放电间隙 放电间隙是菲尼克斯电气I类防雷保护器的核心。这使得保护器可以在瞬间将雷击产生的巨量能量和电涌电流泄放至大地。为了提供出色的系统防护,我们的开发团队不断研发更为卓越的全新解决方案。

触发型多碳放电间隙

在稳固性和耐用性之间取得平衡

在此详细了解我们全新触发型多碳放电间隙技术,并浏览放电间隙的发展史。

优势

  • [x]即使经受多次脉冲,负载也不会老化
  • [x]在每个接线位只有1 HP总宽度下,仍能实现卓越性能
  • [x]能量吸收量达标准要求的两倍以上
  • [x]响应时间短,残压低,为电气系统提供卓越的保护
  • [x]无论过电压事件大小,备用保险丝都不会跳闸

开发触发型多碳放电间隙激发了我对工程设计的热情。我很高兴菲尼克斯电气能够采用这一技术打造全新的里程碑式产品,实现更高的系统可用性。

Gernot Finis博士, 系统保护技术业务领域经理
Phoenix Contact GmbH & Co. KG工业元件和电子模块业务领域,系统保护技术业务领域经理Gernot Finis博士肖像

Gernot Finis博士,Phoenix Contact GmbH & Co. KG系统保护技术业务领域经理

使用多碳技术的全新放电间隙效果图

使用触发型多碳技术的全新放电间隙结构

触发型多碳放电间隙技术 在稳固性和耐用性之间取得平衡

全新的触发型多碳放电间隙显著超越现有市场标准。使用这项新技术后,保护器将均等处理所有雷电流,不会对附近的设备产生任何影响。即使经历了数道脉冲短时间连续冲击所带来的巨大能量,也可以安全地泄放。触发型多碳放电间隙率先实现了可靠耐用的通用型雷电流和电涌保护方案。

触发型多碳放电间隙技术的特别之处在于?

多次脉冲后残压曲线图
配备“桶式”放电间隙和多碳放电间隙的防雷保护器尺寸对比
对比不同标准和指令下特定能量的放电容量要求
多碳技术在电涌电压下的免冲击示意图说明
配有压敏电阻或放电间隙的防雷保护器的残压曲线
多次脉冲后残压曲线图

新款多碳放电间隙采用了高度坚固耐用的材料。待泄放的能量会被有效地分散到整个安装空间。因此,即便是在经受多次高于标准要求的负载后,产品仍然没有明显的老化迹象。

配备“桶式”放电间隙和多碳放电间隙的防雷保护器尺寸对比

FLT-MB-T1...防雷保护器率先配备了触发型多碳放电间隙。该技术使得保护器总宽度仅为72 mm。在性能媲美FLT-SEC-P-T1...的情况下,保护装置尺寸仅有其一半, 由此可节省安装空间,提高安装灵活度。

对比不同标准和指令下特定能量的放电容量要求

电信设备或风力发电机等处于露天环境的设施会比其它建筑更常受到雷击。在工作期间,这种情况会导致能源负载显著增加。我们的防雷保护器采用全新多碳技术,其可泄放的能量高达IEC 61643-11标准要求的两倍,因此符合相应规范。

多碳技术在电涌电压下的免冲击示意图说明

在过电压放电后,系统内可能会产生短路电流。全新的多碳技术可以迅速、高效地抑制此类短路电流,因此即使是小型保险丝也不会熔断,系统可以继续工作。

配有压敏电阻或放电间隙的防雷保护器的残压曲线

放电间隙响应迅速,其残压曲线也较低。相较基于压敏电阻 (MOV) 的防雷保护器,终端设备的负载显著降低,大大提升了对整体系统的保护效果。

全新放电间隙的动画

在本动画中了解更多有关我司全新触发型多碳放电间隙的信息。其工作方式有何不同?其基础优势是什么?动画将为您清晰、明确地展示我司全新放电间隙技术概况。

防雷保护器中不同技术的残压曲线

交互式图像映射:防雷保护器中不同技术的残压曲线
电涌电压脉冲
电涌电压脉冲用于测试终端设备的绝缘强度。本示例展示了使用过电压II类设备时的脉冲。
触发的多碳放电间隙残压曲线
该曲线显示,配有触发型多碳放电间隙的防雷保护器限制了过电压的电压值。几微秒后,残压已经低于压敏电阻的电压,并且持续低于终端设备的绝缘强度(电涌电压脉冲+工作电压)。
压敏电阻残压曲线
该曲线显示,基于压敏电阻的防雷保护器限制了过电压的电压值。事件结束前,残压不会恢复到工作电压。
工作电压
灰色区域表示230 V供电网络下工作电压的振幅。

菲尼克斯电气放电间隙的演变

安装在DIN导轨上的I+II+III类组合式电涌保护器

配有触发型多碳放电间隙的FLT-MB... I+II+III类组合式电涌保护器

I+II+III类组合式电涌保护器 配有触发型多碳放电间隙

配有触发型多碳放电间隙的防雷保护器是作为组合式电涌保护器而开发的。除了符合I类防雷保护器的标准要求外,该产品还满足II类和III类电涌保护器的要求。

1.5 kV的低电压保护水平助力实现通用应用,可用作设备防护。