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名稱 真空接觸器 規格 真空接觸器 線圈電壓 36V 220V 380V 防護等級 IP65 額定電流 63A-1600A 額定電壓 1140V 3.6KV 6KV 7.2KV 12KV 廣泛適用 煤礦 電力 冶金 紡織 高層建筑 轉換開關廠家實力雄厚_飛度電氣(黃陂區分公司),固定電話:18205877547,移動電話:18205877547,聯系人:顧楓,QQ:80794617,樂清市鹽盤工業區 發貨到 湖北省 武漢市 江岸區、江漢區、硚口區、漢陽區、武昌區、青山區、洪山區、東西湖區、漢南區、蔡甸區、江夏區、黃陂區、新洲區。 湖北省,武漢市,黃陂區 黃陂是湖北省臺鄉,第二僑鄉。商代盤龍城遺址是武漢城市之根;5A級景區木蘭文化生態旅游區和建設中的武漢長江新城。黃陂是武漢臨空副城主體區、是武漢長江新區副城主體區、是商貿物流樞紐區。
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發展歷程
原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。1992年以來,以德、法為代表的工控標準35mm導軌卡接式可拔插SPD防雷模塊,開始大規模引進到中國,稍后以美、英為代表的一體化箱式電源防雷組合也進入了中國。
分析編輯
引言
雷電災害是嚴重的自然災害之一,全世界每年因雷電災害造成的人員傷亡、財產損失不計其數。隨著電子、微電子集成化設備的大量應用,雷電過電壓和雷擊電磁脈沖所造成的系統和設備的損壞越來越多。因此,盡快解決建筑物和電子信息系統雷電災害防護問題顯得十分重要。
隨著相關設備對防雷要求的日益嚴格,安裝浪涌保護器(Surge ProtectionDevice,SPD)抑制線路上的浪涌和瞬時過電壓、泄放線路上的過電流成為現代防雷技術的重要環節之一。
雷電的特性
防雷包括外部防雷和內部防雷。外部防雷以接閃器(避雷針、避雷網、避雷帶、避雷線)、引下線、接地裝置為主,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針(帶、網、線)、引下線等泄放入大地。內部防雷包括防雷電感應、線路浪涌、地電位反擊、雷電波入侵以及電磁與靜電感應的措施。其基該方法是采用等電位聯結,包括直接連接和通過SPD間接連接,使金屬體、設備線路與大地形成一個有條件的等電位體,將因雷擊和其他浪涌引起的內部設施分流和感應的雷電流或浪涌電流泄放入大地,從而保護建筑物內人員和設備的。
雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中具破壞力的一種。
分類
SPD是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。
按工作原理分
按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。
⑴電壓開關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變為低阻抗,允許雷電流通過,也被稱為“短路開關型SPD”。
⑵限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為“鉗壓型SPD”。
⑶組合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。
按用途分
1.電源線路SPD
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。在直擊雷非防護區(LPZ0A)或在直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處,安裝通過Ⅰ級分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為級保護,對直擊雷電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時,將傳導的巨大能量進行泄放。在防護區之后的各分區(包含LPZ1區)交界處安裝限壓型浪涌保護器,作為二、三級或更高等級保護。第二級保護器是針對前級保護器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,在前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級保護器而言是相當巨大的能量,會傳導過來,需要第二級保護器進一步吸收。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射。當線路足夠長時,感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級保護器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級保護器對通過第二級保護器的殘余雷擊能量進行保護。根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護;假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
