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.
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.
Система заземления определяет способ заземления электрической установки и влияет на выбор разрядников и устройств защиты. Она влияет на безопасность, эффективность работы и требования к обслуживанию оборудования.
Система TN-S, TT: Включает отдельные нейтральный и защитный проводники (TN-S) и систему с отдельным заземлением (TT). Подходит для современных установок с высокими требованиями к безопасности и снижению электромагнитных помех. Рекомендуется для применения в зданиях с чувствительным оборудованием.
Система TN-C: Объединяет нейтральный и защитный проводники в одном проводнике (PEN). Применяется в старых установках, но не рекомендуется для новых проектов из-за повышенного риска электромагнитных помех и сложности модернизации.
Система TN-S: Имеет раздельные нейтральный (N) и защитный (PE) проводники. Обеспечивает высокую степень безопасности и минимальные электромагнитные помехи. Рекомендуется для новых установок и модернизации старых систем.
Система TN: Общий термин для систем TN-C, TN-S и TN-C-S, где нейтральный проводник заземлен. Выбор конкретного типа TN зависит от специфических требований установки и условий эксплуатации.
Система ТТ-С сеть: Включает отдельное заземление для каждого оборудования, что уменьшает риск возникновения замыканий на землю. Рекомендуется для сельских и удаленных районов с высоким сопротивлением грунта.
Система IT: Нейтральный проводник изолирован от земли или заземлен через высокое сопротивление. Подходит для систем, где требуется высокая надежность и минимизация риска поражения электрическим током, например, в медицинских учреждениях.
Система TT: Включает отдельное заземление для каждого потребителя. Обеспечивает независимость от заземляющего проводника сети, что повышает безопасность. Рекомендуется для применения в условиях с высоким сопротивлением грунта.
Система TN сеть: Общий термин для всех систем TN (TN-C, TN-S, TN-C-S), где нейтральный проводник заземлен. Выбор конкретного типа зависит от условий эксплуатации и требований безопасности.
Системы TT-, TN-S, TN-C-S сеть: Комбинированные системы, включающие элементы различных типов заземлений. Обеспечивают гибкость в выборе и применении в зависимости от конкретных условий и требований безопасности.
Система TN-C-S: Комбинирует функции TN-C и TN-S, где нейтральный и защитный проводники объединены в одном проводнике (PEN) до определенной точки, после которой они разделяются. Обеспечивает высокую степень безопасности и гибкость в применении.
Максимальное pv напряжение:
0 В
Максимальное pv напряжение — это предельное напряжение, при котором разрядники и устройства защиты могут эффективно функционировать без риска повреждения. Этот параметр критически важен для выбора подходящего устройства защиты в зависимости от условий эксплуатации и уровня напряжения в системе.
1000 В — Это значение подходит для использования в большинстве бытовых и коммерческих систем, где напряжение не превышает стандартные уровни. Рекомендуется для защиты оборудования в жилых и небольших коммерческих зданиях.
275 В — Идеально для защиты низковольтных систем и чувствительных электронных устройств. Рекомендуется для применения в системах с низким напряжением, таких как домашние сети и маломощные промышленные установки.
110000 В — Используется в высоковольтных промышленных и энергетических системах. Подходит для крупных электрических подстанций и магистральных линий электропередач. Требует профессионального подхода к установке и эксплуатации.
35000 В — Применяется в средневолновых промышленных сетях и энергетических системах. Подходит для защиты оборудования на крупных промышленных предприятиях и в крупных распределительных сетях.
15000 В — Оптимально для средних промышленных объектов и распределительных сетей. Обеспечивает надежную защиту в условиях среднего напряжения.
1020 В — Рекомендуется для защиты оборудования в системах с напряжением чуть выше стандартного бытового уровня. Подходит для специализированных коммерческих и легких промышленных применений.
260 В — Подходит для защиты чувствительных электронных устройств и низковольтных сетей. Рекомендуется для использования в домашних условиях и маломощных коммерческих установках.
585 В — Применяется в системах с повышенным бытовым или коммерческим напряжением. Подходит для защиты оборудования в специализированных промышленных условиях.
