浪涌断的选型

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MTL浪涌保护器选型

MTL浪涌保护器选型

( 备注:负载电流 ≤ 1500 mA ) ( 备注:负载电流 ≤ 1500 mA)
适用于: AI,AO,DI,DO SD32 (单通道,10kA)
( 备注:负载电流 ≤ 250 mA )
适用于: AI,AO,DI,DO
特点:附带回路熔断保险
仅适用于DI/DO
IOP32D(双通道,20kA) IOP32 (单通道,20kA) 适用于: DI,DO
MTL浪涌保护器选型
室内部分:
质量档次较好的型号 1 应用情况 AI/AO, DI/DO SD32X (单通道,10kA)
( 备注:负载电流 ≤ 400 mA )
技术指标较高的型号 SLP32D(双通道,20kA) 适用于:பைடு நூலகம்AI,AO,DI,DO
价格有竞争力的型号 ZB91333(3通道,10kA) 适用于: AI,AO,DI,DO
24V电源
ZB24580(单通道,10kA)
( 备注:负载电流 ≤ 10 A)
ZB90543(单通道,3kA)
( 备注:负载电流 ≤ 10 A)
220V电源
MA15/D/1/SI(单通道,18KA)
现场部分:
隔爆型号 两线制24VDC现场仪表
非隔爆型号 TP48-N 1/2" NPT 螺纹接口 TP48-I M20X1.5 螺纹接口 TP48-3-N 1/2" NPT 螺纹接口 TP48-3-I M20X1.5 螺纹接口 TP48-4-N 1/2" NPT 螺纹接口 TP48-4-I M20X1.5 螺纹接口 TP24/7-N 1/2" NPT 螺纹接口 TP24/7-I M20X1.5 螺纹接口
ZB24542(3通道,10kA)

熔断器与浪涌保护器选型原则

熔断器与浪涌保护器选型原则

熔断器与浪涌保护器选型原则熔断器和浪涌保护器是电路保护中常用的两种设备,它们在电路中起到了保护电器设备的重要作用。

在选型时,需要根据具体的电路需求和安全要求,考虑一系列因素来做出正确的选择。

本文将围绕熔断器和浪涌保护器的选型原则展开讨论。

一、熔断器的选型原则1. 电流负荷:熔断器的额定电流应根据被保护设备的电流负荷来确定。

一般情况下,熔断器的额定电流应略大于被保护设备的额定电流,以确保在设备过载或短路时能够及时切断电流。

2. 断路能力:熔断器的断路能力是指在短路故障出现时,熔断器能够安全切断电流的能力。

断路能力应根据电路的短路电流来选择,确保熔断器能够在短路故障发生时迅速切断电流,避免设备受损。

3. 使用环境:根据熔断器所处的使用环境,选择适合的外壳材料和防护等级。

例如,在潮湿的环境中,应选择防水性能好的熔断器,以确保其正常工作。

4. 使用寿命:熔断器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求。

一般情况下,熔断器的寿命应大于被保护设备的寿命,以确保设备的长期稳定运行。

5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的熔断器,以确保其质量和安全性能可靠。

二、浪涌保护器的选型原则1. 额定电压:浪涌保护器的额定电压应根据被保护设备的工作电压来确定。

一般情况下,浪涌保护器的额定电压应等于或略大于设备的工作电压,以确保能够有效地抑制过电压。

2. 最大浪涌电流:浪涌保护器的最大浪涌电流是指其可以承受的最大瞬时浪涌电流。

根据设备的工作环境和电压情况,选择合适的最大浪涌电流,以确保浪涌保护器能够有效地吸收和分散过电压。

3. 响应时间:浪涌保护器的响应时间是指其从浪涌电压出现到保护装置有效工作所需的时间。

选择响应时间较短的浪涌保护器,可以更及时地对过电压进行保护,减少设备受损的可能性。

4. 使用寿命:浪涌保护器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求,以确保其长期稳定地工作。

5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的浪涌保护器,以确保其质量和安全性能可靠。

spd浪涌保护器选型

spd浪涌保护器选型

深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的spd浪涌保护器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、ASspd浪涌保护器、AR天馈浪涌保护器、AJ监控系统三合一(二合一)集成浪涌保护器、防雷插座(排插),千兆网浪涌保护器,POE以太网供电浪涌保护器,并对外提供OEM等。

交流电源spd浪涌保护器交流电源spd浪涌保护器适用范围·交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;·建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;·用于低压( 220/380V AC)工业电网和民用电网;·在电力系统中,主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。

命名规则AM系列交流电源spd浪涌保护器的型号命名规则保护方式保护方式三相L1,L2,L3,N—PE三相L1,L2,L3—N,N—PE(3+1电路)单相L,N—PE;单相L—N, N—PE;(1+1电路)代号 A B C D产品性能参数及特点性能特点·通流容量大,残压低,响应时间快;·漏电流及变化率小;·采用最新热脱离技术,彻底避免火灾;·采用特殊冲击熔片,具有高可靠性;·自带远程告警干接点,便于远程监控;·具有工作故障指示,遥信告警功能;·采用温控保护电路,内置热保护,短路故障自动脱离装置;· 3+1保护模式(L-N, N-PE),特别适合电网差的地区使用;·采用标准模块化设计,安装简单,维护方便;·核心元件采用国际知名品牌,性能优异,工作稳定可靠;·可以实现凯文接线;结构严谨,安装方便,维护简单;·工艺考究,能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。

主要技术参数型号AM100A AM80B AM60C AM40D交流电源spd浪涌保护器产品原理图及尺寸图直流电源spd浪涌保护器直流电源spd浪涌保护器适用范围AM*-*型直流电源spd浪涌保护器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保护设备和使用者的安全。

