 영구적으로 흐를 수있는 최대 허용 작동 전류입니다.

보호 도체 전류 IPE
보호 도체 전류는 설치 지침에 따라 부하측 소비자없이 서지 보호 장치가 최대 연속 작동 전압 UC에 연결될 때 PE 연결을 통해 흐르는 전류입니다.

메인 측 과전류 보호 / 어 레스터 백업 퓨즈
과전류 보호 장치 (예 : 퓨즈 또는 회로 차단기)는 서지 보호 장치의 차단 용량을 초과하는 즉시 전원 주파수 후속 전류를 차단하기 위해 인피 드 측 어 레스터 외부에 있습니다. 백업 퓨즈가 이미 SPD에 통합되어 있으므로 추가 백업 퓨즈가 필요하지 않습니다 (관련 섹션 참조).

작동 온도 범위 TU
작동 온도 범위는 장치를 사용할 수있는 범위를 나타냅니다. 비자가 발열 장치의 경우 주변 온도 범위와 동일합니다. 자체 발열 장치의 온도 상승은 표시된 최대 값을 초과하지 않아야합니다.

응답 시간 tA
응답 시간은 주로 어 레스터에 사용되는 개별 보호 요소의 응답 성능을 특징으로합니다. 임펄스 전압의 상승률 du / dt 또는 임펄스 전류의 di / dt에 따라 응답 시간은 특정 한계 내에서 달라질 수 있습니다.

단로기
전압 제어 저항기 (바리스터)가 장착 된 전원 공급 시스템에 사용되는 서지 보호 장치는 대부분 과부하시 전원에서 서지 보호 장치를 분리하고이 작동 상태를 표시하는 통합 열 차단기를 갖추고 있습니다. 차단기는 과부하 된 배리스터에 의해 생성 된 "현재 열"에 반응하고 특정 온도가 초과되면 전원에서 서지 보호 장치를 분리합니다. 단로기는 화재를 방지하기 위해 과부하 서지 보호 장치를 제때 분리하도록 설계되었습니다. 간접 접촉에 대한 보호를 보장하기위한 것이 아닙니다. 이러한 열 차단기의 기능은 피뢰기의 시뮬레이션 된 과부하 / 노화를 통해 테스트 할 수 있습니다.

원격 신호 접점
원격 신호 접점을 통해 장치의 작동 상태를 원격으로 쉽게 모니터링하고 표시 할 수 있습니다. 플로팅 전환 접점 형태의 XNUMX 극 단자가 특징입니다. 이 접점은 차단 및 / 또는 연결로 사용할 수 있으므로 빌딩 제어 시스템, 스위치 기어 캐비닛의 컨트롤러 등에 쉽게 통합 될 수 있습니다.

N-PE 피뢰기
N 및 PE 도체 사이에 설치하기 위해 독점적으로 설계된 서지 보호 장치.

조합 파
조합 파는 가상 임피던스가 1.2Ω 인 하이브리드 발생기 (50 / 8μs, 20 / 2μs)에 의해 생성됩니다. 이 발전기의 개방 회로 전압을 UOC라고합니다. UOC는 유형 3 어 레스터에 대해 선호되는 지표입니다. 이러한 어 레스터 만 조합 파형으로 테스트 할 수 있기 때문입니다 (EN 61643-11에 따름).

보호 등급
IP 보호 등급은 IEC 60529에 설명 된 보호 범주에 해당합니다.

진동수 범위
주파수 범위는 설명 된 감쇠 특성에 따라 어 레스터의 전송 범위 또는 차단 주파수를 나타냅니다.

보호 회로
보호 회로는 다단계 계단식 보호 장치입니다. 개별 보호 단계는 스파크 갭, 배리스터, 반도체 요소 및 가스 방전관으로 구성 될 수 있습니다.

반사 손실
고주파 애플리케이션에서 반사 손실은 보호 장치 (서지 지점)에서 반사되는 "선도"파동의 부분 수를 나타냅니다. 이것은 보호 장치가 시스템의 특성 임피던스에 얼마나 잘 맞춰져 있는지 직접 측정합니다.

용어, 정의 및 약어

3.1 용어 및 정의
3.1.1
서지 보호 장치 SPD
서지 전압을 제한하기위한 하나 이상의 비선형 구성 요소를 포함하는 장치
서지 전류 전환
참고 : SPD는 적절한 연결 수단이있는 완전한 어셈블리입니다.

