Verteilungsableiter
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Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Metalloxid-Überspannungsableiter (MOA) wird als der aktuelle Überspannungsschutz erkannt, der aufgrund der inhärenten überlegenen nichtlinearen V-A-Eigenschaften und der steilen Wellenreaktion von Metalloxid-Varistoren Überspannungen auf ein relativ niedriges Niveau unterdrücken kann und somit einen zuverlässigen Schutz für die Isolierung elektrischer Betriebsmittel bietet.
Die technischen Grundparameter werden mit der technischen Spezifikation erfüllt IEEE und IEC60099-4
NEIN | Testelemente | Anf. |
1 | Netzfrequenz Referenzspannung Testen |
Spannung bei Iτ=1mA≥36, 0kV (Spitze√2) |
2 | Teilentladung Test | ≤10 Stück |
3 | Restspannungsmessung | 8/20μs U10kA≤120, 0kV 30/60μs U500A≤90, 0kV 1/10μs U10kA≤132, 0kV |
4 | Lange Dauer Stromimpuls Standhalten |
Sollte Klasse 1 passieren Entlastung |
5 | Funktionsprüfung | Sollte die Betriebsleistung bestehen |
6 | Isolierung Standhalten |
Blitzstoßfestigkeit 170kv, 15 Mal positiv und negativ; Netzfrequenzspannung Halten 70kV, 1 min stand |
7 | Eindringen von Feuchtigkeit Testen |
MIT 60ºC→-25ºC→45ºC→-40ºC Heizen-kühl, kochend 42h in gekocht 0, 1 % NaCl Wasser; Eintauchen 50ºC Wasser, Testinnerhalb von 8 Stunden nach der Take Aus |
8 | Wetter ageing0 Testen |
UC 1000 Stunden in Salznebel aufgetragen |
METALLOXIDPOLYMERER ÜBERSPANNUNGSABLEITER
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. ALLGEMEINES
Metalloxid-Überspannungsableiter (MOA) wird als der aktuelle Überspannungsschutz erkannt, der aufgrund der inhärenten überlegenen nichtlinearen V-A-Eigenschaften und der steilen Wellenreaktion von Metalloxid-Varistoren Überspannungen auf ein relativ niedriges Niveau unterdrücken kann und somit einen zuverlässigen Schutz für die Isolierung elektrischer Betriebsmittel bietet.
Die technischen Grundparameter werden mit der technischen Spezifikation erfüllt Des chinesischen Standards GB11032-2000, der genau IEC60099-4 entspricht
2. THCHNICAL-DATEN
SCHUTZEIGENSCHAFTEN VON ZINKOXID (5KA POLYMER FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG)
Spannung Bewertung (Ur) (KVrms) |
MCOV (UC)1 (KVrms) |
Max. Äquiv. FOW2 (KV Crest) |
Max. Schalter Surge3 (KV Crest) |
Max. Entladespannung (kV Crest) Mit 8/20 μs-Strompuls |
||||||
1, 5 Ka |
2, 5 kA | 3, 0 Ka |
5, 0 kA | 10 Ka |
20 Ka |
40 Ka |
||||
3 | 2, 55 | 10, 0 | 7, 9 | 8, 5 | 8, 8 | 8, 9 | 9, 4 | 10, 2 | 11, 3 | 13, 3 |
6 | 5, 10 | 19, 9 | 15, 8 | 16, 9 | 17, 5 | 17, 7 | 18, 8 | 20, 4 | 22, 5 | 26, 6 |
9 | 7, 65 | 29, 9 | 23, 7 | 25, 4 | 26, 2 | 26, 6 | 28, 2 | 30, 5 | 33, 8 | 39, 9 |
10 | 8, 40 | 32, 9 | 26, 3 | 28, 1 | 29, 2 | 29, 6 | 31, 3 | 33, 9 | 37, 4 | 43, 9 |
12 | 10, 20 | 39, 8 | 31, 6 | 33, 8 | 34, 9 | 35, 4 | 37, 6 | 40, 7 | 45, 0 | 53, 1 |
15 | 12, 70 | 49, 8 | 39, 5 | 42, 2 | 43, 6 | 44, 3 | 47, 0 | 50, 9 | 56, 3 | 66, 4 |
18 | 15, 30 | 59, 7 | 47, 4 | 50, 7 | 52, 3 | 53, 1 | 56, 4 | 61, 0 | 67, 5 | 79, 7 |
21 | 17, 00 | 69, 7 | 55, 3 | 59, 1 | 61, 0 | 62, 0 | 65, 7 | 71, 2 | 78, 7 | 92, 9 |
24 | 19, 50 | 79, 6 | 63, 2 | 67, 6 | 69, 7 | 70, 8 | 75, 1 | 81, 3 | 90, 0 | 106, 2 |
27 | 22, 00 | 89, 6 | 71, 1 | 76, 0 | 78, 4 | 79, 7 | 84, 5 | 91, 5 | 101, 2 | 119, 5 |
30 | 24, 40 | 99, 5 | 78, 8 | 84, 2 | 87, 4 | 88, 7 | 93, 9 | 101, 7 | 112, 0 | 131, 7 |
33 | 26, 80 | 109, 5 | 86, 7 | 92, 6 | 96, 2 | 97, 6 | 103, 3 | 111, 9 | 123, 2 | 114, 9 |
36 | 30, 00 | 119, 4 | 94, 6 | 101, 0 | 104, 9 | 106, 4 | 112, 7 | 122, 0 | 134, 4 | 158, 0 |
Hochstrom kurze Dauer: 2 Stromstöße von 65kA Magnitude und 4/10μs Wellenform.
