浪涌て鱰ur s-rj11-110是什么意思

FR-40/1N-T浪涌保护器现货供应
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公司主要产品包括:FR-40/1N-T浪涌保护器现货供应,双自动切换、塑壳断路器、KBO(CPS)控制与保护开关、火灾系统探测器、电涌保护器等系列产品。公司依托遍布全国的营络,致力为电力、电网、钢铁、制造业、房地产等行业提供可靠、高能性、高价值的产品,部分产品已与成套设备一起出口,产生了较大的社会影响和经济效益。公司设有专门的技术研发中心,具有了一支年轻的产品开发队伍,配备了先进的试验设备,制定了安全可靠的测试规范。
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FR-40/1N-T浪涌保护器现货供应工作原理
在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源。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 (2000 版)的给定指标选用
⑵最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压
2、SPD接地线径选择
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的选择过电压保护的组件时,需要考虑是否有必要使用更多的组件来保证浪涌保护器保护设备该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置。
但是带有浪涌保护器的电源板的另一个功能——保护计算机中电子设备免受电源浪涌的损害——要重要得多。随着电子、微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第一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
⑴电压开关型SPD该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值在本文中,我们将了解浪涌保护器(也称为浪涌抑制器),揭示其作用、适用情况和工作效果。此外,我们还将介绍它能提供何种水平的保护,为什么即使您使用了优质浪涌保护器,也可能得不到需要的所有保护。&浪涌基本知识
浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此,如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护?
电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏,就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。
为了澄清这一问题,了解一些有关电压的知识会很有帮助。电压是一种表示电势能差额的度量单位。电流能够从一点流到另一点,是因为电线一端的电势能比另一端的电势能大。越低级别的浪涌保护器的导通需要越高的箝位电压
8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率
⒉气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的管或管内组成的30年代出现了管式浪涌保护器浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒可搭出不同的结构图案
⑵信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等这与水在压力下流出水管的原理相似——水管一端的高压推动着水流向压力较低的区域。因此,您可以将电压看作是电压力的度量单位。
我们稍后将了解到,有各种因素可以引起电压的短暂上升。
当电压增加持续三毫微秒(十亿分之一秒)或更长时间时,被称为浪涌。
当电压增加仅持续一毫微秒或两毫微秒时,被称为尖峰。
如果浪涌或尖峰电压足够高,它就可能对计算机造成某种严重损坏。这种效果与向水管施加过大水压十分相似。如果水压过大,水管将会爆裂。如果电线中的电压过大,也会发生类似的事情——电线“爆裂”。实际上,它会像电灯泡一样发热并烧断,但原理相同。增加的电压即使不会立即损坏计算机,也会使元件过度损耗,长期下来会降低它们的使用寿命。在下一部分中,我们将了解浪涌保护器如何防止此情况的发生。
浪涌保护过程
标准浪涌保护器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气和电子设备。如果产生浪涌或尖峰,使电压超过了可接受的级别,浪涌保护器会将多出来的电流转移到电源插座的地线。
在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。&MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。
这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量如果接线是1米接地线是0.5米,被保护设备将会承受浪涌保护器的箝制电压再加上1500伏的电压,而通过正确安装浪涌保护器可以极大的减少这种电压
2、SPD接地线径选择
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2Imax 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
可以向世界各地的专家组求助、交流防雷方面的知识经验,当然也可以向在该领域很有经验工程咨询公司寻求帮助当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。
3.分流型或扼流型
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗
⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、、通讯线路提供安全防护的电子装置
风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器
2.2按用途分类
按其用途分类,SPD可以分为路SPD和信号线路SPD两种
仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理
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浪涌抑制器LY21-RJ45DF110项目报价的作用 &&& 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(中国低压供电系统标准: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。该处使用的电源要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于年以来,以德、法为代表的工控标准35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块,开始大规模引进到中国,稍后以美、英为代表的一体化箱式电源防雷组合也进入了中国
其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器
缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,放电管能够做到3~5pF
二级防雷器:一般标称在15--20KA之间
最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的
缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,陶瓷放电管能够做到3~5pF
缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,陶瓷放电管能够做到3~5pF属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管  云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。
:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 5.9条
一般情况下,电源防雷器并联,信号防雷器串联,看说明书,上面都会有接线示意图的,再不行就问一下厂家
频率较高的线路也可以采用欧姆式电阻作为去耦元件,与低电容桥接线路共同使用这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地8/20μs脉冲电流能够疏导10KA该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器否则可能导致第一级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法切实保护设备用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等防雷器大多为限压型放电后,会产生工频续流
采用温控断路技术,并内置过流保护电路,彻底避免防雷器自身发热引起的火险发生;
·选用世界知名元器件,运用先进的生产工艺制造;
·通流容量大,残压低;
·自带远程告警干接点;