3.1.2
XNUMX 포트 SPD
의도 된 직렬 임피던스가없는 SPD
참고 : 하나의 포트 SPD에는 별도의 입력 및 출력 연결이있을 수 있습니다.

3.1.3
XNUMX 포트 SPD
별도의 입력 및 출력 연결 사이에 특정 직렬 임피던스가 연결된 SPD

3.1.4
전압 스위칭 유형 SPD
서지가 없을 때 높은 임피던스를 가지지 만 전압 서지에 반응하여 임피던스가 갑작스럽게 낮은 값으로 변할 수있는 SPD
참고 : 전압 스위칭 유형 SPD에 사용되는 구성 요소의 일반적인 예는 스파크 갭, 가스 튜브 및 사이리스터입니다. 이를 "지렛대 유형"구성 요소라고도합니다.

3.1.5
전압 제한 유형 SPD
서지가 없을 때 임피던스가 높지만 지속적으로 감소하는 SPD
증가 된 서지 전류 및 전압
참고 : 전압 제한 유형 SPD에 사용되는 구성 요소의 일반적인 예는 배리스터 및 애벌랜치 항복 다이오드입니다. 이를 "클램핑 유형"구성 요소라고도합니다.

3.1.6
조합 유형 SPD
전압 스위칭 구성 요소와 전압 제한 구성 요소를 모두 통합하는 SPD입니다.
SPD는 전압 스위칭, 제한 또는 둘 다를 나타낼 수 있습니다.

3.1.7
단락 유형 SPD
SPD는 정격 방전 전류를 초과하는 서지 전류로 인해 특성이 의도적 인 내부 단락으로 변경되는 Class II 테스트에 따라 테스트되었습니다.

3.1.8
SPD 보호 모드
보호 구성 요소를 포함하는 단자 사이의 의도 된 전류 경로 (예 : 라인-투 라인, 라인-접지, 라인-중성, 중성-접지).

3.1.9
클래스 II 테스트를위한 공칭 방전 전류 In
전류 파형이 8/20 인 SPD를 통과하는 전류의 파고 값

3.1.10
클래스 I 테스트 Iimp에 대한 임펄스 방전 전류
지정된 전하 이동 Q 및 지정된 에너지 W / R을 사용하여 지정된 시간에 SPD를 통과하는 방전 전류의 파고 값

3.1.11
최대 연속 작동 전압 UC
SPD의 보호 모드에 지속적으로 적용될 수있는 최대 rms 전압
참고 :이 표준에서 다루는 UC 값은 1V를 초과 할 수 있습니다.

3.1.12
현재 If를 따르십시오
전력 시스템에 의해 공급되고 방전 전류 임펄스 후 SPD를 통해 흐르는 피크 전류

3.1.13
정격 부하 전류 IL
연결된 저항성 부하에 공급할 수있는 최대 연속 정격 rms 전류
SPD의 보호 된 출력

3.1.14
전압 보호 수준 UP
정의 된 전압 가파도를 갖는 임펄스 스트레스와 주어진 진폭 및 파형의 방전 전류를 갖는 임펄스 스트레스로 인해 SPD 단자에서 예상되는 최대 전압
참고 : 전압 보호 수준은 제조업체에서 제공하며 다음을 초과 할 수 없습니다.
-측정 된 제한 전압 (해당되는 경우) 및 측정 된 제한 전압은 시험 등급 II 및 / 또는 I에 대해 각각 In 및 / 또는 Iimp에 해당하는 진폭에서 잔류 전압 측정으로부터 결정됩니다.
-테스트 클래스 III의 조합 파에 대해 결정된 UOC에서 측정 된 제한 전압.

