Устройство защиты от импульсных пернапряжений (УЗИП) для многожильных систем с сигнализацией (непрямое зазем.), 4-пров., 5В | 5080365 OBO Bettermann

Устройство защиты от импульсных пернапряжений (УЗИП) для многожильных систем с сигнализацией (непрямое зазем.), 4-пров., 5В | 5080365 OBO Bettermann
Устройство защиты от импульсных пернапряжений (УЗИП) для многожильных систем с сигнализацией (непрямое зазем.), 4-пров., 5В | 5080365 OBO Bettermann

Устройство защиты от импульсных пернапряжений (УЗИП) для многожильных систем с сигнализацией (непрямое зазем.), 4-пров., 5В | 5080365 OBO Bettermann не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.

Характеристики

Сертификаты

Характеристики c описанием

Способ монтажа:

DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм

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.

Предельная частота:

100 МГц

Предельная частота — это максимальная частота сигнала, при которой разрядники и устройства защиты могут эффективно функционировать, предотвращая повреждение оборудования от перенапряжений и других электрических аномалий. Этот параметр критически важен для выбора подходящего устройства защиты в зависимости от частотных характеристик используемого оборудования. 100 МГц — подходит для большинства стандартных применений в телекоммуникациях и радиочастотных системах. Рекомендуется для защиты оборудования, работающего в диапазоне до 100 МГц. 0.18 МГц — используется для низкочастотных систем, таких как некоторые виды аудиооборудования и специализированные промышленные устройства. Важно учитывать низкую частотную характеристику при выборе разрядника. 0.01 МГц — предназначено для очень низкочастотных применений, таких как определенные виды измерительных приборов и датчиков. Подходит для защиты от перенапряжений в таких системах. 2 МГц — оптимально для защиты оборудования, работающего в низкочастотном диапазоне, включая некоторые виды радиосвязи и телеметрии. Эффективно предотвращает повреждения в этих системах. 3000 МГц — предназначено для высокочастотных применений, таких как современные телекоммуникационные системы и оборудование для беспроводной связи. Обеспечивает надежную защиту в высокочастотных диапазонах. 12 МГц — используется в среднечастотных системах, включая некоторые виды радиосвязи и телеметрии. Обеспечивает адекватную защиту для оборудования, работающего в этом диапазоне. 1300 МГц — подходит для защиты высокочастотных систем, таких как спутниковая связь и некоторые виды радиолокационного оборудования. Важно учитывать при выборе для высокочастотных применений. 300 МГц — используется для защиты оборудования, работающего в среднем частотном диапазоне, включая некоторые виды радиосвязи и телеметрии. Обеспечивает надежную защиту в этом диапазоне. 3400 МГц — предназначено для очень высокочастотных применений, таких как современные телекоммуникационные системы и оборудование для беспроводной связи. Обеспечивает надежную защиту в очень высокочастотных диапазонах. 10 МГц — подходит для защиты оборудования, работающего в низко-среднечастотном диапазоне. Рекомендуется для защиты оборудования в соответствующих диапазонах частот.

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):

10 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.

Уровень защиты напряжения жила/жила:

100 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.

Уровень защиты напряжения жила/земля:

1600 В

Уровень защиты напряжения жила/земля — это максимальное напряжение, которое может возникнуть между проводником и землей при срабатывании устройства защиты, такого как разрядник. Этот параметр важен для обеспечения безопасности и надежности работы электрических систем, так как он определяет, насколько эффективно устройство способно ограничивать перенапряжения и защищать оборудование от повреждений. 800 В — Подходит для большинства стандартных электрических систем, обеспечивая достаточную защиту от перенапряжений. Рекомендуется для использования в бытовых и коммерческих установках средней мощности. 600 В — Обеспечивает более низкий уровень защиты по сравнению с 800 В, но все еще эффективен для систем с меньшими требованиями к защите. Подходит для менее критичных приложений. 850 В — Немного выше стандартного уровня защиты, что обеспечивает дополнительную безопасность для более чувствительного оборудования. Рекомендуется для промышленных и специализированных применений. 1600 В — Высокий уровень защиты, предназначенный для систем с высоким риском перенапряжений. Идеально подходит для критических инфраструктур и мощных промышленных установок, где требуется максимальная надежность. 650 В — Промежуточный уровень защиты, подходящий для большинства бытовых и коммерческих применений, обеспечивая баланс между эффективностью и стоимостью. 900 В — Повышенный уровень защиты, который обеспечивает дополнительную безопасность для оборудования с высокими требованиями к надежности. Рекомендуется для использования в системах с повышенными требованиями к защите. 700 В — Разумный компромисс между стандартными уровнями защиты, подходящий для широкого спектра применений, включая бытовые и коммерческие установки. 0.01 В — Практически нулевой уровень защиты, что может быть применимо для очень специфических и низковольтных приложений, где даже минимальное перенапряжение недопустимо. 60 В — Низкий уровень защиты, подходящий для систем с очень низким рабочим напряжением. Используется в специализированных низковольтных приложениях. 70 В — Низкий уровень защиты, аналогичный 60 В, но с немного большей допустимой нагрузкой. Применим в системах с низким рабочим напряжением.

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:

6 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:

4.2 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.

Сертификаты

0477_17.12.2021_OBO

PDF

Отказное письмо

PDF