1,为啥空气开关标的的400V电压 浪涌保护器是380V左右 正常电压不是

最大承受400 到380 开始保护 当然了 正常电压 都是220 它只是针对电压不稳而 设计的 !

为啥空气开关标的的400V电压 浪涌保护器是380V左右 正常电压不是

2,什么是浪涌电压

浪涌:超出正常工作电压的瞬间过电压 00:00 / 00:4770% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

什么是浪涌电压

3,ASEMI MB10S的浪涌电流和击穿电压是多少

浪涌电流是30A-50A,击穿电压可以到官网(三w.asemi88.)查看
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ASEMI MB10S的浪涌电流和击穿电压是多少

4,瞬时过电压 操作过电压 浪涌电压 的 具体区别 懂的进哦

过电压是指短时间超过额定电压几倍的过高电压,这里有两点要注意,1.一定是超过额定电压几倍。如果超过一点,那是电压偏差,2.是时间很短,只有1-2、3秒左右。过电压的原因挺多,我们就按产生过电压的原因来,区分过电压,例如,打雷引起的过电压,叫雷电过电压,雷云感应引起的过电压,叫感应过电压,感应过电压一般发生在线路上,就会像浪涌一样沿线路涌进变电所,损坏变电设备。由于操作投运或停运一些设备、线路关合或断开开关引起的过电压叫操作过电压。这些过电压的时间都很短,我们有时会说,出现瞬时过电压,这是通指一切过电压。

5,浪涌保护器的额定电压问题

不适用,应选更高工作电压的SPD。SPD工作电压要略大于电路电压应该可以做成230/400V的。倒是230/400可以用在220/380的
这个需要看你的发电机组的电流和电压峰值,选择浪涌保护器就需要放电电流和电压都大于额定电流和电压而且要小于峰值。如果大于就无法起到保护作用,太小又会影响发电机组的运行。

6,浪涌电压的介绍

电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰。例如直流6V继电器线圈断开时会出现300V~600V的浪涌电压;接通白炽灯时会出现8~10倍额定电流的浪涌电流;当接通大型容性负载如补偿电容器组时,常会出现大的浪涌电流冲击,使得电源电压突然降低;当切断空载变压器时也会出现高达额定电压8~10倍的操作过电压。浪涌电压现象日趋严重地危及自动化设备安全工作,消除浪涌噪声干扰、防止浪涌损害一直是关系到自动化设备安全可靠运行的核心问题。现代电子设备集成化程度在不断提高,但是它们的抗御浪涌电压能力却在下降。在多数情况下,浪涌电压会损坏电路及其部件,其损坏程度与元器件的耐压强度密切相关,并且与电路中可以转换的能量相关。

7,什么是涌浪电压

电压浪涌是指在一个周期或多个周期内,电压超过额定电压值得110%。比如重型设备的关机,由于电网中电流突然消失,其线路电感反电势会造成电压上升;另一方面,线路电阻上电压降突然消失,也会电压上升!电压浪涌是指沿线路或电路传播的瞬态电压波,其特征是电压快速上升后缓慢下降。电压浪涌的时间参数定义如下:上升时间是从峰值的10%至90%的上升时间;持续时间是在波的上升沿和下降沿之间50%的峰值的持续时间

8,瞬时过电压 操作过电压 浪涌电压 的 具体区别 懂的进哦

过电压是指短时间超过额定电压几倍的过高电压,这里有两点要注意,1.一定是超过额定电压几倍。如果超过一点,那是电压偏差,2.是时间很短,只有1-2、3秒左右。 过电压的原因挺多,我们就按产生过电压的原因来,区分过电压,例如,打雷引起的过电压,叫雷电过电压,雷云感应引起的过电压,叫感应过电压,感应过电压一般发生在线路上,就会像浪涌一样沿线路涌进变电所,损坏变电设备。由于操作投运或停运一些设备、线路关合或断开开关引起的过电压叫操作过电压。这些过电压的时间都很短,我们有时会说,出现瞬时过电压,这是通指一切过电压。

