Цвет разрядников и устройств защиты указывает на внешний вид устройства и может быть важен для идентификации, соответствия дизайну или стандартам безопасности. Хотя цвет не влияет на технические характеристики устройства, он может играть роль в визуальном кодировании и удобстве обслуживания.
Черный цвет обычно используется для устройств, которые должны быть менее заметными или соответствовать строгому индустриальному стилю. Он также может быть выбран для минимизации видимости грязи и износа.
Красный цвет часто используется для обозначения устройств, связанных с аварийной или защитной функцией. Он легко заметен и может указывать на важность устройства в системе безопасности.
Белый цвет используется для устройств, которые должны быть хорошо видимы или соответствовать чистому, современному дизайну. Он также может быть выбран для применения в медицинских или лабораторных условиях.
Синий цвет может использоваться для обозначения устройств, предназначенных для определенных типов защиты или для соответствия корпоративным стандартам. Он также может быть выбран для визуального различия между различными типами устройств.
Серый цвет часто используется для универсальных устройств, которые должны быть нейтральными и соответствовать различным окружениям. Он также может быть выбран для минимизации видимости пыли и грязи.
Оранжевый цвет используется для устройств, которые должны быть легко заметны и быстро идентифицируемы в условиях повышенной опасности или в промышленных зонах. Он часто ассоциируется с предупреждением и безопасностью.
Светло-серый цвет может быть выбран для устройств, которые должны быть менее заметными, но при этом сохранять нейтральный и современный вид. Он также может быть использован для соответствия определенным дизайнерским требованиям.
Голубой цвет обычно используется для обозначения устройств, связанных с водными системами или системами охлаждения. Он также может быть выбран для создания спокойного и профессионального внешнего вида.
Бежевый цвет используется для устройств, которые должны гармонировать с более традиционными или природными цветами окружения. Он может быть выбран для создания теплого и нейтрального внешнего вида.
Серебристый цвет часто используется для устройств, которые должны иметь современный и технологичный вид. Он также может быть выбран для соответствия металлическим или высокотехнологичным окружениям.
Тип изделия:
Ограничитель импульсных перенапряжений
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:
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.
Степень защиты (IP) указывает на уровень защиты, который обеспечивается оболочкой разрядников и устройств защиты от проникновения твердых предметов, пыли и воды. Этот параметр критически важен для выбора устройства, учитывая условия эксплуатации, чтобы обеспечить надежную работу и долговечность оборудования.
IP20: Устройства с этой степенью защиты защищены от проникновения твердых предметов размером более 12,5 мм, но не защищены от воды. Рекомендуется для использования в сухих, чистых помещениях, где нет риска попадания влаги.
IP65: Обеспечивает полную защиту от пыли и защиту от струй воды под давлением со всех направлений. Подходит для применения в условиях, где оборудование может подвергаться воздействию пыли и воды, например, на открытых площадках или в производственных зонах с высоким уровнем загрязнения.
IP40: Защита от твердых предметов размером более 1 мм, но не защищены от воды. Подходит для помещений с минимальным уровнем пыли и отсутствием влаги, например, офисные помещения или серверные комнаты.
IP54: Защищены от ограниченного проникновения пыли и от брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где возможны умеренные загрязнения и случайное попадание воды.
IP67: Полная защита от пыли и защита от временного погружения в воду на глубину до 1 метра. Подходит для применения в условиях, где оборудование может быть погружено в воду, например, в подземных установках или на открытых площадках с возможностью затопления.
IP65/IP67: Комбинированная степень защиты, обеспечивающая как защиту от пыли и струй воды под давлением, так и временное погружение в воду. Идеально подходит для использования в условиях, где оборудование может подвергаться как воздействию струй воды, так и погружению в воду.
IP40/IP20: Комбинированная степень защиты, обеспечивающая защиту от твердых предметов размером более 1 мм и частичную защиту от более крупных твердых предметов, но без защиты от воды. Подходит для различных внутренних помещений с разным уровнем загрязнения.
IP00: Отсутствие защиты от проникновения твердых предметов и воды. Используется только в условиях, где оборудование полностью защищено от внешних воздействий, например, внутри герметичных корпусов или в лабораторных условиях.
IP50: Полная защита от пыли, но без защиты от воды. Подходит для сухих, пыльных условий, где нет риска попадания влаги, например, в промышленных цехах с высоким уровнем пыли.
IP56: Защита от ограниченного проникновения пыли и от сильных струй воды или морских волн. Рекомендуется для использования в условиях, где оборудование подвергается воздействию сильных струй воды, например, в морских портах или на промышленных объектах с интенсивным водоснабжением.
