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3극 대 4극 SPD: 3+0, 4+0 및 3+1 결선 방식 설명

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3극과 4극 서지 보호 장치(SPD)의 차이는 단순히 크기나 보호하는 도체 수의 차이가 아닙니다. 3상 AC 설비에서 올바른 구성은 시스템의 중성선 분배 여부, 중성선과 보호 접지의 통합 또는 분리 여부, 분리 지점, 그리고 공통 모드 및 차동 모드 보호 필요 여부에 따라 결정됩니다.

실무적인 시작점은 다음과 같습니다:

  • TN-C는 일반적으로 3+0 구성을 사용합니다. L1, L2, L3 및 PEN 사이.
  • TN-S는 4+0 또는 3+1을 사용할 수 있습니다., 이는 적용 가능한 국가 규정, 보호 목표 및 제품 설계에 따라 달라집니다.
  • TT는 일반적으로 3+1을 사용합니다., 3개의 상-중성선 보호 경로와 별도의 중성선-접지(PE) 경로를 포함합니다.
  • TN-C-S 방식은 설치 지점에서 평가되어야 합니다.PEN 분기 이전에는 TN-C로 동작하며, 분기 이후에는 TN-S로 동작합니다.

따라서 4극 SPD가 3극 SPD보다 자동으로 더 안전하거나 우수한 것은 아닙니다. 장치는 시스템 토폴로지에 부합해야 합니다.

범위: 본 문서는 IEC 기반의 3상 교류 저압 설비를 다룹니다. 태양광 직류, 배터리 직류, 북미형 델타/하이레그 시스템 또는 특수 IT 네트워크에 대한 보편적인 선정 규칙을 제공하지는 않습니다.

주요 내용

  • SPD의 “극 수”는 차단기의 극 수와 동일하지 않습니다. SPD는 병렬로 연결되며 일반적으로 부하 도체를 개폐하지 않습니다.
  • 3+0, 4+03+1 단순히 외함의 폭이 아니라 보호 경로 또는 연결 구성을 설명합니다.
  • 3+1 SPD와 4+0 SPD는 모두 4개의 DIN 모듈을 차지할 수 있지만, 서로 다른 내부 보호 모드를 제공합니다.
  • TN-C 방식은 PEN 도체를 사용하므로 해당 지점에 별도의 N-PE 경로가 없으며, 일반적으로 3+0 구성을 기본으로 합니다.
  • N과 PE가 분리된 후에는 중성선과 요구되는 공통 모드 및 차동 모드 보호를 설계에 고려해야 합니다.
  • Type 1, Type 2 또는 Type 1+2 분류는 극 구성과는 독립적입니다.
  • 최종 선정 시에는 다음 사항이 여전히 필요합니다. 유씨, 위로, In, 아이맥스임프, 단락 동작, 백업 보호 및 설치 길이 검증.

빠른 비교: 3극, 4극, 3+0, 4+0 및 3+1

카탈로그 용어 일반적인 보호 구성 일반적인 적용 시작점 중요한 제한 사항
3극 SPD 종종 L1, L2 및 L3와 관련된 3개의 보호 경로 해당 지점에 별도의 중성선 보호 경로가 없는 3상 시스템 “3극”이라는 명칭만으로는 기준 도체나 내부 회로를 식별할 수 없음
4극 SPD 종종 4개의 활선-대지 보호 경로 4+0 설계가 허용되는 중성선이 분배된 3상 시스템 3+1과 동일한 차동 모드 동작을 자동으로 제공하지 않음
3+0 일반적인 TN-C 애플리케이션에서의 L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN TN-C 또는 TN-C-S의 TN-C 섹션 PEN이 N과 PE로 분리된 후에는 기본값이 아님
4+0 일반적으로 L1-PE, L2-PE, L3-PE 및 N-PE 일부 TN-S 애플리케이션 정확한 요소 및 보호 모드는 회로도를 통해 확인해야 함
3+1 L1-N, L2-N, L3-N 및 N-PE TT 및 다수의 TN-S 애플리케이션 N-PE 소자와 후속 전류 차단 능력은 시스템 및 제품 표준에 적합해야 함

제조사들은 “극(pole)”, “모듈(module)”이라는 용어를” 3P+N, 3+14P 일관되게 사용하지 않음. 제품이나 데이터시트에 인쇄된 회로도가 짧은 카탈로그 명칭보다 더 신뢰할 수 있음.

