Образование по защите от перенапряжений2019-04-04T15:50:50+08:00
606, 2025

Какие устройства защиты от перенапряжения лучше? —– Устройства защиты от перенапряжения Prosurge Class I + Class II/T1+T2 с технологией VT

Устройства BP25VT&BP25V&BPS12.5V — это УЗИП классов I и II (или T1+T2), предназначенные для защиты от токов молнии и перенапряжений в низковольтных системах электроснабжения, особенно для мест с высоким риском воздействия или входов в здания LPZ 0-2 (IEC 62305-4) для защиты от повреждений, вызванных прямыми или близкими ударами молнии.

Благодаря встроенному высокомощному MOV PROSURGE они обеспечивают замечательную способность разряда тока молнии до 12.5 кА~25 кА 10/350 мкс. Уникальная конструкция тепловой защиты обеспечивает быстрый тепловой отклик и надежное отключение. Они являются идеальной защитой для сред с частыми переключениями или ударами молний.

 

DIN-рейка, серия T1 SPD-BP25VT

 Отличительной особенностью BP25VT является низкий уровень защиты напряжения благодаря технологии VT. Он имеет длительный срок службы из-за отсутствия тока утечки и сопровождающего тока. Он может применяться в большинстве электроустановок и обеспечивает лучшую надежность и безопасность защиты, и особенно подходит для систем с постоянным контролем изоляции.

 

  • УЗИП класса I + класса II/T1+T2 по IEC/EN 61643-11
  • Сертифицировано TUV SUD 1P/2P/3P/4P SPD
  • Технология PROSURGE VT (GDT для режима NPE)
  • Uc: 75 В~750 В~
  • Iimp: 25 кА 10/350 мкс, 100 кА для режима NPE
  • Вход: 25 кА 8/20 мкс, 50 ​​кА для режима NPE
  • Отсутствие тока утечки и сопровождающего тока
  • Более высокая устойчивость к временному перенапряжению (TOV)
  • Высокий номинальный ток короткого замыкания до 50 кАrms
  • Двойное резервирование модуля для однополюсного УЗИП и двойная индикация неисправностей […]
3005, 2025

О устройствах защиты от перенапряжения Стандарт — IEC/EN 61643

IEC 61643 — это серия международных стандартов, разработанных Международной электротехнической комиссией (МЭК). Эти стандарты определяют требования и методы испытаний для устройств защиты от перенапряжений (УЗИП), используемых в низковольтных энергосистемах, телекоммуникациях и сигнальных сетях.

 

Целью настоящих стандартов является обеспечение безопасности, производительности и надежности УЗИП при защите электрооборудования от скачков напряжения, вызванных ударами молнии или коммутационными операциями.

 

О Нас IEC / EN 61643:

 

МЭК/EN 61643-11:

Устройства защиты от перенапряжений низкого напряжения. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к энергосистемам низкого напряжения. Требования и методы испытаний.

МЭК/EN 61643-12:

Устройства защиты от перенапряжения низкого напряжения. Часть 12. Устройства защиты от перенапряжения, подключаемые к низковольтным энергосистемам. Принципы выбора и применения

МЭК/ЕН 61643-31:

Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений - Часть 31: Требования и методы испытаний для SPD для фотоэлектрических установок.

МЭК/ЕН 61643-32:

Устройства защиты от перенапряжений низкого напряжения. Часть 32: Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к стороне постоянного тока фотоэлектрических установок. Принципы выбора и применения.

МЭК/EN 61643-21:

Устройства защиты от импульсных перенапряжений низкого напряжения. Часть 21: Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к телекоммуникационным и сигнальным сетям. Требования к характеристикам и методы испытаний.

МЭК/EN 61643-22:

Устройства защиты от перенапряжения низкого напряжения. Часть 22. Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к телекоммуникационным и сигнальным сетям. Принципы выбора и применения.

2005, 2025

В чем разница между перечисленными и признанными типами устройств защиты от перенапряжения (УЗИП) в UL 1449?

Типы УЗИП, описанные ниже, соответствуют (перефразированы) стандарту UL 1449.

