Изпрати ни имейл
Устройства за защита от пренапрежение при ниско напрежение

Техническа терминология в стандарт IEC61643-2

2.1.20 Референтно напрежение В областта, където характеристиките на волт-ампера на резистора на метален оксид ще преминат от зоната на слабото електрическо поле към зоната на силно електрическо поле, подходящ ток се избира като еталонен ток, а напрежението, съответстващо на този ток, се нарича еталонно напрежение.

Забележка: Референтната стойност на тока се определя от производителя, обикновено 1А. Но тази стойност трябва да бъде свързана с размера на резистора на метален оксид, обикновено в диапазона от 1-20А.

Максималното непрекъснато работно напрежение трябва да бъде по-ниско от Уреф.

2.1.21 Ниво на защита от напрежение Нагоре

Параметър, който характеризира ефективността на ограниченото напрежение между клемите на СПД. Стойността трябва да бъде по-голяма от най-високата стойност на измереното гранично напрежение. Стойността може да бъде избрана от списък с приоритетни стойности.

Забележка 1: Когато прилагате параметри на нивото на защита на напрежението, обърнете внимание на съответната пикова стойност на разрядния ток, мълнията напрежение, формата на вълната на мълнията ток и стръмността на фронта на вълната.

Забележка 2: Що се отнася до нивото на защита от напрежение, се отнася до максималното напрежение на разреждане при посочената вълна на импулсно напрежение (1.2/50за превключвателя за напрежение тип SPD; за тип с ограничено напрежение SPD се отнася до максималното остатъчно напрежение при посочената форма на токова вълна (изпитване тип I) в изпитване на тип Иmp, изпитване тип II в Ин) или изпитване на комбинирана вълна

Максималното остатъчно напрежение при напрежението на отворената верига на предпазителя за високо ниско напрежение

(изпитването тип III е в Uoc); за комбинираното SPD се отнася до по-голямото от максималното разрядно напрежение и максималното остатъчно напрежение. 2.1.22 измерено ограничаващо напрежение Максималната пикова стойност на напрежението, действително измерена между клемите на СПД, когато се прилага импулс на посочената форма на вълна и амплитуда. Забележка: При измерване на ограниченото напрежение импулсно напрежение се прилага към превключвателя за напрежение тип и се измерва напрежението на разреждане; импулсният ток се прилага към граничното напрежение тип SPD и се измерва остатъчното напрежение (изпитване тип I, тип II) или се прилага комбинирана вълна и се измерва остатъчното напрежение (

2.1.23 остатъчно напрежение Когато разрядният ток тече през СПД, пикът на напрежението се появява между неговите клеми.

) Класово изпитване); за комбиниран SPD, импулсно напрежение

Прилагат се импулсният ток и импулсният ток, а се измерват разрядното напрежение и остатъчното напрежение. 2.1.23 остатъчно напрежение Когато разрядният ток тече през СПД, пикът на напрежението се появява между неговите клеми. 2.1.24 координация между етапите на СОП

Това означава, че конфигурацията на СОП на всички нива не само трябва да отговаря на нивото на устойчивост на удар на защитеното оборудване, но и да предотврати неправилно съчетаване на характеристиките на СОП с положението на инсталацията и надвишаване на текущия му капацитет при мълния ток.

2.1.25 Устойчивост на късо съединение Устойчивост на късо съединение Устойчивост на късо съединение Максималната очаквана стойност на тока на късо съединение на честотата на мощността (ефективна стойност), която може да издържи устройството.

2.1.26 Следвайте тока След като устройството действа под удар на мълния, токът (ефективната стойност) изтича в устройството от захранващата система.

Забележка: Това е параметър на превключвателя за напрежение тип СПД.

2.1.27 Номинален коефициент на изключване на свободни колела Следващ токов коефициент на прекъсване Самият СПД може да бъде изключен на свободни колела (ефективна стойност).

