Варистор

 
Наименование код Описание Док
RC3-120-230UC 2833916 Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR3, входное напряжение: 120 - 230 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
RC3- 48- 60UC 2833903 Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR3, входное напряжение: 48 - 60 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
RC3- 12- 24UC 2833893 Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR3, входное напряжение: 12 - 24 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
V3-120-230UC 2833945 Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR3, входное напряжение: 120 - 230 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
V3- 48- 60UC 2833932 Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR3, входное напряжение: 48 - 60 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
V3- 12- 24UC 2833929 Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR3, входное напряжение: 12 - 24 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
LV3-120-230AC/110DC 2833851 Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, входное напряжение: 120 - 230 В перемен. тока / 110 В постоян. тока ±  20&... Документация
LV3- 48- 60UC 2833848 Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, входное напряжение: 48 - 60 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
LV3- 12- 24UC 2833835 Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, входное напряжение: 12 - 24 В перемен./постоян. тока ±  20%... Документация
LDM3-110DC 2833822 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: <b>A1-</b>, <b>A2+<... Документация
LDM3- 48- 60DC 2833819 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: <b>A1-</b>, <b>A2+<... Документация
LDM3- 12- 24DC 2833806 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: <b>A1-</b>, <b>A2+<... Документация
LDP3-110DC 2833796 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность:<b> A1+</b>, <b>A2-<... Документация
LDP3- 48- 60DC 2833783 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: <b>A1+</b>, <b>A2-<... Документация
LDP3- 12- 24DC 2833770 Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: <b>A1+</b>, <b>A2-<... Документация

Варистор в переводе с английского vari(able) (resi)stor – переменный резистор. Варистор - это электронный компонент, который ограничивает напряжение в цепи питания электроприборов. Высоковольтный варистор используется в защитном штекерном модуле разрядника, предназначенном для предотвращения выхода из строя оборудования вследствие перенапряжений.

Компания «МИГ Электро» предлагает мощные варисторы от немецкой компании Phoenix Contact, известные высоким уровнем надежности, способностью выдерживать высокие электрические перегрузки.

Предприятие Phoenix Contact было основано в 1923 годы и к настоящему времени в 60 странах мира открыты его филиалы. Компания «Феникс Контакт» признана мировым лидером по производству и разработкам электротехнических устройств. Среди главных направлений деятельности – это инновации и изготовление высокоэффективной защиты оборудования от импульсных перенапряжений.

Приобретая варисторы и прочую продукцию Phoenix Contact, вы можете быть уверены в непревзойденном качестве исполнения и полной безопасности вашего оборудования.

Используя качественные варисторы, вы создаете условия для бесперебойной работы всей системы, исключаете риск возникновения повреждений и связанного с ним дорогостоящего ремонта.


Варистор как наиболее надежная защита от высоковольтных импульсов

Для радиоэлектронной аппаратуры особо опасны высоковольтные импульсы, которые длятся от десятков наносекунд до сотен микросекунд. Они могут стать причиной серьезных сбоев в работе электронной аппаратуры и даже привести к выходу её из строя или к возгоранию изоляции проводов.

Причинами возникновение импульсов напряжения могут быть:
- электромагнитные импульсы искусственного происхождения. Их источником могут быть передающие радиостанции, высоковольтные линии электропередач, сети железных дорог, электросварочные аппараты.
- грозовые разряды;
- статическое напряжение, разряд которого достигает 25 кВ. В самой аппаратуре высоковольтные импульсы могут возникать вследствие переходных процессов, при срабатывании электромагнитов, коммутации реактивных нагрузок, размыкании контактов реле и пр.

На сегодняшний день варистор является наиболее надежным средством защиты оборудования от высоковольтных импульсов. При его выборе необходимо руководствоваться анализом двух режимов его работы: рабочего и импульсного. Рабочий режим можно определить классификационным напряжением, а импульсный - рассеиваемой мощностью.

Схема расположения варистора в сети

Схема расположения варистора в сети

При выборе изделия стоит исходить из следующих расчётов: рабочее постоянное напряжение на варисторе не должно превышать 0, 85 Uкл, при переменном токе это значение не должно быть больше 0,6 Uкл.

При работе в импульсном режиме варистор может выйти из строя вследствие перегрева. Для того чтобы этого не произошло, необходимо использовать агрегаты, в которых рассеиваемая мощность больше, чем расчетная. Если варистор выбирается для защиты тех или иных цепей от грозового разряда, в описании могут указываться сведения о напряжении на варисторе в случае воздействия грозового импульса.

При выборе варистора имеет значение и емкость, ограничивающая возможность применения его на высоких частотах. По нелинейному закону с увеличением тока емкость варистора падает. В коаксиальных линиях и высокоскоростных линиях передач требуются варисторы с небольшой емкостью. Изделия с повышенной емкостью могут быть использованы для шумопоглощения, что актуально для автомобильной промышленности.

Также варисторы могут использоваться в фильтрах для преобразования частоты сигнала и замены конденсаторов.

Помимо обеспечения необходимой защиты от электромагнитных помех (ЭМП), использование варисторов позволяет сократить габаритные размеры устройства в целом, обеспечить малый пусковой ток, в результате, обеспечить долгий срок службы и эксплуатации оборудования в случае сбоев в системе.

  

Rambler's Top100