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太原TDN-2/48-POE信号电涌保护器百度爱采购

  • 公司:太原浪泰防雷科技有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:郑经理
  • 发布时间:2024-05-12 14:06:48
  • 所在地:太原
  • 标题:太原TDN-2/48-POE信号电涌保护器百度爱采购
  • 来源: 太原招商新闻 >太原招商信息 >太原化工
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太原TDN-2/48-POE信号电涌保护器百度爱采购,价格:电议,起订量:不限,联系人:郑经理,地址:盐盘工业区纬十七路291号金卡科技园,UeKsAirXFN8以上太原TDN-2/48-POE信号电涌保护器百度爱采购信息是由企业旺旺推荐为您提供.

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







安全保护、一体化 复合型电浪涌保护器由于采用PCB板矩阵排列MOV、GDT、TVSS,不但具备相(线)对地保护,还通过合理的电路的设计,充分考虑到相(线)之间由于各种耦合引起的电浪涌不断出现的可能,使复合型电浪涌保护器同时满足差模和共模的保护要求,具备了相、线之间的保护。
全保护一体化的意义:从相关统计数据分析,由于电磁干扰起的各类电浪涌造成的电子、电气设备以及人身伤害中。相线对地产生的电浪涌只占23-27%,而由各种耦合产生的相线之间的电浪涌占60%以上,远远高于相、线对地产生的电浪涌,通常模块式电浪涌保护器在一般情况下只能满足相线对地的保护,只有通过增加模块数量,到少要7个模块,才能满足相线之间的保护作用。
三层大电流滤波  复合型全保护一化化电浪涌保护器在设计充分考虑到电浪涌产生原因的不确定性,设计上采用多层大电流滤波功能,层采用多个压敏电阻和放电管分别矩阵排列,然后进行串联,满足大通流量的要求,组成层过流泄流保护;在第二层继续采用压敏电阻与放电管分别矩阵排列。:0577-62779566 联系:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141
与防护距离有关的振荡效应  当 SPD1用来保护设备或安装在输入口配电盘上却不能对某些设备提供足够的保护时, SPD2的安装位置应该尽可能地靠近被保护的设备。如果距离太远,可能会在终端设备上产生2倍于 Up甚至更高的振荡电压,尽管对设备使用了 SPD保护,但这个振荡电压仍会使设备发生损坏。合理的距离(又称防护距离)与 SPD类型、系统类型、进入的浪涌源的陡度和波形及相连的负载有关。特别是在设备相当于高阻负载或设备内部发生脱离可能出现电压倍增。
一般认为距离小于10米时不会产生振荡,图18说明即使距离为10米,也有可能产生电压倍增,但只有负载为纯电容时才有可能发生。有时设备有内部保护元件(如压敏电阻),即使距离较远,振荡也会显著减少。此时应注意SPD与设备内部保护元件的协调。说明:一般来说,仅在靠近被保护设备处安装一个 SPD是不够的。由于电磁兼容原因(为避免浪涌电压产生的电磁干扰,好在入口处进行分流)和为了对设备进行保护(避免导线之间的闪络),好在设备的入口处安装 SPD。: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。
安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
在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保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。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。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。
第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。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。号线路SPD随着息系统的广泛应用,由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对息系统的危害越来越大。
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