9,电路的正常工作电压为7V请问选择多大的TVS管抑制浪涌最好220

1:MOV压敏电阻选220-330V的即可2:浪电压一般取值2倍工作电压,即TVS 选15V左右即可,比如IN6275电路有点问题:1:压敏电阻前没保险丝?那你家的空气开关要跳闸哦。2:正常工作时,两端电压7V,而U1是7812,那没法正常稳压哦
你好!压敏电阻最好不要不经保险丝直接并在AC220V输入侧,否则会导致浪涌电压击穿压敏导致烧机,常用的是14K471。D1可用P6KE18,方向反了,用7812工作电压7V似乎矛盾。如果对你有帮助,望采纳。
MOV为压敏电阻,应500V以上,TVS管2.2倍工作电压 看看防雷规范

10,电感线圈的电压是正常电源电压的多少倍

当电感中的电流下降时,电感中会产生自感电势,E=-L△I/△t,即与电感量L、与电流的变化率△I/△t成正比。如果电感量比较大,电流下降得很快,那么就会产生比较大的自感电势,它与电源电压无关。在有比较大的电流时突然拉闸断电,比较大的自感电势就加到拉闸的地方,会使空气电离,产生可见的电弧。电容放电电流可以很大,它的开始值i0等于电容中充入的电压U0除以放电回路中的电阻R,i0=U0/R,只要电压足够大而电阻足够小。放电电流随时间按指数规律减小。i=(U0/R)e-(t/τ)。有个时间常数τ=RC,经过1、3、5倍的时间,电流降低到初始值的37、5、0.7%。一般电工书上都有讲解。所谓浪涌,是说其值不是平稳的直流,也不是按正弦规律变化的,而是如波浪,一个脉冲又一个脉冲似的起伏变化。在二极管、可控硅的整流、滤波电路中都会出现。 上面是2010-1-1 03:56 的回答。见到您的询问:“前辈您好,谢谢回答我的问题,也就是说知道电感电流变化率和L就可以算出自感电动势, 这个变化率用什么方法测算出?您还能帮我讲一讲磁保和么? ”关于在含有电感的电路中,电流变化率的测算的问题:如果该电路是由正弦交流电压来供电的,在进入稳定工作状态之后,可以写出它的电流瞬时值随时间的变化关系式,比如,i=Imsin(2πft+φ),那么电流的变化率就可以算出来,求导数,di/dt=2πfImcos(2πft+φ)。如果是接于任意电源中,难于写出表达式时,可以用示波器测量出电流的波形,通过作图来得出电流的变化率,就是做波形曲线上某点的切线,计算其斜率△I/△t。关于磁饱和:铁磁材料中的磁场,有个B—H曲线,当激磁的磁场强度H增大时,磁感应强度(磁通密度)B的增大不是线性的,由急剧增大变为缓慢地增大,表现为磁饱和的现象。所以,不应该让磁场强度过大,以避免出现磁饱和现象。各种铁磁性材料都有其饱和的磁感应强度值,应使其工作时的磁感应强度低于该值,比如对于电子电路中常见的电源变压器,变压器硅钢片的磁感应强度就设计为10000~12000Gs(高斯)。如果激磁过高,进入磁饱和状态,不但浪费能源,还使铁磁材料因磁滞损耗而发热升温,易发故障,使电路工作不正常,进入严重非线性状态。磁饱和的产生,可以从铁磁性材料中存在许多微小的磁筹来解释,它们在受到激磁增长的时候,会由杂散排列逐渐变为规测排列,当都规则排列后,就进入饱和状态了。另外,空载变压器投入电网运行时,会产生励磁涌流,可达额定电流的6~8倍。但经过0.5~1秒后即减到0.25~0.5倍了。全部衰减对于大的变压器可达几十秒钟。励磁涌流会产生很大的电动力,对变压器的冲击合闸试验就是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。
这个一般是12v的,要具体去测试的,有相关的仪器测试,以前在聚源时候经常测这个东西,其中还包含电感量,电阻,电流,电压,每次做出来都是要测试的

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