Как защитить солнечные батареи от скачков напряжения и импульсных помех. Какие бывают УЗИП для фотоэлектрических систем. Как выбрать и установить устройства защиты от импульсных перенапряжений. Почему важна защита инверторов и контроллеров заряда.
Что такое УЗИП и зачем они нужны для солнечных батарей
УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений) — это специальные приборы, предназначенные для защиты электрооборудования от кратковременных скачков напряжения в сети. Для солнечных электростанций применение УЗИП особенно актуально по нескольким причинам:
- Солнечные панели и инверторы часто размещаются на крышах или открытых площадках, где высок риск попадания молний
- Длинные кабельные линии между панелями и инвертором подвержены наведению помех от грозовых разрядов
- Дорогостоящее оборудование (инверторы, контроллеры заряда) чувствительно к перенапряжениям
- Выход из строя компонентов солнечной электростанции приводит к простоям и финансовым потерям
Виды УЗИП для защиты солнечных электростанций
Для защиты различных компонентов солнечных электростанций применяются следующие типы УЗИП:
1. УЗИП для фотоэлектрических модулей
Устанавливаются непосредственно на солнечные панели или в соединительных коробках для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Рассчитаны на высокие напряжения постоянного тока.
2. УЗИП для инверторов
Защищают входные и выходные цепи инверторов от перенапряжений как по цепям постоянного, так и переменного тока. Обеспечивают комплексную защиту самого дорогого компонента солнечной электростанции.
3. УЗИП для контроллеров заряда
Предотвращают выход из строя контроллеров заряда аккумуляторных батарей от скачков напряжения в цепях постоянного тока.
4. УЗИП для систем мониторинга
Защищают чувствительную электронику систем мониторинга и управления солнечной электростанцией от импульсных помех по сигнальным линиям и интерфейсам.
Принцип работы УЗИП для солнечных батарей
Принцип действия УЗИП основан на ограничении амплитуды импульсов перенапряжения до безопасного уровня. Это достигается за счет отвода избыточной энергии импульса в цепь заземления. Основными компонентами УЗИП являются:
- Варисторы — полупроводниковые элементы с нелинейной вольт-амперной характеристикой
- Газовые разрядники — герметичные камеры с инертным газом
- Защитные диоды — полупроводниковые приборы с p-n переходом
При возникновении импульса перенапряжения эти элементы резко снижают свое сопротивление, образуя путь для отвода избыточного тока на землю. После прохождения импульса УЗИП восстанавливает свои защитные свойства.
Как правильно выбрать УЗИП для солнечной электростанции
При выборе УЗИП для защиты солнечных батарей и сопутствующего оборудования необходимо учитывать следующие параметры:
1. Максимальное рабочее напряжение
Должно соответствовать напряжению защищаемой цепи с учетом возможных колебаний. Для фотоэлектрических модулей выбирается исходя из напряжения холостого хода при низких температурах.
2. Номинальный разрядный ток
Определяет способность УЗИП отводить импульсные токи определенной амплитуды. Выбирается с запасом относительно ожидаемых токов молний.
3. Уровень напряжения защиты
Остаточное напряжение на клеммах УЗИП после срабатывания. Должно быть ниже допустимого уровня для защищаемого оборудования.
4. Категория месторасположения
Учитывает вероятность попадания молний и уровень воздействующих помех. Для солнечных батарей обычно выбирают УЗИП категории I+II.
Особенности монтажа УЗИП в солнечных электростанциях
Правильная установка УЗИП крайне важна для обеспечения эффективной защиты оборудования. Основные рекомендации по монтажу:
- УЗИП устанавливаются как можно ближе к защищаемому оборудованию
- Провода заземления должны быть максимально короткими и прямыми
- Сечение заземляющих проводников не менее 16 мм²
- Избегать параллельной прокладки защищенных и незащищенных кабелей
- Использовать экранированные кабели для сигнальных линий
- Предусмотреть возможность замены УЗИП без демонтажа оборудования
Грамотный монтаж УЗИП позволяет максимально реализовать их защитный потенциал.
Какие УЗИП выбрать для разных компонентов солнечной электростанции
Для комплексной защиты солнечной электростанции рекомендуется использовать следующие типы УЗИП:
Для фотоэлектрических модулей:
- УЗИП класса II на основе варисторов
- Максимальное рабочее напряжение 1000 В DC
- Номинальный разрядный ток 20-40 кА
Для инверторов:
- Комбинированные УЗИП класса I+II
- Защита по входу DC и выходу AC
- Номинальный разрядный ток 12,5-30 кА
Для контроллеров заряда:
- УЗИП класса II для цепей DC
- Максимальное рабочее напряжение 48-250 В
- Номинальный разрядный ток 15-40 кА
Для систем мониторинга:
- УЗИП для защиты информационных линий
- Комбинированная защита питания и сигналов
- Номинальный разрядный ток 5-10 кА
Почему важно применять УЗИП в солнечных электростанциях
Использование УЗИП для защиты солнечных батарей и сопутствующего оборудования дает следующие преимущества:
- Повышение надежности работы всех компонентов системы
- Продление срока службы дорогостоящего оборудования
- Снижение риска простоев из-за выхода из строя элементов
- Уменьшение затрат на ремонт и замену поврежденных устройств
- Обеспечение бесперебойной выработки электроэнергии
- Защита инвестиций в солнечную электростанцию
Поэтому применение современных УЗИП является обязательным условием для создания надежных и долговечных фотоэлектрических систем.
Защита промышленных приборов в соответствии с нормами по электромагнитной совместимости
Введение
Воздействие электромагнитных импульсов естественного и искусственного происхождения на изделия электронной техники приводит к изменению их параметров как за счет непосредственного поглощения ими энергии, так и за счет воздействия на них наведенных в цепях импульсов токов и напряжений. Наиболее чувствительными к воздействию импульсных напряжений и токов, наведенных электромагнитными импульсами естественного и искусственного происхождения на проводах и кабелях, являются подключенные к ним устройства, в первую очередь, выполненные на интегральных микросхемах и дискретных полупроводниковых приборах.
Для защиты от воздействия указанных факторов принимается ряд специальных мер. Минимальная энергия, вызывающая функциональные повреждения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, составляет 10–2…10–7 Дж. Для защиты цепей аппаратуры от воздействия электрических перегрузок могут применяться разнообразные методы, основными из которых являются: конструкционные, структурно-функциональные, схемотехнические.
нальные, схемотехнические. Конструкционные способы защиты включают в себя: рациональные конструирование и монтаж, состоящие в сокращении протяженности соединительных цепей, размещении наиболее чувствительных к электрическим перегрузкам элементов вдали от отверстий в экранах и т. п.; экранирование, являющееся основным способом защиты кабельных линий связи и сетей электроснабжения от действия внешних электромагнитных полей; заземление аппаратуры и ее отдельных узлов и блоков.
Группа структурно-функциональных методов включает в себя: рациональный выбор принципа действия аппаратуры, ее составных частей и элементной базы; выбор используемых систем сигналов.
Схемотехнические методы включают в себя пассивную и активную защиту. К пассивной защите относят различные фильтры (L-, C-, LC-, RC-фильтры и т. п.). К активной защите — полупроводниковые ограничители напряжения, разрядники и варисторы.
Постановка задачи
В странах Европейского Союза проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) в настоящий момент достаточно хорошо изучена и выпущено много нормативных документов, регламентирующих требования к оборудованию. В результате, с 1996 года в Европе не допускается продажа технических средств без сертификата соответствия стандартам по электромагнитной совместимости. В России до начала 2001 года обязательной сертификации по ЭМС подлежало электротехническое и электронное оборудование, включенное в соответствующий реестр. С введением новых стандартов практически вся электротехническая продукция должна быть сертифицирована по ЭМС. Основным документом в России по вопросам ЭМС является федеральный закон «О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств» (принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года). Кроме этого, выпущены и вступили в силу ГОСТы по ЭМС, разработанные, в основном, на базе международных европейских норм.
Данная статья ориентирована на решение вопросов ЭМС для приборов в соответствии с ГОСТ Р 51522-99 («Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний») и описывает защиту приборов от электромагнитных импульсных наносекундных и микросекундных помех, выработку соответствующих рекомендаций к проектированию блоков электромагнитной совместимости.
Нормативные документы
Требования электромагнитной совместимости в части помехоустойчивости и помехоэмиссии к электрическому оборудованию, используемому в промышленности, устанавливает ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97). Данный стандарт распространяется на оборудование, получающее питание от электрических сетей напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, а также от электрических цепей, в которых проводятся измерения.
Требования и методы испытаний приборов на устойчивость к наносекундным импульсным помехам устанавливает ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95). Согласно этому ГОСТу длительность фронта импульсов должна составлять 5 нс, длительность импульса (на уровне 50% пикового значения) — 50 нс, частота повторения импульсов при амплитуде напряжения 2 кВ — 2,5 кГц, длительность пачки импульсов — 15 мс, период повторения пачек импульсов — 300 мс, выходное сопротивление испытательного генератора — 50 Ом.
Требования и методы испытаний приборов на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии устанавливает ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Согласно этому ГОСТу длительность фронта импульса должна быть равной 1 мкс, длительность импульса (на уровне 50% пикового значения) — 50 мкс, интервал между импульсами — 1 мин, выходное сопротивление испытательного генератора — 10 Ом (схема «провод–заземление») или 2 Ом (схема «провод–провод»).
Требования и методы испытаний приборов на устойчивость кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями, устанавливает ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96).
Уровень испытательного воздействия определяется классом помехоустойчивости прибора, например, оборудование класса А предназначено для применения в промышленных зонах — местах размещения, не относящихся к жилым зонам, а также в местах размещения, в которых оборудование непосредственно не подключается к низковольтным распределительным электрическим сетям, снабжающим энергией здания в жилых зонах.
Таблица 1. Требования помехоустойчивости оборудования класса А
В таблице 1 приведены требования помехоустойчивости оборудования класса А.
Различают следующие критерии качества функционирования приборов:
- критерии качества функционирования А — прибор должен нормально функционировать при установленных уровнях помех во время проведения испытания;
- критерии качества функционирования В — в течение испытания допускаются временное ухудшение характеристик функционирования и (или) потеря каких-либо функций прибора, которые восстанавливаются после прекращения помехи без вмешательства оператора;
- критерии качества функционирования С — в течение испытания происходит временное ухудшение характеристик функционирования или потеря функций прибора, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы;
- критерии качества функционирования D — ухудшение характеристик функционирования или потеря каких-либо функций прибора, которые не восстанавливаются из-за повреждения оборудования, элементов, программного обеспечения или потери данных.
Оборудование считают выдержавшим испытания, если оно имеет необходимую помехоустойчивость — критерии A, B или C.
Обзор методов решения проблем ЭМС
Основным принципом защиты от перенапряжения является подавление импульсной помехи, для этого нужно, чтобы защитное устройство имело время реакции меньше длительности импульса перенапряжения, поглощало его энергию в количестве, достаточном для устранения его воздействия на систему, имело остаточное напряжение, близкое к номинальному значению напряжения защищаемой цепи.
До недавнего времени основным способом защиты было использование в защищаемой цепи фильтров низкой частоты (ФНЧ). Этот способ имеет один недостаток: ФНЧ представляет собой интегрирующую цепочку и, соответственно, уменьшая по амплитуде импульс, он увеличивает его длительность, тем самым энергия импульса остается без изменения. Современные системы защиты дополняются активными компонентами (полупроводниковые ограничители, металлооксидные варисторы, газоразрядные ограничители).
Так как фильтры низкой частоты в данном случае предназначаются для силовых цепей, то их в основном строят на элементах, имеющих минимальные потери активной энергии, то есть на конденсаторах и дросселях. Данные специализированные пассивные электронные компоненты для подавления электромагнитных помех на российский рынок поставляются двумя производителями: Murata и Epcos. Основные технические характеристики этих электронных компонентов можно почерпнуть на их официальных сайтах или на сайтах поставщиков электронных компонентов.
По сравнению с другими классами ограничителей газоразрядники имеют весьма высокие напряжения, большое значение допустимого тока и малые межэлектродные емкости, что позволяет их использовать для защиты цепей аппаратуры от ЭМИ искусственного и естественного происхождения, когда энергия, выделяемая в ограничителе, достаточно велика. Но применение одних только разрядников из-за значительного времени их срабатывания (время реакции от сотен наносекунд до микросекунд) не решает проблемы защиты. Величина выброса напряжения у разрядников в значительной степени зависит от скорости нарастания фронта воздействующего импульса. При больших скоростях нарастания фронта импульса величина выброса напряжения может возрасти в 5–6 раз по сравнению со статическим напряжением возникновения разряда. Этот недостаток разрядников в меньшей степени проявляется у варисторов и совсем отсутствует у полупроводниковых ограничителей напряжения.
Основную долю газонаполненных разрядников, присутствующих на нашем рынке электронных компонентов, производят такие известные фирмы, как Epcos и Bourns, а также еще мало известная на нашем рынке фирма Nenshi. Газоразрядники выпускаются в различных конструктивных исполнениях, в том числе и в безвыводных корпусах, на широкий диапазон напряжений пробоя (от 75 В до 4,5 кВ) и высокий номинальный импульсный ток (от 2,5 кА до 20 кА). Основные характеристики газонаполненных разрядников фирмы Epcos иллюстрирует таблица 2. Параметры типоразмеров корпусов представлены на рис. 1.
Рис. 1. Основные типоразмеры газонаполненных разрядников фирмы Epcos
Таблица 2. Основные характеристики газонаполненных разрядников фирмы Epcos
Полупроводниковые ограничители напряжения и варисторы выгодно отличаются от разрядников тем, что напряжение пробоя у них ниже напряжения ограничения (у разрядников оно значительно выше напряжения поддержания разряда), поэтому при применении полупроводниковых ограничителей защищаемые ими цепи не шунтируются после прохождения импульса тока переходного процесса, как это имеет место у разрядников. Наличие низкого напряжения поддержания разряда у разрядников ограничивает их применение для защиты цепей постоянного тока, в которых напряжение источника выше напряжения поддержания разряда. Варисторы по своей сути являются резисторами с сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения. При превышении напряжения выше номинального варисторы в течение времени реакции резко уменьшают сопротивление, ограничивая импульс напряжения.
Эффективность ограничения переходных процессов с помощью полупроводниковых ограничителей и варисторов определяется их динамическим сопротивлением на рабочем участке вольт-амперной характеристики (чем меньше динамическое сопротивление прибора, тем лучшими свойствами ограничения он обладает). Наличие у полупроводниковых ограничителей напряжения высокого показателя нелинейности определяет их дополнительное преимущество по сравнению с варисторами. По значению допустимого тока полупроводниковые ограничители напряжения несколько уступают варисторам.
