| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Spd
Anwendung:
Der Surge Protection Device Connector (SPD) ist so konzipiert, dass die Überkopfleitungen mit niedriger Spannung und elektrische Geräte vor Überspannungen schützt. Der Strom aus dem Blitz kann zum Boden geführt werden.
Das Surge -Schutzgerät enthält die folgenden Elemente:
- Ein Isolierstecker (optional).
- AL -Formklemmenpol verbinden sich mit IPC.
- Eine mit TPU geformte MVO -Vorrichtung (Metaoxidvaristor (MVO)), die in den Klemmepol eingeschraubt ist.
-E eine Trennung, die am unteren Terminal des Surge -Schutzgeräts montiert ist
- Ein Erdungsdraht, der mit dem Trennungskörper verbunden ist.
-Ein Sicherheitsseil, das automatisch den Erdungsdraht über den Trennungskabel freisetzt und zieht, wenn das Versagen des Schutzvorrichtungsgeräts ansteigt.
Wenn ein Surge Protective Device (SPD) auf eine vorübergehende Überspannung (z. B. einen Blitzschub) trifft, wechselt es seine Impedanz schnell von einem hochauflösenden Zustand in einen Zustand mit niedrigem Widerstand. Diese Aktion leitet den Überspannungsstrom auf den Boden um und klemmt damit die Spannung über die geschützte Linie auf einen sicheren Niveau (bezeichnet als Restspannung).
Wenn der Leckstrom, der unter normaler Gitterspannung durch die SPD fließt, kontinuierlich erhöht und 1 mA (oder einen anderen angegebenen Schwellenwert) überschreitet, zeigt dies an, dass sich die SPD möglicherweise verschlechtert hat und Überwachung oder Ersatz erfordert.
Wenn in einem Surge Protective Device (SPD) ein interner Kurzschlussfehler auftritt, fließt der kontinuierliche Stromfrequenzstrom aus dem Netz durch den Trennsatz und erzeugt erhebliche Wärme. Diese Wärme schmilzt das Lötmittel mit niedrigem Temperatur im Trennstand.
Das geschmolzene Lötunglied veröffentlicht eine vorkomprimierte Quelle. Die mechanische Energie der Feder sickert dann den Erdungsverbindungspunkt zwischen SPD und dem Trennungskörper gewaltsam und isoliert die fehlgeschlagene SPD sowohl aus dem Stromnetz als auch aus der Erde.
Gleichzeitig bei der Trennung löst sich die rote Gehäuse des Unterbrechers ab und hängt mit dem Erdungsdraht unter Schwerkraft hin. Dies liefert eine klare visuelle Anzeige, mit der das Wartungspersonal die fehlerhafte SPD schnell aus der Ferne identifizieren und sofort ersetzen kann.
Charakteristische Beschreibung :
Das Spannungsschutzgerät wird nur außerhalb von außen verwendet.
- Die maximale Gebrauchshöhe beträgt 2000 m.
- Es kann bei einer Temperatur von -40 ° C bis +70 ° C verwendet werden.
- Die Verwendungsfrequenz beträgt 48-62Hz.
- Die L -Formklemmenpol, das Surge -Schutzgerät und der Unterbrecher bestehen aus UV- und flammenresistenten Materialien.
- Es ist mit einem 0,5 m langen, 6 mm² isolierten schwarzen, mehrsträngigen Erdungsdraht ausgestattet.
- Schutzabschluss ist IP67.
- Einhalten Sie den IEC 61643-1 Standard.
Technische Parameter:
- Nennspannung | V
| 220 |
- Maximale kontinuierliche Betriebsspannung UC
| V
| 280 |
- Frequenz | Hz
| 50 |
-Eratiertes Entladungsstrom | Ka
| 10 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsableiter mit einer 8/20 μs Welle, 5ka | KV
| ≤ 1.1 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsanlagen mit einer 8/20 μs Welle, 10 ka | KV
| ≤ 1,2 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsanlagen mit einer 8/20 μs Welle, 20 ka | KV
| ≤ 1,5 |
Anwendung:
Der Surge Protection Device Connector (SPD) ist so konzipiert, dass die Überkopfleitungen mit niedriger Spannung und elektrische Geräte vor Überspannungen schützt. Der Strom aus dem Blitz kann zum Boden geführt werden.
Das Surge -Schutzgerät enthält die folgenden Elemente:
- Ein Isolierstecker (optional).
- AL -Formklemmenpol verbinden sich mit IPC.
- Eine mit TPU geformte MVO -Vorrichtung (Metaoxidvaristor (MVO)), die in den Klemmepol eingeschraubt ist.
-E eine Trennung, die am unteren Terminal des Surge -Schutzgeräts montiert ist
- Ein Erdungsdraht, der mit dem Trennungskörper verbunden ist.
