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Dispositif de protection contre les surtensions SPD
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Dispositif de protection contre les surtensions SPD

Le dispositif de protection contre les surtensions XUCKY SPD, série B, C, D, le dispositif de protection contre les surtensions modulaire à grand courant SPD est utilisé pour les systèmes d'alimentation de AC 50/60 Hz, les TT, IT, TN-S, TN-C, TN-C-S de tension nominale. 380 V et moins, pour protéger le réseau électrique contre la foudre ou les surtensions. La conception est basée sur la norme IEC61643-1, elle peut décharger le courant de foudre de 100 kA, le boîtier est installé sur un rail électrique de 35 mm, le dispositif de détachement sera automatiquement hors de son réseau électrique, tandis que l'indicateur d'état passe du vert au rouge. Le dispositif de protection contre les surtensions SPD dispose de modes de protection en mode commun (MC) et en mode différentiel (MD).

Champ d'application

Le dispositif de protection contre les surtensions XUCKY SPD, série B, C, D, le dispositif de protection contre les surtensions modulaire à grand courant SPD est utilisé pour les systèmes d'alimentation de AC 50/60 Hz, les TT, IT, TN-S, TN-C, TN-C-S de tension nominale. 380 V et moins, pour protéger le réseau électrique contre la foudre ou les surtensions. La conception est basée sur la norme IEC61643-1, elle peut décharger le courant de foudre de 100 kA, le boîtier est installé sur un rail électrique de 35 mm, le dispositif de détachement sera automatiquement hors de son réseau électrique, tandis que l'indicateur d'état passe du vert au rouge. Le dispositif de protection contre les surtensions SPD dispose de modes de protection en mode commun (MC) et en mode différentiel (MD).

Le dispositif de protection contre les surtensions SPD est conforme aux exigences de la norme IEC61643-1.


La fonction du dispositif de protection contre les surtensions

Le dispositif de protection contre les surtensions SPD utilise une varistance d'excellente qualité non linéaire, dans des conditions normales, le dispositif de protection contre les surtensions est dans un état de résistance élevée, le courant de fuite est presque nul, pour assurer l'alimentation normale du système d'alimentation. Lorsqu'une surtension du système électrique apparaît, le dispositif de protection contre les surtensions détermine immédiatement, en nanosecondes, l'amplitude de la limite de surtension dans la zone de travail de sécurité de l'équipement. En même temps, l’énergie de surtension est libérée. Ensuite, le dispositif de protection contre les surtensions s'est rapidement transformé en un état à haute impédance, ce qui n'affecte pas l'alimentation normale du système électrique.


Structure et principe de fonctionnement

Dispositif de protection contre les surtensions SPD dans un système triphasé à quatre fils, les dispositifs de protection contre les surtensions sont connectés entre les lignes triphasées et un fil de terre de ligne zéro. Le dispositif de protection contre les surtensions est dans un état de résistance élevée dans des circonstances normales, lorsqu'une surtension du réseau électrique causée par la foudre ou d'autres causes apparaît, le dispositif de protection contre les surtensions se déclenchera immédiatement en une nanoseconde pour absorber la surtension dans la terre et pour protéger les équipements électriques. sur le réseau électrique. Lorsque la surtension traverse le protecteur, après disparition, le dispositif de protection contre les surtensions passe à un état de résistance élevée, n'affectant ainsi pas le fonctionnement normal du réseau électrique.


Caractéristiques du produit

★ utilisation des droits de propriété intellectuelle indépendants du film de varistor en oxyde de zinc haute performance

★ utilisation d'une technologie professionnelle au sein du module de protection du blindage métallique

★ surchauffe intégrée par surintensité, technologie de circuit de contrôle de température

★ L'indication d'alarme est évidente, verte (normale), rouge (défaut)

★ conception du module, installation facile, maintenance, maintenance facile

★ doté d'une interface de communication à distance, permettant une surveillance à distance


Principaux paramètres techniques

Modèle

SPD-B30

SPD-B40

SPD-B60

Max continu

tension de fonctionnement Uc (V~)

320

385

320

385

320

385

Niveau de protection Up (kV)

<2,0

<2,0

<2,0

<2,5

<2,5

<3,0

Débit nominal

courant In (8/20μs) (kA)