Варисторы более широко представлены на нашем рынке электронных компонентов.
В основном, это тайваньские производители (такие широко распространенные типы приборов, как TVR, CNR, FNR, JVR), фирма Epcos (основные конструкционные и электрические параметры варисторов типа SIOV представлены на рис. 2) и ухтинский завод «Прогресс». В таблице 3 приведены основные технические характеристики российских варисторов.
Рис. 2. Основные типоразмеры и технические характеристики варисторов фирмы Epcos
Таблица 3. Основные характеристики российских варисторов
Структурная схема блока ЭМС и описание его работы
Каждый из описанных выше электронных компонентов не является идеальным подавителем электромагнитных помех, поэтому в блоках электромагнитной совместимости необходимо использовать их комбинации. В наиболее мощных схемах применяется трехступенчатая система, использующая все три типа активной защиты с применением элементов пассивной защиты в качестве разделителей (рис. 3). Первым импульс перенапряжения, как самый мощный и высоковольтный электронный компонент защиты, принимает на себя газоразрядник, который срезает основную часть импульса до уровня горения разряда, оставляя высоковольтное «шило» перенапряжения в начале импульса из-за большого времени реакции. Далее в работу вступает варистор, обрезая «шило» перенапряжения и еще сильнее уменьшая амплитуду импульса. И уже на последней ступени применяют защитные стабилитроны, которые в основном защищают наиболее критичные участки схемы, так как имеют нулевое время срабатывания, еще более уменьшая амплитуду импульса перенапряжения. Электронные компоненты активной защиты разделяются элементами пассивной защиты (тококомпенсирующие дроссели, LC-фильтры) для выравнивания потенциалов и токов.
Рис. 3. Обобщенная структурная схема блока ЭМС
Газоразрядники являются мощными и одновременно сравнительно медленными устройствами. Кроме того, учитывая, что они подвержены старению, их применение в приборах неприемлемо. Да и особой необходимости в них нет, так как тестовые импульсы являются сравнительно слабыми, а их применение оправдано при мощных импульсах и нагрузках. А вот применение варисторов и ограничительных стабилитронов (полупроводниковых ограничителей) является необходимым для ограничения допустимого уровня напряжения питания приборов. Причем в цепях, где питающий и информационный сигнал совмещены, необходимо применение именно стабилитронов, а не варисторов, так как последние обладают большими токами утечки, и этот аспект довольно критичен с точки зрения точности приборов. Учитывая, что тестовый высоковольтный сигнал является двухполярным и подается не только между линиями, но и между линией и корпусом, то необходимо применять двухполярные электронные компоненты и защиту на корпус относительно линии.
Для приборов, в которых имеет наличие такое совмещение, в качестве элемента активной защиты между линиями применяют симметричные ограничительные стабилитроны, а между линиями и корпусом — варисторы, причем высоковольтные, там, где приборы должны выдерживать испытательное напряжение определенного уровня относительно корпуса (например, взрывозащищенные приборы). В приборах без совмещения питающих и информационных линий применяются только низковольтные варисторы.
Так как энергия импульсов невелика, то предлагается применение одноступенчатой активной защиты. В основном данная защита эффективна для микросекундных импульсов, которые подаются с низкой частотой, что хорошо усредняет значительную пиковую мощность. А применение только активной защиты для наносекундных импульсов чревато высокими динамическими потерями на переключение (частота импульсов высока), что приведет к перегреву элементов и выходу их из строя. Кроме того, наносекундные импульсы имеют крутые фронты, а значит, применение варисторов может быть критично, так как у них хоть и малое время реакции, оно, тем не менее, сопоставимо с длительностью фронта импульса. Поэтому перед элементами активной защиты необходимо расположить пассивную защиту, служащую для подавления наносекундных импульсов и затягивания фронтов микросекундных импульсов.
Тем самым мы получаем простую структурную схему блока электромагнитной совместимости (рис. 4). На входе применяем пассивную защиту (наиболее приемлемый вариант, с точки зрения массогабаритных параметров, — это применение Г-образных LC-фильтров), преобразующую форму импульса, а далее его энергию поглощаем элементами активной защиты (варисторы и защитные стабилитроны).
Рис. 4. Структурная схема блока ЭМС
Создание принципиальной схемы блока ЭМС
Проектирование принципиальной схемы блока электромагнитной совместимости основываем на структурной схеме устройства. Принципиальная схема блока изображена на рис. 5.
Рис. 5. Принципиальная схема блока ЭМС
Принципиальная схема блока электромагнитной совместимости состоит из пассивной и активной защиты. В качестве пассивной защиты применен двухзвенный симметричный Г-образный фильтр. Первое звено фильтра предназначено для подавления наносекундных импульсов, и, как следствие, его постоянная времени должна быть сопоставима с длительностью импульса (50 нс). А второе звено фильтра предназначено для полного подавления наносекундных импульсов и затягивания фронтов микросекундных. Соответственно, его постоянная времени принимается равной 1/10–1/5 длительности микросекундных импульсов (50 мкс). Такое разделение фильтра на два звена объясняется тем, что с увеличением значений номиналов реактивных элементов фильтра (а следовательно, увеличения его постоянной времени) увеличиваются паразитные параметры электронных компонентов. Как следствие, фильтр с большой постоянной времени может оказаться «прозрачным» для импульсов малой длительности с крутыми фронтами. Кроме емкостей между линией и корпусом (С1, С2, С4, С5) фильтр имеет емкость, расположенную непосредственно между линиями (С3).
В качестве активной защиты блока между линией и корпусом применяются варисторы (они являются более мощными компонентами по сравнению с полупроводниковыми ограничителями), а между линиями — ограничительный стабилитрон, так как имеет малые токи утечки, что критично в случае информационных линий.
Принципиальная схема блока электромагнитной совместимости для устройств без совмещения питающего и информационных линий аналогична описанной, только в качестве активной защиты возможно применение низковольтных варисторов — как относительно линии и корпуса, так и между линиями (для приборов не специального назначения).
Методика расчета элементов принципиальной схемы
Исходя из описания принципиальных схем блоков электромагнитной совместимости, составим обобщенную методику ее расчета.
Постоянную времени первого звена фильтра находим, приравнивая его постоянную времени к длительности наносекундного импульса:
Постоянную времени второго звена фильтра принимаем равной 1/10–1/5 длительности микросекундного импульса:
Так как соединенные последовательно конденсаторы С2 и С5 подключены параллельно С3, то емкость С2 и С5 принимаем равной полученной емкости Сμ, а емкость С3 — половине от этой величины.
В данном случае в качестве С1 и С4 можно применить конденсаторы емкостью 1 нФ, а в качестве С2 и С5— конденсаторы емкостью 68 нФ типа Y2 фирмы Epcos. Эти конденсаторы предназначены для подавления электромагнитных помех и используются там, где неисправность конденсатора может привести к удару электрическим током. Они имеют ограниченную емкость, повышенную электрическую и механическую надежность, подключаются между линией и корпусом и эффективны при подавлении асимметричной (дифференциальной) помехи.
В качестве С3 можно применить конденсатор емкостью 47 нФ типа Х2 фирмы Epcos. Данные конденсаторы предназначены для подавления симметричной (синфазной) помехи, используются там, где неисправность конденсатора не приведет к опасному удару электрическим током, и подключаются между линиями.
Номиналы индуктивностей рассчитываем в соответствии с формулами (1) и (2). При выборе типа индуктивности нужно опираться на величину среднего протекающего тока через нее и напряжение пробоя изоляции, в данном случае вполне могут подойти дроссели для подавления электромагнитных помех типа BLM, PLY.
В качестве варисторов, применяемых между корпусом прибора и питающей линией для специальных приборов, используем высоковольтные варисторы, которые позволяют при тестовом напряжении изоляции обеспечивать необходимое сопротивление изоляции, а при превышении напряжения резко уменьшают свое сопротивление, тем самым уменьшая значение амплитуды импульса напряжения, прикладываемого между корпусом и выводом. Для обычных приборов можно использовать низковольтные варисторы. При выборе варисторов особое внимание необходимо уделять напряжению пробоя и максимальной рассеиваемой мощности. Для примера можно использовать варисторы типа S, TVR, CNR.
В качестве симметричного стабилитрона применяем защитные диоды типа 1.5КЕ, рассчитанные на значительную пиковую мощность и необходимое напряжение пробоя, чтобы исключить шунтирование прибора при напряжениях питания и оказывать незначительное влияние на информационный канал при его наличии.
Электронное моделирование и его результаты
При электронном моделировании нас в основном интересует поведение фильтра при отработке наносекундных и микросекундных высоковольтных импульсов. Как было обозначено ранее, фильтр должен хорошо сглаживать наносекундные импульсы и затягивать фронты микросекундных импульсов. Схема моделирования фильтра представлена на рис. 6.
Рис. 6. Моделируемая схема, где V1 — высоковольтный генератор; V2 — источник питания постоянного тока; R1, R2 — внутренние сопротивления источников напряжения; R3–R6 — внутренние активные сопротивления дросселей; R7 — эквивалентное сопротивление нагрузки
Задавая наносекундный импульс (50 нс) генератором высоковольтного напряжения, получаем диаграммы напряжения в характерных точках (рис. 7). Первая диаграмма — импульс генератора высоковольтного напряжения амплитудой 2 кВ, вторая — напряжение между линиями питания после первого звена фильтра, третья— напряжение между линиями питания после второго звена фильтра. Как видим, после первого звена фильтра блока электромагнитной совместимости высоковольтный импульс изменяет свою форму: затягивается его фронт, изменяется амплитуда, уменьшается частота, появляется колебательный переходной процесс. После второго звена переходной процесс превращается в апериодический с большой постоянной времени, на некоторое время повышая напряжение питания в пределах допустимого. То есть мы видим, что фильтр справляется со своей задачей по фильтрации наносекундных импульсов.
Рис. 7. Диаграммы напряжения в характерных точках при подаче наносекундного импульса
Диаграммы напряжений при подаче на вход фильтра микросекундного импульса (50 мкс) высокого напряжения представлены на рис. 8.
Рис. 8. Диаграммы напряжения в характерных точках при подаче микросекундного импульса
Замечания к проектированию печатной платы блока ЭМС
Основные требования по конструкции печатных плат блоков электромагнитной совместимости были изложены во введении к статье. К ним хотелось бы добавить следующее: так как электрическая схема симметрична, то и на плате элементы необходимо располагать симметрично с минимально возможным расстоянием между линиями и следует уменьшать паразитные параметры компонентов, делая их выводы как можно короче. Все свободное пространство на плате необходимо заполнять земляной шиной, чтобы уменьшить разность напряжений, которую необходимо присоединить с помощью конструкционных креплений к корпусу прибора.
Выводы
Данная статья представляет собой обобщение накопленного опыта: изучение нормативных документов, исследование приборов на электромагнитную совместимость, выбор и обоснование структурной схемы блока ЭМС, создание принципиальной схемы блока и ее расчет, электронное моделирование и его результаты. В качестве рекомендаций по упрощению можно порекомендовать изготовление блока электромагнитной совместимости, в котором отсутствуют элементы активной защиты между линией и корпусом, так как обычно изоляция, применяемая в приборах, должна выдерживать напряжение 2 кВ, а емкости фильтра обеспечат затягивание фронта импульса и уменьшение напряжения пробоя.
Устройство защиты от импульсных помех APC Gigabit Ethernet, PNET1GB (☑)
Главная → ИБП | UPS → APC UPS | ИБП APC → Аксессуары APC → Направляющие, комплекты для сплачивания шкафов АРС, адаптеры → Силовые модули, кабели питания → Устройство защиты от импульсных помех APC Gigabit Ethernet, PNET1GB
В наличии:
Пост. 1-3 дня
Центр. склад:
Ожидается
Оцени!
Код товара:
14690
PNET1GB
- Описание
- Отзывы
Защита порта Ethernet от импульсных перенапряжений. Совместимость с технологией подачи питания через Интернет (PoE) и сетями 10/100/1000 Base-T.
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения, указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
- Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов:
- Защита линии передачи данных: защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45;
- Защита линий передачи данных (только для множественных линий): 1-8;
- Пиковая сила тока в синфазном режиме: 0.25kAmps;
- Пиковая сила тока в дифференциальном режиме: 6.5kAmps.
- Физические:
- Максимальная высота 104mm , 10.4cm
- Максимальная ширина 47mm , 4.7cm
- Максимальная глубина 28mm , 2.8cm
- Масса нетто 0.05kg
- Цвет Beige
- Размеры упаковки (длина x ширина x высота) 522 x 582 x 434mm
- Число единиц упаковки 144.0
- Масса упаковки 21.0
- Устройств на поддоне 1152.0
- Окружающей среды:
- Рабочая температура -15 — 65 °C;
- Рабочий диапазон относительной влажности 0 — 95 %;
- Температура хранения -15 — 65 °C;
- Относительная влажность хранения 0 — 95 %;
Отзывы PNET1GB
Отзывы о компании Анбик на Яндекс картах
Анбик РК на карте Москвы — Яндекс. Карты
Похожие товары
Силовой модуль APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V, SYPM10K16H
774 446,00 ₽/шт
В корзину
Силовой модуль APC Symmetra LX 4 кВА, 220/230/240 В, SYPM4KI
166 694,00 ₽/шт
В корзину
Силовой модуль APC Symmetra RM 1.4kW/2KVA Вх. 200V, 208V / Вых. 200V, 208V, 230V, SYPM2KU
162 763,00 ₽/шт
В корзину
Кабель-удлинитель APC Smart-UPS RT 4,65 м для внешних аккумуляторов 192 В, SURT008
30 316,50 ₽/шт
В корзину
Кабельный удлинитель APC Symmetra RM 4ft Extender Cable for 220-240V RM Battery Cabinet, SYOPT4I
23 634,00 ₽/шт
В корзину
Комплект объединительной панели APC Symmetra RM 220-240V (8) IEC320 C13 & (2) IEC320 C19, SYPD4
23 010,00 ₽/шт
В корзину
Сетевой переходник APC Symmetra RM 2-6kVA 230V, SYPD9
22 986,80 ₽/шт
В корзину
Комплект APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA Input/Output Hardwire, SURT007
14 045,20 ₽/шт
В корзину
Кабель связи APC by Schneider Electric USB Type A (Male) -> RJ-45 (Male) 1,8м, AP9827
5 046,00 ₽/шт
В корзину
Кабель питания APC by Schneider Electric IEC-320 C20 -> IEC 320 C19 0,6м, AP9892
3 663,75 ₽/шт
В корзину
Кольца APC для прокладки кабелей (10 шт), AR7540
3 311,25 ₽/шт
В корзину
Кабель связи APC by Schneider Electric DB-9 (Female) -> DB-9 (Male) 1,8м, 940-0020
3 096,75 ₽/шт
В корзину
Преимущества
Комплексные поставки сетевого оборудования с честными сроками поставки.