Степень защиты (IP) определяет уровень защиты разрядников и устройств защиты от проникновения твердых предметов и воды. Стандарт IP, разработанный Международной электротехнической комиссией (IEC), состоит из двух цифр: первая указывает на степень защиты от твердых объектов, вторая — от воды. Знание степени защиты позволяет правильно выбрать устройство для конкретных условий эксплуатации, обеспечивая его надежную работу и долговечность.
IP20: Устройства с такой степенью защиты защищены от твердых предметов размером более 12,5 мм (например, пальцев), но не имеют защиты от воды. Рекомендуется использовать в сухих, чистых помещениях, где отсутствует риск попадания влаги. Не подходит для использования на улице или в условиях повышенной влажности.
IP65: Устройства защищены от пыли (полная защита) и струй воды с любого направления. Идеально подходят для использования в условиях, где возможна значительная запыленность и воздействие воды, например, на производственных предприятиях или на улице. Обеспечивают надежную работу в сложных условиях окружающей среды.
IP66: Устройства защищены от пыли (полная защита) и сильных струй воды или морских волн. Подходят для использования в экстремальных условиях, таких как морские платформы, корабли или промышленные зоны с интенсивным водным воздействием. Обеспечивают высокую надежность и долговечность в самых суровых условиях.
IP54: Устройства защищены от ограниченного проникновения пыли и от брызг воды с любого направления. Рекомендуется для использования в условиях, где возможна некоторая запыленность и воздействие влаги, например, в мастерских или на складах. Обеспечивают достаточную защиту для большинства внутренних и некоторых наружных применений.
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.
Сигнал на устройстве:
Оптический
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.
Количество модулей DIN указывает на количество стандартных модулей, занимаемых устройством на DIN-рейке. Это важно для правильного планирования пространства в электрическом щите и обеспечения совместимости с другими компонентами системы. Правильный выбор количества модулей DIN позволяет оптимизировать монтаж и обслуживание оборудования, а также предотвращает перегрузку щита.
Одномодульные устройства занимают минимальное пространство на DIN-рейке, что делает их идеальными для компактных электрических щитов или для добавления в уже заполненные щиты. Однако, они могут иметь ограниченные функциональные возможности по сравнению с многомодульными устройствами.
Двухмодульные устройства обеспечивают баланс между компактностью и функциональностью. Они занимают больше места, чем одномодульные, но часто предлагают дополнительные функции или улучшенные характеристики, что делает их подходящими для более сложных систем.
Трехмодульные устройства предоставляют дополнительные функции и возможности по сравнению с одномодульными и двухмодульными. Они требуют больше места на DIN-рейке, поэтому их следует использовать в более просторных щитах или в системах, где требуется расширенная защита.
Четырехмодульные устройства предлагают расширенные функциональные возможности и обычно используются в системах с повышенными требованиями к защите и управлению. Они требуют значительного пространства на DIN-рейке, что следует учитывать при планировании электрического щита.
Пятимодульные устройства занимают еще больше места и часто включают в себя дополнительные функции и возможности, подходящие для сложных систем с высокими требованиями к защите и управлению. Их выбор должен быть обоснован необходимостью таких функций.
Шестимодульные устройства предназначены для сложных систем, где требуется большое количество функций и возможностей. Они занимают значительное пространство на DIN-рейке и должны использоваться в щитах с достаточным свободным местом.
Семимодульные устройства обеспечивают максимальную функциональность и защиту для сложных систем. Их использование требует тщательного планирования пространства в электрическом щите, чтобы избежать перегрузки и обеспечить удобство обслуживания.
Восьмимодульные устройства предназначены для самых сложных и требовательных систем, обеспечивая максимальную защиту и функциональность. Они требуют значительного пространства на DIN-рейке и должны использоваться в больших электрических щитах с достаточным запасом места.
Тридцатимодульные устройства занимают огромное пространство на DIN-рейке и предназначены для специализированных, крупных систем, требующих максимального уровня защиты и множества функций. Их использование должно быть тщательно спланировано, учитывая все требования системы и доступное пространство в электрическом щите.
Конфигурация системы IT:
Нет
Конфигурация системы IT — это параметр, указывающий, предусмотрена ли система IT для защиты разрядников и устройств защиты. Наличие или отсутствие конфигурации системы IT влияет на выбор и установку защитных устройств, а также на их эффективность в защите оборудования и сетей.
Нет — отсутствие конфигурации системы IT означает, что разрядники и устройства защиты не интегрированы в систему IT. В этом случае необходимо тщательно подбирать защитные устройства, чтобы обеспечить максимальную совместимость и эффективность. Рекомендуется проводить регулярные проверки и тесты для оценки их производительности и надежности.
