Urządzenie przeciwprzepięciowe AC SPD T2 + T3 C + D II + III seria SLP20


Ochrona przed przepięciami przejściowymi i częstotliwościami sieciowymi
Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) Sieci zasilające zgodnie z IEC / EN (szyna DIN)
T2 + T3 / klasa C + D / klasa II + III do użytku w systemach zasilania AC

Oferta ochrony przed przepięciami obejmuje rozwiązania do ochrony systemów do 1,000 V AC przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi i operacjami łączeniowymi.

Linia urządzeń przeciwprzepięciowych SPD T2 + T3 SLP20 AC to grupa ograniczników przepięć klasy III. Są przeznaczone do dokładnej ochrony przed przepięciami przejściowymi, instalowane za SPD klasy II. Obszarem zastosowania SLP20 jest ochrona wrażliwej elektroniki używanej w rozdzielnicach lub w ich pobliżu, zazwyczaj automatyka domowa, systemy IT itp. Połączenie elementów funkcjonalnych w Y zapewnia zrównoważoną ochronę przewodu L i N względem PE dzięki identycznym MOV dla obu pracujących przewody i pełna izolacja dzięki podłączeniu do PE przez iskiernik.

SPD klasy III należy instalować maksymalnie 5 metrów od chronionego urządzenia. Koordynacja z SPD klasy II SLP20 jest również określona dla bliskiej instalacji. Aby uzyskać najlepsze parametry, zaleca się instalowanie obu klas w odległości 5 metrów od siebie.

Konstrukcja ogranicznika przepięć AC SPD T2 + T3 SLP20 jest oparta na warystorach tlenkowo-metalowych. Taka konstrukcja zapewnia bardzo krótki czas odpowiedzi. Modułowa konstrukcja z wkładkami wtykowymi umożliwia prostą i szybką wymianę modułów funkcyjnych w przypadku, gdy MOV jest dłuższy, jeśli jego żywotność z powodu częstych skoków przepięć.

Karta katalogowa
Instrukcje
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Ogólne parametry
Nadaje się do ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami przejściowymi
Konstrukcja modułu wtykowego
Okno informacyjne pomaga użytkownikom poznać stan urządzenia
Opcjonalny styk zdalnej sygnalizacji
Parametry elektryczne

1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 2+1, 3+1

(Połączenie LN / PE / PEN)

1+1, 2+1, 3+1

(Połączenie N-PE)

SPD zgodnie z

EN 61643-11 / IEC 61643-11

Typ 2 + 3 / klasa II + III
TechnologiaMOV (warystor)GDT (iskiernik)
Nominalne napięcie AC Un60 V AC ①120 V AC ②230 V AC ③230 V AC
230 V AC ④230 V AC ⑤400 V AC ⑥
480 V AC ⑦690 V AC ⑧900 V AC ⑨
Maks. ciągłe napięcie robocze Uc75 V AC ①150 V AC ②275 V AC ③255 V AC
320 V AC ④385 V AC ⑤440 V AC ⑥
600 V AC ⑦750 V AC ⑧1000 V AC ⑨
Częstotliwość nominalna f50 / 60 Hz
Nominalny prąd wyładowczy In (8/20 μs)10 kA
Maksymalny prąd rozładowania Imax (8/20 μs)20 kA
Napięcie biegu jałowego (1.2 / 50 μs) Uoc10 kV
Poziom ochrony Up≤ 0.3 kV ①≤ 0.6 kV ②≤ 1.2 kV ③1.0 kV
≤ 1.4 kV ④≤ 1.6 kV ⑤≤ 1.8 kV ⑥
≤ 2.3 kV ⑦≤ 2.4 kV ⑧≤ 4.0 kV ⑨
Zabezpieczenie napięciowe Up przy 5 kA (8/20 μs)≤ 1 kV-
Nominalny prąd obciążenia ac IL20 kA
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT)

- Charakterystyczny (wytrzymuje)