Срочная доставка заказа от 3 часов в г.Москва и Московской области. Собственный грузовой транспорт это оптимальное решение для доставки крупногабаритных и комплексных заказов сетевого оборудования по Москве и Московской области. Доставка в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Томск, Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар и другие города России и стран СНГ осуществляем через 7 транспортных компаний для доставок грузов. |
|
Под собственной маркой RC19 производим в России и Беларуси телекоммуникационное и кабеленесущее оборудование и поставляем под маркой RC19 товары импортированные нами из Китая |
|
Два склада в Москве рядом с метро Каширская с большой номенклатурой телекоммуникационных напольных и настенных шкафов , кабельных лотков и электротехнических комплектующих. Прямые поставки из Китая модулей вентиляторных, осевых вентиляторов, стоек 19 дюймов и медных 19 дюймовых шин . |
|
Надежная компания с более чем 10 летним опытом работы на рынке сетевого и кабеленесущего оборудования. Весь товар сертифицирован и является подлинным. |
|
Ценовая политика компании с особыми скидками для торговых, монтажных и инжиниринговых организация. Исключительно интересные цены в 3 колонке для постоянных клиентов. |
Оставить заявку
Устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП) и аксессуары к ним
Производители
ABB (196)
EKF (12)
IEK (23)
Legrand (19)
Schneider Electric (101)
TDM Electric (11)
Серии
Картриджи OVR (36)
УЗИП «Acti 9» (96)
УЗИП [Legrand] (19)
УЗИП Easy9 (5)
УЗИП OVR (160)
УЗИП ОПC1 [TDM] (11)
УЗИП ОПВ (12)
УЗИП ОПС1 [IEK] (23)
Сбросить |
---|
Справочные данные
Классификация по защите от воздействия окружающей среды (IP)
Классификация по защите от поражения электрическим током
Показать еще. ..
Перейти к полному списку …
Нормативные документы
ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями. ( PDF, 0,3 МБ )
ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний. ( PDF, 2,6 МБ )
Перейти к полному списку …
УЗИП электрооборудования распределительных сетей до 1000V
Картриджи к модульным УЗИП
Показать весь товар
В наличии у всех поставщиков
В наличии у поставщиков региона:
Все страныРоссияУкраинаКазахстанБеларусьАзербайджанАрменияГрузияКиргизияЛатвияЛитваМолдавияТаджикистанТуркменияУзбекистанЭстонияЧехияАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьГород федерального значения СевастопольЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия-АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ — ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Найдено компонентов: 362
Фото | Наименование | Произв. /Артикул | Ед. изм | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
Ограничитель перенапряжения ОПВ-В/4 модульный картриджный, I класса [B], 4п для TNS, TT (3L+N/PE), In.30кА, Im.60кА, Uc.440В(AC), Up.2кВ, индикатор состояния, 4мод, IP20 | EKF / opv-b4 | шт | 14188,22 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия В наличии: 4 шт Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПВ-D/3 модульный картриджный, III класса [D], 3п для TNC (3L/PEN), In.5кА, Im.10кА, Uc.250В(AC), Up.1кВ, индикатор состояния, 3мод, IP20 | EKF / opv-d3 | шт | 4565,81 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия В наличии: 107 шт Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПС1-B модульный моноблочный, I класса [B], 1п для TNS, TNC, TT, IT (L/PE, L/N, L/PEN), In.30кА, Im.60кА, Uc.440В(AC), Up.2кВ, индикатор состояния, встроенный предохранитель, 1мод, IP20 | IEK / MOP20-1-B | шт | 3600,47 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия В наличии: 1085 шт Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПС1-D модульный моноблочный, III класса [D], 2п для TNS (L+N/PE), In.5кА, Im.10кА, Uc.250В(AC), Up.1кВ, индикатор состояния, встроенный предохранитель, 2мод, IP20 | IEK / MOP20-2-D | шт | 4204,72 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия В наличии: 398 шт Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения Easy9 модульный картриджный, II класса [C], 3п для TNC (3L/PEN), In.20кА, Im.45кА, Uc.275В(AC), Up.1,5кВ, индикатор состояния, 3мод, IP20 | Schneider Electric / EZ9L33345 | шт | 11580,00 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1 3N 25-255 TS модульный моноблочный, I класса [B], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp. 25кА, In.25кА, Im.60кА, Ifi.50кА, Uc.255В(AC), Up.2,5кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 9мод, IP20 | ABB / 2CTB815101R0700 | шт | 122003,82 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1 100 N модульный моноблочный, I класса [B], 1п для TNS, TT, IT (N/PE), Iimp.100кА, In.25кА, Im.100кА, Ifi.0,1кА, Uc. 255В(AC), Up.2кВ, 2мод, IP20 | ABB / 2CTB815101R0500 | шт | 34406,65 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 12,5-275s P TS QS модульный картриджный, I+II классов [B+C], 1п для TNS, TNC, TT (L/PE, L/N, L/PEN), Iimp.12,5кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.275В(AC), Up.1,1кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, с резервом безопасности, 1мод, IP20 | ABB / 2CTB815710R0000 | шт | 20071,52 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3N 12,5-275s P QS модульный картриджный, I+II классов [B+C], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp.12,5кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.275В(AC), Up.1,3кВ, индикатор состояния, с резервом безопасности, 4мод, IP20 | ABB / 2CTB815710R1900 | шт | 56648,62 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 1N 12,5-440s P QS модульный картриджный, I+II классов [B+C], 1п+N для TNS, TT (L+N/PE), Iimp. 12,5кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.440В(AC), Up.1,8кВ, индикатор состояния, с резервом безопасности, 3мод, IP20 | ABB / 2CTB815710R4200 | шт | 40012,48 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS модульный картриджный, I+II классов [B+C], 3п для TNC, IT (3L/PEN), Iimp.12,5кА, In.30кА, Im.80кА, Uc. 440В(AC), Up.1,8кВ, индикатор состояния, с резервом безопасности, 6мод, IP20 | ABB / 2CTB815710R4700 | шт | 57118,61 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T1-T2 4L 12,5-440s P TS QS модульный картриджный, I+II классов [B+C], 4п для TNS, IT (3L+N/PE), Iimp.12,5кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.440В(AC), Up.1,8кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, с резервом безопасности, 8мод, IP20 | ABB / 2CTB815710R4000 | шт | 78219,62 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 40-350 P TS QS модульный картриджный, II класса [C], 1п для TNS, TNC, TT (L/PE, L/N, L/PEN), Iimp.2кА, In.20кА, Im.40кА, Uc.350В(AC), Up.1,5кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 1мод, IP20 | ABB / 2CTB803881R1700 | шт | 8967,10 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-350 P QS модульный картриджный, II класса [C], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp. 2кА, In.20кА, Im.40кА, Uc.350В(AC), Up.1,7кВ, индикатор состояния, 4мод, IP20 | ABB / 2CTB803983R1100 | шт | 25532,36 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 40-440s P TS QS модульный картриджный, II класса [C], 1п для TNS, TNC, TT, IT (L/PE, L/N, L/PEN), Iimp.2кА, In.20кА, Im.40кА, Uc.440В(AC), Up.2кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, с резервом безопасности, 1мод, IP20 | ABB / 2CTB815704R2900 | шт | 10511,34 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-440 P QS модульный картриджный, II класса [C], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp.2кА, In.20кА, Im.40кА, Uc.440В(AC), Up.2,1кВ, индикатор состояния, 4мод, IP20 | ABB / 2CTB803973R1400 | шт | 25994,86 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 3L 80-440s P TS QS модульный картриджный, II класса [C], 3п для TNC, IT (3L/PEN), Iimp. 6,25кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.440В(AC), Up.2,4кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, с резервом безопасности, 6мод, IP20 | ABB / 2CTB815708R3500 | шт | 32608,30 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2 40-600 P TS QS модульный картриджный, II класса [C], 1п для TNS, TNC, TT, IT (L/PE, L/N, L/PEN), Iimp. 2кА, In.20кА, Im.40кА, Uc.600В(AC), Up.2,3кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 1мод, IP20 | ABB / 2CTB803881R0500 | шт | 7766,00 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS модульный картриджный, II+III классов [C+D], 1п+N для TNS, TT (L+N/PE), Iimp.2кА, In.5кА, Im.20кА, Uc.275В(AC), Up. 0,9кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 2мод, IP20 | ABB / 2CTB803972R1300 | шт | 14114,60 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS модульный картриджный, II+III классов [C+D], 3п для TNC (3L/PEN), Iimp.2кА, In.5кА, Im.20кА, Uc.275В(AC), Up.0,9кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 3мод, IP20 | ABB / 2CTB803873R3500 | шт | 19053,23 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения OVR T2-T3 3N 20-440 P QS модульный картриджный, II+III классов [C+D], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp.2кА, In.5кА, Im.20кА, Uc.440В(AC), Up.1,4кВ, индикатор состояния, 4мод, IP20 | ABB / 2CTB803973R1300 | шт | 23100,34 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Картридж OVR T2 N 80-350 C QS к модульному УЗИП II класса [C], Iimp. 6,25кА, In.30кА, Im.80кА, Uc.350В(AC), Up.1,4кВ, без индикатора | ABB / 2CTB803886R0000 | шт | 5501,87 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Картридж OVR T2-T3 20-440 C QS к модульному УЗИП II+III классов [C+D], In.5кА, Im.20кА, Uc.440В(AC), Up.1,4кВ, с индикатором | ABB / 2CTB803876R0600 | шт | 3122,09 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения модульный картриджный, I+II классов [B+C], 4п для TNS (3L+N/PE), Iimp.8кА, In.15кА, Im.60кА, Uc.320В(AC), Up.1,5кВ, индикатор состояния, 4мод, IP20 | Legrand / 603953 | шт | 32512,67 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ | |||||
Ограничитель перенапряжения iPRF1 12. 5r модульный моноблочный, I+II классов [B+C], 3п+N для TNS, TT (3L+N/PE), Iimp.12,5кА, In.25кА, Im.50кА, Uc.350В(AC), Up.1,5кВ, индикатор состояния, сигнальный контакт, 4мод, IP20 | Schneider Electric / A9L16634 | шт | 52260,00 RUB | Добавлен в документ | |
Подробнее К сравнению Аналоги Совместимые изделия Добавить в документ |
Показывать по: 2550100
Подробное описание класса/серии
Устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) (surge protective device SPD): Устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсных токов. Это устройство содержит по крайней мере один нелинейный элемент.
Помощь |
|||||||||||||||||||||||||||||
Наша история |
Торговая сеть ATOM electric работает на рынке электротехнической продукции с 2003 года и предлагает своим клиентам товары оптимального соотношения цена-качество.
|
Оптово-розничный магазин-склад: Прайс для оптовиков |
|||||||||||||||||||||||||||
Защита ОПС от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений
- Статьи
- Обслуживание и ремонт систем безопасности
- Защита ОПС от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений
10 Декабрь 2008
- aktivsb.ru%2Fstatii%2Fzashchita_ops_ot_impulsnykh_grozovykh_i_kommutatsionnykh_perenapryazheniy.html» data-name=»%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D0%9F%D0%A1+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9″> Поделиться
В настоящей статье будут рассмотрены вопросы защиты от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений аппаратуры охранно-пожарной сигнализации. Статья предназначена для технических специалистов, занимающихся монтажом и эксплуатацией аппаратуры ОПС.
Обмен опытом с другими производителями, а также представителями монтажных и эксплуатационных организаций подтверждает, что выход из строя аппаратуры по причине грозовых разрядов является достаточно распространенным явлением. И дело здесь не только в качестве аппаратуры, ошибках монтажа или нарушении правил эксплуатации. Одна и та же аппаратура может годами исправно работать на одних объектах и регулярно выходить из строя на других. Неприятные последствия импульсных перенапряжений проявляются не только в выходе аппаратуры из строя. Не менее опасны и сбои в работе. Например, известны случаи ложных пусков систем автоматического пожаротушения: при этом аппаратура исправна, защита пусковых цепей срабатывает, защищая выходные электронные ключи от разрушения. Однако пиропатрон активизируется, поскольку наведенного помехой тока достаточно для его подрыва.
Попытки применения каких-то дополнительных устройств защиты удорожают затраты на оборудование и монтаж, но также не дают заметного результата. Итак, почему выходит из строя надежная аппаратура и как с этим бороться?
Источники опасных импульсных перенапряжений
1. Грозовой разряд является наиболее мощным источником импульсных перенапряжений. Во время разряда молнии в ее стволе возникают огромные токи, при протекании которых возникают опасные потенциалы напряжений. Системы молниезащиты, включающие в свой состав молниеотводы и заземления, предназначены для защиты зданий и людей от поражения электрическим током, но не для защиты электронного оборудования и линий связи. Поэтому прямое попадание молнии в здание практически всегда приводит к выходу из строя электронной аппаратуры. О реальной защите от разряда молнии можно говорить в случае, если расстояние до него составляет хотя бы сотни метров. К счастью, прямое попадание молнии – достаточно редкое явление. Поэтому наиболее вероятным следует считать воздействие на аппаратуру ОПС электромагнитного импульса, возникающего между тучами, и удаленный удар молнии в землю. Для центральных регионов России интенсивность воздействия грозы составляет приблизительно 50 часов в год, при этом молния воздействует в среднем два раза в год на 1 км2 местности. Для северных регионов России молния воздействует на 1 км2 местности один раз в год, для южных – до пяти раз в год. Поэтому для средней полосы на линиях связи или линиях электропитания следует ожидать опасные помехи в виде импульсов напряжения 10 кВ один раз в год и до 50 раз в год – импульсы около 1 кВ. Для южных районов с повышенной грозовой активностью частота появления опасных напряжений, соответственно, увеличивается в пять раз. Необходимо заметить, что гроза является не единственным источником перенапряжений, которые могут выводить электронное оборудование из строя, имеются и другие причины, которые могут создавать достаточно мощные импульсы. К ним относятся еще три большие группы.