Третье издание, как следует:

 

Тип 1 SPD (список) – Постоянно подключенные, жестко смонтированные УЗИП, предназначенные для установки между вторичной обмоткой трансформатора и линейной стороной устройства защиты от сверхтоков основного вспомогательного оборудования, а также стороной нагрузки основного вспомогательного оборудования.

К УЗИП типа 1 относятся УЗИП с корпусом для розеток счетчиков ватт-часов. Находясь на стороне линии отключения обслуживания, где нет устройств защиты от сверхтока для защиты УЗИП, УЗИП типа 1 должны быть перечислены без использования внешнего устройства защиты от сверхтока. Номинальный ток разряда для УЗИП типа 1 составляет 10 кА или 20 кА.

 

Тип 2 SPD (список) – Постоянно подключенные, жестко смонтированные УЗИП, предназначенные для

установка на стороне нагрузки основного устройства защиты от перегрузок основного оборудования.

Эти ОПН также могут быть установлены на основном сервисном оборудовании, но должны быть установлены на стороне нагрузки основного сервисного устройства защиты от сверхтока. ОПН типа 2 могут требовать или не требовать устройства защиты от сверхтока в соответствии с их списком NRTL. Если требуется конкретная защита от сверхтока, файл списка NRTL ОПН и маркировка/инструкции должны отмечать размер […]

1104, 2025

Селективность между устройствами защиты от сверхтоков (OCPD)

Понимание селективности OCPD: Что такое селективность ОХПД?
Селективность означает надлежащую координацию между устройствами защиты от сверхтоков, благодаря чему при возникновении неисправности срабатывает только соответствующее устройство, а остальные части системы остаются работоспособными.

 

Если один или оба OCPD являются автоматическими выключателями, то их характеристики отключения необходимо сравнить друг с другом или с характеристиками предохранителей,

Если автоматический выключатель выше по цепи и предохранитель ниже по цепи

Селективность достигается путем сравнения время-токовых характеристик.

Рекомендуется соблюдать запас прочности между максимальным временем срабатывания характеристики предохранителя и минимальным временем срабатывания характеристики выключателя.

Обычно для термомагнитных выключателей достаточно дельта-времени ≥ 1 с, а для электронных расцепителей — 100 мс.

 

Более подробную информацию по техническим вопросам селективности см. в руководстве производителя устройства OCPD.

Устройство защиты от сверхтоков SPD Prosurge - SCB

PROSURGE SCB обеспечивает резервную защиту от перегрузки по току для УЗИП, которая полностью согласуется с устройством защиты от перенапряжения в соответствии с выбором различных моделей.

По сравнению с обычным резервным автоматическим выключателем/предохранителем, PROSURGE SCB обеспечивает лучший баланс между устойчивостью к скачкам напряжения (отсутствие срабатывания при ожидаемом скачке напряжения) и быстрой реакцией на короткое замыкание и аномальный ток утечки.

Сравнение […]

1703, 2025

Параллельное или последовательное подключение УЗИП: что лучше?

При выборе между параллельным или последовательным методом соединения для устройств защиты от перенапряжения (SPD) решение должно основываться на конкретных сценариях и требованиях применения. Как параллельное, так и последовательное соединение являются распространенными конфигурациями, каждое из которых предлагает определенные преимущества и подходящие приложения.

Параллельное соединение
В параллельной конфигурации несколько УЗИП подключаются одновременно к линиям электропитания защищаемого оборудования. Такой подход обеспечивает:

1.Более высокая токовая нагрузка и более низкое сопротивление заземления

2. Лучшее распределение и смягчение последствий грозовых перенапряжений

3.Улучшенная общая молниезащита системы

4. Резервирование и возможность переключения на резерв: если одно УЗИП выходит из строя, другие продолжают защищать оборудование.

Последовательное соединение
В последовательной конфигурации несколько УЗИП подключаются последовательно вдоль линий электропередач. Этот метод предлагает:

1. Более высокая способность выдерживать высокое напряжение в сценариях с высоким напряжением

2.Каскадная защита, где каждый УЗИП обрабатывает часть энергии перенапряжения

Факторы, которые следует учитывать при выборе между параллельным и последовательным соединением

Приложения для параллельных соединений

1.Низковольтные системы электроснабжения
Параллельно подключенные УЗИП обычно используются в низковольтных системах для распределения энергии перенапряжения и защиты оборудования от повреждений молнией.

