SPD de vía de chispas frente a SPD de MOV no es una comparación sencilla de “mejor o peor”. Una vía de chispas utiliza un comportamiento de conmutación de tensión. Un MOV utiliza un comportamiento de limitación de tensión. Esta guía explica cómo esas estructuras afectan la selección de Tipo 1, Tipo 1+2, N-PE y 3+1 para la gestión de compras de ingeniería y la aprobación de OEM.
Índice
Respuesta Rápida
A SPD basado en vías de chispas permanece aislado eléctricamente durante el funcionamiento normal y cambia a una trayectoria de descarga de baja impedancia cuando se alcanza su condición de cebado.
En SPD basado en MOV reduce progresivamente su resistencia a medida que aumenta la tensión, desviando la corriente de sobretensión mientras limita la tensión en el circuito protegido.
Los descargadores de gas (spark gaps) se utilizan ampliamente para tareas de corriente de rayo Tipo 1 y N-PE. Los MOV predominan en la protección Tipo 2 y también se utilizan en diseños probados de Tipo 1+2. Tipo 1 es una clasificación de prueba de dispositivo completo, no un nombre de componente.
Norma de adquisición: compare Iimp, Uc, Up, los modos de protección, el comportamiento de la corriente de seguimiento, Isccr, la protección de respaldo y el modelo certificado exacto.
La norma IEC 61643-11:2025 cubre los SPD conectados a sistemas de alimentación de baja tensión de CA y se utiliza junto con la IEC 61643-01:2024. Los certificados existentes pueden seguir haciendo referencia a la edición de 2011, por lo que los compradores deben confirmar la edición aplicable, la adopción nacional y el alcance exacto del certificado.[1][2]
SPD de vía de chispas frente a SPD de MOV
La tabla describe el comportamiento técnico común. El rendimiento real depende de la construcción completa del SPD, los valores nominales y los resultados de las pruebas.
| Punto de comparación | SPD basado en descargador de gas | SPD basado en MOV | Implicación en la adquisición |
|---|---|---|---|
| Comportamiento básico | Conmutación de tensión | Limitación de tensión | Revise el comportamiento completo tensión-tiempo y el Up declarado. |
| Estado normal | Impedancia muy alta con un espacio abierto | Alta impedancia; las fugas dependen del diseño y de la tensión de funcionamiento | Compruebe los requisitos de corriente de fuga y aislamiento cuando sean relevantes. |
| Uso típico | Tipo 1, servicio de alta corriente de rayo, módulos N-PE | Tipo 2 y muchos diseños compactos Tipo 1+2 | No infiera la clase de prueba solo a partir del componente. |
| Valor nominal clave del Tipo 1 | Iimp, Up, comportamiento de cebado y rendimiento de la corriente de seguimiento | Iimp, Uc, Up, TOV y rendimiento de la desconexión térmica | Compare las capacidades nominales con la instalación y el certificado. |
| Siga la corriente | Puede ocurrir en algunos diseños; los productos modernos pueden limitarla, extinguirla o evitarla | Sin corriente de seguimiento de red basada en arco | Para los explosores (spark gaps), verifique Ifi o la declaración del fabricante sobre la ausencia de corriente de seguimiento. |
| Preocupación térmica | Cámara de arco, estado de los electrodos y comportamiento de interrupción | TOV, estrés acumulativo, sobrecalentamiento y desconexión | Revise las pruebas de seguridad y el diseño del desconectador interno. |
| Formato de mantenimiento | Disponible en construcción fija o enchufable | Comúnmente enchufable con opciones de estado visual y remoto | Confirme la compatibilidad e indicación del módulo de repuesto. |
| Aplicación N-PE | Ampliamente utilizado para rutas de corriente total N-PE en sistemas 1+1 y 3+1 | Puede utilizarse en otras arquitecturas certificadas | Verifique la tecnología N-PE real y el Iimp/Itotal. |
| Regla de aprobación | No apruebe simplemente porque sea un explosor | No rechace simplemente porque esté basado en MOV | Apruebe el modelo completo de SPD y el ajuste al sistema documentado. |
¿Qué es un SPD basado en vías de chispas?
Un explosor utiliza electrodos separados por un espacio aislante controlado. Bajo tensión normal, la ruta permanece abierta.
Cuando se alcanza la condición de cebado dinámico, el espacio se ioniza y forma una ruta de arco que desvía la corriente de sobretensión. Después de la sobretensión, el SPD debe volver a su estado no conductor.
