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La función del pararrayos de la fuente de alimentación es proteger el diverso equipo eléctrico en el sistema eléctrico contra el daño causado por la sobretensión de relámpago, la sobretensión de funcionamiento, y la sobretensión transitoria de la frecuencia del poder. Los tipos principales de protectores de sobretensiones del poder incluyen huecos, el válvula-tipo protectores de sobretensiones y los protectores de sobretensiones protectores del óxido de cinc. El hueco protector se utiliza principalmente para limitar la sobretensión atmosférica, y se utiliza generalmente para la protección del sistema de distribución del poder, de la línea y de la línea entrante de la subestación. el Válvula-tipo los dispositivos de la protección contra la luz de los dispositivos de la protección contra la luz y del óxido de cinc se utiliza para la protección de subestaciones y de centrales eléctricas. En 500KV y debajo de sistemas, se utilizan principalmente para limitar la sobretensión atmosférica. En sistemas ultraaltos del voltaje, también serán utilizadas para limitar la sobretensión interna o la protección de respaldo interna para la sobretensión.
OBV5-C40
Los pararrayos OBV5-C40-LT de la oleada hacer frente al tipo -
clase de 2 requisitos según IEC 61643-11. Estos dispositivos
protegen los sistemas de baja tensión del consumidor contra
sobretensiones de todos los tipos y están disponibles en monopolo
para las versiones tetrapolares. El uso de varistores de alto
rendimiento permite un tiempo de respuesta rápido y un nivel bajo
de la protección, sin ninguna línea sigue actual. Si las
circunstancias son inciertas y hay un riesgo de fuego de una
sobrecarga, la unidad interna del atajo desconecta los pararrayos
de las tuberías en caso de necesidad. Además, el código de QR
impreso en los pararrayos permite disary. Además, el código de QR
impreso en los pararrayos permite acceso directo a las
instrucciones de instalación en línea.
Parámetros técnicos
Modelo: OBV5-C40 | |||
CA continua máxima del voltaje | Uc | V | 275/320/385/440 |
SPD a EN 61643-11 | Tipo - 2 | ||
SPD a IEC 61643-1 | clase II | ||
Corriente derivada nominal (8/20< s=""> | En | ka | 20 |
Corriente derivada máxima (8/20< s=""> | Imax | ka | 40 |
Nivel de la protección del voltaje | Encima de | kilovoltio | < 1=""> |
Tiempo de respuesta | TA | ns | < 25=""> |
Fusible de respaldo máximo | 125 | ||
Gama de temperaturas | ϑ | ℃ | -40℃~+85℃ |
Grado de la protección | IP 20 | ||
Corte transversal máximo del cable flexible (fino-alambre) | milímetro de ² | 25 | |
Corte transversal máximo del cable rígido (solos alambre/multifilar) | milímetro de ² | 35 |
Feature&Benefits
1, protege el sistema eléctrico y el aparato eléctrico del
en-cargamento contra trueno y la sobretensión instantánea.
2, protegen la transmisión de las señales de Ethernet con/34V los
circuitos de fuente de la corriente ALTERNA 48V DC contra
oleadas inducidas relámpago.
3, protección contra sobrecargas aumentada.
4, para el montaje en el CRNA de los carriles del estruendo de 35m
m. a EN 60715.
5, puede asegurarse con eficacia que los equipos funcionen
correctamente.
·Instalación o modificación fácil.
·Dinar-carril aumentable.
·Diseño a prueba de averías de /self-protected
Indicador remoto (opcional) con el contacto de 3pin NO/NC.
·Diseño finger-seguro IP20
Indicador visual.
Uso
●Distribución de AC/DC
●Fuentes de alimentación
●Automatización industrial
●Telecomunicaciones
●Sistemas de controles de motor
●Usos del PLC
●Equipo de la transferencia del poder
●Usos de la HVAC
●Impulsiones de la CA
●Sistemas de UPS
●Sistemas de seguridad
●Centros de IT/Data
Necesidad de la detección de la protección contra la luz:
el protector de sobretensiones de la detección de la protección
1.lightning puede resistir desastres del relámpago y asegurar
seguridad de la vida.
El daño del relámpago a los edificios se puede evitar solamente a
través de los dispositivos de la protección contra la luz. El
relámpago golpea directamente los edificios o el equipo expuestos
al aire, y los diversos cables de arriba del metal estropearán
equipo, y los fuegos aún más serios harán a gente traer daño al
equipo. Daños materiales innecesarios. Las compañías de prueba
profesionales de la protección contra la luz pueden hacer la
protección contra la luz profesional. La prueba de la protección
contra la luz es comprobar si los dispositivos instalados de la
protección contra la luz o el equipo estructural son razonables, si
las condiciones de la protección cumplir los requisitos, y si la
seguridad eléctrica cumple los estándares. Si no puede cumplir los
requisitos, la compañía de la inspección de la protección contra la
luz propondrá puntualmente opiniones correspondientes de la
rectificación;
los resultados de la prueba del dispositivo de protección
2.Lightning cumplen estándares nacionales.
Los resultados de la detección de los dispositivos de la protección
contra la luz de las compañías nacionales bien conocidas de la
inspección de la protección contra la luz se basan en los
estándares de los departamentos profesionales nacionales, y las
compañías de la inspección de la protección contra la luz también
utilizan los estándares técnicos relevantes de la protección contra
la luz y los estándares del país y de los diversos departamentos
como el índice de la medida. Las compañías de prueba profesionales
de la protección contra la luz también tienen contenido
relativamente más de prueba. Una serie de software de prueba y de
equipo de la protección contra la luz implicados en el proceso de
la detección puede hacer objetivo juicios estándar en trabajo de la
protección contra la luz, así que la exactitud de los resultados de
los datos es también más alta;
Cómo elegir pararrayos convenientes del poder:
Al elegir los pararrayos para proteger diversos tipos de equipo en un área, los factores siguientes se deben considerar completo:
●La intensidad de tempestades de truenos en el área, el número de días de tempestades de truenos y de los parámetros de la corriente derivada máxima y de la probabilidad del acontecimiento;
●El valor del equipo protegido;
●El nivel de resistencia de impacto del equipo protegido;
●La importancia social del equipo protegido;
●Determine los pararrayos de la oleada de poder con diverso voltaje de la protección PARA ARRIBA y derivado;
Otros
Parámetro de la tecnología SPD (nota: Según la exigencia del
consumidor, pueden ser Uc=140V, 440V, 550V modificados para
requisitos particulares, gama del voltaje de la gama del SPD):
Tipo no. | Voltaje clasificado (V) la O.N.U | Voltaje continuo Uc (V~) | Corriente derivada estándar en (KA) | Max Discharge Current | Nivel de la protección (KA~) | Tiempo de respuesta (ns) |
DGM 1(2) - D5 | 220/380 | 275/320 | 5 | 10 | 1,2 | ≤25 |
DGM 1(2) - D10 | 10 | 2 | 1,6 | |||
DGM 1(2) - C20 | 20 | 40 | 1,8 | |||
DGM13-B30 | 30 | 60 | .2.2 | |||
DGM 3(4) - B40 | 10 | 80 | 2,4 | |||
DGM (4) - B60 | 60 | 100 | 2,8 | |||
DGM-N-PE | 220/255 | 40/60 | 60/80 | 1,2 | ≤100 |
Parámetros dominantes del protector de sobretensiones del poder:
●Continuos máximos soportan el voltaje Uc (rms):
medios que los pararrayos pueden trabajar continuamente en este
valor del voltaje sin afectar a sus parámetros como los pararrayos.
El Uc es proporcional no--linear al voltaje de la protección para
arriba.
●Corriente derivada máxima Imax:
Utilice los pararrayos de la oleada de la onda 8/20μs una vez, la
corriente derivada máxima que puede soportar. Puede ser
seleccionada según el Ng local de la intensidad de la tempestad de
truenos (o el día anual medio TD de la tempestad de truenos) y
factores ambientales.
●Voltaje residual Ur y voltaje de la protección para arriba
Voltaje residual Ur: Refiere al valor residual del voltaje bajo
corriente derivada clasificada adentro.
Voltaje de la protección para arriba: El voltaje de la protección
para arriba se relaciona con el voltaje y Ur del Uc. Según las
características del varistor del óxido de cinc, cuando el valor del
Uc del varistor seleccionado es alto, sus para arriba y Ur
aumentará por consiguiente, por ejemplo cuando la corriente
derivada es 10kA (8/20μs):
Uc=275V Ur (10kA, 8/20μs) ≤1200V
Uc=385V Ur (10kA, 8/20μs) ≤1600V
Uc=440V Ur (10kA, 8/20μs) ≤1800V