2.1.28 номинален товарен ток Максималният непрекъснат ток (ефективна стойност), който е позволен да преминава от входния терминал към изходния терминал за осигуряване на товара.

Забележка: Този параметър се прилага само за двупортен SPD.

2.1.29 спад на напрежението (в проценти)

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

Привидното време на фронта на вълната (времето от 10% до 90% от пиковата стойност) е 1.2Привидното време на фронта на вълната е импулсно напрежение от 50Привидното време на фронта на вълната е 8Привидното време на фронта на вълната е 8Привидното време на фронта на вълната е 8 Комбинираната вълна

2.1.33 Комбинираната вълна

Композитната вълна се генерира от импулсния генератор, който може да приложи 1.2/50

100%, където:

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

Напрежението на изходния терминал, измерено в същото време, когато номиналното съпротивление е свързано. Забележка: Този параметър се прилага само за двупортен SPD.

2.1.30 Двупортен двупортен двупортен ДПД с два комплекта входни и изходни клеми има специален сериен импеданс между входните и изходните клеми.

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение Привидното време на фронта на вълната (времето от 10% до 90% от пиковата стойност) е 1.2Привидното време на фронта на вълната е импулсно напрежение от 50Привидното време на фронта на вълната е 8Привидното време на фронта на вълната е 8Привидното време на фронта на вълната е 8 Комбинираната вълна 2.1.33 Комбинираната вълна Композитната вълна се генерира от импулсния генератор, който може да приложи 1.2/50 микровълново импулсно напрежение към отворената верига и 8/20

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение   : Това съотношение се определя като виртуалния импеданс Zf. 2.1.34 Номинален разряден ток В номинален разряден ток В

Пиковата стойност на тока, протичащ през SPD с форма на вълна 8/20. Този ток се използва за класификацията на SPD на изпитването II и за изпитването преди обработка на SPD на изпитванията I и II. : Това съотношение се определя като виртуалния импеданс Zf. Забележка: Количеството заряд изисквано от теста за импулсен ток, в който единицата за количеството заряд е Кулом (С), а единицата за ток е килоампер (кА). Q трябва да мине в рамките на 10 метра. Ако текущата форма на вълната е единичен импулс, пиковото време е Т1, полупиковото време е Т2 и Т1<& lt; T2, след това Q=(1/0.7)

2.1.43 максимално непрекъснато работно напрежение UCS

 

2.1.43 максимално непрекъснато работно напрежение UCS

Т2 и формата на вълна 10/350е форма на вълна, която може да отговори на това изискване.

2.1.36 максимален разряден ток за изпитване клас II Имаx

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

Пиковата стойност на тока, протичащ през SPD с форма на вълна 8/20, се определя чрез процедурата за изпитване на работното натоварване на изпитването клас II. Имакс е по-голям от Ин.

2.1.37 клас изпитвания Тест с номинален разряден ток В, импулсно напрежение 1.2/50мС и максимален импулсен ток МПЗ. 2.1.38 клас изпитвания Тест с номинален разряден ток В, импулсно напрежение 1.2/50мС и максимален импулсен ток МПЗ. 2.1.39 изпитвания клас III

  Експеримент със сложна вълна (1.2/50µs, 8/20µs).

2.1.40 искрово напрежение на превключвател на напрежение Максималната стойност на напрежението преди разреждането на повредата настъпва между междинните електроди от типа превключвател на напрежението.

Забележка: Защитните компоненти на превключвателя за напрежение тип не са всички пропуски, моля, вижте термин 2.1.11.

2.1.41 Разделител на устройство, което може да изключи устройството от системата, когато устройството е повредено. Предотвратява непрекъснати повреди в системата и дава визуална индикация за повреда на СПД.

