| штат: | |
|---|---|
ДЖСИ-11С
Счетчик импульсных разрядов JSY-11S - это устройство для регистрации времени работы молнии. разрядник под грозозащитный разрядник, соединенный последовательно.Это применимо к разряднику молнии с классом не выше 220кВ.Условия окружающей среды при использовании сайта такие же, как и на подключение молниеотводов.Это не применимо к местам с сильным загрязнением и сильная вибрация.Он применяет варистор из оксида цинка и имеет относительное улучшение по электрические характеристики.
1. Это применимо к экстерьеру или интерьеру.
2. Температура окружающей среды (от -40 до +40) ℃.
3. Высота над уровнем моря не может превышать 2000 м.
4. Частота питания (от 48 до 62) Гц.
5. Нет мест с сильной вибрацией.
Счетчик разряда в основном состоит из таких компонентов, как пробоотборный варистор, кремниевый мост. выпрямитель, высоковольтный конденсатор и электромагнитный счетчик и др. Ток разряда разрядник создает напряжение на варисторе (нелинейное сопротивление) и заряжает на конденсатор через кремниевый мостовой выпрямитель и разряд на электромагнитный счетчик. счетчик записывает каждый раз, когда он разряжается, чтобы понять время работы молнии разрядник.
На рисунке: B – грозовой разрядник, C – конденсатор, J – электромагнитный счетчик, Z – выпрямительный мост, R1 – выборочный варистор, R2 – понижающий токоограничивающий резистор. Электрический принцип счетчика как на рисунке 1.
2. В корпусе этого продукта используется корпус из высококачественной нержавеющей стали.У него хорошая гниль сопротивление и хорошие свойства уплотнения, не подверженные влиянию внешней среды.Внутренний компоненты обладают хорошей устойчивостью к старению, что позволяет им работать в системе электроснабжения в течение длительного времени. срок.
Счетчик разряда грозового разрядника JSY-11S использует дисплей с двумя указателями.На дисплее есть такие преимущества, как четкое отображение и простота наблюдения и т. д. Индекс цикла счета составляет от 0 до 999, то есть 1000 раз за цикл.Полезно записывать времена молнии относительно полное прохождение грозового разрядника за короткое время.
Стандарт реализации продукта: JB/T 10492-2011 Устройство контроля оксида металла Молниеотвод.Основные технические характеристики приведены в таблице ниже:
| Модель | Номинальный Увольнять Ток (кА) | Остаток Напряжение не Превышает (кВ) | 2 мс Прямоугольный Волновой ток (А) | 4/10 мкс Высокий Текущий Импульс (кА) |
| ДЖСИ-11С | 10 | 2.0 | 800 | 100 |
(1) При осмотре и приемке продуктов откройте упаковочный ящик и проверьте, сопроводительные документы (руководство по эксплуатации, упаковочный лист и свидетельство о допущении) полный.
(2) Проверьте комплектность принадлежностей в соответствии с упаковочным листом.Тем временем, проверьте, есть ли царапины на внешнем виде изделия и есть ли на изоляторе трещины и выпавший кусок.
2. При установке угол копания между плоскостью панели счетчика и горизонталью угол наклона плоскости должен быть меньше 85° во избежание заболачивания, влияющего на наблюдение.Используйте М10 болты для крепления основания металлического корпуса к металлической опоре и заземления через наземная шина.(База монитора также может быть шиной заземления.) Другой конец соединяет электрод через верхнюю часть изолятора и соединяет конец низкого давления грозозащитного разрядника проводом (или алюминиевая полоса).Он должен надежно устанавливаться и надежно контактировать.(Установочные размеры см. прилагаемый рисунок).
Когда пользователи получают продукты, они могут использовать следующие методы для тестирования продуктов.
1. Проверка рабочих характеристик: подключите конденсатор с выдерживаемым напряжением более 500 В и емкость свыше 5МФД на мегомметр 500В.Вращайте меггер со скоростью вращения от 90 до 120 об/мин. минут для зарядки конденсатора.Когда напряжение конденсатора контролируется на уровне 300 В с помощью универсальный счетчик, отсоедините конденсатор, соединяющий с мегомметром.Используйте конденсатор для разрядите счетчик мгновенно, и счетчик разряда должен считать это как один раз.Выполни это в течение 10 раз подряд, и они должны быть надежными операциями.
2. Проверку счетчика разряда также можно провести на специализированном тестере производства нашей компании. фабрика.Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по тестированию монитора грозового разрядника JCQT6000.
1. После ввода счетчика сброса в эксплуатацию дежурные операторы продолжают следить за его состоянием. и регулярно записывайте показания счетчика разряда, чтобы контролировать время молнии ток, проходящий через молниезащиту.
2. Обратите внимание, что изолятор нельзя подвергать чрезмерной нагрузке, чтобы не повредить уплотнение.При этом пользователи не могут небрежно разберите счетчик разряда грозового разрядника.
При условии, что пользователь использует и устанавливает продукт в соответствии с правилами, компания ответственный за послепродажное обслуживание «Три гарантии» в период действия «Трех гарантий». Срок «Трех гарантий» — год.Если у пользователя есть особые требования, он может прийти и почту для переговоров.
