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    当前位置:首页 > 产品中心 > 浪涌?;て?/a> > 飞纳得GPU1-ZS500避雷单相三相计算机网络防雷器
    产品介绍流量:734 发布时间:2025-06-26
    产品GY600 额定频率50HZ/60HZ 额定工作频率50Hz 温控范围﹣30-65℃ 是否出口 额定绝缘电压690V 工作电流50A 适用电压220V 质量认证CE 安装方式导轨式 额定工作电流1~800A 型号GPU1-ZS500

    浪涌?;て魈氐?/span>

    2级浪涌?;て?/span>

    ● 适用于TTTN系统(230 V AC)

    ● 预接线装置

    ● 工作状态和故障信息指示

    ● 故障指示输出

    DIN导轨安装

     

    浪涌?;て骺梢杂行У匚胀环⒌哪芰?,以?;ち由璞该庥谑芩?。 浪涌?;て?,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、

    仪器仪表、通讯线路提供防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌

    ?;て髂茉诙痰氖奔淠诘纪ǚ至?,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。在过电压类别较高的场合,可使被?;さ牡缙髟?/span>

    从一个过电压类别转换到另一个较低的过电压类别,适用于对家用及类似场所电器在线线路出现感应雷击过电压,操作过电压时

    起到?;ぷ饔?。

     

    使用说明及注意事项

    1.链接导线要采用与电源线路容量相同或大于电源线路的导线,总长度应该控制在0.5米以内。

    2.在浪涌?;て髑岸未邢嘤Φ目掌鼗蛉鄱掀?。

     

    电源浪涌?;て髁⒓丛谀擅爰兜氖奔淠诘纪?,将过电压的幅值限制在设备的工作范围内,同时将浪涌能量入地释放掉。随后

    ,浪涌?;て饔杀湮咦枳刺?,从而不影响电源系统的正常供电。

     

    电源电涌?;て鞯脱古涞缦低车缬勘;て骶弑复蟮牡缬啃狗拍芰?,每位的大放电电流 20kA,适用于低压配电系统的各级?;?/span>

    ,依据不同的配电系统可选择多种组合方式。

     

    高能电涌?;?/span>     内置瞬间过流断路装置

    遥信报警接口     可插拔换???/span>

    失效检测指示     单??榇蠓诺绲缌?/span>20kA

    ??榛沧?/span>   内置过热断路装置

    插拔防呆设计     反应速度:10-9秒级

     

    产品适用范围

    1. 建筑物层配电箱

    2. 适用于接线模式下配电箱及重要设备配电箱

     

    电涌?;て鞑捎昧⒛?榛杓?,密封性,适合35mm电气导轨式安装。每组线路的防雷??榫渲糜泄ぷ髯刺甘敬?,采用温控断路技术,内置过流?;さ缏?,防雷??榱踊弊远芽?,能避免火险。防雷??槟谏柙冻谈婢涌?,便于远程监控。防雷?;つJ?。

     

    电涌?;て骶哂胁醒沟?、响应速度快、冲击电流容量大,产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。

     

    电涌?;て饕话惆沧霸诮ㄖ锏慕ㄖ锏脱棺芘涞缦?;需要防潮、防尘、防腐的环境;适用于接线模式下配电系统,可保

    护安装在建筑物LPZ0LPZ1边界处的三相配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为Ⅳ类的设备。

     

    当浪涌过电压产生时,浪涌?;て骼锏难姑舴?,从绝缘状态转为低阻状态,瞬间的大通流量过电流流过,且能有效限制浪涌?;て髁蕉说牡缪?,?;て鞑⒘谏璞?,可以起到并联限压及旁路泄放脉冲电流的作用。

     

    浪涌?;て骶弑负芨叩牡缬苛餍狗拍芰?,大放电电流可达120kA,应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源级电涌?;?。 无续流,避免了普通间隙式浪涌过后灭弧瞬间掉电问题,漏电流小。产品安装简便,积木式可插拔换???,并且具有防呆功能,通过不同角度的防呆插口()有效的防止了不同电压??橛氲鬃蟛?。

     

    电涌?;て魇视糜诠┑缦低?,作为雷击等电位连接,外壳设计安装在35MM电气导轨上,该产品内置失效脱离装置,当电涌?;て?/span>

    因过流过热、击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示??橛陕蹋ㄕ#┍涑珊焐ü?/span>

    障)。电涌?;て髂?榭稍谙呋?。

    产品应用和安装位置:产品适用于B级防雷?;?,用于雷击时等电位连接,安装在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区界面处。

     

    浪涌?;て髦械脑遣捎盟鸷淖陨淼姆绞蕉猿寤鞯缌鹘邢?/span>(发热,融化),从而使导入地下的冲击电流在范围之内,不

    会形成二次反击。抑制元件的自身寿命会因为反复承受电流冲击而缩短,确保了电气的使用寿命。



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