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名稱 真空接觸器 規格 真空接觸器 線圈電壓 36V 220V 380V 防護等級 IP65 額定電流 63A-1600A 額定電壓 1140V 3.6KV 6KV 7.2KV 12KV 廣泛適用 煤礦 電力 冶金 紡織 高層建筑 范圍 重信譽轉換開關供貨供應范圍覆蓋河北省、張家口市、張北縣、宣化區、下花園區、康保縣、沽源縣、尚義縣、蔚縣、陽原縣、懷安縣、萬全區、懷來縣、涿鹿縣、赤城縣、崇禮區等區域。 【飛度】業務覆蓋多元場景,提供以下產品和服務:尚義浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關快捷物流、康保浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關廠家案例、蔚縣浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關產品優良、涿鹿浪涌保護器、真空接觸器、轉換開關、塑殼斷路器、按鈕開關可接急單等。重信譽轉換開關供貨廠家,飛度電氣(張家口市張北縣分公司)feidu520974-3為您提供重信譽轉換開關供貨廠家的資訊,聯系人:顧楓,供應服務范圍覆蓋河北省、張家口市、張北縣、宣化區、下花園區、康保縣、沽源縣、尚義縣、蔚縣、陽原縣、懷安縣、萬全區、懷來縣、涿鹿縣、赤城縣、崇禮區。 河北省,張家口市,張北縣 2021年上半年,張北縣全部財政收入完成19.3億元,張家口市排名第五,同比增長19.64%。
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CP-TB/48V浪涌保護器SPD.保護通流量大,殘壓極低,響應時間快;
2.采用 滅弧技術,徹底避免火災;
3.采用溫控保護電路,內置熱保護;
4.帶有電源狀態指示,指示浪涌保護器工作狀態;
5.結構嚴謹,工作穩定可靠。
CP-TB/48V浪涌保護器參數SPD是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。
按工作原理分
按其工作原理分類,SPD可以分為電壓開關型、限壓型及組合型。
⑴電壓開關型SPD。在沒有瞬時過電壓時呈現高阻抗,一旦響應雷電瞬時過電壓,其阻抗就突變為低阻抗,允許雷電流通過,也被稱為“短路開關型SPD”。
⑵限壓型SPD。當沒有瞬時過電壓時,為高阻抗,但隨電涌電流和電壓的增加,其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性,有時被稱為“鉗壓型SPD”。
⑶組合型SPD。由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或兩者兼有的特性,這決定于所加電壓的特性。選擇SPD,首先需要了解一些參數及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模擬直擊雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模擬雷電感應和雷電傳導的波形。
⑵標稱放電電流In是指流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
⑶ 放電電流Imax又稱為 通流量,指使用8/20μs電流波沖擊SPD一次能承受的 放電電流。
⑷ 持續耐壓Uc(rms)指可連續施加在SPD上的 交流電壓有效值或直流電壓。
⑸殘壓Ur指在額定放電電流In下的殘壓值。
⑹保護電壓Up表征SPD限制接線端子間的電壓特性參數,其值可從優選值的列表中選取,應大于限制電壓的 值。
⑺電壓開關型SPD主要泄放的是10/350μs電流波,限壓型SPD主要泄放的是8/20μs電流波。
1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
2)當線圈流過瞬時大電流時,磁芯不要出現飽和。
3)線圈中的磁芯應與線圈絕緣,以防止在瞬時過電壓作用下兩者之間發生擊穿。
4)線圈應盡可能繞制單層,這樣做可減小線圈的寄生電容,增強線圈對瞬時過電壓的而授能力。
⒍ 1/4波長短路器
1/4波長短路器是根據雷電波的頻譜分析和天饋線的駐波理論所制作的微波信號浪涌保護器,這種保護器中的金屬短路棒長度是根據工作信號頻率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波長的大小來確定的。此并聯的短路棒長度對于該工作信號頻率來說,其阻抗無窮大,相當于開路,不影響該信號的傳輸,但對于雷電波來說,由于雷電能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒對于雷電波阻抗很小,相當于短路,雷電能量級被泄放入地。由于1/4波長短路棒的直徑一般為幾毫米,因此耐沖擊電流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上,而且殘壓很小,此殘壓主要是由短路棒的自身電感所引起的,其不足之處是工頻帶較窄,帶寬約為2%~20%左右,另一個缺點是不能對天饋設施加直流偏置,使某些應用受到限制。級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,對于有可能發生直接雷擊的地方,必須進行CLASS-I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收。同時,經過級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。