2. Коммутационные импульсные помехи. Основным источником возникновения коммутационных импульсных помех являются переходные процессы при следующих операциях в электросети:
• Включение и отключение потребителей электроэнергии (электродвигатели, лампы накаливания и дневного света, компьютеры и др. аппаратура).
• Включение и отключение цепей с большой индуктивностью (трансформаторы, пускатели и т. д.).
• Аварийные короткие замыкания в сети низкого напряжения и их последующее отключение защитными устройствами.
• Аварийные короткие замыкания в сети высокого напряжения и их последующее отключение защитными устройствами.
• Включение и отключение электросварочных установок.
Источником импульсных помех является городской электрифицированный транспорт, включая метро, а также электрифицированные железные дороги. Эта группа помех, как правило, представляет собой одиночные импульсы с амплитудой до нескольких киловольт. В соответствии с ГОСТ [1] считается допустимым наличие в сети 220 В импульсов коммутационных помех амплитудой до 4,5 кВ длительностью до 5 мс. Реально частота возникновения одиночных импульсных помех амплитудой до 300 В составляет в среднем для промышленных предприятий 20 помех в час, для жилых домов – 0,5 помехи в час. Наиболее опасные помехи амплитудой от 1 до 10 кВ составляют до 0,1% от общего числа импульсных помех. Таким образом, в офисе, расположенном на территории промышленного предприятия, электронное оборудование в среднем подвергается воздействию мощной помехи три раза в неделю, а в жилом доме – до четырех раз в год. Кроме одиночных импульсных помех по цепям питания возникают периодические импульсные помехи, связанные с работой люминесцентных ламп, преобразователей блоков питания и т. д. Данный тип помех [2,3] достигает амплитуды до 1 кВ, отличается более широким спектром и приводит как к сбоям, так и к повреждению аппаратуры. Коммутационные импульсные помехи различной длительности по цепям питания 220 В большинства оборудования ОПС при нормальных условиях эксплуатации способны вывести его из строя только в том случае, если амплитуда помех превышает 1 кВ. Вероятность повреждения аппаратуры по цепям питания многократно возрастает в условиях повышенной влажности или в условиях повышенной запыленности, что характерно для промышленных объектов. Повреждения блоков питания оборудования ОПС являются следствием воздействия импульсных помех по электросети. Причем следует отметить, что значительно чаще повреждаются импульсные блоки питания и реже – линейные [5].
3. Перенапряжения и провалы напряжения в сети питания
Причины возникновения перенапряжений в сетях питания обусловлены прежде всего низким качеством электросетей и невысокой культурой энергопотребления. Поэтому подчеркнем лишь наиболее типичные проблемы электроснабжения. Максимумы напряжения питающей сети, как правило, связаны с минимальной нагрузкой энергосистемы и наблюдаются в ночное время. Наибольшие колебания напряжения в электросети приходятся на начало и конец рабочего дня. Реально на промышленных объектах возможны периодические («день-ночь») колебания электросети 220 В от 160 В до 260 В с кратковременными повышениями до 300 В. Перенапряжения в электросети выводят из строя стандартные простые схемы защиты от импульсных помех (варисторы и т. д.), импульсные блоки питания. Отдельно можно выделить две распространенные монтажные ошибки, приводящие к перенапряжениям:
• перекос фаз сети электропитания из-за перегрузки одной фазы потребителями электроэнергии;
• перегрузка нейтрали электросети из-за меньшего сечения проводника у нейтрали, чем у фазы.
4. Электростатический заряд, накапливающийся при работе технологического оборудования, интересен тем, что хоть и имеет небольшую энергию, но разряжается в непредсказуемом месте.
Пути проникновения импульсных перенапряжений в аппаратуру ОПС
Вне зависимости от источника возникновения импульсного перенапряжения пути проникновения импульсных перенапряжений сходны. Главным условием проникновения, кроме источника перенапряжений, является наличие длинной линии, в которой и происходят наводки.
Такими линиями являются: 1. Кабели соединений с компьютером RS-232. 2. Шлейфы аналоговой пороговой сигнализации. 3. Провода низковольтного (12 В) питания блоков. 4. Провода высоковольтного (220 В) питания блоков. 5. Соединительные провода электронных ключей с нагрузкой. 6. Шлейфы цифровой адресной пожарной сигнализации. 7. Соединительные провода оптоэлектронных реле с нагрузкой. 8. Соединительные провода электромеханических реле с нагрузкой. 9. Пусковые цепи автоматического пожаротушения. 10. Кабели аналогового видеоизображения. 11. Кабели межблочной ЛВС. 12. Кабели межблочной CAN-сети;
Данный список ранжирован по степени устойчивости к перенапряжениям. Из приведенного списка следует преимущество распределенных систем на основе CAN-интерфейса. Рассмотрим подробнее механизмы воздействия высоковольтных импульсных помех на соединительные линии. При попадании молнии в предметы, расположенные в непосредственной близости от мест прокладки сети, вследствие растекания токов молнии потенциал здания и ПК может повыситься до значительной величины. Распределение потенциалов по земной поверхности при этом будет зависеть от расстояния до эпицентра удара молнии и мощности грозового разряда. В приведенном примере (рис. 1) показано распределение потенциала в глиняной почве (удельное сопротивление р = 60 Ом*м) в зависимости от расстояния до места удара молнии. Ток молнии равен 20 кА. Из рисунка следует, что при ударе такой молнии между зданиями образуется разность потенциалов 6,4 КВ, что приведет к выходу оборудования, соединенного UTP-кабелем. Применение разрядников в данном случае помогает существенно снизить опасный потенциал.
Рис. 1. Распределение потенциалов при попадании молнии в землю. Электроснабжение производится от двух различных подстанций
Итак, внешние электромагнитные импульсы независимо от источника их образовавшего приводят к образованию на протяженной линии связи разницы потенциалов. Значение разницы потенциалов зависит от напряженности внешнего электромагнитного поля, скорости его изменения, протяженности линии связи и может достигать при определенных неблагоприятных условиях десятки киловольт.
Защита от импульсных перенапряжений
Чтобы защитить объект от воздействия любого вида перенапряжений, в первую очередь необходимо создать эффективную систему заземления и уравнивания потенциалов. При этом желателен переход на системы питания TN-S TN-C с разделенными нулевыми и защитными проводниками. На рисунке справа нарисована схема такого 3-проводного соединения. Третий провод РЕ используется для заземления аппаратуры и соединяется с физической землей в одной точке с нулевом проводом N. Нулевой и фазный провода имеют защиту. Избыточный потенциал «стекает» в землю по проводу РЕ. Объединение проводов РЕ и N ухудшает защиту. Основные принципы применения устройств защиты от импульсных перенапряжений рассмотрены в [3].
Рис. 2. Основные пути проникновения перенапряжений в здания и сооружения объектов охраны.
Эффективным способом защиты является зонное разделение объекта. В объекте, разделенном на зоны, при переходе из одной зоны в другую происходит ограничение пиковых величин перенапряжений до уровней, допустимых в данной зоне. Чем выше номер зоны, тем ниже значения допустимых уровней импульсных помех.
В качестве отводящих устройств первой ступени защиты применяются разрядники – газоразрядные приборы, имеющие определенное напряжение пробоя, при котором резко снижается его сопротивление. После прохождения через 1-ю ступень (разрядник) потенциал в линии ограничивается на уровне потенциала пробоя, который обычно составляет ~ 350–500 В для коротких импульсов; для длительных процессов пробоя оно составляет около 90 В (случаи попадания опасных напряжений от других источников, например, при падении силового провода на линию). Отметим, что применение плавких предохранителей не даст результата, поскольку время их реакции на импульс значительно превышает время самого перенапряжения.
Для дальнейшего ограничения опасного напряжения выполняется вторая ступень защиты. От первой ступени защиты она отделяется ограничивающими ток элементами (дроссели, резисторы). Строится обычно вторая ступень на стабилитронах или супрессорах. На них происходит дальнейшее ограничение напряжения с 350–500 В до 6–7 В; пропускаемая мощность составляет до 1,5 кВт. Во многих случаях этого достаточно для предотвращения отказов аппаратуры.
Практика эксплуатации аппаратуры показывает, что далеко не все объекты, где установлена ОПС, имеют зонную защиту от импульсных перенапряжений. В некоторых случаях на объектах отсутствуют даже заземления. И их создание не всегда в компетенции проектных и монтажных организаций ОПС потому, что это дорогостоящие инженерно-технические сооружения и во многих случаях заказчик не готов идти на подобные затраты. При отсутствии или недостаточности мер защиты в условиях сложной грозовой обстановки (или иных источников перенапряжений) можно использовать дополнительные электронные изделия: «устройств защиты от импульсных перенапряжений» (УЗИП) в виде отдельных приборов, которые позволяют усилить степень защиты. Общий принцип работы всех УЗИПов заключается в снижении опасного потенциала и его своевременного отвода на заземление. При этом в УЗИПах используются многоступенчатые комбинации защитных элементов, имеющих разные характеристики:
Изделия данного вида широко применяются для защиты бытовой и профессиональной аппаратуры и выпускаются различными производителями. При выборе УЗИПа следует руководствоваться его назначением:
• защита цепей питания;
• защита линий передачи данных;
• защита видео и т. д., а также требуемой степенью обеспечиваемой защиты.
При использовании УЗИПа обязательное его заземление и соблюдение правил соединения защищаемых цепей, рекомендуемых изготовителем. Возникает вопрос: почему производители аппаратуры ОПС не встраивают все эти элементы в свои изделия? Во-первых, применение этой защиты не дает 100%-ной гарантии. Во-вторых, встраивание компонентов защиты в серийную аппаратуру существенно повышает ее стоимость.
Что можно предложить в этой связи? Очень эффективными являются применение распределенных систем. Рассмотрим пример, в котором 8 охранных извещателей находятся в 1,5 км от пульта. В традиционной централизованной системе необходимо проложить 8 двухпроводных линий шлейфов и одну двухпроводную линию питания извещателей по 1,5 км каждая. Легко представить помеховую уязвимость таких длинных линий и их стоимость. В распределенной системе удаленные шлейфы сигнализации можно подключить не к пульту, а к удаленному от него блоку. Пульт и блок соединяются одной витой парой CAN-сети. Приемопередатчики этой сети имеют достаточно мощную защиту, обеспечивающую исправность при ударах молнии. А собственно шлейфы сигнализации имеют небольшую длину и поэтому более низкую восприимчивость к перенапряжениям. И плюс существенная экономия в кабельной продукции. Наиболее ответственным мероприятием в системе защиты от импульсных перенапряжений является устройство заземления. Напомним некоторые термины и общие правила в устройстве заземлений: Заземление – физическое соединение с грунтом земли. Защитное заземление – заземление в целях обеспечения защиты персонала от поражения электрическим током. Защитное заземление зачастую ухудшает помеховую обстановку для систем автоматики за счет протекания по его цепям больших промышленных токов. Общий провод – проводник, относительно которого проводится измерение электрического потенциала. При этом общий провод может быть у цепей с разными величинами токов: силовыми (амперы и более) и сигнальными. Силовые и сигнальные цепи должны быть гальванически развязаны, иначе силовые цепи будут оказывать влияние на работу сигнальных цепей. Сигнальное заземление – соединение общего провода сигнальных цепей с землей. Сигнальное заземление может быть экранным и базовым. К экранному заземлению подсоединяются экраны (оплетки) кабелей, экраны блоков, корпуса приборов и служат для защиты цепей от паразитных наводок. Базовое сигнальное заземление используется для привязки потенциалов разных блоков распределенной системы к одной общей величине. В противном случае в удаленных друг от друга блоках под воздействием различных причин (грозовые разряды, промышленные наводки, статика и т. д.) могут возникать высокие потенциалы разной величины, что приводит к пробою компонентов и сбоям в работе. Кроме того, незаземленный экран кабеля усиливает воздействие наводок, выступая в качестве антенны. Сигнальное заземление следует выполнять в одной точке. В противном случае в общий сигнальный провод могут попасть большие токи силовых цепей, что приведет к сбоям и авариям. Точку подключения желательно выбрать возле источника питания ОПС, расположенного вблизи электрораспределительного щитка, который имеет надежное заземление.
Выводы и рекомендации:
1. Гроза является не единственным источником импульсных перенапряжений. На каждом конкретном объекте специалисты должны оценивать помеховую обстановку, достаточность мер защиты, чтобы учитывать риски при проектировании, монтаже и эксплуатации ОПС
2. Для обеспечения устойчивой работы аппаратуры ОПС в условиях длинных линий и сложной помеховой обстановки пользователям рекомендуется принимать дополнительные меры защиты.
3. Понятие грозозащиты не может быть сведено до уровня какого-то отдельного устройства, а являет собой сложный комплекс технических мероприятий. Реализация защитных мероприятий должна выполняться подготовленными специалистами. Неправильно выполненная защита может ухудшить ситуацию.
4. Распределенные системы ОПС более устойчивы к импульсным перенапряжениям в условиях длинных соединительных линий.
5. Более надежные способы защиты от импульсных перенапряжений потребуют и более серьезных дополнительных проектно-монтажных работ, материальных и денежных затрат. Эти вопросы следует обсуждать с заказчиком при заключении договоров, выделяя их в отдельные пункты, чтобы в дальнейшем предметно оговаривать взаимные претензии.
Источник: Журнал ТЗ № 5 2009
«Устройства защиты от импульсных помех для трехфазных электроустановок и цепей питания» в блоге «Электроника, электротехника и приборы»
- © commeng.ru
Компания COMMENG (ООО «КОММЕНЖ», Санкт-Петербург) расширила номенклатуру выпускаемых устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных электроустановок. С февраля 2019 г. начат выпуск УЗИП для трехфазных сетей в моноблочном исполнении.
УЗИП выполнены в стандартных электротехнических корпусах для монтажа на рейку DIN на базе варисторов с высокой энергоемкостью и нелинейностью вольт-амперной характеристики. Имеется встроенная защита от перегрева варистора и короткого замыкания, визуальный контроль исправности и дистанционный контроль состояния. Устройства полностью соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) и DIN VDE 0675-6, однако имеют ряд отличий от УЗИП других производителей, представленных на нашем рынке.
Выбор технических решений всегда является результатам компромисса между функциональностью, надежностью, допустимыми массогабаритными характеристиками, технологичностью и стоимостью производства.
Данный случай не стал исключением, и он может быть интересен не только специалистам в области электротехники и электроники, но и инженерам любых специальностей.
