浪泰防雷科技有限公司提供青岛PSED-40/3P过电压保护器试验分类得型号、规格、品牌、价格,报价,种类、详情说明,联系人:郑经理,地址:盐盘工业区纬十七路291号金卡科技园.
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
直通型网络SPD;隔离型网络SPD的类型及分类1.直通型网络SPD 2.隔离型网络SPD 3.两种SPD的区别直通型SPD:输入端(IN)和输出端(OUT)两边是直接连通,性能特点,采用多级保护电路,残压水平低;插损小,响应时间快;限制电压精确,通流容量大,结构严谨;PCB采用带设计,工作性能可靠。隔离型SPD:输入端(IN)和输出端(OUT)两边不连通,中间带有隔离芯片进行隔离,优点是只要中间隔离芯片没有坏,后面保护设备是安全的;工作可靠,安装防护等级高。
注意:隔离型网络SPD的绝缘隔离强度约为1500VAC。网络SPD使用方法直通型网络SPD---使用在平时常见的网络保护设备上,如常见的:家用网络,家用/网吧路由器,交换机、网络摄像机等日常所见的网络保护设备要求保护要求不是特别高的情况下,使用直通型网络SPD,价格实惠,经济耐用。隔离型网络SPD---使用在网络保护要求等级高的设备上,如:银行网络设备,金融网络设备、企业核心网络设备,高档场合网络设备的保护等防护安全等级高的设备。隔离型SPD也可以使用在日常的网络设备上,但其成本偏高。
电压开关型SPD没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体放电管、可控硅整流器等;电压限制型SPD没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升,其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型SPD常采用电压开关型和电压限制型SPD串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪涌时,通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。
限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。但是由于老化及使用条件的恶劣等原因,电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后,并不能有效的切断泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭弧,出现续流。联系:15757777517 :0577-62779566 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 15057777517 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。级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
第二级防护目的是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。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。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处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。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相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。
强大电磁场变化(电磁脉冲感应或静电感应)在导体上感应出的过电压、过电流形成的雷击,对建筑物内的电气设备,尤其低压电子设备威胁巨大。建筑物内部设备防雷保护的重点是防止感应雷入侵。在感应雷的防护当中,电涌保护器(SPD)是不可缺少的装置,它能根据各种线路中出现的过电压过电流及时做出反应,泄放线路中的过电流或对线路上的过电压进行钳制,从而达到保护电气设备的目的。
静电、电涌和感应雷的性质一样,都可以通过电涌保护器(SPD)加以抑制。静电产生的另一种形式是由于摩擦或电子设备的高速运行,在人体和电子设备上产生大量静电电荷,人与物、物与物间易发生高压放电现象,放电后极易损坏精密的电子设备;电涌日常产生的面很广,如电源的开和关,电源的插拔,电梯、电闸门、电动机的启动和停止,电钻、电焊、电气设备损坏和电线短路等都会产生电涌。
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