Да — наличие конфигурации системы IT указывает на то, что разрядники и устройства защиты интегрированы в систему IT. Это обеспечивает более высокую степень защиты и упрощает управление и мониторинг защитных устройств. Рекомендуется использовать устройства, совместимые с существующей IT-конфигурацией, для обеспечения максимальной эффективности и надежности.
Конфигурация системы TN:
Нет
Свойство "Конфигурация системы TN" указывает на соответствие устройства для защиты от перенапряжения (SPD) требованиям систем заземления типа TN. Система TN характеризуется наличием нейтрали, которая соединена непосредственно с землей, и проводников защиты, которые подключены к заземляющим точкам оборудования.
Значение "Нет" указывает на то, что устройство не предназначено для использования в системах TN. Это может ограничивать его применение в зданиях и сооружениях, где используется данная конфигурация заземления. При выборе устройства для таких систем необходимо учитывать это значение и подбирать соответствующее оборудование.
Значение "Да" указывает на то, что устройство совместимо с системами TN и может эффективно работать в условиях, когда нейтраль соединена с землей, а проводники защиты подключены к заземляющим точкам оборудования. Это значение обеспечивает уверенность в том, что устройство будет правильно функционировать в таких системах, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений.
Конфигурация системы TT:
Да
Конфигурация системы TT указывает на использование системы заземления типа TT, где нейтраль трансформатора заземлена, а открытые проводящие части электроустановок заземляются через отдельные заземлители. Эта конфигурация влияет на выбор разрядников и устройств защиты, так как в системе TT требуется более тщательное соблюдение правил заземления и защиты от перенапряжений.
Отсутствие конфигурации системы TT означает, что устройство не предназначено для использования в системах с типом заземления TT. В этом случае необходимо выбирать разрядники и устройства защиты, подходящие для других типов систем заземления, таких как TN или IT. Это важно для обеспечения корректной работы и безопасности электроустановки.
Наличие конфигурации системы TT указывает на то, что устройство предназначено для работы в системах с типом заземления TT. В таких системах разрядники и устройства защиты должны быть способны эффективно работать при специфических условиях заземления, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений и коротких замыканий. Рекомендуется использовать устройства, сертифицированные для систем TT, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям и безопасность эксплуатации.
Конфигурация системы TN-C:
Нет
Конфигурация системы TN-C указывает на наличие или отсутствие в системе электроснабжения объединенного нулевого рабочего и защитного проводника (PEN). Это свойство критически важно при выборе и установке разрядников и устройств защиты, так как от него зависит способ заземления и схема подключения защитных устройств.
Отсутствие конфигурации TN-C означает, что в системе электроснабжения используются отдельные нулевой рабочий (N) и защитный (PE) проводники. В таких системах рекомендуется использовать разрядники и устройства защиты, рассчитанные на раздельные проводники. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности и надежности системы.
Наличие конфигурации TN-C указывает на использование объединенного нулевого рабочего и защитного проводника (PEN). В таких системах необходимо применять разрядники и устройства защиты, которые учитывают особенности объединенного проводника. Важно правильно выбрать и установить устройства, чтобы избежать потенциальных проблем с заземлением и обеспечить эффективную защиту от перенапряжений.
Конфигурация системы TN-S:
Нет
Конфигурация системы TN-S указывает на наличие или отсутствие системы электроснабжения типа TN-S, в которой нейтральный проводник и защитный проводник разделены по всей длине сети. Это свойство важно для выбора разрядников и устройств защиты, так как различные системы требуют различных подходов к заземлению и защиты от перенапряжений.
Выбор разрядников и устройств защиты для системы TN-S требует учета того, что нейтральный и защитный проводники разделены. Это обеспечивает более высокую степень защиты от перенапряжений и улучшает безопасность эксплуатации. Рекомендуется использовать устройства, специально предназначенные для таких систем, чтобы обеспечить оптимальную защиту оборудования и пользователей.
Отсутствие конфигурации TN-S означает, что система электроснабжения не соответствует стандарту TN-S. В таких случаях нейтральный и защитный проводники могут быть объединены в какой-то части сети, что требует использования разрядников и устройств защиты, подходящих для других типов систем (например, TN-C или TN-C-S). При выборе устройств защиты для таких систем следует учитывать специфику их конфигурации и возможные риски.
Конфигурация системы TN-C-S:
Нет
Конфигурация системы TN-C-S указывает на наличие или отсутствие заземляющей системы типа TN-C-S, которая обеспечивает защиту от электрических перегрузок и коротких замыканий путем разделения нейтрали и защитного проводника. В системе TN-C-S нейтральный и защитный проводники объединены в одном проводе на определенном участке, а затем разделяются на отдельные проводники. Эта конфигурация важна для правильного выбора и установки разрядников и устройств защиты, так как она влияет на их работу и эффективность.
