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鄂尔多斯HX02-380(S)/3/20电涌保护器楼房专用

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基本参数
  • 品牌

    浪泰防雷

  • 是否进口

  • 定制

  • 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







浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 15057777517 (SPD) - 电气装置应用(设计)指南雷电灾害是严重的自然灾害之一,全每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。关于浪涌保护器,为您推荐更多优质结果>> 看来几人的防范之心,还是丝毫没有放下。号网络避雷器作用 雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(低压供电系统标准:AC50Hz220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。 级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷 直流电源防雷器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保护设备和使用者的安全 适用于各种直流电源系统. 号避雷器价格,由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
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 的给定指标选用。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。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。联系:15757777517 :0577-62779566 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
SPD的设计应考虑退化在各种环境中的期限,并采用运行测试和老化性试验方法(参见有关表格)。响应时间:SPD两端施加的压敏电压到SPD箝位电压的时间(注:如6所说明的MOV从压敏电压到箝位电压的时间约为100ns)。插入损耗:在特定频率下,接入电网的 SPD插入损耗是指实验时在插入点处接通电源立即出现的,插入SPD之前和以后的电压的比值。一般用dB表示。两端口 SPD负载端耐冲击能力:双口SPD能承受的从输出口引入由被保护设备产生的冲击的能力。
热稳定性:当进行操作规定试验引起SPD温度上升后,对SPD两端施加大持续工作电压,在环境温度下,在一定时间内,如果SPD温度逐渐下降,则说明SPD具有良好的稳定性。外壳保护能力(IP代码):设备外壳提供的防止与内部带电危险部分接触及外部固体物体和水进入内部的能力。(具体标准见IEC60529)承受短路能力:SPD能承受的可能发生的短路电流值。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
更何况电子和电子元件的绝缘强度低,过电压耐受能力差,这些电子设备极易受到电力线路中瞬态过电压(即浪涌电压)的危害,造成工作失效和永久性损坏。为此,完善建筑物的防浪涌设计,切实作好建筑物内电子设备的防护,就显得尤为重要.
传统防浪涌技术存在的问题 与现代防浪涌技术相比,传统防浪涌干扰是没有浪涌识别技术的。
传统的浪涌保护器都长期连接在电力线路上,所以不断有漏电流通过,加速其自然老化时间,降低模块使用寿命。且有可能因漏电流的恶化而导致模块的烧毁,特别是已工作多年而又未更换的模块。另外,传统浪涌保护器在电源波动较大的地区,一旦电压偶尔超过模块的动作电压。
模块即刻导通自损,一些采用热保护的模块,其脱扣机构或者不灵,或只承受一次过压便报废。消极的解决办法是提高模块的动作电压,但这样做将导致浪涌保护器残压的提高,大大降低了浪涌保护器工作的可靠性。传统浪涌保护器存在的这些问题对配电系统的安全运行将会造成极大的威胁。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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