Los explosores de frecuencia industrial pueden utilizar construcciones de aire, gas, carbono, grafito, encapsuladas, activadas o multi-espacio. Estos diseños no deben tratarse como técnicamente idénticos.
- Se puede lograr una alta capacidad de corriente de rayo.
- Es posible el aislamiento eléctrico en funcionamiento normal.
- El comportamiento de la corriente de seguimiento es un problema clave para la disponibilidad del sistema.
- Se debe verificar el comportamiento del cebado dinámico y la tensión residual.
¿Qué es un SPD basado en MOV?
Un MOV es un varistor de óxido metálico con una característica tensión-corriente fuertemente no lineal.
A medida que aumenta la tensión, su resistencia disminuye. El MOV desvía entonces la corriente de sobretensión y limita la tensión a través del circuito protegido.
Los MOV admiten productos compactos para carril DIN, cartuchos enchufables, indicación de estado y contactos remotos. El SPD completo debe gestionar, aun así, las condiciones de TOV, calor y fallo por cortocircuito.
- Se puede lograr un bajo rendimiento de limitación de tensión.
- Los diseños compactos y enchufables son comunes.
- La selección de Uc y el comportamiento ante TOV son críticos.
- La desconexión térmica forma parte del diseño de seguridad.[7]
¿Tiene un SPD de Tipo 1 que usar obligatoriamente una vía de chispas?
N.º. Los descargadores de gas son comunes en los supresores de sobretensiones de Tipo 1, pero el Tipo 1 es una clasificación de ensayo para el SPD completo o el modo de protección declarado.
Un dispositivo de Tipo 1 se asocia con la capacidad de corriente de impulso de rayo utilizando la forma de onda 10/350 μs y la Iimp declarada. Un descargador de gas no demuestra por sí solo el cumplimiento del Tipo 1. Un dispositivo basado en MOV ensayado no queda excluido automáticamente de la clasificación Tipo 1 o Tipo 1+2.[3][4]
Por qué las vías de chispas se seleccionan con frecuencia para el servicio de Tipo 1
El beneficio proviene del producto completo diseñado, no de la palabra “descargador de gas” en una página de catálogo.
Descarga de corriente de rayos
Los SPD de Tipo 1 pueden instalarse donde sea necesario gestionar corriente parcial de rayo. Las construcciones con descargador de gas están ampliamente diseñadas para este servicio de alta energía.
Separación eléctrica
Un descargador abierto puede proporcionar una impedancia muy alta durante el funcionamiento normal. Esto es especialmente relevante para ciertas trayectorias N-PE y aplicaciones sensibles a corrientes de fuga.
Comportamiento de la conformación de onda
Tras el cebado, un descargador de gas bien diseñado puede crear una trayectoria de descarga de baja impedancia. El cebado dinámico, la tensión de arco y la coordinación del sistema siguen siendo importantes.
Evite una jerarquía falsa: “descargador de gas = premium” y “MOV = gama baja” no es una regla de ingeniería válida. Phoenix Contact ofrece públicamente estructuras de Tipo 1+2 de descargador de gas, basadas en varistor y estructuras coordinadas de descargador de gas más varistor, lo que demuestra que múltiples arquitecturas pueden satisfacer diferentes necesidades de proyecto.[4]
Por qué las vías de chispas se utilizan ampliamente para la protección N-PE en sistemas 3+1
Para una configuración TT 3+1, la trayectoria N-PE no es una ocurrencia tardía. Puede transportar la corriente de descarga combinada de las trayectorias de protección fase-neutro.
En una configuración típica trifásica 3+1, tres trayectorias de protección operan entre L1-N, L2-N y L3-N. Una trayectoria de protección independiente opera entre N y PE.
Los módulos N-PE basados en descargador de gas se utilizan ampliamente porque permanecen separados eléctricamente durante el funcionamiento normal y proporcionan una trayectoria de descarga de alta corriente definida durante una sobretensión.
DEHN especifica descargadores N-PE de Tipo 1 basados en descargador de gas para circuitos 3+1 y 1+1 entre neutro y tierra de protección, incluidos los productos destinados a sistemas TT.[5][6]
Importante: “3+1” describe una configuración de circuito. No garantiza que todos los proveedores utilicen la misma tecnología de componentes internos, distribución de Iimp o esquema eléctrico de certificado.
