Shanghai Chenzhu Instrument CO., LTD.
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Welche Hauptparameter des Signal Surge Protector (SPD) sollten beachtet werden?

Jul 08 , 2021

1 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Maximale Dauerbetriebsspannung (Uc): Die maximale Spannung des Signalkreises muss kleiner als Uc


sein Die maximale Dauerbetriebsspannung Uc ist die maximale Betriebssignalspannung, die der maximale effektive Wert der Signalspannung oder Gleichspannung für den Langzeitbetrieb der Überspannungsschutzvorrichtung ist Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Dies ist auch die maximale Spannung zwischen Leitungen oder zwischen Leitungen und Masse unter der Bedingung des Nennleckstroms, der den normalen Betrieb der Schaltung nicht beeinträchtigt Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Für 24V Gleichstromversorgungsinstrumente, aufgrund von Faktoren wie Gleichstromversorgungsschwankungen und Laständerungen, ist der maximale Signalspannungswert: 30VDC~36VDC Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Daher ist die maximale Dauerbetriebsspannung Uc ≥ 36V Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns.


2 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Nennarbeitsstrom IL: Der maximale Strom der Schleife ist kleiner als dieser Wert


3 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Maximaler Signalstrom Ic

Der maximale Signalstrom ist der maximale Arbeitssignalstrom der Leitung, in der sich der industrielle Überspannungsschutz befindet Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Für Zweidraht-, Dreidraht- und Vierdraht-Signalzähler 4mA~20mA (einschließlich HART-Kommunikationssignale) ist der maximale Signalstromwert: Ic ≥ 150mA

Für 24V Gleichstromversorgungsleitungen, wie Magnetventile, Ultraschallinstrumente, brennbare Gasdetektoren und andere Instrumente, ist der Wert des maximalen Signalstroms: Ic ≥ 600mA

4 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Nennentladungsstrom In


Der Nennentladungsstrom In ist der maximale Überspannungsstrom (8/20us), den die Überspannungsschutzvorrichtung von CHENZHU, einer Berufsfirma in

Sicherheits- und Automatisierungssystem normalerweise durchläuft, Das bedeutet, dass, wenn die Überspannungsschutzvorrichtung den 8/20us Standard-experimentellen Wellenformstrom spezifizierte Anzahl von Experimenten durchläuft (kann mehr als 15-mal induzierter Blitzsimulation T2-Typ (8/20us) Wellenformspitzenwert überstehen), der maximale Entladestrom der Überspannungsschutzvorrichtung nicht beschädigt wird Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Für Signalinstrumente ist der Nennentladungsstrom In größer als 1kA, um die allgemeinen Schutzanforderungen zu erfüllen, und Spezifikationen wie 5kA und 10kA können ausgewählt werden Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. 5 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Spannungsschutzniveau (UP)


Die Spannungsschutzstufe ist der Klemmspannungswert der Überspannungsschutzvorrichtung, wenn sie den Überspannungsstrom freigibt, der auch Durchgangsspannung oder Grenzspannung genannt wird Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Dies ist die Spitzenspannung am Ausgang der Überspannungsschutzvorrichtung beim Passieren eines 6kV/3kA 8/20us Überspannungswellenformgenerators oder einer anderen spezifizierten experimentellen Spannung und Strom Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns.

Für Instrumente mit 24VDC Arbeitsspannung sollte das Spannungsschutzniveau des Überspannungsschutzgeräts 60V betragen Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Der Grenzspannungswert der anwendbaren Überspannungsschutzvorrichtung sollte nicht zu hoch sein, im Allgemeinen etwa etwa 2 bis 2,5-mal der Arbeitsspannung oder Signalspannung der zu schützenden Ausrüstung Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Das Spannungsschutzniveau sollte kleiner als die Widerstandsspannung des geschützten Instruments wie ein intelligenter Temperaturtransmitter

sein Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. 6 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Ansprechzeit Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns.


7 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Arbeitsfrequenz

Die Arbeitsfrequenz ist die Arbeitsfrequenz des Signals, das durch die Leitung geht, die mit der Überspannungsschutzvorrichtung während des normalen Betriebs verbunden ist Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Für Instrumentensignale, einschließlich" smart" Bei Instrumenten liegt die Betriebsfrequenz unter 20kHz, die normalerweise nicht gezählt wird Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns.


8 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Drahtsystem

Wählen Sie das entsprechende Überspannungsschutzgerät entsprechend dem Zweidrahtsystem, Dreidrahtsystem oder Vierdrahtsystem Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Thermoelemente verwenden im Allgemeinen Zweidrahtsysteme, und thermische Widerstände verwenden im Allgemeinen Dreidrahtsysteme Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns.


9 Die Ansprechzeit ist die Verzögerungszeit von dem Moment, an dem die Standard-experimentelle Wellenformspannung beginnt, auf das Überspannungsschutzgerät zu wirken, bis zum Moment, in dem das Überspannungsschutzgerät tatsächlich eingeschaltet und entladen wird. Die Ansprechzeit des Überspannungsschutzgeräts sollte ≤ 5ns. Ist Eigensicherheit erforderlich?


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