-Ein Sicherheitsseil, das automatisch den Erdungsdraht über den Trennungskabel freisetzt und zieht, wenn das Versagen des Schutzvorrichtungsgeräts ansteigt.
Wenn ein Surge Protective Device (SPD) auf eine vorübergehende Überspannung (z. B. einen Blitzschub) trifft, wechselt es seine Impedanz schnell von einem hochauflösenden Zustand in einen Zustand mit niedrigem Widerstand. Diese Aktion leitet den Überspannungsstrom auf den Boden um und klemmt damit die Spannung über die geschützte Linie auf einen sicheren Niveau (bezeichnet als Restspannung).
Wenn der Leckstrom, der unter normaler Gitterspannung durch die SPD fließt, kontinuierlich erhöht und 1 mA (oder einen anderen angegebenen Schwellenwert) überschreitet, zeigt dies an, dass sich die SPD möglicherweise verschlechtert hat und Überwachung oder Ersatz erfordert.
Wenn in einem Surge Protective Device (SPD) ein interner Kurzschlussfehler auftritt, fließt der kontinuierliche Stromfrequenzstrom aus dem Netz durch den Trennsatz und erzeugt erhebliche Wärme. Diese Wärme schmilzt das Lötmittel mit niedrigem Temperatur im Trennstand.
Das geschmolzene Lötunglied veröffentlicht eine vorkomprimierte Quelle. Die mechanische Energie der Feder sickert dann den Erdungsverbindungspunkt zwischen SPD und dem Trennungskörper gewaltsam und isoliert die fehlgeschlagene SPD sowohl aus dem Stromnetz als auch aus der Erde.
Gleichzeitig bei der Trennung löst sich die rote Gehäuse des Unterbrechers ab und hängt mit dem Erdungsdraht unter Schwerkraft hin. Dies liefert eine klare visuelle Anzeige, mit der das Wartungspersonal die fehlerhafte SPD schnell aus der Ferne identifizieren und sofort ersetzen kann.
Charakteristische Beschreibung :
Das Spannungsschutzgerät wird nur außerhalb von außen verwendet.
- Die maximale Gebrauchshöhe beträgt 2000 m.
- Es kann bei einer Temperatur von -40 ° C bis +70 ° C verwendet werden.
- Die Verwendungsfrequenz beträgt 48-62Hz.
- Die L -Formklemmenpol, das Surge -Schutzgerät und der Unterbrecher bestehen aus UV- und flammenresistenten Materialien.
- Es ist mit einem 0,5 m langen, 6 mm² isolierten schwarzen, mehrsträngigen Erdungsdraht ausgestattet.
- Schutzabschluss ist IP67.
- Einhalten Sie den IEC 61643-1 Standard.
Technische Parameter:
- Nennspannung | V
| 220 |
- Maximale kontinuierliche Betriebsspannung UC
| V
| 280 |
- Frequenz | Hz
| 50 |
-Eratiertes Entladungsstrom | Ka
| 10 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsableiter mit einer 8/20 μs Welle, 5ka | KV
| ≤ 1.1 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsanlagen mit einer 8/20 μs Welle, 10 ka | KV
| ≤ 1,2 |
-Residuelle Spannung auf einem Überspannungsanlagen mit einer 8/20 μs Welle, 20 ka | KV
| ≤ 1,5 |
Keramische Isolatoren, die hauptsächlich aus Aluminiumoxidsilikat bestehen, sind wichtige Komponenten in Freileitungs- und Verteilungsleitungen. Ihre langfristige Zuverlässigkeit wird durch Umweltbelastungen beeinträchtigt, die zu Leistungseinbußen führen. In diesem Artikel werden die grundlegenden Alterungsmechanismen von Keramikisolatoren analysiert, wobei der Schwerpunkt auf ultravioletter (UV) Strahlung und der Ansammlung von Schadstoffen liegt. Darüber hinaus werden die neuesten Fortschritte bei funktionellen Beschichtungstechnologien untersucht, die diese Auswirkungen abmildern und so die Lebensdauer verlängern und die Netzstabilität gewährleisten sollen.
Seit Jahrzehnten ist die Kernaufgabe des Überspannungsableiters gleich geblieben: elektrische Geräte vor transienten Überspannungen zu schützen, sei es durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge, indem ein niederohmiger Pfad zur Erde bereitgestellt und der normale Systembetrieb schnell wiederhergestellt wird. Die Mittel zur Erreichung dieser Mission unterliegen jedoch einem radikalen Wandel. Angetrieben durch die Anforderungen moderner Stromnetze – zunehmende Integration erneuerbarer Energien, Digitalisierung und das Bedürfnis nach größerer Zuverlässigkeit – schreitet die Ableitertechnologie über ihre traditionelle, passive Rolle hinaus in eine Ära intelligenter, anpassungsfähiger und äußerst belastbarer Komponenten.
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0086-15957720101.