浪涌保护器(SPD)的选型

浪涌保护器(SPD)的选型
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时, 流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过 它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经 常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
2.1 放电管
2.2 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 。 气体放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本 低、性能稳定及寿命长等特点;缺点是点燃电压高,在直流电压下不 能恢复截止状态,不能用于保护低压电路,每次经瞬变 电压作用后, 性能还会下降。
-----C\D级(M-40/M-20)
产品特点:
◆插拔式设计,更换方便 ◆核心器件采用高质量压敏电阻 (MOV),通流容量 大,输出残压低, 响应速度快
◆脱扣装置隔仓式设计,确保保 护器因过热过流、击穿失效时, 自动脱离电网
◆外壳采用高阻燃性材料,符合电气安 全要求 ◆可附加声光报警遥信模块
1.3.3 参数对比
4. 直流电源防雷器
适用范围: 本系列产品适用于防雷区域LPZ2 区至LPZ3区(D级或III级)直流 电源线路的雷电及电涌防护。可 用于直流5V、12V、24V、48V、 110V设备的防护,如通信机房、 电力调度、铁路信号、医疗精密 设备、工厂自动化控制的低压配 电系统.
5.1 计算机防雷器
6.2 控制线防雷器
适用范围: 本系列产品用途广泛,适用于多种信号线路的雷电及电涌防 护,如4~20mA电流环,RS485,RS422,V.24/RS232C,令 牌环,工业总线,SDLC,V.11 ,X.27等等。

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型1. 概述浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受浪涌电压影响的装置。

在电力系统中,由于雷击、开关操作、电网故障等原因,会产生瞬时的过电压,这种过电压被称为浪涌电压。

浪涌电压会对电气设备产生破坏性的影响,因此需要采取措施来保护设备免受浪涌电压的影响。

本文将介绍浪涌保护器选型的相关内容。

2. 浪涌保护器的分类根据浪涌保护器的工作原理和应用场景,可以将其分为以下几类:1.瞬态电压抑制器:也称为TVS管(TransientVoltage Suppressor),主要用于抑制浪涌电压的瞬时冲击。

它基于电压响应机制,当检测到电压超过设定阈值时,会迅速导通,将多余的电压引流到地线上,从而保护被保护设备。

2.旁路型浪涌保护器:也称为GDT(Gas DischargeTube)或气体放电管,主要用于抑制持续性的过电压。

它通过气体导电放电来实现对过电压的短接,将过电压导向地线。

3.光电耦合型浪涌保护器:是一种将光电耦合器与MOV(Metal Oxide Varistor)结合起来的浪涌保护器。

它能在保护环路中断位的情况下,将浪涌电压引入地线。

3. 浪涌保护器选型的考虑因素在选型浪涌保护器时,需要考虑以下几个因素:3.1. 浪涌电压等级首先需要确定被保护设备所能承受的最大浪涌电压等级。

根据设备所在的电力系统,可以确定所需的浪涌电压等级范围。

3.2. 频率响应不同类型的浪涌保护器在频率响应上可能存在差异。

需要根据被保护设备的特点和工作环境,选择适合的浪涌保护器类型。

3.3. 限流能力浪涌保护器的限流能力是评估其性能的重要指标。

限流能力表示保护器能够承受的最大浪涌电流,即其额定耐受电流。

3.4. 阻抗匹配浪涌保护器与被保护设备之间的阻抗匹配也是选型的重要考虑因素。

保护器的阻抗应该与设备的阻抗相匹配,以确保浪涌电压能够得到有效的引导。

3.5. 抗气候环境能力根据设备所处的环境条件,选择具有合适抗气候环境能力的浪涌保护器。

MTL浪涌保护器选型手册

MTL浪涌保护器选型手册

通道
单通道 单通道 双通道 单通道 单通道 单通道 双通道 单通道 单通道 双通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道 单通道
安装
DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 安装附件
最 大 抗 浪 工作电压
保护方式
涌能力
MA15/D/2/SI 18KA
220 单相
L-N
N-E
L-E
以上产品都有热保护和短路保护 详细参数见 MA15 系列技术规格书
浪涌保护技术
信号浪涌保护器选型
产品型号 SD32X
最大抗浪 工作电压 涌能力
20KA
24V DC
通道 适用
单通道 AI/AO DI/DO
最大抗浪涌能 力 10KA 20KA 20KA 3KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 20KA 1KA 3KA 10KA
接口
可插拔端子 端子 可插拔端子 可插拔端子 端子 端子 可插拔端子 端子 端子 可插拔端子 可插拔端子 端子 端子 端子 RJ45 RJ11 BNC
ZB24542
10KA
TP48-N -I -G
TP48-3-N -I -G
20KA 20KA
24V DC 三通道 DI/DO
48V DC 48V DC
2 线制变 送器/流 量计 3 线制变 送器/流 量计
浪涌保护技术
TP48-3-N -I -G
20KA
48V DC
4 线制变 送器/流 量计
网络、通讯、视频浪涌保护器选型
SD32T3 IOP32 SDRTD SLP32D

