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Jinhwa
Technical Manual
For Surge Protector
품질혁신을 위해 끊임없이 노력하고 있는 진화전기통신은 세계에서 인정받는 기술로 지구촌 곳곳에 우리의 자부심을 심어갑니다.
R&D company with continuous efforts toward development of innovative technology JINHWA ELECTRIC & TELECOMM CO., LTD.
Jinhwa Electric & Telecomm
Electric & Telecomm
Global Power
About Us
세계산업의 비즈니스 파트너로서 동반 성장하는 진화전기통신이 되겠습니다 변화와 도전의 모습으로 전진하며 고객의 미래와 초일류 기업의 모습을 현실로 실현합니다. 현재 나날이 발전을 거듭해 가는 전기. 전자산업 속에서 탄생되는 다기능, 소형화된 제품들의 홍수 속에 살아야 하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 각종 기기들은 주변의 환경이나 이상전압, 전류에 아주 민감한 반응을 나타냅니다. 또한 이러한 제품들은 특히 국내의 환경 속에서는 전기, 전자파(EMI/EMC)의 피해에 치명적인 성능의 상실을 보입니다. 과거부터 이러한 피해에 대한 대책으로 국내의 환경에서는 잘 적응하지 못하는 외국의 기술이나 제품에 전적으로 의존해 오던 것이 사실이었습니다. 당사는 이에 순수 국내기술 개발의 필요성을 자각하고 1993년 2월 국내 서지 보호기(Surge Protector) 제작과 전기, 전자파(EMI/EMC)의 피해에 대한 대책의 필요성에 부응하고자 회사를 설립하여 현재에 이르고 있습니다. 더구나 본 분야는 아직 전문가의 인식 부족과 그 적용 분야가 넓은 관계로 해야 할 일이 많은 미개척 분야라고 할 수 있습니다. 여러분들의 지속적인 관심 속에 더욱 더 발전해 가는 명실공이 한국형 EMI/EMC 대책 수립 및 제품 제작회사가 될 것을 약속드립니다.
Jinhwa Electric & Telecomm
History 1994. 01
진화전기통신(주)설립
1995. 05
정보통신부 CATV 형식승인
1994. 02
당사 제품 특허 출원(출원번호 제 3242호 제3243호)
1995. 05
조달청 입찰등록(22-11-0079), 철도청 품목등록
1994. 03
SURGE-PROTECTOR 인증시험 합격 - 한국기계연구원
1996 04
특허등록 총 11건 획득(실용, 의장)
1994. 07
SURGE-PROTECTOR 성능시험 합격 - 한국전기연구소
1996. 06
경기도 부천시 원미구 춘의동 205-22확장이전
1994. 07
한국전력 입찰 참가 등록 제29-176호
1996. 10
한국고속철도 SURGE, EMI, EMC
1994. 09
한전정보네트웍(주)의 협력업체등록.
대책기관으로 선정(한국전기연구소 공동)
SURGE 보안기 및 CATV 관련제품 OEM계약 체결
1997. 08
발명특허 2건 등록: 전력형 SURGE PROTECTOR.
1994. 10
창원 전기연구소 발행 당사제품 기술인정서 발급
통신용 SURGE PROTECTOR
1994. 12
당사제품 의장등록 실용신안 등 총 17건 특허출원
1997. 10
한국철도기술학회 등록
Jinhwa
About Us
1998. 02
SURGE PROTECTOR 형식승인(전기전자연구원)
2006. 03
경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1
1998. 03
전기전자시험연구원에서 SURGE PROTECTOR
춘의테크노파크 확정이전
"Q" MARK 업체등록
2007. 01
ISO 9001(품질경영 시스템) 획득
1998. 04
국립기술품질원에서 전기용품형식승인
2007. 02
SURGE PROTECTOR TUV 갱신
1999. 04
한국전기연구소 유망중소기업 선정
2007. 06
경영혁신형 중소기업 선정, 경기지방중소기업청
1999. 04
경기도 벤처기업선정
2008. 04
연구개발전담부서인증, 한국산업기술진흥협회
1999. 06
SURGE PROTECTOR UL 획득
2008. 07
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정
1999. 06
ISO 9001 획득
경기지방중소기업청
2001. 07
TUV(CE)획득
2009. 02
상무이사 김정환, 대표이사로 취임
2005~2010 KTX 고속철도 ATP 사업 제품납품 ( Surge Protector 3종, 정류기 3종)
World Technology,
Global Leader 끊임없는 연구개발과 도전을 멈추지 않는 기업진화전기통신은 제품으로 보답하겠습니다. 최고의 품질, 앞선기술로 고객가치창출에 최선을 다하겠습니다.
