Ⅱ. Introducción básica del pulso electromagnético (EMP)
Fuentes: Factores naturales (rayos, tormentas solares) y factores inducidos por el hombre (pulso electromagnético nuclear, EMP no nuclear, operaciones de conmutación).
Características: Borde ascendente extremadamente rápido, amplio espectro de frecuencia, alta intensidad de campo, penetración generalizada y daño dirigido a dispositivos microelectrónicos.
Peligros: Avería de chips, parálisis de la red eléctrica, interrupción de las comunicaciones, fallos de control industrial y de tráfico y averías de equipos críticos.
Ⅲ. Posicionamiento del producto EPPD
A diferencia de los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) convencionales, el EPPD está especialmente diseñado para resistir pulsos estrechos de alta energía, pulsos electromagnéticos nucleares y ondas oscilatorias amortiguadas de 35 MHz, presentando una respuesta más rápida y una protección integral.
Proporciona doble protección contra la radiación espacial y las interferencias conducidas por líneas. Más allá de la protección básica contra rayos, defiende contra ataques electromagnéticos de alta intensidad e interferencias electromagnéticas.
Ⅳ. Modelos de productos y especificaciones técnicas
- EMP-45KA: Monofásico, corriente de descarga nominal 45kA (8/20μs)
- EMP-85KA: Trifásico, corriente de descarga nominal 85kA (8/20μs)
Rendimiento clave:
Tiempo de respuesta <15 ns;
Soporta onda exponencial doble de 500 A, onda oscilatoria amortiguada de 300 A y corriente directa de rayo de 10/350 μs.
Estándares de cumplimiento: GJB 8848-2016, GB/T 18802.11-2020.
Ⅴ. Funciones principales
- Protección de modo completo (L-N, L-PE, N-PE)
- Conteo de pulsos, alarma de falla y monitoreo de estado en tiempo real
- Configuraciones opcionales: monitoreo de parámetros de pulso, monitoreo de condiciones de conexión a tierra, transmisión remota inalámbrica/por cable, visualización de fondo de aplicaciones y miniprogramas
- Instalación flexible: montaje en carril DIN/montaje en pared; Carcasa ignífuga, a prueba de explosiones y resistente a la corrosión.
Ⅵ. Escenarios de aplicación
Ampliamente utilizado en instalaciones clave, incluidas industrias militares, institutos de investigación científica, centros de comando de emergencia, centros de datos, aeropuertos, ferrocarriles, depósitos de almacenamiento de energía, sitios de pruebas electromagnéticas de alta intensidad, etc.
Ⅶ. Resumen de ventajas principales
- Protección profesional contra pulsos electromagnéticos (incluido EMP nuclear), mucho más allá de la protección contra rayos ordinaria.
- Superior a los SPD convencionales con una respuesta más rápida y una mayor resistencia a pulsos estrechos de alta energía.
- Sistema de monitoreo inteligente incorporado, compatible con administración remota.
- Calidad de grado militar, certificación de calificación completa y certificado por instituciones de pruebas de terceros autorizadas.
- •Los principales componentes protectores utilizan elementos cerámicos sensibles a las ondas de energía dual y una separación de descarga controlable con circuitos de extinción de arco;
- •la placa base se fabrica utilizando placas PCB de ultra alta confiabilidad y procesos PCBA/SMT, exhibiendo un excelente aislamiento eléctrico y resistencia a la temperatura;
- •emplea modos de protección de modo completo, incluidos L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; y N-PE;
- •cuenta con capacidades de registro para 0-999 ciclos de impacto y tiempo de impacto (opcional);
- •Incluye funciones de monitoreo opcionales para parámetros de pulso electromagnético como valor máximo, energía, inclinación de la forma de onda y carga.
- •monitoreo opcional del estado de protección;
- •monitoreo en línea opcional del estado de la puesta a tierra;
- •Se puede acceder a la información de monitoreo a través de comunicación por cable o inalámbrica a través de una aplicación, un miniprograma WeChat o un software backend de arquitectura B/S;
- •terminales ignífugos de alta calidad para protección contra descargas eléctricas y conexiones erróneas, con un diámetro máximo de cable de 35 mm²; cables de instalación de 10~16 mm²;
- •un chasis de acero laminado en frío de alta calidad con excelente resistencia al fuego, a prueba de explosiones, a la corrosión y a la niebla salina;
- •varias opciones de instalación, soporte para montaje en pared y montaje en riel DIN de 35 mm para cumplir con requisitos de instalación complejos.
| Normas técnicas | GJB 8848-2016 Métodos de prueba para los efectos ambientales electromagnéticos de los sistemas | |
| GB/T 18802.11-2020 Protectores contra sobretensiones de bajo voltaje (SPD) Parte 11: Requisitos de rendimiento y pruebas para protectores contra sobretensiones en sistemas de suministro de energía de bajo voltaje; (equivalente a IEC61643-11) | ||
| Nivel de protección | T1, T2 | |
| Tipo de protección | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; Protección total del molde N-PE | |
| Nivel de protección del gabinete | IP20 | |
| Temperatura aplicable | -40 ℃ a +85 ℃ | |
| Humedad aplicable | Humedad relativa <95% RH | |
| modelo | EMP-45KA | EMP-85KA |
| Tensión nominal de funcionamiento Un | 220 V (CA, 50 Hz) | |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo Uc | 380 V (CA, 50 Hz) | |
| voltaje de descarga de impulso | 1,2/50 μs, 15 kV | |
| Corriente de descarga de impacto Iimp | 10/350 μs, >12,5 kA | 10/350 μs, >15 kA |
| Corriente de descarga nominal In | 8/20 μs, 45 kA | 8/20 μs, 85 kA |
| Corriente máxima de descarga Imax | 8/20 μs, 60 kA | 8/20 μs, 100 kA |
| Corriente de pulso electromagnético | 20/500ns, >500A |
| Corriente de interferencia electromagnética | Onda de oscilación de antena de oscilación amortiguada de 35MHz, >300A |
| Tensión límite Uoc | <700 V (8/20 μs, 5 kA+1,2/50 μs, 10 kV) |
| Nivel de protección de voltaje Arriba | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE, <1,2 kV; N-PE, <700V |
| Tiempo de respuesta T A | <15 ns |
| conteo de impacto | Número de impactos (0-999), tiempo de impacto |
| Monitoreo de forma de onda (opcional) | Puede registrar el valor máximo del pulso electromagnético, la energía, la pendiente de la forma de onda, la carga, etc. |
| Monitoreo del estado de protección (opcional) | Líneas L1, L2, L3 y N: normal (luz verde), degradada (luz amarilla), fallida (luz roja) |
| Monitoreo del estado de puesta a tierra (opcional) | Circuito PE, bueno o malo |
| Puerto de comunicación | 1 contacto normalmente cerrado y normalmente abierto, 2 repuestos |
| Métodos de comunicación | Comunicación por cable o inalámbrica (se puede especificar el modo de comunicación) |
| Modo de monitoreo en segundo plano (se puede agregar) | APP, miniprograma WeChat o software backend de arquitectura B/S |
| Dimensiones exteriores | EMP-85 207*152*85mm/ EMP-45 207*114*85mm |