750 В — Идеально для защиты оборудования в системах с повышенным напряжением, таких как специализированные коммерческие и промышленные установки.
100 В — Используется для защиты очень низковольтных систем и чувствительных электронных устройств. Рекомендуется для специализированных применений с низким напряжением.
Сигнализация в устройстве:
Оптический
Сигнализация в устройстве указывает на наличие и тип механизма оповещения о срабатывании разрядника или устройства защиты. Она может быть оптической, акустической или комбинированной, что помогает пользователю своевременно реагировать на аварийные ситуации и повышает уровень безопасности эксплуатации оборудования.
Устройство не оснащено функцией сигнализации. Рекомендуется для простых систем, где нет необходимости в оперативном оповещении о срабатывании разрядника. Влияние на работу устройства минимальное, но может потребовать регулярных проверок состояния вручную.
Устройство оснащено функцией сигнализации, но тип сигнализации не уточняется. Подходит для большинства применений, где важно наличие любого типа оповещения о срабатывании защиты. Рекомендуется для систем с повышенными требованиями к безопасности.
Устройство оснащено оптической сигнализацией, которая визуально оповещает о срабатывании разрядника. Визуальные индикаторы могут быть светодиодами или лампами. Рекомендуется для помещений с хорошей видимостью и для пользователей, которые могут быстро заметить визуальные сигналы.
Устройство оснащено акустической сигнализацией, которая звуковым сигналом оповещает о срабатывании разрядника. Подходит для шумных производственных сред или ситуаций, когда визуальные сигналы могут быть пропущены. Рекомендуется для систем, где важна мгновенная реакция на звуковой сигнал.
Устройство оснащено настраиваемой сигнализацией, позволяющей пользователю выбрать тип оповещения (оптический, акустический или комбинированный). Это обеспечивает максимальную гибкость и адаптацию под конкретные условия эксплуатации. Рекомендуется для сложных систем с разнообразными требованиями к сигнализации.
Устройство оснащено комбинированной сигнализацией, которая включает и оптические, и акустические сигналы. Обеспечивает максимальную надежность оповещения, так как сочетает оба типа сигналов. Рекомендуется для критически важных систем, где необходимо гарантированное оповещение о срабатывании разрядника.
Уровень напряжения защиты:
1.6 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.
Уровень напряжения защиты N-PE:
.66 кВ
Уровень напряжения защиты N-PE представляет собой максимальное напряжение, которое может быть приложено между нейтралью (N) и заземлением (PE) при работе устройства защиты. Этот параметр важен для обеспечения безопасности электрооборудования и предотвращения повреждений вследствие перенапряжений. Выбор правильного уровня напряжения защиты N-PE зависит от характеристик электрической сети и требований к защите оборудования.
Значение 1.5 кВ указывает на способность устройства ограничивать напряжение между нейтралью и заземлением до 1.5 кВ. Это значение подходит для сетей с высокими требованиями к безопасности и минимальному уровню перенапряжения.
Значение 1.3 кВ обеспечивает еще более высокий уровень защиты, что делает его идеальным для чувствительного оборудования, требующего минимального уровня перенапряжения для предотвращения повреждений.
Значение 2 кВ подходит для стандартных условий эксплуатации, обеспечивая баланс между защитой и допустимым уровнем перенапряжения.
Значение 1.2 кВ предоставляет еще более строгий уровень защиты, что делает его особенно полезным для критически важного оборудования.
Значение 1.8 кВ является хорошим компромиссом между высоким уровнем защиты и допустимым уровнем перенапряжения, подходящим для большинства промышленных применений.
Значение 15 кВ предназначено для специализированных применений, где допустимы более высокие уровни перенапряжения. Обычно используется в высоковольтных сетях и системах с повышенными требованиями к изоляции.
Значение 1 кВ представляет собой один из самых низких уровней напряжения защиты, что делает его подходящим для особо чувствительного оборудования и систем с высокими требованиями к безопасности.
Значение 1.9 кВ обеспечивает надежную защиту для большинства стандартных применений, предоставляя хороший уровень безопасности при умеренном уровне перенапряжения.
Значение 0.9 кВ является самым низким среди представленных значений, обеспечивая максимальную защиту для самого чувствительного оборудования и систем.
