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黑龙江RPM-40/2P/20KA电源防雷器品牌是什么

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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







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。

浪涌电压产生的危害及原因 电能已深入到我们生活的各个领域,无论是工业、农业、商业、、通讯、、金融、还是洗衣机波炉。特别是随着通、计算机、息等高新技术的飞速发展,各种先进的通、监测、控制、办公自动化和计算机等电子设备正日益普及地配备于各类建筑物中。
但电能已不是纯净的,电源系统所携带的干扰时刻威胁着电气设备,尤其这些敏感电子设备的工作电压低,绝缘强度弱,过电压耐受能力差,因而它们受到瞬态过电压(即浪涌电压)特别是雷电而受到损坏的可能性就大大增加。由于以雷击中心在1.5km~2km范围内都可能产生危险电压而损坏线路上设备,其后果可能使整个系统的运行中断。

浪涌电压产生的原因很多,一部分来自于雷电直击,雷电感应。另一部分来自于设备启停和电力网的切换。其中80%的瞬态过电压的形成源于内部操作:如开关操作,重负荷设备的投切等。大部分瞬态过电压的产生带有随机性和重复性,也会伴随电网中的其它干扰一同发生。它不仅会对用电设备造成致命的打击,甚至会损坏UPS稳压电源等设备。
并造成难以估算的经济损失。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141


大大延长了其使用寿命。此外,浪涌识别器还可承受连续的雷电冲击,当各自的模块寿命终结时,对应的热保护机构可自动将其脱落,其余模块继续工作;浪涌识别器还具有LED劣化指示功能,可遥告警,为电源提供方便。浪涌保护器的选用防雷区的划分 根据GB50057-94(2000版)标准和IEC标准,防雷区应按下列原则划分:LPZ0 A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷击电流;本区内的电磁场强度没有衰减。
LPZOB区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZO B区更小;本区内的电磁 场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。LPZ n+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。: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 点火电压,开关型SPD火花放电电压,是在电涌冲击下开关型SPD电极间击穿电压。残压Ures,当冲击电流通过SPD时,在其端子处呈现的电压峰值。Ures与冲击电涌通过SPD时的波形和峰值电流有关。为表征SPD性能,经常使用Ures / Uas =残压比这一概念,残压比一般应小于越小则表征着SPD性能指数越好。 箝位电压Uas,当浪涌电压达到Uas值时,SPD进入箝位状态。过去认为箝位电压即标。
称压敏电压,即SPD上通过1mA电流时在其两端测得的电压。而实际上通过SPD的电流可能远大于测试电流1mA,这时不能不考虑SPD两端已经抬高的Ures(残压)对设备保护的影响。从压敏电压至箝位电压的时间比较长,对MOV而言约为100ns。电压保护水平UP(保护电平),一个表征SPD限制电压的特性参数,它可以从一系列的参考值中选取,该值应比在SPD端子测得的大限制电压大,与设备的耐压一致。Up、Un、Uc之间关系。
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