如何快速选择电涌保护器

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电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用电涌保护器是电气系统中一种重要的保护装置,可以有效地保护电气设备免受过电压等电气干扰的侵害,从而保障电气设备的正常运行和使用寿命。

在民用建筑电气设计中,选择适合的电涌保护器是非常关键的一步,本文将从需求分析、技术评估、选型标准、选型流程和典型案例等方面进行详细说明。

一、需求分析在进行电涌保护器选型前,首先需要分析建筑电气系统的需求,包括电气负载特性、电气设备特性、接线模式、线路长度、供电方式、供电电压及频率等方面的要求和限制。

此外,还需充分考虑建筑物使用环境的特点和电涌保护器在其中的作用,如建筑物所处的气候环境、地理位置、用电安全要求、用电负荷稳定性等。

二、技术评估电涌保护器的选型需要技术评估,主要从以下几个方面进行:1、电气特性:主要包括额定电压、额定电流、放电电流、极限电压等。

这些电气特性是保证设备正常工作所必需的要素,需要与建筑电气系统的需求进行匹配。

2、安装方式:电涌保护器可通过不同的安装方式进行安装,如模块化安装、导轨安装、卡口安装等。

需要在筛选过程中结合建筑物内部的电气设备布局特点,选择合适的安装方式。

3、可靠性:电涌保护器的可靠性直接影响到建筑物电气系统的稳定性和安全性。

因此,需要选用具备稳定可靠性的电涌保护器,保证电气设备正常运行。

4、响应速度:电涌保护器的响应速度是判断其防护水平的关键指标,需要与建筑物电气设备的特性相结合,选择响应速度合理的电涌保护器。

三、选型标准选型时应根据以下标准进行:1、符合国家标准:电涌保护器应符合国家标准,以保证产品质量和性能。

2、提供证明文件:供应商需要提供产品的相关证明文件,如质量保证书、检测报告、合格证书等。

4、成本效益:必须确保电涌保护器的成本效益,既要维护设备的稳定运行,又要降低建筑物的维修成本和使用成本。

四、选型流程电涌保护器的选型流程如下:1、需求分析:根据建筑物的用电需求和特点,分析选型要求。

2、筛选供应商:根据需求筛选符合标准和要求的供应商。

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用电涌保护器是一种电气设备保护装置,能够有效地防止电气设备受到电力系统因过电压或瞬变而产生的电涌打击所引起的损害。

在民用建筑电气设计中,电涌保护器的选用极其重要。

本文将从电涌保护器的原理、分类以及选用的注意事项三个方面,来详细介绍电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用。

一、电涌保护器的原理及分类电涌保护器保护设备的原理是在系统发生电涌时,使电涌通过来自电力系统的短路流,将电涌从受保护设备引开,从而保护设备不受损害。

按照保护对象的不同,电涌保护器可以分为三种类型:电源电涌保护器、信号电涌保护器和通用型电涌保护器。

其中,电源电涌保护器主要用于保护电源设备,信号电涌保护器主要用于保护信号设备,通用型电涌保护器则可以同时应用于电源和信号设备中。

根据电涌保护器的接口类型,电涌保护器又可以分为三种:插拔式电涌保护器、固定式电涌保护器和模块式电涌保护器。

其中,插拔式电涌保护器适用于无需在接入电源时进行额外的工作、而需在维护时易于更換的装饰、设备及器具上;固定式电涌保护器适用于较大电流的设备,比如空调、冰箱等;模块式电涌保护器适用于保护设备集中的情况,如电视、电脑等。

二、选用注意事项(一)设计阶段,需评估风险等级和影响范围为了保障设备的可靠性和延长使用寿命,在设计阶段就需要针对不同设备等级和对设备影响程度做出风险评估,确定相应的保护项目,以便选用合适的电涌保护器。