Значение 6.4 кВ предназначено для использования в условиях, где допустимы более высокие уровни перенапряжения, таких как высоковольтные сети или специализированные промышленные применения.
Максимальный разрядный ток (8/20):
40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20) представляет собой величину тока, который разрядник или устройство защиты может выдержать в течение короткого промежутка времени (8 микросекунд нарастание и 20 микросекунд спад) без разрушения или выхода из строя. Этот параметр критически важен для оценки способности устройства эффективно защищать оборудование от перенапряжений и импульсных токов, возникающих, например, при ударах молнии или переключениях в электрических сетях.
Максимальный разрядный ток 40 кА. Это значение указывает на способность устройства выдерживать значительные импульсные токи, что делает его подходящим для применения в системах с умеренной степенью риска возникновения перенапряжений.
Максимальный разрядный ток 20 кА. Данное значение подходит для защиты оборудования в условиях низкого уровня риска, где вероятность сильных импульсных токов минимальна. Рекомендуется для использования в менее критичных приложениях.
Максимальный разрядный ток 50 кА. Устройство с этим значением обеспечивает надежную защиту от средних импульсных токов, что делает его подходящим для большинства коммерческих и промышленных приложений.
Максимальный разрядный ток 75 кА. Высокое значение, подходящее для защиты критически важных систем и оборудования в условиях высокого уровня риска возникновения мощных импульсных токов.
Максимальный разрядный ток 65 кА. Такое устройство обеспечивает высокую степень защиты и рекомендуется для использования в промышленных и коммерческих системах с повышенными требованиями к надежности.
Максимальный разрядный ток 10 кА. Подходит для защиты менее критичного оборудования в условиях минимального риска. Часто используется в бытовых или маломощных коммерческих приложениях.
Максимальный разрядный ток 100 кА. Очень высокое значение, подходящее для защиты наиболее критичных систем и оборудования в условиях чрезвычайно высокого риска мощных импульсных токов, таких как вблизи объектов с частыми ударами молнии.
Максимальный разрядный ток 500 кА. Экстремально высокое значение, предназначенное для специализированных применений, где защита от чрезвычайно мощных импульсных токов является критически важной, например, в стратегически важных объектах.
Максимальный разрядный ток 30 кА. Хорошо подходит для защиты оборудования в условиях среднего риска. Рекомендуется для применения в коммерческих и промышленных системах с умеренными требованиями к защите.
Максимальный разрядный ток 20000 кА. Это значение является теоретически невозможным и, вероятно, является ошибкой. В реальных условиях такие значения не встречаются.
Номинальный импульсный ток (8/20):
40 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.
Уровень напряжения защиты, тип l-n:
1 кВ
Уровень напряжения защиты, тип l-n, представляет собой максимальное напряжение, которое может выдержать устройство защиты (разрядник) между фазой и нейтралью (line-to-neutral), прежде чем начнет проводить ток для защиты оборудования. Этот параметр является критическим для обеспечения надежной защиты электрических систем от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами или другими высоковольтными импульсами. Правильный выбор уровня напряжения защиты помогает предотвратить повреждение оборудования и гарантирует его долговечность.
Уровень напряжения защиты 1.3 кВ: Подходит для систем с низким уровнем перенапряжений. Рекомендуется для использования в бытовых и маломощных коммерческих установках, где вероятность высоких импульсов напряжения минимальна.
Уровень напряжения защиты 1.4 кВ: Немного выше предыдущего значения, обеспечивает дополнительную защиту при незначительных колебаниях напряжения. Может использоваться в более чувствительных к перенапряжению системах.
Уровень напряжения защиты 1.7 кВ: Обеспечивает надежную защиту в условиях умеренных перенапряжений. Рекомендуется для использования в коммерческих и промышленных установках с умеренным уровнем электрических помех.
Уровень напряжения защиты 1.5 кВ: Часто используется в стандартных промышленных и коммерческих установках. Обеспечивает баланс между защитой и устойчивостью к перенапряжениям.
Уровень напряжения защиты 0.8 кВ: Предназначен для очень чувствительных систем, требующих минимального уровня перенапряжений. Используется в специализированных электронных устройствах и системах с высокими требованиями к защите.
