범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 48 V DC 애플리케이션용, 접지 회귀 전선 있음(양극), 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 대한 위험 평가 없음, 원격 표시 접점 있음
직류용 서지 보호
이러한 구조 때문에 직류 시스템은 정규 작동 중 및 오류 시 교류 시스템과 다른 동작을 보입니다. 따라서 여기에는 특정 서지 보호 장치가 필요합니다. 설치 위치 및 요구 사항에 따라 이러한 SPD는 타입 1 및 타입 2 보호 장치로 구분됩니다.
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 48 V DC 애플리케이션용, 접지 회귀 전선 있음(양극), 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 대한 위험 평가 없음, 원격 표시 접점 있음
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 48 V DC 애플리케이션용, 접지 회귀 전선 있음(양극), 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 대한 위험 평가 없음
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(2선 시스템: L1, PEN)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(2선 시스템: L1, PEN)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 48 V DC 애플리케이션용, 접지 회귀 전선 있음(양극), 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 대한 위험 평가 없음, 원격 표시 접점 있음
이점
- 서지 전압에 대한 안정적인 보호로 인한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 작동
- 최대 고도 6000 m(해수면 기준)까지 다양한 용도로 사용 가능
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
신제품
DC 그리드용 낙뢰 전류 어레스터
최대 1,000V DC 산업용 애플리케이션용
DC 전원 그리드는 AC 전원 그리드에 비해 더 많은 이점을 제공하며 에너지 전환 추진 과정에서 중요한 역할을 합니다. 새로운 VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R 낙뢰 전류 어레스터는 낙뢰 전류 및 서지 전압으로 인한 손상으로부터 DC 전원 그리드를 안정적으로 보호합니다.
주요 기능
- 타입 1 / 타입 2에 따른 낙뢰 전류 어레스터
- 최대 1,100 V DC Uc의 애플리케이션에서 사용 가능
- 연장된 삽입 퍼넬
- 연장된 스크류 샤프트
- 터치 보호
- 통합 원격 표시 접점
- 최대 6,000 m의 고도에서 사용 가능.
이점
- 서지 전압 낙뢰 전류에 대한 안정적인 보호 기능을 통한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 운영
- 최대 1,000 V DC 연속 전압의 유니폴라 리니어 DC 공급 시스템에 사용
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
정격 전압이 최대 1,000 V DC인 DC 애플리케이션용 서지 보호 장치
서지 보호를 위한 요구 사항
DC 애플리케이션을 보호하기 위한 서지 보호 장치는 경우에 따라 훨씬 더 엄격한 요구 사항에 맞게 조정되어야 합니다. 특히 고전압의 DC 시스템에서 사용하려면 SPD를 최대 1,100 V 연속 전압용으로 설계해야 합니다. 이는 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)에 대한 훨씬 더 엄격한 요구 사항과 관련되어 있으며 연결 단자대 및 그 안에서 연결된 전선 사이의 스파크오버를 방지합니다. 전압이 더 작은 DC 시스템의 경우 요구 사항이 그다지 엄격하지 않습니다. 그러나 여기서도 명확한 권장 사항은 항상 적절한 전압에 대한 서지 보호를 선택하는 것입니다.
교류 및 직류의 기본 이점
__교류 전류 또는 AC 전압은__손쉽게 변환 및 전환할 수 있다는 두 가지 주요 이점을 제공합니다. 그러나 전송 중에는 무효 전력도 항상 전송되므로 해당 전송 손실이 발생합니다.
__직류 전류 또는 DC 전압은__원하는 전압이 더 효율적인 DC/DC 또는 DC/AC 컨버터를 통해 해당 시스템, 기계 및 장치에서 직접 사용된다는 이점을 제공합니다. 주파수 컨버터의 AC/DC 변환 기능이 있는 복잡한 DC 중간 회로는 더 이상 필요하지 않습니다. 또한 DC 전송 시스템에서는 무효 전력이 전송되지 않습니다. 따라서 전송 중 에너지 손실이 크게 줄어듭니다.