Iimp란 무엇인가? Class I SPD의 Iimp
클래스 I 테스트 임펄스 방전 전류
시험 대상 장치(SPD)를 통과하는 임펄스 방전 전류는 정점 값 Iimp, 전하 Q 및 특정 에너지 W/R에 의해 정의됩니다. 임펄스 전류는 극성 반전이 없어야 하며 50µs 이내에 Iimp에 도달해야 합니다. 전하 Q의 전달은 5ms 이내에 발생해야 하며 특정 에너지 W/R은 5ms 이내에 소산되어야 합니다.
임펄스 지속시간은 5ms를 초과할 수 없습니다.
클래스 I SPD Iimp에 대한 임펄스 방전 전류 Iimp의 선호 값: 1, 2, 5, 10, 12,5, 20, 25 및 XNUMX kA
1급 시험 W/R에 대한 비에너지
임펄스 방전 전류 Iimp와 함께 1Ώ의 단위 저항에 의해 소비되는 에너지
참고사항: 이것은 전류 제곱의 시간적 적분과 같습니다(W/R = ∫ i 2 dt).
Iimp(kA)의 주어진 값에 대한 Q(As) 및 W/R(kJ/W).
Q = Iimp × a, 여기서 a = 5 × 10-4 s
W/R = Iimp2 xb, 여기서 b = 2.5 × 10-4 s

IEC 62305 표준은 "보호 수준"을 각각 […]을 제공하도록 설계된 특정 번개 보호 시스템 범주로 정의합니다.
Prosurge를 선택하는 이유 – PROSURGE SPD 기술에 대하여
①고에너지 MOV 기술
IEC 61643에 따른 전압 제한형 SPD
PROSURGE의 소형 클래스 I, 클래스 II 및 클래스 III AC/DC/PV SPD에는 고에너지 AC/DC MOV가 사용됩니다.
MOV(금속산화물 바리스터)의 장점
*더 높은 낙뢰 및 서지 전류 방전 용량
* AC/DC/PV 애플리케이션을 포괄하는 광범위한 전압 범위
*빠른 대응
* 넓은 작동 온도
*서지 발생 시 전류 추종 불가
* 열 폭주로 인한 수명 종료, 열 보호가 가능해짐
*장기간에 걸쳐 안정적인 성능을 발휘합니다.
*컴팩트한 사이즈
* 다양한 환경 요인의 영향을 받지 않으며, 잘 캡슐화되어 있어 특히 고지대, 해상(예: 해상 풍력 발전소), 먼지, 고온 및 습기가 많은 환경에서의 적용에 적합합니다.

MOV의 수명이 다한 상태에서 발생하는 열은 SPD를 위험하게 과열시키기에 충분할 수 있으며, 심지어 SPD에 화재가 발생할 수도 있습니다.
SPD와 시스템을 안전하게 보호하기 위해 모든 PROSURGE의 MOV 유형 SPD에는 열 보호 기능이 사용됩니다.
②PROSURGE 특허 열 보호 기술
√ MOV 본체의 이상열에 대한 빠른 대응
√ SPD 서지 정격과 서지 내성 조정
√ SPD 고장 시 회로를 빠르게 분리하고 차단합니다.
③PROSURGE 특허 아크 소화 기술
열 차단기가 개방된 상태에서 접점 간 아크가 발생할 수 있기 때문에 아크 전류가 짧은 시간 동안 지속되더라도 […]
태양광 서지 보호기 선택 및 설치
태양광 발전은 풍력 발전 외에도 재생 가능한 깨끗한 에너지로, 다양한 국가와 지역에서 널리 사용되고 있습니다. 간단한 설치, 확장성, 안정성 및 긴 수명의 특성을 가지고 있습니다. 낙뢰와 서지도 태양광 발전 시스템의 주요 재해입니다. Prosurge는 태양광 발전 시스템을 위한 포괄적이고 효율적인 낙뢰 보호 솔루션을 제공합니다.
분리거리가 유지되는 경우 외부 LPS를 이용한 PV 설치(PV 발전소 등 다중접지 태양광 시스템 제외)
Class II/T2 PV SPD는 인버터의 DC 측에서 사용하는 것이 좋습니다.


분리거리가 유지되는 경우 외부 LPS를 이용한 PV 설치(PV 발전소 등 다중접지 태양광 시스템 제외)
Class II/T2 PV SPD는 인버터의 DC 측에서 사용하는 것이 좋습니다.

