Ⅱ. Kerneinführung des elektromagnetischen Impulses (EMP)
Quellen: Natürliche Faktoren (Blitze, Sonnenstürme) und vom Menschen verursachte Faktoren (nuklearer elektromagnetischer Impuls, nichtnukleares EMP, Schaltvorgänge).
Eigenschaften: Extrem schnelle Anstiegsflanke, breites Frequenzspektrum, hohe Feldstärke, weitreichende Durchdringung und gezielte Beschädigung mikroelektronischer Geräte.
Gefahren: Chipausfall, Stromnetzlähmung, Kommunikationsunterbrechung, Ausfall von Verkehrs- und Industriesteuerungen sowie Ausfall kritischer Geräte.
Ⅲ. EPPD-Produktpositionierung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Überspannungsschutzgeräten (SPD) ist EPPD speziell dafür konzipiert, hochenergetischen schmalen Impulsen, nuklearen elektromagnetischen Impulsen und gedämpften 35-MHz-Schwingungswellen standzuhalten, und bietet eine schnellere Reaktion und umfassenden Schutz.
Es bietet doppelten Schutz gegen räumliche Strahlung und leitungsgebundene Störungen. Über den grundlegenden Blitzschutz hinaus schützt es vor hochintensiven elektromagnetischen Angriffen und elektromagnetischen Störungen.
Ⅳ. Produktmodelle und technische Spezifikationen
- EMP-45KA: Einphasig, Nennentladestrom 45 kA (8/20 μs)
- EMP-85KA: Dreiphasig, Nennentladestrom 85 kA (8/20 μs)
Schlüsselleistung:
Ansprechzeit <15ns;
Widersteht einer doppelten exponentiellen Welle von 500 A, einer gedämpften Schwingungswelle von 300 A und einem direkten Blitzstrom von 10/350 μs.
Compliance-Standards: GJB 8848-2016, GB/T 18802.11-2020.
Ⅴ. Kernfunktionen
- Vollmodus-Schutz (L-N, L-PE, N-PE)
- Impulszählung, Fehleralarm und Echtzeit-Statusüberwachung
- Optionale Konfigurationen: Überwachung der Impulsparameter, Überwachung des Erdungszustands, drahtlose/kabelgebundene Fernübertragung, APP und Miniprogramm-Hintergrundanzeige
- Flexible Installation: DIN-Schienenmontage / Wandmontage; flammhemmendes, explosionsgeschütztes und korrosionsbeständiges Gehäuse
Ⅵ. Anwendungsszenarien
Weit verbreitet in wichtigen Einrichtungen wie der Militärindustrie, wissenschaftlichen Forschungsinstituten, Notfallzentralen, Datenzentren, Flughäfen, Eisenbahnen, Energiespeicherdepots, hochintensiven elektromagnetischen Teststandorten usw.
Ⅶ. Zusammenfassung der Kernvorteile
- Professioneller Schutz vor elektromagnetischen Impulsen (einschließlich nuklearer EMP), der weit über den gewöhnlichen Blitzschutz hinausgeht.
- Überlegen gegenüber herkömmlichen SPDs mit schnellerer Reaktion und stärkerem Widerstand gegen energiereiche schmale Impulse.
- Integriertes intelligentes Überwachungssystem, das die Fernverwaltung unterstützt.
- Mili-Grade-Qualität, vollständige Qualifikationszertifizierung und Zertifizierung durch maßgebliche externe Prüfinstitute.
- Für weitere Einzelheiten laden Sie bitte die Broschüre herunter Hier
- •Die Hauptschutzkomponenten nutzen wellenempfindliche Keramikelemente mit doppelter Energie und eine steuerbare Entladungsstrecke mit Lichtbogenlöschschaltung;
- •Das Mainboard wird unter Verwendung hochzuverlässiger PCB-Board- und PCBA/SMT-Prozesse hergestellt und weist eine hervorragende elektrische Isolierung und Temperaturbeständigkeit auf;
- •Es verwendet Vollmodus-Schutzmodi, einschließlich L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; und N-PE;
- •Es verfügt über Aufzeichnungsfunktionen für 0-999 Aufprallzyklen und Aufprallzeiten (optional);
- •Es umfasst optionale Überwachungsfunktionen für elektromagnetische Impulsparameter wie Spitzenwert, Energie, Wellenformsteilheit und Ladung.