Значение "Нет" означает, что система TN-C-S не используется. В этом случае разрядники и устройства защиты должны быть выбраны и установлены в соответствии с другой конфигурацией заземляющей системы, например, TN-S или TT. Отсутствие системы TN-C-S может потребовать дополнительных мер для обеспечения надежной защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания.
Значение "Да" указывает на использование системы TN-C-S. Это означает, что разрядники и устройства защиты должны быть совместимы с данной конфигурацией. Система TN-C-S обеспечивает эффективную защиту от электрических перегрузок и коротких замыканий, что улучшает общую надежность и безопасность электрической установки. Рекомендуется регулярно проверять состояние соединений и заземления для поддержания эффективной работы системы.
Импульсный ток молнии (10/350):
100 кА
Импульсный ток молнии (10/350) характеризует максимальный ток, который разрядник или устройство защиты может выдержать при ударе молнии. Параметр '10/350' указывает на форму волны тока: 10 микросекунд для нарастания до пикового значения и 350 микросекунд для спада до половины этого значения. Этот параметр критически важен для оценки способности устройства защитить электрическую систему от повреждений, вызванных прямыми ударами молнии.
Значение 12.5 кА указывает на способность устройства выдерживать импульсный ток до 12.5 кА. Это значение подходит для защиты электрооборудования в зонах с низкой вероятностью прямых ударов молнии. При выборе устройства с этим значением важно учитывать общую молниезащиту здания и частоту грозовой активности в регионе.
Значение 50 кА означает, что устройство может выдержать импульсный ток до 50 кА. Это значение подходит для установки в зонах с умеренной грозовой активностью. Рекомендуется для объектов, где важна надежная защита от молний, но прямые удары молнии не являются частым явлением.
Значение 1.5 кА указывает на минимальную способность устройства выдерживать импульсный ток. Такие устройства применяются в зонах с крайне низкой вероятностью ударов молнии и обычно используются в качестве дополнительной защиты в комплексных системах молниезащиты.
Значение 2.5 кА подходит для зон с низкой грозовой активностью и может быть использовано как дополнительная защита в многослойных системах молниезащиты. Это значение обеспечивает базовую защиту от импульсных токов.
Значение 25 кА указывает на среднюю способность устройства выдерживать импульсный ток. Подходит для большинства жилых и коммерческих зданий в регионах с средней грозовой активностью. Обеспечивает надежную защиту при умеренных условиях.
Значение 125 кА указывает на высокую способность устройства выдерживать импульсный ток. Рекомендуется для объектов с высокой степенью риска ударов молнии, таких как промышленные предприятия или высокие здания. Обеспечивает максимальную защиту в условиях частых и сильных гроз.
Значение 150 кА представляет собой максимальный уровень защиты, который может выдержать разрядник. Используется в критически важных объектах, где надежность и безопасность являются первостепенными, например, в телекоммуникационных башнях или энергетических подстанциях.
Значение 6.25 кА подходит для зон с низкой до средней грозовой активностью. Обеспечивает базовую защиту и может использоваться в жилых и небольших коммерческих зданиях.
Значение 10 кА указывает на способность устройства выдерживать импульсный ток до 10 кА. Это значение подходит для защиты электрооборудования в зонах с низкой до средней вероятностью прямых ударов молнии. Рекомендуется для использования в жилых зданиях и небольших коммерческих объектах.
Значение 100 кА указывает на очень высокую способность устройства выдерживать импульсный ток. Применяется в областях с высокой грозовой активностью и для защиты критически важных объектов. Обеспечивает надежную защиту в условиях частых и сильных гроз.
Количество силовых полюсов:
1
Количество силовых полюсов у разрядников и устройств защиты указывает на количество электрических цепей, которые устройство способно защитить. Это свойство критично для правильного выбора устройства в зависимости от конфигурации электрической системы, в которой оно будет использоваться. Правильный выбор количества полюсов обеспечивает эффективную защиту и надежную работу системы.
Однополюсные устройства предназначены для защиты одной электрической цепи. Они часто используются в однофазных системах и обеспечивают базовую защиту от перенапряжений и коротких замыканий. Рекомендуется для простых однофазных сетей.
Двухполюсные устройства защищают две электрические цепи. Они подходят для однофазных систем с нулевым проводом и обеспечивают более комплексную защиту, чем однополюсные. Рекомендуются для однофазных систем с дополнительными требованиями к безопасности.
