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.
Напряжение - это электрический потенциал, при котором разрядники и устройства защиты функционируют. Правильный выбор напряжения обеспечивает надежную защиту оборудования и безопасность эксплуатации. Подбор напряжения должен соответствовать номинальному напряжению сети или оборудования, которое необходимо защитить, чтобы предотвратить перегрузки и короткие замыкания.
220 В - стандартное напряжение для бытовых электрических сетей. Используется для защиты бытовых приборов и маломощного промышленного оборудования. Рекомендуется для применения в жилых и офисных помещениях.
380 В - напряжение, характерное для трехфазных промышленных сетей. Применяется для защиты мощного промышленного оборудования и электрических двигателей. Выбор этого напряжения важен для предприятий с высокими требованиями к электроснабжению.
24 В - низковольтное напряжение, часто используемое в системах управления и сигнализации. Обеспечивает безопасность в условиях повышенной влажности и в взрывоопасных зонах. Рекомендуется для применения в системах автоматизации и контроля.
127 В - используется в некоторых старых электрических сетях и в специализированных промышленных приложениях. При выборе устройств защиты для этого напряжения важно учитывать совместимость с существующей инфраструктурой.
48 В - часто используется в телекоммуникационных и IT-системах. Обеспечивает безопасную работу оборудования и минимизирует риск поражения электрическим током. Рекомендуется для защиты серверных и сетевых устройств.
12 В - низковольтное напряжение, обычно применяемое в автомобильных и некоторых бытовых приложениях. Обеспечивает безопасность и надежность работы низковольтных систем.
1000 В - высокое напряжение, используемое в специализированных промышленных и энергетических приложениях. Требует строгого соблюдения правил безопасности и применения специализированных защитных устройств.
660 В - напряжение, применяемое в некоторых промышленных установках и оборудовании. Выбор этого напряжения требует учета специфики оборудования и условий эксплуатации.
110 В - используется в некоторых странах и в специализированных промышленных приложениях. При выборе устройств защиты для этого напряжения важно учитывать стандарты и требования конкретного региона.
5 В - очень низкое напряжение, обычно применяемое в электронных устройствах и системах управления. Обеспечивает безопасность и надежность работы чувствительных электронных компонентов.
Тип изделия в рубрике 'Разрядники и устройства защиты' определяет конкретное назначение и конструктивные особенности устройства, предназначенного для защиты электрических систем и оборудования от перенапряжений, импульсных воздействий и других аномальных условий.
Ограничитель импульсных перенапряжений предназначен для защиты электрических систем от кратковременных импульсных перенапряжений, вызванных, например, ударами молнии или коммутационными операциями. Выбор данного типа изделия рекомендуется, если основная угроза для системы исходит от импульсных воздействий.
Защита от перенапряжения обеспечивает защиту от длительных и кратковременных перенапряжений в сети. Это универсальное решение, подходящее для большинства стандартных применений, где требуется комплексная защита.
Ограничитель перенапряжения используется для защиты от длительных перенапряжений, которые могут возникнуть, например, из-за неисправностей в сети. Рекомендуется для систем, где стабильность напряжения имеет критическое значение.
Ограничитель перенапряжений выполняет аналогичную функцию, как и ограничитель перенапряжения, но может быть рассчитан на более широкий диапазон напряжений. Подходит для применения в системах с переменным уровнем напряжения.
Устройство защиты — это общее название для любого устройства, предназначенного для защиты электрических систем от различных видов перенапряжений и других аномальных условий. Рекомендуется для использования в комплексных системах защиты.
Ограничитель импульсных перенапряжений модульный представляет собой модульное устройство, которое может быть легко интегрировано в существующие системы. Идеально подходит для модернизации и расширения уже установленных систем защиты.
Основание служит базовой платформой для установки различных защитных устройств и компонентов. Выбор основания важен для обеспечения совместимости и надежности всей системы защиты.
Разрядник предназначен для защиты от перенапряжений путем создания контролируемого разряда, который ограничивает напряжение до безопасного уровня. Рекомендуется для систем, где требуется быстрая реакция на перенапряжения.
Вставка используется в составе комплексных защитных устройств и может быть заменена в случае износа или повреждения. Обеспечивает гибкость и простоту обслуживания системы защиты.
Молниезащита предназначена для защиты от прямых ударов молнии и связанных с ними перенапряжений. Рекомендуется для использования в зданиях и сооружениях, где риск удара молнии высок.
