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Désignation du type |
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Sask. |
D |
1 |
B |
80 |
/4P |
/420 |
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Code des sociétés |
Disjoncteur miniature |
Code de série |
Code pour le niveau de protection contre la foudre |
Courants de décharge maximaux (k A) |
Nombre de Polonais |
Courant opérationnel constant maximal |
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Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
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1 : boîtier de type 1, courants de décharge maximaux : 10 kA-80 kA. |
B : Protection contre la foudre de classe B C : Protection contre la foudre de classe B D : Protection contre la foudre de classe D Code nul : classe B
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Type D1 : 10,20,30,40,60,80 Type D2 : 60,80 100 Type D3 : 100 120 150 Type D3-I : 15,25,50
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1 : 1 pôle 2 : 2 pôles 3 : 3 pôles 4 : 4 pôles
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420 V (facultatif noté)
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2 : boîtier de type 2, courants de décharge maximaux : 60 kA-100 kA |
2 : boîtier de type 3, courants de décharge maximaux : 100 kA-150 kA. |
Catégorie
- Classification selon le courant de décharge maximum (KA)
Cadre de type 1 : divisé en six grades, à savoir D10, D20, C30, C40, B60 et B80.
Cadre de type 2 : divisé en trois grades, à savoir 60, 80 et 100.
Cadre de type 3 : divisé en trois grades, à savoir 100, 120 et 150.
-Classement selon le niveau de protection contre la foudre
Niveau B : Parafoudres capables de résister directement à l'énergie des coups de foudre directs et de libérer une partie du courant direct de foudre (correspondant à la catégorie de test Niveau I). Il est divisé en châssis de type 1 B60, B80 et huit qualités de châssis de type 2 au total.
Niveau C : Parafoudres pouvant libérer l'énergie des coups de foudre à longue distance ou conduits et libérer une partie des coups de foudre directs (correspondant à la catégorie de test : Niveau II). Il est divisé en deux catégories de châssis de type 1, C30 et C40.
Niveau D : Parafoudres de précision conçus pour protéger les charges aux bornes (correspondant à la catégorie de test : Niveau III). Il est divisé en deux qualités de cadre de type 1, D10 et D20.
Caractéristiques
-Puces importées de haute qualité avec une grande capacité de transport de courant. - Conception à un port pour la protection contre les chocs électriques. - Equipé d'un sectionneur intégré. Lorsque le SPD tombe en panne en raison d'une surchauffe ou d'une panne, le sectionneur peut le déconnecter automatiquement du réseau électrique et fournir en même temps un signal d'indication.
- La conception remplaçable à chaud permet le remplacement de l'unité de protection sans coupure de courant.
- Le temps de réponse de fonctionnement est inférieur à 25 nanosecondes.
Scénarios d'application
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Civil Commercial Industriel
Conditions opérationnelles et installation
Conditions de fonctionnement
-Température de fonctionnement : -20℃ à +45℃, avec une valeur moyenne dans les 24 heures ne dépassant pas +35℃.
-Humidité de fonctionnement : Dans des conditions de +40 ℃, l'humidité moyenne ne doit pas dépasser 50 % et il ne doit pas y avoir de condensation.
-Altitude : Elle doit être inférieure à 2000 mètres. Si elle dépasse 2000 mètres, la valeur nominale doit être réduite pour utilisation.
-Vibrations et gaz : l'environnement d'exploitation doit être exempt de fortes vibrations et d'impacts, et il ne doit y avoir aucun gaz nocif susceptible de corroder les métaux ou d'endommager l'isolation.
-Substances environnantes : Il ne doit y avoir aucune poussière grave, particules conductrices ou substances dangereuses explosives.
Degré de pollution : niveau Ⅲ.
Méthode d'installation
-Indice IP : P20.
-Méthode d'installation : utilisez le rail de guidage standard TH35 - 7.5 et installez-le verticalement.
-Méthode de câblage d'entrée : les fils entrants viennent du haut et les fils sortants viennent du bas.
Description du dispositif de protection contre les surtensions de type SKD 1
Le parasurtenseur de type SKD1 adopte une conception modulaire et convient aux systèmes d'alimentation CA 50/60 Hz avec des tensions nominales jusqu'à 420 V, y compris les systèmes TN-S, TN-CS, TT et IT. Il protège contre les surtensions causées par les coups de foudre indirects et directs ou autres surtensions transitoires. Il peut servir de point d'équipotentialité à l'interface entre les zones LPZ1, LPZ2 et LPZ3.
Applications du produit et emplacements d'installation
- SKD1 - Parasurtenseur B
Le parasurtenseur de type SKD1 - B convient à la protection contre la foudre de classe B. Il est utilisé pour la liaison équipotentielle lors des coups de foudre. Il doit être installé dans la zone LPZOA ou à la jonction de la zone LPZOB et de la zone LPZ1. Habituellement, il est installé au niveau de l'armoire de distribution principale basse tension pour les lignes entrantes d'entrée de conduits enterrés.
- SKD1 - Parasurtenseur C
Le parasurtenseur de type SKD1 - C convient à la protection contre la foudre de classe C. Il est utilisé pour la liaison équipotentielle lors des coups de foudre. Il est installé dans la zone LPZOB ou à la jonction de la zone LPZOB et de la zone LPZ2. Généralement, il est installé dans les boîtes de distribution au sol, les centres informatiques, les salles de télécommunications, les salles de contrôle des ascenseurs, les salles de contrôle des équipements de conversion de fréquence, les salles d'opération des hôpitaux, les unités de soins intensifs et les boîtes de distribution dans les endroits équipés de dispositifs médicaux électroniques. Pour les petites villas dispersées, le SPD doit être installé dans les coffrets de distribution des ménages.
