性能参数:
额定电压Un230VAC/400VAC 较大持续运行电压Uc420VAC 冲击电流(10/350)Iimp12.5kA) 标称放电电流(8/20)In60kA 前置熔断器12gG T1级带RS485通讯接口100KA浪涌保护器,T1级100KA浪涌保护器,T1级RS485浪涌保护器,1级带RS485接口浪涌保护器。
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)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二型的,也有三型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
浪涌保护器的分类
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信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。
按工作原理分类
按其工作原理分类, SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。
电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。
限压型SPD。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,有时被称为“钳压型SPD”。
组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
按用途分类
按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种。
实际安装的时候,有些施工方基本不考虑连接线的线径,很多都是缩减一号在使用**的线径。G343-2004《建筑物电子信息防雷技术规范》*6.5.1条说明了浪涌保护器(浪涌保护器)连接线小截面积。
雷击的时候,由于磁场的存在,金属导线受到电动力的作用,可能会使导线等金属构件折断甚至较大。为了防止泄放时出现的这种电动力效应对电源线路的,因此浪涌保护器的两端引线应平直,不宜成直角或者锐角,拐弯处应,呈一定的弧度。
另外,为浪涌保护器两端引线上产生的电感电压降,两端的引线应尽可能短而直,其长度不宜大于0.5m。
这一点不少工程在实际安装的时候都很难达到这个要求。如果接线过长会防雷器时,加载在设备端的残压过高,不利于设备的保护,需要将连接线尽可能到50cm左右,或改用凯文接线进行浪涌保护器的连接。当凯文接线也有难度时,可以在附近安装局部等电位端子排,这样近接线,减短了接线长度,了线路中产生的浪涌电压。
使用带内置熔丝的保护器:熔丝数量级为元件组级 (仅多元件产品而言)
能实现过流保护,产品具有的性 (具体要看元件多少和分组比例)
对某个特定的保护(如L-N)上并联的多个元件(比如6个),将这些元件分组(比如分成2组),并在每一组上设置一个熔丝;
简介:
FLSP-A25/4P电源浪涌保护器通过不同数量的组合可适用于单相、三相供电线路。依据IEC和GB标准设计,属于T1级(10/350?S波形)产品。 应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源一级电涌保护。单模块冲击电流(10/350μs)Iimp=12.5 kA, 全通道冲击电流(10/350μs)Iimp=50 kA标称放电电流(8/20μs)In=100kA。可防范直击雷在内的各种电涌,模块化设计,标准35mm导轨式安装方式,安装于建筑物总配电柜、架空输入的配电柜、室外配电柜,具备很高的雷电流泄放能力,无续流,属于IEC保护类别:I类。
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