- •optionale Schutzzustandsüberwachung;
- •optionale Online-Überwachung des Erdungsstatus;
- •Auf Überwachungsinformationen kann über drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation über eine App, ein WeChat-Miniprogramm oder eine Backend-Software der B/S-Architektur zugegriffen werden.
- •hochwertige flammhemmende Anschlüsse zum Schutz vor Stromschlägen und Fehlanschlüssen, mit einem maximalen Drahtdurchmesser von 35 mm²; 10~16mm² Installationskabel;
- •ein hochwertiges kaltgewalztes Stahlgehäuse mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit, Explosionssicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Salzsprühbeständigkeit;
- •Verschiedene Installationsoptionen, unterstützte Wandmontage und 35-mm-DIN-Schienenmontage, um komplexe Installationsanforderungen zu erfüllen.
| Technische Standards | GJB 8848-2016 Testmethoden für elektromagnetische Umgebungseffekte von Systemen | |
| GB/T 18802.11-2020 Niederspannungs-Überspannungsschutz (SPDs) Teil 11: Leistungsanforderungen und Prüfungen für Überspannungsschutz in Niederspannungs-Stromversorgungssystemen; (entspricht IEC61643-11) | ||
| Schutzstufe | T1, T2 | |
| Schutzart | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; N-PE-Vollformschutz | |
| Schutzniveau des Gehäuses | IP20 | |
| Anwendbare Temperatur | -40℃ bis +85℃ | |
| Anwendbare Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit <95 % RH | |
| Modell | EMP-45KA | EMP-85KA |
| Nennbetriebsspannung Un | 220 V (Wechselstrom, 50 Hz) | |
| Maximale Dauerbetriebsspannung Uc | 380 V (Wechselstrom, 50 Hz) | |
| Impulsentladungsspannung | 1,2/50 μs, 15 kV | |
| Stoßentladungsstrom Iimp | 10/350μs, >12,5kA | 10/350μs, >15kA |
| Nennentladestrom In | 8/20μs, 45kA | 8/20μs, 85kA |
| Maximaler Entladestrom Imax | 8/20μs, 60kA | 8/20μs, 100kA |
| Elektromagnetischer Impulsstrom | 20/500 ns, >500 A |
| Elektromagnetischer Störstrom | 35 MHz gedämpfte Oszillationsantennen-Oszillationswelle, >300 A |
| Grenzspannung Uoc | <700 V (8/20 μs, 5 kA + 1,2/50 μs, 10 kV) |
| Spannungsschutzniveau hoch | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE, <1,2 kV; N-PE, <700 V |
| Reaktionszeit T A | <15ns |
| Wirkungszählung | Anzahl der Schläge (0-999), Schlagzeit |
| Wellenformüberwachung (optional) | Es kann den Spitzenwert des elektromagnetischen Impulses, die Energie, die Steilheit der Wellenform, die Ladung usw. aufzeichnen. |
| Überwachung des Schutzstatus (optional) | Leitungen L1, L2, L3 und N: Normal (grünes Licht), Beeinträchtigt (gelbes Licht), Ausgefallen (rotes Licht) |
| Erdungsstatusüberwachung (optional) | PE-Stromkreis, gut oder schlecht |
| Kommunikationsanschluss | 1 normalerweise geschlossener und normalerweise offener Kontakt, 2 Ersatzkontakte |
| Kommunikationsmethoden | Kabelgebundene oder drahtlose Kommunikation (Kommunikationsmodus kann angegeben werden) |
| Hintergrundüberwachungsmodus (kann hinzugefügt werden) | APP, WeChat-Miniprogramm oder B/S-Architektur-Backend-Software |
| Außenmaße | EMP-85 207 *152*85mm/ EMP-45 207*114*85mm |

- Schematische Darstellung der Schutzfunktion

- Schematische Darstellung der Schutzfunktion

- Überwachungsdaten werden vom internen Kommunikationsmodul des Geräts über Glasfaserkabel an das Smart Gateway und dann über einen Netzwerk-Switch und einen lokalen Server an die lokale Plattform übertragen, wo sie mithilfe einer Mensch-Maschine-Schnittstellensoftware angezeigt werden können.