2.системы связи
На телефонных или сетевых линиях часто устанавливают несколько УЗИП для защиты устройств связи.

3.Электроника, чувствительная к напряжению
Параллельные конфигурации защищают чувствительное оборудование, такое как компьютеры и серверы, за счет оптимизации распределения энергии скачков напряжения.

Заявки на […]

2602, 2025

Понимание режимов отказа УЗИП: обрыв цепи и короткое замыкание и их влияние на защиту системы

Устройства защиты от перенапряжения (УЗИП) являются критически важными компонентами в защите электрических систем от скачков и перенапряжений напряжения. Однако, как и любое другое устройство, УЗИП могут выйти из строя. Понимание режимов отказа УЗИП — обрыв цепи и короткое замыкание — необходимо для обеспечения непрерывной защиты и надежности системы.

Отказ из-за обрыва цепи в УЗИП

Разрыв цепи — распространенный вид отказа в SPD, особенно в тех, которые оснащены варисторами. Этот тип отказа обычно возникает из-за естественного процесса старения или механизмов тепловой защиты. Когда SPD достигает конца своего срока службы, активируется внутренний разъединитель, делая SPD неработоспособным. Этот разъединитель предназначен для отключения SPD с целью предотвращения дальнейшего повреждения.

В ОПН с газоразрядными трубками внутренние разъединители (тепловая защита) также могут использоваться для защиты от аномального перегрева, вызванного неожиданными сопровождающими токами или импульсными токами. Важно отметить, что тепловой разгон, частая причина выхода из строя ОПН на основе варисторов, не относится к ОПН с газоразрядными трубками или инкапсулированными искровыми промежутками.

Искровой разрядник, другой тип SPD, может выйти из строя в режиме разомкнутой цепи, когда он больше не может зажигать дугу из-за износа электродов или выгоревшей электронной цепи зажигания. В этом состоянии SPD становится постоянно разомкнутым, оставляя систему […]

1302, 2025

Что такое Iimp — Iimp SPD класса I

импульсный разрядный ток для испытания класса I imp

Импульсный ток разряда, проходящий через испытываемое устройство (SPD), определяется амплитудным значением Iimp, зарядом Q и удельной энергией W/R. Импульсный ток не должен показывать смены полярности и должен достигать Iimp в течение 50 мкс. Передача заряда Q должна происходить в течение 5 мс, а удельная энергия W/R должна рассеиваться в течение 5 мс.

Длительность импульса не должна превышать 5 мс.

Предпочтительные значения импульсного тока разряда Iimp для УЗИП класса I Iimp: 1, 2, 5, 10, 12,5, 20 и 25 кА

удельная энергия для теста класса I W/R

энергия, рассеиваемая единичным сопротивлением 1 Ом при импульсном токе разряда Iimp

ПРИМЕЧАНИЕ. Это равно временному интегралу квадрата тока (W/R = ∫ i 2 dt).

Q (Ас) и W/R (кДж/Вт) для заданных значений Iimp (кА).

Q = Iimp × a, где a = 5 × 10-4 с

W/R = Iimp2 xb, где b = 2.5 × 10-4 с

Стандарт IEC 62305 определяет «уровни защиты» как конкретные категории систем молниезащиты, каждая из которых предназначена для обеспечения […]

201, 2025

Почему вы выбираете Prosurge – О технологии PROSURGE SPD

 

Высокоэнергетическая технология MOV

Тип ограничения напряжения УЗИП по IEC 61643

Высокоэнергетический варистор переменного/постоянного тока применяется в компактных УЗИП PROSURGE классов I, II и III переменного/постоянного тока/фотоэлектрических преобразователях.

 

Преимущество MOV (металлооксидного варистора)

*Более высокая способность разряда молнии и импульсного тока

*Широкий диапазон напряжений для применения в системах переменного/постоянного тока/фотоэлектрических системах

*Быстрый ответ

*Широкий диапазон рабочих температур

*Отсутствие остаточного тока в случае возникновения скачков напряжения

*Окончание срока службы из-за теплового разгона, обеспечение возможности тепловой защиты

*Стабильная работа в течение длительного периода времени.