Уровень напряжения защиты 2 кВ: Подходит для систем с высоким уровнем возможных перенапряжений. Рекомендуется для использования в промышленных установках с высоким уровнем электрических помех и высоковольтных импульсов.
Уровень напряжения защиты 1.2 кВ: Оптимально подходит для стандартных бытовых и коммерческих установок с умеренными требованиями к защите от перенапряжений.
Уровень напряжения защиты 1.35 кВ: Обеспечивает дополнительную защиту в системах с умеренными колебаниями напряжения, может использоваться в чувствительных электронных системах.
Уровень напряжения защиты 1 кВ: Стандартное значение для бытовых и коммерческих установок. Обеспечивает базовую защиту от перенапряжений.
Уровень напряжения защиты 2.4 кВ: Максимальный уровень защиты из представленных значений, предназначен для систем с высоким уровнем возможных перенапряжений. Используется в тяжелых промышленных условиях и высоковольтных системах.
Встроенный предохранитель на входе:
Нет
Встроенный предохранитель на входе указывает на наличие или отсутствие встроенного защитного элемента, предназначенного для предотвращения повреждений устройства от перегрузок по току. Это свойство критично для обеспечения долговечности и надежности работы разрядников и устройств защиты, так как предохранитель разрывает цепь при достижении критического уровня тока, предотвращая возможные аварийные ситуации.
Отсутствие встроенного предохранителя на входе означает, что устройство не имеет дополнительной защиты от перегрузок по току. В этом случае рекомендуется использовать внешние предохранители или автоматические выключатели для обеспечения безопасности. Устройства без встроенного предохранителя могут быть более компактными и дешевыми, но требуют дополнительных мер по защите.
Наличие встроенного предохранителя на входе обеспечивает дополнительный уровень защиты, автоматически разрывая цепь при перегрузке по току. Это упрощает установку и эксплуатацию устройства, так как не требуется установка дополнительных защитных элементов. Устройства с встроенным предохранителем обычно более надежны и безопасны, но могут быть немного дороже и крупнее.
Номинальное напряжение постоянного тока DС:
0 В
Номинальное напряжение постоянного тока (DC) указывает на максимальное постоянное напряжение, при котором разрядник или устройство защиты может эффективно функционировать, обеспечивая защиту от перенапряжений. Это ключевой параметр, определяющий совместимость устройства с электрической системой, в которой оно будет использоваться. Правильный выбор номинального напряжения обеспечивает надежную защиту и долговечность устройства.
0 В: Устройства с номинальным напряжением 0 В предназначены для защиты в системах, где отсутствует постоянное напряжение. Они могут использоваться в специфических условиях, где требуется защита от временных перенапряжений.
5 В: Подходит для низковольтных систем, таких как электронные схемы и маломощные устройства. Рекомендуется для защиты чувствительных компонентов от перенапряжений.
12 В: Часто используется в автомобильной электронике и низковольтных системах. Обеспечивает защиту от перенапряжений в таких приложениях, как светодиодные осветительные системы и бытовая электроника.
24 В: Применяется в системах промышленной автоматизации и телекоммуникациях. Подходит для защиты оборудования, работающего в средневольтных системах.
48 В: Широко используется в телекоммуникационных системах и сетях передачи данных. Обеспечивает надежную защиту оборудования, работающего в высоковольтных условиях.
110 В: Применяется в промышленных и коммерческих электрических системах. Обеспечивает защиту от перенапряжений в системах с более высоким уровнем напряжения.
200 В: Используется в специализированных промышленных приложениях, где требуется защита от высоких уровней постоянного напряжения. Обеспечивает надежность и долговечность оборудования.
220 В: Подходит для использования в высоковольтных системах, таких как системы электроснабжения и распределения. Обеспечивает защиту от значительных перенапряжений.
350 В: Применяется в высоковольтных промышленных системах и специализированных приложениях. Обеспечивает максимальную защиту от перенапряжений в условиях высокого напряжения.
440 В: Используется в самых высоковольтных системах, требующих максимальной защиты. Подходит для критически важных промышленных и энергетических приложений.
Номинальное напряжение переменного тока АС:
660 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.
