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基本参数
- 品牌
浪泰防雷
- 是否进口
否
- 定制
是
- 规格
齐全
- 使用电源
220/380V(总配电)
- 额定工作电压Uc
385v
- 响应时间
≤25ns
- 工作频率
50Hz(60Hz)
- 电压保护水平
≤1.5kv ≤1.8kv ≤2.0kv ≤2.5kv
- 工作温度
-40℃~85℃
- 测试标准
GB18802.1-2011
- 遥信接点
可选
- 安装方式
35mmDIN导轨
- 防护等级
IP20
- 外壳材料
符合UL94V-0
- 标称工作电压Un
380v
号线路电涌保护器就是号线路SPD,其实就是号避雷器,安装在号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从号线路涌入损伤设备。
概念
原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故也称"浪涌保护器"。20世纪20年代,出现了铝电涌保护器,氧化膜电涌保护器和丸式电涌保护器。30年代出现了管式电涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物电涌保护器。现代高压电涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
产品选用指南
1)电压保护水平(UP)的选择UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。
2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。
事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的大限度的冲击电流峰值。
3)大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。
这两种产品只能用于设备末端三级保护,但在实际设计中,却装在了一、二级上,这明显与标准的选型参数不符,且残压较高,普通型号一般超过1 200 V,一旦接线环境不好,很容易突破设备耐压值。一般欧系产品Uc值较小,且投机取巧标注线电压,因此在选型时,较容易出现误导。
SPD概述的工作原理 电涌保护器适用于220/380V低压电源保护,是一种非线性元件,根据IEC标准规定,电涌保护器是主要抑制传导过来的线路过电压和过电流的装置。电涌保护器起到保护作用,基本要求是必须承受预期通过的雷电电流,并且通过电涌大钳压,有效熄灭在雷电流通过后产生的工频续流,把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
Ⅳ类——如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。 在IEC60364-4-443中也将建筑物电气装置的电气设备按其所在装置内的位置划分为4类耐雷电或投切过电压的区域。鉴于集成化程度很高的电子设备是通过电位和小电流进行工作的,其元件的耐冲击能量很低,因此从投资与效益(主要指该息系统的运转停顿的风险)之比出发,可能需要设置耐冲击电压更低的安装位置类别,如将Ⅰ类安装类别定为500V或耐冲击电压值更低,参看图4,在实际低压运行中雷电过电压常常大于6KV,因此必须考虑SPD的选择问题。
在IEC60364-4-443中提出低压电气装置设置防止雷电或投切过电压保护装置需考虑的因素有:所在地区多年平均雷暴日数是否超过25天/年;供电线路使用裸线或电缆以及是否架空或埋地入户等。但在实际工作中不能仅使用25天/年这个指标,也不能仅用是否使用埋地电缆供电来决定是否选用SPD。正确的方法是进行风险分析,其一为是否需要使用SPD,其二是需要使用多少SPD及SPD能量承受能力的分析。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
多个压敏电阻并联的好处可以提高泄放暂态过电流能力,减缓压敏电阻的性能退化,延长使用时间,但也会增大并联电路的寄生电容,不利于保护工作频率较高的电子系统,经实验室研究:通过压每电阻与陶瓷放电管合用可以克服这一缺点。压敏电阻与陶瓷放电管串联合用的作用。
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,如果将压敏电阻与放电管并联使用,可以克服这一缺点,在放电管尚未放电导通前,压敏电阻就开始动作,对暂态过电压箝位,泄放大电流,当放电管放电导通后,它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力。
从而缩短了压敏电阻通过暂态大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化,在并联组合中,如果压敏电阻的参考电压U1mA选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通,过电压的能量将由压敏电阻完全来承担,这样对压敏电阻不利,因此,U1mA的数值必须选得比放电管的直流放电电压大才行,但由于它没有很好地解决放电管产生的续流问题,它不适合交流电源系统的保护。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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