Niederstrom lange Dauer: 20 Stromstöße von 75 A Magnitude und 2000μs Dauer.
1 MCOV=maximale kontinuierliche Betriebsspannung, die kontinuierlich zwischen den Klemmen des Ableiters angelegt werden kann.
2 die äquivalente Front-of-Wave ist die maximale Entladungsspannung für eine 5kA Impulsstromwelle, die eine Spannungswelle erzeugt, die in 0.35μs anstaut.
3 basiert auf einem Schaltstrom-Impuls von 45×90μs, 500 Ampere.
4 das Äquivalent Front-of-Wave ist die maximale Entladungsspannung für eine 10kA Impulsstromwelle, die eine Spannungswelle erzeugt, die in 0.5μs anhält.
SCHUTZEIGENSCHAFTEN VON ZINKOXID (10KA POLYMER FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG)
Spannung Bewertung (Ur) (KVrms) |
MCOV (UC)1 (KVrms) |
Max. Äquiv. FOW4 (KV Crest) |
Max. Schalter Surge3 (KV Crest) |
Max. Entladespannung (kV Crest) Mit 8/20μs-Strompuls |
||||||
1, 5 Ka |
2, 5 kA | 3, 0 Ka |
5, 0 kA | 10 Ka |
20 Ka |
40 Ka |
||||
3 | 2, 55 | 10, 4 | 7, 8 | 8, 5 | 8, 8 | 8, 9 | 9, 3 | 9, 9 | 10, 9 | 12, 4 |
6 | 5, 10 | 20, 7 | 15, 5 | 16, 9 | 17, 5 | 17, 7 | 18, 6 | 19, 8 | 21, 8 | 24, 7 |
9 | 7, 65 | 31, 0 | 23, 3 | 25, 4 | 26, 2 | 26, 6 | 27, 9 | 29, 7 | 32, 7 | 37, 0 |
10 | 8, 40 | 34, 5 | 25, 9 | 28, 2 | 29, 1 | 29, 5 | 31, 0 | 33, 0 | 36, 3 | 41, 1 |
12 | 10, 20 | 41, 3 | 31, 0 | 33, 8 | 34, 9 | 35, 4 | 37, 2 | 39, 6 | 43, 5 | 49, 3 |
15 | 12, 70 | 51, 7 | 38, 8 | 42, 2 | 43, 6 | 44, 2 | 46, 5 | 49, 5 | 54, 4 | 61, 6 |
18 | 15, 30 | 62, 0 | 46, 5 | 50, 7 | 52, 3 | 53, 1 | 55, 8 | 59, 4 | 65, 3 | 73, 9 |
21 | 17, 00 | 72, 3 | 54, 3 | 59, 1 | 61, 0 | 61, 9 | 65, 14 | 69, 3 | 76, 2 | 86, 2 |
24 | 19, 50 | 82, 6 | 62, 1 | 67, 6 | 69, 7 | 70, 9 | 74, 4 | 79, 2 | 87, 0 | 98, 5 |
27 | 22, 00 | 92, 9 | 69, 8 | 76, 0 | 78, 4 | 79, 6 | 83, 7 | 89, 1 | 97, 9 | 110, 8 |
30 | 24, 40 | 103, 3 | 77, 6 | 84, 4 | 87, 1 | 88, 4 | 93, 0 | 99, 0 | 108, 8 | 123, 1 |
33 | 26, 80 | 113, 7 | 85, 4 | 92, 8 | 95, 8 | 97, 3 | 102, 3 | 108, 9 | 119, 7 | 135, 4 |
36 | 30, 00 | 123, 9 | 93, 1 | 101, 3 | 104, 5 | 106, 0 | 111, 6 | 118, 8 | 130, 6 | 147, 7 |
Hochstrom kurze Dauer: 2 Stromstöße von 65kA Magnitude und 4/10μs Wellenform.
Niederstrom lange Dauer: 20 Stromstöße von 75 A Magnitude und 2000μs Dauer.
