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对比项目 |
一体化防雷 |
三级防雷 |
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中国、苏联、美国防雷科学家推崇的技术体系。该技术的主要特征表现为,在线路中通过一次抑制就可以把感应电流电压压制到适用范围。这种技术非常适合中国的用电环境和国情。 |
欧洲防雷科学家推崇的技术体系。该技术需要在电路中通过三次以上的钳制和泄放,才能达到对用电器的保护。在欧洲用电线路安装非常规范,成本相对高昂的环境下可以达到较好的效果。但是在中国现阶段使用并不适合。 |
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技术设计 |
YHC浪涌保护器采用一体化箱式设计,一个产品可让被保护区域内的所有用电器达到护效果。 |
需要三级以上防护,分层泄放电流,而且每层之间需要一定的距离。要达到效果需要规范的施工布线和许多的安装点。 |
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安装方法 |
只需在被保护区域的总配电屏安装,自动适应任何电网制式,接线工序简单。 |
层级安装,接地要求高,需根据电网制式采用不同的接线方式。总配电屏、分配电屏、用电器前都需要安装。 |
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保护模式 |
拥有共模和差模全保护模式,可做到相-相、相-零、相-地、以及零-地之间的全面保护。 |
只有共模保护,只做到相-地、零-地之间的保护,没有相线和相线之间感应的保护。 |
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报警方式 |
具有智能化综合示警功能,声光告警、远程告警;同时兼有实时自动检测、在线测试、浪涌运作计数器等功能,各项功能模块在防雷仪器上融合一体,科学、直观。 |
只有机械热脱扣方式告警,机械部份很容易因为材料或者使用环境而失灵。计数器、远程报警等功能模块不配套,需另购置N个功能模块进行组合使用;但是三级防雷是多点安装的,要达到报警效果就要在每个点都加装报警组件,这样成本会大大提高。 |
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防护通路 |
YHC产品采用多通路冗余防护设计,多组防护单元同时工作,每条通路都拥有标称通流容量的防护能力。当其中某一条通路受损,该通路自动退出工作,并报警,维护人员可以及时在线更换模块,全过程只需60秒就可完成。在更换受损模块前另外的通路仍然起保护作用,并且不降低保护能力。 |
三级防雷属于单通路防护设计。首先需要在产品前安装空气开关或者保险丝,当浪涌超出限额,空气开关或保险丝会断开,防雷器得到保存,用电器只能直接面对雷电。其次单通路保护只有一条保护通路,仅有的通路受损,就必须马上更换模块,而且更换模块时需要断电,另被保护的设备无法正常工作。 |
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响应时间 |
10纳秒之内对雷击浪涌作出反应 |
50-100纳秒内作出反应。如果一二级之间安装不规范或者线路长度不够,就会发生一级没有反应电涌就先打到第二级,但第二级只能承受5KA以下的通流容量,因此会达不到保护效果。 |
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适用范围 |
工作中不产生火花和对空气放电,无噪音、防爆防溅设计,适用环境广泛 |
第一级的设计通常是使用火花间隙放电工作原理,间隙放电的过程本身就是产生电感的过程,可以理解为二次造雷。所以三级防雷产品第一级防护模块在工作过程中会产生电火花或电离子气体,易燃易爆区域需谨慎使用。 |