분리거리를 유지할 수 없는 외부 LPS가 있는 PV 설치(PV 발전소와 같은 다중접지 시스템 포함)
Class I/T1 PV SPD는 인버터의 DC 측에서 사용하는 것이 좋습니다.
서지 보호 장치 - 유형을 알고 있나요?
서지 보호 장치(SPD)는 다양한 전자 장치, 계측기 및 통신 회선에 대한 안전 보호를 제공하는 전자 장치입니다. AC 50/60Hz 및 정격 전압 220V/380V의 전원 공급 시스템에 적합합니다. 서지 보호기의 유형과 구조는 용도에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같은 방식으로 분류할 수 있습니다.
一、 작업 원리에 따른 분류
- 전압 스위치 유형: 순간 과전압이 없을 때는 고임피던스 상태이며, 서지가 발생하면 갑자기 저임피던스 상태로 바뀌어 서지 전류를 접지로 효과적으로 전환하고 장비를 과전압 손상으로부터 보호합니다. 일반적으로 사용되는 비선형 부품에는 방전 갭, 가스 방전관, 사이리스터 등이 있습니다.
- 전압 제한 유형: 서지가 없을 때는 높은 임피던스 상태를 나타내지만 서지 전류와 전압이 증가함에 따라 임피던스는 지속적으로 감소하여 전압을 안전한 수준으로 제한합니다. 전류 전압 특성은 강력한 비선형이어서 과전압으로 인한 장비 손상을 방지합니다. 일반적으로 사용되는 비선형 구성 요소에는 산화 아연, 바리스터, 억제 다이오드, 눈사태 다이오드 등이 있습니다.
- 조합형: 전압 스위치형과 전압 제한형 SPD를 결합한 것으로 전압 스위치 기능과 […]
서지 보호기의 상승값을 알고 계신가요?
서지 보호기는 중요한 보호 장치로서 장비를 서지 전류로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 서지 보호기를 선택할 때 중요한 매개변수는 Up 값입니다. 그렇다면 서지 보호기의 Up 값을 정말 이해하고 계신가요?
위쪽: 전압 보호 수준
SPD의 단자 전압을 제한하는 성능을 특징짓는 매개변수로, 선호되는 값 목록에서 선택됩니다. 이 값은 측정된 제한 전압의 가장 높은 값보다 큽니다.