90 V / 5 sek. ①180 V / 5 sek. ②335 V / 5 sek. ③1200 V / 200 ms
335 V / 5 sek. ④335 V / 5 sek. ⑤580 V / 5 sek. ⑥
700 V / 5 sek. ⑦871 V / 5 sek. ⑧1205 V / 5 sek. ⑨
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT ) - Charakterystyka (bezpieczna awaria)115 V / 120 min ①230 V / 120 min ②440 V / 120 min ③-
440 V / 120 min ④440 V / 120 min ⑤765 V / 120 min ⑥
915 V / 120 min ⑦1143 V / 120 min ⑧1205 V / 120 min ⑨
Prąd szczątkowy przy UIPE≤ 1 mA-
Czas odpowiedzi ta≤ 25ns≤ 100ns
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci125 A gL / gG-
Prąd zwarciowy ISCCR10 kArmów-
Liczba portów1
Rodzaj systemu niskiego napięciaTN-C, TN-S, TT (1 + 1, 2 + 1,3 + 1)
Kontakt zdalny (opcjonalnie)1 zestyk przełączny
Zdalna sygnalizacja stanu alarmowania

Normalny: zamknięty;

Awaria: otwarty obwód

Spodziewany prąd zwarciowy

zgodnie z 7.1.1 d5 normy IEC 61643-11

5
Funkcja ochronyNadmierny prąd
Kontakt zdalny op. napięcie / prąd

AC Umax / Imax

DC Umax / Imax

250 V AC / 0.5 A.

250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A.

Parametry mechaniczne
Długość urządzenia90 mm
Szerokość urządzenia18, 36, 54, 72 mm
Wysokość urządzenia67 mm
Sposób montażuustalony
Wskazanie stanu pracy / błęduzielono czerwony
Stopień ochronyIP 20
Powierzchnia przekroju (min.)1.5 mm2 solidny / elastyczny
Powierzchnia przekroju (maks.)35 mm2 linka / 25 mm2 elastyczne
Do montażu naSzyna DIN 35 mm wg. zgodnie z EN 60715
Materiał obudowytermoplastyczny
Miejsce instalacjiinstalacja wewnętrzna
Zakres temperatur pracy Tu-40 ° C ... + 70 ° C
Ciśnienie atmosferyczne i wysokość80k Pa… 106k Pa, -500 m… 2000 m
Zakres wilgotności5%… 95%
Pole przekroju dla pilota

zaciski sygnalizacyjne

max. 1.5 mm2 solidny / elastyczny
dostępnośćNiedostępny

Warunki i definicje

Napięcie nominalne UN

Napięcie znamionowe oznacza napięcie znamionowe systemu, który ma być chroniony. Wartość napięcia znamionowego często służy jako oznaczenie typu ograniczników przepięć do systemów informatycznych. Jest wskazywany jako wartość skuteczna dla systemów prądu przemiennego.

Maksymalne napięcie pracy ciągłej UC

Maksymalne napięcie pracy ciągłej (maksymalne dopuszczalne napięcie robocze) jest wartością skuteczną maksymalnego napięcia, które może być podłączone do odpowiednich zacisków ogranicznika przepięć podczas pracy. Jest to maksymalne napięcie na ograniczniku w zdefiniowanym stanie nieprzewodzącym, które powoduje powrót ogranicznika do tego stanu po jego zadziałaniu i rozładowaniu. Wartość UC zależy od napięcia znamionowego chronionego systemu i specyfikacji instalatora (IEC 60364-5-534).

Nominalny prąd wyładowczy In

Znamionowy prąd wyładowczy jest wartością szczytową prądu udarowego 8/20 μs, dla którego ogranicznik przepięć jest określany w określonym programie testowym i który może rozładować się kilkakrotnie.

Maksymalny prąd rozładowania Imax

Maksymalny prąd rozładowania to maksymalna wartość szczytowa prądu udarowego 8/20 μs, którą urządzenie może bezpiecznie rozładować.

Piorunowy prąd udarowy Ichochlik

Prąd piorunowy jest znormalizowaną krzywą prądu udarowego o kształcie fali 10/350 μs. Jego parametry (wartość szczytowa, ładunek, energia właściwa) symulują obciążenie wywołane naturalnymi prądami piorunowymi. Piorunochrony i kombinowane odgromniki muszą być w stanie wyładować takie prądy udarowe kilka razy bez ich zniszczenia.

Całkowity prąd rozładowania Icałkowity

Prąd przepływający przez uziemienie PE, PEN lub uziemienie wielobiegunowego SPD podczas testu całkowitego prądu rozładowania. Ten test służy do określenia całkowitego obciążenia, jeśli prąd przepływa jednocześnie przez kilka ścieżek ochronnych wielobiegunowego SPD. Ten parametr ma decydujące znaczenie dla całkowitej wydajności rozładowania, która jest niezawodnie obsługiwana przez sumę poszczególnych jednostek

ścieżki SPD.