3.1.15
측정 된 제한 전압
지정된 파형 및 진폭의 임펄스를 적용하는 동안 SPD의 단자에서 측정 된 최고 전압 값

3.1.16
잔류 전압 Ures
방전 전류의 통과로 인해 SPD의 단자 사이에 나타나는 전압의 파고 값

3.1.17
임시 과전압 테스트 값 UT
TOV 조건에서 스트레스를 시뮬레이션하기 위해 특정 기간 tT 동안 SPD에 적용되는 테스트 전압

3.1.18
XNUMX 포트 SPD에 대한 부하측 서지 내성 기능
XNUMX 포트 SPD가 SPD 다운 스트림 회로에서 발생하는 출력 단자의 서지를 견딜 수있는 기능

3.1.19
XNUMX 포트 SPD의 전압 상승률
지정된 테스트 조건에서 XNUMX 포트 SPD의 출력 단자에서 측정 된 시간에 따른 전압 변화율

3.1.20
1,2 / 50 전압 임펄스
공칭 가상 프런트 타임이 1,2 μs이고 공칭 시간에서 반값까지 50 μs 인 전압 임펄스
참고 : IEC 6-60060 (1)의 1989 항은 전면 시간, 반값까지의 시간 및 파형 허용 오차의 전압 임펄스 정의를 정의합니다.

3.1.21
8/20 전류 임펄스
공칭 가상 프런트 타임이 8μs이고 공칭 시간에서 반값까지 20μs 인 전류 임펄스
참고 : IEC 8-60060 (1)의 1989 항은 전면 시간, 반값까지의 시간 및 파형 허용 오차의 현재 임펄스 정의를 정의합니다.

3.1.22
조합 파
개방 회로 조건에서 정의 된 전압 진폭 (UOC) 및 파형과 단락 조건에서 정의 된 전류 진폭 (ICW) 및 파형을 특징으로하는 파동
참고 : SPD에 전달되는 전압 진폭, 전류 진폭 및 파형은 조합 파동 발생기 (CWG) 임피던스 Zf 및 DUT의 임피던스에 의해 결정됩니다.
3.1.23
개방 회로 전압 UOC
테스트 대상 장치의 연결 지점에서 조합 파 발생기의 개방 회로 전압

3.1.24
조합 파 발생기 단락 전류 ICW
테스트 대상 장치의 연결 지점에서 조합 파 발생기의 예상 단락 전류
참고 : SPD가 조합 파 생성기에 연결되면 장치를 통해 흐르는 전류는 일반적으로 ICW보다 적습니다.

3.1.25
열 안정성
SPD는 작동 듀티 테스트 중에 가열 된 후 지정된 최대 연속 작동 전압 및 지정된 주변 온도 조건에서 전원이 공급되는 동안 온도가 시간에 따라 감소하는 경우 열적으로 안정적입니다.

3.1.26
(성능 저하)
장비 또는 시스템의 작동 성능에서 의도 한 성능에서 원하지 않는 영구적 인 이탈

3.1.27
단락 전류 정격 ISCCR
지정된 단로기와 함께 SPD가 등급을받은 전력 시스템의 최대 예상 단락 전류 Copyright International Electrotechnical Commission

3.1.28
SPD 단로기 (단로기)
전원 시스템에서 SPD 또는 SPD의 일부를 분리하기위한 장치
참고 :이 분리 장치는 안전을위한 분리 기능이 필요하지 않습니다. 시스템의 지속적인 오류를 방지하고 SPD의 오류를 표시하는 데 사용됩니다. 단로기는 내부 (내장) 또는 외부 (제조업체에서 필요) 일 수 있습니다. 단로기 기능이 두 개 이상있을 수 있습니다 (예 : 과전류 보호 기능 및 열 보호 기능). 이러한 기능은 별도의 장치에있을 수 있습니다.

3.1.29
인클로저 IP의 보호 수준
위험 부품에 대한 접근, 고체 이물질의 침입 및 해로운 물의 침입에 대해 인클로저가 제공하는 보호 범위를 나타내는 기호 IP가 앞에 오는 분류

3.1.30
타입 테스트
생산을 대표하는 하나 이상의 항목에 대한 적합성 테스트 [IEC 60050-151 : 2001, 151-16-16]

3.1.31
일상적인 테스트
제품이 설계 사양을 충족하는지 확인하기 위해 각 SPD 또는 부품 및 재료에 대한 테스트 [IEC 60050-151 : 2001, 151-16-17, 수정 됨]

3.1.32
수용 테스트
품목이 특정 사양의 조건을 충족 함을 고객에게 증명하기위한 계약 테스트 [IEC 60050-151 : 2001, 151-16-23]

3.1.33
디커플링 네트워크
SPD의 전원 테스트 중에 서지 에너지가 전력 네트워크로 전파되는 것을 방지하기위한 전기 회로
참고 :이 전기 회로를 "백 필터"라고도합니다.