SPD에서 “극(pole)”이 의미하는 바를 먼저 명확히 할 것

차단기에서 극수는 일반적으로 차단기 메커니즘에 의해 스위칭되거나 보호되는 전류 통전 도체의 수를 의미함. SPD는 다르게 작동함. SPD는 전원과 병렬로 연결되며 과도 과전압 발생 시 일시적으로 낮은 임피던스 경로를 제공함.

SPD의 경우, 제조사는 “극(pole)”을 다음과 같이 설명할 수 있음:

  • 보호되는 활선 도체의 수;
  • 교체 가능한 카트리지의 수;
  • 내부 보호 경로의 수;
  • DIN 모듈의 수;
  • 또는 상업용 제품군 명칭.

이러한 설명은 일치할 수 있으나, 항상 일치하는 것은 아닙니다. 콤팩트한 3+1 조립품은 여러 보호 요소를 더 적은 수의 가시적 카트리지로 통합할 수 있는 반면, 다른 설계는 모드당 하나의 카트리지를 사용할 수 있습니다.

극 수에 따라 선택하기 전에 L1, L2, L3, N, PE 및 PEN 간의 실제 연결에 대한 회로도를 확인하십시오.

3+0, 4+0, 3+1은 무엇을 의미합니까?

3+0 SPD 구성

일반적인 3+0 구성은 세 가지 보호 경로를 제공합니다:

  • L1에서 PEN으로;
  • L2에서 PEN으로;
  • L3에서 PEN으로.

이는 중성선과 보호 기능이 PEN 도체에 결합된 TN-C 시스템과 일치합니다. 해당 지점에서 N과 PE가 분리되지 않았기 때문에 독립적인 N-PE 보호 경로는 존재하지 않습니다.

“+0”은 시스템에 접지 연결이 없다는 의미가 아닙니다. 이는 어셈블리 내에 별도의 추가적인 중성선-접지 보호 요소가 없음을 의미합니다.

4+0 SPD 구성

일반적인 4+0 이 구성은 4개의 공통 모드 경로를 제공합니다:

  • L1에서 PE로;
  • L2에서 PE로;
  • L3에서 PE로;
  • N에서 PE로.

이 구성은 제품 설계 및 적용 가능한 설치 규정에 따라 적절한 3상 4선식 TN-S 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 4개의 경로는 일반적으로 전압 제한 부품을 기반으로 하지만, 정확한 내부 기술은 추측이 아닌 검증을 거쳐야 합니다.

4+0 아키텍처는 직접적인 활선-대지 간 공통 모드 보호에 강력합니다. 선과 중성선 사이의 차동 모드 전압은 설계에 따라 직렬로 연결된 두 개의 보호 소자를 통해 간접적으로 제한될 수 있습니다. 이는 전용 L-N 보호 소자를 갖추는 것과는 동일하지 않습니다.

3+1 SPD 구성

일반적인 3+1 구성 방식의 용도:

  • L1, L2, L3에서 N으로 연결되는 3개의 전압 제한 경로;
  • N에서 PE로 연결되는 1개의 스위칭형 보호 경로(일반적으로 방전 갭 또는 가스 방전 기술로 구현됨).

이는 직접적인 선간-중성선 차동 모드 보호와 조정된 중성선-접지 공통 모드 방전 경로를 생성합니다. N-PE 소자는 또한 중성선과 PE 사이의 정상적인 연속 전도 경로를 방지합니다.

정확한 부품 기술, 일시적 과전압 동작, 상용 주파수 후속 전류 차단 능력 및 어셈블리 내의 조정은 제조업체마다 다릅니다. “3+1”은 토폴로지를 식별할 뿐이며, 그 자체로 모든 성능 특성을 보장하지는 않습니다.