- SKD1 - D Parasurtenseur
Le parasurtenseur de type SKD1 - D convient à la protection contre la foudre de classe D. Il est installé à la jonction des zones LPZ1, LPZ2 et LPZ3. Il est généralement installé dans les coffrets de distribution domestiques, devant les centres informatiques, les équipements d'information, les équipements électroniques et les équipements de contrôle, ou dans les coffrets de prises les plus proches.
Paramètres techniques
Modèle |
Tension de fonctionnement continue maximale |
Niveau de protection contre la tension |
Courant de décharge nominal |
Courant de décharge maximal |
Temps de réponse |
Base de test |
SKD1-D10 |
420 |
≤0,7 |
5KA |
10KA |
<25 |
GB18802、IEC61643-1 |
SKD1-D20 |
420 |
≤1,0 |
10KA |
20KA |
<25 |
GB18802、IEC61643-1 |
SKD1-C30 |
255 |
≤1,2 |
16KA |
30KA |
<25 |
GB18802、IEC61643-1 |
SKD1-C40 |
420 |
≤1,5 |
20KA |
40KA |
<25 |
GB18802、IEC61643-1 |
N - PE |
|
≤1,5/<1,8 |
mous: |
12,5KA |
|
|
SKD1-B60 |
|
≤1,8/<2,0 |
30KA |
60KA |
|
|
SKD1-B80 |
|
≤2,2 ≤2,4 |
40KA |
80KA |
|
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Modèle |
Zone transversale du conducteur connecté |
Zone de coupe transversale du fil de terre connecté |
Sélection de fusible ou de disjoncteur |
Niveau de protection contre la foudre |
SKD1-D10 |
6 mm⊃2 ; |
10 mm⊃2 ; |
10A, 16A |
D |
SKD1-D20 |
10, 16 mm⊃2 ; |
10, 25 mm⊃2 ; |
16A, 25A |
D |
SKD1-C30 |
|
|
32A |
C |
SKD1-C40 |
10, 16 mm⊃2 ; |
25 mm⊃2 ; |
|
C |
N - PE |
|
|
|
|
SKD1-B60 |
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|
B |
SKD1-B80 |
|
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63A |
B |
Tableau des paramètres électriques
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Diagramme schématique de la méthode de câblage
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Diagramme schématique de la division des zones de protection contre la foudre dans les bâtiments
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Remarques
Zone LPZOA : Dans cette zone, tous les objets peuvent être frappés par la foudre et tout le courant de foudre peut les traverser. Il n'y a aucune atténuation du champ électromagnétique.
Zone LPZOB : Dans cette zone, dans la plage correspondant au rayon de sphère roulante de protection contre la foudre sélectionné, les objets sont moins susceptibles d'être directement frappés par la foudre. Il n'y a aucune atténuation du champ électromagnétique.
Zone LPZ1 : Dans cette zone, les objets ne peuvent pas être directement frappés par la foudre. Le courant de foudre circulant dans chaque conducteur est inférieur à celui de la zone LPZOB. L'intensité du champ électromagnétique est atténuée et le degré d'atténuation dépend des mesures de protection des grands et petits bâtiments. Les portes, fenêtres, etc. sont des « trous » pour l'introduction du LEMP (Lightning Electromagnétique Pulse).
Zone LPZ2 : Lorsqu'il est nécessaire de réduire davantage le courant de foudre entrant et l'intensité du champ électromagnétique, des zones de protection contre la foudre ultérieures doivent être ajoutées, telles que des salles de machines blindées, des boîtiers métalliques d'équipements, des châssis, des armoires, etc. Les conditions de cette zone de protection contre la foudre doivent être sélectionnées en fonction des exigences environnementales des objets protégés.
FAQ
Q 1 : Sélection du parasurtenseur
Q : Comment puis-je sélectionner un parasurtenseur SKD1 approprié ?
R : Sélectionnez-le en fonction du niveau de protection contre la foudre requis et de l'environnement. Par exemple, choisissez SKD1 - B pour la protection contre la foudre de classe B, qui est utilisée à la jonction de LPZOB et LPZ1, etc. ; choisissez SKD1 - C pour la protection contre la foudre de classe C, qui convient aux endroits comme les centres informatiques ; choisissez SKD1 - D pour la protection contre la foudre de classe D, utilisée pour protéger les charges terminales. Reportez-vous également à des paramètres tels que la tension de fonctionnement continue maximale.
Q 2 : Conditions d'installation
Q : Quelles sont les principales conditions d'installation des parasurtenseurs de la série SKD ?
R : La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 ℃ et +45 ℃, et la moyenne sur 24 heures ne doit pas dépasser +35 ℃. L'humidité à +40℃ ne doit pas dépasser 50 % et il ne doit pas y avoir de condensation. L'altitude doit être inférieure à 2000 mètres. L'environnement doit être exempt de fortes vibrations, d'impacts, de gaz corrosifs et de substances dangereuses, et le degré de pollution doit être au niveau Ⅲ.
Q 3 : Importance des paramètres techniques
Q : Pourquoi les paramètres techniques tels que le niveau de protection contre la tension et le courant de décharge des parasurtenseurs SKD1 sont-ils importants ?
R : Le niveau de protection contre la tension limite la surtension. Une valeur inférieure indique une meilleure protection. Le courant de décharge (nominal et maximum) reflète la capacité à gérer les surintensités. Une valeur plus élevée signifie qu'il peut gérer de fortes surtensions induites par la foudre et protéger efficacement le système électrique.