浪涌保护器选型标准

浪涌保护器选型标准

浪涌保护器选型标准
浪涌保护器是电子设备中非常重要的一个部分,它可以有效地保护设备免受电压浪涌的影响。

在选择浪涌保护器时,需要考虑一系列的标准和因素,以确保选择到合适的产品,下面将介绍浪涌保护器选型的标准。

首先,需要考虑的是浪涌保护器的工作电压。

在选择浪涌保护器时,需要确保其工作电压范围能够覆盖到待保护设备的工作电压范围,以确保浪涌保护器能够有效地工作。

其次,需要考虑的是浪涌保护器的响应时间。

在电压浪涌发生时,浪涌保护器需要能够迅速响应并启动保护机制,以保护设备不受损害。

因此,浪涌保护器的响应时间非常重要,一般来说,响应时间越短越好。

另外,还需要考虑浪涌保护器的额定放电电流。

浪涌保护器在工作时需要能够承受一定的浪涌电流,因此其额定放电电流需要能够满足待保护设备的需求,以确保设备不受损害。

此外,还需要考虑浪涌保护器的安装方式。

根据不同的应用场
景和设备特点,浪涌保护器的安装方式也会有所不同,需要根据实际情况选择合适的安装方式。

最后,还需要考虑浪涌保护器的可靠性和稳定性。

浪涌保护器作为设备的重要保护部分,其可靠性和稳定性非常重要,需要选择具有良好品质和可靠性的产品,以确保设备在电压浪涌发生时能够得到有效的保护。

综上所述,选择浪涌保护器时需要考虑工作电压、响应时间、额定放电电流、安装方式以及可靠性和稳定性等多个方面的因素。

只有综合考虑这些因素,才能选择到合适的浪涌保护器,为设备的安全运行提供保障。

浪涌保护器选型标准

浪涌保护器选型标准

浪涌保护器选型标准
浪涌保护器作为电气设备中的重要部件,其选型标准对于保护电气设备和系统具有重要的意义。

在进行浪涌保护器选型时,需要考虑多个方面的因素,以确保所选浪涌保护器能够有效地保护设备免受浪涌电压的影响。

本文将介绍浪涌保护器选型的标准和注意事项,帮助工程师们更好地进行浪涌保护器的选型工作。

首先,选型时需要考虑的因素之一是设备的额定工作电压。

浪涌保护器的额定工作电压应该与被保护设备的额定工作电压相匹配,以确保在正常工作状态下不会发生误动作,同时在浪涌电压作用下能够有效地保护设备。

其次,需要考虑的因素是设备的额定工作电流。

浪涌保护器的额定放电电流应该大于或等于被保护设备的额定工作电流,以确保在浪涌电流作用下能够及时启动放电,保护设备不受损坏。

另外,还需要考虑设备的接入方式和接入位置。

根据被保护设备的不同接入方式和接入位置,选择合适的浪涌保护器,确保其能够有效地接地并保护设备。

此外,还需要考虑设备的环境条件。

在恶劣的环境条件下,如高温、高湿度、腐蚀性气体环境等,需要选择具有相应防护等级的浪涌保护器,以确保其能够在恶劣环境下正常工作。

最后,还需要考虑设备的使用寿命和可靠性要求。

根据设备的使用寿命和可靠性要求,选择具有相应寿命和可靠性指标的浪涌保护器,以确保其能够满足设备的使用要求。

综上所述,浪涌保护器选型需要考虑设备的额定工作电压、额定工作电流、接入方式和位置、环境条件、使用寿命和可靠性要求等多个因素。

只有综合考虑这些因素,才能选择到合适的浪涌保护器,确保设备得到有效的保护。

希望本文能够帮助工程师们更好地进行浪涌保护器的选型工作。

电源浪涌保护器快速选型表

电源浪涌保护器快速选型表

电源浪涌保护器快速选型表防雷分级:第一级一般选在室内总配电处,即380V 低压配电柜进线。

第二级一般选在分配电处,楼层配电箱、消防、电梯机房、层面用电设备、热泵、水泵、中央控制室等。

第三级一般加在终端设备电源,住宅用户配盘和别墅用户配电盘。

残压Ur(限制电压)反映了SPD限制浪涌过电压的能力,其值应不大于所保护对象耐压等级。

据IEC标准,SPD选装一般在防需区的分界,在LPZOA LPZOBf LPZ1交界处定为第一级,在LPZ1与LPZ2的交界处定为第二级,LPZ2与LPZ3的交界处定为第三级。

根据国内的设计的要求,一般的选装位置如下:重要参数:标称放电电流In(额定放电电流)扬州中恒及国标GB50057-94均以IN作为考查SPD放电能力及产品性能分类的标准值,IN 反应了SPD的耐雷能力。

最大持续运行电压Uc可持续加于电涌保护品两端,而使SPD不动作,不烧损的最大运行电压值。

TN系统UO1.15Un;TT系统Uc>1.55Un;IT 系统Uc>1.15;IES 标准产品的Uc=420V。

选择适当的断路器:扬州中恒建议在模块前所加装的断路器配置如下图:(断路器的作用在于故障检修、维护)电涌保护器断路器ZH-D25/2 10AZH1-C40/4 16AZH1-B80/4 ZH1-B60/4 32AZH1-B100/4 60A选型方案: 根据电子信息系统的分类,推荐电源浪保护装置以及弱电系统浪涌保护装置的选型方案。

型号额定放电电流相数防护级别适用场合ZH1-B100/4 60 KA 3 第一级380V 低压配电柜进线处等(四个或三个单相模块组合安装) ZH1-B60(80)/4ZH1-C40/4 30(40)KA20KA 3 第二级线力配电柜、楼层配电箱、热泵、水泵房、中央控制室和消防、电梯机房、室面用电设备等(模块式安装)ZH1-D25/2 10KA 3 第三级别墅用户配电等(模块式安装)ZH1-B100/4 60KA 3 第一级380V 低压配电柜进线处等(四个或三个单相模块组合安装) ZH1-B60(80)/4 30(40)KA 3 第二级户外电缆分支箱等(组合安装、模块式安装) ZH-D25/2 10KA 1 第三级终端设备电源(模块式安装)ZH1-D25/1+NPE 10KA 1+E(N)第三级住宅用户配电等(模块式安装)浪涌保护器的应用与选型、应用:1、浪涌电压电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰:例如直流6V继电器线圈断开时会出现300V,600V的浪涌电压;接通白炽灯时会出现8,10 倍额定电流的浪涌电流; 当接通大型容性负载如补偿电容器组时,常会出现大的浪涌电流冲击,使得电源电压突然降低; 当切断空载变压器时也会出现高达额定电压8,10 倍的操作过电压。

浪涌保护器参数有何意义?该如何选型?