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04 I 05
Jinhwa Electric & Telecomm
Challenges the
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About Us
Certification
연구개발전담부서인정서
INOBIZ
TUV
TUV 20010709
TUV 20020312
ISO9001
특허청
의장등록19960704 (케이블티비용서지전압보호기)
의장등록19960704 (전력용콘센트)
의장등록19960704 (케이블티비용간선증폭기보호기)
의장등록19960704 (통신용서지전압보호기)
의장등록19960704 (통신용서지전압보호기)2
의장등록19960704 (통신용서지전압보호기가 부착된인쇄회로기판)
의장등록19960704 (과전류차단기)
의장등록19960704 (통신용중전력보호기)
의장등록19960704 (전력용대전력보호기)
의장등록20030627 (괘도회로용서지전압보호기)
의장등록20030627 (신호용서지전압보호기)
의장등록20030627 (전원용서지전압보호기)
실용신안19980303 (통신용서지전압보호장치)
실용신안19980625 (케이블티비용서지전압보호기 고정장치)
실용신안19981128 (서지보호기)
실용신안 (전력선로용 서지 보호기)
실용신안 (통신선로용 서지 보호기)
디자인등록증
특허19970811 특허19970811 (전력선로의서지전압보호장치) (통신선로의서지전압보호장치)
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06 I 07
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Contents
Lightuing Arrester Surge Transient Protector 품질혁신을 위해 끊임없이 노력하고 있는 진화전기통신은 세계에서 인정받는 기술로 지구촌 곳곳에 우리의 자부심을 심어갑니다.
서지에 대한 이해 서지(Surge)의 개념
10
서지(Surge)의 발생 원인
11
서지(Surge)에 의한 피해
12
서지(Surge)피해에 대한 대책
13
서지(Surge)형태에 의한 분류
14
서지보호기(Surge Protector)의 원리
15
서지보호기의 적용 소자별 특성
16
서지보호기 적용 용어
17
서지보호기의 선정 및 적용
18
서지보호기 설치방법 및 접속 계통도 Single phase AC
20
3Phase AC DATA / SIGNAL Coaxial Type
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08 I 09
Technical Data 서지에 대한 이론 서지(Surge)의 개념 서지(Surge)란 어떤기기, 기계, 기구에 대하여 정해놓은 내전압을 훨씬 초과하는 고전압으로서, 그 과전압이 기기에 들어오면 기기에 접속되어있는 연결장치, 부품 등을 소손 시키거나, 기기동작을 방해하는 이상전압을 말한다. 예를 들어, 각종 차단기나 개폐기의 ON/OFF시 발생하는 개폐서지, 각종 전선로의 고장에 따른 과도현상에 의한 서지, 번개로 표현되어 대표되는 뇌에 의하여 유도되는 다양한 형태의 서지 등. 또한, 선로 또는 회로를 따라 전달되며 급속히 증가하고 서서히 감소하는 특성을 지닌 전기적 전류, 전압 또는 전력의 과도 파형이라고 국제전기표준회의(IEC)IEV161-02-01에서 규정하고있다.
과도 서지전압의 파형 및 속도
1. 과전압
2. 서지전압의확대
3. 과도 서지전압
※전 압 임펄스 와 스파크 같은 과도서지전압은 일종의 고주파 성격을 띠고 있으므로 변압기의 1차측에서 2차측으로 쉽게 뛰어넘을 수 있고, 일단 장비의 전자회로에 침입하면 반도체 부품에 치명적 손상을 입힌다.