Трехполюсные устройства предназначены для защиты трехфазных систем. Они обеспечивают защиту всех трех фаз и часто используются в промышленных и коммерческих установках. Выбор трехполюсного устройства критичен для надежной работы трехфазных систем.
Четырехполюсные устройства защищают трехфазные системы с нейтральным проводом. Они обеспечивают защиту всех трех фаз и нейтрали, что особенно важно для систем с несимметричной нагрузкой. Рекомендуется для сложных трехфазных систем с нейтралью.
Устройства с конфигурацией "3+N" защищают три фазы и нейтральный провод, обеспечивая комплексную защиту для трехфазных систем с нейтралью. Это особенно важно в системах с несимметричной нагрузкой, где нейтральный провод также нуждается в защите.
Устройства с конфигурацией "1+N" защищают одну фазу и нейтральный провод. Они используются в однофазных системах, где необходима дополнительная защита нейтрали. Рекомендуется для однофазных систем с повышенными требованиями к безопасности.
Устройства с нулевым количеством полюсов используются для специализированных задач, где нет необходимости в защите конкретных электрических цепей. Они могут выполнять вспомогательные функции в системе защиты.
Восьмиполюсные устройства предназначены для сложных многополюсных систем, обеспечивая защиту до восьми электрических цепей. Они используются в специализированных промышленных установках, где требуется комплексная защита большого числа цепей.
Устройства с маркировкой "4P" аналогичны четырехполюсным устройствам и предназначены для защиты трехфазных систем с нейтральным проводом. Они обеспечивают защиту всех фаз и нейтрали, важную для систем с несимметричной нагрузкой.
Устройства с маркировкой "2P" аналогичны двухполюсным устройствам и предназначены для защиты двух электрических цепей. Они подходят для однофазных систем с нулевым проводом, обеспечивая более комплексную защиту, чем однополюсные устройства.
Другая конфигурация системы:
Нет
Другая конфигурация системы указывает на наличие или отсутствие дополнительных или нестандартных конфигураций в разрядниках и устройствах защиты, которые могут влиять на их работу и совместимость с другими компонентами системы.
Нет означает, что устройство не имеет дополнительных или нестандартных конфигураций. Это стандартные разрядники и устройства защиты, которые подходят для большинства типовых применений и обеспечивают базовый уровень защиты. Рекомендуется для использования в стандартных системах, где нет необходимости в уникальных конфигурациях.
Да указывает на наличие дополнительных или нестандартных конфигураций в устройстве. Это может включать в себя специальные настройки, дополнительные компоненты или уникальные конструктивные особенности, которые могут улучшить производительность или адаптировать устройство для специфических условий эксплуатации. Рекомендуется для использования в системах, требующих индивидуального подхода или имеющих особые требования к защите.
Уровень защиты по напряжению:
2 кВ
Уровень защиты по напряжению обозначает максимальное напряжение, которое устройство защиты может выдержать без повреждений. Это критически важно для обеспечения безопасности и надежности электрических сетей и оборудования, защищая их от перенапряжений и скачков напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.3 кВ подходит для средних промышленных и коммерческих приложений. Рекомендуется для использования в системах, где возможны умеренные скачки напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.4 кВ обеспечивает дополнительную защиту по сравнению с 1.3 кВ, что делает его идеальным для более чувствительных электронных систем и оборудования.
Уровень защиты по напряжению 1.5 кВ используется для высоконадежных промышленных систем, где требуются повышенные стандарты безопасности и стабильности.
Уровень защиты по напряжению 2 кВ подходит для тяжелых промышленных условий и крупных электрических установок, обеспечивая высокую степень защиты от сильных перенапряжений.
Уровень защиты по напряжению 0.8 кВ предназначен для использования в менее критичных системах, где возможны только незначительные скачки напряжения.
Уровень защиты по напряжению 1.8 кВ используется в системах с высоким риском перенапряжений, обеспечивая надежную защиту для сложного оборудования.
Уровень защиты по напряжению 1.7 кВ является промежуточным вариантом между 1.5 и 1.8 кВ, предлагая баланс между защитой и экономичностью.
Уровень защиты по напряжению 1 кВ подходит для стандартных промышленных и коммерческих приложений, обеспечивая базовую защиту от перенапряжений.
Уровень защиты по напряжению 800 В применяется для менее требовательных приложений, где перенапряжения не превышают данный уровень.
Уровень защиты по напряжению 0.5 кВ используется в низковольтных системах, где важна защита от очень небольших скачков напряжения.
Уровень напряжения защиты N-PE:
2 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.
Конструктивный размер(габарит):
2 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.