浪涌保护器参数有何意义?该如何选型?

威普防雷讯致天下浪涌保护器(防雷器)参数有何意义?该如何选型?浪涌保护器简称SPD,根据其应用一般分为三类:电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、天馈浪涌保护器。

一、电源浪涌保护器:1.参数1)保护模式:电气系统中电源保护器的保护部件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合,以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线对线、线对地及其组合,如:电源系统:相对相(L-L)、相对地(L-G/PE)、相对中线(L-N)、中线对地(N-G/PE)。

2)UC:最大持续工作电压,可连续地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。

3)Imax:最大放电电流,流过浪涌保护器,具有8/20us波形的电流峰值,其值按II类动作负载试验的程序确定(Imax大于In)。

威普防雷讯致天下4)In:标称放电电流,流过浪涌保护器,具有8/20us波形的电流峰值,用于浪涌保护器的II类试验以及I试验的预处理试验5)UP:电压保护水平,表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,该值大于限制电压最高值。

2.选择1)雷电防护等级-LPZO与LPZ1边界装设一级SPD;LPZ1与LPZ2边界装设二级SPD;后续防护区装设三级SPD甚至更多级达到层层设防,进一步消除闪电电涌效果。

2)UP应小于设备耐冲击电压额定值Uw3)总配电的浪涌保护器Imax应大于60KA,分配电大于40KA,房间大于20KA。

4)被保护电路供电制式(交流),IT,TT,TN等,确定保护模式。

5)被保护线路工作电压,系统电压波动范围,确定最大持续运行电压。

6)被保护设备的耐受电压水平,确定电压保护水平。

7)被保护设备的防雷等级,所处防雷分区LPZ,此项考虑选择SPD的标称放电电流、最大放电电流、冲击放电电流的要求,确定标称/最大放电电流。

威普防雷讯致天下二、信号浪涌保护器:1.参数1)UC:最大持续工作电压,可连续地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案

浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。

浪涌保护器器的选型和应用是防雷工程中的重要内容。

地凯科技将从以下几个方面进行介绍:浪涌保护器器的分类和原理浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的选型原则和步骤浪涌保护器器的分类和原理根据不同的工作原理,浪涌保护器器可以分为间隙型、压敏型和开关型三种。

间隙型浪涌保护器是利用空气间隙的击穿特性来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压达到一定值时,空气间隙会击穿形成低阻态,将过电流导入地线。

压敏型浪涌保护器是利用压敏电阻或氧化锌压敏片等非线性元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是高阻态,当过电压超过一定值时,其阻值会急剧下降,形成低阻态,将过电流分流。

开关型浪涌保护器是利用气体放电管、晶闸管等可控开关元件来实现过电压保护的,它在正常情况下是断开状态,当过电压达到触发值时,开关元件会导通,将过电流切断或分流。

根据不同的应用场合,浪涌保护器器可以分为电源线路浪涌保护器、信号线路浪涌保护㈱和天馈线路浪涌保护器三种。

地凯科技电源线路浪涌保护器是用于保护交流或直流电源线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在配电箱或总开关柜内,并联于被保护线路上.信号线路浪涌保护器是用于保护通信、数据、控制等信号线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在信号端口或机柜内,并联于被保护线路上。

天馈线路浪涌保护甥是用于保护无线通信、广播、卫星等天馈线路上的设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的,它通常安装在机房内设备附近或机架上,并联于被保护线路上。

地凯科技浪涌保护器器的安装位置和方法浪涌保护器器的安装位置应根据其作用范围和等级进行选择。

一般来说,建筑物内部可以划分为不同的防雷区域(1PZ),每个防雷区域之间有一定的等电位连接。

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型
区别:3N为3P+NPE。由三个防雷模块和一个NPE模块组成。也就是4P中一个芯片换成NPE芯片。用途:浪涌保护器模块有压敏电阻模块及放电间隙。1、3P:表示由三个压敏电阻模块构成的浪涌保护器。用三个压敏电阻模块保护三根火线,适用于IT系统及TN-C系统;2、3P+N:表示由三个压敏电阻模块及一个放电间隙构成的浪涌保护器。三个压敏电阻模块并在火线与零线之间,放电间隙并在零线于地线之间,保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器前端)及TN-S系统;3、4P:表示由四个压敏电阻构成的浪涌保护器。四个压敏电阻模块保护供电线路,适用于TT系统(安装于剩余保护器后端)及TN-S系统。注意事项:接地比什么都重要!一定要接好地TN-S选3P+N或者4P都可以TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。TN-CTN-STN-C-S之间的原理与设计参见下面链接:/view/555f156825c52cc58bd6be21.htmlTN-S选3P+N和选4P有什么区别呢?两者都是四极的。唯一区别是:4P的漏电断路器的N极带有脱扣器,P+N的漏电断路器N极不带脱扣器。如果你不希望三相太不平衡,可以采用4P的,当N线电流过大时可跳闸。如果你不想管三相是不是太不平衡,就用3P+N。我可不可以理解为:相线选用“P”零线选用“P”或者“N”都可以PEN线不用浪涌保护?接线方法下面链接给的很详细了:/CHN/News_Show.asp?ID=185