(二)选取符合标准的电涌保护器选取符合国家标准的电涌保护器,或者符合这类产品的国际标准。

该产品应符合电气设备安全法规,如UL、IEC等标准。

一般选择等级应根据主要设备类型、位置、设备的重要性来进行确定,如防雷等级,得以满足防雷等级的需求。

(三)正确安装电涌保护器安装电涌保护器不应与其他电气设备共用一个接线端子,接线应确保电涌保护器与主支路之间的最短距离,减少线路电阻,从而提高保护性能。

此外,为了防止在工作过程中出现漏电现象,在电涌保护器的安装中应保持具有良好的接地保护。

电涌保护器选用和安装中的两个问题

电涌保护器选用和安装中的两个问题

电涌保护器选用和安装中的两个问题电涌保护器是一种常见的电力设备,用于保护电器设备免受过电压的影响,从而确保设备的正常运行。

然而,在电涌保护器的选用和安装中还存在着多个问题,本文将从整体上探讨其中的两个问题。

首先,是电涌保护器的选用问题。

在进行电涌保护器的选择时,需要考虑多个因素,包括负载的种类、电气环境、电气设备的灵敏度和使用环境等。

因此,选用合适的电涌保护器对于保护设备和电路的稳定运行非常重要。

在选用电涌保护器时,最常见的错误就是仅仅看重价格。

价格低廉的电涌保护器常常会降低其效果,甚至会损坏设备。

相反,高品质的电涌保护器通常拥有更好的过电压更正和保护性能,可以保护设备不受到电气故障。

因此,不应只根据价格来决定购买的电涌保护器的品质,而是应根据实际需求来选择适合的型号和品牌。

另一个问题是关于电涌保护器的安装问题。

正确安装电涌保护器也是保障设备运行的关键因素之一。

在实际安装过程中,应该遵循国家标准和生产厂家的安装工艺规范。

首先需要注意的是,电涌保护器应尽可能地与被保护设备靠近,以最大程度地减少干扰。

另外,应该避免电涌保护器与其他设备共用地线。

这是因为共用地线容易形成回路,导致电涌通过设备的线路并加剧过压损害设备。

安装电涌保护器应该始终遵循安全规则,确保电涌保护器在停电或断开电路的情况下安装和拆卸。

此外,安装前需要充分检测设备的电流电压及用电场合。

如果需要更换电涌保护器,应将旧的电涌保护器及相关线路彻底拆卸,并使用新的电涌保护器和连接线路。

总之,电涌保护器的选用和安装对于电器设备的保护有着至关重要的作用。

因此,在购买和安装时,应根据实际需要选择产品,并始终遵循国家标准和生产厂家的安装工艺规范。

这样才能更好地确保设备的正常运行和延长其使用寿命。

除了选用和安装问题之外,了解电涌保护器的工作原理和类型也是非常重要的。

电涌保护器可以通过将过电压引向接地来保护设备,从而避免设备受到不必要的破坏。

电涌保护器的类型多样,包括金属氧化物电阻器和气体管等。

如何快速选择电涌保护器

如何快速选择电涌保护器

如何快速选择电涌保护器?选择电涌保护器需要遵循防雷设计规范(GB50057-94)。

使用起来比较复杂。

这里我们推荐一些简单的办法,供大家参考。

对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。

如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。

如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。

高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

如何选择2P/3P的PRF1?在样本中我们可以查到1P的PRF1,它可以泄放60KA的10/350μs的雷电流, 可以泄放200KA的8/20μs的雷电流。

2P的我们需要选择2个1P的PRF1,3P的我们需要选择3个1P的PRF1。

PRF1 非常适合做首级保护,防止直击雷的袭击。

如果保护设备,我们建议在设备端还要加装一个满足Up值要求的电涌保护器。

如果首端与末端电涌保护器之间的距离过长时,建议在二者之间选用解耦器L40A,以PRF1和低残压电涌保护器的动作配合。

电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压。

电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。

当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。

电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。

过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护?过电压可以分为:雷电引起的高频脉冲大气过电压(MHz,1至100微秒);投切变压器、电容器、电动机等电气设备引起的操作过电压(100KHz至1MHz,0.05至10毫秒);电路故障引起的工频过电压(50Hz,持续时间约0.03至1秒),为高能量长波;电涌保护器只能保护其中的大气过电压。

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用

电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用
电涌保护器是一种电气设备,主要用于保护电力系统或电子器件免受过电压或突击电流的损害。