Конструктивный размер (габарит):
2 модуля
Конструктивный размер (габарит) указывает на физические размеры устройства защиты или разрядника, выраженные в модулях. Это свойство важно для определения совместимости устройства с распределительными щитами и другими монтажными конструкциями. Размер в модулях определяет, сколько места устройство займет на DIN-рейке, что влияет на планирование и организацию электрической системы.
Конструктивный размер 1 модуль означает, что устройство занимает минимальное пространство на DIN-рейке. Подходит для систем с ограниченным местом и для установки в компактные распределительные щиты. Рекомендуется использовать в случаях, когда требуется экономия пространства.
Конструктивный размер 2 модуля занимает больше места по сравнению с 1 модулем, но предоставляет больше возможностей для интеграции дополнительных функций. Подходит для средних и крупных распределительных щитов, где важен баланс между компактностью и функциональностью.
Конструктивный размер 3 модуля используется для более сложных устройств, требующих дополнительного пространства для компонентов. Рекомендуется для систем, где требуется высокая производительность и надежность, а также для установки в просторные распределительные щиты.
Конструктивный размер 4 модуля занимает значительное пространство на DIN-рейке и подходит для мощных и многофункциональных устройств. Используется в крупных распределительных щитах и системах, где есть достаточное место для монтажа.
Конструктивный размер 6 модулей предназначен для очень крупных и сложных устройств защиты. Требует значительного пространства на DIN-рейке и подходит для промышленных и коммерческих приложений, где важна высокая мощность и надежность.
Конструктивный размер 8 модулей занимает максимальное пространство и используется для самых крупных и мощных устройств. Рекомендуется для использования в крупных промышленных и коммерческих системах, где требуется значительное количество функций и высокая производительность.
Уровень защиты по напряжению N-PE:
2 кВ
Уровень защиты по напряжению N-PE указывает максимальное напряжение, которое может возникнуть между нейтралью (N) и защитным проводником (PE) в момент срабатывания устройства защиты от перенапряжения. Этот показатель важен для оценки эффективности защиты оборудования от перенапряжений, вызванных разрядами молний или другими электрическими возмущениями. Чем ниже значение уровня защиты, тем лучше защита оборудования. Рекомендуется выбирать устройства с уровнем защиты, соответствующим требованиям конкретной установки и стандартам безопасности.
Уровень защиты 1.4 кВ. Обеспечивает достаточную защиту для большинства бытовых и промышленных устройств, минимизируя риск повреждения оборудования при перенапряжениях.
Уровень защиты 1.5 кВ. Подходит для использования в стандартных условиях эксплуатации, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений.
Уровень защиты 1.3 кВ. Предоставляет более высокую степень защиты по сравнению с 1.4 и 1.5 кВ, рекомендуется для чувствительного оборудования.
Уровень защиты 2 кВ. Может быть использован в системах, где допустимы более высокие уровни перенапряжений, например, в некоторых промышленных установках.
Уровень защиты 1.8 кВ. Обеспечивает баланс между защитой и допустимыми уровнями перенапряжений, подходит для большинства стандартных приложений.
Уровень защиты 1 кВ. Идеален для защиты чувствительных электронных устройств, обеспечивая минимальное воздействие перенапряжений.
Уровень защиты 1.9 кВ. Подходит для использования в условиях, где допустимы немного более высокие уровни перенапряжений, чем стандартные.
Уровень защиты 1.25 кВ. Обеспечивает надежную защиту для широкого спектра оборудования, включая чувствительную электронику.
Уровень защиты 15 кВ. Обычно используется в специализированных промышленных или энергетических установках, где допустимы очень высокие уровни перенапряжений.
Уровень защиты 2.5 кВ. Подходит для систем с более высокими допустимыми уровнями перенапряжений, часто используется в промышленных приложениях.
Номин. сброс импульсного тока (8/20):
100 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 перемен. тока (AC):
275 В
Номинальное напряжение переменного тока (AC) обозначает максимальное напряжение, при котором разрядники и устройства защиты могут эффективно работать без риска повреждения или снижения их защитных свойств. Это ключевой параметр, определяющий совместимость устройства с электрической сетью и его способность обеспечивать надежную защиту от перенапряжений.
Номинальное напряжение 230 В подходит для стандартных бытовых и коммерческих электрических систем. Рекомендуется для использования в большинстве жилых и офисных помещений, где стандартное напряжение сети составляет 230 В. При замене устройства важно выбирать разрядники с аналогичным номинальным напряжением для обеспечения корректной работы и защиты.
Номинальное напряжение 400 В используется в промышленных и специализированных электрических системах, где требуется более высокое напряжение. Такие устройства подходят для применения в трехфазных системах, обеспечивая защиту от перенапряжений в условиях высокой нагрузки. Замена должна осуществляться с учетом специфики электрической сети и требуемого уровня защиты.