3.1.34
임펄스 테스트 분류

3.1.34.1
클래스 I 테스트
임펄스 방전 전류 Iimp, 파고 값이 Iimp의 파고 값과 동일한 8/20 전류 임펄스 및 1,2 / 50 전압 임펄스로 수행 된 테스트

3.1.34.2
클래스 II 테스트
공칭 방전 전류 In 및 1,2 / 50 전압 임펄스로 수행 된 테스트

3.1.34.3
클래스 III 테스트
1,2 / 50 전압 – 8/20 전류 조합 파형 발생기로 수행 된 테스트

3.1.35
잔류 전류 장치 RCD
잔류 또는 불균형 전류가 지정된 조건에서 주어진 값에 도달 할 때 전원 회로를 개방하도록 의도 된 스위칭 장치 또는 관련 장치

3.1.36
전압 스위칭 SPD의 스파크 오버 전압
전압 스위칭 SPD의 트리거 전압
전압 스위칭 SPD에 대해 높은 임피던스에서 낮은 임피던스로의 갑작스러운 변화가 시작되는 최대 전압 값

3.1.37
클래스 I 테스트를위한 비 에너지 W / R
임펄스 방전 전류 Iimp와 함께 1Ώ의 단위 저항에 의해 소비되는 에너지
참고 : 이것은 전류 제곱의 시간 적분과 같습니다 (W / R = ∫ i 2d t).

3.1.38
전원 공급 장치 IP의 예상 단락 전류
무시할 수있는 임피던스의 링크에 의해 해당 위치에서 단락 된 경우 회로의 지정된 위치에서 흐르는 전류
참고 :이 예상 대칭 전류는 rms 값으로 표현됩니다.

3.1.39
현재 인터럽트 정격 Ifi 따르기
SPD가 단로기를 작동하지 않고 중단 할 수있는 예상 단락 전류

3.1.40
잔류 전류 IPE
제조업체의 지침에 따라 연결된 경우 기준 테스트 전압 (UREF)에서 전원이 공급되는 동안 SPD의 PE 단자를 통해 흐르는 전류

3.1.41
상태 표시기
SPD 또는 SPD의 일부의 작동 상태를 나타내는 장치입니다.
참고 : 이러한 표시기는 시각 및 / 또는 청각 경보와 함께 로컬에있을 수 있고 / 있거나 원격 신호 및 / 또는 출력 접촉 기능이있을 수 있습니다.

3.1.42
출력 접점
SPD의 주 회로와 분리 된 회로에 포함되고 단로기 또는 상태 표시기에 연결된 접점

3.1.43
다극 SPD
둘 이상의 보호 모드가있는 SPD 유형 또는 하나의 단위로 제공되는 전기적으로 상호 연결된 SPD 조합

3.1.44
총 방전 전류 ITotal
총 방전 전류 테스트 중에 다극 SPD의 PE 또는 PEN 도체를 통해 흐르는 전류
참고 1 : 목표는 다중 극자 SPD의 여러 보호 모드가 동시에 수행 될 때 발생하는 누적 효과를 고려하는 것입니다.
참고 2 : ITotal은 특히 테스트 등급 I에 따라 테스트 된 SPD와 관련이 있으며 IEC 62305 시리즈에 따라 번개 보호 등전위 본딩을 위해 사용됩니다.

3.1.45
기준 테스트 전압 UREF
테스트에 사용되는 전압의 rms 값은 SPD의 보호 모드, 공칭 시스템 전압, 시스템 구성 및 시스템 내의 전압 조정에 따라 달라집니다.
참고 : 참조 테스트 전압은 7.1.1 b8)에 따라 제조업체가 제공 한 정보를 기반으로 부록 A에서 선택됩니다.

3.1.46
단락 유형 SPD Itrans에 대한 전환 서지 전류 정격
정격 방전 전류 In을 초과하는 8/20 임펄스 전류 값으로 인해 단락 유형 SPD가 단락됩니다.

3.1.47
클리어런스 결정을위한 전압 Umax
간극 결정을 위해 8.3.3에 따라 서지 애플리케이션 중 가장 높은 측정 전압

3.1.48
최대 방전 전류 Imax
8/20 파형 및 크기를 갖는 SPD를 통한 전류의 파고 값
제조업체 사양에. Imax는 In보다 크거나 같습니다.

