HLSP-400/200/4P 3P+N 一级高能电涌保护器

阅读次数:900     发布时间:2020-09-17

「HLSP-400/200/4P浪涌保护器」

本公司专业生产及销售HLSP-400/200/4P浪涌保护器,HLSP-400/200/4P电涌保护器具有残压低、通流容量大、响应速度快。HLSP-400/200/4P过电压防雷器安装方便,维护简单,产品寿命长!

浪涌保护器 (10).jpg


产品参数:

型号

系统额定
电压Un

最大持续工作
电压Uc

雷电冲击保护
水平Up11035um)

标称放电电流
In(8/20us)

最大放电电流
Imax(8/20us)

电压保护水平
Up(8/20us)

HLSP-400/200

400V

440V

2.5kV

100kA

200kA

1.9kV

HLSP-400/150

400V

440V

2.5kV

80kA

150kA

1.9kV

HLSP-400/100

400V

440V

2.0kV

60kA

100kA

1.6kV

HLSP-400/80

400V

440V

2.0kV

40kA

8OkA

1.5kV

HLSP-400/60

400V

440V

2.0kV

30kA

60kA

1.5kV

HLSP-400/40

400V

440V

/

20kA

40kA

1.4KV

HLSP-400/20

400V

440V

/

10kA

20kA

1.3kV

建议选型:

过电压区域

LPZOB-LPZ1

LPZOB-LPZ2

LPZ2以内


应用柜型

总配电柜或低压主柜

二次配电柜/动力柜

终端配电柜或控制柜

敏感设备前

耐冲击电压水平

6KV

4KV

2.5KV

1.5KV

雷电保护级别

通流容量

150-200KA

80-100KA

40-60KA

20-40KA

推荐选型
TN-STT(RCD之后|

HLSP-400/200/4P
HLSP-400/150/4P

HLSP-400/100/4P
HLSP-400/80/4P

HLSP-230V60/2P
HLSP--230/40/2P

HLSP-230/40/2P
HLSP--230/20/2P

推荐选型
TN-CIT

HLSP-400/200/3P
HLSP-400/150/3P

HLSP-400/100/3P
HLSP-400/80/3P

HLSP-230/60/2P
HLSP-230/40/2P
(仅适用于TN-C)

HL.SP--230/40/2P
HLSP--230/20/2P
(仅适用于TN-C)

推荐选型
TN-C-S

HLSP--400/200/3P
HLSP-400/150/3P

HLSP-400/100/4P
HLSP-400/80/4P

HLSP--230/60/2P
HLSP--230/40/2P

HLSP-.230/40/2P
HLSP-230/20/2P

推荐选型
TT(RCD2|

HLSP-400/200/3P+1
HLSP--400/150/3P+1

HLSP--400/100/3P+1
HLSP-400/803P+1

HLSP--230/60/1P+1
HLSP-230/40/1P+1

HLSP-230/40/1P+1
HLSP-230/20/1P+1



浪涌的基本原理

HLSP-400/200/4P什么是浪涌

浪涌是电路中持续约百万分之-秒的瞬态过电压,指的是电压超过正常的工作电压值。工作电压值决定了设备的绝缘特性,而这些绝缘特性是按照相应的规范设计和测试的。绝缘等级是根据不同电气设备的类型来区分的。


浪涌是如何产生的

浪涌产生的原因有:

设备开关的浪涌

大气放电产生的雷击

静电放电现象

线路故障


雷击

雷击点将会产生很大的电流,由此产生的巨大的电压降。就是对接地电阻非常小的建筑物和系统来说,产生的电压降也是非常大的。这个电压降可以直接通过直接传导、电感和电容構合的方式进入电气或电子系统的线路中。


      浪涌通过共同的接地阻抗直接进入线路中。浪涌的数值是由雷击的电流和接地电阻的大小来决定的。浪涌的频率和波形曲线取决于线路的电感值和电流上升的速率,这个浪涌通过直接耦合来影响电气系统的不同部分。

      一个大电流的雷击会产生一个强大的磁场。在这个电磁场内的导体(比如:接地线、电源线、数据线等)会通过电磁感应产生一个浪涌。根据变压器原理,通过耦合的电压取决于高频电流的变化速率di/dt--当原边和副边只有一根导线时(即电感非常低的时候),也能感应出很大的电压。

      浪涌的电容耦合也是可能的,当一根导线受到浪涌时,会和相邻的低电位导线产生一个很强的电场,电场内的电子移动最终导致高电位导线向低电位导线放电,使低电位导线同样受到浪涌的冲击。

      现实情况下,因设备开关而产生浪涌的次数远远大于雷击产生的浪涌次数。尤其是主回路的大电流开关动作会产生明显的浪酒。设备开关产生浪涌的原因在于开关的结构,断开或接通电流开关触点的动作并不同交流电电流的回零点同步。在电流断开的时候有-个非常快速的电流变化,从一个很大的值到一个零值(di/dt )。因为电路中有阻抗的存在,这将产生一个高频和高电压尖峰的浪涌。这个浪涌将通过直接、电感、电容耦合的方式到达电气元件,对这些元件造成损伤或彻底破坏。当电路接通时也会因为电流的快速变化产生浪涌。


静电放电现象

众所周知静电放电现象(ESD)是由摩擦积聚的电荷产生的。这些积聚的电荷可以达到上万伏,当这些电荷向低电位释放的时候,我们把它叫做静电放电(ESD)。如果这些电荷冲击的电气元件,通常会造成电气元件的彻底损坏。


线路故障

在50HZ/60HZ主回路中经常发生线路故障,也许是电源控制器的故障或在机柜内的错误接线。而这些故障通常会使线路中产生浪涌。


我们需要从两个方面来考虑浪涌保护:

1.在建筑物设计和建造以及电气布线时需要做好相应的外部保护;

2.在建筑物的内部加上特殊的保护元件(浪涌保护器)做好内部保护。


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