Устройства защиты от перенапряжений

Устройства защиты от перенапряжений

Устройства защиты от перенапряжений предназначены для ограничения скачков напряжения в электрических сетях и предотвращения повреждения подключенного оборудования. Конструктивно изделия представляют собой модульные компоненты, способные работать в различных системах заземления, таких как TN-C, TN-C-S, TN-S или TT. Устройства защищают электронику и силовые агрегаты от импульсных перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах или коммутационных процессах. Применение характерно для жилых щитов, шкафов автоматики и систем уличного освещения. В отличие от простых предохранителей, данные устройства обеспечивают активное ограничение энергии импульса, используя номинальный импульсный ток в диапазоне от 3 до 40 кА. В каталоге представлены решения от брендов ЗЭУ, NSGate, Тахион и LS Electric. Технические параметры включают номинальное напряжение переменного тока АС в диапазоне от 170 до 230 В и наибольшее длительное напряжение переменного тока АС в диапазоне от 170 до 460 В. Возможен монтаж на DIN-рейку 35 мм или DIN-рейку 15 мм, а также прямая установка. Для контроля состояния предусмотрена оптическая сигнализация, а для сечений проводников доступен диапазон от 2,5 до 150 кв.мм.

Товаров: 1104
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
5575 ₽
+55 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1-С ЗЭУ 1683061А
SKU: 1683061А
3982 ₽
+39 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.2/10/650 УХЛ1 ЗЭУ 269188А
SKU: 269188А
2822 ₽
+28 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.2/5/300 УХЛ1 ЗЭУ 1757897А
SKU: 1757897А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/10/300 УХЛ1 ЗЭУ 451904А
SKU: 451904А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/10/400 УХЛ1 ЗЭУ 199373А
SKU: 199373А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/10/400 УХЛ2 ЗЭУ 424270А
SKU: 424270А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/10/550 УХЛ1 ЗЭУ 466786А
SKU: 466786А
3982 ₽
+39 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/10/680 УХЛ1 ЗЭУ 509119А
SKU: 509119А
Цена по запросу
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/5/250 УХЛ1 ЗЭУ 293644А
SKU: 293644А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7.6/5/250 УХЛ2 ЗЭУ 420597А
SKU: 420597А
4679 ₽
+46 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П-К-6/7.2/10/550 УХЛ2 ЗЭУ 1688696А
SKU: 1688696А
3584 ₽
+35 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-10/11.5/10/2 УХЛ2 ЗЭУ 1688238А
SKU: 1688238А
3217 ₽
+32 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-3/3.3/10/2 УХЛ1 ЗЭУ 1954194А
SKU: 1954194А
3365 ₽
+33 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-6/7.2/10/2 УХЛ1 ЗЭУ 1688693А
SKU: 1688693А
2822 ₽
+28 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-6/7.6/5/250 УХЛ1 ЗЭУ 1563833А
SKU: 1563833А
Цена по запросу
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-35/40.5-10-680 УХЛ1 ЗЭУ 1367247А
SKU: 1367247А
29866 ₽
+298 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-35/42/10/760 УХЛ1 ЗЭУ 541381А
SKU: 541381А
3584 ₽
+35 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-РС-10/12.7 УХЛ1 ЗЭУ 549223А
SKU: 549223А
3584 ₽
+35 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ-10/11.5 УХЛ2 ЗЭУ 522581А
SKU: 522581А
39821 ₽
+398 ₽ баллами
ЗЭУ Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф-6/7.2/10/2 УХЛ1 ЗЭУ 532407А
SKU: 532407А
Как выбрать
Номинальное напряжение переменного тока АС
Для стандартных сетей выбирают значения 220 В или 230 В, при работе в специфических условиях возможен диапазон от 170 до 230 В. Несоответствие номинала сети приведет к преждевременному срабатыванию защиты или выходу устройства из строя при скачках.
Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС
При проектировании учитывают значения 275 В, 280 В, 440 В или 460 В, а также диапазон от 170 до 460 В. Выбор слишком низкого порога приведет к постоянному срабатыванию защиты при незначительных колебаниях напряжения в сети.
Номинальный импульсный ток
Для защиты оборудования применяют устройства с током 3 кА, 5 кА, 15 кА или 40 кА, доступен диапазон от 3 до 40 кА. Если выбранный ток ниже фактической энергии импульса, устройство не успеет поглотить энергию, что приведет к пробою изоляции.