級保護
目的是防止浪涌電壓直接從LPZ0區傳導進入LPZ1區 00V。
入戶電力變壓器低壓側安裝的電源防雷器作為級保護時應為三相電壓開關型電源防雷器,其雷電通流量不應低于60KA。該級電源防雷器應是連接在用戶供電系統入口進線各相和大地之間的大容量電源防雷器。一般要求該級電源防雷器具備每相100KA以上的沖擊容量,要求的限制電壓小于1500V,稱之為CLASS I級電源防雷器。這些電磁防雷器是專為承受雷電和感應雷擊的大電流以及吸引高能量浪涌而設計的,可將大量的浪涌電流分流到大地。它們僅提供限制電壓(沖擊電流流過電源防雷器時,線路上出現的電壓稱為限制電壓)為中等級別的保護,因為CLASS I級保護器主要是對大浪涌電流進行吸收,僅靠它們是不能完全保護供電系統內部的敏感用電設備的。
的雷電波,達到IEC規定的防護標準。其技術參考為 s);殘壓值不大于2.5KV;響應時間小于或等于100ns。
第二級防護
目的是進一步將通過級防雷器 LPZ1-LPZ2實施等電位連接。
分配電柜線路輸出的電源防雷器作為第二級保護時應為限壓型電源防雷器,其雷電流容量不應低于20KA,應安裝在向重要或敏感用電設備供電的分路配電處。這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASS Ⅱ級電源防雷器。一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了
第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護
目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。
在電子信息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全微小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于微波通信設備、移動機站通信設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。
第四級及以上
根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5KA。1、SPD常規安裝要求
浪涌保護器采用35MM標準導軌安裝
對于固定式SPD,常規安裝應遵循下述步驟:
1)確定放電電流路徑
2)標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。
3)為避免不必要的感應回路,應標記每一設備的 PE導體,
4)設備與SPD之間建立等電位連接。
5)要進行多級SPD的能量協調
為了限制安裝后的保護部分和不受保護的設備部分之間感應耦合,需進行一定測量。通過感應源與犧牲電路的分離、回路角度的選擇和閉合回路區域的限制能降低互感,
當載流分量導線是閉合回路的一部分時,由于此導線接近電路而使回路和感應電壓而減少。
一般來說,將被保護導線和沒被保護的導線分開比較好,而且,應該與接地線分開。同時,為了避免動力電纜和通信電纜之間的瞬態正交耦合,應該進行必要的測量。
電路中,諸如來自切換瞬態過程(切斷感性負載、繼電器觸點彈掉等),通常會對同一電路中的其他電氣和電子設備產生干擾。這類干擾的特點是:高幅值、短上升時間、高重復率和低能量。成群出現的窄脈沖可對半導體器件的結電容充電,當累積到一定程度后可能引起電路或設備出錯。脈沖群發生器為評估電氣和電子設備的供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變脈沖群干擾時的性能確定一個共同的能再現的評定依據。產品滿足IEC61000-4-4、EN60100-4-4和GB/T17626.4等新標準要求。
● 7寸觸摸屏操作;
● 支持多國語言,方便不同用戶使用;
● 內置環境自動檢測程序,自動檢測測試環境并提醒使用者;
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● 高脈沖頻率高達1200KHz;
● RS232/USB接口,可PC控制并打印測試報告。產品型號
EFT S4
符合標準
IEC61000-4-4、GB/T 17626.4
操作方式
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輸出電壓
0.2~± 5KV
脈沖頻率
1kHz~1200KHz ± 10%, 連續可調
脈沖極性
正、負、先正后負、先負后正
運行時間
1~9999s, 連續可調
內阻
50 Ω± 10%
脈沖前沿
5ns ± 30%
脈沖寬度
50ns ± 30%(50Ω負載)
35 ns~150 ns(1kΩ負載)
輸出模式
IEC、自定義、編程
耦合輸出
BNC,耦合去耦網絡
脈沖個數
1~255 個,連續可調
相位角度
0~360°同步或異步
脈沖串周期
0.15~99.9s,連續可調
耦合 / 去耦網絡
內置,單相三線,16A
工作電源
AC 220V ± 10% 50/60Hz
環境溫度
15℃~35℃
一、諧波的含義 頻率為基波頻率的整數倍的正弦波分量稱為諧波。由于諧波的頻率是基波頻率的整數倍,也常稱它為高次諧波。
二、諧波產生的原因 諧波產生的根本原因是由于電力系統中某些設備和負 ...
