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河源THU1-B150/1P 385-420V防雷器学校专用

  • 公司:河源浪泰防雷科技有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:郑经理
  • 发布时间:2024-04-30 02:59:34
  • 所在地:河源
  • 标题:河源THU1-B150/1P 385-420V防雷器学校专用
  • 来源: 河源新闻信息 >河源供应信息 >河源电工、电气
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浪泰防雷科技有限公司提供河源THU1-B150/1P 385-420V防雷器学校专用得型号、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

  • 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







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。
浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 15057777517 关于用户是否应使用SPD,可参考如下参数进行综合考虑: A:环境参数  A1-Ng建筑物所处地区雷击大地的年平均密(次/km2.年) 环境系数的分析应考虑到直击雷对建筑物闪击造成的电阻耦合和电感耦合,也应考虑到闪击到输电线路或通讯线路上的影响。  风险分析要考虑到直接雷击和间接雷击的各种能量,雷电流可能通过外部防雷装置(LPS),电线(缆),通讯线,以及各种金属管线的侵入。光纤电缆如果没有金属外护层或金属加强芯,一般情况下不会带来雷电波侵入。 A2:要充分考虑所在配电系统的投切(操作)过电压产生的频次和严重程度。
 A3:当一建筑物受到雷击时,除LPS系统接闪引下过程中产生电磁耦合,可至使设备损害外。进入地中的雷电流在接地装置和远处大地之间产生一个数百kV量级的电压,即地电位升。此电压值取决于接地电阻。这是部分雷电流流入建筑物并引至远处大地的导体(如电缆)的原因。建筑物和设备的位置 地形邻近高大建筑物和森林  与山谷和低矮地区相比,位于高山或山地顶部的设备更易遭受雷击,高塔架上的设备也是这样。一些位于低处的设备会因邻近更高物的保护遭受直击雷次数较少,但不能解决雷电流通过金属线缆引入的危险。
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。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。安装方法编辑SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM标准导轨安装对于固定式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。
防雷厂家提示您: 任何一个系统均由前端系统、终端系统、传输系统及控制系统四个子系统组成。前端系统有部分在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输线路及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到中心,损坏终端设备,破坏控制系统。根据相关技术规范系统防雷措施应做到以下:电源系统防雷防过压保护,采用电源线路浪涌保护器。号系统防雷防过压保护,采用号线路浪涌保护器。:0577-62779566 联系:15757777517 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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