При превышении допустимого рабочего напряжения, деградации структуры или повреждении варистора, через него начнет протекать ток, что приводит к его нагреву, в результате возможно короткое замыкание и возгорание. Поэтому во всех современных УЗИП, применяемых в низковольтных ЭПУ, имеются размыкатели, отключающие варистор при его перегреве. Принцип их действия состоит в следующем: к контактному выводу варистора припаяна плоская пружина, служащая проводником. При перегреве варистора припой (температура плавления порядка 100-150 °С) расплавляется, пружина выпрямляется и размыкает цепь — этот пример приведен для понимания принципа, но применяются и другие решения с применением витых пружин, толкателей, рычагов и т. п.
Для контроля состояния УЗИП используется визуальный индикатор и дистанционная сигнализация (сухие контакты), которые приводятся в действие при срабатывании размыкателя той же пружиной.
Основных недостатков у такого решения два:
— компоненты этой системы занимают относительно много места;
— при определенных обстоятельствах тепловой размыкатель и система контроля могут функционировать не так как ожидается: например, срабатывание происходит в нормальном режиме эксплуатации УЗИП или при хранении и транспортировке (особенно при воздействии вибрации и низких температур, приводящих к изменению структуры припоя) или отключение не происходит при нагреве из-за деформации корпуса и пластмассовых деталей.
Альтернативой является использование варисторов с интегрированным термопредохранителем (Thermally Protected Varistor), именно это решение применяет COMMENG во всех УЗИП для низковольтных ЭПУ. Для УЗИП класса испытаний III (по МЭК 61643-1:2005) сборку варистора и термопредохранителя, используемую в качестве компонента УЗИП мы производим сами. Для УЗИП, рассчитанных на помехи средней и высокой мощности (классы испытаний II+III, I+II+III, I+II) используются серийно выпускаемые трехвыводные сборки, причем варистор и термопредохранитель размещены в тонкостенном пластиковом корпусе и залиты негорючим компаундом.
Такое исполнение повышает надежность работы и исключает случаи выхода УЗИП из строя при транспортировке и хранении за счет отказа о механических элементов. Снижается риск короткого замыкания и возгорания УЗИП (при перегреве и пробое варистора термопредохранитель обязательно сработает, а компаунд даст дополнительную термо- и электроизоляцию).
Одно принятое решение неизбежно влечет за собой другое — система контроля будет выглядеть совсем по другому. Принцип ее работы объясняется на рисунках.
Для контроля исправности нужно нажать кнопку «тест», при поданном напряжении на исправном УЗИП горит светодиодный индикатор. Если термопредохранитель сработал, то светодиод гореть не будет.
Дистанционно контролируется не факт выхода УЗИП из строя, а перегрев варистора, для чего используется контрольный термопредохранитель, приклеенный к корпусу сборки. При срабатывании контрольного термопредохранителя (в трехфазном УЗИП любого из трех) цепь дистанционного контроля размыкается.
- © commeng.ru
Большинство производителей для УЗИП с аналогичными характеристиками использует конструкцию, состоящую из базы, которая служит для крепления к рейке DIN и подключения силовых и контрольных цепей, и сменного модуля, в котором собственно находится варистор и элементы, служащие для его отключения и контроля состояния.
При эксплуатации электроустановки такая конструкция позволяет при необходимости изъять модуль из базы, не отключая базу от электросети. Это удобно при проверке или замене вышедшего из строя сменного модуля, измерении сопротивления изоляции.
В УЗИП COMMENG все элементы объединены в одном корпусе, что очевидным образом повышает технологичность и снижает себестоимость производства. За счет отсутсвия разъемов и упрощения конструкции повышается надежность работы и стойкость к воздействию помех.
Внутри корпуса остается значительно больше места, что позволяет использовать варистор с большими размерами (т.е. более энергоемкий), что в сочетании с заливкой компаундом опять повышает надежность работы и стойкость к воздействию помех.
Жилая защита от перенапряжения | Устройства защиты от перенапряжения — коммерческие и бытовые
Новая серия устройств защиты от перенапряжений BoltShield QSPD обеспечивает наилучшую защиту как от внешних, так и от внутренних перенапряжений и специально разработана для ваших жилых помещений. Из соображений стоимости и места во многих зданиях имеется только одно УЗИП, расположенное в главном центре входящей нагрузки, и не каскадно размещают УЗИП по всему зданию, как это рекомендовано IEEE. Новая серия QSPD экономична и проста в установке в большинстве панелей по всему зданию, что позволяет обеспечить защиту всего объекта.
Особенности и преимущества:
- Диагностический мониторинг – зеленый/красный визуальный механический индикатор отказа, мигающий двухцветный светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация с переключателем/кнопкой отключения звука
- 35 кА Защита от импульсных токов
- Защищено 10-летней гарантией на сумму 50 000 долларов США
- Каскадное подключение — несколько устройств QSPD могут быть объединены в один центр нагрузки для повышения степени защиты и пропускной способности
- Небольшие размеры — BoltShield QSPD соответствует размеру выключателя Siemens QP с 2 и 3 полюсами Соответствие стандартам и сертификаты
- :
— UL 1449, 4-е издание, cUL, соответствие UL 96A, ANSI/IEEE C62. 41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC, статья 285
— качество ISO 9001:2014 система управления, лабораторная сертификация ISO 17025:2007 (программа UL DAP), 100% проверка качества перед отправкой
Новая серия устройств защиты от перенапряжений BoltShield QSPD обеспечивает наилучшую защиту как от внешних, так и от внутренних перенапряжений и специально разработана для жилых помещений. Из соображений стоимости и места во многих зданиях имеется только одно УЗИП, расположенное в главном центре входящей нагрузки, и не каскадно размещают УЗИП по всему зданию, как это рекомендовано IEEE. QSPD BASE идеально подходит для крупных проектов и новых клиентов, которым необходимо соответствовать требованиям NEC 2020.
Особенности и преимущества:
- Диагностический мониторинг – зеленый/красный визуальный механический индикатор отказа
- 35 кА Защита от импульсных токов
- Защищено 3-летней гарантией 10 000 долларов США
- Каскадное подключение — несколько устройств QSPD могут быть объединены в один центр нагрузки для повышения степени защиты и пропускной способности
- Режимы защиты – первичная парная комбинация проводников электрической системы L-N, L-G и L-L защищена от перенапряжений
- Небольшие размеры — BoltShield QSPD соответствует размерам 2-полюсного автоматического выключателя Siemens QP Соответствие стандартам и сертификаты
- :
— UL 1449, 4-я редакция, cUL, соответствие UL 96A, ANSI/IEEE C62. 41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002, NEC, статья 285
— качество ISO 9001:2014 система управления, лабораторная сертификация ISO 17025:2007 (программа UL DAP), 100% проверка качества перед отправкой
Автоматический выключатель и устройство защиты от перенапряжения (SPD) Siemens предлагает высокоэффективную TVSS, интегрированную с двумя однополюсными автоматическими выключателями. Это устройство включает в себя надежные характеристики разрядника перенапряжения вторичного выключателя с более низким номинальным напряжением фиксации.
Особенности и преимущества:
- Вставная конструкция шириной 2 дюйма
- Два 1-полюсных автоматических выключателя, не допускающих потери пространства центра нагрузки
- Гарантия на 2,5 года, 20 000 долларов США
- Легко устанавливается и идеально подходит для модернизации Светодиоды
- отображают состояние защиты
Механические функции:
- Два зеленых светодиодных индикатора показывают, что защита от перенапряжения предусмотрена для всех цепей, подключенных к щиту. В качестве эксклюзивной функции Siemens устройство уведомляет владельца о потере защиты от перенапряжения, отключая один или оба автоматических выключателя. Эти выключатели следует использовать для защиты часто используемых бытовых цепей, поскольку освещение и устройства, подключенные к этим цепям, обеспечивают эффективную индикацию наличия защиты от перенапряжения.
- Если один или оба автоматических выключателя сработали, пользователь должен перевести оба автоматических выключателя в положение «ВЫКЛ», а затем «ВКЛ». Если какой-либо из индикаторов не горит, устройство все еще можно использовать для защиты цепи, но защита от перенапряжения больше не обеспечивается, и устройство должно быть заменено квалифицированным электриком.
- В автоматическом выключателе и УЗИП используются металлооксидные варисторы (MOV) 150 В переменного тока, 40 мм производства Siemens. Максимальный импульсный ток для модуля SPD составляет 40 кА. Стандартный номинал отключения автоматических выключателей составляет 10k AIC. Автоматические выключатели имеют рейтинг SWD и HACR.
- Все автоматические выключатели и устройства защиты SPD типа QP вставные, с клеммами нагрузки. Устройства рассчитаны на 120/240 В переменного тока и откалиброваны для приложений с максимальной температурой окружающей среды 40 градусов C.
Линейка продуктов FirstSurge TM предлагает решения как для жилых, так и для коммерческих помещений. Сбалансированная защита и надежность блоков FirstSurge гарантируют владельцам недвижимости полную защиту их современных домов, зданий и бытовой техники.
Особенности и преимущества:
Линейка УЗИП TPS3 Siemensобеспечивает оптимальную производительность благодаря прямому подключению к шине или минимальному количеству кабельных соединений, что делает эту линейку одним из лучших в отрасли номиналов защиты по установленному напряжению (VPR) и мощностей по току перенапряжения! Оба диапазона от 50 кА до 1000 кА. Благодаря широкому диапазону мощностей линейка продуктов TPS3 подходит для коммерческих и жилых помещений, если уровень напряжения соответствует требованиям установки. Приобретите блок TPS для подключения к центру нагрузки или сконфигурируйте блок TPS на заводе с распределительным устройством, распределительными щитами, щитами, ЦУД и шинопроводом.
Особенности и преимущества:
- TPS TranSafe Enabled — наша запатентованная схема защиты от тока утечки TranSafe обеспечивает уверенность в том, что ваши электронные нагрузки защищены и что ваша электрическая система не выйдет из строя из-за операций по устранению неисправностей УЗИП.
- Встроенный или встроенный для оптимизированной защиты — внутренняя защита от перенапряжения значительно снижает импеданс установки, обеспечивая превосходные возможности подавления напряжения. Гибридное подавление SAD/MOV
- . Для критически важных приложений, требующих абсолютно наилучшего подавления напряжения, наши гибридные подавления SAD/MOV сочетают в себе технологию плотного зажима со встроенным подавлением, обеспечивая самые сильные из имеющихся возможностей защиты.
- Модернизация – TPS3 01 и TPS3 09 Модернизация на месте наших распределительных щитов P1 и наших предыдущих S1. Когда ваши потребности меняются, Siemens TPS дает вам возможность дооснащения панелей Siemens внутренней защитой от перенапряжения, воспроизводящей заводскую установку. Низкие номиналы подавленного напряжения
- — семейство TPS предлагает одни из самых низких номиналов подавленного напряжения, перечисленных в UL 1449, что означает, что ваша электроника прослужит дольше по сравнению с УЗИП с более высокими номинальными характеристиками.
- Защищено 10-летней гарантией на замену УЗИП. Исключение – на блоки TPS3 03 предоставляется 5-летняя гарантия на замену УЗИП.
Находить где можно купить продукцию Siemens с помощью нашей системы поиска дистрибьюторов и по адресу участвующие розничные партнеры в США
Загрузки и поддержка Здесь вы найдете важную информацию, документы и адреса, касающиеся низковольтного распределения электроэнергии и технологий электроустановок.
Защита от перенапряжения DITEK — для дома
Каждый день установщики, интеграторы, инженеры и электрики полагаются на устройства защиты от перенапряжений (SPD) Ditek для защиты своих пожарных панелей, систем видеонаблюдения, сетевых устройств, охранной сигнализации, систем контроля доступа и электропитания переменного тока. Планируя свой следующий проект, выберите профессиональную марку, которой доверяют.
Последние сообщения в блоге
Энтони Найтон
15 сентября 2022 г.
Не выгорайте из-за отключений электроэнергии
В связи с тем, что в некоторых городах зафиксированы самые высокие температуры за всю историю, а страна борется со стареющей инфраструктурой, количество отключений электроэнергии увеличивается. Последствия таких отключений могут быть минимальными, как затемнение лампочек, или такими экстремальными, как потеря охлаждения для жизненно важных лекарств. Но что можно сделать, чтобы предотвратить худшее? И почему это важно сейчас? Что такое затемнение? Мы’…
Читать далее
Крейг Уайтхаус
18 августа 2022 г.
5 причин добавить защиту от перенапряжения в свой план профилактического обслуживания
Когда вы управляете предприятием, вы знаете, что есть определенные вещи, которые необходимо сделать сейчас, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Вы можете протестировать пожарную сигнализацию, чтобы убедиться, что она звучит так, как необходимо, очистить водосточные желоба, чтобы защитить крышу, или заменить воздушные фильтры, чтобы предотвратить отказ системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это периодическое профилактическое обслуживание не только продлевает жизненный цикл ваших систем, но и обеспечивает более безопасную и производительную…
Читать далее
Лиза Мессингер
19 июля 2022 г.
Обоснование защиты жилых помещений от перенапряжения
Ваш клиент звонит вам после того, как проснулся от неисправности системы HVAC. Расстроенные и в панике, они начинают перекладывать вину на вас, своего установщика, после того, как их новая система отопления и охлаждения вдруг перестала работать. Они настаивают на том, что ночных штормов не было, так что же это дает? Вы, опытный специалист, спокойно объясняете, что в их доме, вероятно, ночью произошел скачок напряжения. Мощность с…
Читать далее
Дэйв Карзоли
21 июня 2022 г.
Зачем автоматическим переключателям резерва необходима защита от перенапряжения
Преимущества резервного источника питания невозможно переоценить. Когда дело доходит до обеспечения комфорта вашей семьи дома или поддержания нормальной деловой активности, вы можете рассчитывать на резервный генератор, чтобы смягчить негативные последствия неожиданного отключения электроэнергии. Хотя вы можете подумать, что покупка и установка резервного электрогенератора автоматически обеспечивает восстановление электроснабжения в ц…
Читать далее
Рекомендуемые товары
ДТК-WM8NETS
Категория: Защита сети
8-канальный сетевой фильтр для настенного монтажа
DTK-WM8NETS — это 8-канальный сетевой фильтр для настенного монтажа, в котором используются самые современные схемы для обеспечения лучшей в своем классе защиты от перенапряжений для Ethernet, PoE. и дополнительные схемы расширения PoE.