Poziom ochrony UP

Poziom ochrony napięciowej ogranicznika przepięć to maksymalna chwilowa wartość napięcia na zaciskach ogranicznika przepięć określona na podstawie standaryzowanych testów indywidualnych:

- Impulsowe napięcie przeskoku piorunowego 1.2 / 50 μs (100%)

- Napięcie przeskoku z szybkością narastania 1kV / μs

- Zmierzone napięcie graniczne przy znamionowym prądzie wyładowczym In

Poziom ochrony napięcia charakteryzuje zdolność ogranicznika przepięć do ograniczania przepięć do poziomu szczątkowego. Poziom ochrony napięciowej określa miejsce instalacji ze względu na kategorię przepięcia zgodnie z normą IEC 60664-1 w systemach zasilania. Aby ograniczniki przepięć były stosowane w systemach informatycznych, poziom ochrony napięcia musi być dostosowany do poziomu odporności chronionego sprzętu (IEC 61000-4-5: 2001).

Prąd zwarciowy ISCCR

Maksymalny spodziewany prąd zwarciowy z systemu elektroenergetycznego, dla którego SPD, w

w połączeniu z podanym odłącznikiem jest znamionowa

Odporność na zwarcie

Wytrzymałość zwarciowa to wartość spodziewanego prądu zwarciowego o częstotliwości sieciowej obsługiwanego przez ogranicznik przepięć, gdy odpowiedni maksymalny bezpiecznik rezerwowy jest podłączony przed prądem.

Odporność zwarciowa ISCPV SPD w systemie fotowoltaicznym (PV)

Maksymalny niezakłócony prąd zwarciowy, który SPD, samodzielnie lub w połączeniu z jego urządzeniami odłączającymi, jest w stanie wytrzymać.

Przepięcia dorywcze (TOV)

Na ograniczniku przepięć przez krótki czas może występować chwilowe przepięcie z powodu usterki w układzie wysokiego napięcia. Należy to wyraźnie odróżnić od stanu przejściowego spowodowanego uderzeniem pioruna lub przełączeniem, które trwa nie dłużej niż około 1 ms. Amplituda UT a czas trwania tego chwilowego przepięcia jest określony w normie EN 61643-11 (200 ms, 5 s lub 120 min.) i są indywidualnie testowane dla odpowiednich SPD zgodnie z konfiguracją systemu (TN, TT, itp.). SPD może albo a) niezawodnie zawieść (bezpieczeństwo TOV) lub b) być odporny na TOV (wytrzymać TOV), co oznacza, że ​​jest całkowicie sprawny podczas i po tymczasowych przepięciach.

Nominalny prąd obciążenia (prąd znamionowy) I.L

Nominalny prąd obciążenia to maksymalny dopuszczalny prąd roboczy, który może stale przepływać przez odpowiednie zaciski.

Prąd przewodu ochronnego IPE

Prąd przewodu ochronnego to prąd, który przepływa przez połączenie PE, gdy ogranicznik przepięć jest podłączony do maksymalnego ciągłego napięcia roboczego UCzgodnie z instrukcją montażu i bez odbiorników po stronie obciążenia.

Zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci zasilającej / bezpiecznik rezerwowy od ogranicznika przepięć

Zabezpieczenie nadprądowe (np. Bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny) umieszczone na zewnątrz ogranicznika po stronie zasilania, aby przerwać prąd następczy o częstotliwości sieciowej, gdy tylko zostanie przekroczona zdolność wyłączania ogranicznika przepięć. Nie jest wymagany dodatkowy bezpiecznik rezerwowy, ponieważ bezpiecznik zapasowy jest już zintegrowany w SPD (patrz odpowiednia sekcja).

Zakres temperatur pracy TU

Zakres temperatur pracy wskazuje zakres, w jakim można używać urządzeń. Dla urządzeń nie nagrzewających się samoczynnie jest równy zakresowi temperatur otoczenia. Wzrost temperatury dla urządzeń samonagrzewających się nie może przekroczyć podanej wartości maksymalnej.