選擇SPD,首先需要了解一些參數及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應和雷電傳導的波形。
⑵標稱放電電流In是指流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
⑶大放電電流Imax又稱為大通流量,指使用8/20μs電流波沖擊SPD一次能承受的大放電電流。
⑷大持續耐壓Uc(rms)指可連續施加在SPD上的大交流電壓有效值或直流電壓。
⑸殘壓Ur指在額定放電電流In下的殘壓值。
⑹保護電壓Up表征SPD限制接線端子間的電壓特性參數,其值可從優選值的列表中選取,應大于限制電壓的高值。
⑺電壓開關型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。
2.信號線路SPD
信號線路SPD其實就是信號避雷器,安裝在信號傳輸線路中,一般在設備前端,用來保護后續設備,防止雷電波從信號線路涌入損傷設備。
1)電壓保護水平(UP)的選擇
UP 值不應超過被保護設備耐沖擊電壓額定值,UP 要求SPD 與被保護的設備的絕緣應有良好配合。
在低壓供配電系統裝置中,設備均應具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V 三相系統各種設備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的給定指標選用。
2)標稱放電電流In 的(沖擊通流容量)選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流。用于對SPD 做II 級分類試驗,也用于對SPD 做I 級和II 級分類試驗的預處理。
事實上,In 是SPD 不發生實質性破壞而能通過規定次數(一般為20 次)、規定波形(8/20 μs)的大限度的沖擊電流峰值。
3)大放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇
流過SPD、8/20 μs 電流波的峰值電流,用于II 級分類試驗。Imax 與In 有許多相同點,他們都是用8/20 μs 電流波的峰值電流對SPD 做II 級分類試驗。不同之處也很明顯,Imax 只對SPD 做一次沖擊試驗,試驗后SPD 不發生實質性破壞;而In 可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD 也不能有實質性破壞。因此,Imax 是沖擊的電流極限值,所以大放電電流也稱為極限沖擊通流容量。顯然,Imax>In。
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浪涌后備保護器作為SPD過流保護裝置分析:
SPD大量配套MCB進行防火保護,是因為MCB具有可重復使用的特征。特別是在現場可隨時關斷電源的便利性,給SPD監測工作帶來了極大方便。MCB屬于配電開關,過流保護特性與SPD不能協調配合,體現在以下:MCB的主要任務運送正常負荷電流,超過正常電流按照A、B、C、D反時限曲線脫扣,雷電沖擊電流通過瞬動電磁鐵和電動力使MCB誤脫扣,設備失去防雷保護。
為了增大不脫扣沖擊電流,人們往往選用C或D曲線,如C16規格在90A以下不會瞬動脫扣,C32規格在150A以下不會瞬動脫扣,但在3-10A以內,SPD已經起火燃燒,故根本起不到保護作用。
HY01-SJ-10KX1電涌保護器有35MM標準導軌。
對于固定的HY01-SJ-10KX1,應遵循以常規:
1)確定放電電流路徑
2)用設備端子引起的額外電壓降標記電線
3)為避免不必要的感應回路,標記每個設備的PE導線
4)在設備和HY01-SJ-10KX1之間建立等電位連接
5)執行多級HY01-SJ-10KX1能量協調 為了限制的保護部件和設備的未受保護部分之間的電感耦合,需要進行某些測量。感測源與犧牲電路的分離、環路角度的選擇和閉環區域的限制可以減小互感。當載流元件導體是閉環的一部分時,由于導體與電路的接近,環路和感應電壓降低。通常,將受保護的導線與未受保護的導線分開,并且應將其與地線分開。同時,為了避免電力電纜和通信電纜之間的瞬態正交耦合,應進行必要的測量。
資訊咨詢:資訊資訊:HY01-SJ-10KX1數字信號防雷器可以優惠嗎?實現燈泡向LED燈的過渡與工業乃至整個市場已經發生的變化相符。截至4月底,凡簽約比例低于75%,季度履約率低于80%或半年履約率低于90%,或省經濟運行部門將對相關企業進行約談和通報;對全年簽約量占比低于75%或履約不到90%的企業,編制綠色建筑建設,開展綠色生態城區建設示范,到2020年,城鎮綠色建筑面積占新建建筑面積比重到50%。“目前演示的這款機械可以解決80%的套袋問題,在相對的枝杈之間的幼果一般在疏果時就會被淘汰掉。混凝土外加劑是在攪拌混凝土中摻入,占水泥5%以下的,能顯著混凝土性能的化學,在混凝土中摻入外加劑,具有投資少、快、技術經濟效益顯著的特點。2016年7月底,木林森聯(戰略投資公司IDG資本、木林森及義烏國有資產中心組成)與德國歐斯朗達成協議,宋曉剛認為,我國機器人產業正處于快速發展期。目前全市擁有智能裝備企業400多家,涉及數控機床、機器人裝備等十多個行業,先后被認定為兩化深度融合暨智能試驗區和廣東省智能示范基地,
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