3+0, 4+0 및 3+1 서지 보호 장치(SPD)의 보호 경로 비교

공통 모드 대 차동 모드: 실제 공학적 차이

극수는 단지 대리 지표일 뿐입니다. 실제 목적은 장비의 절연체와 단자에 나타나는 전압을 제어하는 것입니다.

공통 모드 서지 전압

공통 모드 전압은 활선 도체와 접지 사이에 나타납니다:

  • L1-PE;
  • L2-PE;
  • L3-PE;
  • 그리고 중성선이 분배되는 경우, N-PE.

낙뢰로 인한 과도 전압은 공통 모드 영향이 지배적인 경우가 많습니다. 따라서 기본적인 서지 보호 장치(SPD) 구성은 활선 도체에서 PE 또는 PEN으로의 확실한 방전 경로가 필요합니다.

차동 모드 서지 전압

차동 모드 전압은 활선 도체 사이에 나타나며, 특히 다음 구간에서 발생합니다:

  • L1-N, L2-N 및 L3-N;
  • 또는 선간 도체 사이.

TN-S 및 TT 계통에서 중성선 접지와 임피던스 비대칭은 공통 모드 이벤트의 일부를 차동 전압으로 변환할 수 있습니다. 따라서 선간-중성선에 연결된 민감한 부하는 모든 과도 현상이 접지를 기준으로만 유지될 것이라는 단순한 가정 이상의 보호가 필요할 수 있습니다.

3+1 구성은 직접적인 L-N 경로를 제공합니다. 4+0 구성은 주로 활선-PE 경로를 제공하지만, 전체적인 장비 보호는 내부 회로와 각 부하 단자에 걸리는 전압에 따라 달라집니다.

접지 계통별 선정

아래 표는 시작을 위한 기본 틀일 뿐이며, IEC 60364의 국가별 적용 규정, SPD 제조사의 다이어그램 또는 프로젝트 보호 설계 연구를 대체할 수 없습니다.

접지 계통 및 SPD 위치 존재하는 도체 일반적인 시작 구성 공학적 근거
티엔씨 L1, L2, L3, PEN 3+0 PEN은 중성선과 보호 기능을 결합한 것으로, 별도의 N-PE 경로가 없음
PEN 분기 이전의 TN-C-S L1, L2, L3, PEN 3+0 이 섹션은 전기적으로 TN-C 원칙을 따름
PEN 분기 이후의 TN-C-S L1, L2, L3, N, PE TN-S로 취급: 4+0 또는 3+1 평가 N과 PE는 이제 분리된 도체입니다
테네시주 L1, L2, L3, N, PE 현지 규정에 따라 4+0 또는 3+1 방식을 적용합니다 공통 모드 보호와 필요한 경우 차동 모드 보호를 모두 고려해야 합니다
TT 현지 설치 접지를 포함한 L1, L2, L3, N, PE 구성 일반적으로 3+1 방식 직접적인 L-N 보호와 조정된 N-PE 스위칭 경로는 분리된 접지 방식에 적합합니다
IT 중성선 배전 방식 및 전원 임피던스에 따라 다릅니다 프로젝트별 사양 첫 번째 고장 발생 시 대지 전압 특성이 변하므로, 일반적인 3P/4P 규칙을 적용하는 것은 안전하지 않습니다

이러한 네트워크에 대한 더 자세한 설명은 다음을 참조하십시오. TN vs TT vs IT 접지 시스템.

접지 시스템별 3+0, 4+0 또는 3+1 SPD 선택 흐름

TN-C: 왜 3+0 방식이 일반적으로 사용되는가

TN-C 시스템에서 PEN 도체는 보호 접지와 중성선 기능을 모두 수행합니다. SPD는 일반적으로 각 선로 도체에서 PEN으로 연결됩니다.

해당 위치에 독립적인 중성선이 존재하지 않는 경우 별도의 “중성극”을 추가하는 것은 개념적으로 잘못된 것입니다. 더 중요한 점은 PEN 도체를 일반적인 스위칭 가능한 중성선으로 취급해서는 안 된다는 것입니다. PEN 도체의 보호 기능이 우선입니다.

