Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Szikraközök A T1 típusú villámáram-levezetőink középpontjában a szikraközök állnak. Lehetővé teszik, hogy a villámcsapások által generált nagy energiákat és túlfeszültségeket a másodperc töredéke alatt elvezessék a földbe. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb védelmet nyújthassuk Önnek, fejlesztőcsapatunk folyamatosan új, még jobb megoldásokon dolgozik.

Vezérelt Multi-Carbon szikraköz

Robusztusság és tartósság tökéletes egyensúlyban

Fedezze fel részletesen az új vezérelt Multi-Carbon szikraközünk technológiáját itt, és tekintse meg a szikraközeink történetét.

Előnyök

  • Nincs öregedés, még többszöri impulzusos terhelés esetén sem
  • Különösen nagy teljesítmény, pólusonként csak 1 osztásegység beépítési szélességgel
  • A szabványok által előírtnál több mint kétszer nagyobb energiaelnyelés
  • Rövid megszólalási idő és alacsony maradékfeszültség, nagyon jó védelem az elektromos rendszerben
  • Az előtét-biztosító nem old ki sem kis, sem nagy túlfeszültség esetén

A vezérelt Multi-Carbon szikraköz kifejlesztése megdobogtatta mérnöki szívemet. Örülök, hogy ezzel a technológiával új mérföldkövet állíthatunk fel berendezései rendelkezésre állása tekintetében.

Dr. Gernot Finis, Üzletágvezető, Rendszervédelmi technológiák
Portré: Dr. Gernot Finis, a Phoenix Contact GmbH & Co. KG ICE üzletágának rendszervédelmi technológiákért felelős vezetője

Dr. Gernot Finis, Business Unit Manager System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Az új Multi-Carbon technológiával készült szikraköz kialakítása

Az új szikraköz felépítése vezérelt Multi-Carbon technológiával

vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológia Robusztusság és tartósság tökéletes egyensúlyban

Az új vezérelt Multi-Carbon szikraköz jelentősen felülmúlja a jelenlegi piaci szabványokat. Az új technológiának köszönhetően minden villámáram egyformán levezethető anélkül, hogy a szomszédos készülékeket befolyásolná. Még több impulzussorozat rövid idő alatt keletkező nagy energiája is biztonságosan levezethető. A vezérelt Multi-Carbon szikraköz megbízható és tartós védelmet nyújt a villámáramok és bármilyen jellegű túlfeszültség ellen.

Mitől olyan különleges a vezérelt Multi-Carbon szikraköz-technológia?

Diagram a maradékfeszültség görbéjével több impulzus után
A „hordós” szikraközzel és a Multi-Carbon szikraközzel rendelkező villámáram-levezetők méretének összehasonlítása
A különböző szabványok és irányelvek fajlagos levezető-képesség szerinti követelményeinek összehasonlítása
A Multi-Carbon technológiával történő visszahatás-mentesség sematikus magyarázata túlfeszültség esetén
Varisztoros vagy szikraközzel ellátott villámáram-levezetők maradékfeszültség-görbéje
Diagram a maradékfeszültség görbéjével több impulzus után

Az új, Multi-Carbon szikraköz különösen robusztus anyagokat használ. Az elvezetendő energia ideálisan oszlik el a teljes beépítési térben. Ennek eredményeként nem mutatja az öregedés jeleit, még a szabványi követelményeket meghaladó többszörös terhelés után sem.

A „hordós” szikraközzel és a Multi-Carbon szikraközzel rendelkező villámáram-levezetők méretének összehasonlítása

Az FLT-MB-T1.... az első villámáram-levezető vezérelt Multi-Carbon szikraközzel. Ez a technológia mindössze 72 mm-es beépítési szélességet tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a védőkészülék csak fele akkora, mint az FLT-SEC-P-T1... hasonló teljesítményértékek mellett. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és rugalmasabb telepítést.