一、諧波的含義 頻率為基波頻率的整數倍的正弦波分量稱為諧波。由于諧波的頻率是基波頻率的整數倍,也常稱它為高次諧波。
二、諧波產生的原因 諧波產生的根本原因是由于電力系統中某些設備和負荷的非線性特性,即所加的電壓與產生的電流不成線性(正比)關系而造成的波形畸變。當電力系統向非線性設備及負荷供電時,這些設備或負荷在傳遞(如變壓器)、變換(如交直流轉換器)、吸收(如電弧爐)系統發電機所供給的基波能量的同時,又把部分基波能量轉換為諧波能量,向系統倒送大量的諧波,使電力系統的正弦波形畸變,電能質量降低。
三、諧波的危害 1、變壓器 對變壓器而言,諧波電流可導致銅損和雜散損增加,諧波電壓則會增加鐵損。與純正基本波運行的正弦電流和電壓相較,諧波對變壓器的整體影響是溫升較高。須注意的是,這些由諧波所引起的額外損失將與電流和頻率的平方成比例上升,進而導致變壓器的基波負載容量下降。而當你為非線性負載選擇正確的變壓器額定容量時,應考慮足夠的降載因數,以確保變壓器溫升在允許的范圍內。還應注意的是用戶由于諧波所造成的額外損失將按所消耗的能量(千瓦小時)反應在電費上,而且諧波也會導致變壓器噪聲增加。
2、電力電纜 在導體中非正弦波電流產生的熱量與俱有相同均方根值的純正弦波電流相較,則非正弦波有較高的熱量。該額外溫升是由眾所周知的集膚效應和鄰近效應所引起的,而這兩種現象取決于頻率及導體的尺寸和間隔。這兩種效應如同增加導體交流電阻,進而導致I2RAC損耗增加。
3、電動機與發電機 諧波電流和電壓對感應及同步電動機所造成的主要效應為在諧波頻率下鐵損和銅損的增加所引起之額外溫升。這些額外損失將導致電動機效率降低,并影響轉矩。當設備負荷對電動機轉矩的變動較敏感時,其扭動轉矩的輸出將影響所生產產品的質量。例如:造紙業、人造纖維紡織業、塑料薄膜行業和一些金屬加工業。 對于旋轉電機設備,與正弦磁化相比,諧波會增加噪音量。像五次和七次這種諧波源,在發電機或電動機負載系統上,可產生六次諧波頻率的機械振蕩。機械振蕩是由振動的扭矩引起的,而扭矩的振蕩則是由諧波電流和基波頻率磁場所造成,如果機械諧振頻率與電氣勵磁頻率重合,會發生共振進而產生很高的機械應力,導致機械損壞的危險。
4、電子設備 電力電子設備對供電電壓的諧波畸變很敏感,這種設備常常須靠電壓波形的過零點或其它電壓波形取得同步運行。電壓諧波畸變可導致電壓過零點漂移或改變一個相間電壓高于另一個相間電壓的位置點。這兩點對于不同類型的電力電子電路控制是至關重要的。控制系統對這兩點(電壓過零點與電壓位置點)的判斷錯誤可導致控制系統失控。而電力與通訊線路之間的感性或容性耦合亦可能造成對通訊設備的干擾。 計算器和一些其它電子設備,如可編過程控制器(PLC),通常要求總諧波電壓畸變率(THD)小于5%,且個別諧波電壓畸變率低于3%,較高的畸變量可導致控制設備誤動作,進而造成生產或運行中斷,導致較大的經濟損失。
5、開關和繼電保護 諧波電流也會引起開關之額外損失,并提高溫升使承載基波電流能力降低。溫升的提高對某些絕緣組件而言會降低其使用壽命。低壓斷路器之固態跳脫裝置,系根據電流峰值來動作,而此種型式之跳脫裝置會因饋線供電給非線性負載而導致不正常跳閘。
6、功率因數補償電容器 電容器與其它設備相較有很大區別,因其容性特點在系統共振情況下可顯著的改變系統阻抗。電容器組之容抗隨頻率升高而降低,因此,電容器組起到放大諧波電流的作用,從而提高溫升并增加絕緣材料的介質應力。頻繁地切換非線性電磁組件會產生諧波電流如變壓器,這些諧波電流將增加電容器的負擔。應當注意的是熔絲通常不是用來當作電容器之過載保護。由諧波引起的發熱和電壓增加意味著電容器使用壽命的縮短。 系統諧振將導致諧波電壓和電流會明顯地高于在無諧振情況下出現的諧波電壓和電流,因此在電力系統中使用電容器組時,必需考量因素是系統產生諧振的可能性。
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