Parafoudreest un composant clé utilisé dans les systèmes électriques et les équipements électriques pour limiter les surtensions et protéger l’isolation des équipements. Ses principaux avantages tournent autour d’une protection efficace contre la foudre et la prévention des surtensions, garantissant la sécurité des équipements et améliorant la stabilité du système.
1. Supprimez avec précision les surtensions et protégez l'isolation de l'équipement
Le parasurtenseur peut détecter rapidement les hautes tensions anormales telles que les surtensions de foudre et les surtensions de fonctionnement. Il conduit et décharge le courant de surtension en quelques microsecondes, limitant la tension entre les deux extrémités de l'équipement dans la plage de tolérance d'isolation, empêchant les équipements de base tels que les transformateurs, les armoires de commande et les câbles d'être endommagés par une surtension et évitant les pannes. Cela réduit considérablement le taux de défaillance de l'équipement.
2. La vitesse de réponse est rapide, sans retard dans les actions.
Le parafoudre, qui utilise des matériaux à résistance non linéaire tels que l'oxyde de zinc (ZnO), ne présente aucun espace ou seulement quelques espaces en série. Il ne nécessite pas le déclenchement d'une tension de claquage et peut réagir immédiatement en cas de surtension. Par rapport aux espaces de décharge traditionnels, il n'y a pas de délai d'action et il peut gérer efficacement les surtensions de foudre dans les formes d'onde abruptes.
3. La consommation électrique est extrêmement faible en fonctionnement normal.
Sous la tension de fonctionnement normale du réseau électrique, la résistance non linéaire duparafoudreprésente un état d'impédance élevée, avec un très faible courant de fuite (au niveau du microampère), qui ne consomme presque pas d'énergie électrique et ne provoque aucune interférence avec le fonctionnement normal du réseau électrique. Il peut être connecté en parallèle dans le circuit pour un service à long terme.
4. Grande capacité de débit et forte résistance aux chocs
Il a une excellente capacité de tenue au courant, peut décharger en toute sécurité l'énorme énergie générée par de multiples coups de foudre ou impacts opérationnels, et ses performances ne se détérioreront pas de manière significative après avoir résisté à de tels impacts. Différentes spécifications du parasurtenseur peuvent être adaptées aux systèmes d'alimentation de différents niveaux de tension, notamment basse tension, haute tension et ultra haute tension.
5. De petite taille, flexible dans l'installation et facile à entretenir.
La structure est compacte et peut être directement connectée et installée en parallèle aux deux extrémités de l'équipement protégé (comme le point neutre d'un transformateur, les côtés entrée et sortie d'une armoire électrique). Aucune grande quantité d’espace n’est occupée. Il n’y a pas de pièces mécaniques mobiles, le taux de défaillance est donc faible. La maintenance quotidienne nécessite uniquement une détection régulière du courant de fuite et de l'état d'isolation, et le coût de maintenance est faible.
6. Scénarios d'application larges et forte compatibilité
Convient à divers scénarios tels que les centrales électriques, les sous-stations, les bâtiments industriels, les immeubles de grande hauteur, les stations de base de communication, etc. Il peut protéger différents types de charges, notamment les transformateurs de puissance, les armoires de commande, les moteurs, les convertisseurs de fréquence et les équipements électroniques de précision. En même temps, il prend en charge les systèmes AC et DC et peut fonctionner en coordination avec des fusibles, des disjoncteurs et d'autres dispositifs de protection pour former un système de protection multicouche.
7. Améliorer la stabilité opérationnelle du système électrique
Réduisez efficacement les accidents tels que le déclenchement du disjoncteur et les dommages à l'équipement causés par une surtension, raccourcissez le temps de coupure de courant et assurez l'alimentation électrique continue et fiable du système électrique ; pour les nouveaux systèmes énergétiques connectés au réseau (tels que l'énergie photovoltaïque et éolienne), cela peut également empêcher la surtension côté réseau d'avoir un impact sur les onduleurs connectés au réseau et améliorer la stabilité de la nouvelle production d'énergie.
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