올바른 질문은 “4극이 추가적인 보호를 제공하는가?”가 아닙니다. “네트워크의 이 지점에 어떤 도체와 절연 경로가 존재하는가?”입니다. TN-C의 경우, 일반적인 답변은 3개의 선로-PEN 모드로 이어집니다.

TN-S: 4+0인가 3+1인가?

TN-S는 관련 설치 구간 전체에 걸쳐 중성선과 보호 접지 도체가 분리되어 있습니다. 이는 SPD 설계 시 L-PE, N-PE 및 잠재적인 L-N 스트레스를 고려해야 함을 의미합니다.

TN-S 시스템에서는 4+0 및 3+1 구성이 모두 발견됩니다:

  • 적절한 4+0 설계를 선택하십시오. 적용 가능한 규정이 허용하고 모든 활선 도체에서 PE로의 직접적인 공통 모드 보호가 우선순위인 경우입니다.
  • 적절한 3+1 설계를 선택하십시오. 직접적인 선간-중성선 차동 모드 보호와 별도의 N-PE 스위칭 경로가 요구되거나 선호되는 경우입니다.

결정 시에는 설치된 누전 차단기(RCD) 구성, 일시적 과전압, 절연 협조 및 보호 대상 장비를 고려해야 합니다. “4P”를 “3+1”보다 범용적인 업그레이드로 해석하지 마십시오. 이들은 과도 전류 경로를 해결하는 방식이 서로 다릅니다.

TT: 3+1이 일반적인 선택인 이유

TT 시스템에서 전원 중성선은 접지되어 있고 노출된 도전부는 국부 접지 전극에 연결됩니다. 따라서 전원 접지와 설치 접지는 TN 시스템과 같은 보호 도체 경로가 아닙니다.

3+1 방식 SPD는 각 상(Line)과 중성선(Neutral) 사이에 전압 제한 소자를 배치하고, 중성선과 보호접지(PE) 사이에 별도의 스위칭형 소자를 배치합니다. 이 구성은 다음과 같은 특징을 갖습니다.

  • 상-중성선 간 장비를 위한 직접적인 L-N 보호를 제공합니다.;
  • 서지 발생 시 N-PE 방전 경로를 제공합니다.;
  • 적절한 스위칭 소자를 사용할 경우 N-PE 경로를 통한 정상 누설 전류를 방지합니다.;
  • 올바르게 선정 및 설치될 경우 TT 접지 방식과의 협조를 지원합니다.

RCD 대비 SPD의 위치, SPD 고장 모드, 그리고 백업 보호 장치는 해당 설치 규정을 따라야 합니다. “3+1 사용”은 시작 아키텍처일 뿐, 전체 사양을 의미하지는 않습니다.

TN-C-S: PEN 분기점의 어느 쪽에 위치하는지 항상 확인하십시오.

TN-C-S 방식은 동일한 설치 환경 내에 두 가지 다른 도체 구성이 포함되어 있어 3극과 4극 차단기 선정 오류를 자주 유발합니다.

분기점 상류:

  • 시스템은 TN-C 방식입니다;
  • 중성선과 보호 접지선이 PEN으로 통합되어 있습니다;
  • 3+0 구성이 일반적인 시작점입니다.

분기점 하류:

  • 시스템은 TN-S 방식입니다;
  • N선과 PE선은 반드시 분리되어야 합니다;
  • 요구되는 보호 모드와 현지 규정에 따라 4+0 또는 3+1 구성을 평가하십시오.

유틸리티 설명만으로 올바른 SPD를 추론하지 마십시오. 단선 결선도에서 실제 설치 지점을 확인하고 PEN 도체가 N과 PE 도체로 분리되는 지점을 점검하십시오.

3단계 선정 프레임워크

1단계: SPD 설치 위치의 도체 및 접지 방식 식별

기록 사항:

  • 중성선 분배 여부;
  • 보호 도체가 PE인지 PEN인지 여부;
  • SPD가 PEN 분기점 이전인지 이후인지 여부;
  • 해당 지점의 설치 방식이 TN-C, TN-S, TT, TN-C-S 또는 IT인지 여부.

이 단계는 다음을 결정합니다. 3+0, 4+0또는 3+1 전기적으로 의미가 있는지 여부.