Номинальное напряжение 120 В характерно для некоторых регионов и специфических применений, таких как бытовые системы в Северной Америке. Эти устройства обеспечивают защиту в условиях более низкого стандартного напряжения. При замене следует учитывать региональные стандарты и требования к безопасности.
Номинальное напряжение 350 В используется в специализированных и промышленных системах, где требуется промежуточное значение напряжения. Это значение обеспечивает надежную защиту в условиях повышенного напряжения. При выборе и замене важно учитывать специфику применения и требования к защите.
Номинальное напряжение 275 В подходит для систем, где требуется чуть более высокое напряжение, чем стандартное бытовое. Это значение часто используется в коммерческих и некоторых промышленных установках. Рекомендуется для применения в условиях, где необходима повышенная защита от перенапряжений.
Номинальное напряжение 440 В предназначено для высоковольтных промышленных систем, где стандартное рабочее напряжение выше. Эти устройства обеспечивают надежную защиту в условиях высоких нагрузок и напряжений. Замена должна осуществляться с учетом высоковольтных требований и специфики системы.
Номинальное напряжение 320 В используется в специализированных электрических системах, где требуется промежуточное значение напряжения. Обеспечивает надежную защиту в условиях умеренно высокого напряжения. При замене важно учитывать специфику системы и требования к уровню защиты.
Номинальное напряжение 60 В характерно для низковольтных систем и специализированных применений, таких как телекоммуникационные и сигнальные системы. Эти устройства обеспечивают защиту в условиях низкого напряжения. При выборе и замене необходимо учитывать специфику низковольтных систем и требования к безопасности.
Номинальное напряжение 385 В используется в специализированных и промышленных системах, обеспечивая защиту в условиях повышенного напряжения. Это значение подходит для систем, требующих надежной защиты от перенапряжений. При замене важно учитывать специфику применения и соответствие требованиям системы.
Номинальное напряжение 280 В подходит для систем, где требуется чуть более высокое напряжение, чем стандартное бытовое. Обеспечивает надежную защиту в коммерческих и некоторых промышленных установках. Рекомендуется для применения в условиях, где необходима повышенная защита от перенапряжений.
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.
Встроенный резервный предохранитель:
Нет
Встроенный резервный предохранитель является дополнительным элементом защиты в разрядниках и устройствах защиты, который активируется в случае выхода из строя основного предохранителя. Данный компонент обеспечивает дополнительную надежность и безопасность работы устройства, предотвращая возможные повреждения и аварийные ситуации.
Отсутствие встроенного резервного предохранителя означает, что устройство полагается только на основной предохранитель для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В случае выхода из строя основного предохранителя, устройство перестает функционировать до замены предохранителя, что может привести к простою и дополнительным затратам на ремонт. Рекомендуется для систем, где дополнительная защита не является критически важной.
Наличие встроенного резервного предохранителя обеспечивает дополнительный уровень защиты, активируясь при выходе из строя основного предохранителя. Это позволяет устройству продолжать работу, обеспечивая непрерывность защиты и минимизируя риск повреждений оборудования. Рекомендуется для критически важных систем, где надежность и безопасность являются приоритетами. При замене устройства следует учитывать наличие резервного предохранителя для поддержания уровня защиты.
Способность гашения остаточного тока:
0.1 кА
Способность гашения остаточного тока указывает на максимальный уровень остаточного тока, который устройство защиты может безопасно погасить. Этот параметр критически важен для обеспечения надежной защиты электрических систем от перенапряжений и коротких замыканий, предотвращая повреждение оборудования и обеспечивая безопасность пользователей.
Устройство с способностью гашения остаточного тока 25 кА предназначено для использования в системах с высокими требованиями к защите от перенапряжений. Оно эффективно справляется с мощными токовыми импульсами, обеспечивая надежную защиту. Рекомендуется для промышленных объектов и крупных коммерческих систем.
Устройство с способностью гашения остаточного тока 0.1 кА подходит для использования в маломощных системах, где вероятность возникновения высоких токов невелика. Это может быть полезно для защиты чувствительного оборудования в бытовых условиях или небольших офисах.
Устройство с способностью гашения остаточного тока 0.01 кА предназначено для защиты очень маломощных систем, таких как электронные устройства и мелкая бытовая техника. Оно обеспечивает базовую защиту от минимальных перенапряжений.
Устройство с способностью гашения остаточного тока 50 кА обеспечивает максимальную защиту и используется в системах с экстремальными требованиями к безопасности. Идеально подходит для критически важных инфраструктурных объектов, таких как энергетические станции и крупные производственные предприятия.