낙뢰의 발생 원인 ■ 전기방전의 발달방향(상승 또는 하강)과 대전되는 전하의 극성에 의거하여 발생됨 ■ 구름과 대지간의 낙뢰 가장 빈번하게 발생 ■ 구름과 돌출건물 또는 언덕(산)
Jinhwa Electric & Telecomm Jinhwa is leading the development of environment-friendly technologies and products so as to create a more affluent and pleasant living environment.
서지에 대한 이론
서지(Surge)의 발생 원인 자연현상에 의한 Surge 직격뢰 (Direct Strike) 뇌방전이 전기 설비나 건축물 또는 대지에 직접적으로 이루어지면서 그 전압이 침입하는 경우. 지상에 존재하는 구조물, 전자장비의 안테나, 가스관 또는 급수관등에 직접 떨어지는 현상으로 약 20KV 이상의 전압과 수 KA~300KA 이상의 과전류가 발생한다.
유도뢰 (Inducement Lightning) 낙뢰지점 인근대지에 매설된 전원선, 통신선, 금속파이프 등 도체를 통하여 유도되는 고전압 대전류의 유입으로 인하여 접지전위의 급상승으로 발생한다.
전원회로 보호용
간접뢰 (Indirect Lightning) 송전, 통신선로에 뇌격하여 선로를 통하여 Surge가 전도되는 것으로 발생빈도가 가장많으며, 6KV이상의 매우 큰 에너지를 갖고 있어 이에 의한 피해가 가장 많고 크다.
방전 (Bound Change) 지상과 구름, 구름 내, 구름과 구름 사이의 방전으로 유도된 전하가 전력선, 금속체 또는 지표로 흘러 장비를 손상시킨다.
전원회로 보호용
개폐 및 기동에 의한 Surge 변전소에서 고압전력 공급선을 ON/OFF 할 때 최고 6KV, 분전함 주전원스위치를 작동할 때 최고 3KV의 개폐서지가 유입될 수 있다. 그리고 중장비 시동때도 최고 3KV의 전압 임펄스가 발생된다. 이 외에 주위에서 아크용접기, 컴프레셔, 진공청소기, 사무기기 등을 사용할 때도 400V~1000V의 임펄스와 노이즈가 발생한다.
좌측 그림은 IBM의 연구결과로서, IBM의 발표에 의하면 월 평균 120건 이상의 기기 장애를
전원회로 보호용
일으킬 수 있는 유해전기가 전원선으로 유입되는데 이들 중 약 90%가 전압 임펄스나 스파이크와 같은 과도전압이라고 한다. 전기 품질이 미국보다 취약한 우리나라에서는 이 보다 더 많은 과도 서지전압이 매월 유입되는 것으로 추정된다. 기기의 장애는 번개나 낙뢰로 인한 대형 서지전압으로만이 일어날 수 있다고 생각한다면 잘못이다. 작은 서지전압들이 자주 유입되면 IC반도체 회로의 수명이 단축되어 결국은 이유가 분명치 않은 고장이 자주 일어나게 된다.
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10 I 11
Technical Data 서지에 대한 이론 서지(Surge)에 의한 피해 서지에 의한 피해는 최근들어 건물의 인텔리전트화, 각종 제어시스템 도입의 증대, 유비쿼터스 도입 등으로 급속히 늘어 나는 추세입니다. 국내의 경우는 아직 서지로 인한 피해에 관하여 정확한 연구가 없지만, 미국의 경우 고압과 과전류로 인하여 전자화한 System의 장애가 발생하여 시간과 경비의 피해 규모가 산업계에서만 매년 260억 달러에 이르는 것으로 추정하고 있습니다.
철탑에 직격 낙뢰.
낙뢰 전류는 건물내의 기기를 파손시킨 후 외선계통(전원,통신)으로 유출된다. 즉, 외선계통에 유출된 낙뢰전류는 주변의 건물에 영향을 줄 가능성이 있다.
