штат: | |
---|---|
Изолятор Solid Link разработан и изготовлен в соответствии с IEC 62271-102 и требованиями соответствующего стандарта.
Изолирующее звено должно быть с вертикальным отверстием, предназначенным для однофазного ручного управления. Он должен легко сниматься и заменяться с помощью переносного рабочего стержня.
Изолирующая перемычка включает в себя двойные фарфоровые/полимерные изоляторы в соответствии с требованиями по напряжению и смонтирована на горячеоцинкованной стали под основанием, подходящим для вертикальной установки.
Изолирующее звено устроено таким образом, что каждый блок устанавливается независимо на угловом кронштейне. Поставляется в комплекте с угловым кронштейном и аксессуарами, подходящими для установки на стальной канал U-образного типа.
Разъединитель разработан таким образом, что в полностью открытом положении он обеспечивает достаточную электрическую изоляцию между контактами на каждой фазе. Он соответствует требованию одноточечной изоляции для обеспечения безопасности.
Все стальные детали оцинкованы погружением в соответствии с ISO 1461. Минимальный требуемый слой цинкования составляет 85 микрон.
Сплошное звено снимается с крепления с помощью рабочего стержня.
Все токоведущие части изолятора изготовлены из электролуженой меди высокой проводимости с посеребренными контактами.
Изолятор комплектуется зажимными соединителями для алюминиевой (ACSR) жилы или медной жилы.
Номинальное напряжение | 12кВ | 36кВ |
Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | 95кВп | 200кВп |
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, сухое | 38кВ | 95кВ |
Номинальный нормальный ток | 400 ампер | 400 ампер |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 3 сек, мин. | 25кА | 18кА |
Минимальная длина пути утечки изоляторов | 300мм | 900мм |
Изолятор Solid Link разработан и изготовлен в соответствии с IEC 62271-102 и требованиями соответствующего стандарта.
Изолирующее звено должно быть с вертикальным отверстием, предназначенным для однофазного ручного управления. Он должен легко сниматься и заменяться с помощью переносного рабочего стержня.
Изолирующая перемычка включает в себя двойные фарфоровые/полимерные изоляторы в соответствии с требованиями по напряжению и смонтирована на горячеоцинкованной стали под основанием, подходящим для вертикальной установки.
Изолирующее звено устроено таким образом, что каждый блок устанавливается независимо на угловом кронштейне. Поставляется в комплекте с угловым кронштейном и аксессуарами, подходящими для установки на стальной канал U-образного типа.
Разъединитель разработан таким образом, что в полностью открытом положении он обеспечивает достаточную электрическую изоляцию между контактами на каждой фазе. Он соответствует требованию одноточечной изоляции для обеспечения безопасности.
Все стальные детали оцинкованы погружением в соответствии с ISO 1461. Минимальный требуемый слой цинкования составляет 85 микрон.
Сплошное звено снимается с крепления с помощью рабочего стержня.
Все токоведущие части изолятора изготовлены из электролуженой меди высокой проводимости с посеребренными контактами.
Изолятор комплектуется зажимными соединителями для алюминиевой (ACSR) жилы или медной жилы.
Номинальное напряжение | 12кВ | 36кВ |
Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | 95кВп | 200кВп |
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, сухое | 38кВ | 95кВ |
Номинальный нормальный ток | 400 ампер | 400 ампер |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 3 сек, мин. | 25кА | 18кА |
Минимальная длина пути утечки изоляторов | 300мм | 900мм |
Варисторы оксида металла (MOVS) являются краеугольным камнем защиты от перенапряжения в современных электрических и электронных системах. Понимание их режимов отказа имеет решающее значение для обеспечения надежности и безопасности системы. В этой статье представлен подробный технический анализ трех основных механизмов отказа для движений: проникновение влаги, прогрессивное старение и термическое бегство. Мы рассмотрим основные причины, характерные подписи и методологии для различения этих режимов после обновления.
В этой статье представлен технический анализ трех наиболее частых сбоев в переключателях отключения высокого напряжения: перегрев контактов, сбой работы (отказ от работы) и деградацию изоляции. Он исследует основные причины этих проблем, предлагает практические решения и предлагает стратегии профилактического обслуживания для повышения надежности оборудования и обеспечения стабильности электроэнергии.
В качестве критических компонентов защиты и управления в линиях распределения стабильная операция выпадающих предохранителей напрямую влияет на надежность и безопасность питания. Эта статья углубляется в коренные причины трех типичных аномальных явлений-фальсификации слияния, однофазного отсева и неспособности прервать. Он предоставляет практические решения и рекомендации по профилактическому обслуживанию, чтобы помочь персоналу обслуживания электроэнергии в повышении эффективности обработки неисправностей и обеспечении стабильности сетки.
Предохранитель трансформатора - это электрический компонент, который предотвращает повреждение трансформаторов для предприятий и отраслей. Эта статья поможет вам получить всеобъемлющее понимание предохранителя трансформатора. Это включает в себя его компоненты, типы, как это работает и лучшие варианты использования.
Ареставщики всплесков в жизненно важных компонентах, которые обеспечивают защиту электрических систем. Чтобы обеспечить непрерывную работу, одним из параметров, который вы должны рассмотреть, является максимальное непрерывное рабочее напряжение (MCOV). Среди прочего, этот блог объяснит, как рассчитать MCOV от арестователей.
Когда есть всплеск мощности, электрические системы без защитной защиты часто уязвимы для повреждения. Вот почему такие устройства, как защитники скачков и арестователи, имеют решающее значение. Хотя один служит заменой другого, они служат разным целям.
Выпадающие предохранители являются критическими защитными устройствами в распределительных сетях, предлагая защиту от перегрузки и отключение функциональности. Выбор правильного типа имеет первостепенное значение для безопасности и надежности системы. Это руководство углубляется в два основных типа-смазывание с масло и на открытом воздухе-и обеспечивает подробную методологию выбора, основанную на ключевых параметрах, таких как напряжение системы, номинальный ток и разбивая емкость.
Zhejiang Haivo Electrical Co., Ltd., ведущий китайский производитель электрооборудования среднего и высоковольтного электрического оборудования, объявила, что его саморазвитая ссылка на предохранитель SF-типа успешно прошел тестирование на национальном инспекции качества электрического продукта и испытательного центра и была награждена авторитетным сертификатом сертификации.
Композитные изоляторы широко используются в энергетических сетях по всему миру из -за их легкого веса, высокой механической прочности и превосходной производительности вспышки загрязнения. Долгосрочная достоверность этих изоляторов в первую очередь определяется эффективностью их основного компонента: силиконовых резиновых сарая. Эта статья углубляется в две основные проблемы старения композитных изоляторов: потеря гидрофобности в силиконовом резиновом материале и механический перелом сараев/стержня ядра. Он обеспечивает подробный анализ базовых механизмов, включая химическое старение, физическое старение, эрозию электрического напряжения и усталость от механического напряжения. Основываясь на этом анализе, предлагаются комплексные стратегии профилактики и смягчения последствий, охватывают модификацию материала, онлайн -мониторинг и обслуживание, предлагая технические идеи для обеспечения безопасности и стабильности энергетических систем.
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.