以下是:內蒙古通遼市JCZ5-630J/7.2KV的產品參數
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 范圍 JCZ5-630J/7.2KV浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關供應范圍覆蓋內蒙古 通遼市 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市 等區域。 【飛度】為客戶提供多樣化產品,包括呼和浩特浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關品質值得信賴、包頭浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關真材實料誠信經營、烏海浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關價格地道、赤峰浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關保障產品質量、鄂爾多斯浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關實力工廠、興安浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關產品優良等,適配多元場景需求。在內蒙古通遼市采買JCZ5-630J/7.2KV到飛度電氣(通遼市分公司)feidu520974-3,無論您是個人用戶還是企業采購,我們都將竭誠為您服務。品質保證,價格優惠,廠家直銷,歡迎有需要的客戶來電。聯系人:顧楓,地址:《樂清市鹽盤工業區》。 內蒙古自治區,通遼市 2022年,通遼市實現地區生產總值1561.76億元,按不變價格計算,比上年增長3.0%。
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電路中,諸如來自切換瞬態過程(切斷感性負載、繼電器觸點彈掉等),通常會對同一電路中的其他電氣和電子設備產生干擾。這類干擾的特點是:高幅值、短上升時間、高重復率和低能量。成群出現的窄脈沖可對半導體器件的結電容充電,當累積到一定程度后可能引起電路或設備出錯。脈沖群發生器為評估電氣和電子設備的供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變脈沖群干擾時的性能確定一個共同的能再現的評定依據。產品滿足IEC61000-4-4、EN60100-4-4和GB/T17626.4等新標準要求。
● 7寸觸摸屏操作;
● 支持多國語言,方便不同用戶使用;
● 內置環境自動檢測程序,自動檢測測試環境并提醒使用者;
● 可編程操作,實現一鍵完成設定功能;
● 內置國際標準等級參數 ,操作方便快捷;
● 高脈沖頻率高達1200KHz;
● RS232/USB接口,可PC控制并打印測試報告。產品型號
EFT S4
符合標準
IEC61000-4-4、GB/T 17626.4
操作方式
7.0英寸全彩觸摸屏
輸出電壓
0.2~± 5KV
脈沖頻率
1kHz~1200KHz ± 10%, 連續可調
脈沖極性
正、負、先正后負、先負后正
運行時間
1~9999s, 連續可調
內阻
50 Ω± 10%
脈沖前沿
5ns ± 30%
脈沖寬度
50ns ± 30%(50Ω負載)
35 ns~150 ns(1kΩ負載)
輸出模式
IEC、自定義、編程
耦合輸出
BNC,耦合去耦網絡
脈沖個數
1~255 個,連續可調
相位角度
0~360°同步或異步
脈沖串周期
0.15~99.9s,連續可調
耦合 / 去耦網絡
內置,單相三線,16A
工作電源
AC 220V ± 10% 50/60Hz
環境溫度
15℃~35℃
一、諧波的含義 頻率為基波頻率的整數倍的正弦波分量稱為諧波。由于諧波的頻率是基波頻率的整數倍,也常稱它為高次諧波。
二、諧波產生的原因 諧波產生的根本原因是由于電力系統中某些設備和負 ...
