为何风电浪涌保护器更认可UL标准的认证?
UL是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称,全球知名的检测认证机构和标准开发机构之一,其认证结果已被全球超100个国家和地区所接受,并在多个行业领域都得到应用。相比其他行业,风电行业的用户在选购浪涌保护器时更看重
UL是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称,全球知名的检测认证机构和标准开发机构之一,其认证结果已被全球超100个国家和地区所接受,并在多个行业领域都得到应用。相比其他行业,风电行业的用户在选购浪涌保护器时更看重
电涌保护器(Surge Protective Device, SPD)本质上是能量转移装置,其核心使命在于通过非线性元件(如压敏电阻、气体放电管等)实现纳秒级响应,将瞬态过电压能量泄放入地。这种保护机制具有两大核心特征:快速响应(
在电力系统中,瞬时过电压(浪涌)是导致设备损坏、系统故障的主要原因之一。据统计,全球每年因雷击和操作过电压造成的电气设备损失高达数十亿美元。作为低压配电系统的核心防护装置,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)通过科学的选型与安装
空气开关与漏电开关是家庭电路保护的两大核心设备,前者侧重于过载和短路保护,后者专攻漏电防护。本文将深入解析它们的核心工作原理及协同配合机制。
随着现代社会对通信技术和信息化建设的依赖不断加深,信号设备的稳定性和可靠性变得尤为重要。信号设备包括各种通信设备、电视接收装置、监控系统、工业自动化设备等,它们对电力供应的要求非常严格。然而,在电力系统中,突发的雷电、浪涌电流、设备启停、或者电网波动等现象都可
随着现代电力、通信、自动化及信息技术的不断发展,各类设备对供电电能和信号的稳定性提出了更高要求。浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)作为电力系统和电子设备中必不可少的防护元件,能够有效抑制雷击、开关操作、电涌等引起的瞬间过电
I类试验(Type 1)依据IEC 61643-11标准,模拟直击雷电流冲击环境,采用10/350μs雷电波形,主要验证地凯科技SPD在极端条件下的防护性能:
在现代电子系统中,信号传输的稳定性直接关系到设备运行效率和数据安全。然而,雷电、电磁干扰和电力系统切换等产生的瞬态过电压(浪涌)可能对精密电子设备造成致命损害。信号SPD(Surge Protective Device)浪涌保护器作为关键防护设备,能够有效抑制
功放输出口连接浪涌保护器(SPD)时,需要重点考虑其电路特性和浪涌保护器的匹配性,以确保对功放设备的有效保护。
摘 要:3月2日,清华大学紫荆学生公寓发生火情,幸运的是未造成人员伤亡。初步推断,起火原因可能是中厅内通电电器故障,导致周边可燃物被引燃。仅几天前的2月27日,贵州某高校女生宿舍也发生了火灾,但得益于迅速的应急响应,现场明火被有效控制,同样未造成人员受伤。更早
SPD(Surge Protective Device)防浪涌保护器的原理是利用特殊的电子元件,通常是气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT)和二极管等,SPD通过迅速导通并将过电压引到地,防止过电压传播到受保护设备,从而保护设备免受电涌
电气防火限流式保护器是现代电气系统中不可或缺的重要组件之一。作为保障电气设备安全的关键装置,它们在预防火灾、保护设备和维护电路稳定方面发挥着至关重要的作用。在这篇文章中,我们将着重介绍恒进电气(HengJin Electric)的电气防火限流式保护器,探讨其特
对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流的检测。分析了不同拓扑结构对应类型的剩余电流实现脱扣的机理,对直流剩余电流的检测采用磁调制技术,对其余类型剩