Ochronnik przeciwprzepięciowy Power over Ethernet PoE DT-CAT 6A / EA


Urządzenie SPD z ochroną przeciwprzepięciową PoE Power over Ethernet jest przeznaczone do ochrony wrażliwych urządzeń przetwarzających dane podłączone do sieci PoE (Power over Ethernet) przed przejściowymi przepięciami w zastosowaniach wewnętrznych.

„Net Defender” pozwala na zastosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego Power over Ethernet PoE o prądach znamionowych do 1 A. Można go zamocować bezpośrednio na szynie kapeluszowej i użyć go do utworzenia niezbędnego wyrównania potencjałów. Alternatywnie, ochrona zacisków za pomocą osobnego podłączania

  • Obsługa zabezpieczenia przeciwprzepięciowego Power over Ethernet PoE + do 1 A (PoE + zgodnie z IEEE 802.3at)
  • CAT 6A w kanale wg ANSI / TIA / EIA-568
  • Do montażu zgodnie z koncepcją stref ochrony odgromowej na granicach od 0B-2 i wyżej
Karta katalogowa
Instrukcje
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Certyfikat TUV
Certyfikat CB
Zweryfikuj certyfikat TUV i CB
Rodzaj NieruchomościDT-CAT 6A / EA
SPD zgodnie z EN 61643-21 / IEC 61643-21typ 2 / klasa II
Maks. napięcie pracy ciągłej AC Uc41 V
Maks. napięcie pracy ciągłej DC Uc58 V
Maks. para par napięcia stałego pracy ciągłej (PoE) Uc57 V
Prąd znamionowy IL1
Nominalny prąd wyładowczy C1 (Line-Line)500 V / 250 A
Nominalny prąd wyładowczy C2 (łącznie)7 kA
Nominalny prąd wyładowczy C2 (Line-PE)5 kV / 2.5 kA
Nominalny prąd wyładowczy C3 (Line-PE)1000 V / 10 A
Nominalny prąd wyładowczy D1 (Line-PE)1000 V / 500 A
Poziom ochrony Up C1 (Line-Line)500 V
Poziom ochrony Up C2 (Line-Earth)600 V
Poziom ochrony Up C3 (Line-Earth)600 V
Tłumienie przy 250 MHz<2 dB
Linia pojemności (C)<165 pF
Linia pojemności-PG (C)<255 pF
Zakres temperatur roboczych (TU)-40 / + 80 ° C
Stopień ochronyIP 20
Połączenie (wejście / wyjście)RJ45/RJ45
Przypinanie1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Materiał obudowyObudowa z aluminium
Uziemienie przezLinia łącząca
Klasa transmisji zgodnie z ISO / IEC 11801Cat. 6
Klasa transmisji zgodnie z EN 50173-1Klasa EA
Klasa transmisji zgodnie z ANSI / TIA / EIA-568Kot. 6A w kanale
DopuszczeniaTUV, CB, RoHS

Listwa-przeciwprzepięciowa-Systemy-IT-Net-Defender-ND-CAT-6AEA

Wymiary-i-podstawowy-schemat-obwodów-IT-Systems-Net-Defender-ND-CAT-6AEA_1

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.