·工作状态及失效状态,清晰直观;
·安装方便,维护简单;
· 工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作  供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态
目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备
最大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值在低压系统,常用于电源的前级保护
一、火花间隙(Arc chopping)
1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路  供电系统浪涌的影响  供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上:  (1)直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注入很大的脉冲电流。发生的概率相对较低。  (2)间接雷击:雷电放电击中设备附近的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压。内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:  供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响。特别是计算机、通讯等微电子设备带来致命的冲击。即便是没有造成永久的设备损坏,但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果。比如核电站、医疗系统、大型工厂自动化系统、证券交易系统、电信局用交换机、网络枢纽等。
防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以你在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源30年代出现了管式防雷器但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略
3、接地装置 Earth termination system
接地体和接地体连接导体的总和三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上
2、三极放电管:在两根的导线上,安装两个二极放电管,会出现电位差,因此就有三极放电管,多了一极做公共接地,可以减少时间差(0.15~0.2μs),及由此产生的横向雷电压幅值  直接雷击是最严重的事件,尤其是如果雷击击中靠近用户进线口架空输电线。在发生这些事件时,架空输电线电压将上升到几十万伏特,通常引起绝缘闪络。雷电电流在电力线上传输的距离为一公里或更远,在雷击点附近的峰值电流可达100kA或以上。在用户进线口处低压线路的电流每相可达到5kA到10kA。在雷电活动频繁的区域,电力设施每年可能有好几次遭受雷电直击事件引起严重雷电电流。而对于采用地下电力供电或在雷电活动不频繁的地区,上述事件是很少发生的。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的
目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接
标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值有型和限压型二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上YD/T
  间接雷击和内部浪涌发生的概率较高,绝大部分的用电设备损坏与其有关。所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。 50年代出现了碳化硅防雷器30年代出现了管式防雷器通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少
针对市场上出现了各种各样的防雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的工作原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助
若第一级采用气体放电管,二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离,第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少
>>选型参考表:
浪涌保护器
标成电流In(KA)
最大放电电流Imax(KA)
最大持续工作电压Uc(V)
220&、275&、385&、420&、690
电压保护水平Up(KV)
响应时间ns
1P&、1P+NPE&、2P&、3P&、3P+NPE&、4P
工作环境℃
-50&~&+150
1.首次雷击的雷电流参量:
雷电流参数
一类防雷建筑物
二类防雷建筑物
三类防雷建筑物
I幅值(KA)
T1波头时间(&s)
2.供电线缆雷电流分流值表:
雷电流参数
一类防雷建筑
二类防雷建筑
三类防雷建筑
I幅值(KA)
供电线缆总分流值(kA)
每根电缆分流值(kA)
穿管屏蔽分流值(kA)
8/20&s波型转换值(kA)
电涌保护器最大放电电流(kA)
一级保护(建议)﹡&(kA)
二级保护(建议)﹡(kA)
  供电系统的浪涌保护  对于低压供电系统,浪涌引起的瞬态过电压(TVS)保护,最好采用分级保护的方式来完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。广泛用于移动通信 、微波通信局(站)、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的防护
避雷器的工作,是从反应时间最快、设备的最末端开始的,然后逐级往前端启动的
若第一级采用气体放电管,二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离,第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作采用这种线路不仅可以在低保护水平的条件下利用放电器动作迅速的优点,同时还可以达到很高的放电电容第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于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防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收  [第一道防线]应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASSI级电源防浪涌保护器(简称SPD))。这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时,线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASSI级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。  [第二道防线]应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASSII级电源防浪涌保护器。一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。
标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于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防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收
Us+△u≥Ug
Us:抑制二极管上的电压
△u:去耦感应线圈上的电压
Ug:气体放电管的动作电压
如果放电电流小于该值,则充气放电管不动作其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流
  [最后的防线]可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1800V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备,具备第三级的保护是必要的。同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
2、引下线 Down conductor system
连接接闪器与接地装置的金属导体
三、瞬态抑制式二极管(Transient voltage suppressor,TVS):
1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的
一、火花间隙(Arc chopping)
1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器电源防雷器是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护
二级防雷器:一般标称在15--20KA之间
8、雷电防护系统 Lightning protection system(LPS)
