Ⅱ. Podstawowe wprowadzenie impulsu elektromagnetycznego (EMP)
Źródła: Czynniki naturalne (pioruny, burze słoneczne) i czynniki wywołane działalnością człowieka (jądrowy impuls elektromagnetyczny, niejądrowy EMP, operacje przełączające).
Charakterystyka: Niezwykle szybko narastające zbocze, szerokie spektrum częstotliwości, duże natężenie pola, wszechobecna penetracja i ukierunkowane uszkodzenia urządzeń mikroelektronicznych.
Zagrożenia: Awaria chipa, paraliż sieci energetycznej, przerwa w komunikacji, awaria sterowania ruchem i przemysłem oraz awaria krytycznego sprzętu.
Ⅲ. Pozycjonowanie produktów EPPD
W odróżnieniu od konwencjonalnych urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD), EPPD zostało specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać wąskie impulsy o wysokiej energii, jądrowe impulsy elektromagnetyczne i tłumione fale oscylacyjne o częstotliwości 35 MHz, zapewniając szybszą reakcję i kompleksową ochronę.
Zapewnia podwójną ochronę przed promieniowaniem przestrzennym i zakłóceniami przewodzonymi liniowo. Oprócz podstawowej ochrony odgromowej chroni przed atakami elektromagnetycznymi o dużej intensywności i zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Ⅳ. Modele produktów i dane techniczne
- EMP-45KA: Jednofazowy, nominalny prąd wyładowczy 45kA (8/20μs)
- EMP-85KA: Trójfazowy, nominalny prąd wyładowczy 85kA (8/20μs)
Kluczowa wydajność:
Czas reakcji <15ns;
Wytrzymuje podwójną falę wykładniczą 500 A, tłumioną falę oscylacyjną 300 A i bezpośredni prąd piorunowy 10/350 μs.
Standardy zgodności: GJB 8848-2016, GB/T 18802.11-2020.
Ⅴ. Podstawowe funkcje
- Ochrona pełnomodowa (L-N, L-PE, N-PE)
- Zliczanie impulsów, alarmowanie o usterkach i monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym
- Opcjonalne konfiguracje: monitorowanie parametrów impulsów, monitorowanie stanu uziemienia, zdalna transmisja bezprzewodowa/przewodowa, przeglądanie aplikacji i miniprogramów w tle
- Elastyczna instalacja: montaż na szynie DIN / montaż na ścianie; obudowa trudnopalna, przeciwwybuchowa i odporna na korozję
Ⅵ. Scenariusze zastosowań
Szeroko stosowane w kluczowych obiektach, w tym w przemyśle zbrojeniowym, instytutach badań naukowych, centrach dowodzenia sytuacjami kryzysowymi, centrach danych, lotniskach, liniach kolejowych, magazynach energii, miejscach testów elektromagnetycznych o wysokiej intensywności itp.
Ⅶ. Podsumowanie podstawowych zalet
- Profesjonalna ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi (w tym EMP jądrowy), znacznie wykraczająca poza zwykłą ochronę odgromową.
- Lepsze od konwencjonalnych SPD z szybszą reakcją i większą odpornością na wąskie impulsy o wysokiej energii.
- Wbudowany inteligentny system monitorowania, wspierający zdalne zarządzanie.
- Jakość Mili, pełna certyfikacja kwalifikacyjna i certyfikaty autorytatywnych zewnętrznych instytucji testujących.
- Aby poznać więcej szczegółów, pobierz broszurę Tutaj
- •Główne elementy zabezpieczające wykorzystują elementy ceramiczne wrażliwe na fale o podwójnej energii oraz sterowaną szczelinę wyładowczą z obwodem gaszącym łuk;
- •płyta główna została wyprodukowana przy użyciu płytek PCB o wyjątkowo wysokiej niezawodności i procesów PCBA/SMT, charakteryzujących się doskonałą izolacją elektryczną i odpornością na temperaturę;
- • wykorzystuje tryby ochrony w pełnym trybie, w tym L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; i N-PE;
- •posiada możliwość rejestracji cykli udarowych 0-999 i czasu uderzenia (opcjonalnie);
- • zawiera opcjonalne funkcje monitorowania parametrów impulsu elektromagnetycznego, takich jak wartość szczytowa, energia, stromość przebiegu i ładunek.
