Способ монтажа:
Прямая установка
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.
Исполнение полюсов определяет количество и типы полюсов, которые используются в разрядниках и устройствах защиты. Это свойство важно для корректного выбора устройств, обеспечивающих защиту электрических сетей, так как от него зависит количество защищаемых проводников и конфигурация подключения.
Исполнение полюсов с одним полюсом. Подходит для защиты одиночных цепей или фаз. Рекомендуется для простых однофазных систем.
Исполнение полюсов с двумя полюсами. Используется для защиты двухфазных систем или однофазных систем с нейтралью. Обеспечивает более комплексную защиту по сравнению с однофазными устройствами.
Исполнение полюсов с тремя полюсами. Предназначено для защиты трехфазных систем без нейтрали. Рекомендуется для промышленных и коммерческих приложений, где требуется защита всех трех фаз.
Исполнение полюсов с четырьмя полюсами. Используется для защиты трехфазных систем с нейтралью. Обеспечивает полную защиту всех фаз и нейтрали, что важно для сбалансированных нагрузок.
Исполнение полюсов с тремя фазами и нейтралью или защитным заземлением (PE). Обеспечивает защиту всех фаз и нейтрали или заземления, что подходит для сложных систем с дополнительными требованиями к безопасности.
Исполнение полюсов с фазой, нейтралью и защитным заземлением. Предназначено для однофазных систем с дополнительной защитой заземления, что увеличивает безопасность эксплуатации.
Исполнение полюсов с нейтралью и защитным заземлением. Используется для защиты нейтрали и заземления, что важно для систем, требующих повышенной безопасности и стабильности.
Исполнение полюсов с тремя фазами и нейтралью. Обеспечивает защиту всех трех фаз и нейтрали, что подходит для трехфазных систем с нейтралью, требующих надежной защиты.
Уровень напряжения защиты:
.5 кВ
Уровень напряжения защиты (В | кВ) – это максимальное напряжение, при котором разрядник или устройство защиты эффективно защищает оборудование от перенапряжений. Влияние на работу устройства: определяет порог, при котором устройство срабатывает, предотвращая повреждение защищаемого оборудования. Рекомендации по выбору: выбирайте устройство с уровнем напряжения защиты, превышающим рабочее напряжение системы, но не слишком высоким, чтобы обеспечить надежную защиту. Рекомендации по замене: регулярно проверяйте соответствие уровня напряжения защиты текущим требованиям системы и заменяйте устройство при изменении условий эксплуатации или при обнаружении износа.
Конструктивный размер(габарит):
1 TE
Конструктивный размер (габарит) разрядников и устройств защиты определяет физические размеры устройства, выраженные в модулях TE (Terminal Element). Данный параметр важен для правильного подбора устройства в электрических щитах и распределительных панелях, обеспечивая совместимость и удобство установки. Габаритные размеры влияют на плотность монтажа, удобство обслуживания и возможность модернизации системы.
1 TE: Устройства с габаритом 1 TE занимают минимальное пространство в электрическом щите, что позволяет максимально эффективно использовать доступное место. Рекомендуется для систем с ограниченным пространством и где требуется установка большого количества устройств.
2 TE: Устройства с габаритом 2 TE занимают немного больше места, чем 1 TE, но обеспечивают более широкие возможности по интеграции дополнительных функций и улучшенных характеристик. Рекомендуется для систем, где баланс между компактностью и функциональностью имеет важное значение.
6 TE: Устройства с габаритом 6 TE занимают значительное пространство и обычно используются в системах, где требуются расширенные функции защиты и мониторинга. Подходят для крупных промышленных установок и сложных распределительных сетей.
8 TE: Устройства с габаритом 8 TE занимают максимальное пространство среди стандартных размеров, обеспечивая возможность интеграции множества функций и высокой производительности. Рекомендуется для крупных и сложных систем, требующих максимальной защиты и функциональности.
Номинальный импульсный ток (8/20):
2.5 кА
Номинальный импульсный ток (8/20) характеризует способность разрядников и устройств защиты выдерживать кратковременные импульсные токи с волновой формой 8/20 мкс. Значение этого параметра указывает на максимальный ток, который устройство может безопасно рассеять за короткий промежуток времени, что критично для защиты электрических систем от перенапряжений и импульсных помех. Выбор устройства с соответствующим номинальным импульсным током обеспечивает надежную защиту оборудования и предотвращает его повреждение при экстремальных условиях.
Номинальный импульсный ток 20 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 20 кА. Это значение подходит для защиты средних и крупных систем, где возможны значительные импульсные токи. Рекомендуется для использования в промышленной и коммерческой электронике.
Номинальный импульсный ток 10 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 10 кА. Это значение подходит для защиты небольших систем и бытовых приборов. Рекомендуется для использования в жилых и малых коммерческих объектах.
Номинальный импульсный ток 5 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 5 кА. Это значение подходит для защиты маломощных устройств и систем с низким уровнем импульсных помех. Рекомендуется для использования в домашних условиях и малых офисах.
Номинальный импульсный ток 30 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 30 кА. Это значение подходит для защиты крупных промышленных систем и критически важных объектов, где возможны высокие импульсные токи.
Номинальный импульсный ток 40 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 40 кА. Это значение подходит для защиты особо мощных промышленных систем и инфраструктурных объектов с высоким уровнем импульсных помех.
Номинальный импульсный ток 15 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 15 кА. Это значение подходит для защиты среднего уровня нагрузки, применимо в коммерческих и промышленных условиях.
Номинальный импульсный ток 50 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 50 кА. Это значение подходит для защиты самых мощных и критически важных систем, таких как энергетические станции и крупные промышленные комплексы.
Номинальный импульсный ток 25 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 25 кА. Это значение подходит для защиты средних и крупных промышленных систем, обеспечивая надежную защиту при высоких уровнях импульсных помех.
Номинальный импульсный ток 3 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 3 кА. Это значение подходит для защиты маломощных бытовых устройств и систем с минимальным уровнем импульсных помех.
Номинальный импульсный ток 125 кА означает, что устройство может безопасно рассеять импульсный ток до 125 кА. Это значение подходит для защиты самых мощных и критически важных систем, таких как энергетические станции и крупные промышленные комплексы, где возможны экстремальные импульсные токи.
Номинальное напряжение переменного тока АС:
500 В
Номинальное напряжение переменного тока (AC) для разрядников и устройств защиты указывает максимальное напряжение, при котором устройство может работать эффективно и безопасно. Это значение измеряется в киловольтах (кВ) или вольтах (В) и определяет пределы эксплуатации устройства. Выбор разрядника или устройства защиты с подходящим номинальным напряжением критически важен для обеспечения надежной защиты электрических систем от перенапряжений и скачков напряжения. При замене или установке нового устройства необходимо учитывать номинальное напряжение, чтобы гарантировать совместимость с существующей электрической сетью и избежать повреждений оборудования.
Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС:
800 В
Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС (в Вольтах) представляет собой максимальное значение переменного напряжения, которое разрядник или устройство защиты может выдерживать в течение продолжительного времени без снижения своей эффективности или повреждения. Это свойство критически важно для обеспечения надежной и безопасной работы устройств в условиях постоянного воздействия высокого напряжения. При выборе разрядников и защитных устройств рекомендуется учитывать это значение, чтобы обеспечить соответствие характеристик устройства условиям эксплуатации и предотвратить возможные аварийные ситуации. Замена устройств должна производиться на модели с аналогичным или более высоким значением наибольшего длительного напряжения переменного тока для сохранения уровня защиты.