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西藏TDXDG33电源防雷模块通流容量大

  • 公司:西藏浪泰防雷科技有限公司
  • 价格:面议
  • 联系人:郑经理
  • 发布时间:2024-05-10 07:09:34
  • 所在地:西藏
  • 标题:西藏TDXDG33电源防雷模块通流容量大
  • 来源: 西藏求购信息 >西藏工业品 >西藏安防
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西藏TDXDG33电源防雷模块通流容量大 厂家直销,EmucJRzHpW5产品型号齐全,需要了解更新产品信息,可以咨在线客服.

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
雷电对息系统的危害主要是雷击电磁脉冲造成的,包括沿线路传导的雷电过电压波、雷电流在接地线产生的高电位反击、雷击电磁场的静电感应和电磁感应。对电磁脉冲的防护措施有拦截、分流、等电位联结、屏蔽、接地、合理布线等。在号线路上安装SPD是息系统防电磁脉冲的一个重要措施。
它可以同时起到拦截、分流、等电位联结的作用。号线路SPD应连接在被保护设备的号端口上。其输出端与被保护设备的端口相连,有串接和并接之分,一般是串联安装在号线路上。因此,在选择号SPD时,应选用插入损耗较小的SPDSPD在防雷中的重要性    根据《建筑物防雷设计规范的规定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷区建筑物应视情况采取防止感应雷、静电或电涌措施感应雷是由雷闪电流产生。
其次,充电桩应设置直击雷防护装置,对于建在居民区内的室外充电桩,应该设置在高大的建筑物或构筑物(如灯杆、探头立杆等)附近,利用建筑物的防雷装置更好地保护充电桩。健提醒,当条件不具备或不满足时,应采取直击雷防护措施,比如将充电桩设置放置在有金属骨架的棚内,既可防雨又可防雷;也可安装在类似路边亭的罩棚下,不过罩顶应该是金属板或安装一定高度的避雷针。
未来,充电桩也许将出现在很多路段上。您驾驶汽车去充电,也要留神,当雷雨临近时,尽量不要充电。“雷电就在咱头顶上,小心为妙。”健说。充电桩建设趋于成熟后,从城市规划的角度来说,充电桩的防雷检测对整个城市安全也将起到重要作用。网络SPD类型和选用参数介绍网络SPD是现如今防浪涌保护措施中极为重要的设备之一,分有直通型网络SPD和隔离型网络SPD,现如今网络SPD需求量日月扩大,要求保护等级也越来越高,本文将介绍两种不同类型的网络SPD,讲叙其工作原理和保护方式。
强大电磁场变化(电磁脉冲感应或静电感应)在导体上感应出的过电压、过电流形成的雷击,对建筑物内的电气设备,尤其低压电子设备威胁巨大。建筑物内部设备防雷保护的重点是防止感应雷入侵。在感应雷的防护当中,电涌保护器(SPD)是不可缺少的装置,它能根据各种线路中出现的过电压过电流及时做出反应,泄放线路中的过电流或对线路上的过电压进行钳制,从而达到保护电气设备的目的。
静电、电涌和感应雷的性质一样,都可以通过电涌保护器(SPD)加以抑制。静电产生的另一种形式是由于摩擦或电子设备的高速运行,在人体和电子设备上产生大量静电电荷,人与物、物与物间易发生高压放电现象,放电后极易损坏精密的电子设备;电涌日常产生的面很广,如电源的开和关,电源的插拔,电梯、电闸门、电动机的启动和停止,电钻、电焊、电气设备损坏和电线短路等都会产生电涌。
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