ДТК-UPS1500R+
Категория: Источники бесперебойного питания
Источник бесперебойного питания On-Line
ИБП DITEK DTK-UPS1500R+ 1,5 кВА On-Line сочетает в себе надежную защиту от перенапряжения с технологией двойного преобразования для защиты вашего оборудования от самых серьезных проблем с качеством электроэнергии. ИБП серии DTK-UPS+, от всплесков и пиков до отключений и полной потери мощности, поддержат ваше оборудование в рабочем состоянии, когда это наиболее важно.
Д300М-120/2401
Категория: Серия D300M
Модульное устройство защиты от перенапряжений — 300 кА/фаза
Промышленные устройства защиты от перенапряжений DITEK D300M разработаны в соответствии с требованиями новых строительных предложений и спецификаций по защите всего предприятия. Каждая модель обеспечивает высокий номинальный импульсный ток для обеспечения длительного срока службы и включает в себя функции гарантии обслуживания для поддержки упреждающего оперативного управления.
ДТК-ДФ120С12
Категория: Промышленная и коммерческая защита электропитания
Устройство защиты от перенапряжения с подключением к двенадцати контурам с сухими контактами и звуковой сигнализацией
Устройство DTK-DF120S12 было специально разработано для защиты магазинов и заправочных станций с несколькими насосами от ненужных повреждений, вызванных скачками напряжения. Эта уникальная новая конфигурация обеспечивает операторам складов широкий спектр преимуществ, защищая чувствительные системы управления топливным насосом и многое другое от повреждений, обеспечивая при этом правильную работу защиты. Визуальный, звуковой, умный.
ДТК-DF120S1
Категория: Промышленная и коммерческая защита электропитания
Серия Устройство защиты от перенапряжения с сухими контактами и звуковой сигнализацией
Визуальный, звуковой, интеллектуальный. Дефлектор DITEK DTK-DF120S1 устанавливает новый стандарт защиты электропитания 120 В переменного тока. Его запатентованная конструкция обеспечивает максимальную защиту критической нагрузки для однофазных цепей 120 В переменного тока.
ДТК-UPS800
Категория: Источники бесперебойного питания
Линейный интерактивный источник бесперебойного питания
Линейный интерактивный источник бесперебойного питания DITEK мощностью 800 ВА обеспечивает чистое резервное напряжение со встроенным стабилизатором AVR.
Справочники по коммерческим, промышленным и бытовым изделиям
Поиск продукта
Служба поддержки
Свяжитесь с нами
Ресурсы
Молния Последние 24 часа
Будем надеяться, что у них была защита от перенапряжения DITEK
Ссылка на нас!
Программа защиты от перенапряжения | Продукты
Защитите свой дом
Защитите свой дом и имущество от дорогостоящего ремонта и замены, подписавшись на Surge Protection.
Перенапряжения, вызванные молнией, падением веток на провода и другими источниками, могут повредить вашу электронику, приборы и даже всю электрическую систему вашего дома.
Наша программа защиты от перенапряжения предлагает:
Быстрая и простая установка устройства защиты от перенапряжения — предварительная запись не требуется
Защита всего дома для вашей электроники и бытовой техники если он изнашивается
Получите защиту сегодня за небольшую ежемесячную плату в размере 9,99 долларов США.
Присоединяйтесь сегодня
Уже зарегистрировались?
Войдите, чтобы просмотреть и внести изменения
Поздравляем, вы подключены к сети
Как клиент DTE Surge Protection, вы защищаете свой дом от дорогостоящего ремонта и замены в случае скачка напряжения в вашем доме.
Перенапряжения, вызванные молнией, падением веток на провода и другими источниками, могут повредить вашу электронику, приборы и даже всю электрическую систему вашего дома.
Преимущества программы
Защита всего дома для вашей электроники и бытовой техники
Гарантийный план для крупных бытовых приборов, которые пострадали от скачков напряжения
Бесплатная замена вашего устройства защиты от перенапряжения в случае его износа
Зачем нужна защита от перенапряжения для всего дома
Скачки напряжения являются основной причиной выхода из строя электрического оборудования .
Современные приборы и электроника меньше, быстрее и сложнее , что делает их очень восприимчивыми к повреждениям от скачков напряжения.
Небольшие выбросы происходят каждый день , когда такое оборудование, как HVAC и холодильники, включается и выключается.
Дом может испытывать до 150 скачков напряжения в месяц , что может привести к износу и привести к дорогостоящему ремонту и замене.
Более сильный скачок напряжения, например удар молнии с расстояния в милю или падение ветки дерева на электрические провода, может встряхнуть ваш дом и повредить электронику и крупную бытовую технику в одно мгновение.
Устройство защиты от перенапряжения всего дома DTE может выдерживать скачки напряжения в восемь раз больше , чем у обычной полосы защиты от перенапряжения.
Сильный скачок напряжения, выводящий из строя вашу электрическую систему, может оставить вас в неделях неудобств с дорогостоящими счетами за ремонт.
То, что вы не сталкивались с скачком напряжения в прошлом, не означает, что вы не испытаете его в будущем. Это может произойти в любой момент .
Устройство защиты от перенапряжения , установленное снаружи у вашего электросчетчика, блокирует вредные скачки напряжения , не прерывая постоянного потока электричества, необходимого вашему дому.
Ваш дом защищен , как только устройство будет установлено нашими специалистами.
Как работает защита от перенапряжения
Установка
Современное устройство защиты от перенапряжения будет установлено менее чем за 30 минут — предварительная запись не требуется.
Защита
Защита от перенапряжений для всего дома предназначена для крупных приборов, которые нельзя подключить к разветвителям (печи, посудомоечные машины и т. д.).
Гарантия
Наш гарантийный план подкрепляется 5000 долларов США за экземпляр или 50 000 долларов США пожизненной гарантией на ремонт или замену. И мы бесплатно заменим ваше устройство, если оно перестанет работать.
Преимущества программы защиты от перенапряжений
Защита всего дома
Регистрация в нашей программе защиты от перенапряжений аналогична подключению всего дома к удлинителю . Устройство защиты от перенапряжения улавливает скачки напряжения и отправляет их на землю до того, как они проникнут в ваш дом.
Защита
На ваш счетчик устанавливается современный сетевой фильтр . Установка бесплатна, а месячные ставки намного меньше, чем стоимость замены поврежденной электрической системы.
Душевное спокойствие
Мы поддерживаем нашу Программу защиты от перенапряжений с гарантией, которая поможет заменить или отремонтировать ваши устройства — до 5000 долларов США за единицу — если ваше устройство перенапряжения не будет выполнять свою работу.
Устройство защиты от штормовых волн и установка
Что такое сетевой фильтр для всего дома?
Регистрация в программе защиты от перенапряжения похожа на подключение всего дома к удлинителю. Вы можете думать о сетевом фильтре для всего дома как о фильтре. Устройство пропускает электричество, необходимое вашему дому, и блокирует вредные временные скачки напряжения до того, как они проникнут в ваш дом и нанесут ущерб.
Должен ли я быть дома во время установки?
Нет. DTE установит устройство защиты от перенапряжения снаружи вашего электросчетчика. Никаких назначений или разрешений не требуется, а установка обычно занимает менее 20 минут. Следует запланировать кратковременный перерыв в обслуживании, чтобы можно было установить устройство.
Как узнать, работает ли устройство на моем счетчике?
Устройство защиты от перенапряжения, которое использует DTE, имеет красный индикатор, который загорается при правильной работе. Если устройство испытывает сильный скачок напряжения, индикатор может погаснуть, и устройство необходимо будет заменить. Если на вашем устройстве погаснет индикатор, позвоните в DTE, и мы бесплатно установим новый.
Должен ли я по-прежнему использовать полоски для защиты от перенапряжения?
Да. Чтобы обеспечить максимальную защиту, мы рекомендуем «многоуровневую» систему защиты от перенапряжения, включая защиту от перенапряжения всего дома и полоски для защиты от перенапряжения.
Программа гарантии и обязательства
На какие устройства распространяется гарантия?
Крупная бытовая техника, такая как холодильники, стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины, морозильники, печи, кондиционеры и многие другие бытовые приборы, также известные как «белые бытовые приборы», покрывается гарантией на сумму до 5000 долларов США за экземпляр. Хотя ваши электронные устройства, такие как телевизоры, компьютеры и игровые системы, будут защищены, на них не распространяется гарантия замены.
Как долго мне нужно оставаться зарегистрированным?
Программа рассчитана на один год. Если в какой-либо момент вы не удовлетворены программой, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли все исправить.
С кем я могу связаться для получения дополнительной информации?
Отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или позвоните по телефону (833) 452-0224
Узнайте больше об условиях и положениях программы защиты от перенапряжений.
Получите защиту сегодня за небольшую ежемесячную плату в размере 9,99 долларов США плюс единовременную плату за настройку устройства защиты от перенапряжений.
Добавлено в вашу корзину
Извините, мы не можем выполнить ваш запрос
10 лучших сетевых фильтров 2022 года
По
Антон Галанг
Антон Галанг
Антон Галанг — независимый писатель и тестировщик продуктов со степенью бакалавра журналистики и 15-летним опытом работы. Его обширные области охвата и интересов включают в себя акцент на потребительские технологии и образование
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 25. 07.22
Факт проверен
Юна Вагенер
Факт проверен Юна Вагенер
Юна — редактор умного дома и бытовой техники для журнала The Spruce. Она написала обзоры продуктов и инструкции для Lifewire, а также имеет опыт написания технических статей для баз знаний, технической поддержки клиентов и академических публикаций.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Мы самостоятельно исследуем, тестируем, проверяем и рекомендуем лучшие продукты — узнайте больше о наш процесс. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить комиссию.
Ель / Закари Анджелина
Сетевой фильтр — это устройство, которое подключается к электрической розетке и позволяет подключать несколько электронных устройств непосредственно к устройству, а не к стене. Когда удар молнии или другое электрическое событие вызывает всплеск электричества, протекающего по всему дому, устройство защиты от перенапряжения подавляет дополнительное напряжение, чтобы уберечь вас от повреждения или поломки приборов.
Мы поговорили с экспертами из Международного фонда электробезопасности (ESFI), которые рекомендуют в качестве основы защиту всего дома от перенапряжений. «В редакции Национального электротехнического кодекса (NEC) 2020 года защита от перенапряжения была введена в качестве требования к жилым помещениям, — говорит руководитель программы ESFI Даниэль Маяно. «Жилые помещения теперь должны быть защищены перечисленными устройствами защиты от перенапряжения (УЗП) типа 1 или типа 2, которые обычно устанавливаются в распределительной коробке или на электрическом щите. Для полной защиты следует применять каскадную систему: весь дом как первого уровня, затем SPD для конкретных продуктов в точках использования».
Специально для домов, построенных до 2020 года, без общей защиты от перенапряжений, устройства защиты от перенапряжения в точках использования (тип 3) по-прежнему являются критически важным уровнем защиты вашей наиболее ценной электроники, поэтому мы исследовали устройства защиты от перенапряжений в виде удлинителей, которые являются безопасными, надежный и официально сертифицированный, но при этом доступный и достаточно удобный для различных бытовых ситуаций. Согласно нашим исследованиям, APC Performance SurgeArrest P11VNT3 является нашим лучшим выбором благодаря производительности, дополнительным портам и уровню защиты по цене.
Читайте наш полный список лучших сетевых фильтров.
Наш лучший выбор
Лучший в целом:
APC Performance SurgeArrest на Amazon
Лучшее решение для больших адаптеров:
Сетевой фильтр Belkin Pivot Plug на Amazon
Лучший бюджет:
Philips Power Strip Protector 6-Out
Best Whole-House:
EATON CHSPT2ULTRA Удлинитель с защитой от перенапряжений на Amazon
Best Smart:
TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Power Strip на Amazon
Best с USB-портами:
Anker 623 Power Strip на Amazon
Best Heavy-Duty:
Tripp Lite ISOBAR8ULTRA 8-розеточный сетевой фильтр на Amazon
Best Design:
JACKYLED Power Strip Tower на Amazon
Best Outdoor:
POWRUI Outdoor Smart Plug на Amazon
Best Splurge:
Устройство защиты от скачков напряжения серии Austere VII на Amazon
В этой статье
Наш выбор
Что искать
Зачем доверять ели
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Walmart Посмотреть на B&H Фото Видео
Что нам нравится
Высококачественная защита от перенапряжения
Включает телефон, кабель и порты Ethernet
Функция автоматического отключения
Что нам не нравится
Для электроники премиум-класса, такой как телевизор, компьютер и другое мультимедийное оборудование, производительность SurgeArrest P11VNT3 от APC настолько надежна, насколько это возможно. Его список UL указывает, что он соответствует высоким стандартам испытаний на безопасность, а номинальная мощность 3020 Дж означает, что он может поглотить большое количество импульсной энергии в течение своего срока службы, прежде чем выйдет из строя. Функция отказоустойчивости также отключает все питание вашей электроники после того, как защита иссякнет, гарантируя, что никакие дополнительные скачки напряжения не повредят их после этого момента.
APC предлагает множество аналогичных моделей с сопоставимой защитой, но определяющим элементом P11VNT3 являются дополнительные порты. В дополнение к 11 стандартным трехштырьковым розеткам (с защитными шторками) вы найдете порты для подключения коаксиального кабеля, телефона и линии Ethernet, при этом кабели прилагаются для завершения каждого соединения.
К сожалению, недостатком защиты Ethernet-соединения через P11VNT3 является то, что он ограничивает вашу скорость до 100 мегабит в секунду (Мбит/с), даже если у вас есть гигабитная интернет-сеть, которая может быть в десять раз быстрее, чем 100 Мбит/с. Например, для базового веб-серфинга достаточно ста Мбит/с, но это затрудняет потоковую передачу видео высокого разрешения на несколько устройств.
В P11VNT3 также отсутствуют USB-порты для зарядки устройств — функция, которую вы можете найти в других устройствах защиты от перенапряжений. Однако, если вы ищете модель для размещения на полу за развлекательным центром или рабочей станцией, громоздкие размеры продукта делают его отличным вариантом для этого варианта использования.
Импульсная энергия : 3020 Дж | Количество розеток : 11 | Порты USB : 0 | Длина шнура : 8 футов | Размеры : 11,89 x 4,69 x 1,57 дюйма
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Walmart Вид на Home Depot
Что нам нравится
Высококачественная защита от перенапряжения
Включает порты для телефона и кабеля
Зажим для шнура
Что нам не нравится
Если вы подключаете несколько устройств с громоздкими адаптерами питания к одному сетевому фильтру, даже большое количество розеток не поможет, если они расположены слишком плотно, чтобы ваши вилки располагались рядом друг с другом. Решение Belkin с устройством защиты от перенапряжения Pivot-Plug BP112230-08 представлено в виде четырех розеток с каждой стороны, которые поворачиваются наружу на угол до 90 градусов, в зависимости от того, сколько места вам нужно, чтобы втиснуть адаптеры внутрь.
