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IPR 10 10kA 1P+N 340V施耐德電氣防雷器

價(jià)格
電議

型號(hào)
IPR 10 10kA 1P+N 340V

品牌
施耐德

所在地
浙江省 溫州市

更新時(shí)間
2024-01-03 06:35:01

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        IPR 10 10kA 1P+N 340V施耐德防雷器寶通自動(dòng)化很榮幸為您IPR 10 10kA 1P+N 340V是樂(lè)清市寶通自動(dòng)化有限公司的重點(diǎn)產(chǎn)品.【溫馨提示:本公司所售產(chǎn)品均為】?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)品涵蓋:  接觸器,斷路器,雙電源, 防雷器,電氣類(lèi)產(chǎn)品, 主要經(jīng)營(yíng),施耐德,ABB,西門(mén)子等。

     

    IPR 10 10kA 1P+N 340V施耐德浪涌保護(hù)器,也叫防雷器,是一種為各種電子設(shè)備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護(hù)的電子裝置。當(dāng)電氣回路或者通信線路中因?yàn)橥饨绲母蓴_突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時(shí),浪涌保護(hù)器能在極短的時(shí)間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對(duì)回路中其他設(shè)備的損害。
    浪涌保護(hù)器,適用于交流50/60HZ,額定電壓220V至380V的供電系統(tǒng)中,對(duì)間接雷電和直接雷響或其他瞬時(shí)過(guò)壓的電涌進(jìn)行保護(hù),適用于家庭住宅、第三產(chǎn)業(yè)以及工業(yè)領(lǐng)域電涌保護(hù)的要求。
    浪涌也叫突波,顧名思義就是出正常工作電壓的瞬間過(guò)電壓。本質(zhì)上講,浪涌是發(fā)生在僅僅幾百萬(wàn)分秒時(shí)間內(nèi)的一種劇烈脈沖,可能引起浪涌的原因有:重型設(shè)備、短路、電源切換或大型發(fā)動(dòng)機(jī)。而含有浪涌阻絕裝置的產(chǎn)品可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護(hù)連接設(shè)備免于受損。
    保護(hù)通流量大,殘壓極低,響應(yīng)時(shí)間快;· 采用滅弧技術(shù),避免火災(zāi);· 采用溫控保護(hù)電路,內(nèi)置熱保護(hù);· 帶有電源狀態(tài)指示,指示浪涌保護(hù)器工作狀態(tài);· 結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),工作穩(wěn)定可靠。
    1、接閃器用于直接接受或承受雷擊的金屬物體和金屬結(jié)構(gòu),如:避雷針、避雷帶(線)、避雷網(wǎng)等。
    2、引下線連接接閃器與接地裝置的金屬導(dǎo)體。
    3、接地裝置接地體和接地體連接導(dǎo)體的和。
    4、接地體埋入地中直接與大地接觸的金屬導(dǎo)體。也稱(chēng)接地極。直接與大地接觸的各種金屬構(gòu)件、金屬設(shè)施、金屬管道、金屬設(shè)備等可以兼作接地體,稱(chēng)為自然接地體。
    5、接地體連接導(dǎo)體從電氣設(shè)備接地端子接到接地裝置的連接導(dǎo)線或?qū)w,或從需要等電位連接的金屬物體、接地端子、接地匯板、接地排、等電位連接排至接地裝置的連接導(dǎo)線或?qū)w。
    6、直擊雷直接擊在建筑物、大地或防雷裝置等實(shí)際物體的雷電。
    7、地電位反擊雷電流經(jīng)過(guò)接地點(diǎn)或接地系統(tǒng)而引起該區(qū)域地電位的變化。地電位反擊會(huì)引起接地系統(tǒng)電位的變化,可能造成電子設(shè)備、電氣設(shè)備的損壞。
    8、雷電防護(hù)系統(tǒng)減少雷電對(duì)建筑物、裝置等防護(hù)目標(biāo)造成損害的系統(tǒng),包括外部和內(nèi)部雷電防護(hù)系統(tǒng)。8.1外部雷電防護(hù)系統(tǒng)建(構(gòu))筑物外部或本體的雷電防護(hù)部分,通常由接閃器、引下線和接地裝置組成,用于防直擊雷。8.2內(nèi)部雷電防護(hù)系統(tǒng)建(構(gòu))筑物內(nèi)部的雷電防護(hù)部分,通常由等電位連接系統(tǒng)、共用接地系統(tǒng)、屏蔽系統(tǒng)、合理布線、電涌防護(hù)器等組成,主要用于減小和防止雷電流在防護(hù)空間內(nèi)所產(chǎn)生的電磁效應(yīng)。
