- 1 光电继电器
- 1.1 光电继电器结构与工作原理
- 1.2 光电MOSFET继电器主要参数
- 1.3 光电继电器的优缺点
- 1.4 技术规格书翻译
- 2 高压干簧继电器
- 2.1 什么是高压干簧继电器?
- 2.2 高压干簧继电器特点
- 2.3 高压干簧继电器与普通继电器的区别
- 2.4 高压干簧继电器分类
- 2.5 高压干簧继电器工作原理
- 2.6 高压干簧继电器失效分析
- 2.7 高压干簧继电器应用场合
- 2.8 高压干簧继电器选型需要考虑哪些因素?
- 2.9 高压干簧继电器有哪些主要参数
- 2.10 高压干簧继电器结构组成
- 2.11 高压干簧继电器的几种接点类型
- 2.12 高压干簧继电器有哪些种类?
- 2.13 TOWARD高压干簧继电器涵盖哪些行业应用范围?
- 2.14 TOWARD高压干簧继电器有哪些特点?
- 3 高压湿簧继电器
- 3.1 什么是高压湿簧继电器?
- 3.2 高压湿簧继电器工作原理
- 3.3 高压湿簧继电器应用场合
- 3.4 高压湿簧继电器选型需要考虑哪些因素?
- 3.5 高压湿簧继电器失效分析
- 3.6 高压湿簧继电器特点
- 3.7 高压湿簧继电器与普通继电器的区别
- 3.8 高压湿簧继电器与高压干簧继电器的区别
- 3.9 高压湿簧继电器分类
- 3.10 高压湿簧继电器有哪些主要参数
- 3.11 高压湿簧继电器结构组成
- 3.12 高压湿簧继电器接点构成类型
- 3.13 高压湿簧继电器有哪些别称?
- 3.14 湿簧继电器是水银继电器吗?
- 4 通用知识
- 4.1 继电器英语
- 4.2 继电器的触点构成及接点极数
- 4.3 常见继电器品牌
- 4.4 防护等级
- 4.5 阻性负载、容性负载和感性负载
- 4.6 单相、双相、三相
- 4.7 操作电压电流、开关电压电流
- 5 磁保持继电器
- 5.1 磁保持继电器定义
- 5.2 磁保持继电器的动作过程
- 5.3 磁保持继电器应用指南
- 5.4 磁保持继电器的单线圈与双线圈
- 5.5 传统继电器与磁保持继电器区别
- 6 电磁式继电器
- 6.1 电磁继电器定义
- 6.2 电磁式继电器的构成
- 6.3 电磁式继电器的工作原理
- 6.4 电磁式继电器的参数说明
- 6.5 闭锁型继电器
- 6.6 继电器应用的那点事儿
- 7 干簧继电器
- 7.1 了解干簧管
- 7.2 如何选择干簧管
- 7.3 干簧继电器定义
- 7.4 干簧继电器结构及工作原理
- 7.5 ★干簧继电器的主要参数
- 7.6 ★高压干簧继电器主要参数
- 7.7 常见干簧继电器外观
- 7.8 干簧继电器的特性
- 7.9 干簧继电器应用
- 7.10 干簧管、干簧继电器与电磁继电器的区别
- 7.11 干簧继电器的常用术语
- 7.12 干簧继电器的技术文档示例
- 7.13 我国干簧继电器发展现状
- 7.14 干簧继电器问题归集
- 7.15 冠西(COSMO)磁簧继电器
- 7.16 干簧继电器简介
- 7.17 减小干簧继电器应用中的磁场相互影响
- 8 固态继电器
- 8.1 光耦工作原理
- 8.2 光耦继电器(固态继电器的一种)工作原理
- 8.3 固态继电器定义
- 8.4 固态继电器的工作原理
- 8.5 固态继电器的分类
- 8.6 固态继电器与光耦继电器的区别联系
- 8.7 固态继电器在电路中的作用
- 8.8 固态继电器的优缺点
- 8.9 固态继电器的典型应用
- 8.10 固态继电器较电磁继电器的优势
- 8.11 固态继电器选型要考虑的因素
- 8.12 ★固态继电器选型技术参数
- 8.13 固态继电器常见封装、连接形式
- 8.14 固态继电器相关术语
- 8.15 固态继电器和固态接触器
- 8.16 固态控制继电器-调压模块
- 8.17 固态继电器常见失效分析
- 8.18 随机启动与过零启动
- 8.19 技术文档举列例
- 9 汽车继电器
- 10 水银继电器
- 10.1 水银继电器的特点
- 11 安全继电器
- 11.1 安全继电器定义
- 11.2 安全继电器的工作原理
- 11.3 安全继电器外形图片
- 11.4 安全继电器和普通继电器区别
- 11.5 如何选用安全继电器
- 11.6 负载类型及表示
- 12 区别与联系
- 12.1 功率继电器与信号继电器的区别
- 12.2 光耦与光耦继电器
- 13 芯片国产替代进口对照表
防护等级
- 2018-02-03 12:53:50
- xuanpu
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- 最后编辑:xuanpu 于 2019-04-08 09:43:47
防护等级的定义与介绍
1.防护等级的介绍与定义:
看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级
什么是IP(防护等级)?
IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
2.防护等级的表示方法与含义:
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个标示数字:
0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护IP0-
1 防止大于50mm的固体物体侵入 ,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 IP1-
2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2-
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP3-
4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP4-
5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作IP5-
6 尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6-
第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第二个标示数字:
0 无防护 对外界的人或物无特殊之防护IP-0
1 防止滴水侵入, 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响IP-1
2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入 ,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2
3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏 IP-3
4 防止飞溅的水侵入 ,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏IP-4
5 防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏IP-5
6 防止大浪的侵入 ,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏IP-6
7 防止浸水时的水侵入 ,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏 IP-7
8 防止沉没时的水侵入 ,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 IP-8
第二种学说:
IP防护等级体系
IP 表示IngressProtection(进入防护)。
等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示无灰尘进入,参见下表)
第二标记数字如IP_5 表示防水保护等级 (5 表示防护水的喷射,参见下表)
防止固体物质入侵– 第一个数字定义描述 防止液体入侵– 第二个数字定义描述
0 无防护。无专门的防护。 0 无防护。无专门的防护。
1 防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入)。 1 防护水滴(垂直落下的水滴)
2 防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体。 2 设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害。
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等。 3 防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物。 4 防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的喷水不应引起损害。
5 防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行。 5 防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害。
6 不透灰尘。无灰尘进入。 6 防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害。
7 防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入。
8 防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。
3.防护等级的测试方法:
防水测试(IP_5)的测试方法和主要的测试条件定义如下:
测试方法 –喷嘴的喷水口内径为6.3mm,放于距离测试样品2.5-3m之处。
水流速率 – 12.5 l/min ±5%
测试持续时间 – 1 min/m2 但是 至少持续3分钟。
测试条件 – 从每个可行的角度对测试样品喷射。
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