낙뢰 전류는 철탑의 다리로 흐르는 동시에 안테나선에도 유입.
안테나선에 유입된 낙뢰전류는 건물내에 유입되고 기기를 파손시킨다.
건물 내에 유입된 낙뢰 전류는 부지 내 접지체에 흐르도록하지만 접지전위가 상승하고 있기때문에 외선계통으로 유출하려고 한다.
철탑 탑각에 흐르는 낙뢰 전류는 부지 내 접지체에 유입되고, 부지 내 접지체의 전위가 상승한다.
낙뢰에 의한 설비파손의 Mechanism
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서지에 대한 이론
서지(Surge)피해에 대한 대책 하이퍼피뢰침
내선케이블
수전부 전원용 서지보호기
피뢰도선 개인용컴퓨터 서지보호기내장 통신설비
서지보호기 내장 분전반
공조기
내뢰트랜스
서지보호기 내장 분전반
Floor접지 화재수신장치
옥외큐비클
통신약전장치 조명기구 분전반
전원
서지보호기 서지보호기 내장 내장 분전반
통신
차단기 고압용 어레스터 어스통합접지
낙뢰에 의한 설비파손의 Mechanism
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12 I 13
Technical Data 서지에 대한 이론 서지(Surge)형태에 의한 분류 전류성
다량의 전류가 일시에 유입됨으로 인하여 열이 발생하고, 이로 인하여 Impedance 회로에 많은 영향을 미친다.
전압형
반도체 소자의 절연내력보다 큰 서지 전압이 침투하게 되면 절연파괴에 의해 기능을 상실하게 되며, 높은Impedance 회로에 많은 영향을 미친다.
임펄스와 전동파형 전압파형 (Voltage Wave Shape) 1.2/50㎲ Surge Voltage Wave form 전압파형의 경우 유도된 Impulse가 상승하기 시작부터 그 당시 유도된 최고치의 10~90%까지 올라가는데 1.2㎲시간이 걸리고, 하강할 때 50%까지 도달되는 시간 50㎲가 소요됩니다.
▪ 상승곡선 최고치의 30%~90%까지 의 시간 1.2 ㎲ ▪ 하강곡선 최고치의 50% 도달시간 50 ㎲
※ 전압파형은 전류파형에 비해 상승시간은 짧지만 지속시간은 두배이상 걸린다.
전류파형 (Current Wave Shape) 8/20㎲ Surge Current Wave form 전류파형은 상승곡선 10%에서 최대 전류치(1pk)의 90%까지 소요시간은 8㎲, 하강 곡선의 50%까지 떨어지기까지는 20㎲가 소요됩니다.
▪ 상승곡선 최고치의 10%~90%까지 의 시간 8㎲ ▪ 하강곡선 50% 까지 떨어지는데 20㎲
전동파형 (Ring Wave Shape) 진동파형(0.5 ㎲ /100KHz)은 옥내에서 발생하는 서지에 직접적으로 영향을 미치는 것이 진동파형이므로 실제로 진동파형에 대해 어떻게 대처할 것인가를 고려한 설계 기준으로 설정이 임펄스의 경우보다 훨씬 중요하다.
▪ 상승곡선 최고치의 30%~90%까지 의 시간 1.2 ㎲ ▪ 하강곡선 최고치의 50% 도달시간 50 ㎲
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서지에 대한 이론
서지보호기의 원리 서지보호기란 말 그대로 Surge로 부터 각종 장비들을 보호하는 장치입니다. 서지보호기를 설치하는 목적은 어떠한 이유로 해서 계통에 서지 전류가 들어올 때, 그 전류가 부하를 통해 흐르지 않고 서지보호기 자신을 통해 흐르도록하여 부하에서 발생하는 전압강하가 과다하게 상승하는 것을 막아서 부하를 보호하려는 것입니다. 이는 계통에 서지가 들어올 경우 임피던스가 낮은 통로 (즉 서지보호기)를 통해 서지 전류를 흘려줌으로써 계통의 보호가 가능합니다.
