Ⅱ. Introdução central do pulso eletromagnético (EMP)
Fontes: Fatores naturais (raios, tempestades solares) e fatores induzidos pelo homem (pulso eletromagnético nuclear, EMP não nuclear, operações de comutação).
Características: Borda de subida extremamente rápida, amplo espectro de frequência, alta intensidade de campo, penetração generalizada e danos direcionados a dispositivos microeletrônicos.
Perigos: Quebra de chips, paralisia da rede elétrica, interrupção de comunicação, falha de tráfego e controle industrial e quebra de equipamentos críticos.
Ⅲ. Posicionamento do produto EPPD
Diferente dos dispositivos de proteção contra surtos convencionais (SPD), o EPPD é especialmente projetado para resistir a pulsos estreitos de alta energia, pulsos eletromagnéticos nucleares e ondas oscilatórias amortecidas de 35 MHz, apresentando resposta mais rápida e proteção abrangente.
Ele fornece proteção dupla contra radiação espacial e interferência conduzida pela linha. Além da proteção básica contra raios, ele protege contra ataques eletromagnéticos de alta intensidade e interferência eletromagnética.
Ⅳ. Modelos de produtos e especificações técnicas
- EMP-45KA: Monofásico, corrente de descarga nominal 45kA (8/20μs)
- EMP-85KA: Corrente de descarga nominal trifásica 85kA (8/20μs)
Desempenho chave:
Tempo de resposta <15s;
Suporta onda exponencial dupla de 500A, onda oscilatória amortecida de 300A e corrente direta de raio de 10/350μs.
Padrões de Conformidade: GJB 8848-2016, GB/T 18802.11-2020.
Ⅴ. Funções principais
- Proteção de modo completo (LN, L-PE, N-PE)
- Contagem de pulsos, alarme de falha e monitoramento de status em tempo real
- Configurações opcionais: monitoramento de parâmetros de pulso, monitoramento de condições de aterramento, transmissão remota sem fio/com fio, APP e visualização de fundo de miniprograma
- Instalação flexível: montagem em trilho DIN/montagem na parede; gabinete retardador de chamas, à prova de explosão e resistente à corrosão
Ⅵ. Cenários de aplicação
Amplamente utilizado em instalações importantes, incluindo indústrias militares, institutos de pesquisa científica, centros de comando de emergência, data centers, aeroportos, ferrovias, depósitos de armazenamento de energia, locais de testes eletromagnéticos de alta intensidade, etc.
Ⅶ. Resumo das principais vantagens
- Proteção profissional contra pulsos eletromagnéticos (incluindo PEM nuclear), muito além da proteção contra raios comum.
- Superior aos SPDs convencionais com resposta mais rápida e resistência mais forte a pulsos estreitos de alta energia.
- Sistema de monitoramento inteligente integrado, com suporte para gerenciamento remoto.
- Qualidade de nível militar, certificação de qualificação completa e certificada por instituições de teste terceirizadas autorizadas.
- •Os principais componentes de proteção utilizam elementos cerâmicos sensíveis a ondas de energia dupla e um intervalo de descarga controlável com circuito de extinção de arco;
- •a placa-mãe é fabricada usando placa PCB de altíssima confiabilidade e processos PCBA/SMT, exibindo excelente isolamento elétrico e resistência à temperatura;
- •emprega modos de proteção de modo completo, incluindo L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; e N-PE;
- •possui capacidade de gravação para ciclos de impacto de 0 a 999 e tempo de impacto (opcional);
- •inclui funções opcionais de monitoramento para parâmetros de pulso eletromagnético, como valor de pico, energia, inclinação da forma de onda e carga.
- •monitoramento opcional do status de proteção;
- •monitoramento on-line opcional do status de aterramento;
- •as informações de monitoramento podem ser acessadas via comunicação com ou sem fio por meio de um aplicativo, miniprograma WeChat ou software de back-end de arquitetura B/S;
- •terminais retardadores de chama de alta qualidade para proteção contra choques elétricos e conexões incorretas, com diâmetro máximo de fio de 35mm²; Cabos de instalação de 10~16mm²;
- •um chassi de aço laminado a frio de alta qualidade com excelente resistência ao fogo, à prova de explosão, resistência à corrosão e resistência à névoa salina;
- •várias opções de instalação, suportando montagem em parede e montagem em trilho DIN de 35 mm para atender a requisitos complexos de instalação.
| Normas Técnicas | Métodos de teste GJB 8848-2016 para efeitos ambientais eletromagnéticos de sistemas | |
| GB/T 18802.11-2020 Protetores contra surtos de baixa tensão (SPDs) Parte 11: Requisitos de desempenho e testes para protetores contra surtos em sistemas de fonte de alimentação de baixa tensão; (equivalente a IEC61643-11) | ||
| Nível de proteção | T1, T2 | |
| Tipo de proteção | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE; Proteção total do molde N-PE | |
| Nível de proteção do gabinete | IP20 | |
| Temperatura aplicável | -40°C a +85°C | |
| Umidade aplicável | Umidade relativa <95% UR | |
| modelo | EMP-45KA | EMP-85KA |
| Tensão nominal de operação Un | 220 V (CA, 50 Hz) | |
| Tensão máxima de operação contínua Uc | 380 V (CA, 50 Hz) | |
| tensão de descarga de impulso | 1,2/50μs, 15kV | |
| Corrente de descarga de impacto Iimp | 10/350μs, >12,5kA | 10/350μs, >15kA |
| Corrente de descarga nominal In | 8/20μs, 45kA | 8/20μs, 85kA |
| Corrente máxima de descarga Imax | 8/20μs, 60kA | 8/20μs, 100kA |
| Corrente de pulso eletromagnético | 20/500ns, >500A |
| Corrente de interferência eletromagnética | Onda de oscilação da antena de oscilação amortecida de 35 MHz,> 300A |
| Tensão limite Uoc | <700V (8/20μs, 5kA+1,2/50μs, 10kV) |
| Nível de proteção de tensão para cima | L1, L2, L3-N; L1, L2, L3-PE, <1,2 kV; N-PE, <700V |
| Tempo de resposta T A | <15ns |
| Contagem de impacto | Número de impactos (0-999), tempo de impacto |
| Monitoramento de forma de onda (opcional) | Ele pode registrar o valor de pico do pulso eletromagnético, energia, inclinação da forma de onda, carga, etc. |
| Monitoramento do status de proteção (opcional) | Linhas L1, L2, L3 e N: Normal (luz verde), Degradado (luz amarela), Falha (luz vermelha) |
| Monitoramento do status de aterramento (opcional) | Circuito PE, bom ou ruim |
| Porta de comunicação | 1 contato normalmente fechado e normalmente aberto, 2 peças sobressalentes |
| Métodos de comunicação | Comunicação com ou sem fio (o modo de comunicação pode ser especificado) |
| Modo de monitoramento em segundo plano (pode ser adicionado) | APP, miniprograma WeChat ou software de back-end de arquitetura B/S |
| Dimensões externas | EMP-85 207*152*85mm/ EMP-45 207*114*85mm |