Счетчик импульсных разрядов JSY-11S - это устройство для регистрации времени работы молнии. разрядник под грозозащитный разрядник, соединенный последовательно.Это применимо к разряднику молнии с классом не выше 220кВ.Условия окружающей среды при использовании сайта такие же, как и на подключение молниеотводов.Это не применимо к местам с сильным загрязнением и сильная вибрация.Он применяет варистор из оксида цинка и имеет относительное улучшение по электрические характеристики.
1. Это применимо к экстерьеру или интерьеру.
2. Температура окружающей среды (от -40 до +40) ℃.
3. Высота над уровнем моря не может превышать 2000 м.
4. Частота питания (от 48 до 62) Гц.
5. Нет мест с сильной вибрацией.
Счетчик разряда в основном состоит из таких компонентов, как пробоотборный варистор, кремниевый мост. выпрямитель, высоковольтный конденсатор и электромагнитный счетчик и др. Ток разряда разрядник создает напряжение на варисторе (нелинейное сопротивление) и заряжает на конденсатор через кремниевый мостовой выпрямитель и разряд на электромагнитный счетчик. счетчик записывает каждый раз, когда он разряжается, чтобы понять время работы молнии разрядник.
На рисунке: B – грозовой разрядник, C – конденсатор, J – электромагнитный счетчик, Z – выпрямительный мост, R1 – выборочный варистор, R2 – понижающий токоограничивающий резистор. Электрический принцип счетчика как на рисунке 1.
2. В корпусе этого продукта используется корпус из высококачественной нержавеющей стали.У него хорошая гниль сопротивление и хорошие свойства уплотнения, не подверженные влиянию внешней среды.Внутренний компоненты обладают хорошей устойчивостью к старению, что позволяет им работать в системе электроснабжения в течение длительного времени. срок.
Счетчик разряда грозового разрядника JSY-11S использует дисплей с двумя указателями.На дисплее есть такие преимущества, как четкое отображение и простота наблюдения и т. д. Индекс цикла счета составляет от 0 до 999, то есть 1000 раз за цикл.Полезно записывать времена молнии относительно полное прохождение грозового разрядника за короткое время.
Стандарт реализации продукта: JB/T 10492-2011 Устройство контроля оксида металла Молниеотвод.Основные технические характеристики приведены в таблице ниже:
| Модель | Номинальный Увольнять Ток (кА) | Остаток Напряжение не Превышает (кВ) | 2 мс Прямоугольный Волновой ток (А) | 4/10 мкс Высокий Текущий Импульс (кА) |
| ДЖСИ-11С | 10 | 2.0 | 800 | 100 |
(1) При осмотре и приемке продуктов откройте упаковочный ящик и проверьте, сопроводительные документы (руководство по эксплуатации, упаковочный лист и свидетельство о допущении) полный.
(2) Проверьте комплектность принадлежностей в соответствии с упаковочным листом.Тем временем, проверьте, есть ли царапины на внешнем виде изделия и есть ли на изоляторе трещины и выпавший кусок.
2. При установке угол копания между плоскостью панели счетчика и горизонталью угол наклона плоскости должен быть меньше 85° во избежание заболачивания, влияющего на наблюдение.Используйте М10 болты для крепления основания металлического корпуса к металлической опоре и заземления через наземная шина.(База монитора также может быть шиной заземления.) Другой конец соединяет электрод через верхнюю часть изолятора и соединяет конец низкого давления грозозащитного разрядника проводом (или алюминиевая полоса).Он должен надежно устанавливаться и надежно контактировать.(Установочные размеры см. прилагаемый рисунок).
Когда пользователи получают продукты, они могут использовать следующие методы для тестирования продуктов.
1. Проверка рабочих характеристик: подключите конденсатор с выдерживаемым напряжением более 500 В и емкость свыше 5МФД на мегомметр 500В.Вращайте меггер со скоростью вращения от 90 до 120 об/мин. минут для зарядки конденсатора.Когда напряжение конденсатора контролируется на уровне 300 В с помощью универсальный счетчик, отсоедините конденсатор, соединяющий с мегомметром.Используйте конденсатор для разрядите счетчик мгновенно, и счетчик разряда должен считать это как один раз.Выполни это в течение 10 раз подряд, и они должны быть надежными операциями.
2. Проверку счетчика разряда также можно провести на специализированном тестере производства нашей компании. фабрика.Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по тестированию монитора грозового разрядника JCQT6000.
1. После ввода счетчика сброса в эксплуатацию дежурные операторы продолжают следить за его состоянием. и регулярно записывайте показания счетчика разряда, чтобы контролировать время молнии ток, проходящий через молниезащиту.
2. Обратите внимание, что изолятор нельзя подвергать чрезмерной нагрузке, чтобы не повредить уплотнение.При этом пользователи не могут небрежно разберите счетчик разряда грозового разрядника.
При условии, что пользователь использует и устанавливает продукт в соответствии с правилами, компания ответственный за послепродажное обслуживание «Три гарантии» в период действия «Трех гарантий». Срок «Трех гарантий» — год.Если у пользователя есть особые требования, он может прийти и почту для переговоров.
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.