100ka三相过电压防雷器Uc380v系统spd4P
概述:100ka三相过电压防雷器Uc380v系统spd4P,第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护。
。需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放,
第四级电源防雷器根据被保护设备的耐
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100ka三相过电压防雷器Uc380v系统spd4P,第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护。
。需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放,
第四级电源防雷器根据被保护设备的耐压等级,就只需要做两级保护。可能需要四级甚至更多级的保护;必须进行第一级防雷.假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平;第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放。将雷击能量逐步泄放到大地,残压峰值不大于1000V。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA,同时,对于前级发生较大雷击能量吸收时,响应时间小于或等于100ns。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,(8/20μs),响应时间不大于25ns
100ka三相过电压防雷器Uc380v系统spd4P,第三级电源防雷器在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放。主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA
设备的耐压水平较低,对于有可能发生直接雷击的地方,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲,需要第二级防雷器进一步吸收。使浪涌的能量不致损坏设备,需要通过分级泄放的方法,其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs),将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,残压值不大于2,目的是最终保护设备的手段。假如
雷击的能量是非常巨大的,达到IEC规定的最高防护标准,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来。5KV,其雷电通流容量不应低于10KA;当线路足够长感应雷的能量就变得足够大;第三级防雷器是通过对第二级防雷器的残余雷击能量进行保护,随机图片
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波。
[本信息来自于今日推荐网]
。需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放,
第四级电源防雷器根据被保护设备的耐压等级,就只需要做两级保护。可能需要四级甚至更多级的保护;必须进行第一级防雷.假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平;第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放。将雷击能量逐步泄放到大地,残压峰值不大于1000V。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA,同时,对于前级发生较大雷击能量吸收时,响应时间小于或等于100ns。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,(8/20μs),响应时间不大于25ns
100ka三相过电压防雷器Uc380v系统spd4P,第三级电源防雷器在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放。主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA
设备的耐压水平较低,对于有可能发生直接雷击的地方,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲,需要第二级防雷器进一步吸收。使浪涌的能量不致损坏设备,需要通过分级泄放的方法,其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs),将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,残压值不大于2,目的是最终保护设备的手段。假如
雷击的能量是非常巨大的,达到IEC规定的最高防护标准,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来。5KV,其雷电通流容量不应低于10KA;当线路足够长感应雷的能量就变得足够大;第三级防雷器是通过对第二级防雷器的残余雷击能量进行保护,随机图片
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波。
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