Устройство с способностью гашения остаточного тока 10 кА является универсальным решением для большинства коммерческих и промышленных применений. Оно обеспечивает надежную защиту от средних и высоких токовых импульсов, что делает его подходящим для широкого спектра задач.
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.
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.
Макс. длительное напряжение перемен. тока АС:
255 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.
Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного):
25 мм²
Максимальное сечение гибкого проводника (тонкопроволочного) указывает на предельное сечение провода, который может быть подключен к разряднику или устройству защиты без риска перегрева, повышенного сопротивления или механических повреждений. Это свойство важно для обеспечения надежности и безопасности электрической системы, так как правильный выбор сечения проводника предотвращает возможные аварийные ситуации и обеспечивает оптимальную работу устройства.
Сечение 25 мм² подходит для средних нагрузок, часто используемых в промышленных и крупных коммерческих установках. Обеспечивает хорошую проводимость и надежность при умеренных токах.
Сечение 35 мм² предназначено для более высоких нагрузок, характерных для мощных промышленных систем. Обеспечивает низкое сопротивление и высокую надежность при высоких токах.
Сечение 16 мм² часто используется в бытовых и малых коммерческих установках. Подходит для умеренных токов и обеспечивает достаточную проводимость и безопасность.
Сечение 2.5 мм² подходит для малых токов, часто используемых в бытовых приборах и осветительных системах. Обеспечивает надежную работу при низких нагрузках.
Сечение 10 мм² используется для средних нагрузок в бытовых и малых коммерческих установках. Обеспечивает хорошую проводимость и надежность при умеренных токах.
Сечение 6 мм² подходит для малых и средних нагрузок, часто используемых в бытовых и малых коммерческих установках. Обеспечивает надежную работу при умеренных токах.
Сечение 150 мм² предназначено для очень высоких нагрузок, характерных для крупных промышленных систем. Обеспечивает минимальное сопротивление и высокую надежность при экстремально высоких токах.
Сечение 70 мм² используется для высоких нагрузок, часто встречающихся в промышленных установках. Обеспечивает низкое сопротивление и высокую надежность при высоких токах.
Сечение 4 мм² подходит для малых нагрузок, часто используемых в бытовых и малых коммерческих установках. Обеспечивает надежную работу при низких токах.
Сечение 20 мм² используется для средних нагрузок в промышленных и крупных коммерческих установках. Обеспечивает хорошую проводимость и надежность при умеренных токах.
Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного):
35 мм²
Максимальное сечение жесткого проводника (одно-/многожильного) указывает на предельно допустимую площадь поперечного сечения проводника, который может быть подключен к разряднику или устройству защиты. Это свойство важно для обеспечения надежного и безопасного функционирования устройства, так как оно определяет максимально допустимую нагрузку и ток, который проводник может передавать без риска перегрева или повреждения.
Сечение 35 мм² подходит для высоких токов и напряжений, часто используется в промышленных и энергетических установках. Рекомендуется для систем, где требуется высокая надежность и долговечность.
Сечение 25 мм² оптимально для средних нагрузок, часто применяется в коммерческих и жилых зданиях. Обеспечивает баланс между гибкостью проводника и его токопроводящими свойствами.
Сечение 16 мм² используется для средних токов в бытовых и небольших промышленных установках. Подходит для подключения основных распределительных линий и крупных бытовых приборов.
Сечение 10 мм² часто используется для подключения розеток и осветительных систем в жилых и коммерческих зданиях. Обеспечивает надежную работу при умеренных нагрузках.
Сечение 2.5 мм² подходит для низких токов, часто используется для подключения мелкой бытовой техники и осветительных приборов. Рекомендуется для второстепенных линий и вспомогательных систем.
Сечение 6 мм² используется для средних токов, часто применяется в системах электроснабжения жилых домов и небольших коммерческих объектов. Обеспечивает надежное соединение при умеренных нагрузках.
Сечение 70 мм² подходит для высоких токов и напряжений, используется в крупных промышленных установках и энергетических системах. Рекомендуется для критически важных систем с высокой нагрузкой.
Сечение 150 мм² используется для очень высоких токов и напряжений, применяется в тяжелой промышленности и энергетике. Обеспечивает максимальную надежность и устойчивость к перегрузкам.
Сечение 50 мм² подходит для высоких токов, часто используется в промышленных и коммерческих установках. Обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке.
Сечение 4 мм² используется для умеренных токов, часто применяется в жилых и небольших коммерческих объектах. Обеспечивает надежное соединение при небольших и средних нагрузках.
Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный):
25 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.