30

40

60

Courant de décharge maximum

Imax (8/20μs) (kA)

60

80

100

Temps de réponse t(ns)

<25

Fusibles ou disjoncteurs (A)

63

Environnement de travail (℃)

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Humidité relative (%)

≤95 % (25 ℃)

Conducteur d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥25

≥35

≥35

Terrain d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥35

≥35

≥35


Modèle

SPD-C15

SPD-C20

Fonctionnement continu maximum

tension Uc (V~)

275

320

375

420

440

275

320

375

420

440

Niveau de protection Up (kV)

<1.2

<1,5

<1,8

<2,0

<2,0

<1.2

<1,5

<1,8

<2,0

<2,0

Débit nominal

courant In (8/20μs) (kA)

15

20

Courant de décharge maximum

Imax (8/20μs) (kA)

30

40

Temps de réponse t(ns)

<25

Fusibles ou disjoncteurs (A)

25

32

Environnement de travail (℃)

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Humidité relative (%)

≤95 % (25 ℃)

Conducteur d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥16

≥25

Terrain d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥16

≥25

Fil d'alarme

surface de la section transversale (mm²)

≥1,5


Modèle

SPD-D5

SPD-D10

Max continu

tension de fonctionnement Uc (V~)

275

320

385

420

275

320

385

420

Niveau de protection Up (kV)

<1.2

<1,5

<1,8

<2,0

<1.2

<1,5

<1,8

<2,0

Débit nominal

courant In (8/20μs) (kA)

5

10

Courant de décharge maximum

Imax (8/20μs) (kA)

10

20

Temps de réponse t(ns)

<25

Fusibles ou disjoncteurs (A)

10

16

Environnement de travail (℃)

-40 ℃ ~ + 85 ℃

Humidité relative (%)

≤95 % (25 ℃)

Conducteur d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥10

≥16

Terrain d'accès

surface de la section transversale (mm²)

≥16

≥25

Section transversale du fil d'alarme (mm²)

≥1,5


Diagramme


La structure principale et le principe de fonctionnement

Dans le système triphasé à quatre fils, les lignes triphasées et une ligne neutre sont connectées avec un protecteur entre les bouts.

Dans des circonstances normales, le protecteur est dans un état de résistance élevée, et lorsque le réseau électrique présente une surtension due à la foudre ou à d'autres raisons, le protecteur sera immédiatement allumé rapidement en nanoseconde et la surtension sera introduite. dans le sol, protégeant ainsi les équipements électriques du réseau électrique.

Lorsque la surtension traverse le protecteur et disparaît, le protecteur revient à l'état de haute résistance, afin de ne pas affecter le fonctionnement normal du réseau électrique. Le schéma électrique du parasurtenseur est présenté ci-dessous.

Remarque : 1, sectionneur de défaillance thermique 2, feuille de varistance


Emplacement d'installation et application

■ Protecteur SPD de courant de foudre de classe C pour la liaison potentielle de l'équipement contre la foudre.

■ Installez la zone LPZ0B ou LPZ1 et la zone LPZ2.

■ Le dispositif de protection contre les surtensions est généralement installé dans le boîtier de distribution au sol, le centre informatique, la salle de télécommunication, la salle de contrôle des ascenseurs, la salle de télévision par câble, la salle de contrôle du bâtiment, le centre de surveillance de sécurité, le centre de contrôle d'incendie, la salle de contrôle industrielle, la salle de contrôle des équipements de conversion de fréquence, l'hôpital. salle d'opération, USI et équipé d'électronique


CONTOUR ET DIMENSIONS D'INSTALLATION

1P


2P


3P


4P


Pourquoi utiliser un parasurtenseur

La force destructrice de la foudre est grande, la foudre en dehors de l'alimentation à découpage (paratonnerre) ne suffit pas, l'onde de foudre envahira directement ou indirectement (par induction électromagnétique) toutes les voies électriques et canaux métalliques (tels que la ligne électrique et la ligne de signal, antenne et tuyau métallique, etc.). Les surtensions et les surtensions de foudre qui en résulteront causeront de graves dommages au système de réseau, aux équipements électriques, aux informations électroniques, aux lignes légèrement endommagées, à de graves dommages à l'appareil, rendront le système paralysé, provoquant une perte incalculable. Le courant de foudre change rapidement dans l'électricité.


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