Urządzenie przeciwprzepięciowe AC SPD typ 3, T3, klasa D, klasa III, seria TLP


Do ochrony obwodów zasilania urządzeń elektroniki przemysłowej przed stanami nieustalonymi w szafach rozdzielczych.

Do montażu zgodnie z koncepcją stref ochrony odgromowej na granicach 1–2 i wyższych.

Urządzenia modułowe z rodziny produktów AC Surge Protective Device SPD T3, Class D, Class III serii TLP wyróżniają się wysokimi parametrami pracy i prostą konstrukcją serii AC. Urządzenia łączą w sobie bezpieczeństwo i łatwość obsługi w jednym module. Poziom ochrony niskiego napięcia i kompleksowa ochrona przed zakłóceniami w trybie wspólnym i różnicowym sprawiają, że są one idealne do ochrony urządzeń końcowych w środowiskach elektroniki przemysłowej. Zaciski wejściowe i wyjściowe do połączenia szeregowego oraz obwód ochronny zaprojektowany dla dużych prądów obciążenia podkreślają tę koncepcję. Bardzo zwarta konstrukcja ograniczników przepięć SPD T3, klasy D, klasy III TLP AC obejmuje odporny na uszkodzenia obwód ochronny Y oraz połączone urządzenie monitorujące i odłączające SPD. Podstawa i moduł ochronny są kodowane, aby uniemożliwić zainstalowanie niewłaściwego modułu. Unikalny system blokowania modułów z rodziny produktów z serii TLP mocuje moduł ochronny do podstawy. Ani drgania podczas transportu, ani siły elektrodynamiczne wyładowania nie mogą poluzować połączenia.

  • Dwubiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wtykowego modułu ochronnego
  • Wysoka zdolność rozładowania dzięki wytrzymałej kombinacji warystora z tlenku cynku i iskiernika
  • Koordynacja energetyczna z innymi ogranicznikami serii AC z rodziny produktów
  • Sygnalizacja stanu pracy / usterki za pomocą zielonego / czerwonego znacznika w okienku inspekcyjnym
  • Wąska (modułowa) konstrukcja zgodna z DIN 43880
  • Łatwa wymiana modułów ochronnych dzięki systemowi blokowania modułu z przyciskiem zwalniającym moduł
  • Testowany na wibracje i wstrząsy zgodnie z EN 60068-2

W przypadku przeciążenia obwodu ochronnego, moduły zabezpieczające można łatwo wymienić bez użycia narzędzi, po prostu naciskając przycisk zwalniający moduł. Oprócz standardowej sygnalizacji wizualnej z zielonymi i czerwonymi flagami sygnalizacyjnymi, urządzenia TLP serii S posiadają trójbiegunowy zacisk zdalnej sygnalizacji. Dzięki bezpotencjałowemu zestykowi przełącznemu sygnał zdalny może być używany jako przerwa lub zestyk zgodnie z określoną koncepcją obwodu.

Karta katalogowa
Instrukcje
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Seria TLP-XXX / 2 (S)306075150255
SPD zgodnie z EN 61643-11 / IEC 61643-11typ 3 / klasa III
Nominalne napięcie AC (Un)24 V48 V60 V120 V230 V
Maks. ciągłe napięcie pracy AC (Uc)30 V60 V75 V150 V255 V
Maks. ciągłe napięcie robocze DC (Uc)30 V60 V75 V150 V255 V
Nominalny prąd obciążenia ac (IL)25
Nominalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (In)1 kA1 kA2 kA2 kA3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L + N-PE] (Itotal)2 kA2 kA4 kA4 kA5 kA
Fala kombinowana (Uoc)2 kV2 kV4 kV4 kV6 kV
Fala złożona [L + N-PE] (łącznie Uoc)4 kV4 kV8 kV8 kV10 kV
Poziom ochrony napięcia [LN] (Up)≤ 180 V.≤ 350 V.≤ 400 V.≤ 640 V.≤ 1250 V.
Poziom ochrony napięcia [L / N-PE] (Up)≤ 630 V.≤ 730 V.≤ 730 V.≤ 800 V.≤ 1500 V.
Czas odpowiedzi [LN] (tA)≤ 25ns
Czas odpowiedzi [L / N-PE] (tA)≤ 100ns
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci25 A gL / gG
Wytrzymałość zwarciowa po stronie sieci-
Zabezpieczenie nadprądowe z 25 A gL / gG (I SCCR)6 kArmów
Przepięcia dorywcze (TOV) [LN] (UT

- Charakterystyka

----335 V / 5 sek. - wytrzymać
Przepięcia dorywcze (TOV) [LN] (UT

- Charakterystyka

----440 V / 120 min. - bezpieczna awaria
Przepięcia dorywcze (TOV) [L / N-PE] (UT

- Charakterystyka

----335 V / 120 min. - wytrzymać
Przepięcia dorywcze (TOV) [L / N-PE] (UT

- Charakterystyka

----440 V / 5 sek. - wytrzymać
Przepięcia dorywcze (TOV) [L + N-PE] (UT

- Charakterystyka

----1200 V + UREF / 200 ms. - bezpieczna awaria
Zakres temperatur pracy (TU)-40 ° C ... + 80 ° C
Wskazanie stanu pracy / błęduzielona ok / czerwona wada
Liczba portów1
Powierzchnia przekroju (min.)0.5 mm2 drut / elastyczny
Powierzchnia przekroju (maks.)4 mm2 drut / 2.5 mm2 elastyczny
Do montażu naSzyny DIN 35 mm wg. zgodnie z EN 60715
Materiał obudowytermoplast, UL 94 V-0
Miejsce instalacjiinstalacja wewnętrzna
Stopień ochronyIP 20
Pojemność1 moduł (y), DIN 43880
DopuszczeniaCE
Kontakt zdalny (RC)fakultatywny
zdolność przełączania ac250 V / 0.5 A
zdolność przełączania prądu stałego250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A.
Pole przekroju dla zacisków zdalnej sygnalizacjimax. 1.5 mm2 drut / elastyczny
Szczegóły zamówienia
Kod zamówienia306075150255
TLP-XXX / 201030210106021020752102150210325521
TLP-XXX / 2S (ze zdalnymi kontaktami)01030220106022020752202150220325522
TLP-XXX // 0 (moduły zapasowe)01030200106020020752002150200325520

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.