浪涌保护器(SPD)的选择与使用

浪涌保护器(SPD)的选择与使用

住宅配电系统中的浪涌保护需求
由于住宅配电系统可能受到雷电、开关操作等引 起的浪涌影响,因此需要安装浪涌保护器来保护 电器设备和人身安全。
SPD的选型与配置
根据住宅配电系统的规模和需求,选择合适的浪 涌保护器型号和配置方式,如多级保护、模块化 设计等。
效果分析
安装浪涌保护器后,可以有效降低电器设备损坏 的风险,提高供电可靠性,同时保障居民的人身 安全。
安装固定
将SPD固定在指定位置,确保其稳 定、牢固,并按照接地要求连接接 地线。
使用与维护
定期检查
定期检查SPD的工作状态,查看是否有异常现象,如变色、发热 等。
清洁保养
定期清理SPD表面灰尘,保持其良好的散热性能。
更换周期
根据使用环境和频率,确定合理的更换周期,确保SPD始终处于良 好工作状态。
效果分析结论
根据实际应用案例的效果评估,可以得出浪涌保护器在各个领域中都具有显著的保护效果和实 际应用价值,能够有效降低因浪涌引起的设备损坏和故障风险。
THANKS
感谢观看
01 测试电源
提供稳定的电源,用于测 试SPD的性能。
03 浪涌发生器
用于模拟雷电和电气过载
等浪涌现象,对SPD进行
测试。
02 示波器
用于观测和记录SPD的响
应和动作波形。
04 万用表
用于测量SPD的电气参数,
如导通电阻、漏电流等。
05
SPD的应用案例与效果分析
应用案例一:住宅配电系统
1 2 3
验收流程与要求
检查产品合格证和认证标识
确保SPD符合相关标准和规定,具有有效 的认证标识。
检查安装指南和注意事项
确认SPD的安装指南和注意事项,确保正 确安装和使用。

浪涌保护器选型及相关知识解答

浪涌保护器选型及相关知识解答

浪涌保护器如何选型1、在选择浪涌保护器的大小的时候,一般需要根据浪涌保护器的实际安装位置来进行选择,也就是根据电源来进行选择。

若浪涌保护器是被安装在变压器的低压侧面位置的话,那么就应该选择使用高于60KA的浪涌保护器,一般可以选择使用120KA或者是100KA,10/350US型的浪涌保护器。

2、若浪涌保护器是被安装在配电柜的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于40KA的浪涌保护器,一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器。

若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。

3、家中若要安装空开的话,那么就是根据浪涌保护器的放电电流来选择空开大小的,一般情况下,浪涌保护器的放电电流若是60KA的话,则应该选择63A 的空开,浪涌保护器的放电电流若是40KA的话,则应该选择40A的空开,浪涌保护器的放电电流若是20KA的话,则应该选择25A的空开。

浪涌保护器前面为什么要加熔断器和断路器当通过浪涌保护器的涌流大于其Imax,浪涌保护器将被击穿失效,从而造成回路的短路故障,为切断短路故障,需要加装断路器或熔断器。

每次发生雷击都会引起浪涌保护器的老化,如漏电流长时间存在,浪涌保护器会过热加速老化,此时需要断路器或熔断器的热保护系统在浪涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。

浪涌保护器加熔断器的目的:1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。

2,方便维护更换SPD。

3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障 SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。

如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:当:B大于A时 C小于等于A当:B等于A时 C小于A或不安装C当:B小于A时 C大于等于A浪涌保护器选型的误区:相电压和线电压很多人在进行浪涌保护器选型的时候,经常发现这样一个问题:为什么线路电压是380v或440v,而防雷厂家给我选用的浪涌保护器型号Uc值只有320v 或385v?浪涌保护器的工作电压小于我的电压值,这样选出来的浪涌保护器安装在线路上能防雷吗?其实,这里存在一个对浪涌保护器选型电压参数的误区,也就是相电压和线电压的区别。

防浪涌保护器选型

防浪涌保护器选型

1、什么是浪涌?
答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压
2、什么是浪涌保护器?
答:浪涌保护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电了装置。

3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别?
答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。

因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。

两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。

4、与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型?
答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的
分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A 的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型。

5、是否所有的浪涌保护器前都装熔断装置?
答:不是。

开关型模块由于其损坏的方式为开路,因此可不用装微型断路器等熔断装置。

浪涌保护器选型,如何选择浪涌保护器

浪涌保护器选型,如何选择浪涌保护器

L1/L2/L3-PE
环境温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤95%
安装在 35mm 导轨上
故障指示:正常/绿色 故障/红色
10-25mm²
90×145×69mm 4
90×145×69mm 4
90×72×69mm 阻燃/红色
IP20 2
90×72×69mm 2
90×108×69mm 3
版权所有,侵权必究
L1/L2/L3-PE
环境温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤95%
安装在 35mm 导轨上
故障指示:正常/绿色 故障/红色
6-25mm²
90×72×69mm 4
90×72×69mm 4
90×36×69mm 阻燃/红色
电源浪涌保护器选型表
一、 电源浪涌保护器命名规格
型号:AM40A/440
代码 A M 40 A 440
说明 ANSUN(安迅)品牌标志 模块式电源浪涌保护器代号 最大放电电流,单位为 kA 保护方式代码 最大持续工作电压,如为 385V 则不标
保护方式代码对照表 保护方式 L1,L2,L3,N-PE
(4P)
代码
A
L1,L2,L3-N N-PE (3+NPE) B
L,N-PE (2P)
C
L-N.N-PE (1+NPE)
D
L1,L2,L3-PE (3P)
3P
版权所有,侵权必究
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电源浪涌保护器选型表
二、 防雷分级
一、通流容量选择 应根据国家标准 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000 版)和 GB50343-2004《建筑物 电子信息系统防雷技术规范》中规定的建筑物防雷等级要求进行选用。 电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值