在民用建筑电气设计中,电涌保护器被广泛应用于住宅、商业建筑、医院、机场、地铁等公共场所,以防止雷击、开关过程中的过电压以及电力设备故障引起的电涌。

电涌保护器的选用应考虑以下因素:
1.需求功率:应根据设备的需求功率、设备类型和应用场所的电气性质确定电涌保护器的额定电压和额定电流。

2.应用场所:应根据不同的应用场所选择不同类型的电涌保护器。

例如,在居民住宅中应选择低电压电涌保护器,而在医院和实验室中应选择能够满足精密仪器的高精度电涌保护器。

3.工作环境:电涌保护器应确保在其所处的环境下正常工作,例如在潮湿的地区应选择具有耐湿性的电涌保护器。

4.附加功能:一些电涌保护器还具有其他功能,例如保护电气设备免受短路、过载和欠压等损害,应根据具体需要选择。

在实际选购电涌保护器时,应考虑其品牌、制造商的信誉、售后服务等因素。

最重要的是选择符合国家标准和行业标准的电涌保护器,以确保其质量和效果。

总之,电涌保护器在民用建筑电气设计中的选用应充分考虑建筑性质、应用场所、设备要求等因素,以选择合适的产品并确保其正常运行,预防电气故障和损坏。

电涌保护器SPD的主要参数及选用

电涌保护器SPD的主要参数及选用

电涌保护器SPD的主要参数及选用什么是电涌保护器SPD?电涌保护器,又称为避雷器,是用于保护电气设备不受过压的影响,确保电气设备正常运行的一种保护设备。

SPD全称为Surge Protective Device,即电涌保护器。

电涌保护器是一种电气保护装置,主要用于保护电气设备,防止因外部电压骤变或雷电等因素造成的过电压袭击。

电涌保护器SPD的主要参数电涌保护器SPD的主要参数有:额定电压顾名思义,额定电压是指电涌保护器能承受的最大额定电压。

额定电压一般分为三个级别:低压、中压和高压,分别对应着0-1000V、1000-10,000V和10,000-100,000V的范围,同时,不同的额定电压对应不同的额定放电电流。

额定放电电流额定放电电流是指在电涌保护器工作时,所放电的电流强度,同时也代表着电涌保护器的放电能力。

额定放电电流越大,则代表着电涌保护器的防雷性能越强,但是也需要考虑到保护装置和所保护的设备适配的问题。

保护模式保护模式是指电涌保护器用来保护的设备类型,常用的保护模式包括电缆入口保护、电缆出口保护、数据线输入输出保护等等。

在购买电涌保护器时,需要选择与所保护设备类型相匹配的电涌保护器。

容性容性是指电涌保护器的额定容量,常用的单位为nF或μF。

通过增加容性,可以使电涌保护器具备更强的防护能力,能抵御更强的雷电电流。

但是需要注意,过大的容性可能会影响到设备的正常运行,同时也可能降低电涌保护器的额定电流。

如何选用电涌保护器SPD?在选用电涌保护器SPD时,需要根据实际情况进行选择,一般需要考虑以下几点:设备类型不同的设备类型对应不同的保护模式,需要根据所要保护的设备类型来选择相应的电涌保护器。

需要保护的电压需要根据所要保护的电压范围来选择电涌保护器的额定电压。

需要保护的电流需要根据所要保护的电气设备的额定电流来选择电涌保护器的额定放电电流。

工作环境在选用电涌保护器时,需要考虑到设备的工作环境,如温度、湿度、海拔等因素。

低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法

低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法

低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法低压电源电涌保护器(SPD)的选择和安装方法北京市避雷装置安全检测中心王凤山宋海岩1 问题的提出近些年来,为了防御雷电对电气、电子设备的危害和保障人身安全,人们比较注意对供电系统进行雷电过电压(电流)的防护,不少防雷公司为用户低压电源系统安装了电涌保护器,与其它防雷措施结合在一起进行综合防护,避免或减少了雷电灾害造成的损失。

但是,目前对采用哪种类型的电源电涌保护器、安装位置及数量,防雷界持有不同的看法,在所发布的各种防雷技术规范也不统一,我国在供电系统的接地方式在新、旧建筑物中用电设备的特殊性等也不相同。

这些问题的存在,使防雷设计、施工者和检测工作者在实际工作中带来了一定的困难。

为此,本文试图根据IEC、GB等有关标准,对如何选择和安装低压电源电涌保护器,提出我们的意见和建议,以供参考。

2 Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的选用条件2.1 Ⅰ级分类试验的电流波形:按IEC的定义,Ⅰ级分类试验是用标称放电电流In、1.2/50μS冲击电压和最大冲击电流Iimp所做的试验。