1 MCOV=maximale kontinuierliche Betriebsspannung, die kontinuierlich zwischen den Klemmen des Ableiters angelegt werden kann.
2 die äquivalente Front-of-Wave ist die maximale Entladungsspannung für eine 5kA Impulsstromwelle, die eine Spannungswelle erzeugt, die in 0.5μs anstaut.
3 basiert auf einem Schaltstrom-Impuls von 45×90μs, 500 Ampere.
4 das Äquivalent Front-of-Wave ist die maximale Entladungsspannung für eine 10kA Impulsstromwelle, die eine Spannungswelle erzeugt, die in 0.5μs anhält.
3. ANWENDUNGSBEDINGUNG
3, 1 normaler Betriebszustand
Überspannungsableiter, die dieser Norm entsprechen, müssen für den normalen Betrieb unter den folgenden normalen Betriebsbedingungen geeignet sein:
Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von -40ºC bis +40ºC.
Sonneneinstrahlung:
Die Auswirkungen der maximalen Sonneneinstrahlung (1, 1kW/m2)wurden durch Vorwärmen der Prüfprobe in den Baumustests berücksichtigt. Wenn sich in der Nähe des Ableiters andere Wärmequellen befinden, unterliegt die Anwendung des Ableiters einer Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Käufer.
Die Höhe beträgt nicht mehr als 1000m.
Die Frequenz der Wechselstromversorgung beträgt nicht weniger als 48Hz, aber nicht mehr als 62HZ.
Die kontinuierlich zwischen den Klemmen des Ableiters angelegte Netzfrequenzspannung überschreitet nicht die kontinuierliche Betriebsspannung.
Mechanische Bedingungen; Keine starken Vibrationen.
Verschmutzungsbedingungen: Keine Anforderung zu diesem Zeitpunkt.
3, 2 Anormale Betriebsbedingungen
Überspannungsableiter, die anderen als normalen Anwendungs- oder Betriebsbedingungen unterliegen, können besondere Überlegungen bei der Konstruktion, Herstellung oder Anwendung erfordern. Die Verwendung dieser Norm bei abnormen Servicebedingungen unterliegt der Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Käufer.
4 VERALLLDIMENSIONS
5KA POLYMER FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG
Nennwert Spannung |
3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
A | 98mm | ||||||||||||
B | 68mm | ||||||||||||
C | 200 | 246 | 246 | 246 | 246 | 302 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 480 | 480 |
D | 138mm | ||||||||||||
Kriechstrecke Entfernung |
180 | 390 | 390 | 390 | 365 | 500 | 660 | 660 | 700 | 890 | 890 | 970 | 1100 |
10KA POLYMER FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG
Nennwert Spannung |
3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
A | 106mm | ||||||||||||
B | 78mm | ||||||||||||
C | 200 | 246 | 246 | 246 | 246 | 302 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 480 | 480 |
D | 138mm | ||||||||||||
Kriechstrecke Entfernung |
180 | 390 | 390 | 390 | 365 | 500 | 660 | 660 | 700 | 890 | 890 | 970 | 1100 |
5. INSTALLATION UND VORSICHTSMASSNAHME
5, 1 der Überspannungsableiter wird durch Montage-Halterung an der Tragkonstruktion befestigt, Und die Verbindung seiner oberen Klemme mit H V Draht der elektrischen Betriebsmittel, die geschützt ist, mit 8-16 mm2 Kupferdraht, die Verbindung seiner Chassis-Abdeckung an die Klemme des Betriebs Zähler, die Verbindung der anderen Klemme des Betriebs Zähler an den Erdleiter, oder die Verbindung seiner Chassis-Abdeckung an den Boden direkt.
5, 2 der Überspannungsableiter sollte nahe an der elektrischen Betriebsmittel, die geschützt ist, für Schutzeffekte gelegt werden. Wenn der Transformator geschützt ist, den Abstand zwischen dem Ableiter und der Niederspannungsseite eines Verteilungstransformators bei Schäden an der Isolierung, die durch Vorwärts- und Rückwärts-Überspannung verursacht werden
5, 3 nach bringen Sie die Überspannungsableiter in Betrieb, sollte vorbeugende Prüfung alle zwei Jahre, Messung der Leckstrom von Ableiter bei da 1mA.
5, 4 Bitte brechen Sie die Überspannungsableiter nicht auf.
5, 5 Dieses Produkt ist gegen Mängel in der Verarbeitung und Materialien garantiert. Wenn ein Fehler, die aus einem Defekt in entweder Verarbeitung oder Material, ist unter der normalen Verwendung innerhalb von einem Jahr ab dem Datum des Kaufs aufgetreten, werden wir es kostenlos ersetzen.
Wer wir sind China Verteilungsableiter Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
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