德力西电气 DZ47sY浪涌保护器产品选型手册2022年第2版 产品说明书

德力西电气 DZ47sY浪涌保护器产品选型手册2022年第2版 产品说明书

CDM3LS 系列剩余电流动作断路器17-26DZ47sY 电涌保护器36-38DZ47sLES 小型漏电保护断路器33-35CDEN1系列照明配电箱45-46CDEN1X 系列光纤箱47-48CDPZ30v 系列照明配电箱42-44C物料描述:CDM3S产品选型CDM3S 系列塑料外壳式断路器电气附件备注:除欠压外电气附件形式为引线0.5m ,可选1m, 1.5m, 2m 欠压默认形式为端子分励电压类型:AC400V , AC230V/DC220V , DC24V , DC110V/AC110V 欠压电压类型:AC400V , AC230V(仅支持左侧安装)操作附件其他附件产品选型CDM3S 系列塑料外壳式断路器技术参数CDM3S系列塑料外壳式断路器技术参数CDM3S系列塑料外壳式断路器CDM3S固定式板后安装开孔尺寸一体式(CDM3S-63~250)分体式(CDM3S-400~800)安装孔尺寸图孔图(mm)CDM产品选型CDM3LS 系列剩余电流动作断路器物料描述:CDM3LS电气附件备注:除欠压外电气附件形式为引线0.5m ,可选1m, 1.5m, 2m 欠压默认形式为端子分励电压类型:AC400V , AC230V/DC220V , DC24V , DC110V/AC110V 欠压电压类型:AC400V , AC230V(仅支持左侧安装)操作附件其他附件产品选型CDM3LS 系列剩余电流动作断路器技术参数CDM3LS系列塑料外壳式断路器技术参数CDM3LS系列塑料外壳式断路器X-X:为基座中心轴,下同Y -Y:为手柄中心轴,下同3极/4极2极单位:mm 露出面盖及拨动手柄露出拨动手柄注:2P 无板后接线CDM3LS 固定式板后安装开孔尺寸一体式(CDM3LS 125~250)分体式(CDM3LS 400~800)安装孔尺寸图孔图(mm)CDM3LS-125~250安装孔尺寸图产品选型DZ47sLES 小型漏电保护断路器1P+N 、2P 3P 、3P+N4P技术参数DZ47sLES 小型漏电保护断路器1P+N/2P 3P/3P+N/4P安装尺寸DZ47sLES 小型漏电保护断路器产品选型DZ47sY 电涌保护器接线图DZ47sY 安装示意图TT 系统安装示意图接线图TN -S 系统安装示意图TT 系统安装示意图TN -S 系统安装示意图TT 系统安装示意图PE L1L2L3N L2L3L1TN -S 系统安装示意图TT 系统安装示意图TN-S 系统安装示意图TN-C 系统安装示意图L N TN -S 系统安装示意图TT 系统安装示意图图TT 系统安装示意图TT 系统安装示意图技术参数DZ47sY电涌保护器接线能力:1.5mm 2(max)Umax :AC125V lmax :1ADZ47sY -II 20/40/65kA DZ47sY -II 80/120kA 外形及安装尺寸(mm )安装尺寸DZ47sY 电涌保护器DZ47sY -IIIDZ47sY -I+II 12.5/15/25kADZ47sY -II 160kA安装尺寸DZ47sY 电涌保护器产品选型DZ47SCB 电涌保护器专用保护装置DZ47SCB-120外形及安装尺寸(mm )技术参数DZ47SCB电涌保护器专用保护装置注:仅适用于电压限制型电涌保护器使用技术参数电气特性产品选型CDPZ30v 系列照明配电箱产品选型单排4CDPZ30VR4J CDPZ30VR4CDPZ30VR412CDPZ30VR4JT CDPZ30VR4T CDPZ30VR412T 6CDPZ30VR6J CDPZ30VR6CDPZ30VR612CDPZ30VR6JT CDPZ30VR6T CDPZ30VR612T 8CDPZ30VR8J CDPZ30VR8CDPZ30VR812CDPZ30VR8JT CDPZ30VR8T CDPZ30VR812T 10CDPZ30VR10J CDPZ30VR10CDPZ30VR1012CDPZ30VR10JT CDPZ30VR10T CDPZ30VR1012T 12CDPZ30VR12J CDPZ30VR12CDPZ30VR1212CDPZ30VR12JT CDPZ30VR12T CDPZ30VR12T12T15CDPZ30VR15J CDPZ30VR15CDPZ30VR1512CDPZ30VR15JT CDPZ30VR15T CDPZ30VR1512T 18CDPZ30VR18J CDPZ30VR18CDPZ30VR1812CDPZ30VR18JT CDPZ30VR18T CDPZ30VR1812T 20CDPZ30VR20DJ CDPZ30VR20D CDPZ30VR20D12CDPZ30VR20DJT CDPZ30VR20DT CDPZ30VR20D12T 24/CDPZ30VR24D CDPZ30VR24D12/CDPZ30VR24DT CDPZ30VR24D12T 双排20/CDPZ30VR20CDPZ30VR2012/CDPZ30VR20T CDPZ30VR2012T 24/CDPZ30VR24CDPZ30VR2412/CDPZ30VR24T CDPZ30VR2412T 30/CDPZ30VR30CDPZ30VR3012/CDPZ30VR30T CDPZ30VR3012T36/CDPZ30VR36CDPZ30VR3612/CDPZ30VR36T CDPZ30VR3612T 40/CDPZ30VR40CDPZ30VR4012/CDPZ30VR40T