Czas odpowiedzi tA

Czasy reakcji charakteryzują przede wszystkim skuteczność reakcji poszczególnych elementów ochronnych stosowanych w ogranicznikach. W zależności od szybkości narastania du / dt napięcia udarowego lub di / dt prądu impulsowego, czasy odpowiedzi mogą zmieniać się w określonych granicach.

Rozłącznik termiczny

Ograniczniki przepięć do stosowania w instalacjach zasilających wyposażonych w

W rezystorach sterowanych napięciem (warystorach) przeważnie wbudowany jest odłącznik termiczny, który w przypadku przeciążenia odłącza ogranicznik przepięć od sieci i sygnalizuje ten stan pracy. Odłącznik reaguje na „prąd cieplny” generowany przez przeciążony warystor i odłącza ogranicznik przepięć od sieci w przypadku przekroczenia określonej temperatury. Odłącznik jest przeznaczony do odłączania przeciążonego ogranicznika przepięć na czas, aby zapobiec pożarowi. Jego celem nie jest zapewnienie ochrony przed kontaktem pośrednim. Działanie tych odłączników termicznych można przetestować za pomocą symulowanego przeciążenia / starzenia ograniczników.

Styk sygnalizacji zdalnej

Styk zdalnej sygnalizacji umożliwia łatwe zdalne monitorowanie i wskazywanie stanu pracy urządzenia. Posiada trójbiegunowy zacisk w postaci bezpotencjałowego styku przełącznego. Ten styk może być używany jako styk rozwierny i / lub zwierny, dzięki czemu można go łatwo zintegrować z systemem sterowania budynkiem, sterownikiem szafy rozdzielczej itp.

Ogranicznik N-PE

Ograniczniki przepięć przeznaczone wyłącznie do montażu między przewodem N i PE.

Fala kombinowana

Fala złożona jest generowana przez generator hybrydowy (1.2 / 50 μs, 8/20 μs) o fikcyjnej impedancji 2 Ω. Napięcie obwodu otwartego tego generatora jest określane jako UOC. UOC jest preferowanym wskaźnikiem dla ograniczników typu 3, ponieważ tylko te ograniczniki mogą być badane z falą kombinowaną (zgodnie z EN 61643-11).

Stopień ochrony

Stopień ochrony IP odpowiada kategoriom ochrony opisanym w normie IEC 60529.

Zakres częstotliwości

Zakres częstotliwości przedstawia zasięg transmisji lub częstotliwość graniczną ogranicznika w zależności od opisanej charakterystyki tłumienia.

Powinien być oparty na ilości zamówienia.

Ochrona odgromowa EMC - koncepcja strefowa zgodnie z IEC 62305-4: 2010 Strefa ochrony odgromowej (LPZ)

Koncepcja stref ochrony odgromowej EMC zgodnie z IEC 62305-4-2010 LPZ_1

Koncepcja stref ochrony odgromowej EMC zgodnie z IEC 62305-4-2010 LPZ_1

Strefy zewnętrzne:

LPZ 0: Strefa, w której zagrożenie jest spowodowane nieosłabionym piorunowym polem elektromagnetycznym i gdzie systemy wewnętrzne mogą być narażone na pełny lub częściowy prąd udarowy.

LPZ 0 dzieli się na:

LPZ 0A: Strefa, w której zagrożenie jest spowodowane bezpośrednim uderzeniem pioruna i pełnym piorunowym polem elektromagnetycznym. Wewnętrzne układy mogą być narażone na pełny prąd piorunowy.

LPZ 0B: Strefa chroniona przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi, ale zagrożona jest pełnym piorunowym polem elektromagnetycznym. Wewnętrzne systemy mogą być narażone na częściowe piorunowe prądy udarowe.

Strefy wewnętrzne (chronione przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi):

LPZ 1: Strefa, w której prąd udarowy jest ograniczony przez dzielenie prądu i interfejsy izolujące i / lub przez SPD na granicy. Przestrzenne ekranowanie może osłabić piorunowe pole elektromagnetyczne.

LPZ 2 … N: Strefa, w której prąd udarowy może być dodatkowo ograniczony przez podział prądu

i izolowanie interfejsów i / lub przez dodatkowe SPD na granicy. Można zastosować dodatkowe ekranowanie przestrzenne w celu dalszego osłabienia piorunowego pola elektromagnetycznego.

Obiecujemy odpowiedzieć w ciągu 24 godzin i upewnić się, że Twoja skrzynka pocztowa nie będzie używana w żadnym innym celu.