- •opcjonalne monitorowanie stanu ochronnego;
- •opcjonalne monitorowanie stanu uziemienia online;
- • Dostęp do informacji dotyczących monitorowania można uzyskać za pośrednictwem komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej za pośrednictwem aplikacji, miniprogramu WeChat lub oprogramowania zaplecza architektury B/S;
- •wysokiej jakości zaciski trudnopalne chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym i błędnym podłączeniem, o maksymalnej średnicy przewodu 35mm²; Kable instalacyjne 10~16mm²;
- •wysokiej jakości podwozie ze stali walcowanej na zimno o doskonałej odporności ogniowej, przeciwwybuchowej, odpornej na korozję i odpornej na mgłę solną;
- •różne opcje instalacji, umożliwiający montaż na ścianie i montaż na szynie DIN 35 mm w celu spełnienia złożonych wymagań instalacyjnych.
| Standardy techniczne | GJB 8848-2016 Metody badań wpływu środowiska elektromagnetycznego na systemy | |
| GB/T 18802.11-2020 Niskonapięciowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD) Część 11: Wymagania eksploatacyjne i badania ochronników przeciwprzepięciowych w systemach zasilania niskiego napięcia; (odpowiednik IEC61643-11) | ||
| Poziom ochrony | T1, T2 | |
| Typ ochrony | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; Pełna ochrona przed pleśnią N-PE | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 | |
| Obowiązująca temperatura | -40℃ do +85℃ | |
| Obowiązująca wilgotność | Wilgotność względna <95%RH | |
| model | EMP-45KA | EMP-85KA |
| Nominalne napięcie robocze Un | 220 V (prąd zmienny, 50 Hz) | |
| Maksymalne ciągłe napięcie robocze Uc | 380 V (prąd przemienny, 50 Hz) | |
| impulsowe napięcie rozładowania | 1,2/50 μs, 15 kV | |
| Prąd wyładowania udarowego Iimp | 10/350μs, >12,5kA | 10/350μs, >15kA |
| Nominalny prąd rozładowania In | 8/20μs, 45kA | 8/20μs, 85kA |
| Maksymalny prąd rozładowania Imax | 8/20μs, 60kA | 8/20μs, 100kA |
| Prąd impulsowy elektromagnetyczny | 20/500ns, >500A |
| Prąd zakłócający elektromagnetyczny | Tłumiona fala oscylacyjna anteny o częstotliwości 35 MHz, > 300A |
| Napięcie graniczne Uoc | <700V (8/20μs, 5kA+1,2/50μs, 10kV) |
| Poziom ochrony napięciowej Up | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE, <1,2 kV; N-PE, <700 V |
| Czas reakcji T A | <15ns |
| Liczenie uderzeń | Liczba uderzeń (0-999), czas uderzenia |
| Monitorowanie przebiegu (opcjonalnie) | Może rejestrować wartość szczytową impulsu elektromagnetycznego, energię, nachylenie fali, ładunek itp. |
| Monitorowanie stanu ochrony (opcjonalnie) | Linie L1, L2, L3 i N: Normalny (zielone światło), Zdegradowany (żółte światło), Awaria (czerwone światło) |
| Monitorowanie stanu uziemienia (opcjonalnie) | Obwód PE, dobry czy zły |
| Port komunikacyjny | 1 styk normalnie zamknięty i normalnie otwarty, 2 części zapasowe |
| Metody komunikacji | Komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa (można określić tryb komunikacji) |
| Tryb monitorowania w tle (można dodać) | APP, miniprogram WeChat lub oprogramowanie backendowe w architekturze B/S |
| Wymiary zewnętrzne | EMP-85 207*152*85mm/ EMP-45 207*114*85mm |

- Schemat funkcji zabezpieczającej

- Schemat funkcji zabezpieczającej

- Dane z monitoringu przesyłane są z wewnętrznego modułu komunikacyjnego urządzenia za pomocą kabla światłowodowego do inteligentnej bramki, a następnie poprzez przełącznik sieciowy i lokalny serwer na lokalną platformę w celu przeglądania za pomocą oprogramowania interfejsu człowiek-maszyna.