Verifique la trayectoria N-PE por separado
- Configuración de puesta a tierra del sistema
- Uc N-PE
- Up N-PE
- Iimp o Itotal N-PE
- Esquema de conexión 1+1 o 3+1
- Marcado del modo de protección
- Protección de respaldo
- Modelo exacto del certificado
La corriente de seguimiento es una de las comprobaciones más importantes en la adquisición de vías de chispas
Conecta la estructura interna del SPD a las condiciones reales de cortocircuito y al dispositivo de protección aguas arriba en el punto de instalación.
El explosor se activa
La sobretensión eleva el voltaje por encima del nivel de cebado dinámico. El explosor se ioniza y forma una trayectoria de arco.
La sobretensión finaliza
El sistema eléctrico puede seguir alimentando corriente a través de la baja tensión de arco. Esto es la corriente de seguimiento de red.
El SPD debe recuperarse
El diseño debe limitar, extinguir o evitar esta corriente sin provocar disparos o daños inaceptables aguas arriba.
Qué debe solicitar el comprador
- Ifi o datos equivalentes de rendimiento de corriente de seguimiento
- Corriente de cortocircuito prospectiva en el punto de instalación
- Fusible o interruptor automático aguas arriba permitido
- Requisitos de protección de respaldo y selectividad
- Capacidad de corriente de cortocircuito del conjunto completo del SPD
No generalice todos los explosores
Los diseños tradicionales y modernos pueden comportarse de forma diferente. Phoenix Contact documenta productos de explosores activados diseñados para operar sin corriente de seguimiento, mientras que la Guía de Instalación Eléctrica de Schneider define la Ifi como una característica relacionada con el explosor que debe considerarse frente a la corriente de cortocircuito prospectiva.[3][8]
Por qué el "tiempo de respuesta" por sí solo no permite seleccionar un SPD de Tipo 1
Una cifra de nanosegundos a nivel de componente no describe el esfuerzo de tensión instalado que experimenta el equipo aguas abajo.
El rendimiento de protección real también depende de
- Tensión de cebado dinámico
- Característica tensión-corriente del MOV
- Amplitud y forma de onda del impulso
- Up declarado y medido
- Inductancia interna y externa
- Longitud del conductor de conexión
- Modos de protección y coordinación aguas abajo
Norma de adquisición: No apruebe un SPD de Tipo 1 porque un proveedor afirme que tiene un tiempo de respuesta más rápido. Compare los valores nominales certificados, el comportamiento tensión-tiempo, las condiciones de instalación y los requisitos de protección de reserva del dispositivo completo.
La corriente de fuga, el TOV y el envejecimiento requieren comprobaciones diferentes
Diseños basados en MOV
Verifique el margen de Uc, la resistencia a TOV, la estabilidad térmica, el comportamiento de la corriente de fuga, la desconexión térmica y la indicación de fin de vida útil. Una sobretensión anormal sostenida puede sobrecalentar un MOV si el diseño de protección es inadecuado.[7]
Diseños con vía de chispas
Verifique la tensión de cebado dinámica, el confinamiento del arco, el comportamiento ante la corriente de seguimiento, la resistencia al impulso y la recuperación tras la descarga. No asuma una vida útil ilimitada.
Diseños híbridos
Verifique que la coordinación sea parte del producto probado o de un sistema aprobado por el fabricante. No cree un híbrido no verificado combinando módulos arbitrarios.
¿Qué estructura debería evaluar un comprador B2B?
La tabla es un punto de partida para la revisión de especificaciones, no una prescripción universal de producto.
La conmutación de corriente de rayo o el aislamiento N-PE sean fundamentales para el proyecto
Céntrese en el rendimiento del dispositivo completo en lugar de asumir que todas las vías de chispas ofrecen el mismo resultado.
- La instalación se encuentre en un límite de corriente de rayo de Tipo 1.
- Se debe verificar una trayectoria de descarga N-PE de tipo 1+1 o 3+1 para sistemas TT.
- La separación eléctrica en estado normal es importante.
- Se pueden verificar la corriente de seguimiento, Ifi y la protección aguas arriba.
La limitación de tensión compacta de Tipo 1+2 y el mantenimiento enchufable sean una prioridad
El modelo completo debe seguir superando las pruebas obligatorias de Tipo 1 y Tipo 2.
- El ancho del panel y los módulos reemplazables son importantes.
- Se necesita un Up bajo declarado para una protección coordinada.
- Los datos de Uc, TOV y desconexión térmica están disponibles.
- El certificado y los valores nominales de cortocircuito coinciden con los del proyecto.
