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山西HL1-B-120/385V/1P 2P 3P 4P电涌保护器化工厂专用

ulEvNhXriB4山西浪泰防雷科技有限公司为您提供山西HL1-B-120/385V/1P 2P 3P 4P电涌保护器化工厂专用,山西HL1-B-120/385V/1P 2P 3P 4P电涌保护器化工厂专用价格详细信息,如有关于产品的任何疑问,请咨询我们的在线客服.

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 设备和器材设备耐冲击类型和抗冲击等级设备的耐各种冲击的能力应由设备制造商提供,一般来说耐受能力越低则雷击风险越高。通常在不了解(或厂商未提供有关资料)设备耐受能力时,可以按设备内部无耐冲击能力进行防电涌设计。正确的防护方案是:在建筑物入口处将大的电涌能量分流使进入设备的电涌降到低程度。接地系统 接地电阻和阻抗 不同接地系统的间距 不同接地系统的连接  在应用SPD中重要的一点是在SPD接地端的接地和等电位连接。
供电系统的设计 架空电力线 埋地电力线缆兼有架空和埋地的电力线缆  虽然埋地电力线缆雷击概率较架空电力线更低,但仍有因埋地电缆附近遭受雷电直接闪击而产生的过电压,对于高阻值土壤电阻率的地区更是这样。  在兼有架空和埋地电力线缆的防雷设计中,设计者要进一步进行精确的计算。一般来说,架空线路很长和架设高度较高的线路,风险较大经济损失和业务中断业务量下降或业务损失  因雷电灾害损坏设备至使业务工作运转困难或中断造成的损失。如工业自动化控制系统或计算机处理系统,在故障的短时间内改为人工操作是不可能的。
基本元件
⒈放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。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。
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极型的,也有三极型的,
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);极间电容(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)
⒊压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
⒋抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.
抑制二极管的技术参数
击穿电压,它是指在反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
⑵大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的高电压。
⑶脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的大箝位电压与管子中电流等值之积。
⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
⑸大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的大反向电流。
⑹响应时间:10-11s
⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模号无影响。
扼流线圈在制作时应满足以下要求
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
⒍ 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的波号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。
折叠编辑本段基本电路
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,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品,是防雷工作者的重任。
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
各种SPD在浪涌(8/20μs)下的响应曲线可以看出开关型与箝压型SPD具有不同的箝位电压和响应曲线,利用混合型采用不同元件和串(并)联方式又能取得新的参数。
SPD在低压系统中的选择,安装位置及其所提供的保护在IEC61024-1-2中指出:要处理脉冲为10/350μs的电荷量,相当8/20μs脉冲情况下电荷量的200倍,即(10/350μs)=200×Q(8/20μs)其中脉冲电流曲线包络下的面积即Q值。SPD的安装位置及其所提供的保护对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤确定放电电流路径标记在设备终端引起的额外电压降的导线,Ⅱ类SPD的残压或更一般地说是限制电压。为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,图15.3、15.4和16。说明:如果不可能进行单一接地则需要两个。
设备与SPD之间建立等电位连接。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。能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。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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