A különböző szabványok és irányelvek fajlagos levezető-képesség szerinti követelményeinek összehasonlítása

A veszélyeztetett helyen lévő szerkezeteket, például a távközlési rendszereket vagy szélturbinákat lényegesen gyakrabban éri villámcsapás, mint más épületeket. Ez az üzemi élettartam alatt jelentősen nagyobb energiaterhelést eredményez. Az új, Multi-Carbon technológiával készült villámáram-levezetők több mint kétszer annyi energiát képesek elvezetni, mint amennyit az IEC 61643-11 előír, és így megfelelnek a megfelelő irányelveknek.

A Multi-Carbon technológiával történő visszahatás-mentesség sematikus magyarázata túlfeszültség esetén

Rövidzárlati áramok léphetnek fel a berendezésen belül a túlfeszültségi esemény kivédése után. Az új Multi-Carbon technológia nagyon gyorsan és hatékonyan elnyomja ezeket a rövidzárlati áramokat, így még a kis biztosítók sem oldanak ki, és a rendszer mindig rendelkezésre áll.

Varisztoros vagy szikraközzel ellátott villámáram-levezetők maradékfeszültség-görbéje

A szikraköz nagyon gyors megszólalási idejű, és alacsony maradékfeszültség-görbével rendelkezik. A varisztor-alapú (MOV) villámáram-levezetőkhöz képest a végberendezés terhelése jelentősen csökken, és így a teljes berendezés védelmi hatása jelentősen javul.

Szakcikk
Triggerelt széndioxidos szikraköz-technológia

Fedezze fel innovatív triggerelt szikraköz-technológiánkat. Tudja meg, hogy ez a technológia optimális védelmet nyújt a villámáramok és túlfeszültségek ellen, és rugalmasan használható az Ön alkalmazásaiban.

Szakcikk letöltése
Triggerelt széndioxidos szikraköz-technológia szakcikk

Az új szikraköz animációja

Tudjon meg többet az új vezérelt Multi-Carbon szikraközökről ebből az animációból. Mi a különbség a működésében? Mik az alapvető előnyök? Az animáció dióhéjban áttekintést ad az új szikraköz-technológiánkról.

A villámáram-levezetők különböző technológiáinak maradékfeszültség-jellemzői

Interaktív képtérkép: a villámáram-levezetők különböző technológiáinak maradékfeszültség-jellemzői
Lökőfeszültség-impulzus
A lökőfeszültség-impulzus egy végberendezés szigetelési ellenállásának vizsgálatára szolgál. Ez a példa az impulzust mutatja a II. túlfeszültség-kategóriájú készülék esetében.
Vezérelt Multi-Carbon szikraköz maradékfeszültség-görbéje
A görbe azt a feszültséget mutatja, ameddig egy vezérelt Multi-Carbon szikraközű villámáram-levezető korlátozza a túlfeszültséget. A maradékfeszültség már néhány µs után a varisztoré alatt van, és mindig a végberendezés szigetelési szilárdsága alatt van (túlfeszültség-impulzus + üzemi feszültség).
Varisztor maradékfeszültség-görbéje
A görbe azt a feszültséget mutatja, amelyre egy varisztoros villámáram-levezető korlátozza a túlfeszültséget. A maradékfeszültség csak az esemény vége után esik vissza az üzemi feszültségre.
Üzemi feszültség
A szürke terület a 230 V-os tápfeszültségű tápellátó hálózatban az üzemi feszültség amplitúdóját jelzi.

A szikraközök fejlődése

Kalapsínre szerelt T1+T2+T3 típusú kombinált levezető

T1+T2+T3 típusú FLT-MB kombinált levezető... vezérelt Multi-Carbon szikraközzel

T1+T2+T3 típusú kombinált levezető vezérelt Multi-Carbon szikraközzel

A vezérelt Multi-Carbon szikraközzel ellátott villámáram-levezetőket kombinált levezetőkként fejlesztették ki. A T1 típusú villámáram-levezetőkre vonatkozó normatív követelmények mellett a T2 és T3 típusú túlfeszültség-védelmi eszközökre vonatkozó követelményeket is teljesítik.

Az alacsony, 1,5 kV-os védelmi szint lehetővé teszi az univerzális felhasználást, akár készülékvédelemként is.