El proyecto requiera capacidad de manejo de corriente de rayo y una menor tensión residual en un mismo sistema
Híbrido no significa que se puedan ensamblar módulos arbitrarios entre sí.
- La combinación haya sido probada o aprobada por el fabricante.
- Los modos de protección y la coordinación interna estén documentados.
- La tecnología N-PE esté identificada por separado.
- Las normas de instalación y protección de respaldo son claras.
| Aplicación | Estructura para la evaluación | Comprobaciones de ingeniería primarias |
|---|---|---|
| Edificio con sistema de protección contra rayos (LPS) externo | Tipo 1 o Tipo 1+2 certificado, vía de chispas, MOV o híbrido aprobado | Iimp requerido, Up, posición LPZ, modos de protección y alcance del certificado |
| Cuadro eléctrico industrial principal | Tipo 1 de alto rendimiento o Tipo 1+2 coordinado | Iimp, Isccr, corriente de seguimiento, coordinación de fusibles y disponibilidad |
| Cuadro principal de sistema TT | Configuración 1+1 o 3+1 con módulo N-PE verificado | Iimp/Itotal de N-PE, Uc, Up, diagrama del sistema y certificado |
| Panel OEM compacto | Tipo 1+2 combinado compacto | Anchura, calor, terminales, formato de recambio y documentación |
| Ubicación con alta corriente de fallo | SPD con rendimiento documentado en cortocircuito y protección de respaldo | Corriente de cortocircuito prospectiva, Isccr, Ifi cuando sea pertinente y dispositivo aguas arriba |
| Equipos posteriores sensibles | Tipo 1/Tipo 2 coordinado o SPD combinado verificado | Up, longitud de conexión, comportamiento de la tensión residual y coordinación del aislamiento |
| Gama de stock del importador o distribuidor | Modelos estándar limitados y claramente diferenciados | Sistemas de red regionales, opciones de Uc, certificados, accesorios y módulos de repuesto |
Flujo de trabajo de verificación de SPD de Tipo 1
Pase de la definición del sistema a la comparación de documentos y la aprobación de muestras. No empiece por el color de la carcasa, el logotipo o un número kA en el titular.
1. Datos del sistema
- Tensión nominal y máxima del sistema
- Configuración TN-C, TN-S, TT o IT
- Monofásico o trifásico
- LPS externo y posición de instalación
- Corriente de cortocircuito prospectiva
- Dispositivo de protección aguas arriba
2. Especificación del SPD
- Tipo 1 o Tipo 1+2
- Iimp por modo de protección
- Uc y Up
- Iimp o Itotal N-PE
- Rendimiento de corriente de seguimiento
- Isccr y protección de respaldo
3. Documentos de verificación
- Número de modelo exacto
- Certificado IEC o EN
- Informe CB cuando sea necesario
- Fichero técnico y diagrama de cableado
- Muestra de marcado y etiqueta del producto
- Registro de aprobación de muestra
Filtro de aprobación: La hoja de datos, el certificado, el informe de prueba, el marcado del producto, el diagrama de cableado y la muestra física deben identificar la misma configuración de producto. Cualquier discrepancia debe aclararse antes de la aprobación del proyecto o la producción en masa.
Cómo LEEYEE convierte esta guía en una decisión B2B verificable
El contenido técnico debe estar relacionado con datos reales del producto, capacidad de prueba y alcance del certificado. Las comprobaciones internas respaldan la revisión de ingeniería, pero no sustituyen a la certificación independiente.
Comprobaciones de ingeniería y producción disponibles
LEEYEE documenta públicamente las siguientes capacidades de prueba e inspección para el desarrollo de SPD, la verificación de producción y la revisión por parte del comprador.[9]
Utilizado para revisar el comportamiento eléctrico de los componentes antes de su aceptación en el proceso de producción de SPD acabado.
Utilizado para evaluar el rendimiento de corriente de impulso declarado bajo la forma de onda y la configuración de prueba aplicables.
Utilizado para observar el comportamiento bajo condiciones de tensión térmica y voltaje anormal sostenido.
Utilizado para revisar la respuesta del SPD en un entorno de prueba de sobretensión de voltaje y corriente combinados.
SPD Tipo 1+2 LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1
Este ejemplo muestra por qué los compradores deben distinguir una estructura de vía de chispas de potencia de un producto híbrido MOV + GDT.