3.2 약어

표 1 – 약어 목록

약어상품 설명정의 / 절
일반 약어
ABD눈사태 고장 장치7.2.5.2
CWG조합 파 발생기3.1.22
RCD잔류 전류 장치3.1.35
DUT테스트중인 장치일반
IP인클로저 보호 등급3.1.29
TOV일시적인 과전압일반
SPD서지 보호 장치3.1.1
k과부하 동작에 대한 트립 전류 계수표 20
Zf가상 임피던스 (조합 파 발생기의)8.1.4 다)
승 / R클래스 I 테스트를위한 비 에너지3.1.37
T1, T2 및 / 또는 T3테스트 클래스 I, II 및 / 또는 III에 대한 제품 마킹7.1.1
tT테스트를위한 TOV 적용 시간3.1.17
전압 관련 약어
UC최대 연속 작동 전압3.1.11
UREF기준 테스트 전압3.1.45
UOC조합 파 발생기의 개방 회로 전압3.1.22, 3.1.23
UP전압 보호 수준3.1.14
U고해상도잔류 전압3.1.16
U최대클리어런스 결정을위한 전압3.1.47
UT임시 과전압 테스트 값3.1.17
현재와 ​​관련된 약어
I꼬마 도깨비클래스 I 테스트를위한 임펄스 방전 전류3.1.10
I최대최대 방전 전류3.1.48
In클래스 II 테스트를위한 공칭 방전 전류3.1.9
If현재를 따르다3.1.12
Ifi현재 인터럽트 등급 따르기3.1.39
IL정격 부하 전류3.1.13
ICW조합 파 발생기의 단락 전류3.1.24
ISCCR단락 전류 정격3.1.27
IP전원 공급 장치의 예상 단락 전류3.1.38
IPEU에서 잔류 전류REF3.1.40
I금액다극 SPD의 총 방전 전류3.1.44
I트랜스단락 유형 SPD에 대한 전환 서지 전류 정격3.1.46

4 서비스 조건
4.1 주파수
주파수 범위는 47Hz ~ 63Hz AC입니다.

4.2 전압
서지 보호 장치 (SPD)의 단자 사이에 지속적으로 적용되는 전압
최대 연속 작동 전압 UC를 초과하지 않아야합니다.

4.3 기압 및 고도
기압은 80kPa ~ 106kPa입니다. 이 값은 각각 + 2m에서 -000m의 고도를 나타냅니다.

4.4 온도

  • 정상 범위 : –5 ° C ~ +40 ° C
    참고 :이 범위는 온도 및 습도 제어가없는 날씨 보호 지역에서 실내 사용을위한 SPD를 다루며 IEC 4-60364-5의 외부 영향 코드 AB51의 특성에 해당합니다.
  • 확장 범위 : -40 ° C ~ +70 ° C
    참고 :이 범위는 날씨가 보호되지 않는 장소에서 실외 사용을위한 SPD를 다룹니다.

4.5 습도

  • 정상 범위 : 5 % ~ 95 %
    참고이 범위는 온도 및 습도 제어가없는 날씨 보호 지역의 실내 사용을위한 SPD를 다루며 IEC 4-60364-5의 외부 영향 코드 AB51의 특성에 해당합니다.
  • 확장 범위 : 5 % ~ 100 %
    참고이 범위는 날씨가 보호되지 않는 장소에서 실외 사용을위한 SPD를 다룹니다.

5 분류
제조업체는 다음 매개 변수에 따라 SPD를 분류해야합니다.
5.1 포트 수
5.1.1 하나
5.1.2 2
5.2 SPD 설계
5.2.1 전압 전환
5.2.2 전압 제한
5.2.3 조합
5.3 클래스 I, II 및 III 테스트
클래스 I, 클래스 II 및 클래스 III 테스트에 필요한 정보는 표 2에 나와 있습니다.

표 2 – Class I, II 및 III 테스트

테스트필수 정보시험 절차 (하위 항목 참조)
클래스 II꼬마 도깨비8.1.1, 8.1.2, 8.1.3
클래스 IIIn8.1.2, 8.1.3
클래스 IIIUOC8.1.4, 8.1.4.1