- diagrama esquemático da função de proteção
- diagrama esquemático da função de proteção

- Os dados de monitoramento são transmitidos do módulo de comunicação interno do dispositivo por meio de cabo de fibra óptica para o gateway inteligente e, em seguida, por meio de um switch de rede e servidor local para a plataforma local para visualização usando software de interface homem-máquina.

- A onda de injeção de onda exponencial dupla PCUI, baseada no padrão GJB8848-2016, tem um tempo de subida de 8-10 ns e um tempo de queda de 500 ns. Normalmente é usado um pulso único de 10/500 ns, com uma energia de impacto de 100-500 A. Ele é usado principalmente para verificar as capacidades de proteção e fortalecimento contra pulsos eletromagnéticos nucleares e não nucleares gerados por armas de pulso eletromagnético ou grandes dispositivos de teste nuclear que podem causar danos ao equipamento. Este dispositivo foi projetado para fornecer proteção contra 500 A e passou nos testes.

- Com base no padrão GJB8848-2016, uma onda de oscilação amortecida de antena PCI de 35 MHz foi gerada usando uma fonte de pulso de linha de carregamento de 35 MHz, produzindo 20 pulsos consecutivos com uma energia de impulso de 100-300A. Isto foi usado principalmente para verificar a capacidade de supressão de interferência eletromagnética espacial gerada por fortes fontes de interferência eletromagnética e os harmônicos de interferência quando essas fontes atuam em um sistema de loop. O dispositivo foi projetado com capacidade de proteção de 300A e passou nos testes.