    發(fā)展歷程:原始的電涌保護(hù)器羊角形間隙,出現(xiàn)于19世紀(jì)末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設(shè)備絕緣而造成停電。20世紀(jì)20年代,出現(xiàn)了鋁浪涌保護(hù)器,氧化膜浪涌保護(hù)器和丸式浪涌保護(hù)器。30年代出現(xiàn)了管式浪涌保護(hù)器。50年代出現(xiàn)了碳化硅防雷器。70年代又出現(xiàn)了金屬氧化物浪涌保護(hù)器?,F(xiàn)代高壓浪涌保護(hù)器,不僅用于電力系統(tǒng)中因雷電引起的過(guò)電壓,也用于因系統(tǒng)作產(chǎn)生的過(guò)電壓。1992年以來(lái),以德、法為代表的工控標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌卡接式可拔插SPD防雷模塊,開(kāi)始大規(guī)模引進(jìn)到,稍后以美、英為代表的一體化箱式電源防雷組合也進(jìn)入了。
    雷電災(zāi)害是嚴(yán)重的自然災(zāi)害,全世界每年因雷電災(zāi)害造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失不計(jì)其數(shù)。隨著電子、微電子集成化設(shè)備的大量應(yīng)用,雷電過(guò)電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統(tǒng)和設(shè)備的損壞越來(lái)越多。因此,盡快解決建筑物和電子信息系統(tǒng)雷電災(zāi)害防護(hù)問(wèn)題顯得十分重要。隨著相關(guān)設(shè)備對(duì)防雷要求的日益嚴(yán)格,安裝浪涌保護(hù)器(Surge ProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時(shí)過(guò)電壓、泄放線路上的過(guò)電流成為現(xiàn)代防雷技術(shù)的重要環(huán)節(jié)。
    雷電的特性
    防雷包括外部防雷和內(nèi)部防雷。外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網(wǎng)、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過(guò)避雷針(帶、網(wǎng)、線)、引下線等泄放入大地。內(nèi)部防雷包括防雷電感應(yīng)、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應(yīng)的措施。其基該方法是采用等電位聯(lián)結(jié),包括直接連接和通過(guò)SPD間接連接,使金屬體、設(shè)備線路與大地形成一個(gè)有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內(nèi)部設(shè)施分流和感應(yīng)的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護(hù)建筑物內(nèi)人員和設(shè)備的安全。
    雷電的特點(diǎn)是電壓上升非??欤?0μs以?xún)?nèi)),峰值電壓高(數(shù)萬(wàn)至數(shù)百萬(wàn)伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時(shí)間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中破壞力的一種。
    分類(lèi):SPD是電子設(shè)備雷電防護(hù)中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號(hào)傳輸線的瞬時(shí)過(guò)電壓在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護(hù)被保護(hù)的設(shè)備或系統(tǒng)不受沖擊。
    工作原理
    按其工作原理分類(lèi),SPD可以分為電壓開(kāi)關(guān)型、限壓型及組合型。
    ⑴電壓開(kāi)關(guān)型SPD。在沒(méi)有瞬時(shí)過(guò)電壓時(shí)呈現(xiàn)高阻抗,一旦響應(yīng)雷電瞬時(shí)過(guò)電壓,其阻抗就突變?yōu)榈妥杩?,允許雷電流通過(guò),也被稱(chēng)為“短路開(kāi)關(guān)型SPD”。
    ⑵限壓型SPD。當(dāng)沒(méi)有瞬時(shí)過(guò)電壓時(shí),為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會(huì)不斷減小,其電流電壓特性為強(qiáng)烈非線性,有時(shí)被稱(chēng)為“鉗壓型SPD”。
    ⑶組合型SPD。由電壓開(kāi)關(guān)型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開(kāi)關(guān)型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
    按用途分
