| État de disponibilité: | |
|---|---|
SPD
Application:
Le connecteur du dispositif de protection de surtension (SPD) est conçu pour protéger les lignes de surcharge basse tension et l'équipement électrique contre les sur tensions.
Le dispositif de protection des surtensions comprend les éléments suivants:
- Un connecteur de perçage d'isolation (facultatif).
- Terminal de forme Al Connectez-vous avec IPC.
- Un dispositif de protection de surtension (varistor de méta-oxyde (MVO) moulé avec TPU) vissé dans le pôle terminal.
-Un déconnecteur monté sur le terminal inférieur du dispositif de protection contre les surtensions
- Un fil de mise à la terre connecté au déconnecteur.
-Une corde de sécurité qui libère automatiquement et tire le fil de mise à la terre via le déconnecteur lors de la défaillance du dispositif de protection.
Lorsqu'un dispositif de protection de surtension (SPD) rencontre une surtension transitoire (comme une vague de foudre), elle passe rapidement son impédance d'un état de haute résistance à un état de faible résistance. Cette action détourne le courant de surtension vers le sol, serrant ainsi la tension à travers la ligne protégée à un niveau sûr (appelé tension résiduelle).
Inversement, si le courant de fuite qui coule dans le SPD sous tension normale de la grille augmente et dépasse en continu 1 mA (ou un autre seuil spécifié), il indique que le SPD peut avoir dégradé et nécessiter une surveillance ou un remplacement.
Lorsqu'une défaillance interne de court-circuit se produit dans un dispositif de protection de surtension (SPD), le courant de fréquence de puissance continue de la grille passe par le déconnecteur, générant une chaleur significative. Cette chaleur fond le joint de soudure à basse température à l'intérieur du déconnecteur.
Le joint de soudure fondu libère un ressort pré-compressé. L'énergie mécanique du ressort coupe ensuite de force le point de connexion de mise à la terre entre le SPD et le déconnecteur, isolant complètement le SPD échoué à la fois de la réseau électrique et de la Terre.
Simultanément lors de la déconnexion, le boîtier rouge du déconnecteur se détache et pend avec le fil de mise à la terre sous gravité. Cela fournit une indication visuelle claire, permettant au personnel de maintenance d'identifier rapidement le SPD défectueux à distance et de le remplacer rapidement.
Description caractéristique :
Le dispositif de protection des surtensions est utilisé uniquement à l'extérieur.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 2000 m.
- Il peut être utilisé à une température passant de -40 ° C à + 70 ° C.
- La fréquence d'utilisation est de 48-62 Hz.
- Le pôle de terminal de forme L, le dispositif de protection contre la surtension et le déconnecteur sont faits de matériaux UV et résistants aux flammes.
- Il équipé d'un fil de mise à la terre multi-brin noir de 0,5 m de long et 6 mm².
- Le diplôme de protection est IP67.
- Respectez la norme IEC 61643-1.
Paramètres techniques:
- Tension nominale | V
| 220 |
- tension de fonctionnement continu maximale UC
| V
| 280 |
- Fréquence | HZ
| 50 |
-Courage de décharge de note | ka
| 10 |
-La tension résiduelle sur un parafouissement avec une vague de 8/20 μs, 5KA | kv
| ≤1,1 |
- Tension résiduelle sur un parafarme avec une vague de 8/20 μs, 10KA | kv
| ≤1,2 |
-La tension résiduelle sur un parafouage avec une vague de 8/20 μs, 20KA | kv
| ≤1,5 |
Application:
Le connecteur du dispositif de protection de surtension (SPD) est conçu pour protéger les lignes de surcharge basse tension et l'équipement électrique contre les sur tensions.
Le dispositif de protection des surtensions comprend les éléments suivants:
- Un connecteur de perçage d'isolation (facultatif).
- Terminal de forme Al Connectez-vous avec IPC.
- Un dispositif de protection de surtension (varistor de méta-oxyde (MVO) moulé avec TPU) vissé dans le pôle terminal.
-Un déconnecteur monté sur le terminal inférieur du dispositif de protection contre les surtensions
- Un fil de mise à la terre connecté au déconnecteur.
-Une corde de sécurité qui libère automatiquement et tire le fil de mise à la terre via le déconnecteur lors de la défaillance du dispositif de protection.
Lorsqu'un dispositif de protection de surtension (SPD) rencontre une surtension transitoire (comme une vague de foudre), elle passe rapidement son impédance d'un état de haute résistance à un état de faible résistance. Cette action détourne le courant de surtension vers le sol, serrant ainsi la tension à travers la ligne protégée à un niveau sûr (appelé tension résiduelle).
Inversement, si le courant de fuite qui coule dans le SPD sous tension normale de la grille augmente et dépasse en continu 1 mA (ou un autre seuil spécifié), il indique que le SPD peut avoir dégradé et nécessiter une surveillance ou un remplacement.
Lorsqu'une défaillance interne de court-circuit se produit dans un dispositif de protection de surtension (SPD), le courant de fréquence de puissance continue de la grille passe par le déconnecteur, générant une chaleur significative. Cette chaleur fond le joint de soudure à basse température à l'intérieur du déconnecteur.
Le joint de soudure fondu libère un ressort pré-compressé. L'énergie mécanique du ressort coupe ensuite de force le point de connexion de mise à la terre entre le SPD et le déconnecteur, isolant complètement le SPD échoué à la fois de la réseau électrique et de la Terre.
Simultanément lors de la déconnexion, le boîtier rouge du déconnecteur se détache et pend avec le fil de mise à la terre sous gravité. Cela fournit une indication visuelle claire, permettant au personnel de maintenance d'identifier rapidement le SPD défectueux à distance et de le remplacer rapidement.
Description caractéristique :
Le dispositif de protection des surtensions est utilisé uniquement à l'extérieur.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 2000 m.
- Il peut être utilisé à une température passant de -40 ° C à + 70 ° C.
- La fréquence d'utilisation est de 48-62 Hz.
- Le pôle de terminal de forme L, le dispositif de protection contre la surtension et le déconnecteur sont faits de matériaux UV et résistants aux flammes.
- Il équipé d'un fil de mise à la terre multi-brin noir de 0,5 m de long et 6 mm².
- Le diplôme de protection est IP67.
- Respectez la norme IEC 61643-1.
Paramètres techniques:
- Tension nominale | V
| 220 |
- tension de fonctionnement continu maximale UC
| V
| 280 |
- Fréquence | HZ
| 50 |
-Courage de décharge de note | ka
| 10 |
-La tension résiduelle sur un parafouissement avec une vague de 8/20 μs, 5KA | kv
| ≤1,1 |
- Tension résiduelle sur un parafarme avec une vague de 8/20 μs, 10KA | kv
| ≤1,2 |
-La tension résiduelle sur un parafouage avec une vague de 8/20 μs, 20KA | kv
| ≤1,5 |
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Pendant des décennies, la mission principale du parafoudre est restée constante : protéger les équipements électriques contre les surtensions transitoires, qu'elles soient causées par des éclairs ou des opérations de commutation, en fournissant un chemin à faible impédance vers la terre et en rétablissant rapidement le fonctionnement normal du système. Cependant, les moyens pour réaliser cette mission subissent une transformation radicale. Poussée par les exigences des réseaux électriques modernes (intégration croissante des énergies renouvelables, numérisation et besoin d'une plus grande fiabilité), la technologie des parafoudres dépasse son rôle traditionnel et passif pour entrer dans une ère de composants intelligents, adaptatifs et hautement résilients.
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