- diagrama esquemático de la función de protección
- diagrama esquemático de la función de protección

- Los datos de monitoreo se transmiten desde el módulo de comunicación interno del dispositivo a través de un cable de fibra óptica a la puerta de enlace inteligente y luego a través de un conmutador de red y un servidor local a la plataforma local para su visualización utilizando un software de interfaz hombre-máquina.

- La onda de inyección de onda doble exponencial PCUI, basada en el estándar GJB8848-2016, tiene un tiempo de subida de 8-10 ns y un tiempo de caída de 500 ns. Normalmente se utiliza un pulso único de 10/500 ns, con una energía de impacto de 100-500 A. Se utiliza principalmente para verificar las capacidades de protección y endurecimiento contra pulsos electromagnéticos nucleares y no nucleares generados por armas de pulsos electromagnéticos o grandes dispositivos de prueba nucleares que pueden causar daños al equipo. Este dispositivo está diseñado para brindar protección contra 500 A y ha pasado las pruebas.

- Basado en el estándar GJB8848-2016, se generó una onda de oscilación amortiguada de antena PCI de 35MHz utilizando una fuente de pulso de línea de carga de 35MHz, produciendo 20 pulsos consecutivos con una energía de impulso de 100-300A. Esto se utilizó principalmente para verificar la capacidad de supresión de la interferencia electromagnética espacial generada por fuertes fuentes de interferencia electromagnética y los armónicos de interferencia cuando estas fuentes actúan en un sistema de bucle. El dispositivo está diseñado con una capacidad de protección de 300 A y ha pasado las pruebas.