2단계: 필요한 보호 모드 정의

보호해야 할 장비 절연 경로 식별:

  • 선로 대 PE/PEN;
  • 중성선 대 PE;
  • 선로 대 중성선;
  • 관련 있는 경우 선로 대 선로.

그런 다음 이러한 요구 사항을 제조업체에서 제공한 SPD 회로도와 비교하십시오. 극 수만 보고 모드를 추론하지 마십시오.

3단계: 전체 SPD 사양 확인

토폴로지 선택 후 다음 사항을 확인하십시오:

  • 1형, 2형 또는 결합형 1+2형, 낙뢰 노출도, 외부 피뢰 시스템, 설치 위치 및 적용 가능한 설계 방식에 근거함;
  • 유씨, 각 보호 모드별 최대 연속 전압 및 접지 방식에 적합함;
  • 위로, 보호 대상 기기의 임펄스 내전압과 조정됨;
  • In, 아이맥스, 그리고 해당되는 경우 임프;
  • 예상 단락 전류 및 SPD의 단락 동작 특성;
  • 필수 백업 퓨즈 또는 회로 차단기;
  • 스위칭 소자가 사용되는 경우의 상용주파 추종 전류 차단 능력;
  • 상태 표시 및 원격 경보 요구 사항;
  • 도체 단면적, 단자 토크 및 환경 등급.

매개변수 구분을 위해서는 VIOX 가이드를 참조하십시오. SPD에서의 Uc 대 Up 그리고 SPD의 Imax 대 In.

극수는 SPD 유형을 결정하지 않음

흔히 발생하는 사양 오류는 다음과 같이 가정하는 것입니다:

  • 3극은 타입 1을 의미합니다.;
  • 4극은 타입 2를 의미합니다.;
  • 또는 모듈 수가 많을수록 더 높은 서지 전류 정격을 의미합니다.

이는 별개의 특성입니다.

선택 치수 설명하는 내용 예제
극/구성 SPD에 의해 연결된 도체 및 모드 3+0, 4+0, 3+1
SPD 타입/시험 등급 임펄스 듀티 및 설치 역할 Type 1, Type 2, Type 3, Type 1+2
정격 전압 연속 전압 및 보호 레벨 유씨, 위로
현재 등급 방전 또는 임펄스 전류 용량 In, 아이맥스, 임프
기계적 형태 설치 풋프린트 및 서비스 방식 콤팩트형, 다중 모듈형, 플러그형, 고정형

3+1 어셈블리는 Type 1, Type 2 또는 결합된 Type 1+2일 수 있습니다. 제조사가 해당 설계를 제공하고 검증하는 경우 3+0 및 4+0 구성도 동일하게 적용됩니다. 참조 SPD Type 1 vs Type 2 vs Type 3 별도의 분류 결정을 위해.

설치 세부 사항은 올바른 토폴로지의 이점을 상쇄할 수 있음

올바른 3+0, 4+0 또는 3+1 구성이라 하더라도 설치가 잘못되면 보호 성능이 저하될 수 있음.

연결 도체를 짧게 유지할 것

서지 전류는 급격하게 변화함. SPD 연결 도체를 따라 유도 전압이 발생하며 이는 SPD의 잔류 전압에 더해짐. 따라서 길거나 루프 형태이거나 배선 경로가 불량한 리드선은 장비에 가해지는 실효 전압을 상승시킬 수 있음.

올바른 PE, PEN 및 중성점(Neutral point)에 연결할 것

SPD 배선의 편의를 위해 임의로 N-PE 본딩을 생성하지 말 것. TN-C-S 시스템에서 PEN 분기점은 시스템을 정의하는 지점이며, 배선 편의에 따라 결정되는 것이 아님.

지정된 백업 보호 장치를 설치할 것

SPD는 과전류 보호 장치가 아닙니다. 제조업체는 시스템의 예상 단락 전류 및 기존 상단 보호 장치에 따라 특정 상단 퓨즈나 차단기를 요구할 수 있습니다.

