深圳市海纳环保科技发展有限公司
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关 键 词:一级防雷器
行 业:安防 安全检查设备
发布时间:2021-02-06
压敏电阻避雷器,现在市场**通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前新型、技术,会做专题详细介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都采用避雷器。
电源防雷器(SPD)又名避雷器,电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是压敏电阻和气体放电管。在信息时代,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
OBO电源浪涌保护器MCD50-B/3+NPE OBO BETTERMANN集团是****的电子科技产品制造商,其产品覆盖电缆布线与支持系统、电缆连接与固定系统、防雷及过电压保护系统、防火保护系统、地板下电缆管理系统、墙面布线系统、电气设备系统系列。公司的生产、分销及服务网络遍布**,在拉近与客户之间距离的同时,为发展与执行大规模工程项目奠下了合作基础,在世界各地的交通设施、工商楼宇、通讯装置、金融机构等工程项目中,OBO产品已成为数以百万计的电气工程承建商在电气连接与固定安装工程中无可替代的。
MCD 50-B和MCD 125-B/NPE满足标准DIN VDE 0675 Part6(Draft 11.89)A1、A2类防雷器的需求备件,以及标准IEC61643-1(02.98)
对*I级防雷器的要求,他们与后级限压型防雷器配合使用时,*设计退耦装置,可以将两级防雷器安装在一起。访产品是OBO在间隙型
防雷器的多电极石墨堆又叠技术新发展。防雷器的多电极石墨堆又叠技术新发展。
MCD 50-B以其低保护电压水平(Up<1.3KV)的特性,确保了与C级防雷器的配合使用时不需要设计退耦装置也不需要在B级与C级之间留
一定的安装距离。这样它可以节省**过45%的安装空间,MCD 50-B这个特性特别是对紧凑型EMC概念有着的贡献。另外,NPE放电间
隙MCD 125-B/NPE防雷器其大通流量特性在TT、TN-S系统中使用,可以同时作为B级和C级防雷器的NPE保护模块,节省费用及安装空间。
新的MCD 50-B和MCD 125-B/NPE防雷器的应用环境是需要有紧凑的防雷保护概念或者需要在一个独立的小型房内安和C两较防雷
器的环境。例如:移动、微波通信基站。
注 意 事 项:
MCD 50-B的石墨电极表面经过处理,在直流电压下其绝缘电值较低,但是当其两羰加载100V以上的交流电压时,其绝缘电阻值将达到100MΩ
以上。因此该产品不适合使用直流绝缘测试仪来测试其绝缘电阻,也不推荐应用在直流电路的防雷保护。
V25-B/3+NPE电源防雷器功能
V25-B/3+NPE防雷器的相线与零线之间的限压采用三组压敏电阻模块(德国OBO BETTERMANN公司原厂提供,型号为V25-B/0),使过电压箝位至非常低的幅值,与此同时,压敏电阻在较短的响应时间内释放出较大的放电电流。在零线和地线的保护上,该型号采用一个高能量的石墨电极间隙放电模块(德国OBO BETTERMANN公司原厂提供,型号为NPE)用来限制零线与地线之间的过电压,当由于电网发生故障电压导致内部防雷器模块迅速老化情况发生时,V25-B/3+NPE防雷器内部的防雷模块内置的动态及热感断路器会随即发生动作,使防雷模块安全地从主电路脱离开来,与此同时,显示视窗适时地从绿色转变为红色和同时提供多种方式的告警。值得自豪的是,由于V25-B/3+NPE防雷器采取了新型结构,使得防雷模块在由于市电或负载原因引起防雷器过载时,其前端保险丝(或空开)能够及时而安全动作,避免了其它类型之防雷箱因内部结构不合理而引发防雷器内部压敏电阻持续短路造成的严重后果
由于V25-B/3+NPE防雷器采取了新型结构,使得内部防雷模块在由于市电波动过大或市电故障原因引起防雷模块过载时,其前端保险丝(或空开)能够及时而安全动作.从而使防雷模块能够安全地从主电路上脱离开来,避免防雷器因持续开通而引起短路损坏。
敏电阻模块,从而使防雷器能够适应波动范围较大的用电环境。又由于零线与地线之间采用了一个高能石墨电极(NPE),因而在正常非雷电状态下,即使电网出现故障,相线与零线的工作电压**过385V以上,由于相线与中线之间的阻抗较小,故障电流足以使前级32A空开跳开,从而使防雷器安全运行。
新结构的防雷器对地电位引起的反击同样起到作用,当电位因雷电入地后引起PE与N之间反击时,反击电流经过高能石墨电极(NPE)后,在PE与N之间导通,并经过远端中性点后形成回路,从而使反击电流不经相线,造电设备损坏。