CDPZ30VR4012T 三排45/CDPZ30VR45CDPZ30VR4512/CDPZ30VR45T CDPZ30VR4512T 54/CDPZ30VR54CDPZ30VR5412/CDPZ30VR54T CDPZ30VR5412T60/CDPZ30VR60CDPZ30VR6012/CDPZ30VR60T CDPZ30VR6012T 四排72/CDPZ30VR72CDPZ30VR7212/CDPZ30VR72T CDPZ30VR7212T 80/CDPZ30VR80CDPZ30VR8012/CDPZ30VR80T CDPZ30VR8012T单排4CDPZ30VM4J CDPZ30VM4CDPZ30VM412CDPZ30VM4JT CDPZ30VM4T CDPZ30VM412T 6CDPZ30VM6J CDPZ30VM6CDPZ30VM612CDPZ30VM6JT CDPZ30VM6T CDPZ30VM612T 8CDPZ30VM8J CDPZ30VM8CDPZ30VM812CDPZ30VM8JT CDPZ30VM8T CDPZ30VM812T 10CDPZ30VM10J CDPZ30VM10CDPZ30VM1012CDPZ30VM10JT CDPZ30VM10T CDPZ30VM1012T 12CDPZ30VM12J CDPZ30VM12CDPZ30VM1212CDPZ30VM12JT CDPZ30VM12T CDPZ30VM12T12T15CDPZ30VM15J CDPZ30VM15CDPZ30VM1512CDPZ30VM15JT CDPZ30VM15T CDPZ30VM1512T 18CDPZ30VM18J CDPZ30VM18CDPZ30VM1812CDPZ30VM18JT CDPZ30VM18T CDPZ30VM1812T 20CDPZ30VM20DJ CDPZ30VM20D CDPZ30VM20D12CDPZ30VM20DJT CDPZ30VM20DT CDPZ30VM20D12T 24/CDPZ30VM24D CDPZ30VM24D12/CDPZ30VM24DT CDPZ30VM24D12T 双排20/CDPZ30VM20CDPZ30VM2012/CDPZ30VM20T CDPZ30VM2012T 24/CDPZ30VM24CDPZ30VM2412/CDPZ30VM24T CDPZ30VM2412T 30/CDPZ30VM30CDPZ30VM3012/CDPZ30VM30T CDPZ30VM3012T36/CDPZ30VM36CDPZ30VM3612/CDPZ30VM36T CDPZ30VM3612T 40/CDPZ30VM40CDPZ30VM4012/CDPZ30VM40T CDPZ30VM4012T 三排45/CDPZ30VM45CDPZ30VM4512/CDPZ30VM45T CDPZ30VM4512T 54/CDPZ30VM54CDPZ30VM5412/CDPZ30VM54T CDPZ30VM5412T60/CDPZ30VM60CDPZ30VM6012/CDPZ30VM60T CDPZ30VM6012T 四排72/CDPZ30VM72CDPZ30VM7212/CDPZ30VM72T CDPZ30VM7212T80/CDPZ30VM80CDPZ30VM8012/CDPZ30VM80T CDPZ30VM8012T技术参数CDPZ30v 系列照明配电箱外形及安装尺寸单排4175155150130///6215210190191(1*φ6+5*φ5)*1(1*φ6+5*φ5)*1一零一地6孔*1根8215245190227102652892402631226532524030015265379240354单位:mm 暗装安装尺寸CDPZ30v 系列照明配电箱产品选型CDEN1系列照明配电箱注:位数是指18mm的倍数,1位宽度是18mm.选型举例:CDEN1AR13,表示CDEN1-13回路标准型暗装乳白活动门厚1.0mm安装尺寸CDEN1系列照明配电箱外形及安装尺寸单位: mm产品概述CDEN1X 系列光纤箱• 设计新颖,安装方便、快捷,经济实用;• 统一管理,采用形象化标识,系统连接状况一目了然;• 支持视频、语音、数据、安防监控信号传输及远程智能控制;• 灵活性、高效性及高可靠性;• 兼容性及开放性,使用接口以模块式安装;• 箱体预埋,简易方便,美观大方;特点安装尺寸CDEN1X 系列光纤箱光纤箱乳白02376323300350120CDEN1G02W 03426323300400120CDEN1G03W 金属01345300250300120CDEN1G0102395350300350120CDEN1G0203445350300400120CDEN1G03CDEN1XG01CDEN1X 光纤箱 小箱 金属面板 厚1.0mm CDEN1XG01J CDEN1X 光纤箱 小箱 金属面板 厚0.8mm CDEN1XG01W CDEN1X 光纤箱 小箱 乳白面板 厚1.0mm CDEN1XG01WJ CDEN1X 光纤箱 小箱 乳白面板 厚0.8mm CDEN1XG02CDEN1X 光纤箱 中箱 金属面板 厚1.0mm CDEN1XG02J CDEN1X 光纤箱 中箱 金属面板 厚0.8mm CDEN1XG02W CDEN1X 光纤箱 中箱 乳白面板 厚1.0mm CDEN1XG02WJ CDEN1X 光纤箱 中箱 乳白面板 厚0.8mm CDEN1XG03CDEN1X 光纤箱 大箱 金属面板 厚1.0mm CDEN1XG03J CDEN1X 光纤箱 大箱 金属面板 厚0.8mm。

