| штат: | |
|---|---|
EN 50181 Втулки втычного типа от 1 кВ до 52 кВ и от 250 А до 2,5 кА для оборудования, отличного от трансформаторов с жидким диэлектриком.
EN 50180 Вводы от 1 кВ до 36 кВ и от 250 А до 3,15 кА для трансформаторов с жидким диэлектриком
HD629.1 Требования к испытаниям аксессуаров для силовых кабелей с номинальным напряжением от 3,6/6(7,2)кВ до 20,8/36(42)кВ-Часть 1: кабели с экструдированной изоляцией
IEC 60502.4 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их аксессуары для номинального напряжения от 1 кВ (U = 1,2 кВ) до 30 кВ (U = 36 кВ) — часть 4: требования к испытаниям аксессуаров для кабеля с номинальным напряжением от 6 кВ до 30 кВ (U = 36кВ)
lEC60099 Ограничители перенапряжений из оксида металла без зазоров для acsystems
JB/T 8952 Металлооксидные разрядники в полимерном корпусе без зазоров для систем
IEEE 386 Система разъемных разъемов с изоляцией для системы распределения электроэнергии выше 600 В
Металлооксидные разрядники GB11032 без зазоров для acsystem
JB/T 8952 Металлооксидные разрядники в полимерном корпусе без зазоров для систем
630A Тип IEC Задний разъем соединяется с тройником типа IEC или другой моделью Задний разъем, удлиненная схема подключения кабеля (ветвь), он не может быть напрямую подключен к втулке, настенной втулке и так далее.Хвост может быть подключен непосредственно к изолирующей вилке, но также может быть расширен для соединения с задним разъемом другой линии или задним разъемом с разрядником перенапряжения.
Он подходит для кабеля из сшитого полиэтилена с поперечным сечением кабеля 25 мм²~400 мм².
Корпус заднего разъема Силиконовая смазка, полотенца
Конус напряжения Инструкция по эксплуатации
Цепь позиционирования、Фазовая лента Токопроводящий стержень
марля Пылезащитный колпачок
Терминалы Линейки для установки
Болтовая шпилька Сертификат соответствия
3 шт./коробка Вес: 5,4 кг Размер коробки: 26 см × 23,5 см × 20 см
1. Болтовая шпилька: используются болты из нержавеющей стали для обеспечения плотного прилегания проводника и втулки.
2. Изолирующий слой: специальная формула и технология смешивания для обеспечения высокого качества сборного силиконового каучука.
3. Внутренний полупроводящий слой: сборный внутренний полупроводящий слой для эффективного контроля напряжения электрического поля.
4. Внешний полупроводящий слой: сборный внешний полупроводящий слой плотно прилегает к изоляционному слою и обеспечивает заземление внешнего полупроводящего слоя.
5. Изолирующая заглушка: изолирующая заглушка из эпоксидной смолы с металлическими деталями с резьбой для обеспечения тесного взаимодействия со шпилькой.
6. Полупроводящая торцевая крышка: запечатайте конец кабельного разъема, чтобы устройство имело полноэкранную и полностью герметичную функцию.
7. Конус напряжения: Различный размер конуса напряжения с использованием кабельных соединителей для обеспечения гидроизоляции и снятия напряжения кабеля.
8. Отверстие для заземления: предварительно подключено к внешнему экрану для подключения заземляющего провода.
9. Клеммы: все медные или медные и алюминиевые обжимные клеммы для медного или алюминиевого проводника.
10. Цепь позиционирования: убедитесь, что место установки правильное.
При заказе укажите модель продукта, уровень напряжения, уровень тока, материал кабеля, поперечное сечение кабеля, наличие устройства отображения в реальном времени. Если у пользователей есть особые требования, укажите их в договоре.
EN 50181 Втулки втычного типа от 1 кВ до 52 кВ и от 250 А до 2,5 кА для оборудования, отличного от трансформаторов с жидким диэлектриком.
EN 50180 Вводы от 1 кВ до 36 кВ и от 250 А до 3,15 кА для трансформаторов с жидким диэлектриком
HD629.1 Требования к испытаниям аксессуаров для силовых кабелей с номинальным напряжением от 3,6/6(7,2)кВ до 20,8/36(42)кВ-Часть 1: кабели с экструдированной изоляцией
IEC 60502.4 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их аксессуары для номинального напряжения от 1 кВ (U = 1,2 кВ) до 30 кВ (U = 36 кВ) — часть 4: требования к испытаниям аксессуаров для кабеля с номинальным напряжением от 6 кВ до 30 кВ (U = 36кВ)
lEC60099 Ограничители перенапряжений из оксида металла без зазоров для acsystems
JB/T 8952 Металлооксидные разрядники в полимерном корпусе без зазоров для систем
IEEE 386 Система разъемных разъемов с изоляцией для системы распределения электроэнергии выше 600 В
Металлооксидные разрядники GB11032 без зазоров для acsystem
JB/T 8952 Металлооксидные разрядники в полимерном корпусе без зазоров для систем
630A Тип IEC Задний разъем соединяется с тройником типа IEC или другой моделью Задний разъем, удлиненная схема подключения кабеля (ветвь), он не может быть напрямую подключен к втулке, настенной втулке и так далее.Хвост может быть подключен непосредственно к изолирующей вилке, но также может быть расширен для соединения с задним разъемом другой линии или задним разъемом с разрядником перенапряжения.
Он подходит для кабеля из сшитого полиэтилена с поперечным сечением кабеля 25 мм²~400 мм².
Корпус заднего разъема Силиконовая смазка, полотенца
Конус напряжения Инструкция по эксплуатации
Цепь позиционирования、Фазовая лента Токопроводящий стержень
марля Пылезащитный колпачок
Терминалы Линейки для установки
Болтовая шпилька Сертификат соответствия
3 шт./коробка Вес: 5,4 кг Размер коробки: 26 см × 23,5 см × 20 см
1. Болтовая шпилька: используются болты из нержавеющей стали для обеспечения плотного прилегания проводника и втулки.
2. Изолирующий слой: специальная формула и технология смешивания для обеспечения высокого качества сборного силиконового каучука.
3. Внутренний полупроводящий слой: сборный внутренний полупроводящий слой для эффективного контроля напряжения электрического поля.
4. Внешний полупроводящий слой: сборный внешний полупроводящий слой плотно прилегает к изоляционному слою и обеспечивает заземление внешнего полупроводящего слоя.
5. Изолирующая заглушка: изолирующая заглушка из эпоксидной смолы с металлическими деталями с резьбой для обеспечения тесного взаимодействия со шпилькой.
6. Полупроводящая торцевая крышка: запечатайте конец кабельного разъема, чтобы устройство имело полноэкранную и полностью герметичную функцию.
7. Конус напряжения: Различный размер конуса напряжения с использованием кабельных соединителей для обеспечения гидроизоляции и снятия напряжения кабеля.
8. Отверстие для заземления: предварительно подключено к внешнему экрану для подключения заземляющего провода.
9. Клеммы: все медные или медные и алюминиевые обжимные клеммы для медного или алюминиевого проводника.
10. Цепь позиционирования: убедитесь, что место установки правильное.
При заказе укажите модель продукта, уровень напряжения, уровень тока, материал кабеля, поперечное сечение кабеля, наличие устройства отображения в реальном времени. Если у пользователей есть особые требования, укажите их в договоре.
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.