- Fala wtrysku podwójnej fali wykładniczej PCUI, oparta na standardzie GJB8848-2016, ma czas narastania 8-10 ns i czas opadania 500 ns. Zwykle stosuje się pojedynczy impuls 10/500 ns i energię uderzenia 100–500 A. Stosowany jest przede wszystkim do weryfikacji właściwości ochronnych i wzmacniających przed jądrowymi i niejądrowymi impulsami elektromagnetycznymi generowanymi przez broń elektromagnetyczną lub duże urządzenia do testów nuklearnych, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. To urządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed prądem 500 A i przeszło testy.

- W oparciu o standard GJB8848-2016, wygenerowano tłumioną falę oscylacyjną anteny PCI o częstotliwości 35 MHz przy użyciu źródła impulsów linii ładującej 35 MHz, wytwarzając 20 kolejnych impulsów o energii impulsu 100-300 A. Wykorzystano to przede wszystkim do sprawdzenia zdolności tłumienia przestrzennych zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych i harmonicznych zakłóceń, gdy źródła te działają w systemie pętli. Urządzenie zostało zaprojektowane z możliwością ochrony 300A i przeszło testy.


- Strona główna bezpośrednio wyświetla wskaźniki alarmów, analizę alarmów, postęp przetwarzania alarmów itp., umożliwiając użytkownikom szybkie skupienie się na kluczowych informacjach i przeprowadzenie ukierunkowanych działań; dostarcza także statystyki dotyczące częstotliwości i przyczyn usterek w danym okresie.
- 1. Pytanie: Czy z przodu produktu należy zainstalować zabezpieczenie zapasowe? (Czy produkt może wytrzymać chwilowy prąd zwarciowy i ulec uszkodzeniu w przypadku zwarcia?)
- Nie jest potrzebny żaden ochraniacz zapasowy. 1. Sam produkt jest wyposażony w niezawodny wyłącznik termiczny, a ponieważ wykorzystuje konstrukcję szeregową warystor-przerwa, podczas pracy nie występuje prąd upływowy, więc nie nastąpi załamanie termiczne. Podczas pracy nie występuje zwarcie; jedyną awarią jest przerwa w obwodzie. 2. Same dyski SSD mają niską tolerancję energetyczną na wąskie impulsy i łatwo ulegają uszkodzeniu w wyniku wąskich impulsów o wysokiej energii. Dlatego nie zaleca się instalowania żadnego rezerwowego urządzenia zabezpieczającego z przodu.
- 2. Pytanie: Czy funkcja produktu obejmuje wszystkie funkcje ochrony przed przepięciami? Czy po zainstalowaniu produktu nie jest konieczne instalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i filtrów?
- Sam produkt posiada ochronę przeciwprzepięciową zarówno 8/20us, jak i 10/350us, dlatego nie ma potrzeby instalowania dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (SPD) w tym samym obwodzie.
- (Jeśli ten produkt jest zainstalowany w pojedynczej szafie rozdzielczej, ochrona przeciwprzepięciowa nie jest wymagana. Ochrona przeciwprzepięciowa jest wymagana dla obwodów znajdujących się poza obwodami ochronnymi tego produktu w całym systemie obwodów.)
- 3. Pytanie: Sugeruje się dodanie tabeli porównawczej parametrów i funkcji produktu oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
- Ten produkt jest używany głównie do ochrony przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej energii, a nie tylko przed impulsami elektromagnetycznymi piorunów. Główne różnice między ochroną przed przepięciami a impulsami elektromagnetycznymi to: 1. Ochrona przed przepięciami jest stosowana głównie do ochrony przed szerokimi impulsami, podczas gdy ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi jest stosowana głównie do wąskich impulsów o wysokiej energii, impulsów oscylacyjnych, impulsów jądrowych itp. (Dlatego główne parametry nie są bezpośrednio porównywalne).
