Тип К.
HAIVOL
Tyivol Brand Type K, Тип T, Тип H и Тип Slow-Fast Link Link Изготовление и тестирование в соответствии с последним международным стандартом IEC 60282-2: 2008 & IEEE STD C37.41-2008 & IEEE STD C37.42-2009.
1. Расплавленный элемент принимает материал серебристо-меди сплава. Объединение технологии точности и строгое тестирование, чтобы гарантировать точные характеристики времени тока.
2. Равномерный элемент должен быть обжим для крепления кабельной проволоки и фиксируется высокопрочный штамм провод. Это гарантирует превосходную механическую прочность. Это не будет затронуто, даже если при внешних факторах, таких как вибрация и высокое ток.
3. Туманная трубка дуги имеет отличную производительность гашения дуги, когда низкая текущая ошибка перегрузки.
4. Мы также поставляем канал типа K и типа T Twin Pightails, канал предохранителей с двумя типами Twin Twistails удобна и проще установить в вырезах предохранителей, чем обычные односпальные каналы для предохранителей. Двойные косички прикрепляются под прикрепленным шпилем на каждой стороне отдельно.
Тип Слофастные Предохранители Ссылки
11-15 кВ длиной канализации длиной 21 '(533 мм)
24-27 кВ Длина каната предохранителя 23 '(584 мм)
33-38 кВ Длина каната предохранителей 31 '(787 мм)
Тип k Выбор ссылок на предохранитель для использования защиты от распределения трансформатора
Соответствующий предохранитель выбирается в соответствии с временными характеристиками трансформатора,
Обычно в соответствии с номинальным током трансформатора.
Примечание. Номинальная емкость трансформатора ≤160KVA, номинальный ток выбранных каналов предохранителей должен составлять 2-3 раза полного тока нагрузки Transfor-Mer, номинальной емкости трансформатора ≥160KVA, номинальный ток выбранных каналов предохранителей должен быть в 1,5-2 раза полного тока нагрузки трансформатора.
Tyivol Brand Type K, Тип T, Тип H и Тип Slow-Fast Link Link Изготовление и тестирование в соответствии с последним международным стандартом IEC 60282-2: 2008 & IEEE STD C37.41-2008 & IEEE STD C37.42-2009.
1. Расплавленный элемент принимает материал серебристо-меди сплава. Объединение технологии точности и строгое тестирование, чтобы гарантировать точные характеристики времени тока.
2. Равномерный элемент должен быть обжим для крепления кабельной проволоки и фиксируется высокопрочный штамм провод. Это гарантирует превосходную механическую прочность. Это не будет затронуто, даже если при внешних факторах, таких как вибрация и высокое ток.
3. Туманная трубка дуги имеет отличную производительность гашения дуги, когда низкая текущая ошибка перегрузки.
4. Мы также поставляем канал типа K и типа T Twin Pightails, канал предохранителей с двумя типами Twin Twistails удобна и проще установить в вырезах предохранителей, чем обычные односпальные каналы для предохранителей. Двойные косички прикрепляются под прикрепленным шпилем на каждой стороне отдельно.
Тип Слофастные Предохранители Ссылки
11-15 кВ длиной канализации длиной 21 '(533 мм)
24-27 кВ Длина каната предохранителя 23 '(584 мм)
33-38 кВ Длина каната предохранителей 31 '(787 мм)
Тип k Выбор ссылок на предохранитель для использования защиты от распределения трансформатора
Соответствующий предохранитель выбирается в соответствии с временными характеристиками трансформатора,
Обычно в соответствии с номинальным током трансформатора.
Примечание. Номинальная емкость трансформатора ≤160KVA, номинальный ток выбранных каналов предохранителей должен составлять 2-3 раза полного тока нагрузки Transfor-Mer, номинальной емкости трансформатора ≥160KVA, номинальный ток выбранных каналов предохранителей должен быть в 1,5-2 раза полного тока нагрузки трансформатора.
Керамические изоляторы, в основном состоящие из силиката алюминия, являются важнейшими компонентами воздушных линий электропередачи и распределения электроэнергии. Их долговременная надежность подвергается сомнению из-за стрессовых факторов окружающей среды, приводящих к ухудшению производительности. В этой статье анализируются фундаментальные механизмы старения керамических изоляторов с упором на ультрафиолетовое (УФ) излучение и накопление загрязнений. В нем также исследуются последние достижения в области технологий функциональных покрытий, предназначенных для смягчения этих эффектов, тем самым продлевая срок службы и обеспечивая устойчивость сети.
