以下是:CJP40/4P-385防雷器的產品參數
產品參數 產品價格 電議 發貨期限 電議 供貨總量 電議 運費說明 電議 浪涌保護器 1 防雷器 2 CJP40/4P-385防雷器,盾開電氣(自貢市分公司)專業從事CJP40/4P-385防雷器,聯系人:鄭科,電話:【13336912721】、【13336912721】,發貨地:浙江省溫州市樂清經濟技術開發區,以下是CJP40/4P-385防雷器的詳細頁面。 四川省,自貢市 2022年,自貢市地區生產總值1638.42億元,比上年增長0.5%。
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⒈放電間隙(又稱保護間隙):它一般由暴露在空氣中的兩根相隔一定間隙的金屬棒組成,其中一根金屬棒與所需保護設備的電源相線L1或零線(N)相連,另一根金屬棒與接地線(PE)相連接,當瞬時過電壓襲來時,間隙被擊穿,把一部分過電壓的電荷引入大地,避免了被保護設備上的電壓升高。
這種充氣放電管有二極型的,也有三極型的,氣體放電管的技術參數主要有:直流放電電壓Udc;沖擊放電電壓Up(一般情況下Up≈(2~3)Udc;工頻耐受電流In;沖擊耐受電流Ip;絕緣電阻R(>109Ω);極間電容(1-5PF)氣體放電管可在直流和交流條件下使用,其所選用的直流放電電壓Udc分別如下:在。
⒉氣體放電管:它是由相互離開的一對冷陰板封裝在充有一定的惰性氣體(Ar)的玻璃管或陶瓷管內組成的。壓敏電阻的技術參數主要有:壓敏電壓(即開關電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
壓敏電阻的使用條件有:壓敏電壓:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0為工頻電源額定電壓)小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流條件下使用)Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流條件下使用,Uac為交流工作電壓)壓敏電阻的大參考電壓應由被保護電子設備的耐受電壓來確定,應使壓敏。
抑制二極管在擊穿區內的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α為非線性系數,對于齊納二極管α=7~9,在雪崩二極管α=5~7.抑制二極管的技術參數擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內,而雪崩二極管的額定擊穿電壓常在5。
⒋抑制二極管:抑制二極管具有箝位限壓功能,它是工作在反向擊穿區,由于它具有箝位電壓低和動作響應快的優點,特別適合用作多級保護電路中的末幾級保護元件。⑵大箝位電壓:它是指管子在通過規定波形的大電流時,其兩端出現的高電壓。
可看出通過壓敏電阻的電流I不同時,兩端的電壓是不同的(非線性),為了便于統一、比較和使用,規定通過的電流為1mA是兩端的電壓成為“壓敏電壓”(也有成起始電壓),記作U1mA,也是標稱值.而被保護點的工作電壓值應低于此值,越僅為U1mA值得0.75倍或更低.殘壓含義如前所述,他指壓敏電阻上通過某。
它的工作原理相當于多個半導體P-N的串并聯。至于工地的臨時設施如倉庫、辦公室和宿舍等,一般不會太高,雖可不采取防雷措施,但要設滅火設施,以防雷擊或球形雷引起的火災。15m以上的施工建筑和臨時設施,由于雷擊的可能性較大,必須采取防雷措施。
高層樓房施工期間,應該采取如下的防雷措施:隨著電子技術的發展,大規模及超大規模集成電路相繼出現,且廣泛用于通、測量、監控和計算機系統等電子設備(系統)中.這類元器件具有著極為廣闊的發展前景.然而,他明顯的缺點就是抗過電壓能力和抗干擾性能力很低,易受雷電等電磁脈沖和其他過電壓的損壞,繼而造成電路。
(2)保護元件本身固有電容值是否影響號的傳輸,它對高頻電路(如天饋線輸入、人部分)中的保護元件尤為重要,氣體放電關在這方面有較大的優勢,其電容值約5pF或更低.擊穿電壓,它是指在指定反向擊穿電流(常為lma)下的擊穿電壓,這于齊納二極管額定擊穿電壓一般在2.9V~4.7V范圍內,而雪崩二極管的額定。