서지보호기의 기본동작 전원선으로 유입 5000V 5000V H H
SURGE PROTECTOR SURGE PROTECTOR
전원선의 입력측으로 서지가 유입되어 서지보호기의 동작개시전압 이상이 되면 유입된 서지를 중성선(N)과 접지선으로 분기시킴으로써
5000V 5000V
전원선의 전압을 서지 억제 전압 이하로 안정시켜 출력 한다.
N N
G G
접지로 유입 SURGE PROTECTOR SURGE PROTECTOR
H H
설비(기기)가 있는 인근에 낙뢰가 치면 대지전압이 상승하고, 상승된 -4780V -4780V
220V 220V
대지전압(서지)는 접지로 유입된다. 유입된 서지로 인하여 전원선과 접지간의 전압이 서지보호기의
N N
동작개시 전압 이상이 되면 서지보호기는 접지선로에 유입된 서지를 전원선 전압을 보상하여 전압을 서지억제 전압 이하로 안정시켜
G G 5000V 5000V
출력한다.
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14 I 15
Technical Data 서지에 대한 이론 서지보호기의 적용 소자별 특성 lp lp lp
서지보호기의 적용 소자별 응답 특성 0
8
0 0
lp
lp
0
㎲
8
V
20 0
0
서지전류 파형 파형 20 서지전류 파형 파형 서지전류 파형 파형
전압제한 형식 서지보호기의 응답
lp
8
8
㎲
20
㎲
V
서지전류 파형 파형
V
t
0
20
0
서지전류 파형 파형 서지전류 파형 파형
전압스위칭 형식 서지보호기의 응답
V
8 20 20
8
0
t
t
1포트 복합형식 서지보호기의 응답
V
V V
t
0
V
t
t
V
0
0
0 t
V
t
0 0 0
t
V
t t
t
V
2포트 복합형식 서지보호기의 응답
0
t
V
t
V 0
t 0 V
0
t
t
t
필터기능내장 2포트 형식 서지보호기의 응답
0 t
t
t
V VV
0 0 0
t
t t
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서지에 대한 이론
서지보호기 적용 용어
서지보호기 (Surge Protector) 일시적 과전압과 서지전류의 스위칭을 제한하기 위한 장치. 이 장치는 최소한 하나의 비선형 부품을 포함하고 있습니다
최대연속동작전압(Uc) (Maximum continuous operaing voltage) 서지보호기의 보호모드에 지속적으로 적용되는 최대 실효값 또는 직류 전압.
전압보호레벨(Up) (Voltage protection level) 우선 값 리스트에서 선정된 단자 횡당 전압을 제한하는 서지보호기의 성능적 특성을 나타내는 파라미터.
제한전압 (Measured limiting voltage) 특정 파형과 진폭의 임펄스 적용 시, 서지보호기의 단자를 횡단 측정한 전압의 최대크기.
공칭방전전류(In) (Nominal discharge current) 8/20㎲의 전류 파형을 갖는 서지보호기를 통한 전류의 파고값. Class II 서지보호기 분류 및 Class I 및 Class II 등급 시험 서지보호기의 사전조절을 위해 사용됩니다.
10/350㎲ 임펄스 전류(limp) (Impulse current) 동작시험의 시험 시퀀스에 따라 시험된 전류 피크값(I peak)과 전하(Q). Class I 서지보호기 분류를 위해 사용됩니다.
조합파 (Combination wave) 개회로 횡단 1.25/50전압 임펄스와 단락에서의 8/20전류 임펄스를 적용하는 발생장치에서 생성됩니다. 서지보호기로 전달되는 전압, 전류진폭과 파형은 발생장치, 그리고 서지를 채택한 서지보호기의 임피던스에 의해 정의됩니다.
8/20 전류 임펄스 (current impulse) 8㎲의 가상 파두상승시간(font time)과 20㎲의 반치(half-value)도달시간을 갖는 전류 임펄스.