Максимальное сечение жесткого проводника
Подбирают сечение от 2.5 кв.мм и 25 кв.мм до 150 кв.мм в зависимости от мощности системы. Недостаточное сечение проводника вызовет локальный перегрев и оплавление контактов при прохождении импульсного тока через устройство.
Система заземления
Тип подключения зависит от конфигурации сети: TN-C, TN-C-S, TN-S или TT. Ошибка в выборе системы заземления сделает невозможным корректный отвод импульсного тока на землю, что лишит защиту всякого смысла.
Способ монтажа
Для установки в щиты используют DIN-рейку 35 мм или DIN-рейку 15 мм, также применяют переходник/адаптер или прямую установку. Неправильный выбор способа монтажа сделает невозможным размещение устройства в существующем электротехническом шкафу.
Уровень напряжения защиты
Для защиты чувствительной электроники выбирают уровень 2 кВ или 3 кВ. Если уровень защиты будет выше допустимого для подключенного оборудования, перенапряжение пройдет сквозь устройство и повредит электронику.
Сигнализация в устройстве
Для контроля состояния используют оптическую сигнализацию или индикацию без нее. Отсутствие визуального контроля или контакта для дистанционной сигнализации не позволит своевременно обнаружить износ устройства и заменить его.
Частые ошибки
Несоответствие номинального импульсного тока
При выборе устройства защиты проектировщики часто игнорируют расчетный импульсный ток и выбирают модели с низким значением, например 3 кА или 5 кА вместо требуемых 40 кА. При попадании мощного импульса перенапряжения защитный элемент не успевает поглотить энергию, что приводит к пробою варистора и выходу устройства из строя.
Ошибка в выборе системы заземления
Монтаж устройства защиты, предназначенного для системы TN-S, в схему с заземлением TN-C приводит к отсутствию пути для отвода импульсного тока через защитный проводник. Это создает риск возникновения опасного потенциала на корпусах оборудования, так как устройство не может эффективно реализовать заявленный уровень напряжения защиты.
Игнорирование максимального сечения проводника
Использование слишком тонких проводов, например сечением 2,5 кв.мм, при необходимости подключения мощных линий с сечением 150 кв.мм вызывает локальный перегрев. Высокое сопротивление тонкого проводника ограничивает способность устройства сбрасывать ток перенапряжения, что ведет к термическому разрушению контактов и корпуса.
Неверный выбор номинального напряжения
Установка устройства с номинальным напряжением 170 В в сети, где рабочее напряжение составляет 230 В, приводит к постоянному срабатыванию защиты. Постоянный перегрев полупроводниковых компонентов внутри устройства из-за превышения допустимого порога напряжения вызывает его преждевременный выход из строя.
Недостаточный уровень напряжения защиты
Если выбранный уровень напряжения защиты составляет 2 кВ, а чувствительная электроника требует более низкого порога, защита не предотвратит повреждение. Высокое напряжение пробивает изоляцию полупроводниковых компонентов, что приводит к выходу из строя дорогостоящих контроллеров и блоков питания.
Ошибки при монтаже на DIN-рейку
При попытке установить устройство на DIN-рейку 15 мм вместо стандартной DIN-рейки 35 мм возникают проблемы с механической фиксацией и надежностью контакта. Плохой контакт в месте крепления создает дополнительное сопротивление, которое при прохождении импульсного тока вызывает искрение и оплавление пластикового корпуса.
Отсутствие дистанционной сигнализации
Монтаж устройств без контакта для дистанционной сигнализации делает невозможным удаленный контроль состояния защиты в распределительных щитах. При выходе устройства из строя или срабатывании защиты оператор не узнает об этом, что оставляет систему без защиты от перенапряжений до момента планового осмотра.
Неправильный выбор пути утечки
Применение устройств с малым путем утечки, например 5 мм, в условиях высокой влажности или загрязнения приводит к возникновению поверхностных токов. Это вызывает утечки тока через изоляцию, что снижает общую надежность системы и может привести к пробою между полюсами L/N/PE.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.