Способ монтажа:
Открытая/скрытая установка
Способ монтажа разрядников и устройств защиты определяет метод их установки и крепления в электрических системах. От выбора способа монтажа зависит удобство установки, надежность крепления и доступность для обслуживания. Различные способы монтажа подходят для различных условий эксплуатации и типов оборудования.
Монтаж на DIN-рейку осуществляется путем установки устройства на стандартную металлическую рейку, что обеспечивает удобство и быстроту монтажа и демонтажа. Этот способ часто используется в распределительных щитах и шкафах автоматики.
Монтаж через адаптер предполагает использование специального переходника для установки устройства. Это может быть необходимо для интеграции с нестандартными или устаревшими системами крепления.
Монтаж на аппарат означает непосредственное крепление устройства защиты к оборудованию, которое оно защищает. Это обеспечивает минимальное расстояние между устройством и защищаемым оборудованием, что повышает эффективность защиты.
Настенный монтаж предполагает крепление устройства защиты на вертикальную поверхность, что удобно для экономии пространства и обеспечения легкого доступа для обслуживания.
Монтаж на устройство подразумевает установку непосредственно на защищаемое устройство, что обеспечивает компактность и минимальные потери на соединениях.
Стационарный монтаж предполагает постоянное крепление устройства в одном месте, что обеспечивает высокую надежность и устойчивость конструкции. Подходит для крупных и тяжелых устройств.
Скрытый монтаж подразумевает установку устройства внутри стен или других конструкций, что обеспечивает защиту от внешних воздействий и повышает эстетичность.
Монтаж на монтажные элементы предполагает использование дополнительных крепежных деталей, таких как кронштейны или рамы, для установки устройства. Это обеспечивает гибкость в выборе места установки.
Втычной монтаж предполагает установку устройства путем вставки его в соответствующий разъем или гнездо. Это обеспечивает простоту и быстроту замены устройства.
Соединение винтовое предполагает использование винтов для крепления устройства. Это обеспечивает надежное и прочное соединение, подходящее для условий с вибрациями или механическими нагрузками.
Номинальный ток — это максимальный постоянный ток, который может безопасно проходить через разрядник или устройство защиты без повреждения или снижения его эксплуатационных характеристик. Этот параметр является критическим при выборе устройства, так как он определяет его способность защищать электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий.
16 А — подходит для защиты бытовых и промышленных цепей с умеренными токовыми нагрузками. Рекомендуется для стандартных сетей, где ожидаются средние токи.
0.5 А — используется в цепях с низкими токами, таких как сигнальные линии и маломощные устройства. Подходит для защиты чувствительных электронных компонентов.
0.45 А — аналогично значению 0.5 А, предназначено для защиты цепей с очень низким током. Часто применяется в специализированных и чувствительных системах.
30000 А — предназначен для высокомощных промышленных систем, где возможны значительные токовые перегрузки. Рекомендуется для защиты мощных электрических установок и оборудования.
10000 А — подходит для защиты промышленных и коммерческих цепей с высокими токовыми нагрузками. Обеспечивает надежную защиту в условиях значительных токовых пиков.
1.25 А — используется в цепях с низкими токами, где требуется защита маломощных устройств. Оптимален для специализированных применений.
0.3 А — предназначен для защиты цепей с минимальными токами, таких как сигнальные линии и чувствительные электронные компоненты. Часто используется в лабораторных и медицинских приборах.
20000 А — применяется в мощных промышленных установках и системах, где возможны значительные токовые перегрузки. Обеспечивает высокую степень защиты для крупного оборудования.
10 А — подходит для защиты бытовых и коммерческих цепей с умеренными токовыми нагрузками. Рекомендуется для стандартных электрических сетей.
6 А — используется для защиты цепей с низкими до умеренными токовыми нагрузками. Подходит для маломощных бытовых и коммерческих устройств.
Материал изделия определяет основное вещество, из которого изготовлены разрядники и устройства защиты. Выбор материала влияет на долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и параметры работы устройства. Разные материалы обладают различными механическими, электрическими и термическими свойствами, что необходимо учитывать при выборе подходящего устройства для конкретных условий эксплуатации.
Пластик используется для изготовления корпусов разрядников и устройств защиты благодаря своей легкости и устойчивости к коррозии. Пластиковые изделия подходят для применения в условиях, где важны изоляционные свойства и невысокие механические нагрузки. Рекомендуется для использования в неагрессивных средах с умеренными температурными условиями.