С контактом для дистанционной сигнализации:
Нет
Свойство 'С контактом для дистанционной сигнализации' указывает на наличие или отсутствие встроенного контакта, предназначенного для передачи сигнала о состоянии устройства (например, срабатывании разрядника) на удалённый пункт наблюдения или систему автоматизации. Это свойство важно для интеграции устройства в системы мониторинга и управления.
Значение 'Нет' означает, что устройство не оснащено контактом для дистанционной сигнализации. Такое устройство подходит для применения в местах, где нет необходимости в удалённом мониторинге его состояния. Рекомендуется для простых систем защиты, где контроль осуществляется непосредственно на месте установки.
Значение 'Да' указывает на наличие контакта для дистанционной сигнализации. Это позволяет устройству передавать сигнал о своем состоянии на удалённый пункт мониторинга или в систему автоматизации. Рекомендуется для сложных систем защиты, где требуется постоянный удалённый контроль и оперативное реагирование на изменения состояния устройства.
Наибольшее длительное напряжение постоянного тока DC:
0 В
Наибольшее длительное напряжение постоянного тока DC (в Вольтах) обозначает максимальное значение постоянного напряжения, которое разрядник или устройство защиты может выдерживать в течение длительного времени без повреждений. Это свойство критически важно для обеспечения надежной защиты оборудования от перенапряжений. При выборе устройства необходимо учитывать номинальное напряжение системы и выбирать разрядник с наибольшим допустимым длительным напряжением, превышающим это значение, чтобы гарантировать долговечность и эффективность защиты. Регулярная проверка и замена устройства при превышении данного параметра помогут избежать отказов и повреждений защищаемого оборудования.
Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС:
1000 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.
Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный):
150 кв.мм
Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный) — это параметр, определяющий наибольшую площадь поперечного сечения проводника, который может быть подключен к разряднику или устройству защиты. Этот параметр критически важен для обеспечения надежного соединения и эффективной работы устройства, так как он влияет на допустимую нагрузку и тепловыделение при прохождении тока. Правильный выбор сечения проводника обеспечивает минимальные потери энергии и предотвращает перегрев, что повышает безопасность эксплуатации системы.
Максимальное сечение 35 кв.мм подходит для высоких токовых нагрузок, часто используется в промышленных и мощных электрических установках. Рекомендуется для систем, где необходима высокая проводимость и надежность.
Максимальное сечение 25 кв.мм оптимально для средних нагрузок, таких как распределительные щиты в коммерческих зданиях. Обеспечивает хороший баланс между гибкостью проводника и его проводимостью.
Максимальное сечение 2.5 кв.мм подходит для низких токовых нагрузок, таких как бытовые электроприборы и маломощные системы. Рекомендуется для использования в жилых помещениях и небольших офисах.
Максимальное сечение 150 кв.мм предназначено для очень высоких токовых нагрузок, применимо в тяжелой промышленности и крупных энергетических установках. Обеспечивает максимальную проводимость и минимальные потери энергии.
Максимальное сечение 4 кв.мм используется для малых и средних нагрузок, таких как осветительные системы и небольшие двигатели. Обеспечивает надежное соединение и минимальные потери энергии.
Максимальное сечение 50 кв.мм подходит для больших токовых нагрузок, часто используется в промышленных установках и крупных распределительных щитах. Обеспечивает высокую проводимость и надежность соединений.
Максимальное сечение 16 кв.мм оптимально для средних токовых нагрузок, таких как распределительные щиты в жилых и коммерческих зданиях. Обеспечивает хорошую проводимость и надежность соединений.
Максимальное сечение 1.5 кв.мм подходит для очень низких токовых нагрузок, таких как осветительные цепи и маломощные бытовые устройства. Рекомендуется для использования в жилых помещениях.
Максимальное сечение 95 кв.мм предназначено для высоких токовых нагрузок, применимо в промышленных и крупных коммерческих установках. Обеспечивает высокую проводимость и минимальные потери энергии.
Максимальное сечение 70 кв.мм подходит для средних и больших токовых нагрузок, часто используется в крупных распределительных системах и промышленных установках. Обеспечивает надежное соединение и высокую проводимость.