*Компактный размер

*Не подвержен влиянию различных факторов окружающей среды, хорошо инкапсулирован, особенно подходит для применения на больших высотах, в открытом море (например, ветровые электростанции), в условиях пыли, жары и влажности.

 

Тепла, выделяемого варистором в условиях окончания срока службы, может быть достаточно, чтобы вызвать опасный перегрев УЗИП и даже привести к его возгоранию.

Для обеспечения безопасности УЗИП и системы во всех УЗИП типа MOV компании PROSURGE используется тепловая защита.

 

Запатентованная технология тепловой защиты PROSURGE

√ Быстрая реакция на аномальное тепло корпуса MOV

√ Согласование устойчивости к перенапряжениям с рейтингом перенапряжения SPD

√ Быстрое отключение и прерывание цепи в случае отказа УЗИП

 

Запатентованная технология гашения дуги PROSURGE

Поскольку дуга между контактами может возникнуть при размыкании теплового разъединителя, даже ток дуги длится короткое время, что […]

2412, 2024

выбор и установка фотоэлектрических устройств защиты от перенапряжения

Фотоэлектрическая генерация энергии — это еще один возобновляемый чистый источник энергии, помимо ветрогенерации, который широко используется в разных странах и регионах. Он обладает такими характеристиками, как простота установки, масштабируемость, стабильность и длительный срок службы. Удары молнии и скачки напряжения также являются серьезным бедствием для фотоэлектрических систем генерации энергии. Prosurge предлагает комплексное и эффективное решение для защиты от молний для фотоэлектрических систем генерации энергии.

 

Установка фотоэлектрических систем с внешней системой защиты от замыканий при соблюдении разделительных расстояний (за исключением многозаземленных солнечных систем, таких как фотоэлектрические электростанции)

Рекомендуется использовать PV SPD класса II/T2 на стороне постоянного тока инвертора.

 

Установка фотоэлектрических систем с внешней системой защиты от замыканий при соблюдении разделительных расстояний (за исключением многозаземленных солнечных систем, таких как фотоэлектрические электростанции)

Рекомендуется использовать PV SPD класса II/T2 на стороне постоянного тока инвертора.

 

Установка фотоэлектрических систем с внешней системой защиты от замыканий, где невозможно обеспечить безопасное расстояние (включая многозаземленные системы, такие как фотоэлектрические электростанции)

Рекомендуется использовать PV SPD класса I/T1 на стороне постоянного тока инвертора.

1712, 2024

Устройства защиты от перенапряжения — знаете ли вы их типы?

Устройство защиты от перенапряжения (УЗИП) — это электронное устройство, которое обеспечивает безопасную защиту различных электронных устройств, приборов и линий связи. Подходит для систем электропитания с переменным током 50/60 Гц и номинальным напряжением 220 В/380 В. Типы и конструкции устройств защиты от перенапряжения различаются в зависимости от их различных применений, но в целом их можно классифицировать следующим образом:

、 Классификация по принципу работы

  1. Тип переключателя напряжения: Он находится в состоянии высокого импеданса, когда нет мгновенного перенапряжения, и внезапно переходит в состояние низкого импеданса, когда происходит скачок напряжения, эффективно отводя ток скачка напряжения на землю и защищая оборудование от повреждения перенапряжением. Обычно используемые нелинейные компоненты включают разрядные промежутки, газоразрядные трубки, тиристоры и т. д.

 

  1. Тип ограничения напряжения: Он демонстрирует состояние высокого импеданса, когда нет скачков напряжения, но по мере увеличения тока и напряжения скачка напряжения импеданс будет непрерывно уменьшаться, ограничивая напряжение до безопасного уровня. Его характеристики тока и напряжения являются сильно нелинейными, что позволяет избежать повреждения оборудования из-за перенапряжения. Обычно используемые нелинейные компоненты включают оксид цинка, варисторы, ограничивающие диоды, лавинные диоды и т. д.

 

  1. Тип комбинации: Объединяя в себе УЗИПы с переключателем напряжения и ограничителем напряжения, он имеет как функцию переключателя напряжения, так и функцию […]