Dispositif de surtension de la série YFY1-C
YFY1 Surge Protector (ci-après dénommé "Protecteur") convient à AC 50/60 Hz 、 420V et en dessous de TT, IT, TN-S, TN-C, TN-C-S et d'autres systèmes d'alimentation électrique, pour protéger le réseau électrique en raison de la foudre ou de la surtension de surtension.

Paramètre de spécification
Spécification et modèle | Classé opération tension | Maximum continu opération tension Uc (v) | Tension protection niveau vers le haut (KV) | Maximum décharge actuel Lmax (ka) | Nominal décharge actuel Dans le) | Réponse Temps (NS) | Fonctionnement environnement(° C) |
Yfy1-d10 | 420v / 440v 220V / 385V | 420/480 | 1.5 | 10 | 5 | <25 | -40 ~ + 85 ° C |
Yfy1-d20 | 20 | 10 | |||||
Yfy1-c40 | 2 | 40 | 20 | ||||
Yfy1-b60 | 2.5 | 60 | 30 | ||||
Yfy1-b80 | 80 | 40 | |||||
Yfy1-100 | 100 | 60 | |||||
Yfy1-150 | 150 | 100 | |||||
Non | / | 20/40 | <100 | ||||
Yfy1-1-11 | 230 V / 400V | 480 | 15 | 15/40 | <25 | ||
Yfy1-1-25 | 25 | 25/50 | <100 |
* Paramètres de la série de modules N-PE
Métrique | N-pe / 20 | N-pe / 40 |
Tension de fonctionnement continue maximale (V) | 420 | 420 |
Niveau de protection de tension (KV) | ≤2 | ≤2 |
Courant de décharge nominal dans (8/20 μs) ka | 20 | 40 |
Écoulement continu maximal admissible dans les conditions UC (a) | 20 | 30 |
Temps de réponse (NS) | <100 | <100 |
Largeur | 18 | 18 |
Couleur | blanc | blanc |
Avantage du produit
Les protecteurs de surtension (également appelés dispositifs de protection des surtensions, SPDS) sont essentiels pour protéger les équipements électroniques à partir d'événements de surtension transitoires, tels que les coups de foudre, les fluctuations du réseau électrique ou les surtensions de commutation électrique.

1. Fonctions de protection primaire
Cradiage de tension: limite l'excès de tension en détournantIng poussent les courants au sol, empêchant les dommages aux appareils connectés.
Dissipation d'énergie: absorbe et dissipe l'énergie de surtension (mesurée en joules) à travers des composants tels que les varistations d'oxyde métallique (MOV) ou les tubes à décharge de gaz (GDT).
Défense à plusieurs niveaux: adopte une protection à plusieurs niveaux (par exemple, classe I pour la distribution primaire, classe II pour les circuits secondaires) pour gérer des surtensions d'amplitudes variables.
2. Forces techniques
Temps de réponse rapide: réagit dans les nanosecondes pour serrer les pointes de tension, dépassant les dommages potentiels à l'équipement.
Manipulation du courant élevé: résiste aux courants de surtension de niveau KA (par exemple, 20 ka - 100 ka) selon le modèle, assurant une protection robuste.
Tension résiduelle faible: minimise la tension passée aux appareils pendant une surtension (généralement <1,5 kV), réduisant la contrainte sur les composants sensibles.
3. Sécurité et fiabilité améliorées
Prévention des incendies: empêche la surchauffe ou l'arc causée par des surtensions, réduisant les risques d'incendie dans les bâtiments et les milieux industriels.
Longévité de l'équipement: réduit l'usure des fluctuations de tension, prolongeant la durée de vie des serveurs, des PLC et d'autres systèmes critiques.
Intégrité des données: les dispositifs de stockage des protège (par exemple, SSDS, HDD) de la corruption en raison des irrégularités de puissance, garantissant la continuité des activités.
4. Avantages spécifiques à l'application
Automatisation industrielle: protège les PLC, les CD et la robotique des surtensions induites par les startups motrices ou la commutation de grille.
Télécommunications: sécurise les stations de base, les routeurs et les centres de données contre les surtensions induites par la foudre dans les zones éloignées.
Bâtiments intelligents: s'intègre à BMS (Systèmes de gestion des bâtiments) pour protéger l'éclairage, le CVC et les systèmes de sécurité.
5. Caractéristiques avancées pour les systèmes modernes
Surveillance à distance: Smart SPDS avec connectivité IoT permettent le suivi du statut en temps réel et les alertes de maintenance prédictive.
Protection thermique du fusible: déconnecte le SPD du circuit en cas de surchauffe, empêchant les défaillances secondaires.
Conception modulaire: permet un remplacement facile des modules de protection individuels, en réduisant les temps d'arrêt et les coûts.