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铜陵CP-CB同轴信号电涌保护器型号

  • 公司:铜陵浪泰防雷科技有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:郑经理
  • 发布时间:2024-05-13 22:32:50
  • 所在地:铜陵
  • 标题:铜陵CP-CB同轴信号电涌保护器型号
  • 来源: 铜陵招商新闻 >铜陵电工电气 >铜陵高低压电气-控制柜
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分钟前更新:铜陵CP-CB同轴信号电涌保护器型号信息由浪泰防雷科技有限公司发布,DWphzqJcTm5本公司诚信经营,不断创新,如需购买,可以联系我们,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







浙江浪泰防雷科技有限公司ZJLTFLKJYXGS 15057777517 是低压系统相线对中性线的电压,在230/400V三相系统中Uo=230V。  对以MOV(压敏电阻)为主的箝压型SPD而言,当外部电压小于UC时,MOV呈现高阻值状态。如果SPD因电涌而动作,在泄放规定波形的电涌后,SPD在UC电压以下时应能切断来自电网的工频对地短路电流。这一特性在IEC标准中称为可自复性。上边提到的UC≥1.5Uo等标准引自,从我国供电系统实际出发,此值应增大一些,有专家认为原因是国外配电变电所接地电阻规定为1-2Ω,而我国规定为4-10Ω,因而在发生低压相线接地故障时另两相对地电压常偏大且由于长时间过流很易烧毁SPD。
但SPD的UC值定的偏大又会因产生残压较高而影响SPD的防护效果。也有些专家认为,虽然变电所接地电阻较大,但在输电线路中实现了多次接地,多次接地的并联电阻要低于变电所的接地电阻值,因此UC≥1.1UO即可满足要求。由于后者分析较接近实际,在有关标准前,仍以IEC标准为准。
浙江浪泰防雷科技有限公司 > 资讯资讯 > 专业:浪涌保护器系列 ,本产品为公司专有型号,设计院推荐上图规格! 电话:0577-62779566 联系手机:15757777517 传真:0577-62779166 商务QQ:911918141(SPD)的分类按使用非线性元件的特性来分 1.1电压开关型SPD 常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等,它具有大通流容量(标称通流电流和通流电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(即L PZ0A区)[1]。 1.2电压型SPD 常用的非线性元件有氧化锌压敏电阻、瞬态二极管等,是大粒用的过电压保护器,一般适用于室内(即L PZ0B、L PZ1、L PZ2区)。 1.3组合型SPD 由电压开关型元件和限压型元件混合使用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时呈现限压型SPD特性,有时同时呈现两种特性。 2表征SPD的主要技术参数选择 2.1保护 SPD可连接在L (相线)、N (中性线)、PE (保护线)间,如L 2L、L 2N、L 2PE、N 2PE,这些连接与供电的接地型式有关。 CPM-R100S 2.2工作电压Uc 可能加于SPD两端的方均根电压或直流电压,其值等于SPD本身的额定电压。 IEC34中提出,在TT中,当SPD设在漏电流保护器(RCD)的电源侧时,U c≥1.1Uo;当SPD设在漏电流保护器的负荷侧时,U c≥1.5U o. 在TN和IT中,U c≥1.1U 的选择要考虑到当地电网的水平波动及用户用电的具体情况,不是一味取大值为好,因为 2.3雷电通流量Imax 一般在L PZ0与L PZ1区交界处选用10/350u s波形、每相通流量≥10KA的SPD安装,在L PZ1与L PZ2区交界处选用8/2 0u s波形,每相通流量≥5KA的SPD安装。由于10/350u s波形的能量比8/20u s的大20倍,其电流相应大5倍,如果要用8/20u s波形的SPD代替,其雷电通流量相应要大5倍。

浪泰防雷公司浪涌保护器,十年防雷经验,技术可靠,浪泰防雷价格合理.产品精良,性能优越!

一、公司详情:

浙江浪泰防雷科技有限公司是一家专业研发、生产、销售工业控制电气的专业企业、地处我国重要的交通城市、全国甲等开放城市---中国电气之都。公司拥有雄厚的技术实力与生产设备,并在不断开发新防雷糸列及工业电气产品,本公司已开发电涌保护器、网络防雷器、仪器仪表、光伏自动重合闸、电气火灾器、双电源转换开关、塑壳断路器、控制开关约一百八十多种产品,采用先进的生产工艺,严格的质量控制体系和现代化的管理方式,加上一线生产技术工人严格的培训,确保每一台产品的质量要求,以满足客户对产品技术需求。

二、浪泰电涌保护器特点:
1.状态指示灯,指示单相电源防雷器工作状态;
2.单相电源防雷器通流容量大,残压低;
3.使用范围广,ns级响应速度;
4.实现差模、共模全方位保护;

5.采用特殊冲击熔片,可靠性高;
6.核心元件采用国际知名品牌,性能优越,使用寿命长;
7.内部设有温控、限流电路,彻底避免火灾发生;

8.节能、环保、安装简单、方便,无须特殊维护。

浪泰防雷电涌保护器适用于通、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸多领域,如通局(站)、移动基 站、调度机房、变电站、高速公路设施、计算机房、智能化小区等都可以选用浪泰防雷器。

二、浪泰号防雷器特点:
1.通流容量大,采用多级保护;
2.核心元件采用国际知名品牌,性能优越;
3.插入损耗低,确保线路畅通;
4.内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低;
5.节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型;
6.驻波系数小,工作频率范围宽。
浪泰防雷号防雷器适用于通、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸多领域,如通局(站)、移动基 站、调度机房、变电站、高速公路设施、计算机房、智能化小区等都可以选用浪泰防雷器。

三、浪泰防雷防雷器特点:
1.防雷器采用串联式结构设计,具有多级保护功能。
2.号部分均采用电子开关接地方式,能有效消除因共地而对传输号产生的各种干扰。
3.通流容量大,响应速度快,损耗低。
4.节能、环保,残压低,使用寿命长。
5.集成化组合、体积小,接线简易,安装方便,实用性强。

浪泰防雷二合一视频防雷器是根据IEC防雷要求和系统摄像机的具体特点量身打造的专用防雷器,适用于系统中固定摄像机、红外一体 机等的电源、视频线路的防雷(浪涌)保护。
四:浪泰防雷防雷针用途
浪泰防雷避雷针适用于各类建筑、构筑物、通 、气象台站、雷达站、石油气站等的直击雷防护。

五、浪泰 防雷接地体系中接地线施工规范

1.接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。

2.接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于

3.接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。
4.接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于80mm2。
5.等电位接地端子板之间采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。
6.铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。
7.接地线与接地体的连接应采用焊接。保护地线与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施。
8.接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。

六、公司产品规格参数:

备注:客户咨询选购浪泰电源防雷器请上【LTAiFL】查询浪泰防雷产品..............


引 言
雷电灾害是严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数。随着电子、电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。
随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器(Surge ProtectionDevice,SPD)抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。
1 雷电的特性
防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。
雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中具破坏力的一种。
2 浪涌保护器的分类
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。
2. 1 按工作原理分类
按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。
⑴电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为"短路开关型SPD"。
⑵限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为"钳压型SPD"。
⑶组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
2.2按用途分类
按其用途分类,SPD可以分为电源线路SPD和号线路SPD两种。
2.2.1电源线路SPD
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,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。
选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。
⑶大放电电流Imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的大放电电流。
⑷大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的大交流电压有效值或直流电压。
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。
⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的高值。
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
2.2.2号线路SPD
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。
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。
折叠编辑本段工作原理
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为
"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
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