Errores comunes de compra
Tipo 1 significa vía de chispas
El Tipo 1 se verifica mediante la clasificación de prueba del dispositivo completo y el Iimp declarado, no por la etiqueta del componente.
El MOV Tipo 1 es automáticamente inferior
Un protector Tipo 1+2 basado en MOV probado podría adaptarse a la aplicación. Compare las especificaciones completas y los requisitos del sistema.
Imax se trata como Iimp
Imax se asocia normalmente con una forma de onda de 8/20 μs. Iimp es el parámetro de corriente de impulso de rayo de Tipo 1.
El tiempo de respuesta lo decide todo
Up, la forma de onda, la inductancia del cableado, el cebado y la coordinación del sistema son más útiles que una afirmación de un nanosegundo.
La ruta N-PE se ignora
En sistemas TT 3+1, la ruta N-PE puede tener una tecnología y un ciclo de corriente total diferentes a los de los módulos L-N.
La corriente de seguimiento no se verifica
Un SPD de vía de chispas debe adaptarse a las condiciones de cortocircuito prospectivas y al dispositivo de protección aguas arriba.
Una foto del producto prueba el cumplimiento
Solo los datos del modelo coincidente, los certificados, los informes, las marcas y las muestras respaldan la aprobación.
Uc se selecciona solo por la tensión nominal
Uc también debe adaptarse al esquema de conexión a tierra, a la tolerancia de tensión y a las condiciones TOV.
¿Necesita ayuda para confirmar la especificación de un SPD de Tipo 1?
Envíe la tensión del sistema, el esquema de conexión a tierra, el Iimp requerido y los requisitos del certificado. LEEYEE puede ayudar a comparar la estructura de protección, los valores nominales y el alcance exacto del modelo antes de la aprobación de muestras o la cotización OEM.
Continúe con el proceso de selección de SPD y Tipo 1
Utilice estas páginas para verificar con más detalle la tecnología del componente, los valores nominales eléctricos, la disposición del sistema y la evidencia de adquisición.
Compare el comportamiento básico de los MOV y GDT para aplicaciones de protección de potencia, señal e híbridas.
Clasificación Tipo 1 Iimp 12,5 kA vs 25 kAComprenda las clasificaciones de corriente de impulso de rayo y cómo comparar los valores por polo y totales.
Nivel de protección Guía de Selección de SPD UpEvalúe el nivel de protección de tensión declarado frente a la resistencia del equipo y los efectos de la instalación.
Sistema de conexión a tierra Guía del sistema SPD TTRevise los arreglos 1+1 y 3+1, la protección N-PE y la lógica de selección de sistemas TT.
Disposición del circuito 3P+N vs 4P SPDCompare las disposiciones de fase, neutro y modo de protección para cuadros de distribución trifásicos.
Control documental Verificación del Certificado de SPDCompruebe si el certificado, el informe de pruebas, el marcado del producto y el modelo citado coinciden realmente.
Selección completa Guía de selección de DOCUPAvance desde la tensión del sistema y la disposición de la puesta a tierra hasta las clasificaciones, el cableado y la aprobación del proyecto.
Gama de productos disponible Gama de SPD Tipo 1+2 LEEYEECompare la Iimp declarada, las opciones de tensión, las disposiciones de polos, los módulos reemplazables y los certificados disponibles.
Clasificación SPD SPD Tipo 1 vs Tipo 2 vs Tipo 3Compare las clases de prueba, las posiciones de instalación, las formas de onda y la coordinación en todo el concepto de protección.
Preguntas frecuentes sobre SPD de vía de chispas vs. SPD de MOV
¿Es mejor una vía de chispas que un MOV para un SPD de Tipo 1?
No en todas las aplicaciones. Los explosores (spark gaps) se utilizan ampliamente para altas corrientes de rayo y tareas N-PE. Los MOV proporcionan un comportamiento de limitación de tensión y pueden utilizarse en productos Tipo 1+2 probados. Seleccione el SPD completo según el sistema, las clasificaciones y la documentación.
¿Puede un SPD basado en MOV cumplir con los requisitos de Tipo 1?
Sí. El fabricante debe demostrar que el SPD completo o el modo de protección declarado cumple con los requisitos y clasificaciones de prueba Tipo 1 aplicables. Phoenix Contact incluye públicamente productos Tipo 1+2 basados en varistores, lo que confirma que el Tipo 1+2 no se limita a la arquitectura de explosores.[4]
¿Por qué se utiliza a menudo una vía de chispas entre N y PE?