Сталь обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Стальные разрядники и устройства защиты применяются в условиях, требующих высокой надежности и долговечности. Однако сталь подвержена коррозии, поэтому в агрессивных средах следует выбирать изделия с дополнительной защитой от ржавчины.
Фарфор характеризуется высокой электрической изоляцией и термостойкостью. Разрядники и устройства защиты из фарфора используются в высоковольтных сетях и в условиях повышенных температур. Фарфор устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и химически агрессивных сред.
Горячеоцинкованная сталь сочетает прочность стали с дополнительной защитой от коррозии благодаря цинковому покрытию. Такие изделия подходят для использования в агрессивных средах и на открытом воздухе, обеспечивая долговечность и надежность работы устройства.
Сочетание металла и пластика в конструкции разрядников и устройств защиты позволяет объединить прочность и устойчивость к механическим воздействиям металла с изоляционными свойствами и легкостью пластика. Эти изделия применяются в условиях, где важны оба эти свойства.
Комбинация алюминиевого сплава и стеклоармированного полиамида обеспечивает высокую прочность, низкий вес и отличные изоляционные свойства. Такие разрядники и устройства защиты подходят для применения в условиях высоких механических и электрических нагрузок.
Алюминий отличается легкостью, хорошей теплопроводностью и устойчивостью к коррозии. Разрядники и устройства защиты из алюминия применяются в условиях, требующих легких и долговечных материалов, особенно на открытом воздухе и в агрессивных средах.
PA 6.6, или полиамид 6.6, известен своей высокой прочностью, термостойкостью и хорошими изоляционными свойствами. Разрядники и устройства защиты из этого материала подходят для применения в условиях повышенных температур и механических нагрузок.
Алюминиевые сплавы сочетают легкость и прочность, а также устойчивость к коррозии. Разрядники и устройства защиты из алюминиевых сплавов применяются в условиях, требующих надежных и долговечных материалов, особенно в агрессивных средах и на открытом воздухе.
Металлокерамика сочетает свойства металла и керамики, обеспечивая высокую прочность, устойчивость к высоким температурам и отличные изоляционные свойства. Такие разрядники и устройства защиты используются в условиях экстремальных температур и высоких электрических нагрузок.
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. ток разряда (8/20) (L-N):
1 кА
Номинальный ток разряда (8/20) (L-N) представляет собой максимальный ток, который разрядник или устройство защиты может выдержать при импульсе тока с временными характеристиками 8/20 микросекунд между линией и нейтралью. Это важный параметр, определяющий способность устройства защищать электрические системы от перенапряжений и импульсных помех.
Значение номинального тока разряда 0.7 кА указывает на минимальную защитную способность устройства. Такое значение подходит для менее критичных приложений или для защиты второстепенных цепей. При выборе устройства с таким значением необходимо учитывать, что оно может не справиться с более мощными импульсами, что может привести к повреждению оборудования.
Номинальный ток разряда 2.5 кА обеспечивает средний уровень защиты и подходит для большинства бытовых и коммерческих применений. Это значение является компромиссом между стоимостью устройства и его защитными характеристиками. Рекомендуется для систем с умеренными требованиями к защите.
Значение 1 кА номинального тока разряда указывает на базовый уровень защиты, который может быть достаточным для небольших систем или отдельных устройств. Такое значение подходит для ситуаций с низким риском возникновения мощных импульсов перенапряжения.
Номинальный ток разряда 40 кА представляет собой высокий уровень защиты и предназначен для критически важных систем или мест с высоким риском мощных импульсов. Такое устройство обеспечивает максимальную защиту и рекомендуется для промышленных объектов и важных инфраструктурных систем.
Значение номинального тока разряда 3 кА подходит для большинства стандартных приложений, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений. Это значение является хорошим выбором для защиты бытовых и коммерческих систем с обычными требованиями к защите.
Номинальный ток разряда 2 кА обеспечивает умеренный уровень защиты и может быть использован в системах с относительно низкими требованиями к защите. Это значение подходит для защиты отдельных устройств или небольших систем.
Значение номинального тока разряда 5 кА обеспечивает высокий уровень защиты, подходящий для систем с повышенными требованиями к надежности. Такое устройство рекомендуется для применения в местах с частыми и мощными импульсами перенапряжения, обеспечивая дополнительную безопасность для оборудования.
