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
Description du dispositif de protection contre les surtensions de type SKD 3
Le parasurtenseur SKD3 adopte une conception modulaire, adaptée à AC 50/60 Hz, tension nominale 420 V et inférieure à TN-S, TN-CS, TT, IT et autres systèmes d'alimentation, en tant que connexion équipotentielle par foudre, le produit dispose d'un dispositif de déconnexion de défaut intégré, lorsque le parasurtenseur tombe en panne en raison d'une surintensité et d'une surchauffe, d'une panne, le dispositif de déconnexion de défaut peut le déconnecter automatiquement du réseau électrique et le module d'indicateur d'alarme visuel passe du vert (normal) au rouge. (défaut), qui peut être remplacé en ligne.
Applications du produit et emplacements d'installation
Le produit de type SKD3 convient à la protection contre la foudre de classe B, utilisé pour la connexion équipotentielle lors d'un coup de foudre, installé à l'interface entre la zone LPZ0A ou la zone LPZ0B et la zone LPZ1, SKD3 est généralement installé dans l'armoire de distribution principale basse tension de l'entrée du tuyau enterré.
Paramètres techniques
du modèle
Paramètres |
SKD3-100 |
SKD3-120 |
SKD3-150 |
Tension de fonctionnement continue maximale |
420 |
Niveau de protection contre la tension |
≤2,5 |
≤2,5 |
≤3,5 |
Courant de décharge nominal |
60KA |
80KA |
100KA |
Courant de décharge maximal |
100KA |
120KA |
150KA |
Temps de réponse |
<25 |
Base de test |
GB18802 、CEI61643-1 |
Superficie de la section transversale des fils de connexion |
10、16 mm⊃2 ; |
25、35 mm⊃2 ; |
Section transversale du fil de terre d'accès |
25, 35 mm⊃2 ; |
35 mm⊃2 ; |
Sélection de disjoncteur ou de fusible |
63A |
63A, 125A |
Niveau de protection contre la foudre |
B |
Tableau des paramètres électriques
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Diagramme schématique de la méthode de câblage
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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.