Напряжение - это электрический потенциал, при котором разрядники и устройства защиты функционируют. Правильный выбор напряжения обеспечивает надежную защиту оборудования и безопасность эксплуатации. Подбор напряжения должен соответствовать номинальному напряжению сети или оборудования, которое необходимо защитить, чтобы предотвратить перегрузки и короткие замыкания.
220 В - стандартное напряжение для бытовых электрических сетей. Используется для защиты бытовых приборов и маломощного промышленного оборудования. Рекомендуется для применения в жилых и офисных помещениях.
380 В - напряжение, характерное для трехфазных промышленных сетей. Применяется для защиты мощного промышленного оборудования и электрических двигателей. Выбор этого напряжения важен для предприятий с высокими требованиями к электроснабжению.
24 В - низковольтное напряжение, часто используемое в системах управления и сигнализации. Обеспечивает безопасность в условиях повышенной влажности и в взрывоопасных зонах. Рекомендуется для применения в системах автоматизации и контроля.
127 В - используется в некоторых старых электрических сетях и в специализированных промышленных приложениях. При выборе устройств защиты для этого напряжения важно учитывать совместимость с существующей инфраструктурой.
48 В - часто используется в телекоммуникационных и IT-системах. Обеспечивает безопасную работу оборудования и минимизирует риск поражения электрическим током. Рекомендуется для защиты серверных и сетевых устройств.
12 В - низковольтное напряжение, обычно применяемое в автомобильных и некоторых бытовых приложениях. Обеспечивает безопасность и надежность работы низковольтных систем.
1000 В - высокое напряжение, используемое в специализированных промышленных и энергетических приложениях. Требует строгого соблюдения правил безопасности и применения специализированных защитных устройств.
660 В - напряжение, применяемое в некоторых промышленных установках и оборудовании. Выбор этого напряжения требует учета специфики оборудования и условий эксплуатации.
110 В - используется в некоторых странах и в специализированных промышленных приложениях. При выборе устройств защиты для этого напряжения важно учитывать стандарты и требования конкретного региона.
5 В - очень низкое напряжение, обычно применяемое в электронных устройствах и системах управления. Обеспечивает безопасность и надежность работы чувствительных электронных компонентов.
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.
Способ монтажа:
На основной элемент
Способ монтажа разрядников и устройств защиты определяет метод их установки и крепления в электрических системах. От выбора способа монтажа зависит удобство установки, надежность крепления и доступность для обслуживания. Различные способы монтажа подходят для различных условий эксплуатации и типов оборудования.
Монтаж на DIN-рейку осуществляется путем установки устройства на стандартную металлическую рейку, что обеспечивает удобство и быстроту монтажа и демонтажа. Этот способ часто используется в распределительных щитах и шкафах автоматики.
Монтаж через адаптер предполагает использование специального переходника для установки устройства. Это может быть необходимо для интеграции с нестандартными или устаревшими системами крепления.
Монтаж на аппарат означает непосредственное крепление устройства защиты к оборудованию, которое оно защищает. Это обеспечивает минимальное расстояние между устройством и защищаемым оборудованием, что повышает эффективность защиты.
Настенный монтаж предполагает крепление устройства защиты на вертикальную поверхность, что удобно для экономии пространства и обеспечения легкого доступа для обслуживания.
Монтаж на устройство подразумевает установку непосредственно на защищаемое устройство, что обеспечивает компактность и минимальные потери на соединениях.
Стационарный монтаж предполагает постоянное крепление устройства в одном месте, что обеспечивает высокую надежность и устойчивость конструкции. Подходит для крупных и тяжелых устройств.
Скрытый монтаж подразумевает установку устройства внутри стен или других конструкций, что обеспечивает защиту от внешних воздействий и повышает эстетичность.
Монтаж на монтажные элементы предполагает использование дополнительных крепежных деталей, таких как кронштейны или рамы, для установки устройства. Это обеспечивает гибкость в выборе места установки.
Втычной монтаж предполагает установку устройства путем вставки его в соответствующий разъем или гнездо. Это обеспечивает простоту и быстроту замены устройства.
Соединение винтовое предполагает использование винтов для крепления устройства. Это обеспечивает надежное и прочное соединение, подходящее для условий с вибрациями или механическими нагрузками.
Материал изделия определяет основное вещество, из которого изготовлены разрядники и устройства защиты. Выбор материала влияет на долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и параметры работы устройства. Разные материалы обладают различными механическими, электрическими и термическими свойствами, что необходимо учитывать при выборе подходящего устройства для конкретных условий эксплуатации.