Диапазон рабочих температур:
от -5 до +40
Диапазон рабочих температур определяет температурные пределы, в которых разрядники и устройства защиты могут функционировать без потери своих характеристик. Этот параметр важен для обеспечения надежной работы устройств в различных климатических условиях и средах эксплуатации.
Диапазон от -40 до +80°C позволяет устройствам работать в экстремально холодных и горячих условиях. Это идеальный выбор для применения в суровых климатических зонах, где температура может значительно колебаться.
Диапазон от -25 до +60°C подходит для большинства умеренных климатических условий. Такие устройства могут быть использованы в стандартных наружных и внутренних установках.
Диапазон от -40 до +70°C предоставляет хорошую устойчивость к широкому спектру температур, что делает устройства подходящими для применения в различных климатических зонах, включая холодные и жаркие регионы.
Диапазон от -60 до +50°C предназначен для условий с экстремально низкими температурами. Это важно для использования в арктических и субарктических зонах, где температура может опускаться до критически низких значений.
Диапазон от -60 до +80°C обеспечивает максимальную гибкость и устойчивость к экстремальным температурам, что делает такие устройства универсальными для применения в самых суровых климатических условиях.
Диапазон от -40 до +55°C позволяет устройствам работать в условиях, где температура может варьироваться от холодных до умеренно теплых значений. Это хороший выбор для большинства наружных установок.
Диапазон от -20 до +60°C подходит для умеренных климатических условий и стандартных эксплуатационных сред, где температура редко опускается ниже -20°C.
Диапазон от -10 до +40°C ограничивает использование устройств в более узком температурном диапазоне. Это может быть приемлемо для внутренних установок или регионов с мягким климатом.
Диапазон до +80°C указывает на верхний температурный предел, до которого устройство сохраняет свои характеристики. Важно учитывать минимальную рабочую температуру при выборе таких устройств.
Диапазон от -5 до +60°C охватывает умеренные климатические условия и подходит для использования в большинстве внутренних и наружных установок, где температура не опускается ниже -5°C.
Уровень защиты по напряжению L-N:
1 кВ
Уровень защиты по напряжению L-N (линия-нейтраль) указывает на максимальное напряжение, которое устройство может выдержать между линией и нейтралью без повреждений. Это критически важный параметр для разрядников и устройств защиты, так как он определяет их способность защитить электрическую систему от перенапряжений. Выбор подходящего уровня защиты зависит от требований конкретной системы и условий эксплуатации.
Уровень защиты 1.4 кВ обеспечивает высокую степень защиты для систем с относительно низким рабочим напряжением. Рекомендуется для использования в бытовых и маломощных коммерческих электрических установках.
Уровень защиты 1.3 кВ подходит для систем, где требуется чуть более высокая защита по сравнению с 1.4 кВ. Это значение часто используется в небольших промышленных установках.
Уровень защиты 2 кВ предназначен для систем с более высокими требованиями к устойчивости к перенапряжениям. Рекомендуется для средних промышленных и крупных коммерческих объектов.
Уровень защиты 1.8 кВ является промежуточным значением, которое подходит для систем с умеренными требованиями к защите. Это значение часто используется в промышленных и крупных бытовых установках.
Уровень защиты 1.7 кВ обеспечивает достаточную защиту для большинства стандартных промышленных и коммерческих систем, где требуется надежная защита от перенапряжений.
Уровень защиты 0.8 кВ подходит для систем с низким рабочим напряжением и минимальными требованиями к защите от перенапряжений. Рекомендуется для маломощных бытовых приложений.
Уровень защиты 1 кВ является стандартным значением для большинства бытовых и небольших коммерческих систем. Обеспечивает базовую защиту от перенапряжений.
Уровень защиты 1.5 кВ подходит для систем с умеренными требованиями к защите. Часто используется в коммерческих и небольших промышленных установках.
Уровень защиты 1.25 кВ обеспечивает дополнительную защиту по сравнению со стандартными значениями, такими как 1 кВ. Рекомендуется для систем с повышенными требованиями к надежности.
Уровень защиты 1.9 кВ подходит для систем с высокими требованиями к защите от перенапряжений. Часто используется в крупных промышленных и критически важных установках.
Макс. длительное напряжение постоян. тока DC:
250 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:
250 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):
2.5 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):
2.5 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.