最大冲击电流在10ms内通过的电荷Q(As)等于幅值电流Ipeak(kA)的二分之一,即Q(As)=0.5Ipeak(kA)。

按其定义,Ⅰ级分类试验的电流波形应为10/350μs。

IEC 61312-3:2000、IDT中规定:从LPZ0A穿入LPZ1的线路承载着局部雷电流,SPD(Ⅰ级分类试验)在此界面上将这些局部雷电流大部分被分流。

因此,Ⅰ级分类试验的电涌保护器(SPD)是为防御直击雷的雷电流而使用的。

2.2 Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的使用场所根据上述分析,明确了Ⅰ级分类试验电源电涌保护器(SPD)的波形和防御对象,确定其使用场所如下:(1)供电系统所在的建筑物有防直击雷装置的供电电源的进线处。

(2)邻近建筑物有防直击雷装置,并与本建筑物采用电力线连通时,本建筑物供电电源的进线处。

电涌保护器SPD后备保护器的选择

电涌保护器SPD后备保护器的选择

电涌保护器SPD后备保护器的选择背景随着科技的发展,人类使用电子设备的场景越来越多,但是电子设备面临着很多的风险。

其中之一就是来自电力系统的电涌,这是一种短时间内电压急剧上升并迅速降落的瞬间电压波动,它会给电子设备造成很大的损害。

为了保护电子设备,电涌保护器处于一定的重要位置不可替代。

SPD后备保护器SPD(Surge Protective Device)是电涌保护器的一种,在很多的应用场景都有使用。

虽然SPD可以为电子设备提供良好的保护,但是还存在着一些风险。

在SPD故障或是被电涌击穿后,需要及时更换,但是在SPD更换后,对于一些因为故障或者其他原因无法及时更换的设备,其电涌保护功能就无法获得保障。

为了解决这个问题,我们需要一种SPD后备保护器。

SPD后备保护器是在SPD故障后,仍然能够为设备提供一定的电涌保护,增加设备的可靠性和安全性。

选择SPD后备保护器需要考虑多种因素,下面将从以下三个方面进行分析。

电涌保护器的等级电涌保护器的等级根据其能够承受的电压等级来划分,从一级到四级,等级越高,所能承受的电压就越高。

一般情况下,我们会根据设备所需要的保护等级来选择电涌保护器的等级。

选择SPD后备保护器的时候,我们需要根据设备所需要的保护等级来选择对应的后备保护器等级。

例如,对于需要三级保护的设备,我们可以选择三级或以上的SPD后备保护器。

后备保护器的工作原理SPD后备保护器通常是由两个保护元件和一个检测电路组成。

两个保护元件一般选用小气体放电管(GDT)或者压敏电阻(MOV)。

当SPD被击穿后,待更换时,后备保护器通过检测电路会检测SPD 的状态,如果发现SPD故障,就会自动切换到后备保护器。

并且,后备保护器的保护元件会分别与电源和地相连,从而为设备提供电涌保护。

SPD后备保护器的选购建议在购买SPD后备保护器的时候,我们需要综合考虑设备所需的保护等级、后备保护器的等级和工作原理等因素。

1.首先,我们需要了解设备的保护等级,才能正确选择SPD后备保护器的等级。

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如何快速选择电涌保护器?
选择电涌保护器需要遵循防雷设计规范(GB50057-94)。

使用起来比较复杂。

这里我们推荐一些简单的办法,供大家参考。

对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。

如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。

如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。

高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

如何选择2P/3P的PRF1?
在样本中我们可以查到1P的PRF1,它可以泄放60KA的10/350μs的雷电流, 可以泄放200KA的8/20μs的雷电流。

2P的我们需要选择2个1P的PRF1,3P的我们需要选择3个1P的PRF1。

PRF1 非常适合做首级保护,防止直击雷的袭击。

如果保护设备,我们建议在设备端还要加装一个满足Up值要求的电涌保护器。

如果首端与末端电涌保护器之间的距离过长时,建议在二者之间选用解耦器L40A,以PRF1和低残压电涌保护器的动作配合。

电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?
电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装
置能够承受的冲击耐压。

电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。

当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。

电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。

过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护?
过电压可以分为:
雷电引起的高频脉冲大气过电压(MHz,1至100微秒);
投切变压器、电容器、电动机等电气设备引起的操作过电压(100KHz至
1MHz,0.05至10毫秒);
电路故障引起的工频过电压(50Hz,持续时间约0.03至1秒),为高能量长波;
电涌保护器只能保护其中的大气过电压。

施耐德电涌保护器分为哪几大类产品?
有PRD可更换式、ST固定式、PRF1、PRI通讯型四类。

可更换式PRD65r/40r、PRD40/15/8,其中65、40、15、8是其最大放电电流Imax(KA),“r”型电涌器带有远程指示触点发出“可更换部分需要更换”的信息。