1.2/50 전압 임펄스 (Voltage impulse) 1.2㎲의 가상 파두상승시간(피크값의 10%에서 90%까지의 상승시간)과 50㎲의 반치(half-value)도달시간을 갖는 전압임펄스.
열폭주 (Thermal stability) 서지보호기의 공급전원 소모가 내부 소자의 오동작으로 이어지는 온도에서 누적 상승을 유도하며 용기와 접속의 소모용량을 초과하는 동작 조건.
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16 I 17
Technical Data 서지에 대한 이론 서지보호기의 선정 및 적용 1. 서지보호기의 선정 서지보호기의 설치와 적정용량의 선정 낙뢰와 서지를 보호하기 위한 목적별 시설물로는 접지 시스템도 대단히 중요한 역할을 한다. 아무리 대용량의 서지보호기를 시스템 장비 보호용으로 설치해도 접지 시스템이 부실하거나 잘못된 Wiring System이나 위에서 언급된 것처럼 Single Point Connection Grounding System이 되지 않는다면 큰 효과를 기대할 수 없다. 그렇다고 완벽한 접지 시스템을 갖추어도 서지보호기를 목적별로 시설하지 않으면 그 또한 서지의 피해를 막을 수가 없다. 따라서 다음과 같은 서지보호기를 기능목적별로 설치해야 한다. 목적별에 맞는 서지보호기는 모두 접지 시스템에 접속·연결해야 한다.
전원보호용 서지보호기(Surge Protector AC & DC Power Line) 시스템장비가 사용하고 있는 전원전단에 전원보호용 서지보호기를 설치하되 서지 보호기의 서지용량은 IEEE C62.41 Code의 Exposure Level Code 또는 Protection Area Code, 국가 및 지역의 기상조건에 맞는 데이터를 참조하거나 서지보호기 전문 제작사와 협의하여 설치토록 한다.
통신포트 보호용 서지보호기(Surge Protector for Data Line) 통신회선은 도체의 단면적이 매우 적어 전기저항이 크다. 또한, 송배전선에 유도되는 전하량보다는 크지 않기 때문에 인입되는 낙뢰·서지의 용량도 전원선에 유입되는 양보다 현저히 적다. 따라서 데이터회선 보호용으로 사용할 서지보호기의 허용용량은 최대 20kA(8/20㎲)/1 wire가 적정하다. 그러나 데이터 회선은 데이터를 송수신할 때 전송 이론에 의한 임피던스 매칭 요소가 중요하므로 서지보호기 선정 시 이점을 고려해야 한다.
화상통신회선(CCTV) 보호용 서지보호기(Surge Protector for Coaxial Line) 화상통신전용 Coaxial Cable에 접속된 장비를 보호하기 위해서는 CCTV 회로 전용 서지보호기를 설치해야 한다. 비디오 전송용 Coaxial Cable의 특성 임피던스는 75Ohms이다. 또한, CCTV의 보호용으로는 Control/Data Monitoring용으로 데이터용 서지보호기를 동시에 설치해야 한다.
무선송수신기 보호용 서지보호기(Surge Protector for RF Coaxial Line) 무선통신용 Antenna와 접속된 무선송수신기를 보호하고자 Antenna Feeder Line에 서지보호기를 설치해야 한다, RF용 서지보호기는 Antenna Feeder Line의 특성 임피던스인 50Ohms에 맞는 제품을 선정해야 한다.
2. 서지보호기의 선정 시 고려 사항
3. 서지보호기의 설치장소에 따른 등급 선정
■ 피보호설비로부터 가능한 한 근접한 위치에 설치할 것.
■ Class I : 뇌충격전류가 부분적으로 전파되는 낙뢰 피해가 큰 장소.
■ 장비 또는 차단기로부터 최대한 근접시켜 설치할 것.
■ Class II : 낙뢰 피해가 적은 저압 배전반, 산업용 분전반등에 설치.
■ 서지보호기 접속도체의 길이는 가능한 짧을 것.
■ Class III : 낙뢰 피해가 적은 옥내 콘센트, 가정용 분전반등에 설치.