- 4. Pytanie: Czy należy stopniować liczbę instalacji i miejsce instalacji? (Produkt jest podłączony równolegle do wyłącznika zasilania z przodu urządzenia.)
- Ten produkt jest używany głównie do ochrony przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej energii i nie ma zastosowania do norm SPD i norm ochrony odgromowej. Dlatego nie ma żadnych wymagań dotyczących „stopniowania”. Należy go zainstalować jedynie w pobliżu strony zasilania urządzenia, które ma być chronione.
- 5. Pytanie: Dla wypromieniowany prąd i napięcie sprzęgające, jeśli jest ono podawane z interfejsu kablowego urządzenia, czy nasz produkt może przed nim chronić?
- Produkt ten stosowany jest głównie do ochrony przed przewodzącymi falami napięcia i prądu, będącymi wysokoenergetycznymi impulsami elektromagnetycznymi w liniach elektroenergetycznych. Jeżeli samo urządzenie jest źródłem zakłóceń, można je zamontować na wyjściu zasilającym urządzenia. (Sprzężony impuls indukowany może być generowany tylko w pętli zamkniętej; indukowany prąd i napięcie różnią się od rozmiaru cewki utworzonej przez pętlę zamkniętą.)
- 6. Pytanie: Czy urządzenie zabezpieczające działa tylko wtedy, gdy energia osiągnie określony próg? (Na przykład, jeśli energia wyładowań atmosferycznych, testów broni lub impulsów zakłóceń zewnętrznych nie jest wysoka, czy urządzenie zabezpieczające zadziała?) (To znaczy, że działa tylko wtedy, gdy poziom napięcia przekracza poziom napięcia szczątkowego o co najmniej 700 V.)
- Produkt rozpoczyna pracę po osiągnięciu indukowanej energii impulsu (napięcie ≥ 1000V, prąd ≥ 100A). Jeżeli jest ona niższa od tych parametrów, linię i sprzęt uważa się za odporne. Napięcie resztkowe nie ma znaczenia.
- 7. Pytanie: Czy wszystkie EPPD zapewniają ochronę poprzez wyładowanie uziemiające?
- Metodę ochrony nazywa się wyrównywaniem uziemienia (w celu zmniejszenia potencjału impulsowego na chronionym porcie zaleca się, jeśli warunki na to pozwalają, zamontowanie uziomu kompensacyjnego. Jeżeli nie jest to możliwe, nie jest to konieczne).
Urządzenie zabezpieczające EMP klasy Mili EPPD
- W sprawie sprzedaży międzynarodowej prosimy o kontakt:
Qingdao Britop International Trading Co., Ltd.
Strona internetowa: https://qdbritop.com
Kontakt: Bright Meng
E-mail: britop@qdbritop.com - Tel (Wechat): +8613811458455
Wysokoenergetyczny ogranicznik przepięć impulsów elektromagnetycznych
- Przemysłowe nuklearne urządzenia odgromowe EMP
- Ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi EPPD dla centrum danych
- Urządzenie zabezpieczające EMP klasy mili o czasie reakcji 15 ns i krótkim czasie reakcji
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe EPPD przeciw nuklearnemu impulsowi elektromagnetycznemu
- Urządzenie chroniące przed zakłóceniami elektromagnetycznymi systemu zasilania przemysłowego
Urządzenie zabezpieczające EMP klasy Mili EPPD
ochraniacz impulsów elektromagnetycznych, sprzęt do obrony jądrowej EMP, przemysłowe urządzenie przeciwprzepięciowe
Powiązane produkty:
- Zintegrowane urządzenie monitorujące online temperaturę częściowego wyładowania i prąd upływowy jednostki głównej pierścienia rozdzielnicy rozdzielczej
- SCYC-CW30 Pasywny bezprzewodowy system monitorowania temperatury online dla jednostki głównej Ring
- DT801 Urządzenie monitorujące online ograniczniki przepięć z tlenku cynku w podstacjach
- SCYC-HLJC2304 | Zintegrowane monitorowanie online powłoki kabla wysokiego napięcia i częściowego wyładowania
- Urządzenie monitorujące online DTE2100 do pomiaru prądu uziemienia rdzenia transformatora/zacisku uziemiającego