Добавьте их к четырем стационарным розеткам по центру, и вы сможете подключить и защитить до 12 устройств, а также коаксиальный кабель и линию телефона/факса. Однако, если для вас приоритетны такие функции, как USB-порты для зарядки других устройств и автоматическое отключение, в этом большом устройстве их нет.
Важно отметить, что BP112230-08, внесенный в список UL, может надежно защитить всю электронику, которую вы ему доверяете. Имея номинальную мощность 4320 Дж, он может выдерживать большее количество скачков напряжения, чем почти любой другой сопоставимый продукт. Как только эта защита иссякнет, питание продолжит поступать, но зеленый индикатор погаснет, чтобы вы знали, что защита больше не защищает ваше оборудование. Если скачок напряжения действительно повредит подключенное к сети имущество, Belkin предлагает щедрую гарантию на сумму до 300 000 долларов, но выполнить определенные условия, чтобы выкупить эту сумму, будет непросто.
Импульсная энергия : 4320 Дж | Количество розеток : 12 | Порты USB : 0 | Длина шнура : 8 футов | Размеры : 12,5 x 7,5 x 2,5 дюйма
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Walmart Вид на Home Depot
Что нам нравится
Надежная защита по цене
Функция автоматического отключения
Прочный шнур питания, который не спутывается
Что нам не нравится
Вы можете найти множество недорогих вариантов защиты от перенапряжения в магазинах и в Интернете, если вы готовы взять на себя риск снижения защиты, за которую вы платите. Известная компания по производству электроники Philips производит удлинитель с защитой от перенапряжения с 6 розетками, который обеспечивает впечатляющие защитные функции по доступной цене.
Устройство внесено в список ETL, поэтому оно сертифицировано одной из основных национальных лабораторий по тестированию безопасности. Его мощность в 720 Дж достаточна для небольших и недорогих устройств, но она представляет собой более низкий уровень защиты от перенапряжения, которым вы, возможно, не захотите рисковать со многими дорогостоящими устройствами. Одна важная функция, которую он включает в себя, которую часто не делают конкуренты, — это автоматическое отключение. Это означает, что этот сетевой фильтр не оставит вашу электронику незащищенной, если она изнашивается без вашего ведома.
Главной особенностью этой модели на рынке является плетеный шнур питания, который действительно кажется прочным и устойчивым к скручиванию и спутыванию. Если длина кабеля 4 фута базовой модели кажется слишком короткой для вашего пространства, эта модель доступна с версиями кабеля 6 и 10 футов.
Импульсная энергия : 720 Дж | Количество розеток : 6 | Порты USB : 0 | Длина шнура : 4/6/10 футов | Размеры : 11,8 x 4,65 x 1,55 дюйма
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Вид на Home Depot
Что нам нравится
Что нам не нравится
Если вы являетесь домовладельцем с опытом работы с электрикой, возможно, вы готовы установить устройство защиты от перенапряжения для всего дома типа 2 на панели электроснабжения. В этом случае Eaton CHSPT2ULTRA является популярным, эффективным и относительно простым в настройке вариантом.
Устройство имеет прочный корпус, соответствующий стандартам для внутреннего и наружного использования, и универсальную установку сбоку практически любого типа панели (при условии наличия специального двухполюсного автоматического выключателя на 50 А). В качестве меры защиты CHSPT2ULTRA может выдерживать максимальный единичный импульсный ток 108 000 ампер. Для сравнения, типичная вспышка молнии может нести ток в 30 000 ампер, поэтому хороший УЗИП типа 2 часто покрывает, по крайней мере, эту цифру.
Важно отметить, что УЗИП для всего дома обеспечивают защиту всего вашего дома, подключаясь непосредственно к вашей электрической системе. Однако их установку, как правило, лучше доверить профессиональному электрику.
Импульсная энергия : 108 000 ампер | Количество розеток : Не применимо | Порты USB : Не применимо | Длина шнура : Не применимо | Размеры : 7,5 x 5 x 2,5 дюйма
Совет эксперта по покупке
«ESFI рекомендует защиту от перенапряжения для всего дома, поскольку в среднем в доме есть электрооборудование стоимостью 15 000 долларов, которое может быть повреждено скачком напряжения». — Даниэль Маяно, ESFI
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Вид на Home Depot
Что нам нравится
Что нам не нравится
Wi-Fi Power Strip HS300 от бренда TP-Link Kasa Smart имеет шесть розеток и три USB-порта для зарядки, которыми вы можете управлять по беспроводной сети при подключении устройства к домашней сети Wi-Fi. После подключения к Интернету вы можете управлять HS300 с помощью мобильного приложения Kasa Smart или голосовых команд через Amazon Alexa, Google Assistant или Microsoft Cortana. Вы можете включать и выключать подключенные к каждой розетке устройства независимо друг от друга или группировать их вместе или с другими интеллектуальными продуктами.
Что отличает HS300 от обычных интеллектуальных удлинителей/розеток, так это его защита от перенапряжения, которая сертифицирована ETL для безопасной и надежной работы. Его поглощение энергии 1710 Дж является приличным, как и рейтинг защиты по напряжению (VPR), который указывает, что он может снизить скачки напряжения до 500 вольт. (Сетевые фильтры премиум-класса обычно рассчитаны на 330 или 400 вольт.) В целом, их характеристики по перенапряжению средние; если вашим приоритетом является надежная защита от перенапряжений, лучшим вложением может быть специальная «неумная» альтернатива.
Как и многие другие продукты Kasa Smart, HS300 также обеспечивает мониторинг энергопотребления в режиме реального времени. Эта функция позволяет вам отслеживать, какие из ваших устройств потребляют больше всего энергии и когда, чтобы вы могли соответствующим образом настроить свое использование.
Импульсная энергия : 1710 Дж | Количество розеток : 6 | Порты USB : 3 | Длина шнура : 3 фута | Размеры : 14,17 x 2,49 x 1,48 дюйма
Лучшие умные розетки для более подключенного дома
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Walmart
Что нам нравится
Что нам не нравится
Капсула Anker PowerExtend USB-C 3 (также известная как удлинитель питания Anker 623) предлагает удобную комбинацию зарядки USB-C с защитой от перенапряжения в более компактном и аккуратном дизайне, чем традиционный удлинитель на полу.
На передней панели расположены два полноразмерных порта USB-A мощностью 15 Вт каждый. Один удобный для современных устройств порт USB-C поддерживает мощность до 45 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны и планшеты, но и ноутбуки. Этот порт также совместим с различными технологиями быстрой зарядки для быстрого включения практически любого устройства.
На задней панели спрятаны три традиционные розетки переменного тока, защищенные защитой устройства от перенапряжения. К сожалению, этот уровень защиты составляет всего 300 Дж, а большой скачок напряжения может привести к повреждению электроники. По этой причине PowerExtend USB-C 3 Capsule лучше всего служит в первую очередь зарядным концентратором с некоторой дополнительной защитой от электричества, а не постоянной защитой важного оборудования.
Импульсная энергия : 300 Дж | Количество розеток : 3 | Порты USB : 3 | Длина шнура : 6 футов | Размеры : 7,9 x 3,1 x 2,8 дюйма
Лучшие прикроватные зарядные станции, функциональные и стильные
Амазонка
Посмотреть на Amazon
Что нам нравится
Что нам не нравится
Линейка устройств защиты от перенапряжения Premium Isobar от Tripp Lite не выглядит причудливо, но они могут идеально подойти для любого офиса, домашней рабочей станции или другого места, где поддержание работоспособности оборудования является главным приоритетом. Снаружи ISOBAR8ULTRA имеет восемь розеток, выключатель питания с подсветкой, три светодиодных индикатора и 12-футовый шнур питания в прочном цельнометаллическом корпусе, защищающем высокопроизводительные компоненты внутри.
Сертифицированная UL защита сетевого уровня ISOBAR8ULTRA включает впечатляющие 3840 Дж подавления в течение всего срока службы, а также максимальный номинальный импульсный ток 97 000 ампер, отражающий его способность справляться с большими пиками. Кроме того, в устройстве розеток используются так называемые изолированные банки шумовых фильтров, предназначенные для устранения электромагнитных и радиочастотных помех и обеспечения более чистого звука и видео с подключаемого оборудования.
Этот уровень производительности, наряду с его более высокой стоимостью, может быть больше, чем нужно среднему потребителю. Тем не менее, эта модель Tripp Life предлагает ценное спокойствие, когда у вас есть важные системы или оборудование, которые вы не можете позволить себе потерять.
Импульсная энергия : 3840 Дж | Количество розеток : 8 | Порты USB : 0 | Длина шнура : 12 футов | Размеры : 8,87 x 3,5 x 2,19 дюйма
Амазонка
Посмотреть на Amazon
Что нам нравится
Что нам не нравится
В то время как большинство устройств защиты от перенапряжения по своей конструкции скрыты от пола, JACKYLED Power Strip Tower имеет высоту почти фут, привлекая внимание своим уникальным профилем и удобной для декора цветовой гаммой, включая варианты, напоминающие дерево грецкого ореха.
Вращающаяся трехуровневая башня (доступны более высокая и более короткая версии) имеет десять широко разнесенных розеток и четыре порта USB 2,1 А с независимым выключателем для каждого уровня. Вы найдете ручку для переноски, встроенную в верхнюю часть, а шнур питания выдвигается, поэтому видна только нужная вам длина. Сочетание конструктивных особенностей делает устройство идеальным для ночных тумбочек, журнальных столиков и рабочих столов. Эта башня также может быть идеальной для общих рабочих станций, предоставляя пользователям легкий доступ к розеткам и защищая их оборудование от проблем с электричеством, таких как перегрузки, короткие замыкания и скачки напряжения.
В то время как Power Strip Tower может стать долгожданным дополнением ко многим рабочим местам или местам общего пользования для менее важных устройств, в нем отсутствует автоматическое отключение, а срок службы поглощения скачков напряжения составляет всего 900 Дж. Вы можете найти лучшие долгосрочные решения для ваших более премиальных светильников.
Импульсная энергия : 900 Дж | Количество розеток : 10 | Порты USB : 4 | Длина шнура : 6,5 футов (убирающийся) | Размеры : 11,3 x 5,67 x 5,67 дюйма
Амазонка
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Walmart
Что нам нравится
Что нам не нравится
Умная розетка POWRUI Outdoor Smart Plug предлагает множество преимуществ для вашей наружной электроники в одном устройстве. Первый — это просто четыре выхода, тогда как большинство продуктов этого типа часто имеют только два выхода. Каждая розетка имеет собственный короткий кабель-удлинитель, который немного компенсирует крошечный основной шнур питания устройства. Розетки дополнительно предлагают приличную защиту от перенапряжений, сертифицированную ETL, на 1080 Дж, что обеспечивает вам большую безопасность, чем обычный незащищенный наружный удлинитель или таймер.
Штекер также служит не только простым таймером на открытом воздухе благодаря интеллектуальным функциям, которые срабатывают, когда вы подключаете устройство к сети Wi-Fi. Вы можете использовать бесплатное мобильное приложение для установки таймеров и расписаний или удаленного управления розетками, оно поддерживает голосовые команды от Amazon Alexa и Google Assistant. Эти функции хорошо работают с праздничными огнями или другим декоративным освещением, которое вы хотите включить самостоятельно или которым хотите управлять, не выходя на улицу.
Наконец, интеллектуальная розетка POWRUI Outdoor Smart Plug имеет степень защиты от проникновения (IP) IP44, что свидетельствует о ее устойчивости к атмосферным воздействиям, в частности, от брызг воды, исходящих с любого направления, и от объектов размером более 1 миллиметра, таких как провода и винты.
Импульсная энергия : 1080 Дж | Количество розеток : 4 | Порты USB : 0 | Длина шнура : 6 дюймов | Размеры : 5,7 x 5,7 x 1,3 дюйма
Кратчфилд
Посмотреть на Амазоне Посмотреть на Crutchfield.com Посмотреть на Jbl.com
Что нам нравится
Что нам не нравится
Сетевые фильтры обычно предназначены для сохранения предметов роскоши, а не сами по себе являются предметами роскоши. Не так обстоит дело с Austere VII Series Power, который обеспечивает превосходную защиту от перенапряжений, начиная с элегантного дизайна и высококачественных материалов. Корпус из полированного алюминия с острыми углами придает ему особый вид, а кабель питания в оплетке прочный и легко гнущийся.
Серия VII Power поставляется в вариантах с 6 и 8 розетками, каждый из которых имеет пять портов USB: два USB-A, два USB-C и порт питания USB-C, который поддерживает до 45 Вт для зарядки ноутбуков. В нем указана защита от перенапряжения, рассчитанная на впечатляющие 4000 Дж, но, к сожалению, питание все равно будет поступать на ваше оборудование, если защита иссякнет. Когда это произойдет, вы можете следить за значками светодиодных индикаторов. В качестве бонуса функции фильтрации шума помогают уменьшить помехи от других устройств, которые могут повлиять на ваши видео- и аудиосигналы.
Это значительная инвестиция в устройство защиты от перенапряжения, хотя Austere подкрепляет ваши инвестиции пожизненной гарантией на сам продукт. Этот продукт также поставляется с семилетней гарантией на компоненты для замены любого устройства, поврежденного во время подключения к нему, без ограничения стоимости устройства.
Импульсная энергия : 4000 Дж | Количество розеток : 8 | Порты USB : 5 | Длина шнура : 6 футов | Размеры : 16,3 x 8,5 x 2,6 дюйма
Окончательный вердикт
Когда речь идет о защите от перенапряжения для домашней электроники, мы рекомендуем APC Performance SurgeArrest P11VNT3 из-за его надежных защитных функций, автоматического отключения питания, многочисленных розеток и дополнительных портов. Альтернативой с сравнимыми характеристиками и функциями является устройство защиты от перенапряжений Belkin с поворотной вилкой на 12 розеток BP112230-08, которое включает в себя вращающиеся розетки, полезные для больших адаптеров питания.
Если вы хотите добавить базовый уровень защиты от перенапряжений для всего дома, комплексное домашнее устройство защиты от перенапряжений Eaton CHSPT2ULTRA широко совместимо и более просто для домовладельца, обладающего достаточным опытом в области электротехники, для установки, обеспечивая при этом превосходные уровни защиты от перенапряжения. на всю резиденцию.
