| штат: | |
|---|---|
D165T
D165T - D265T
Это новое поколение LV -полюсного выключателя, разработанного Haivo Electric в соответствии с французским рынком.
Этот продукт использует воздух в качестве изоляционной среды и принимает контакт с ножом и погашением сетки.
Более того, этот продукт использует интегрированное устройство цифровой поездки в сочетании с индикатором нагрузки для достижения времени работы, соответствующего стандарту HN63-S11 и функцией совокупной перегрузки перегрузки.
Пользователи могут настроить интегрированное устройство цифровой поездки по мере необходимости, с тремя оценками питания: 50 кВА, 100 кВА и 160 кВА.
Внешний указатель индикатора нагрузки служит двойным целям: отображение состояния нагрузки и позволяет пользователям повернуть его, чтобы установить требуемое совокупное время поездки. В этой функции регулировки указателя используется беспрепятственная корректировка.
Пользователи могут применять замок на ручке операционной системы на уровне земли, чтобы предотвратить эксплуатацию неавторизованного персонала, обеспечивая тем самым безопасность источника питания.
LV -полюс, установленные на полюсе/цифровой поток,
защита и управление трансформаторами MV/LV в сельской среде требуют конкретных автоматических выключателей, совместимых со значительными различиями на нагрузке, что обеспечивает полную эксплуатацию установленной мощности, даже в несбалансированной работе.
Неконтрактный документ - Ручной N2005985D
| выключатели | ||
| D165T | D265T | |
| Справочный Strandard | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Рейтинг тока напряжения | 440V 165a | 440 В 265а |
| Мощность мощности вырезания | 4000a 6800a | 6400A 11700а |
| Количество полюсов Количество выходов | 4 1 вывод | 4 2 выхода |
| Кабельные секции | 25/70 мм*2 | 50/150 мм*2 |
| Напряжение разбивки • Пульс/Земля • При 50 Гц • Между полюсами | 20 кВ 10 кВ 4 кВ | 20 кВ 10 кВ 4 кВ |
| Система управления | Руководство | Руководство |
| Установка | на почте | на почте |
| P = 50 кВА | P = 100 кВА | Время поездки | P = 160 кВА | Время поездки | |||||||||
| U = 440v | U = 440v | U = 440v | |||||||||||
| I = 72,2а | I = 144,3а | I = 231a | |||||||||||
| Сровиля на каждом этапе (в а) | Сровиля на каждом этапе (в а) | Сровиля на каждом этапе (в а) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Мин | Максимум | 1 | 2 | 3 | Мин | Максимум | |
| Температура =+20ºC | |||||||||||||
| Начальная нагрузка | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Triphase сбалансированная перегрузка | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1H35 25MN 30S 0,02S 0,02S 1H50 15MN 30S 0,02S | 1H10 6MN 0,2S 0,05S 50MN 7MN 0,2S | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55MN 26MN 30S 0,02S 0,015S 0,015S 32MN 11MN 30S 0,02S | 1H10 7MN 30S 0,1S 0,025S 0,02S 33MN 4MN 0,1S |
| Температура = -25ºC | |||||||||||||
| Начальная нагрузка | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Triphase сбалансированная перегрузка | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1H 14MN 30S 2H15 10MN 30S | 44MN 5MN 30MN 6MN | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1H 14MN 30S 2H15 13MN 40S | 45MN 5MN 48MN 5MN40S |
| Температура =+50ºC | |||||||||||||
| Начальная нагрузка | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Triphase сбалансированная перегрузка | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1H30 20MN 45S 1H 15MN 30S | 1h07 5mn 1h 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1h5 17mn 35S 1H 15MN 30S | 1H05 5MN 40S 1H 7MN |
Работая окружающая среда
1. Периодический зажим для проводки
2. Периодическое отверстие для проводки
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.