PRD的特点是保护模块能够被迅速更换。

固定式分为STH、STM、STD,它们的最大放电电流Imax(KA)分别是65、40、10。

符合I类实验PRF1,Imax=60KA(10/350微秒)。

In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?
In为额定放电电流,这是未损坏时电涌器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。

Imax为最大放电电流,电涌器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。

Imax 大于In。

Un为低压配电网络的额定工作电压。

Us.max为低压配电网络的的最高运行电压。

Up表示电涌器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。

当Up施加于电涌器时,电涌器动作使很大的涌流In迅速通过之后又恢复正常,从而起到保护作用。

Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。

根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV.
如何确定电网最高运行电压Us.max?
不同接地系统Us.max不同,参见下表:
接地系统类型TT TN-
S
TN-C IT
Us.max 1.5
5Uo
1.15
Uo
1.15
Uo
1.
15U
表中Uo为相电压,U为线电压
8/20微秒标准电流波形和1.2/50微秒标准电压波形是什么意思?
8/20微秒标准电流波:冲击雷电涌流从发生到峰值的时间为8微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为20微秒。

1.2/50微秒标准电压波:雷电过电压从发生到峰值的时间为1.2微秒,从发生至下降到其峰值50%的时间为50微秒。

电涌器的选择配合原则是什么?
基本原则:Us.max
Up过高原则
如果进线端电涌器P1的Up比被保护负荷的冲击耐压高,或者进线保护电涌器的Imax为65KA或40KA,则需要在负荷处附加Imax为8—10KA的二级电涌保护器P2。

30米原则
当被保护的敏感电子设备与进线端的电涌保护器P1之间的距离大于30米时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电涌保护器P2。

10米原则
电涌器P2安装在P1的下游,通常P2的各项参数指标(Imax、In等)都比P1小。

如果它与P1安装得过近,P2有可能比P1更早动作,从而要承受本应由P1承受的高能量。

因为高频波在电缆中产生的感应电压与电缆长度成正比,P2两端的电压等于P1两端的电压减去电缆上的感应电压,所以为了降低P2两端的过电压,以使尽可能多的能量被P1释放,通过增加P1和P2之间的接线长度加大P1和P2间的高频阻抗来达到目的。

上下级电涌器P1、P2间的线缆长度要求大于10米。

接线尽可能短原则
因为接线越长,高频感应干扰电压越大,为了使高频雷电流在电涌器两端引线上引起的感应干扰电压最小,电涌器并接在带电相线(L1、L2、L3、N)和PE地线间的长度要尽可能短。

选择电涌器要遵循哪些步骤?
根据当地雷暴日天数、建筑物类型、建筑物有否接闪器和对供电连续性要求的高低确定电涌保护器所需达到的最大放电电流Imax;对有接闪器的建筑物,其雷电冲击电流形成的辐射电磁场可在闭合回路中产生过电压,此时应在进线处安装Imax=60KA(10/350微秒)的PRF1电涌保护器
根据被保护设备的Uchoe确定电涌器的Up。

确定被保护回路类型(1P、1P+N、3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、TN-C、IT)确定配电网络的Us.max和电涌器的Uc。

根据基本原则Us.max<Up<Uchoe对照电涌器的参数表选定电涌器。

在PRF1和二级电涌保护器之间串联一LA40解藕器,以实现PRF1和低残压电涌保护器的保护动作配合。

电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型?
配置断路器的原因有二:
当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器。

每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。

对所配断路器的要求:
在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。

电涌器短路时断路器要动作。

断路器的选型:
电涌器每极都必须设置保护,例如1P+N的电涌器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流。

可参照下表选型。

电涌器IMAX
断路器额定
电流
脱扣曲线
类型
断路器型

8-10-15-40
KA
20A C C65
65KA 50A C C65、
NC100
电涌器的工作性能状态如何显示?
有如下三种显示方式:
ST固定式和PRI型:正面带有LED指示窗口,白色为工作状态正常,红色表示电涌器必须予以更换。

PRD可更换式:它不仅带有可视的LED指示窗口,而且能够提供“可更换部分需要更换”的干接点信号。

1只或并排相邻安装的多只上述电涌器(最大宽度为270mm),在最左侧安装一发送(光信号)器EM,在最右侧安装一接受(光信号)器RM,RM可以发出指示“所有电涌器正常工作”和“其中有一只需要更换”的干触点信号。

EM/RM本身的工作状态可以其正面的LED窗观察。

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