- La página de inicio muestra directamente indicadores de alarma, análisis de alarmas, progreso del procesamiento de alarmas, etc., lo que permite a los usuarios concentrarse rápidamente en información clave y llevar a cabo acciones específicas; también proporciona estadísticas sobre la frecuencia y las causas de las averías en un período determinado.
- 1. Pregunta: ¿Se debe instalar un protector de respaldo en la parte frontal del producto? (¿Puede el producto soportar la corriente de cortocircuito instantánea y dañarse en caso de un cortocircuito?)
- No se necesita ningún protector de respaldo. 1. El producto en sí tiene un dispositivo de disparo térmico confiable y, debido a que utiliza una estructura en serie con espacio de varistor, no hay corriente de fuga durante la operación, por lo que no se producirá un colapso térmico. No hay falla de cortocircuito durante la operación; el único fallo es un circuito abierto. 2. Los propios SSD tienen baja tolerancia energética a pulsos estrechos y se dañan fácilmente con pulsos estrechos de alta energía. Por lo tanto, no se recomienda instalar ningún dispositivo de protección de respaldo en la parte frontal.
- 2. Pregunta: ¿La función del producto incluye todas las funciones de protección contra sobretensiones? ¿Es innecesario instalar protectores contra sobretensiones y filtros después de instalar el producto?
- El producto en sí tiene capacidades de protección contra sobretensiones de 8/20us y 10/350us, por lo tanto, no es necesario instalar un protector contra sobretensiones (SPD) adicional en el mismo circuito.
- (Si este producto se instala en un solo gabinete de distribución, no se requiere protección contra sobretensiones. Se requiere protección contra sobretensiones para circuitos fuera de los circuitos de protección de este producto en todo el sistema de circuito).
- 3. Pregunta: Se sugiere agregar una tabla de comparación de parámetros y funciones para el producto y la protección contra sobretensiones.
- Este producto se utiliza principalmente para la protección contra pulsos electromagnéticos de alta energía, no solo contra pulsos electromagnéticos de rayos. Las principales diferencias entre la protección contra sobretensiones y los pulsos electromagnéticos son: 1. La protección contra sobretensiones se utiliza principalmente para la protección contra pulsos amplios, mientras que la protección contra pulsos electromagnéticos se utiliza principalmente para pulsos estrechos de alta energía, pulsos de oscilación, pulsos nucleares, etc. (Por lo tanto, los parámetros principales no son directamente comparables).
- 4. Pregunta: ¿Se debe clasificar el número de instalaciones y el lugar de instalación? (El producto está conectado en paralelo con el interruptor de encendido en la parte frontal del equipo).
- Este producto se utiliza principalmente para la protección contra pulsos electromagnéticos de alta energía y no es aplicable a los estándares SPD ni a los estándares de protección contra rayos. Por lo tanto, no existen requisitos de “calificación”. Sólo es necesario instalarlo cerca del lado de alimentación del equipo a proteger.
- 5. Pregunta: Para Corriente y voltaje de acoplamiento radiado, si se acopla desde la interfaz del cable del equipo, ¿puede nuestro producto proteger contra ello?
- Este producto se utiliza principalmente para la protección contra voltaje conducido y ondas de corriente de pulsos electromagnéticos de alta energía en líneas eléctricas. Si el dispositivo en sí es una fuente de interferencias, se puede instalar en la salida de alimentación del dispositivo. (El pulso inducido acoplado sólo se puede generar en un circuito cerrado; la corriente y el voltaje inducidos difieren del tamaño de la bobina formada por el circuito cerrado).
- 6. Pregunta: ¿El dispositivo de protección sólo funciona cuando la energía alcanza un determinado umbral? (Por ejemplo, si la energía de un rayo, pruebas de armas o pulsos de interferencia externa no es alta, ¿funcionará el dispositivo de protección?) (Es decir, solo funciona cuando el nivel de voltaje excede el nivel de voltaje residual en al menos 700 V).
- El producto comienza a funcionar cuando se alcanza la energía del pulso inducido (voltaje ≥ 1000 V, corriente ≥ 100 A). Si es inferior a estos parámetros, la línea y el equipo se consideran soportables. La tensión residual es irrelevante.
- 7. Pregunta: ¿Todos los EPPD logran protección mediante descarga a tierra?
- El método de protección se llama ecualización de puesta a tierra (para reducir el potencial de impulso en el puerto protegido, se recomienda instalar un electrodo de puesta a tierra de compensación si las condiciones lo permiten. Si esto no es posible, no es necesario).
Dispositivo de protección EMP de grado militar EPPD
- Protector contra sobretensiones de pulso electromagnético de alta energía
- Equipos industriales de protección contra rayos EMP nucleares.
- Protección de pulso electromagnético EPPD para centro de datos
- Dispositivo de protección EMP de grado militar de respuesta rápida de 15 ns
- Protector contra sobretensiones EPPD de pulso electromagnético antinuclear
- Dispositivo de protección contra interferencias electromagnéticas del sistema de energía industrial.
Dispositivo de protección EMP de grado militar EPPD
protector de pulso electromagnético, equipo de defensa nuclear EMP, dispositivo de protección contra sobretensiones industriales
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