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河北NHX01-C1000信号浪涌保护器正品价格

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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







分级防护
级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS-I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
折叠级保护
目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500-3000V。
入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。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。
折叠第二级防护
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。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相-中、相-地以及中-地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
折叠第三级保护
目的是终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。
后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
对于波通设备、移动机站通设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
折叠第四级及以上
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。
浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 15057777517 简单的说:就是对易发生雷电事故,且事故后果严重的重要建筑物在防雷设计中取较大的雷电流200KA10/350μs)。但是这种分类并未考虑到建筑物内部电子设备的复杂性和设备的耐受冲击电流的能力(抗扰性),也未考虑到雷击通过电磁场干扰的屏蔽效力等因子。但是,在目前尚无一比较系统的风险估算方式可以为我们提供一定量计算的方法时,利用GB50057-94建筑物防雷分类并与其它因子相结合,可模糊的选用雷电流参数。至于设计裕度的大小要考虑被保护设备以往的雷击事故历史,也要从投资的经费宽裕程度考虑。
区分系统是指SPD的选择和安装要区分开是在IT还是TT或TN系统。在培训班教材之三中已经详细介绍了低压配电系统中常用的型式(参培训班教材之三的图14及图前文字说明)  在选择230/400V三相系统中的电涌保护器时,其接线端的大连续工作电压Uc不应小于下列规定。装置的电源;配电盘;总接地端或总接地连接带;电涌保护器(SPD);电涌保护器的接地连接,5a或5b需要保护的设备;剩余电流保护器;电涌保护器制造商的保护器(如熔丝、断 路器、剩余电流保护器);本装置的接地电阻供电系统的接地电阻。
过电流保护装置:安装在SPD外部的一种防止当SPD不能阻断工频短路电流而引起发热和损坏的过电流保护装置(如熔丝、断路器)。SPD断路器:当SPD失效时,一个能把SPD同电路断开的装置,它能防止当SPD失效时,接地短路故障电流损坏设备,且应能指示SPD失效状态。漏流保护装置(RCD):一种当漏电流或不平衡电流达到一定值时便断开电路接点的机械开关或组件,又称剩余电流保护器。退耦装置:当对SPD施加工频电压并进行冲击试验时,一个阻止冲击反馈到供电网的装置。
定型试验:当一个新产品设计定型后,必须进行一系列的试验来建立本身的性能指标及论证是否符合有关标准。之后,只要设计及性能不变,则不必重做定型试验,而只需做一些相关试验。例行试验:对每个SPD或其部件进行的检查其是否符合设计要求的试验。接收试验:贸易时,由用户和制造商协商同意对SPD或对订购品抽样进行的试验。冲击试验分类 Ⅰ类试验:对样品进行额定放电电流In,2/50μs冲击电压,大冲击电流Iimp 的试验 (仅对I类SPD)。2.Ⅱ类试验:对样品进行额定放电电流In,2/50μs冲击电压和大放电电流。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
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。
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