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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
浙江浪泰防雷科技有限公司 > 资讯资讯 > 专业:浪涌保护器系列 ,本产品为公司专有型号,设计院推荐上图规格! 电话:0577-62779566 联系手机:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141(SPD)的分类按使用非线性元件的特性来分 1.1电压开关型SPD 常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等,它具有大通流容量(标称通流电流和通流电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(即L PZ0A区)[1]。 1.2电压型SPD 常用的非线性元件有氧化锌压敏电阻、瞬态二极管等,是大粒用的过电压保护器,一般适用于室内(即L PZ0B、L PZ1、L PZ2区)。 1.3组合型SPD 由电压开关型元件和限压型元件混合使用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时呈现限压型SPD特性,有时同时呈现两种特性。 2表征SPD的主要技术参数选择 2.1保护 SPD可连接在L (相线)、N (中性线)、PE (保护线)间,如L 2L、L 2N、L 2PE、N 2PE,这些连接与供电的接地型式有关。 CPM-R100S 2.2工作电压Uc 可能加于SPD两端的方均根电压或直流电压,其值等于SPD本身的额定电压。 IEC34中提出,在TT中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流保护器的负荷侧时,U c≥1.5U o. 在TN和IT中,U c≥1.1U 的选择要考虑到当地电网的水平波动及用户用电的具体情况,不是一味取大值为好,因为 2.3雷电通流量Imax 一般在L PZ0与L PZ1区交界处选用10/350u s波形、每相通流量≥10KA的SPD安装,在L PZ1与L PZ2区交界处选用8/2 0u s波形,每相通流量≥5KA的SPD安装。由于10/350u s波形的能量比8/20u s的大20倍,其电流相应大5倍,如果要用8/20u s波形的SPD代替,其雷电通流量相应要大5倍。
注根据IEC标准,电源浪涌保护器选装一般在防雷区的分界处,在LPZOA、LPZOB与LPZ1的交界处定为级,在LPZ1与LPZ2的交界处定为 第二级,LPZ2与LPZ3的交界处定为第三级。根据国内的设计的要求,一般的选装位置如下:级一般在室内总配电处,即380V低压配电柜进线。第二级一般选在分配电处,楼层配电箱、消防、电梯机房、屋面用电设备、热泵、水泵、控制室等。 第三级一般加在终端设备电源,住宅用户配电盘和别墅用户配电盘。
浪涌保护器的重要参数 标称放电电流In(额定放电电流) IEC及国标GB50057-94(2000)均以In作为考查浪涌保护器放电能力及产品性能分类的标准值,In反应了浪涌保护器的耐雷能力。大持续运行电压Uc 可持续加于电涌保护器两端,而使浪涌保护器不动作,不烧损的大运行电压值。残压Ur(限制电压) 反映了浪涌保护器限制浪涌过电压的能力,其值应不大于所保护对象耐压等级。选择适当的断路器 断路器的作用在于故障检修、维护。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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。
此时相当于SPD和系统电源出现短路,SPD中将流过数千安培的短路电流,如此大的短路电流产生的热效将使SPD的电子固态保护器件发生裂或,影响其他设备的安全、正常运行。也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。
三 如何设置SPD的后备保护 建筑电气低压配电系统中通常在SPD支路中接入一个限流元件作为SPD故障短路的后备保护。此限流元件可以是熔断器、延时型空气开关、剩余电流短路器。联系:15757777517 :0577-62779566 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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。
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