Пластик используется для изготовления корпусов разрядников и устройств защиты благодаря своей легкости и устойчивости к коррозии. Пластиковые изделия подходят для применения в условиях, где важны изоляционные свойства и невысокие механические нагрузки. Рекомендуется для использования в неагрессивных средах с умеренными температурными условиями.
Сталь обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Стальные разрядники и устройства защиты применяются в условиях, требующих высокой надежности и долговечности. Однако сталь подвержена коррозии, поэтому в агрессивных средах следует выбирать изделия с дополнительной защитой от ржавчины.
Фарфор характеризуется высокой электрической изоляцией и термостойкостью. Разрядники и устройства защиты из фарфора используются в высоковольтных сетях и в условиях повышенных температур. Фарфор устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и химически агрессивных сред.
Горячеоцинкованная сталь сочетает прочность стали с дополнительной защитой от коррозии благодаря цинковому покрытию. Такие изделия подходят для использования в агрессивных средах и на открытом воздухе, обеспечивая долговечность и надежность работы устройства.
Сочетание металла и пластика в конструкции разрядников и устройств защиты позволяет объединить прочность и устойчивость к механическим воздействиям металла с изоляционными свойствами и легкостью пластика. Эти изделия применяются в условиях, где важны оба эти свойства.
Комбинация алюминиевого сплава и стеклоармированного полиамида обеспечивает высокую прочность, низкий вес и отличные изоляционные свойства. Такие разрядники и устройства защиты подходят для применения в условиях высоких механических и электрических нагрузок.
Алюминий отличается легкостью, хорошей теплопроводностью и устойчивостью к коррозии. Разрядники и устройства защиты из алюминия применяются в условиях, требующих легких и долговечных материалов, особенно на открытом воздухе и в агрессивных средах.
PA 6.6, или полиамид 6.6, известен своей высокой прочностью, термостойкостью и хорошими изоляционными свойствами. Разрядники и устройства защиты из этого материала подходят для применения в условиях повышенных температур и механических нагрузок.
Алюминиевые сплавы сочетают легкость и прочность, а также устойчивость к коррозии. Разрядники и устройства защиты из алюминиевых сплавов применяются в условиях, требующих надежных и долговечных материалов, особенно в агрессивных средах и на открытом воздухе.
Металлокерамика сочетает свойства металла и керамики, обеспечивая высокую прочность, устойчивость к высоким температурам и отличные изоляционные свойства. Такие разрядники и устройства защиты используются в условиях экстремальных температур и высоких электрических нагрузок.
Номин. ток нагрузки:
0.100 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.
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.
Номин. сброс импульсного тока (8/20):
5 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 постоян. тока (DC):
24 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.
Уровень защиты напряжения жила/жила:
59 В
Уровень защиты напряжения жила/жила определяет максимальное напряжение, при котором устройство защиты эффективно ограничивает перенапряжение между проводниками в электрической сети. Этот параметр критически важен для обеспечения безопасности и надежности работы электрических систем, так как превышение допустимого уровня напряжения может привести к повреждению оборудования и возникновению аварийных ситуаций.
Уровень защиты 800 В подходит для систем с высоким уровнем допустимых перенапряжений. Используется в промышленных установках и мощных электрических сетях, где требуется высокая степень защиты от перенапряжения.
Уровень защиты 100 В является низким и подходит для чувствительных электронных устройств и систем, требующих минимальных перенапряжений для безопасной работы.
Уровень защиты 170 В используется в бытовых и коммерческих сетях, где требуется умеренная защита от перенапряжений, обеспечивая баланс между безопасностью и стоимостью устройства.
Уровень защиты 300 В подходит для средне-нагруженных сетей и оборудования, где требуется защита от умеренных перенапряжений, часто встречающихся в коммерческих и промышленных условиях.
Уровень защиты 150 В используется в сетях, где допустимы небольшие перенапряжения, такие как в бытовых электроустановках и офисных системах.
Уровень защиты 130 В подходит для бытовых и офисных сетей, обеспечивая достаточную защиту для большинства стандартных электрических устройств.
Уровень защиты 35 В предназначен для особо чувствительных электронных систем и оборудования, требующих минимальных перенапряжений для безопасной работы.
Уровень защиты 55 В используется в специализированных электронных системах, где требуется защита от низких перенапряжений.
Уровень защиты 40 В подходит для особо чувствительных систем, таких как медицинское оборудование и высокоточные приборы, где минимальные перенапряжения могут вызвать сбои.
Уровень защиты 80 В используется в системах с умеренной чувствительностью к перенапряжениям, таких как бытовая электроника и офисное оборудование.
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:
30 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.