Список UL
Устройство, внесенное в список UL, — это устройство, прошедшее тестирование в сертификационной компании UL, ранее известной как Underwriters Laboratories. Такие организации, как UL, Intertek (предоставляющие список ETL) и CSA Group (Канадская ассоциация по стандартизации) входят в избранную группу национально признанных испытательных лабораторий (NRTL), которые проверяют, соответствуют ли продукты принятым требованиям безопасного использования. В частности, для устройств защиты от перенапряжений (SPD) лаборатории проверяют, соответствуют ли они требованиям UL 1449.стандарт.
«Независимые испытания и сертификация УЗИП в соответствии со стандартом безопасности UL 1449 гарантируют, что изделие защищено от поражения электрическим током, пожара и вспышки дуги при правильной установке и эксплуатации», — объясняет Брайан П. Холланд, старший технический представитель компании Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA). «SPD, не включенные в список, могут представлять опасность для жизни и имущества, а также могут содержать небезопасные токсичные материалы, конфликтные минералы или некачественные материалы, не разрешенные стандартом».
Защита от перенапряжения и перенапряжения
Официально протестированные устройства защиты от перенапряжений получают различные рейтинги в зависимости от их производительности, которые производители могут раскрывать или не раскрывать для своих продуктов. Одной из наиболее важных цифр является рейтинг защиты по напряжению (VPR) или напряжение фиксации. Эта цифра представляет собой порог, при котором устройство «зажимает» и предотвращает прохождение дополнительного напряжения, поэтому чем меньше значение, тем лучше. Лучшие устройства защиты от перенапряжения имеют рейтинг 330 вольт, а следующий лучший рейтинг составляет 400 вольт, что по-прежнему свидетельствует о хорошей производительности.
В частности, устройства защиты от перенапряжений для всего дома могут включать в себя еще больше рейтингов и технических характеристик, но если у вас есть профессиональный электрик, занимающийся установкой, они учтут все, чтобы определить идеальное решение для вашего дома.
«Обычные номиналы УЗИП, такие как VPR, номинальный ток разряда (In) и номинальный импульсный ток (SCR), учитываются при проектировании, — говорит Холланд. Холланд также отмечает, что их «необходимо определять в каждом конкретном случае путем оценки всех существующих условий и полной оценки рисков системы электропроводки помещения».
Номинальная мощность в джоулях
Цифра, которую чаще всего показывают на устройствах защиты от перенапряжения, чтобы указать их производительность, — это рейтинг в джоулях, который представляет собой количество энергии, которое устройство может поглотить, прежде чем оно перестанет работать. Это не число, которое вы можете отслеживать на протяжении всего срока службы УЗИП, но защита «израсходована», когда он сталкивается с большим всплеском или, что чаще, с множеством небольших всплесков в течение нескольких лет.
«Чем выше рейтинг в джоулях, тем больше защита», — говорит руководитель программы ESFI Даниэль Маяно. «Если вы защищаете компьютеры или высокотехнологичную электронику, вам потребуется мощность более 2000 джоулей».
Количество розеток
Сетевые фильтры большего размера могут иметь от восьми до двенадцати защищенных розеток и позволяют подключать больше устройств, если вас устраивает более громоздкий блок, занимающий больше места. Вы также можете найти устройства защиты от перенапряжения, разработанные как компактные и / или портативные, с двумя-четырьмя розетками и иногда с USB-портами для зарядки. Некоторые туристические единицы даже имеют только одну розетку.
Еще одним фактором, который следует учитывать, является размер вилок питания, которые вы собираетесь подключать. Розетки на многих устройствах защиты от перенапряжений, особенно на длинных разветвителях, расположены достаточно близко, чтобы большие вилки адаптера переменного тока блокировали другие места. Для нескольких больших адаптеров ищите сетевой фильтр с дополнительным пространством между розетками или вращающимися/поворотными розетками, которые позволяют перемещать вилки по размеру.
Часто задаваемые вопросы
- В устройствах защиты от перенапряжений
используются различные технологии для подавления избыточного напряжения выше определенного порога путем перенаправления его на линию заземления. На самом базовом уровне устройства защиты от перенапряжений делают то, что следует из их названия: защищают ваше электронное оборудование от скачков напряжения.
«Скачок напряжения — это кратковременное перенапряжение, которое может повредить электрические устройства и является частой причиной отказа электрооборудования», — говорит Маяно. «Скачки напряжения могут повредить и сократить срок службы бытовой техники и электроники. Восемьдесят процентов случаев скачков напряжения вызваны внутренними источниками. Устройства защиты от перенапряжения защищают от этих разрушительных скачков напряжения».
Если это что-то, что вы подключаете к сетевой розетке, и вы не хотите, чтобы оно было повреждено или уничтожено, оно, вероятно, выиграет от защиты от перенапряжения. «Обычным источником скачков напряжения внутри здания являются устройства, которые включают и выключают питание, например кондиционер», — говорит Маяно. Возможно, вас устроит более базовая защита таких предметов, как лампы и мелкая кухонная техника, а также инвестиции в более дорогие устройства защиты от перенапряжений для дорогой электроники, такой как телевизоры, компьютеры с ценными данными и крупная бытовая техника.
«Скачки напряжения могут повредить и сократить срок службы систем отопления и кондиционирования воздуха, стиральных и сушильных машин, водонагревателей, плит и холодильников, осветительных и развлекательных систем», — объясняет Маяно.
Как правило, вам необходимо заменить устройство защиты от перенапряжения после нескольких лет регулярных небольших скачков напряжения и, конечно же, после значительного перенапряжения. Оценка продукта в джоулях может дать вам представление о его долговечности; обычно требуется больше времени, чтобы израсходовать больше джоулей.
Устройство защиты от перенапряжения также должно иметь индикатор того, активна защита или нет, или, что еще безопаснее, автоматически отключать питание ваших устройств, если оно больше не работает.
Антон Галанг — независимый писатель и обозреватель со степенью журналиста, который освещает продукты для умного дома и другую бытовую электронику для The Spruce. Впервые он начал работать в сфере потребительских технологий в 2007 году в составе журнала PC Magazine, а совсем недавно — в качестве автора Lifewire.
При исследовании лучших устройств защиты от перенапряжения для этой статьи Антон рассмотрел более 50 моделей более чем 20 брендов, изучив отзывы потребителей и тестировщиков, а также документацию от производителей и других организаций, занимающихся электрооборудованием. Чтобы получить экспертное представление о безопасности и технических факторах, он связался с Международным фондом электробезопасности (ESFI) и поговорил с Дэниелом Маяно, руководителем программы, который разработал программы, посвященные повышению электробезопасности как на рабочем месте, так и в жилых помещениях. ESFI также поделился рекомендациями Брайана П. Холланда, старшего технического представителя Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA).
Статья Источники
The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.
Насколько сильна молния? Национальная метеорологическая служба.
Сетевые фильтры и разветвители для дома и офиса
Итого: ()
Выбранные элементы ()
Сетевые фильтры и разветвители
- Базовый
- Домашний офис
- Домашний кинотеатр
- Всплеск путешествий
Статус продукта
цвет
- Черный (3)
- Белый (4)
- Белый/Серый (1)
Мое устройство
- iPhone Х(1)
- iPhone 8 Плюс(1)
- iPhone 8(1)
- iPhone 7 Плюс(1)
- iPhone 7(1)
- айфон х (1)
- айфон 8 плюс (1)
- айфон 8 (1)
- айфон 7 плюс (1)
- айфон 7 (1)
- айфон 6с плюс (1)
- айфон 6s (1)
- айфон 6 плюс (1)
- Айфон 6 (1)
- iPhone SE 1-го поколения (1)
- айфон 5/5с (1)
- Галактика С8+ (1)
- Галактика С8 (1)
- Край галактики S7 (1)
- Галактика С7 (1)
- Край галактики S6 (1)
- Галактика С6 (1)
- Галактика С5 (1)
- Galaxy S4 (1)
- Галактика С4 Мини (1)
- Галакси С4 активный (1)
- Google Пиксель 2XL (1)
- Гугл пиксель 2 (1)
- Google Пиксель XL (1)
- Google Пиксель (1)
- ЛГ В30 (1)
- ЛГ В20 (1)
- LG G6 (1)
- LG G5 (1)
- айпад мини 4 (1)
- айпад мини 3 (1)
- айпад мини 2 (1)
- Ipad мини (1)
- ХТК 10 (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- Флаер HTC (1)
- HTC U11 (1)
- Майкрософт Люмия 950 (1)
- Майкрософт Люмия 950XL (1)
- Ноутбуки/планшеты USB-C (1)
- Ноутбуки/планшеты HDMI (1)
- Ноутбуки/планшеты Mini-DisplayPort (1)
- Другие планшеты (1)
- HDMI-дисплеи (1)
- HDMI-мониторы (1)
- HDMI-проекторы (1)
- айфон (1)
- айпад (1)
- Samsung (1)
- Google (1)
- ЛГ (1)
- Майкрософт (1)
- HTC (1)
- Другие устройства (1)
больше. ..меньше…
Сетевые фильтры и разветвители
Сортировать по: Сортировать по: Избранное Новейшие Бестселлер Самые популярные Цена: от низкой до высокой Цена: от высокой к низкой
Сетевой фильтр для дома/офиса на 6 розеток с вращающейся вилкой, шнур длиной 6 футов
$17,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений Belkin для коммерческого использования с 6 розетками (6 футов)
$14,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения на 12 розеток с защитой телефона/коаксиального кабеля, шнур длиной 8 футов
99″> 27,99 $Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений Belkin на 6 розеток с кабелем длиной 2 фута (2 шт. в упаковке)
$14,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Поворотное USB-зарядное устройство SurgePlus (10 Вт, комбинированное)
$34,99 29,99 долларов США
Сравнивать
Быстрый магазин
USB-настенный сетевой фильтр с подставкой
25,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения на 12 розеток с 2-метровым шнуром питания + Ethernet
$40,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Конференц-зал Power Center
99″> $109,99Сравнивать
Быстрый магазин
Conserve Switch™
$44,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Вращающаяся вилка устройства защиты от перенапряжения на 6 розеток, шнур длиной 8 футов
$17,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Сетевой фильтр для дома/офиса с 6 розетками, шнур длиной 2,5 фута
$11,99
Сравнивать
Быстрый магазин
7 Удлиненный шнур сетевого фильтра для дома/офиса
24,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Сетевой фильтр для дома/офиса, 7 розеток, шнур 6 футов
99″> 22,99 $Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения для дома/офиса на 8 розеток с коаксиальной защитой
29,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений для дома/офиса на 8 розеток с телефонной линией, шнур длиной 12 футов
28,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений для дома/офиса на 8 розеток с защитой телефона, шнур длиной 6 футов
25,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений PivotPlug, 12 розеток, шнур длиной 8 футов
$42,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения на 12 розеток Защита телефона/Ethernet/коаксиального кабеля, кабель длиной 10 футов
99″> $32,99Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения на 8 розеток с кабелем питания длиной 6 футов и защитой телефона
$44,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжения с поворотной вилкой на 6 розеток
22,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений с 8-ю розетками, шнур длиной 6 футов
$49,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Сетевой фильтр для дома/офиса с 6 розетками, шнур длиной 4 фута
$14,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Устройство защиты от перенапряжений на 12 розеток с кабелем питания длиной 8 футов и защитой кабеля/спутника
99″> $49,99Сравнивать
Быстрый магазин
10-гнездовой металлический SurgeMaster®
$39,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Домашняя серия SurgeCube 9 с 1 выходом0122
$14,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Домашняя серия с 7 розетками SurgeMaster®
26,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Металлический сетевой фильтр с 6 розетками
$39,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Серия SurgeMaster® Home с 7 выходами, 12 футов | Белкин США
$44,99
Сравнивать
Быстрый магазин
Серия SurgeMaster® Home с 7 выходами
99″> $39,99Сравнивать
Быстрый магазин
Сетевой фильтр промышленного назначения с 8 розетками 8-футовый шнур
20,99 $
Сравнивать
Быстрый магазин
Лучше с Belkin
Это обязательное поле. Идентификатор электронной почты недействителен.
Überspannungsschutzvorrichtungen | Tripp Lite
Функции высокой доступности
Функции высокой доступности включают следующее:
Автоматический байпас, автоматическая регулировка напряжения (AVR), резервный аккумулятор, батареи с возможностью горячей замены, модули питания с возможностью горячей замены, резервирование N+N, вкл. Line (VFI) Operation
TAA-Compliance
Продукт, соответствующий требованиям TAA, соответствует Закону о торговых соглашениях (19 U.S.C. § 2501–2581), который требует, чтобы правительство США закупало продукты, произведенные в США или других уполномоченных странах. Продукты, соответствующие требованиям TAA, требуются в контрактах на федеральные закупки, таких как GSA, IDIQ и DOD.
ИБП Тип
Резервный ИБП
Резервный ИБП обеспечивает базовую резервную батарею и защиту от скачков напряжения.
Линейно-интерактивные системы ИБП
Системы линейно-интерактивных ИБП обеспечивают как резервное питание от батарей, так и автоматическое регулирование напряжения переменного тока (увеличение/отключение), что обеспечивает большую степень защиты электропитания, чем резервные ИБП.
>Системы ИБП On-Line
В системах ИБП On-Line используется система двойного преобразования мощности для получения чистой синусоидальной волны на выходе и нулевого времени переключения на батарею, что обеспечивает высочайший уровень защиты электропитания.
Семейство ИБП
Семейство ИБП — это торговая марка Tripp Lite для определенного типа ИБП.
Семейства резервных ИБП
Семейства резервных ИБП: Internet Office, BC Pro® и BC Personal®.
Семейства линейно-интерактивных ИБП
Для систем линейно-интерактивных ИБП имеются семейства SmartPro, OmniSmart™, серии VS, SmartPro® USB, ИБП с ЖК-дисплеем и серии AVR.
Семейства ИБП On-Line
Для систем ИБП On-Line семейством является ИБП SmartOnline™.
Вольт-ампер на выходе (ВА)
Вольт-ампер на выходе (ВА) является измерением электрической мощности и используется для расчета системы ИБП для оборудования, которое будет к ней подключено.
Высота стойки
Высота стойки (U) — это мера вертикального пространства или высоты оборудования, установленного в корпусе стойки. 1U равен 1,75 дюйма, 2U равен 3,5 дюйма и так далее.
Максимальная глубина
Максимальная глубина оборудования, которое может быть установлено в напольной или настенной стойке
.
Обозначения глубины напольной стойки
Мелкая | 27 дюймов |
Mid-Depth | 31 inches |
Standard | 37 inches |
Deep | 42 inches |