RCD 및 하단 장비와의 협조

잔류 전류 보호 장치와 관련된 SPD의 배치는 오동작 및 고장 특성에 영향을 미칩니다. 적용 가능한 설치 규정과 SPD/RCD 제조업체의 협조 지침을 따르십시오.

실제 설치 위험에 대해서는 다음을 참조하십시오. SPD 설치 실수: 리드선 길이, 접지, 배선 구성 및 상태 표시기.

일반적인 선택 실수

실수 1: 4극이 항상 더 나은 보호를 제공한다고 가정하는 것

4개의 물리적 모듈이 자동으로 더 우수한 것은 아닙니다. 구성이 접지 시스템과 일치하지 않으면 추가 모듈이 무의미하거나 부하에 대한 보호 경로가 잘못될 수 있습니다.

실수 2: 4+0과 3+1을 상호 교환 가능한 것으로 취급하는 것

두 방식 모두 4개의 보호 요소를 포함할 수 있지만 연결 경로는 다릅니다. 제품 폭뿐만 아니라 회로도를 비교하십시오.

실수 3: TN-C-S 접지 방식에서 PEN 분리 지점을 간과함

분리 지점 이전 단계에 적합한 제품이 N상과 PE상이 분리된 이후의 토폴로지에서도 자동으로 적합한 것은 아님.

실수 4: 확인 절차 없이 극수(pole count)를 기준으로 선정함 유씨

올바른 토폴로지라 하더라도 부적절한 연속 동작 전압을 사용할 경우 조기 노후화나 보호 성능 저하가 발생할 수 있음. 유씨 각 보호 모드 및 네트워크 조건에 대해 반드시 확인해야 함.

실수 5: DC 또는 IT 계통에 AC 토폴로지 규칙을 적용함

태양광(PV) 스트링, 배터리 시스템, 비접지 DC 네트워크 및 임피던스 접지 IT 시스템은 고장 및 과도 과전압 특성이 서로 다름. 따라서 별도의 제품 표준과 선정 분석이 필요함.

실수 6: 제조사의 회로도를 확인하지 않음

카탈로그 용어는 다를 수 있습니다. 결선도와 명시된 보호 모드가 해당 장치의 실제 기능을 증명하는 최종 근거입니다.

사양 체크리스트

3상 SPD를 승인하기 전에 다음 사항을 모두 기록하십시오:

  • 시스템 전압 및 주파수
  • 정확한 설치 지점의 접지 시스템
  • L1/L2/L3/N/PE/PEN 도체 배열
  • 필수 구성: 3+0, 4+0 또는 3+1
  • 필수 공통 모드 및 차동 모드 경로
  • SPD 유형 및 적용 가능한 제품 표준
  • 유씨 각 보호 모드별
  • 위로, In, 아이맥스임프 해당되는 경우
  • 예상 단락 전류
  • 필수 백업 보호
  • 관련 시 팔로우 커런트(Follow-current) 성능
  • RCD 협조
  • 연결 도체 경로 및 길이
  • 상태 표시 및 원격 신호 출력
  • 제조사 회로도 및 인증 증빙 자료

공급업체가 명확한 내부 연결 회로도를 제공할 수 없는 경우, 단순히 “3P” 또는 “4P”라는 제품명만으로 SPD를 승인하지 마십시오.

최종 답변

설치 지점에 3상 도체와 결합된 PEN 기준이 있는 경우(TN-C 또는 TN-C-S의 TN-C 구간 등)에는 3극 또는 3+0 SPD를 사용하십시오. TN-S와 같이 중성선과 보호도체(PE)가 분리된 경우에는 요구되는 공통 모드 및 차동 모드 보호 수준과 해당 국가 규정을 기반으로 4+0 및 3+1 구성을 평가하십시오. TT 계통의 경우 3+1이 일반적인 기본 구성입니다.

선정 순서는 다음과 같습니다:

  1. 설치 지점의 접지 계통 및 도체 배열을 확인하십시오.
  2. 요구되는 보호 모드를 정의하십시오.
  3. 3+0, 4+0 또는 3+1 구성을 선택하십시오.
  4. 모든 전압, 방전 전류, 단락 전류, 백업 보호 및 설치 요구 사항을 검증하십시오.