    2.1電源線路SPD由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過(guò)分級(jí)泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在直擊雷非防護(hù)區(qū)(LPZ0A)或在直擊雷防護(hù)區(qū)(LPZ0B)與防護(hù)區(qū)(LPZ1)交界處,安裝通過(guò)Ⅰ級(jí)分類(lèi)試驗(yàn)的浪涌保護(hù)器或限壓型浪涌保護(hù)器作為級(jí)保護(hù),對(duì)直擊雷電流進(jìn)行泄放,或者當(dāng)電源傳輸線路遭受直接雷擊時(shí),將傳導(dǎo)的巨大能量進(jìn)行泄放。在防護(hù)區(qū)之后的各分區(qū)(包含LPZ1區(qū))交界處安裝限壓型浪涌保護(hù)器,作為二、或更高等級(jí)保護(hù)。第二級(jí)保護(hù)器是針對(duì)前級(jí)保護(hù)器的殘余電壓以及區(qū)內(nèi)感應(yīng)雷擊的防護(hù)設(shè)備,在前級(jí)發(fā)生較大雷擊能量吸收時(shí),仍有一部分對(duì)設(shè)備或第保護(hù)器而言是相當(dāng)巨大的能量,會(huì)傳導(dǎo)過(guò)來(lái),需要第二級(jí)保護(hù)器進(jìn)一步吸收。同時(shí),經(jīng)過(guò)級(jí)防雷器的傳輸線路也會(huì)感應(yīng)雷擊電磁脈沖輻射。當(dāng)線路足夠長(zhǎng)時(shí),感應(yīng)雷的能量就變得足夠大,需要第二級(jí)保護(hù)器進(jìn)一步對(duì)雷擊能量實(shí)施泄放。第保護(hù)器對(duì)通過(guò)第二級(jí)保護(hù)器的殘余雷擊能量進(jìn)行保護(hù)。根據(jù)被保護(hù)設(shè)備的耐壓等級(jí),假如兩級(jí)防雷就可以做到電壓低于設(shè)備的耐壓水平,就只需要做兩級(jí)保護(hù);假如設(shè)備的耐壓水平較低,可能需要四級(jí)甚至更多級(jí)的保護(hù)。
    選擇SPD,首先需要了解一些參數(shù)及其工作原理。
    ⑴ 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應(yīng)和雷電傳導(dǎo)的波形。
    ⑵標(biāo)稱(chēng)放電電流In是指流過(guò)SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
    ⑶放電電流Imax又稱(chēng)為通流量,指使用8/20μs電流波沖擊SPD一次能承受的放電電流。
    ⑷持續(xù)耐壓Uc(rms)指可連續(xù)施加在SPD上的交流電壓有效值或直流電壓。
    ⑸殘壓Ur指在額定放電電流In下的殘壓值。
    ⑹保護(hù)電壓Up表征SPD接線端子間的電壓特性參數(shù),其值可從值的列表中選取,應(yīng)大于電壓的值。
    ⑺電壓開(kāi)關(guān)型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。
    2.2信號(hào)線路SPD信號(hào)線路SPD其實(shí)就是信號(hào)避雷器,安裝在信號(hào)傳輸線路中,一般在設(shè)備前端,用來(lái)保護(hù)后續(xù)設(shè)備,防止雷電波從信號(hào)線路涌入損傷設(shè)備。
    1)電壓保護(hù)水平(UP)的選擇UP 值不應(yīng)過(guò)被保護(hù)設(shè)備耐沖擊電壓額定值,UP 要求SPD 與被保護(hù)的設(shè)備的絕緣應(yīng)有良好配合。
    在低壓供配電系統(tǒng)裝置中,設(shè)備均應(yīng)具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過(guò)電壓能力。當(dāng)無(wú)法獲得220/380V 三相系統(tǒng)各種設(shè)備的耐沖擊過(guò)電壓值時(shí),可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的給定指標(biāo)選用。
    2)標(biāo)稱(chēng)放電電流In 的(沖擊通流容量)選擇流過(guò)SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流。用于對(duì)SPD 做II 級(jí)分類(lèi)試驗(yàn),也用于對(duì)SPD 做I 級(jí)和II 級(jí)分類(lèi)試驗(yàn)的預(yù)處理。
    事實(shí)上,In 是SPD 不發(fā)生實(shí)質(zhì)性破壞而能通過(guò)規(guī)定次數(shù)(一般為20 次)、規(guī)定波形(8/20 μs)的限度的沖擊電流峰值。
    3)放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇流過(guò)SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流,用于II 級(jí)分類(lèi)試驗(yàn)。Imax 與In 有許多相同點(diǎn),他們都是用8/20 μs 電流波的峰值電流對(duì)SPD 做II 級(jí)分類(lèi)試驗(yàn)。不同之處也很明顯,Imax 只對(duì)SPD 做一次沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)后SPD 不發(fā)生實(shí)質(zhì)性破壞;而In 可以做20次這樣的試驗(yàn),試驗(yàn)后SPD 也不能有實(shí)質(zhì)性破壞。因此,Imax 是沖擊的電流極限值,所以放電電流也稱(chēng)為極限沖擊通流容量。

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