2.1.42 резервна защита от свръхток

Устройството за защита от свръхток (като: предпазител, прекъсвач) в предния край на SPD, когато SPD се повреди и вътрешният му прекъсвач не може да прекъсне тока на късо съединение на честотата на захранването, той може да отдели СПД от основната захранваща верига и да предотврати главната верига от свръхток Защитното действие прекъсва основното захранване. 2.1.43 максимално непрекъснато работно напрежение UCS   2.1.43 максимално непрекъснато работно напрежение UCS 2.1.44 временно пренапрежение на мрежата UTOV

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение 2.1.45 Преходно издържащо напрежение UT

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

може да издържи на честота на захранване или постоянно напрежение, което надвишава и продължава за определен период от време.

2.1.46 неизправност на тока Тест на неизправност на тока Тест

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

Преходно пренапрежение на металния оксид, посочено от < ГБ 18802.1-2002 Протектор за пренапрежение (СПД) за разпределителна система с ниско напрежение Част 1: Изисквания за експлоатационни показатели и методи за изпитване (IEC 61643-1:1998, IDT)> Тест за неуспех,

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение 2.1.47 Характеристикен тест на ТВ Характеристикен тест

By < ГБ 18802.1-2002 Протектор за пренапрежение (СПД) за разпределителна система с ниско напрежение Част 1: Изисквания за експлоатационни показатели и методи за изпитване

Метод (IEC 61643-1:1998, IDT)> специфицирано изпитване за характеристика на преходно пренапрежение на метален оксид, използвано за

Специални изпитвания се провеждат за стриктно изпитване на метални оксидни резистори. Изпитвателното напрежение е в съответствие с изискванията на таблица Б.1 в допълнение Б към настоящия стандарт

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение

2.1.31 1.2/50 импулсно напрежение 1.2/50 импулс на напрежение


Свързани новини

  • Предпазни мерки за инсталиране на външното устройство за защита от мълнияПредпазни мерки за инсталиране на външното устройство за защита от мълнияNovember 9, 20211.Монтаж на надолу-проводник и проводник на светкавицата на външно устройство за защита от мълнияДолу-проводник и проводник на мълния трябва да бъдат в правилното положение и полагането трябва да бъде смо...view
  • Разликата между напрежен протектор и миниатюрен прекъсвачРазликата между напрежен протектор и миниатюрен прекъсвачJune 20, 2022Протектор за пренапрежение Протектор за пренапрежение, известен още като мълния протектор, е устройство за защита, предназначено да предотврати подлагането на различни електронни съоръжения, инструменти и комуникационни линии...view
  • Какво е протектор за пренапрежение?Какво е протектор за пренапрежение?October 25, 2021Протектор против пренапрежение Протектор против пренапрежение е малко електрическо устройство с две функции. Първата функция е да се позволи на няколко компонента да бъдат включени в един и същ електрически контакт. Втората функция...view
  • Фактори, влияещи върху цената на протектора за пренапрежениеФактори, влияещи върху цената на протектора за пренапрежениеSeptember 18, 2021Поради различни нива на защита, производителност и параметри, всеки производител на защита от мълния мощност защити' продуктите имат различни нива на разходи за научноизследователска и развойна дейност, входящи средства ...view
  • Характеристики на добро устройство за защита от пренапрежениеХарактеристики на добро устройство за защита от пренапрежениеAugust 30, 2021Ⅰ. Характеристики на добър протектор за пренапрежение Както показва името, протекторът за пренапрежение може да предотврати внезапно увеличаване на оборудването за загуба на напрежение. Нисък тип предпазител за пренапрежение определено не е захранваща лента ...view
  • Ролята на наземния потенциален защитник за контраатакаРолята на наземния потенциален защитник за контраатакаSeptember 28, 2021Когато електроразпределителната система е ударена от мълния и при включване или изключване на индуктивни натоварвания или големи натоварвания, тя често произвежда високи работни пренапрежения, наричани още напрежения на пренапрежение. Напрежения...view

Свързани продукти на Techwin

SPD на сигнала
contact
Свържете се с нас
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept