Цвет разрядников и устройств защиты указывает на внешний вид устройства и может быть важен для идентификации, соответствия дизайну или стандартам безопасности. Хотя цвет не влияет на технические характеристики устройства, он может играть роль в визуальном кодировании и удобстве обслуживания.
Черный цвет обычно используется для устройств, которые должны быть менее заметными или соответствовать строгому индустриальному стилю. Он также может быть выбран для минимизации видимости грязи и износа.
Красный цвет часто используется для обозначения устройств, связанных с аварийной или защитной функцией. Он легко заметен и может указывать на важность устройства в системе безопасности.
Белый цвет используется для устройств, которые должны быть хорошо видимы или соответствовать чистому, современному дизайну. Он также может быть выбран для применения в медицинских или лабораторных условиях.
Синий цвет может использоваться для обозначения устройств, предназначенных для определенных типов защиты или для соответствия корпоративным стандартам. Он также может быть выбран для визуального различия между различными типами устройств.
Серый цвет часто используется для универсальных устройств, которые должны быть нейтральными и соответствовать различным окружениям. Он также может быть выбран для минимизации видимости пыли и грязи.
Оранжевый цвет используется для устройств, которые должны быть легко заметны и быстро идентифицируемы в условиях повышенной опасности или в промышленных зонах. Он часто ассоциируется с предупреждением и безопасностью.
Светло-серый цвет может быть выбран для устройств, которые должны быть менее заметными, но при этом сохранять нейтральный и современный вид. Он также может быть использован для соответствия определенным дизайнерским требованиям.
Голубой цвет обычно используется для обозначения устройств, связанных с водными системами или системами охлаждения. Он также может быть выбран для создания спокойного и профессионального внешнего вида.
Бежевый цвет используется для устройств, которые должны гармонировать с более традиционными или природными цветами окружения. Он может быть выбран для создания теплого и нейтрального внешнего вида.
Серебристый цвет часто используется для устройств, которые должны иметь современный и технологичный вид. Он также может быть выбран для соответствия металлическим или высокотехнологичным окружениям.
Частота — это параметр, определяющий количество колебаний или циклов в секунду, измеряемое в мегагерцах (МГц). В разрядниках и устройствах защиты частота является критическим параметром, который влияет на их способность эффективно защищать оборудование от перенапряжений и других электрических аномалий. Правильный выбор частоты обеспечивает оптимальную работу системы и предотвращает потенциальные повреждения оборудования.
Частота 0 МГц указывает на отсутствие переменного сигнала, что может быть применимо для постоянного тока или в ситуациях, где переменные сигналы не участвуют.
Частота от 0 до 100 МГц подходит для широкого диапазона низкочастотных приложений. Эти устройства могут использоваться в системах с относительно низкими частотами, обеспечивая защиту без потери эффективности.
Частота 1000 МГц (1 ГГц) характерна для высокочастотных систем, таких как радиочастотные и микроволновые устройства. При выборе разрядников для таких систем следует учитывать их способность работать на высоких частотах без деградации характеристик.
Частота от 0 до 12 МГц используется в низкочастотных и среднечастотных приложениях, обеспечивая защиту в широком диапазоне частот, характерных для многих промышленных и коммерческих систем.
Частота от 0 до 18 МГц подходит для систем с немного более высокими частотами, чем предыдущий диапазон, и может использоваться в различных телекоммуникационных и радиочастотных приложениях.
Частота от 0 до 75 МГц охватывает широкий спектр среднечастотных приложений, обеспечивая защиту в системах, где требуется надежная работа на частотах до 75 МГц.
Частота от 0 до 109 МГц предназначена для систем с высокими частотами, включая некоторые радиочастотные и телекоммуникационные приложения. Эти устройства должны быть выбраны с учетом их способности эффективно работать на таких частотах.
Частота от 5 до 200 МГц охватывает широкий диапазон высокочастотных приложений. Эти устройства защиты подходят для использования в системах, где частоты могут значительно варьироваться в пределах данного диапазона.
Частота от 0 до 3700 МГц (3.7 ГГц) предназначена для очень высокочастотных приложений, таких как современные телекоммуникационные системы и микроволновые технологии. При выборе устройств защиты для таких систем важно учитывать их способность работать на экстремально высоких частотах.
Частота от 0 до 160 МГц подходит для различных высокочастотных приложений, включая телекоммуникации и радиочастотные системы, обеспечивая надежную защиту в данном диапазоне частот.
Тип изделия:
Разъем штекерный
Тип изделия в рубрике 'Разрядники и устройства защиты' определяет конкретное назначение и конструктивные особенности устройства, предназначенного для защиты электрических систем и оборудования от перенапряжений, импульсных воздействий и других аномальных условий.
Ограничитель импульсных перенапряжений предназначен для защиты электрических систем от кратковременных импульсных перенапряжений, вызванных, например, ударами молнии или коммутационными операциями. Выбор данного типа изделия рекомендуется, если основная угроза для системы исходит от импульсных воздействий.
Защита от перенапряжения обеспечивает защиту от длительных и кратковременных перенапряжений в сети. Это универсальное решение, подходящее для большинства стандартных применений, где требуется комплексная защита.
Ограничитель перенапряжения используется для защиты от длительных перенапряжений, которые могут возникнуть, например, из-за неисправностей в сети. Рекомендуется для систем, где стабильность напряжения имеет критическое значение.
Ограничитель перенапряжений выполняет аналогичную функцию, как и ограничитель перенапряжения, но может быть рассчитан на более широкий диапазон напряжений. Подходит для применения в системах с переменным уровнем напряжения.
Устройство защиты — это общее название для любого устройства, предназначенного для защиты электрических систем от различных видов перенапряжений и других аномальных условий. Рекомендуется для использования в комплексных системах защиты.
Ограничитель импульсных перенапряжений модульный представляет собой модульное устройство, которое может быть легко интегрировано в существующие системы. Идеально подходит для модернизации и расширения уже установленных систем защиты.
Основание служит базовой платформой для установки различных защитных устройств и компонентов. Выбор основания важен для обеспечения совместимости и надежности всей системы защиты.
Разрядник предназначен для защиты от перенапряжений путем создания контролируемого разряда, который ограничивает напряжение до безопасного уровня. Рекомендуется для систем, где требуется быстрая реакция на перенапряжения.
Вставка используется в составе комплексных защитных устройств и может быть заменена в случае износа или повреждения. Обеспечивает гибкость и простоту обслуживания системы защиты.
Молниезащита предназначена для защиты от прямых ударов молнии и связанных с ними перенапряжений. Рекомендуется для использования в зданиях и сооружениях, где риск удара молнии высок.
Свойство "Соединение 1" относится к типу разъемов, используемых для подключения разрядников и устройств защиты к различным системам и оборудованию. Выбор правильного типа соединения важен для обеспечения надежной работы и совместимости с другими компонентами системы.
Клемма представляет собой простой и надежный тип соединения, часто используемый для подключения проводов в электрических цепях. Она обеспечивает хороший контакт и легко заменяется при необходимости. Рекомендуется для использования в системах, где важна простота обслуживания и надежность соединения.
Разъем RJ45 используется для подключения сетевых кабелей, таких как Ethernet. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных и широко применяется в сетевых системах. Подходит для защиты сетевых устройств от перенапряжений и электрических разрядов.
Разъем BNC, 50 Ом, часто используется в радиочастотных приложениях и системах видеонаблюдения. Он обеспечивает надежное соединение с минимальными потерями сигнала. Рекомендуется для систем, требующих стабильного и качественного сигнала.
F-разъем используется в коаксиальных кабельных системах, таких как кабельное телевидение и спутниковые системы. Обеспечивает надежное соединение и минимальные потери сигнала. Подходит для защиты устройств в таких системах от перенапряжений.
Разъем N-типа используется в радиочастотных и микроволновых приложениях. Он обеспечивает высокую производительность и низкие потери сигнала. Рекомендуется для использования в высокочастотных системах, где важна надежность и качество соединения.
Разъем RJ11 используется для подключения телефонных линий. Он обеспечивает надежное соединение и передачу голосовых сигналов. Подходит для защиты телефонного оборудования от перенапряжений и электрических разрядов.
Разъем D-Sub 9-полюсный используется в компьютерных и коммуникационных системах. Обеспечивает надежное соединение и передачу данных. Рекомендуется для защиты таких систем от электрических разрядов и перенапряжений.
Соединитель UHF используется в радиочастотных приложениях. Обеспечивает надежное соединение и минимальные потери сигнала. Подходит для защиты радиочастотного оборудования от перенапряжений.
Разъем BNC, 75 Ом, используется в видеосистемах и радиочастотных приложениях. Обеспечивает качественное соединение с минимальными потерями сигнала. Рекомендуется для систем, где важна стабильность и качество видеосигнала.
Соединитель 7/16 используется в высокомощных радиочастотных приложениях. Обеспечивает надежное соединение и высокую производительность. Рекомендуется для использования в системах, требующих высокой мощности и надежности соединения.
Номин. ток нагрузки:
0.5 А
Номинальный ток нагрузки (А) указывает максимальный ток, при котором разрядники и устройства защиты могут эффективно функционировать без повреждений. Значение этого параметра важно для обеспечения надежной защиты электрических цепей от перенапряжений и перегрузок.
Номинальный ток нагрузки 1 А. Этот уровень подходит для маломощных цепей и устройств, где критически важна точная защита от перегрузок и перенапряжений. Рекомендуется для применения в цепях с низким потреблением тока.
Номинальный ток нагрузки 10 А. Подходит для защиты средних по мощности цепей и устройств. Оптимально использовать в бытовых и легких промышленных приложениях, где требуется надежная защита при умеренных нагрузках.
Номинальный ток нагрузки 0.58 А. Идеально для защиты низкотоковых цепей и чувствительных электронных устройств. Рекомендуется для использования в специализированных приложениях, где требуется высокая точность защиты.
Номинальный ток нагрузки 20 А. Предназначен для защиты мощных цепей и оборудования. Подходит для промышленных и тяжелых бытовых приложений, где требуется надежная защита при высоких нагрузках.
Номинальный ток нагрузки 0.14 А. Применяется для защиты очень низкотоковых цепей и особо чувствительных электронных компонентов. Рекомендуется для специализированных задач, требующих минимального тока.
Номинальный ток нагрузки 16 А. Оптимален для защиты цепей средней мощности в промышленных и бытовых приложениях. Обеспечивает надежную защиту при высоких нагрузках, часто используется в распределительных щитах.
Номинальный ток нагрузки 0.2 А. Подходит для защиты цепей с очень низким потреблением тока. Рекомендуется для применения в специализированных электронных устройствах и низкотоковых цепях.
Номинальный ток нагрузки 0.3 А. Применяется для защиты цепей с низким потреблением тока. Идеально подходит для чувствительных электронных устройств и специализированных приложений.
Номинальный ток нагрузки 5000 А. Используется для защиты высокомощных промышленных цепей и оборудования. Обеспечивает надежную защиту при экстремально высоких нагрузках, часто применяется в тяжелой промышленности и энергетике.
Номинальный ток нагрузки 0.01 А. Предназначен для защиты очень маломощных и чувствительных цепей. Рекомендуется для специализированных задач, требующих минимального тока и высокой точности защиты.
Сигнал на устройстве:
Нет (без)
Сигнал на устройстве указывает на тип индикации, которую использует устройство защиты для оповещения о своем состоянии или срабатывании. Это свойство важно для обеспечения своевременного и адекватного реагирования на аварийные ситуации, а также для удобства эксплуатации и технического обслуживания устройства.
Оптический сигнал - это визуальная индикация состояния устройства, обычно реализуемая с помощью светодиодов или других световых индикаторов. Важно для использования в условиях, где акустические сигналы могут быть не слышны или неуместны. Рекомендуется для тихих или визуально доступных мест.
Нет сигнала означает, что устройство не оборудовано никакими средствами индикации состояния. Подходит для простых систем, где постоянный мониторинг не требуется или где индикация осуществляется внешними средствами. При выборе такого устройства необходимо учитывать необходимость дополнительных средств контроля.
Акустический сигнал - это звуковая индикация состояния устройства, которая может быть слышна на определенном расстоянии. Полезен в шумных средах или там, где визуальная индикация может быть не заметна. Рекомендуется для мест с высоким уровнем шума или для критических систем, где требуется мгновенное уведомление.
Возможно считывание означает, что устройство поддерживает функции мониторинга и передачи данных о своем состоянии на внешние устройства или системы. Это важно для интеграции в автоматизированные системы управления и мониторинга. Рекомендуется для сложных систем, где необходим постоянный удаленный контроль.
Акустический и оптический сигнал - это комбинированная индикация, использующая как звуковые, так и визуальные сигналы для оповещения о состоянии устройства. Обеспечивает максимальную информативность и надежность, особенно в критически важных системах. Рекомендуется для использования в местах с переменными условиями окружающей среды, где оба типа сигналов могут быть полезны.
Импульсный ток молнии (10/350):
10 кА
Импульсный ток молнии (10/350) характеризует максимальный ток, который разрядник или устройство защиты может выдержать при ударе молнии. Параметр '10/350' указывает на форму волны тока: 10 микросекунд для нарастания до пикового значения и 350 микросекунд для спада до половины этого значения. Этот параметр критически важен для оценки способности устройства защитить электрическую систему от повреждений, вызванных прямыми ударами молнии.
Значение 12.5 кА указывает на способность устройства выдерживать импульсный ток до 12.5 кА. Это значение подходит для защиты электрооборудования в зонах с низкой вероятностью прямых ударов молнии. При выборе устройства с этим значением важно учитывать общую молниезащиту здания и частоту грозовой активности в регионе.
Значение 50 кА означает, что устройство может выдержать импульсный ток до 50 кА. Это значение подходит для установки в зонах с умеренной грозовой активностью. Рекомендуется для объектов, где важна надежная защита от молний, но прямые удары молнии не являются частым явлением.
Значение 1.5 кА указывает на минимальную способность устройства выдерживать импульсный ток. Такие устройства применяются в зонах с крайне низкой вероятностью ударов молнии и обычно используются в качестве дополнительной защиты в комплексных системах молниезащиты.
Значение 2.5 кА подходит для зон с низкой грозовой активностью и может быть использовано как дополнительная защита в многослойных системах молниезащиты. Это значение обеспечивает базовую защиту от импульсных токов.
Значение 25 кА указывает на среднюю способность устройства выдерживать импульсный ток. Подходит для большинства жилых и коммерческих зданий в регионах с средней грозовой активностью. Обеспечивает надежную защиту при умеренных условиях.
Значение 125 кА указывает на высокую способность устройства выдерживать импульсный ток. Рекомендуется для объектов с высокой степенью риска ударов молнии, таких как промышленные предприятия или высокие здания. Обеспечивает максимальную защиту в условиях частых и сильных гроз.
Значение 150 кА представляет собой максимальный уровень защиты, который может выдержать разрядник. Используется в критически важных объектах, где надежность и безопасность являются первостепенными, например, в телекоммуникационных башнях или энергетических подстанциях.
Значение 6.25 кА подходит для зон с низкой до средней грозовой активностью. Обеспечивает базовую защиту и может использоваться в жилых и небольших коммерческих зданиях.
Значение 10 кА указывает на способность устройства выдерживать импульсный ток до 10 кА. Это значение подходит для защиты электрооборудования в зонах с низкой до средней вероятностью прямых ударов молнии. Рекомендуется для использования в жилых зданиях и небольших коммерческих объектах.
Значение 100 кА указывает на очень высокую способность устройства выдерживать импульсный ток. Применяется в областях с высокой грозовой активностью и для защиты критически важных объектов. Обеспечивает надежную защиту в условиях частых и сильных гроз.
Взрывобезопасное исполнение:
Нет
Взрывобезопасное исполнение разрядников и устройств защиты относится к их способности работать в условиях, где могут присутствовать взрывоопасные газы или пыль. Это свойство критически важно для обеспечения безопасности в промышленных и производственных средах, где существует риск взрывов. Наличие взрывобезопасного исполнения гарантирует, что устройство не станет источником воспламенения при нормальной эксплуатации или в аварийных ситуациях.
Отсутствие взрывобезопасного исполнения означает, что устройство не предназначено для использования в взрывоопасных зонах. Эти устройства могут использоваться в обычных условиях эксплуатации, где нет риска присутствия взрывоопасных газов или пыли. Рекомендуется выбирать такие устройства для стандартных промышленных и бытовых применений, где взрывобезопасность не является требованием.
Наличие взрывобезопасного исполнения указывает на то, что устройство разработано и сертифицировано для использования в взрывоопасных зонах. Такие устройства обладают специальными конструктивными особенностями, предотвращающими возможность возникновения искр или других источников воспламенения. Рекомендуется выбирать разрядники и устройства защиты с этим свойством для применения в химической, нефтегазовой промышленности, а также на объектах с повышенным риском взрыва.
Уровень защиты по напряжению:
16 В
Уровень защиты по напряжению обозначает максимальное напряжение, которое устройство защиты может выдержать без повреждений. Это критически важно для обеспечения безопасности и надежности электрических сетей и оборудования, защищая их от перенапряжений и скачков напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.3 кВ подходит для средних промышленных и коммерческих приложений. Рекомендуется для использования в системах, где возможны умеренные скачки напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.4 кВ обеспечивает дополнительную защиту по сравнению с 1.3 кВ, что делает его идеальным для более чувствительных электронных систем и оборудования.
Уровень защиты по напряжению 1.5 кВ используется для высоконадежных промышленных систем, где требуются повышенные стандарты безопасности и стабильности.
Уровень защиты по напряжению 2 кВ подходит для тяжелых промышленных условий и крупных электрических установок, обеспечивая высокую степень защиты от сильных перенапряжений.
Уровень защиты по напряжению 0.8 кВ предназначен для использования в менее критичных системах, где возможны только незначительные скачки напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.8 кВ используется в системах с высоким риском перенапряжений, обеспечивая надежную защиту для сложного оборудования.
Уровень защиты по напряжению 1.7 кВ является промежуточным вариантом между 1.5 и 1.8 кВ, предлагая баланс между защитой и экономичностью.
Уровень защиты по напряжению 1 кВ подходит для стандартных промышленных и коммерческих приложений, обеспечивая базовую защиту от перенапряжений.
Уровень защиты по напряжению 800 В применяется для менее требовательных приложений, где перенапряжения не превышают данный уровень.
Уровень защиты по напряжению 0.5 кВ используется в низковольтных системах, где важна защита от очень небольших скачков напряжения.
Номин. сброс импульсного тока (8/20):
2 кА
Номинальный сброс импульсного тока (8/20) — это максимальный ток, который устройство защиты может эффективно сбросить в течение короткого импульса, измеряемого по стандартной форме волны 8/20 мкс. Это свойство важно для оценки способности устройства защиты справляться с кратковременными высокоэнергетическими импульсами, такими как молнии или другие переходные процессы. Правильный выбор значения этого параметра обеспечивает надежную защиту оборудования и предотвращает повреждение системы.
Номинальный сброс импульсного тока 20 кА указывает на то, что устройство способно справляться с импульсами до 20 кА. Это значение подходит для защиты оборудования в условиях средней интенсивности переходных процессов. Рекомендуется для использования в коммерческих и промышленных установках.
Номинальный сброс импульсного тока 10 кА указывает на то, что устройство может эффективно сбрасывать импульсы до 10 кА. Это значение подходит для менее критичных применений, таких как защита бытовых приборов или небольших коммерческих устройств.
Номинальный сброс импульсного тока 30 кА указывает на более высокую способность устройства справляться с сильными импульсами до 30 кА. Рекомендуется для использования в промышленных и крупных коммерческих сетях, где возможны более высокие уровни импульсных токов.
Номинальный сброс импульсного тока 5 кА указывает на минимальную защиту, которая подходит для низкоэнергетических систем и небольших бытовых устройств. Важно учитывать, что для более критичных применений это значение может быть недостаточным.
Номинальный сброс импульсного тока 40 кА указывает на высокую способность устройства справляться с очень сильными импульсами до 40 кА. Это значение подходит для защиты критически важных систем и оборудования в условиях высокой интенсивности переходных процессов.
Номинальный сброс импульсного тока 15 кА указывает на среднюю способность устройства справляться с импульсами до 15 кА. Это значение подходит для защиты оборудования в условиях умеренной интенсивности переходных процессов.
Номинальный сброс импульсного тока 25 кА указывает на хорошую способность устройства справляться с сильными импульсами до 25 кА. Рекомендуется для защиты промышленных и коммерческих установок, где возможны высокие уровни импульсных токов.
Номинальный сброс импульсного тока 50 кА указывает на очень высокую способность устройства справляться с экстремально сильными импульсами до 50 кА. Это значение подходит для защиты критически важных систем и оборудования в условиях экстремальной интенсивности переходных процессов.
Номинальный сброс импульсного тока 2 кА указывает на минимальную защиту, которая подходит для очень низкоэнергетических систем и небольших бытовых устройств. Важно учитывать, что для более критичных применений это значение может быть недостаточным.
Номинальный сброс импульсного тока 60 кА указывает на максимальную способность устройства справляться с чрезвычайно сильными импульсами до 60 кА. Это значение подходит для защиты наиболее критически важных систем и оборудования в условиях экстремальной интенсивности переходных процессов.
Номин. напряжение перемен. тока (AC):
0.6 В
Номинальное напряжение переменного тока (AC) обозначает максимальное напряжение, при котором разрядники и устройства защиты могут эффективно работать без риска повреждения или снижения их защитных свойств. Это ключевой параметр, определяющий совместимость устройства с электрической сетью и его способность обеспечивать надежную защиту от перенапряжений.
Номинальное напряжение 230 В подходит для стандартных бытовых и коммерческих электрических систем. Рекомендуется для использования в большинстве жилых и офисных помещений, где стандартное напряжение сети составляет 230 В. При замене устройства важно выбирать разрядники с аналогичным номинальным напряжением для обеспечения корректной работы и защиты.
Номинальное напряжение 400 В используется в промышленных и специализированных электрических системах, где требуется более высокое напряжение. Такие устройства подходят для применения в трехфазных системах, обеспечивая защиту от перенапряжений в условиях высокой нагрузки. Замена должна осуществляться с учетом специфики электрической сети и требуемого уровня защиты.
Номинальное напряжение 120 В характерно для некоторых регионов и специфических применений, таких как бытовые системы в Северной Америке. Эти устройства обеспечивают защиту в условиях более низкого стандартного напряжения. При замене следует учитывать региональные стандарты и требования к безопасности.
Номинальное напряжение 350 В используется в специализированных и промышленных системах, где требуется промежуточное значение напряжения. Это значение обеспечивает надежную защиту в условиях повышенного напряжения. При выборе и замене важно учитывать специфику применения и требования к защите.
Номинальное напряжение 275 В подходит для систем, где требуется чуть более высокое напряжение, чем стандартное бытовое. Это значение часто используется в коммерческих и некоторых промышленных установках. Рекомендуется для применения в условиях, где необходима повышенная защита от перенапряжений.
Номинальное напряжение 440 В предназначено для высоковольтных промышленных систем, где стандартное рабочее напряжение выше. Эти устройства обеспечивают надежную защиту в условиях высоких нагрузок и напряжений. Замена должна осуществляться с учетом высоковольтных требований и специфики системы.
Номинальное напряжение 320 В используется в специализированных электрических системах, где требуется промежуточное значение напряжения. Обеспечивает надежную защиту в условиях умеренно высокого напряжения. При замене важно учитывать специфику системы и требования к уровню защиты.
Номинальное напряжение 60 В характерно для низковольтных систем и специализированных применений, таких как телекоммуникационные и сигнальные системы. Эти устройства обеспечивают защиту в условиях низкого напряжения. При выборе и замене необходимо учитывать специфику низковольтных систем и требования к безопасности.
Номинальное напряжение 385 В используется в специализированных и промышленных системах, обеспечивая защиту в условиях повышенного напряжения. Это значение подходит для систем, требующих надежной защиты от перенапряжений. При замене важно учитывать специфику применения и соответствие требованиям системы.
Номинальное напряжение 280 В подходит для систем, где требуется чуть более высокое напряжение, чем стандартное бытовое. Обеспечивает надежную защиту в коммерческих и некоторых промышленных установках. Рекомендуется для применения в условиях, где необходима повышенная защита от перенапряжений.
Номин. напряжение постоян. тока (DC):
1.2 В
Номинальное напряжение постоянного тока (DC) для разрядников и устройств защиты указывает на максимальное напряжение, при котором устройство может эффективно работать и обеспечивать защиту. Это критический параметр для выбора устройств, так как он определяет пределы их применения и надежность в условиях эксплуатации.
Номинальное напряжение 350 В: Подходит для средневысоковольтных систем, обеспечивая защиту от перенапряжений в промышленных и коммерческих установках. Рекомендуется для использования в системах, где рабочее напряжение не превышает 350 В.
Номинальное напряжение 0.01 В: Применимо в сверхнизковольтных системах, таких как микроэлектроника и чувствительные датчики. Обеспечивает защиту от минимальных перенапряжений, но требует тщательного подбора для обеспечения совместимости с устройствами.
Номинальное напряжение 440 В: Идеально для высоковольтных промышленных приложений, включая электросети и крупные электрические установки. Обеспечивает надежную защиту при высоких напряжениях, предотвращая повреждения оборудования.
Номинальное напряжение 560 В: Используется в специализированных высоковольтных системах, таких как трансформаторы и распределительные устройства. Обеспечивает защиту от перенапряжений, характерных для таких систем, и повышает надежность оборудования.
Номинальное напряжение 220 В: Широко применяется в бытовых и коммерческих электрических системах. Обеспечивает стандартную защиту для большинства электрических устройств, работающих на 220 В.
Номинальное напряжение 230 В: Чаще всего используется в европейских электрических системах. Обеспечивает защиту для бытовых и коммерческих устройств, работающих на 230 В, предотвращая повреждения от перенапряжений.
Номинальное напряжение 24 В: Применяется в низковольтных системах, таких как системы управления и автоматики. Обеспечивает защиту для устройств, работающих на 24 В, предотвращая сбои и повреждения.
Номинальное напряжение 200 В: Используется в специфических промышленных и коммерческих приложениях. Обеспечивает надежную защиту для оборудования, работающего на 200 В, предотвращая повреждения от перенапряжений.
Номинальное напряжение 1500 В: Применяется в высоковольтных и специализированных системах, таких как энергетические установки и высоковольтные линии. Обеспечивает защиту от экстремальных перенапряжений, сохраняя целостность оборудования.
Номинальное напряжение 1.2 В: Подходит для защиты низковольтных электронных компонентов и микросхем. Обеспечивает защиту от минимальных перенапряжений, что критично для чувствительных электронных устройств.
С контактом дистанционной сигнализации:
Нет
Свойство 'С контактом дистанционной сигнализации' указывает на наличие или отсутствие в разрядниках и устройствах защиты специального контакта, который позволяет передавать информацию о состоянии устройства на удаленные системы мониторинга и управления. Это свойство важно для интеграции устройств в более сложные системы автоматизации и обеспечения оперативного контроля.
Значение 'Нет' означает, что разрядник или устройство защиты не оснащено контактом дистанционной сигнализации. Такие устройства могут быть менее подходящими для сложных систем автоматизации, где требуется постоянный мониторинг состояния. Рекомендуется использовать в простых системах, где нет необходимости в удаленном контроле.
Значение 'Да' указывает на наличие контакта дистанционной сигнализации в разряднике или устройстве защиты. Это позволяет интегрировать устройство в системы автоматического управления и мониторинга, обеспечивая своевременное обнаружение неисправностей и оперативное реагирование. Рекомендуется для использования в критически важных системах, где требуется высокий уровень контроля и безопасности.
Предупредительный контроль температуры:
Нет
Предупредительный контроль температуры отсутствует. Это означает, что устройство не оснащено функцией мониторинга и предупреждения о повышении температуры, что может снизить его надежность в условиях перегрузок или длительной работы. Рекомендуется выбирать устройства с этой функцией для повышения безопасности и долговечности системы. При необходимости замены следует учитывать наличие данной функции в новых моделях.
Макс. длительное напряжение постоян. тока DC:
1.5 В
Максимальное длительное напряжение постоянного тока (DC) — это наибольшее напряжение, которое устройство защиты или разрядник может выдерживать в течение длительного времени без ухудшения своих рабочих характеристик или повреждений. Это важный параметр для выбора устройства, так как он определяет его способность эффективно защищать оборудование от перенапряжений в сети постоянного тока.
275 В — Подходит для использования в системах с относительно низким напряжением постоянного тока. Рекомендуется для стандартных промышленных и бытовых применений, где постоянное напряжение не превышает 275 В.
350 В — Идеально подходит для более высоких напряжений в промышленных системах. Обеспечивает надежную защиту в условиях, где напряжение может достигать 350 В.
0.01 В — Практически не используется в стандартных разрядниках и устройствах защиты, так как такое низкое напряжение трудно реализуемо и не имеет широкого применения.
440 В — Подходит для высоковольтных промышленных и специализированных применений, где требуется защита от более высоких напряжений постоянного тока.
1000 В — Применяется в высоковольтных системах, таких как энергетические установки и крупные промышленные комплексы. Обеспечивает защиту при очень высоких уровнях постоянного напряжения.
185 В — Используется в системах средней мощности, где постоянное напряжение не превышает 185 В. Подходит для специализированных промышленных применений.
6 В — Применяется в низковольтных системах, таких как некоторые электронные устройства и специализированные маломощные системы.
28 В — Подходит для специфических низковольтных систем, таких как авиационные и автомобильные сети постоянного тока.
52 В — Используется в специализированных системах, где напряжение не превышает 52 В. Подходит для определенных промышленных и коммерческих применений.
16 В — Применяется в низковольтных электронных устройствах и специализированных системах, где требуется защита от перенапряжений на уровне до 16 В.
Макс. длительное напряжение перемен. тока АС:
6 В
Макс. длительное напряжение перемен. тока АС (В) — это максимальное значение переменного напряжения, которое разрядник или устройство защиты может выдерживать в течение продолжительного времени без повреждений или снижения эффективности. Это свойство критически важно для выбора устройства, так как превышение данного напряжения может привести к его выходу из строя и, как следствие, к недостаточной защите оборудования. При выборе разрядника или устройства защиты рекомендуется учитывать максимальное рабочее напряжение системы и выбирать устройство с запасом по данному параметру, чтобы обеспечить надежную и долговременную защиту. Замена устройства должна производиться на аналогичное или с более высоким значением максимального длительного напряжения переменного тока, чтобы избежать риска повреждений.