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电源线路是如何配置一、二、三级浪涌保护器的 - 欧姆雷盾omrdon Technology

Tecnología de protección contra el rayo

La línea eléctrica es cómo configurar uno, dos, tres niveles de protectores contra sobretensiones

De acuerdo con el principio de protección contra rayos de tres niveles GB18802.1, el protector contra rayos, como dispositivo clave para garantizar la seguridad de los equipos eléctricos, su ubicación de instalación y nivel funcional tienen una clara división. Los protectores de primer, segundo y tercer nivel tienen cada uno diferentes funciones de protección, juntos construyen una gama completa de defensas de seguridad eléctrica.

En el edificio en el gabinete para elegir una gran capacidad de rendimiento relativo de la protección contra rayos de potencia de nivel T1, forma de onda 10/350us, corriente de descarga de impacto Iimp para 12.5kA ~ 50kA o elegir la forma de onda 8/20us, pero la corriente de descarga máxima Imax 80 kA, In: 40 kA o más del producto; y luego en las áreas subordinadas de la caja de distribución en la instalación del segundo nivel de protección contra rayos de potencia, forma de onda 8/20us, corriente de descarga máxima Imax 40 kA, y finalmente en la parte frontal del equipo para instalar el tercer nivel de protección contra rayos de potencia, forma de onda 8/20us, corriente de descarga máxima 20 kA. 20us, la corriente de descarga máxima es Imax de 40 kA, y finalmente instalar en la parte frontal del equipo el pararrayos de tres niveles de alimentación, con forma de onda 8/20us y corriente de descarga máxima de 20 kA.

  1. Protección primaria: líneas de defensa externas

Los protectores contra rayos de clase I suelen instalarse a la entrada de los equipos eléctricos, es decir, al principio de la línea de alimentación. Elija un pararrayos de nivel T1 con gran capacidad de paso relativa, forma de onda 10/350us y corriente de descarga de irrupción Iimp de 12,5kA~50kA o elija un producto con forma de onda 8/20us pero corriente de descarga máxima Imax de 80 kA, In: 40 kA o más. Su función principal es proteger contra rayos o sobretensiones procedentes de fuentes de alimentación externas, evitando que estas potentes corrientes causen daños directos a los equipos eléctricos. Con su robusta defensa, el protector primario proporciona seguridad inicial a todo el sistema eléctrico.

  1. Protección secundaria: refuerzo interno

El protector contra sobretensiones de rayo secundario se adentra más en el interior del equipo eléctrico y se instala cerca del cableado o de los equipos críticos. Con una forma de onda seleccionada de 8/20us y una corriente de descarga máxima de Imax de 40kA o 60KA, su tarea es evitar que los cables internos, las líneas de datos, etc. resulten dañados por descargas de rayos o sobretensiones externas. Debido a la ubicación más crítica de la instalación, la instalación de protectores secundarios suele requerir un mayor nivel de habilidad y un manejo delicado.

  1. Tres niveles de protección: protección de precisión

Un protector contra sobretensiones de rayo de nivel 3 es la última barrera de protección de la seguridad eléctrica y se instala directamente en el interior de los circuitos de los equipos eléctricos, como placas de circuitos o componentes electrónicos críticos. Su función es evitar descargas de rayos internas y sobretensiones causadas por errores de funcionamiento de los circuitos, sobrecorriente y otros motivos de daños en los equipos. Por lo tanto, se selecciona un protector contra sobretensiones de tres etapas con una forma de onda de 8/20us y una corriente de descarga máxima de 20kA. La instalación del protector de tres etapas requiere un mayor grado de conocimientos técnicos y profesionales, ya que debe montarse con precisión en la placa de circuito.

El principio de funcionamiento del protector contra sobretensiones de rayo se basa en su mecanismo único de conducción y disipación de la corriente. Cuando un equipo eléctrico es alcanzado por un rayo o una sobretensión, el protector es capaz de responder rápidamente dirigiendo estas potentes corrientes hacia el electrodo de puesta a tierra y disipándolas mediante un mecanismo de disipación específico, evitando así que la corriente cause daños directos en el equipo eléctrico.

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