一、諧波的含義 頻率為基波頻率的整數倍的正弦波分量稱為諧波。由于諧波的頻率是基波頻率的整數倍,也常稱它為高次諧波。
二、諧波產生的原因 諧波產生的根本原因是由于電力系統中某些設備和負荷的非線性特性,即所加的電壓與產生的電流不成線性(正比)關系而造成的波形畸變。當電力系統向非線性設備及負荷供電時,這些設備或負荷在傳遞(如變壓器)、變換(如交直流轉換器)、吸收(如電弧爐)系統發電機所供給的基波能量的同時,又把部分基波能量轉換為諧波能量,向系統倒送大量的諧波,使電力系統的正弦波形畸變,電能質量降低。
三、諧波的危害 1、變壓器 對變壓器而言,諧波電流可導致銅損和雜散損增加,諧波電壓則會增加鐵損。與純正基本波運行的正弦電流和電壓相較,諧波對變壓器的整體影響是溫升較高。須注意的是,這些由諧波所引起的額外損失將與電流和頻率的平方成比例上升,進而導致變壓器的基波負載容量下降。而當你為非線性負載選擇正確的變壓器額定容量時,應考慮足夠的降載因數,以確保變壓器溫升在允許的范圍內。還應注意的是用戶由于諧波所造成的額外損失將按所消耗的能量(千瓦小時)反應在電費上,而且諧波也會導致變壓器噪聲增加。
2、電力電纜 在導體中非正弦波電流產生的熱量與俱有相同均方根值的純正弦波電流相較,則非正弦波有較高的熱量。該額外溫升是由眾所周知的集膚效應和鄰近效應所引起的,而這兩種現象取決于頻率及導體的尺寸和間隔。這兩種效應如同增加導體交流電阻,進而導致I2RAC損耗增加。
3、電動機與發電機 諧波電流和電壓對感應及同步電動機所造成的主要效應為在諧波頻率下鐵損和銅損的增加所引起之額外溫升。這些額外損失將導致電動機效率降低,并影響轉矩。當設備負荷對電動機轉矩的變動較敏感時,其扭動轉矩的輸出將影響所生產產品的質量。例如:造紙業、人造纖維紡織業、塑料薄膜行業和一些金屬加工業。 對于旋轉電機設備,與正弦磁化相比,諧波會增加噪音量。像五次和七次這種諧波源,在發電機或電動機負載系統上,可產生六次諧波頻率的機械振蕩。機械振蕩是由振動的扭矩引起的,而扭矩的振蕩則是由諧波電流和基波頻率磁場所造成,如果機械諧振頻率與電氣勵磁頻率重合,會發生共振進而產生很高的機械應力,導致機械損壞的危險。
4、電子設備 電力電子設備對供電電壓的諧波畸變很敏感,這種設備常常須靠電壓波形的過零點或其它電壓波形取得同步運行。電壓諧波畸變可導致電壓過零點漂移或改變一個相間電壓高于另一個相間電壓的位置點。這兩點對于不同類型的電力電子電路控制是至關重要的。控制系統對這兩點(電壓過零點與電壓位置點)的判斷錯誤可導致控制系統失控。而電力與通訊線路之間的感性或容性耦合亦可能造成對通訊設備的干擾。 計算器和一些其它電子設備,如可編過程控制器(PLC),通常要求總諧波電壓畸變率(THD)小于5%,且個別諧波電壓畸變率低于3%,較高的畸變量可導致控制設備誤動作,進而造成生產或運行中斷,導致較大的經濟損失。
5、開關和繼電保護 諧波電流也會引起開關之額外損失,并提高溫升使承載基波電流能力降低。溫升的提高對某些絕緣組件而言會降低其使用壽命。低壓斷路器之固態跳脫裝置,系根據電流峰值來動作,而此種型式之跳脫裝置會因饋線供電給非線性負載而導致不正常跳閘。
6、功率因數補償電容器 電容器與其它設備相較有很大區別,因其容性特點在系統共振情況下可顯著的改變系統阻抗。電容器組之容抗隨頻率升高而降低,因此,電容器組起到放大諧波電流的作用,從而提高溫升并增加絕緣材料的介質應力。頻繁地切換非線性電磁組件會產生諧波電流如變壓器,這些諧波電流將增加電容器的負擔。應當注意的是熔絲通常不是用來當作電容器之過載保護。由諧波引起的發熱和電壓增加意味著電容器使用壽命的縮短。 系統諧振將導致諧波電壓和電流會明顯地高于在無諧振情況下出現的諧波電壓和電流,因此在電力系統中使用電容器組時,必需考量因素是系統產生諧振的可能性。
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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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