GB/T 5.5.3.2-18802.12 저전압 배전 시스템의 서지 보호 장치 선택 및 사용 지침의 표준 사양 2014에 따라 국가 표준 요구 사항에 따라 Up 값의 한계를 결정한 후 Up 값은 측정된 한계 전압의 가장 높은 값과 같거나 커야 하며 다음의 선호 값에서 선택할 수 있습니다.
전압 보호 레벨 Up의 선호 값(IEC61643-11)
0.08; 0.09; 0.10; 0.12; 0.15; 0.22; 0.33; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9;
1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 및 10kV
작은 Up 값은 장비 보호에 유익하지만 반드시 […]를 갖는 것이 더 나은 것은 아닙니다.
낙뢰 보호 및 접지에 대한 지식 대중화, 2분 만에 명확하게 이해하세요!
낙뢰 과전압을 방지하기 위한 낙뢰 보호 장치의 접지는 일반적으로 낙뢰 보호 접지라고 합니다. 낙뢰 보호 장치는 대기 과전압 및 산란 낙뢰 전류를 효과적으로 제한하기 위해 양호한 접지가 있어야 합니다. 아래에서 편집자는 낙뢰 보호 및 접지 지식을 대중화하여 도움이 되기를 바랍니다!
낙뢰 보호 접지 맵:
낙뢰 보호 장치는 세 부분으로 구성됩니다. 낙뢰 방지기(낙뢰 수신 장치라고도 함. 낙뢰 막대, 낙뢰 스트립 또는 낙뢰망과 같은 낙뢰를 직접 또는 간접적으로 수신하는 금속 막대, 가공 접지선), 하향 도체(접지선이라고도 함. 낙뢰 방지기를 접지 장치에 연결하는 데 사용되는 금속 도체), 접지 장치입니다. 낙뢰 보호 장치에 사용되는 재료는 충분한 기계적 강도를 가져야 하며 내식성 요구 사항도 충족해야 합니다.
일반적으로 이 두 가지 원칙에 따라 선택된 재료 사양은 낙뢰 전류를 통과할 때 동적 안정성과 열 안정성의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 소위 동적 안정성은 낙뢰 전류로 인한 기계적 손상에 저항하는 능력을 말합니다. 소위 열 안정성은 […]
에너지 저장 시스템에 대한 서지 보호의 중요성
에너지 저장 시스템은 현대 전력망에서 중요한 역할을 하며 재생 가능 에너지원의 통합을 가능하게 하고 전력망 안정성을 개선하며 정전 시 백업 전력을 제공합니다. 그러나 이러한 시스템은 낙뢰, 스위칭 작동 또는 전력망 교란으로 인해 발생할 수 있는 전력 서지로 인한 손상에 취약합니다. 서지 보호는 에너지 저장 시스템의 안전성, 신뢰성 및 수명을 보장하는 데 필수적입니다.
중요 구성 요소 보호
에너지 저장 시스템은 배터리, 인버터, 제어 시스템, 모니터링 장비 등 다양한 핵심 구성 요소로 구성됩니다. 이러한 구성 요소는 전압 스파이크에 민감하며 전력 서지로 인해 손상될 수 있습니다. 예를 들어, 배터리는 과전압에 노출되면 열 폭주 및 셀 성능 저하에 취약합니다. 배터리의 DC 전원을 AC 전원으로 변환하는 인버터는 서지에 노출되면 오작동하거나 고장날 수 있습니다. 서지 보호 장치(SPD)는 민감한 장비에서 과도한 전압을 분산시켜 이러한 구성 요소를 보호할 수 있습니다.
서지 손상에 취약한 주요 구성 요소
- 배터리:
- 외부 서지로 인한 과전압에 취약하며, 이는 열 폭주, 전해질 누출 및 셀 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
- 배터리 시스템 내의 내부 결함이나 단락으로 인해 높은 전류 서지가 발생하여 배터리 셀이 손상될 수도 있습니다.
- 인버터:
- 배터리의 DC 전원을 AC 전원으로 변환 […
10 / 350μs 및 8 / 20μs 임펄스 전류에서 Class I SPD의 내량 성능에 대한 실험적 연구
서지 보호 장치 (SPD)는 주로 8 / 20 ms 및 10 / 350 ms의 파형으로 임펄스 방전 전류에서 테스트해야합니다. 그러나 SPD 제품의 개선과 함께 이러한 표준 테스트 전류에서 SPD의 성능과 내구성은 더 많은 조사가 필요합니다. 8 / 20 ms 및 10 / 350 ms 임펄스 전류에서 SPD의 내량 성능을 조사하고 비교하기 위해 클래스 I SPD에 사용되는 3 가지 유형의 일반적인 금속 산화물 배리스터 (MOV)에 대한 실험이 수행됩니다. 결과는 제한 전압이 높은 MOV는 8 / 20ms 임펄스 전류에서보다 견딜 수있는 능력을 나타내지 만 10 / 350ms 임펄스 전류에서의 결론은 반대입니다. 10 / 350 ms 전류에서 MOV 실패는 단일 임펄스 하에서 단위 체적 당 흡수 된 에너지와 관련이있다. 균열은 10 / 350ms 전류에서 주요 손상 형태이며 MOV 플라스틱 캡슐화의 한면과 전극 시트가 벗겨지는 것으로 설명 할 수 있습니다. 전극 시트와 ZnO 표면 사이의 플래시 오버 (flashover)로 인한 ZnO 물질의 제거는 MOV 전극 근처에 나타났다.
저전압 전력 시스템, 전기 통신 및 신호 네트워크에 연결된 서지 보호 장치 (SPD)는 IEC 및 IEEE의 요구 사항에 따라 테스트되어야합니다.
번개 보호 구역 (LPZ) 소개
번개 보호 구역 (LPZ)
IEC 표준에서는 1 / 2 / 3 또는 1 / 2 / 3 급 전압 보호 장치와 같은 용어가 많이 사용됩니다. 이 기사에서는 이전 용어와 매우 관련이있는 개념, 즉 번개 보호 영역 또는 LPZ를 소개합니다.
번개 보호 영역이란 무엇이며 왜 중요합니까?
낙뢰 보호 구역 개념은 낙뢰 보호를위한 국제 표준 인 IEC 62305-4 표준에서 시작되고 설명되어 있습니다. LPZ 개념은 번개 에너지를 안전한 수준으로 점진적으로 줄여서 단말기 장치에 손상을주지 않는 아이디어를 기반으로합니다.
기본 그림을 보자.
그러면 다른 번개 보호 영역이란 무엇을 의미합니까?
LPZ 0A : 건물 외부의 보호되지 않은 구역이며 직접적인 번개에 노출됩니다. LPZ 0A에서는 전자기 간섭 펄스 LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse)에 대한 차폐가 없습니다.
LPZ 0B : LPZ 0A와 마찬가지로 건물 외부에도 있지만 LPZ 0B는 피뢰침의 보호 영역 내에서 외부 낙뢰 보호 시스템으로 보호됩니다. 다시 LEMP에 대한 차폐는 없습니다.
LPZ 1 : 건물 내부의 구역입니다. 이 구역에서는 […]
SPD 용 백업 보호 장치 – 회로 차단기 및 퓨즈
아시다시피, 서지 보호 장치는 반복적으로 작은 서지, 강한 서지 또는 지속적인 과전압으로 인해 시간이 지남에 따라 성능이 저하되거나 수명이 다해갑니다. 또한 서지 보호 장치가 고장 나면 단락 상태가되어 전원 시스템에 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 서지 보호 장치와 함께 작동하려면 적절한 과전류 보호 장치가 필요합니다.
일반적으로 백업 보호를 위해 SPD와 함께 사용되는 과전류 보호 장치에는 회로 차단기와 퓨즈의 두 가지 유형이 있습니다. 그렇다면 그들의 장단점은 무엇입니까?
회로 차단기
장점
- 반복적으로 사용할 수 있으므로 유지 관리 비용이 절감됩니다.
단점
- 서지 전류가 발생할 때 전압 강하가 높아져 SPD의 보호 수준이 낮아집니다
퓨즈
장점
- 오작동 가능성이 적다.
- 서지 전류에서의 전압 강하 감소
- 제품 자체는 특히 단락 전류가 큰 상황에서보다 비용 효과적입니다.
단점
- 기능 후에는 퓨즈를 교체해야하므로 유지 보수 비용이 증가합니다.
따라서 실제로는 두 장치가 특정 상황에 따라 사용됩니다.