■ 설비의 입구에 서지보호기 또는 장치에 근접시킬 것.
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서지에 대한 이론
4. 뇌보호 영역 낙뢰 등에 의해 그 주변은 상당히 큰 전자력의 위협에 노출됩니다. 설비. 기기를 이 낙뢰의 위협으로부터 보호하기 위해서는 전자조건이 다른 몇 개의 영역으로 나누어서, 적절한 낙뢰대책을 행하는 것이 가능하게 되었습니다. 이 영역을 LPZ라 하고, 아래에 정의에 의해 영역을 결정합니다.
LPZ OA
직격뢰에 의한 뇌격과 전반적인 뇌전자계의 위협이 있는 지역. 내부시스템은 뇌서지전류의 전체 또는 일부분이 흐르기 쉽다. 예) 외등(가로등, 보안등) 외 피뢰침 보호범위 밖의 설비
LPZ OB
피뢰침에 의해 직격뢰에 의한 뇌격은 보호되나 전반적인 뇌전자계의 위협이 있는 지역. 내부시스템은 뇌서지전류의 일부분이 흐르기 쉽다. 예) 옥상수전(큐비클)설비, 공조옥외기, 항공장해등, 안테나 등 옥외설비로서 피뢰침 보호범위 안의 설비.
LPZ1
경계지역의 전류의 분류나 Class I 서지보호기에 의해 서지전류가 제한된 지역. 뇌격에 의한 전자계를 약화시키기 위해서는 공간차폐가 이용된다. 예) 건물내 인입부분의 설비 : 수변전설비, MDF, 약전단자함 등
LPZ2
전류의 분류나 경계지역의 Class II 또는 Class III 서지보호기에 의해 서지전류가 더욱 제한된 지역. 뇌전자계의 형성을 더욱 약하게 하기위해 추가적인 공간차폐가 이용된다. 예) 간선분전반, 공용설비 제어반, 전산실, 방재실 등 옥내 단독 차폐구역
5. 선정 절차 서지보호기의 최대연속동작전압 일시적 과전압 정격전류 최대전류
서지보호기의 최대연속동작전압과 일시적 과전압은 전원계통의 최대동작전압과 일시적 과전압보다 높아야 한다. 보호거리 (서지보호기의 설치장소) 고장모드의 예측수명
서지보호기와 다른 장치 사이의 관계
전압보호레벨의 선정
정상상태
고장상태
피보호기의 서지내량 계통의 공칭전압
▪ 누설전류가 인체에 영향을 미치는가? ▪ 다른 장치에 장해를 미치는가?
서지보호기가 회로차단 장치 등 다른소자에 영향을 미치는가?
서지보호기와 과전류 보호장치 사이의 서지 보호협조 ▪ 정격전류에서 과전압보호장치가 동작하는가? ▪ 최대전류에서 고장없이 과전류 보호장치의 동작이 허용되는가?
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Technical Data 설치방법 및 접속계통도 제품 설치방법 및 계통도 Single phase AC (직렬) 단자형
볼트형
카운터 단자형
Single phase AC (병렬) 볼트형
카운터 단자형
설치 시 유의 사항 ■ 설치 전 차단기 전원차단
■ 접지저항 측정
■ 서지보호기 배선길이는 차단기와 서지보호기 부착위치 거리가 최단거리를 유지하도록 최대한 짧게 접속
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3Phase AC 단자형
카운터 단자형
설치방법 및 접속계통도
설치 시 유의 사항 ■ 설치 전 차단기 전원차단 ■ 접지저항 측정 ■ 서지보호기 배선길이는 차단기와 서지보호기 부착위치 거리가 최단거리를 유지하도록 최대한 짧게 접속
DINRAIL TYPE Single phase AC
3 Phase AC
설치 시 유의 사항 ■ 설치 전 차단기 전원차단
■ 접지저항 측정
■ 서지보호기 배선길이는 차단기와 서지보호기 부착위치 거리가 최단거리를 유지하도록 최대한 짧게 접속
DATA / SIGNAL
Coaxial Type
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Technology
Happiness
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