- Die PCUI-Doppelexponentialwelleninjektionswelle, basierend auf dem GJB8848-2016-Standard, hat eine Anstiegszeit von 8–10 ns und eine Abfallzeit von 500 ns. Typischerweise wird ein 10/500-ns-Einzelimpuls mit einer Aufprallenergie von 100–500 A verwendet. Er wird hauptsächlich zur Überprüfung der Schutz- und Härtefähigkeiten gegen nukleare und nichtnukleare elektromagnetische Impulse verwendet, die von elektromagnetischen Impulswaffen oder großen Nukleartestgeräten erzeugt werden und Geräteschäden verursachen können. Dieses Gerät ist für den Schutz gegen 500 A ausgelegt und hat die Tests bestanden.

- Basierend auf dem GJB8848-2016-Standard wurde eine gedämpfte 35-MHz-PCI-Antennenschwingungswelle mithilfe einer 35-MHz-Ladeleitungsimpulsquelle erzeugt, die 20 aufeinanderfolgende Impulse mit einer Impulsenergie von 100–300 A erzeugte. Dies diente in erster Linie dazu, die Unterdrückungsfähigkeit räumlicher elektromagnetischer Störungen durch starke elektromagnetische Störquellen und der Störharmonischen bei Einwirkung dieser Quellen auf ein Schleifensystem zu überprüfen. Das Gerät ist mit einer Schutzleistung von 300 A ausgestattet und hat die Tests bestanden.


- Auf der Homepage werden Alarmindikatoren, Alarmanalysen, Alarmverarbeitungsfortschritte usw. direkt angezeigt, sodass Benutzer sich schnell auf wichtige Informationen konzentrieren und gezielte Aktionen ausführen können. Darüber hinaus liefert es Statistiken über die Häufigkeit und Ursachen von Störungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
- 1. Frage: Sollte am vorderen Ende des Produkts ein Backup-Protektor installiert werden? (Kann das Produkt dem momentanen Kurzschlussstrom standhalten und im Kurzschlussfall beschädigt werden?)
- Es ist kein Backup-Schutz erforderlich. 1. Das Produkt selbst verfügt über einen zuverlässigen thermischen Auslöser, und da es eine Varistor-Spalt-Serienstruktur verwendet, gibt es während des Betriebs keinen Leckstrom, sodass es nicht zu einem thermischen Zusammenbruch kommt. Im Betrieb liegt kein Kurzschlussfehler vor; Der einzige Fehler ist ein offener Stromkreis. 2. SSDs selbst haben eine geringe Energietoleranz gegenüber schmalen Impulsen und werden durch schmale Impulse mit hoher Energie leicht beschädigt. Daher wird nicht empfohlen, am Frontend ein Backup-Schutzgerät zu installieren.
- 2. Frage: Umfasst die Produktfunktion alle Überspannungsschutzfunktionen? Ist es nicht notwendig, nach der Installation des Produkts Überspannungsschutz und Filter zu installieren?
- Das Produkt selbst verfügt sowohl über 8/20us- als auch 10/350us-Überspannungsschutzfunktionen, sodass kein zusätzlicher Überspannungsschutz (SPD) im selben Stromkreis installiert werden muss.
- (Wenn dieses Produkt in einem einzelnen Verteilerschrank installiert wird, ist kein Überspannungsschutz erforderlich. Für Stromkreise außerhalb der Schutzstromkreise dieses Produkts im gesamten Stromkreissystem ist ein Überspannungsschutz erforderlich.)
- 3. Frage: Es wird empfohlen, eine Parameter- und Funktionsvergleichstabelle für das Produkt und den Überspannungsschutz hinzuzufügen.