Puede proporcionar separación eléctrica durante el funcionamiento normal y una ruta de descarga de alta corriente durante una sobretensión. Los protectores N-PE basados en explosores se utilizan ampliamente en circuitos 1+1 y 3+1, especialmente para aplicaciones TT.[5]
¿Toda vía de chispas produce corriente de seguimiento de línea?
No. El comportamiento frente a la corriente de seguimiento depende del diseño. Algunos productos especifican una capacidad de extinción, mientras que los diseños modernos disparados pueden estar concebidos para funcionar sin corriente de seguimiento de línea. Verifique los datos exactos del modelo.
¿Tiene un SPD de explosor un nivel de protección de tensión cero?
No. El esfuerzo de tensión instalado incluye el cebado dinámico, la tensión de arco, la inductancia interna y los efectos de conexión. Utilice el Up declarado y probado del dispositivo completo.
¿El Tipo 1+2 contiene siempre tanto un descargador de sobretensiones como un MOV?
No. Tipo 1+2 significa que el dispositivo completo cumple con los requisitos declarados de Tipo 1 y Tipo 2. La arquitectura interna puede estar basada en explosores, MOV o una combinación coordinada.
¿Qué debe verificar primero un comprador OEM?
Comience con la tensión del sistema, la disposición de puesta a tierra, los modos de protección, la posición de instalación, la Iimp requerida, Uc, Up, las condiciones de cortocircuito y los requisitos de certificación. Discuta la marca y el embalaje solo después de que se haya confirmado la configuración técnica.
¿Debería utilizarse una cifra de 100 kA para comparar SPD Tipo 1?
No. Determine si el valor es Iimp, Itotal, In o Imax; identifique la forma de onda y el modo de protección; y verifique si se aplica por polo, por trayectoria o al conjunto completo.
Referencias
Las declaraciones técnicas se revisaron frente a las páginas IEC actuales, los recursos de ingeniería del fabricante principal y la información de pruebas y productos de primera mano de LEEYEE claramente identificada.
Revisado por el equipo técnico de LEEYEE. Última actualización el 23 de julio de 2026.
- Se eliminó el H1 interno y el héroe de la página de destino porque la plantilla de WordPress proporciona el título de la página.
- Se movieron la Respuesta rápida, los contenidos y la información de actualización a una apertura de artículo compacta.
- Se colocaron las tres infografías de ingeniería dentro de sus respectivas secciones técnicas.
- Se redujeron los elementos promocionales a una única CTA de especificaciones B2B ligera.
- Se convirtieron las tablas de escritorio en tarjetas móviles legibles sin desplazamiento horizontal.
- IEC 61643-11:2025 — Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión conectados a sistemas de potencia de baja tensión de CA: requisitos y métodos de ensayo.
- IEC 61643-01:2024 — Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión: requisitos generales y métodos de ensayo.
- Guía de instalación eléctrica de Schneider Electric — El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD), incluidas las explicaciones sobre Iimp, Up e Ifi.
- Phoenix Contact — Protección contra sobretensiones tipo 1+2, incluidas estructuras de producto híbridas coordinadas y basadas en varistor y vía de chispas.
- DEHN — Descargadores de corriente de rayo N-PE para circuitos 1+1 y 3+1.
- DEHN — Descargador de corriente total basado en vía de chispas DEHNgap para configuraciones 1+1 y 3+1 en sistemas TT.
- Littelfuse — Información sobre MOV con protección térmica que cubre la protección contra sobretensiones anormales sostenidas y sobrecalentamiento.
- Phoenix Contact — Tecnología de vía de chispas, comportamiento de tensión residual y diseños sin corriente de seguimiento de línea.
- LEEYEE — equipos de producción y verificación de SPD documentados, incluyendo pruebas de MOV/GDT, impulso de rayo, estabilidad térmica y pruebas de onda combinada.
- LEEYEE LY1-12.5/1(S)+1 — Datos de producto tipo 1+2, L-N/N-PE con elementos de protección MOV + GDT declarados y clasificaciones de corriente de impulso.
- Certificados LEEYEE — alcance del certificado y guía de verificación de modelo para los modelos LY1-12.5 y LY1-7 de tipo 1+2 seleccionados.
Las normas y las carteras de productos cambian. Confirme la edición, el estado del certificado, la adopción nacional y el modelo exacto del fabricante requerido por el proyecto antes de su aprobación.
CNSPD es la plataforma de LEEYEE centrada en la protección contra sobretensiones para compradores B2B globales.