올바른 SPD는 극 수가 가장 많은 제품이 아닙니다. 실제 네트워크에서 발생할 수 있는 전압과 내부 보호 경로가 일치하는 제품이 올바른 선택입니다.

제품 평가를 위해 다음을 검토하십시오. VIOX 서지 보호 장치 제품군 단선 결선도, 접지 방식, 시스템 전압, 설치 위치, 피뢰 설비 환경 및 예상 단락 전류를 제공하십시오.

자주 묻는 질문

4극 SPD가 3극 SPD보다 더 나은가요?

아닙니다. 4극 SPD는 다른 도체 구성에 대응합니다. 3+0 SPD는 일반적으로 PEN 도체가 있는 TN-C 지점에 적합하며, N과 PE가 분리된 곳에서는 4경로 구성이 필요할 수 있습니다. 극 수보다 적합성이 더 중요합니다.

4+0 SPD와 3+1 SPD의 차이점은 무엇인가요?

일반적인 4+0 SPD는 L1-PE, L2-PE, L3-PE 및 N-PE 보호 경로를 제공합니다. 일반적인 3+1 SPD는 L1-N, L2-N, L3-N 전압 제한 경로와 별도의 N-PE 스위칭 경로를 제공합니다. 제조사를 통해 정확한 회로 구성을 확인하십시오.

TN-C 시스템에는 일반적으로 어떤 SPD가 사용되나요?

TN-C 시스템은 해당 위치에 N과 PE 도체가 분리되어 있지 않으므로, L1, L2, L3에서 PEN으로 연결되는 3+0 구성이 일반적으로 사용됩니다.

TN-S 시스템에는 일반적으로 어떤 SPD가 사용되나요?

TN-S 방식은 요구되는 보호 모드, 현지 규정, 장비 민감도, RCD 구성 및 제조사의 제품 설계에 따라 4+0 또는 3+1 방식을 사용할 수 있습니다.

TT 방식에는 일반적으로 어떤 SPD가 사용됩니까?

3+1 SPD는 3상 TT 방식의 일반적인 솔루션으로, 3개의 선간-중성선 보호 경로와 조정된 중성선-접지(PE) 간 스위칭 경로로 구성됩니다.

TN-C-S 방식에는 무엇을 사용해야 합니까?

PEN 분기점을 기준으로 SPD의 위치를 결정하십시오. 분기점 이전에는 TN-C 로직을 사용하여 일반적으로 3+0 구성을 평가합니다. 분기점 이후에는 해당 구간을 TN-S로 간주하여 4+0 또는 3+1 구성을 평가합니다.

3P+N은 4극(4-pole) SPD와 동일합니까?

반드시 그렇지는 않습니다. 일부 카탈로그에서는 두 용어를 혼용하기도 하지만, 3P+N “3P+N”은 3+1 내부 토폴로지를 의미할 수 있고 "4P"는 4+0을 의미할 수 있습니다. 항상 결선도와 보호 모드를 비교하십시오.

4극 SPD가 상간(phase-to-phase) 서지를 보호합니까?

전용 L-L 구성 요소를 통해 자동으로 보호되지는 않습니다. 여러 내부 경로를 통해 간접적으로 보호될 수는 있으나, 결과적인 보호 수준은 SPD 회로에 따라 다릅니다. 직접적인 L-L 보호를 가정하기보다는 명시된 모드와 위로 값을 확인하십시오.

태양광 DC SPD에도 동일한 극 선택 규칙을 사용할 수 있습니까?

아니요. PV DC SPD는 DC 전압, 어레이 접지, 고장 조건 및 IEC 61643-31과 같은 표준을 사용하여 선택합니다. TN-C 3+0과 같은 AC 용어를 PV 스트링에 직접 적용할 수 없습니다.

기술 참조

  1. IEC 60364-5-53:2019 – 전기 설비의 선정 및 설치
  2. IEC 61643-11:2025 – AC 저압 전력 시스템에 연결되는 SPD
  3. 전기 설비 가이드 – 설치 및 접지 방식에 따른 SPD 특성
  4. Eaton – 서지 보호 장치 선정 가이드