На протяжении десятилетий основная задача ограничителя перенапряжения оставалась неизменной: защищать электрооборудование от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии или коммутационными операциями, путем обеспечения пути с низким сопротивлением к земле и быстрого восстановления нормальной работы системы. Однако средства достижения этой миссии претерпевают радикальные изменения. Под влиянием требований современных электросетей – растущей интеграции возобновляемых источников энергии, цифровизации и потребности в большей надежности – технология разрядников выходит за рамки своей традиционной пассивной роли и переходит в эпоху интеллектуальных, адаптивных и высоконадежных компонентов.
Изолирующие выключатели, также известные как разъединители или изоляторы, являются основными компонентами электроэнергетических систем. Их основная функция — обеспечить видимую точку разрыва изоляции, обеспечивая безопасное обслуживание и ремонт последующего оборудования. В отличие от автоматических выключателей, они не предназначены для прерывания тока нагрузки или тока повреждения. Однако их надежная работа — открытие и закрытие по команде — имеет решающее значение для безопасности, гибкости и доступности системы.
Предохранители, как важнейшие, но часто игнорируемые устройства пассивной защиты, имеют основополагающее значение для электробезопасности. Их надежная работа зависит от целостности изолирующих поверхностей и плавкого элемента. В этой статье рассматриваются два распространенных режима отказа: перекрытие от поверхностного загрязнения и внутреннее старение/деградация. Мы предоставляем подробный технический анализ механизмов, описываем передовые и практичные методы идентификации, а также предписываем протокол систематического обслуживания для повышения надежности системы и предотвращения непредвиденных простоев.
Глобальный переход к интеллектуальным сетям представляет собой фундаментальный сдвиг в том, как мы генерируем, распределяем и потребляем электроэнергию. Интеллектуальные сети, характеризующиеся двунаправленным потоком энергии, глубокой интеграцией распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечная и ветровая энергия, развитая инфраструктура измерения (AMI) и анализ данных в реальном времени, требуют нового поколения защитных устройств. Среди них скромный предохранитель, являвшийся краеугольным камнем электрозащиты на протяжении более столетия, претерпевает глубокую технологическую трансформацию. Будущее технологии предохранителей заключается в превращении простого, жертвенного защитного компонента в интеллектуальный, адаптивный и богатый данными сетевой актив.
На протяжении десятилетий основная задача ограничителя перенапряжения оставалась неизменной: защищать электрооборудование от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии или коммутационными операциями, путем обеспечения пути с низким сопротивлением к земле и быстрого восстановления нормальной работы системы. Однако средства достижения этой миссии претерпевают радикальные изменения. Под влиянием требований современных электросетей – растущей интеграции возобновляемых источников энергии, цифровизации и потребности в большей надежности – технология разрядников выходит за рамки своей традиционной пассивной роли и переходит в эпоху интеллектуальных, адаптивных и высоконадежных компонентов.
Ограничители перенапряжения распределительных линий (DLSA) служат важными защитными устройствами, установленными в воздушных распределительных системах, обычно с номинальным напряжением от 1 до 38 кВ. Их основной функцией является защита электрооборудования, трансформаторов и инфраструктуры от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии, коммутационными операциями и другими электрическими помехами.
МОСКВА, РОССИЯ – Со 2 по 4 декабря 2025 года компания Zhejiang Haivo успешно приняла участие в Международной выставке электросетевого оборудования в России, представив свои последние инновации в области электрозащиты и технологий распределения электроэнергии.
Выключатели с выпадающими предохранителями являются важнейшими компонентами воздушных распределительных систем, обеспечивающими защиту и изоляцию от сверхтоков. Однако длительное воздействие окружающей среды, электрических и механических воздействий приводит к старению, что снижает производительность и надежность. В этой статье рассматриваются основные механизмы старения и излагаются эффективные стратегии профилактики и обслуживания для продления срока службы и обеспечения безопасности системы.
Системы наружных высоковольтных вилок и розеток (обычно от 1 до 52 кВ) представляют собой сложные инженерные решения, предназначенные для безопасного и надежного подключения к электросети в сложных условиях. Эти разъемные разъемы обеспечивают гибкое распределение электроэнергии, сохраняя при этом целостность системы в коммунальных сетях, промышленных установках и приложениях, использующих возобновляемые источники энергии. В отличие от низковольтных аналогов, высоковольтные разъемы требуют пристального внимания к контролю электрического поля, координации изоляции и защите окружающей среды.
Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Тел: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.