由于高層建筑物施工工地四周的起重機,腳手架等突出很高,木材堆積很多,萬一遭受雷擊,不但對施工人員的生命有危險,而且很易引起火災,造成事故,因此必須引起各方面有關人員的注意和掌握防雷知識。2.增強保護效果的其他措施(3)對過電壓的影響速度要快.在正常狀態時是高阻抗.且從高(低)阻抗狀態轉到低(高)阻抗狀態的時間極短.密封間隙:如氣體放電管標記在設備終端引起的額外電壓降的導線,。
10、工作接地、保護接地的概念:⑷反向變位電壓:它是指管子在反向泄漏區,其兩端所能施加的大電壓,在此電壓下管子不應擊穿。此反向變位電壓應明顯高于被保護電子系統的高運行電壓峰值,也即不能在系統正常運行時處于弱導通狀態。
還要考慮漏電保護器跳閘的情況。選擇浪涌保護器時,要選不易老化的,在預期瞬時高壓下不易被損壞,及發生故障時不易損壞其它電氣設備的浪涌保護器。后選擇浪涌保護器時,它的箝制電壓要和被保護設備所能承受的電壓一致。
如果浪涌保護器不能保持箝制電壓,就要在被保護設備附近安裝另外的浪涌保護器。如果多個浪涌保護器同時使用時,正確協調這些浪涌保護器間的關系就很重要了。在兩個浪涌保護器之間要選擇一個規定的電感,而這個電感可以通過兩個浪涌保護器之間固定長度的電纜,或是用規定的電感元件來實現。
浪涌保護器(電涌保護器)又稱避雷器,簡稱(SPD)適用于交流50/60HZ,額定電壓至380V的供電系統(或通系統)中,對間接雷電和直接雷響或其他瞬時過壓的電涌進行保護,適用于家庭住宅、第三產業以及工業領域電涌保護的要求,具有相對相,相對地,相對中線,中線對地及其組合等保護模式。
再次重申,以目前浪涌保護器的發展情況來看,一步實現完全保護的可能性很大。原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。
30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。
本質上講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,可能引起浪涌的原因有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而含有浪涌阻絕裝置的產品可以有效地吸收突發的巨大能量,以保護連接設備免于受損。浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供防護的電子裝置。
在低壓供配電系統裝置中,設備均應具有一定的耐受電涌能力,即耐沖擊過電壓能力。當無法獲得220/380V三相系統各種設備的耐沖擊過電壓值時,可按IEC和GB版)的給定指標選用。2)標稱放電電流In的(沖擊通流容量)選擇流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流。
用于對SPD做II級分類試驗,也用于對SPD做I級和II級分類試驗的預處理。事實上,In是SPD不發生實質性破壞而能通過規定次數(一般為20次)、規定波形(8/20μs)的大限度的沖擊電流峰值。3)大放電電流Imax(極限沖擊通流容量)的選擇流過SPD、8/20μs電流波的峰值電流,用于II級分類試驗。
Imax與In有許多相同點,他們都是用8/20μs電流波的峰值電流對SPD做II級分類試驗。不同之處也很明顯,Imax只對SPD做一次沖擊試驗,試驗后SPD不發生實質性破壞;而In可以做20次這樣的試驗,試驗后SPD也不能有實質性破壞。
浪涌保護器(SurgeprotectionDevice)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為"避雷器"或"過電壓保護器"英文簡寫為SPD.浪涌保護器的作用是把竄入電力線、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。
因此,Imax是沖擊的電流極限值,所以大放電電流也稱為極限沖擊通流容量。顯然,Imax>In。浪涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于浪涌保護器的基本元器件有:放電間隙、充氣放電管、壓敏電阻、抑制二極管和扼流線圈等[1]。
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