- A página inicial exibe diretamente indicadores de alarme, análise de alarme, progresso de processamento de alarme, etc., permitindo que os usuários se concentrem rapidamente nas principais informações e executem ações direcionadas; também fornece estatísticas sobre a frequência e as causas das falhas em um determinado período.
- 1. Pergunta: Um protetor de backup deve ser instalado na parte frontal do produto? (O produto pode suportar a corrente instantânea de curto-circuito e ser danificado em caso de curto-circuito?)
- Nenhum protetor de backup é necessário. 1. O produto em si possui um dispositivo de disparo térmico confiável e, como usa uma estrutura em série com intervalo de varistor, não há corrente de fuga durante a operação, portanto, não ocorrerá colapso térmico. Não há falha de curto-circuito durante a operação; a única falha é um circuito aberto. 2. Os próprios SSDs têm baixa tolerância de energia a pulsos estreitos e são facilmente danificados por pulsos estreitos de alta energia. Portanto, não é recomendado instalar nenhum dispositivo de proteção de backup no front-end.
- 2. Pergunta: A função do produto inclui todos os recursos de proteção contra surtos? É desnecessário instalar protetores contra surtos e filtros após a instalação do produto?
- O produto em si possui recursos de proteção contra surtos de 8/20us e 10/350us, portanto, não há necessidade de instalar um protetor contra surtos (SPD) adicional no mesmo circuito.
- (Se este produto for instalado em um único gabinete de distribuição, a proteção contra surtos não será necessária. A proteção contra surtos é necessária para circuitos fora dos circuitos de proteção deste produto em todo o sistema de circuitos.)
- 3. Pergunta: Sugere-se adicionar uma tabela de comparação de parâmetros e funções para o produto e proteção contra surtos.
- Este produto é usado principalmente para proteção contra pulsos eletromagnéticos de alta energia, não apenas pulsos eletromagnéticos de raios. As principais diferenças entre proteção contra surtos e pulsos eletromagnéticos são: 1. A proteção contra surtos é usada principalmente para proteção contra pulsos largos, enquanto a proteção contra pulsos eletromagnéticos é usada principalmente para pulsos estreitos de alta energia, pulsos de oscilação, pulsos nucleares, etc.
- 4. Pergunta: O número de instalações e o local de instalação devem ser classificados? (O produto está conectado em paralelo com o botão liga/desliga na parte frontal do equipamento.)
- Este produto é usado principalmente para proteção contra pulsos eletromagnéticos de alta energia e não é aplicável aos padrões SPD e padrões de proteção contra raios. Portanto, não há requisitos de “classificação”. Ele só precisa ser instalado próximo ao lado da fonte de alimentação do equipamento a ser protegido.
- 5. Pergunta: Para corrente e tensão de acoplamento irradiada, se for acoplada a partir da interface do cabo do equipamento, nosso produto pode proteger contra isso?
- Este produto é usado principalmente para proteção contra ondas de tensão e corrente conduzidas de pulsos eletromagnéticos de alta energia em linhas de energia. Se o próprio dispositivo for uma fonte de interferência, ele poderá ser instalado na saída de energia do dispositivo. (O pulso induzido acoplado só pode ser gerado em circuito fechado; a corrente e a tensão induzidas diferem do tamanho da bobina formada pelo circuito fechado.)
- 6. Pergunta: O dispositivo de proteção só funciona quando a energia atinge um determinado limite? (Por exemplo, se a energia de raios, testes de armas ou pulsos de interferência externa não for alta, o dispositivo de proteção funcionará?) (Ou seja, ele só funciona quando o nível de tensão excede o nível de tensão residual em pelo menos 700V.)
- O produto começa a funcionar quando a energia do pulso induzido (tensão ≥ 1000V, corrente ≥ 100A) é atingida. Se for inferior a estes parâmetros, a linha e o equipamento são considerados suportáveis. A tensão residual é irrelevante.
- 7. Pergunta: Todos os EPPDs obtêm proteção por meio de descarga de aterramento?
- O método de proteção é denominado equalização de aterramento (para reduzir o potencial de impulso na porta protegida, recomenda-se a instalação de um eletrodo de aterramento compensador se as condições permitirem. Se isso não for possível, não é necessário).
Dispositivo de proteção EMP de nível militar EPPD
- Protetor contra surtos de pulso eletromagnético de alta energia
- Equipamento de proteção contra raios EMP nuclear industrial
- Proteção de pulso eletromagnético EPPD para data center
- Dispositivo de proteção EMP de nível militar de resposta rápida de 15ns
- Protetor contra surtos EPPD de pulso eletromagnético antinuclear
- Dispositivo de proteção contra interferência eletromagnética do sistema de energia industrial
Dispositivo de proteção EMP de nível militar EPPD
protetor de pulso eletromagnético, equipamento de defesa nuclear EMP, dispositivo de proteção contra sobretensão industrial
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