产品认证 | CCC |
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安装方式 | 固定式 |
标称放电电流 | 40KA |
额定频率 | 50Hz |
防护等级 | IP20 |
极数 | 3P+N |
结构 | 塑壳式 |
速度 | 快速型 |
温度范围 | -40°至+80℃ |
响应时间 | 100ns |
最大操作电压 | 320V |
最大放电电流 | 40KA |
外壳材料 | 阻燃 |
灭弧介质 | 空气式 |
操作方式 | 自动 |
品牌 | ABB |
型号 | OVRBT2-3N-40/320 PTS |
质量认证 | CCC |
ABB OVRBT2-3N-40/320 PTS 安全防雷ABB电涌保护器产品代理商
OVRType2电涌保护器(用于供电线路)
插拔式电涌保护器
或重新接线,可以节省大量时间。OVR BT2…P电压保护水平Up值低,保护效果俱佳。
更换损坏芯体的操作特别安全
1) 为了更换芯体,必需打开开关柜内的门(由专业的人员完成)。
2)由于芯体侧面是塑料材料,所以抽出芯体时不会接触到带电 触头。
3)由于在芯体底部有独特的箭头』所以安装时不可能把相芯 体和中性体的位置互换。
OVRBT2..。PTS基座的工作状态指示
头遥控打开报警灯或蜂呜器。同时芯体上也有本地指示(红/白或绿指示器)
由于在所有的装置上都有一个指示器,它会在产品上显示他们的工作状态。
芯体正面有一个指示器.指示电涌保护器的工作状态:
电涌保护器正常工作 (指示器为白色或绿色)电涌保护器出现故障,应立即更换(指示器为红色)
护系统。
在电涌保护器受到破坏后,res安全储备系统便提供相同保护等级的后备保护,不过时间有限(限制通流能力)。
后备功能使得在更换电涌保护器前的一段时间也能维持保护功能。
进入后备状态,设备与保护器的电力供应不中断。
Res系统可以实现预防性维护,大大提高安全性及可靠性。
芯体正面有一个指示器,指示电涌保护器的工作状态:
电涌保护器正常工作 (指示器为白色或绿色)
电涌保护器处于后备工作状态(尽快更换)。在这种状态下,保护器的电气性能降低,应尽快更换保护器电涌保护器出现故障,应立即更换(指示器为红色)
适用于防止雷电和过压保护的电涌保护器完整系列。
电涌保护器
雷击产生的电涌电流在低压配电系统和数据传输网络中会产生过电压,ABB完整的OVR系列电涌保护器可安全地把雷电流泄放入地和限制过电压。
A OVR具有结构紧凑和接线简便的优点,模块化设计
A OVR具有安全储备保护、工作状态指示器和遥信触点,使用户得到更可靠的保护
ABB OVR电涌保护器包括OVR T1、OVR T1+2、OVR BT2、OVR TC和OVR Telecom(通信)、OVR PV(光伏)、OVR WT(风电)等多个系列产品,可广泛应用于建筑、输配电、工业、通信、新能源、交通等多个领域。
Type 1 电涌保护器 (OVR T1)
一般安装在主进线的电源开关处以泄放直接雷击的能量,它是供电线路的**级保护。而电涌保护器能有效保护10米以内的连接设备,因此,必须使用一个或多个电涌保护器,达到设备承受的电压保护水平。
Type 1+2 电涌保护器 (OVR T1+2)
Type1+2 电涌保护器是一级和二级SPD相匹配的组合型SPD,用于泄放直接雷击产生的高能量,同时确保大多数耐压水平较低的电气和电子设备安全运行,应用于住宅、商业、工业。
Type 2 电涌保护器 (OVR T2)
与Type1电涌保护器配合使用的,应用于第二级保护。
? 插拔式**大放电电流为10、20、40、70 (或65)、100和120kA (8/20靗ochs)
? 插拔式OVR只需更换旧的芯体便可继续工作,节省维修时间和成本
? 安全储备系统(res)可在电涌保护器处于后备状态时发挥保护功能
光伏专用电涌保护器 (OVR PV)
专为光伏应用设计,插拔式结构,额定电压高到600/1000VDC。
电涌保护器 (OVR WT/OVR BT2 660/690)
额定电压高达600/690VAC,并具有很高抵抗开路电压水平,广泛应用于风力发电等工业领域。
通信专用电涌保护器 (OVR Telecom)
专为通信行业应用而开发,插拔式结构**大持续工作电压385V。
数据电涌保护器 (OVR TC)
雷击风险不仅存在于电源系统,还存在于其它配套网络中,应选用通信和数据传输专用的电涌保护器(OVR TC)串联在网络中,提供适当的保护。
避雷针
ABB新一代的OPR优化脉冲提前放电避雷针秉承和发展了原有的避雷针功能,朝着保护功能更强、自主操作和维护更简单的方向,迈出了坚实的一步,加强了ABB在直接雷击保护方面的国际**地位。
OPR避雷针的独**果源自一种可控制的提前放电性能:在自然的上行先导形成前,OPR会提前产生一个先导,迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。实验证实:它比普通避雷针更早地产生上行先导的提前放电,赋予了OPR更加有效的防雷保护功能。