- Dieses Produkt wird hauptsächlich zum Schutz vor hochenergetischen elektromagnetischen Impulsen verwendet, nicht nur vor elektromagnetischen Blitzimpulsen. Die Hauptunterschiede zwischen Überspannungsschutz und elektromagnetischen Impulsen sind: 1. Der Überspannungsschutz wird hauptsächlich zum Schutz vor breiten Impulsen verwendet, während der elektromagnetische Impulsschutz hauptsächlich für hochenergetische schmale Impulse, Schwingungsimpulse, Kernimpulse usw. verwendet wird. (Daher sind die Hauptparameter nicht direkt vergleichbar.)
- 4. Frage: Sollen die Anzahl der Installationen und der Installationsort gestaffelt werden? (Das Produkt ist parallel zum Netzschalter an der Vorderseite des Geräts angeschlossen.)
- Dieses Produkt wird hauptsächlich zum Schutz vor energiereichen elektromagnetischen Impulsen verwendet und gilt nicht für SPD-Standards und Blitzschutzstandards. Daher gibt es keine „Benotungs“-Anforderungen. Es muss lediglich in der Nähe der Stromversorgungsseite des zu schützenden Geräts installiert werden.
- 5. Frage: Für Kann unser Produkt vor abgestrahltem Kopplungsstrom und -spannung schützen, wenn diese über die Kabelschnittstelle des Geräts eingekoppelt werden?
- Dieses Produkt wird hauptsächlich zum Schutz vor leitungsgebundenen Spannungs- und Stromwellen energiereicher elektromagnetischer Impulse in Stromleitungen eingesetzt. Sollte das Gerät selbst eine Störquelle darstellen, kann es am Stromausgang des Gerätes installiert werden. (Der gekoppelte induzierte Impuls kann nur in einer geschlossenen Schleife erzeugt werden; der induzierte Strom und die induzierte Spannung unterscheiden sich von der Spulengröße, die durch die geschlossene Schleife gebildet wird.)
- 6. Frage: Funktioniert die Schutzeinrichtung erst, wenn die Energie einen bestimmten Schwellenwert erreicht? (Wenn beispielsweise die Energie von Blitzen, Waffentests oder externen Störimpulsen nicht hoch ist, funktioniert dann die Schutzvorrichtung?) (Das heißt, sie funktioniert nur, wenn der Spannungspegel den Restspannungspegel um mindestens 700 V überschreitet.)
- Das Produkt beginnt zu arbeiten, wenn die induzierte Impulsenergie (Spannung ≥ 1000 V, Strom ≥ 100 A) erreicht ist. Liegt er unter diesen Parametern, gelten die Leitung und das Gerät als belastbar. Restspannung spielt keine Rolle.
- 7. Frage: Erreichen alle EPPDs einen Schutz durch Erdungsentladung?
- Die Schutzmethode wird Erdungsausgleich genannt (um das Impulspotential am geschützten Anschluss zu reduzieren, wird empfohlen, eine kompensierende Erdungselektrode zu installieren, wenn die Bedingungen dies zulassen. Wenn dies nicht möglich ist, ist es nicht erforderlich.)
EMP-Schutzgerät EPPD in Militärqualität
- Für den internationalen Verkauf wenden Sie sich bitte an:
Qingdao Britop International Trading Co., Ltd.
Webseite: https://qdbritop.com
Kontakt: Bright Meng
E-Mail: britop@qdbritop.com - Tel. (Wechat): +8613811458455
Hochenergetischer Überspannungsschutz für elektromagnetische Impulse
- Industrielle nukleare EMP-Blitzschutzausrüstung
- EPPD-Schutz gegen elektromagnetische Impulse für Rechenzentren
- 15 ns schnelles EMP-Schutzgerät in Militärqualität
- EPPD-Überspannungsschutz gegen nukleare elektromagnetische Impulse
- Schutzvorrichtung gegen elektromagnetische Störungen in industriellen Stromversorgungssystemen
EMP-Schutzgerät EPPD in Militärqualität
elektromagnetischer Impulsschutz, nukleare EMP-Verteidigungsausrüstung, industrielles Überspannungsschutzgerät
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