Устройство защиты от перенапряжений CN-UB-280DC-3-BB | 2801050 Phoenix Contact
Устройство защиты от перенапряжений CN-UB-280DC-3-BB | 2801050 Phoenix Contact

Устройство защиты от перенапряжений CN-UB-280DC-3-BB | 2801050 Phoenix Contact не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.

Характеристики

Характеристики c описанием

Частота:

0 ... 3000 МГц

Частота — это параметр, определяющий количество колебаний или циклов в секунду, измеряемое в мегагерцах (МГц). В разрядниках и устройствах защиты частота является критическим параметром, который влияет на их способность эффективно защищать оборудование от перенапряжений и других электрических аномалий. Правильный выбор частоты обеспечивает оптимальную работу системы и предотвращает потенциальные повреждения оборудования. Частота 0 МГц указывает на отсутствие переменного сигнала, что может быть применимо для постоянного тока или в ситуациях, где переменные сигналы не участвуют. Частота от 0 до 100 МГц подходит для широкого диапазона низкочастотных приложений. Эти устройства могут использоваться в системах с относительно низкими частотами, обеспечивая защиту без потери эффективности. Частота 1000 МГц (1 ГГц) характерна для высокочастотных систем, таких как радиочастотные и микроволновые устройства. При выборе разрядников для таких систем следует учитывать их способность работать на высоких частотах без деградации характеристик. Частота от 0 до 12 МГц используется в низкочастотных и среднечастотных приложениях, обеспечивая защиту в широком диапазоне частот, характерных для многих промышленных и коммерческих систем. Частота от 0 до 18 МГц подходит для систем с немного более высокими частотами, чем предыдущий диапазон, и может использоваться в различных телекоммуникационных и радиочастотных приложениях. Частота от 0 до 75 МГц охватывает широкий спектр среднечастотных приложений, обеспечивая защиту в системах, где требуется надежная работа на частотах до 75 МГц. Частота от 0 до 109 МГц предназначена для систем с высокими частотами, включая некоторые радиочастотные и телекоммуникационные приложения. Эти устройства должны быть выбраны с учетом их способности эффективно работать на таких частотах. Частота от 5 до 200 МГц охватывает широкий диапазон высокочастотных приложений. Эти устройства защиты подходят для использования в системах, где частоты могут значительно варьироваться в пределах данного диапазона. Частота от 0 до 3700 МГц (3.7 ГГц) предназначена для очень высокочастотных приложений, таких как современные телекоммуникационные системы и микроволновые технологии. При выборе устройств защиты для таких систем важно учитывать их способность работать на экстремально высоких частотах. Частота от 0 до 160 МГц подходит для различных высокочастотных приложений, включая телекоммуникации и радиочастотные системы, обеспечивая надежную защиту в данном диапазоне частот.

Способ монтажа:

Прочее

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.

Номин. ток нагрузки:

5 А

Номинальный ток нагрузки (А) указывает максимальный ток, при котором разрядники и устройства защиты могут эффективно функционировать без повреждений. Значение этого параметра важно для обеспечения надежной защиты электрических цепей от перенапряжений и перегрузок. Номинальный ток нагрузки 1 А. Этот уровень подходит для маломощных цепей и устройств, где критически важна точная защита от перегрузок и перенапряжений. Рекомендуется для применения в цепях с низким потреблением тока. Номинальный ток нагрузки 10 А. Подходит для защиты средних по мощности цепей и устройств. Оптимально использовать в бытовых и легких промышленных приложениях, где требуется надежная защита при умеренных нагрузках. Номинальный ток нагрузки 0.58 А. Идеально для защиты низкотоковых цепей и чувствительных электронных устройств. Рекомендуется для использования в специализированных приложениях, где требуется высокая точность защиты. Номинальный ток нагрузки 20 А. Предназначен для защиты мощных цепей и оборудования. Подходит для промышленных и тяжелых бытовых приложений, где требуется надежная защита при высоких нагрузках. Номинальный ток нагрузки 0.14 А. Применяется для защиты очень низкотоковых цепей и особо чувствительных электронных компонентов. Рекомендуется для специализированных задач, требующих минимального тока. Номинальный ток нагрузки 16 А. Оптимален для защиты цепей средней мощности в промышленных и бытовых приложениях. Обеспечивает надежную защиту при высоких нагрузках, часто используется в распределительных щитах. Номинальный ток нагрузки 0.2 А. Подходит для защиты цепей с очень низким потреблением тока. Рекомендуется для применения в специализированных электронных устройствах и низкотоковых цепях. Номинальный ток нагрузки 0.3 А. Применяется для защиты цепей с низким потреблением тока. Идеально подходит для чувствительных электронных устройств и специализированных приложений. Номинальный ток нагрузки 5000 А. Используется для защиты высокомощных промышленных цепей и оборудования. Обеспечивает надежную защиту при экстремально высоких нагрузках, часто применяется в тяжелой промышленности и энергетике. Номинальный ток нагрузки 0.01 А. Предназначен для защиты очень маломощных и чувствительных цепей. Рекомендуется для специализированных задач, требующих минимального тока и высокой точности защиты.

Номин. сброс импульсного тока (8/20):

20 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/земля:

1100 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.

Макс. длительное напряжение постоян. тока DC:

280 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.