减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统防雷产品应当由国务院气象主管机构授权的检测机构测试,测试合格并符合相关要求后方可投入使用
最原始的防雷器是羊角形间隙,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,故称"防雷器"这样就可以消除抑制二极管过载一级在出现电源续流时频繁切断电路的缺点YD/T
ALU3-D(5KA)、ALU3-C(10KA)、ALU3-B(30KA)、ALU3-B(60KA)、ALU31(15KA)&DK-5DCt/RJ45、DK-24DCp、DK-200DCt/RJ11、DK-10f/BNC、DK-nDCp、DK-f、DK-DSX220AC、DK-220AC40、DK-380AC40、DK-380AC60/63、DK380AC100、DK-220AC20、DK-220AC40/30、DK-220AC/UF、DK-DS/m、DK-H2000、DK-80、DK-BX10&LAYM-100(80KA)PLA-LX155(LAXR4504-08BHA)、LA-HP60S(LAY380-40)(25KA)、LA-MP60S(LAY380-60)(40KA)、LA-MP40(LAYM-40)(15KA)、LA-XP100S(LAY380-100G)、LA-HP5Z(LAYD48C-5-2&LAYD48C-5)&OVR40-275、OVRBT2&3N15-320P、OVRBT2&3N40-320P、OVRBT2&3N70-440PTS、OVRSI3N-40TS、OVRSI65SC、OPR&HBL1-D-320(10KA)、HBL1-C385(20KA)、HBL1-B385(30KA)、HBL-B(40KA)、HBL4-100-385(60KA)&
缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断广泛用于移动通信 、微波通信局(站)、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的直流电源防护
优点:动作时间极快,达到皮秒级
其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性
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在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内
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通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量
市场上普通电源避雷器器件一般采用压敏电阻,用于一级、二级和三级电源电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器
一、火花间隙(Arc chopping)
1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路BATU1-3+N/20(10KA)、BATU1-3+N/60(30KA)&LY1-B100KA(60KA)、LY1-B(40KA)、LY1-C(20KA)、LY1-D(10KA)&JD-A17、JD-A22、JD-A25、JD-L20、JD-L30&LS1-10(5KA)、LS1-20(10KA)、LS1--40(20KA)、LS4-60(30KA)、LS4-80(40KA)、LS4-100(60KA)、BYX-RJ45&WTO-B(40KA)、WTO-C(20KA)、WTO-D(10KA)&BHP15(10KA)、BHP30(15KA)、BHP40(20KA)、BHP65(40KA)&MYS8-420/40(40KA)、MYS8-385/60(60KA)、ZX-24(5KA)、BYF-209(5KA)、RJ45-E100/4-01D(400A)&USF-BA50G、USF-D10、USF-C30、USF-B50、USF-10F/BNC、USF-DSX/220AC、USF-200DCt/RJ11、USF-24DCp、USF-5DCt/RJ45&LYD1-D(10KA)、LYD1-C(20KA)、LYD1-100(60KA)&E100T(S)(60KA)、EPP65T(S)(35KA)、EPP30T(S)(15KA)、EPP20T(S)(10KA)、EPRJ45-5、EPL-12、EPL-24、EPL-48、EPL-120、E75-40B&ASPFLD1-15_100(15KA)、ASPFLD1-80(40KA)、ASPFLD2-40(20KA)、ASPFLD3-20(10KA)、ASAFE-25、AM1-80(40KA)、AM2-40(20KA)、A6-42-0NS&、COAXB-TV/S、SV-3/024、SV-3/220、SR-E24V/2S、ST50N&、ST50T&、M06B、M24C、M100E、M170T、XP35B、XP19P、RJ45-E100/4S、RJ45-24E&LD80、LD60、LD40、LD20&
电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处
三、瞬态抑制式二极管(Transient voltage suppressor,TVS):
1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻该电容又与导线电容构成一个低通在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏 接地线的连接一定不能与建筑物防雷带或者避雷针连接在一起,应该连接到附近供电箱的接地线扁铁上
2、引下线 Down conductor system
连接接闪器与接地装置的金属导体
通流容量大,残压低, 响应时间快;
· 漏电流及变化率小;
· 采用最新热脱离技术,彻底避免火灾;
· 采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;
· 自带远程告警干接点,便于远程监控;
· 具有工作故障指示,遥信告警功能;
· 采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置;
· 3+1保护模式(L-N, N-PE),特别适合电网差的地区使用;
· 采用标准模块化设计, 安装简单,维护方便;
· 核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠;
· 可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单;
· 工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地
3、接地装置 Earth termination system
接地体和接地体连接导体的总和
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
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在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏CFD-B、CFD-C、CLS-05RJ45/4&LPD-20-385、LPD-40-440、LPD-RJ45&CGNU1-B(40KA)、CGNU1-C(20KA)、CGNU1-D(10KA)、CGNU5-C(20KA)&DF-165(80KA)、DF-100(60KA)、DF-60(36KA)、DF-40(20KA)、DF-20(10KA)&NKP-DY-Ⅰ(40KA)、NKP-DY-Ⅱ(20KA)、NKP-DY-Ⅲ(10KA)、NKP-TEL-1J、NKP-TEL-3J-1、NKP-TEL-4C、NKP-TEL-5C、NKP-TEL-6J、NKP-DY-I(65KA)&BTD-D(10KA)、BTD-C(20KA)&SDZ-20(20KA)、SDZ-40(40KA)、SDZ-100(50KA)&ZGS-D(10KA)、ZGS-C(20KA)、ZGS-B(40KA)&YFY1-C(20KA)&
否则可能导致第一级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法切实保护设备
5)要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管
防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器这种组合方式在距离大于5米时,导通时间从第一级开始逐级向后导通通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流
第一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的防雷放电后,会产生工频续流为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少HYS4-C(20KA)、HYS4-B(40KA)、HYS4-D(10KA)、HYS4-B(60KA)、HYS5(40KA)、HYS5-40(15KA)、SALY-B-40(40KA)、FYS4-C(20KA)、FYS4-B(40KA)
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