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 ₽
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 3П+N
SKU: A9L40600
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 4П
SKU: A9L40400
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП3 iPRD 8 8kA 350В 1П
SKU: A9L08100
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП3 iPRD 8 8kA 350В 1П+N
SKU: A9L08500
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП3 iPRD 8 8kA 350В 2П
SKU: A9L08200
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП3 iPRD 8 8kA 350В 3П
SKU: A9L08300
Цена по запросу
Schneider Electric УЗИП ТИП3 iPRD 8 8kA 350В 4П
SKU: A9L08400
УЗИП, класс I+II, 2-полюсный, L-N-PE, 12,5кA, удаленный контроль
Цена по запросу
DKC УЗИП, класс I+II, 2-полюсный, L-N-PE, 12,5кA, удаленный контроль
SKU: NX1222
УЗИП, класс I, 1-полюсный, N-PE, 100кА NX1012 DKC
17814 ₽
+178 ₽ баллами
DKC УЗИП, класс I, 1-полюсный, N-PE, 100кА NX1012 DKC
SKU: NX1012
Цена по запросу
DKC УЗИП, класс II+III, 2-полюсный, L-N-PE NX3011 DKC
SKU: NX3011
УЗИП, класс II, 2-полюсный, L-N-PE, 40кА, удаленный контроль
Цена по запросу
DKC УЗИП, класс II, 2-полюсный, L-N-PE, 40кА, удаленный контроль
SKU: NX2022
УЗИП, тип 2, 1 полюс, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 275V SPD-T2-1N40P275 DKC
2125 ₽
+21 ₽ баллами
DKC УЗИП, тип 2, 1 полюс, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 275V SPD-T2-1N40P275 DKC
SKU: SPD-T2-1N40P275
УЗИП, тип 2, 2 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-2N40P440 DKC
4641 ₽
+46 ₽ баллами
DKC УЗИП, тип 2, 2 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-2N40P440 DKC
SKU: SPD-T2-2N40P440
УЗИП, тип 2, 3 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-3L40P440 DKC
7459 ₽
+74 ₽ баллами
DKC УЗИП, тип 2, 3 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-3L40P440 DKC
SKU: SPD-T2-3L40P440
УЗИП, тип 2, 4 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-3N40P440 DKC
9969 ₽
+99 ₽ баллами
DKC УЗИП, тип 2, 4 полюса, Imax 40kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T2-3N40P440 DKC
SKU: SPD-T2-3N40P440
УЗИП, тип 3, 2 полюса, Imax 20kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T3-2N20P440 DKC
4057 ₽
+40 ₽ баллами
DKC УЗИП, тип 3, 2 полюса, Imax 20kA, со сменным модулем, Un 440V SPD-T3-2N20P440 DKC
SKU: SPD-T3-2N20P440
Цена по запросу
BAKS Угол редукционный вертикальный - левый KRLP600H100
SKU: 114260
Цена по запросу
BAKS Угол редукционный вертикальный - правый KRPJ100H100
SKU: 114310
Цена по запросу
BAKS Угол редукционный вертикальный - правый KRPJ150H100
SKU: 114315
Цена по запросу
BAKS Угол редукционный вертикальный - правый KRPJ200H100
SKU: 114320
Цена по запросу
BAKS Угол редукционный вертикальный - правый KRPP400H100
SKU: 114440
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.