浪涌保护器选型

浪涌保护器选型

浪涌保护器(SPD)的选择
一、SPD作用
(1)电力系统无电时:SPD对其所应用的系统工作无明显影响;
(2)电力系统出现电涌时:SPD呈现低电阻,电涌电流通过SPD泄漏,把电压限制到其保护水平,电涌可能引起工频续流用过SPD;
(3)电力系统出现电涌后:SPD在电涌及任何可能出现的工频续流熄灭后,恢复到高阻状态;
(4)当电涌大于设计最大吸收能力和发电电流时,SPD可能失效或损坏。

SPD的失效模式分为开路模式和短路模式;
(5)在开路模式下,被保护系统不再被保护,因为失效的SPD对系统影响很小,所以不易被发现。

为保证下一个电涌到来之前,更换失效的SPD,就需要有一个指示;
(6)在短路模式下,失效的SPD严重影响系统,系统中短路电流失效的SPD,短路电流导通时能使能量过度释放,可能引起火灾,故使用短路失效模式的SPD 需配备一个合适的断路器或熔断器。

一、SPD的选型
1.1类别的选择
表1-1 SPD类别选择原则
1.2规格的选择
表1-2 SPD规格选择原则
二、SPD前熔断器或断路器选型
表2-1 SPD前断路器或熔断器选择。

压敏电阻浪涌保护选型

压敏电阻浪涌保护选型

压敏电阻浪涌保护选型压敏电阻我们通常见到符号为“VDR”,它是一种非线性伏安特性的电阻器件,有着电阻的特性,同时也有其他的特性,它主要是用在电压输入前面把输入电压进行钳位,限定在一定的范围之内,同时又吸收多余的电流,它的响应时间是ns级,速度很快,达到保护后面电路的一种特殊元器件,特别是在浪涌保护方面。

我们经常用到的是氧化锌压敏电阻。

压敏电阻一般分为三种:1、普通型:我们平时经常用到的的就是普通型的压敏电阻,有时候也叫浪涌吸收型,主要是用在是指用于输入电压过高钳位以及雷电瞬态抑制,这种瞬态过压的出现是随机性的,电压的峰值有可能很大。

我们平时见到的绝大多数压敏电阻器都属于这一类。

一般本体尺寸范围在Ф5mm ~ Ф20mm之间,这种类型有07271/471、10271/471、14271/471等。

如果你对压敏电阻比较熟悉的话,下面的压敏电阻你都会在很多场合都会看到,这是台湾著名的的品牌兴勤。

这里压敏选择时候要考虑全面:①最大限制电压(V):也就是压敏电阻两端所能承受的最高电压值。

以220V市电为例,假设市电输入电压波动范围在0.8~1.5之间,在1.5时候,压敏电阻两端的电压高达220×1.5=330V,这时候可以选择的压敏电阻规格可以是471或者561都可以,选择大一点是因为可能峰值电压不止330V,甚至更高,如果压敏长期处于标称电压,那么压敏电阻寿命很容易受到影响。

②通流容量(kA):是指在规定的时间间隔内施加的冲击电流,允许通过压敏电阻上的最大脉冲电流值。

在实际当中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。

③还有标称压敏电压、漏电流(mA)等方面也许考虑。

2、中高能型:顾名思义,就是吸收浪涌更高一级,能量密度更大,这一类压敏主要用于起重机、电流互感器、发电机等大型电感线圈中的磁能,对于这种压敏能量吸收能力是它的一个选择标准,因为它就是利用压敏电阻来吸收能量。

现在很多高能型压敏电阻要么不够高压要么不够高能,不够高能的话吸收能量密度不够大,这在选择时候要根据实际需要取舍,着重保护哪方面。

信号浪涌保护器选型需要了解四个内容

信号浪涌保护器选型需要了解四个内容

信号浪涌保护器选型需要了解四个内容
信号浪涌保护器采用35mm导轨安装,信号浪涌保护器选型需要了解四个内容,以免大家选用的信号浪涌保护器在过程控制中不能正常使用,昌晖仪表在本文分享这些专业知识。

1、信号的类型是什么?
根据信号类型,可以确定系统的工作电压,从而确认Uc。

一般情况下:
①模拟量输入/输出AI/AO:24V;
②数字量输入输出DI,DO:24V;
③RS485/热电偶TC:5V;
④RS232:12V;
⑤热电阻RTD:5V。

2、回路的工作电流IL多大?
信号浪涌保护器SPD一般串联在回路中,电路的工作电流会流过信号浪涌保护器SPD,如果IL超出信号浪涌保护器耐受水平,会引起信号浪涌保护器烧坏。

一般情况下IL都满足要求。

对于一些功耗较大的3线、4线仪表、DO等,需要确定其电源回路的电流大小。

3、需要保护的线数?
根据保护线数选择对应的2线、3线、4线信号浪涌保护器。

4、是否要求本安防爆?
有本安防爆要求,选择本安型信号浪涌保护器;无本安防爆要求,选择非本安信号浪涌保护器。

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浪涌断路器的选择
持续过电流足以损坏电源防雷器,电源防雷器的特殊性就在于其“滤除”的是浪涌(微妙以下级别的过电压脉冲),而对于时间效应更长的过电压(过电流),起防护作用的是空开、漏保、熔断器等。

所以,前置熔断器或空开的目的是保护电源防雷器免受持续过电压(过电流)的损坏。

主回路电流多大,与浪涌保护器的泄流是无关的,因为正常状态下浪涌保护器是处于休眠状态,只有系统出现浪涌的时候,它才“瞬态工作”(仅限微妙级别的过电压)。

加断路器(或熔断器)的目的只是保护浪涌保护器不被持续由过电压导致的过电流损坏,所以你加的断路器或熔断器只要大幅高于浪涌保护器约几十毫安的额定放电电流(MOV材质的浪涌保护器有弱放电现象),一般选用32A-63A就可以。

浪涌保护器加熔断器的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。

2,方便维护更换SPD。

3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。

如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B<A时 C小于B或不安装C
1、安装一级SPD、二级SPD、三级SPD的目的为了给设备更好的保护,设备的保护效果与防雷器两端的残压有关,一般情况,残压越低,设备的保护效果越好;
2、那一级、二级的区别是什么呢?不管一级是开关型还是限压型SPD,防护的总思路还是泄流与限压,①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。

②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。

③当然保护水平也会有区别。

第一点已陈述。

④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。

3、那安装位置,不管是防雷箱还是防雷模块,两级在满足退耦距离的情况下,同时考虑设备的耐压。

设备耐压越精细,就需要在第二级的后面。

4、安装位置,通俗的说,一栋房子,三相电进线的配电柜里面装第一级,然后每一层装第二级,到设备的前端装第三极,或者后面第四级。

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