| État de disponibilité: | |
|---|---|
D165t
D165T - D265T
Il s'agit d'une nouvelle génération de disjoncteur monté sur le pôle LV développé par Haivo Electric conformément au marché français.
Ce produit utilise l'air comme milieu isolant et adopte une structure d'extinction de contact et d'arc de grille.
De plus, ce produit utilise une unité de déclenchement numérique intégrée en conjonction avec un indicateur de charge pour atteindre le temps de fonctionnement conforme à la norme HN63-S11 et à la fonction de déclenchement de surcharge cumulative.
Les utilisateurs peuvent ajuster l'unité de déclenchement numérique intégrée selon les besoins, avec trois cotes d'alimentation disponibles: 50KVA, 100KVA et 160KVA.
Le pointeur externe de l'indicateur de charge sert à deux fins: affichage de l'état de charge et permettant aux utilisateurs de le faire pivoter pour définir le temps de voyage cumulatif requis. Cette fonction d'ajustement du pointeur utilise un ajustement sans étape, ce qui s'accompagne d'une plus grande commodité opérationnelle.
Les utilisateurs peuvent appliquer des cadenas à la poignée de fonctionnement au niveau du sol pour empêcher le personnel non autorisé de faire fonctionner l'équipement, garantissant ainsi la sécurité de l'alimentation électrique.
Disjoncteur de pôle LV / unité de déclenchement numérique
La protection et la gestion des transformateurs MV / LV dans un environnement rural nécessitent des disjoncteurs spécifiques compatibles avec des différences de charge significatives, garantissant ainsi une exploitation complète de la puissance installée, même en fonctionnement déséquilibré.
Document non contractuel - Manuel N2005985D
| disjoncteurs | ||
| D165t | D265T | |
| Référentiel | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Évaluation de la tension Évaluation du courant | 440v 165a | 440v 265a |
| Puissance de fermeture de puissance | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Nombre de pôles Nombre de sorties | 4 1 sortie | 4 2 sorties |
| Sections de câble | 25/70 mm * 2 | 50/150 mm * 2 |
| Tension de panne • Pulse / Terre • À 50 Hz • Entre les pôles | 20kV 10kV 4KV | 20kV 10kV 4KV |
| Système de contrôle | Manuel | Manuel |
| Installation | en poste | en poste |
| P = 50kva | P = 100kva | Temps de voyage | P = 160kva | Temps de voyage | |||||||||
| U = 440v | U = 440v | U = 440v | |||||||||||
| I = 72,2a | I = 144,3a | I = 231a | |||||||||||
| Currant dans chaque phase (en a) | Currant dans chaque phase (en a) | Currant dans chaque phase (en a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Max | 1 | 2 | 3 | Min | Max | |
| Température = + 20ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 | 55 mn 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 |
| Température = -25ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 |
| Température = + 50ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 |
Ambiant de travail
1. LIVENCE PRINCE DE Câble
2. Trou de câblage prochain
D165T - D265T
Il s'agit d'une nouvelle génération de disjoncteur monté sur le pôle LV développé par Haivo Electric conformément au marché français.
Ce produit utilise l'air comme milieu isolant et adopte une structure d'extinction de contact et d'arc de grille.
De plus, ce produit utilise une unité de déclenchement numérique intégrée en conjonction avec un indicateur de charge pour atteindre le temps de fonctionnement conforme à la norme HN63-S11 et à la fonction de déclenchement de surcharge cumulative.
Les utilisateurs peuvent ajuster l'unité de déclenchement numérique intégrée selon les besoins, avec trois cotes d'alimentation disponibles: 50KVA, 100KVA et 160KVA.
Le pointeur externe de l'indicateur de charge sert à deux fins: affichage de l'état de charge et permettant aux utilisateurs de le faire pivoter pour définir le temps de voyage cumulatif requis. Cette fonction d'ajustement du pointeur utilise un ajustement sans étape, ce qui s'accompagne d'une plus grande commodité opérationnelle.
Les utilisateurs peuvent appliquer des cadenas à la poignée de fonctionnement au niveau du sol pour empêcher le personnel non autorisé de faire fonctionner l'équipement, garantissant ainsi la sécurité de l'alimentation électrique.
Disjoncteur de pôle LV / unité de déclenchement numérique
La protection et la gestion des transformateurs MV / LV dans un environnement rural nécessitent des disjoncteurs spécifiques compatibles avec des différences de charge significatives, garantissant ainsi une exploitation complète de la puissance installée, même en fonctionnement déséquilibré.
Document non contractuel - Manuel N2005985D
| disjoncteurs | ||
| D165t | D265T | |
| Référentiel | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Évaluation de la tension Évaluation du courant | 440v 165a | 440v 265a |
| Puissance de fermeture de puissance | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Nombre de pôles Nombre de sorties | 4 1 sortie | 4 2 sorties |
| Sections de câble | 25/70 mm * 2 | 50/150 mm * 2 |
| Tension de panne • Pulse / Terre • À 50 Hz • Entre les pôles | 20kV 10kV 4KV | 20kV 10kV 4KV |
| Système de contrôle | Manuel | Manuel |
| Installation | en poste | en poste |
| P = 50kva | P = 100kva | Temps de voyage | P = 160kva | Temps de voyage | |||||||||
| U = 440v | U = 440v | U = 440v | |||||||||||
| I = 72,2a | I = 144,3a | I = 231a | |||||||||||
| Currant dans chaque phase (en a) | Currant dans chaque phase (en a) | Currant dans chaque phase (en a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Max | 1 | 2 | 3 | Min | Max | |
| Température = + 20ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 | 55 mn 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 |
| Température = -25ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 |
| Température = + 50ºC | |||||||||||||
| Charge initiale | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Surcharge équilibrée de Triphase | 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 |
Ambiant de travail
1. LIVENCE PRINCE DE Câble
2. Trou de câblage prochain
Les isolateurs en céramique, principalement composés de silicate d'alumine, sont des composants essentiels des lignes aériennes de transport et de distribution. Leur fiabilité à long terme est remise en question par des facteurs de stress environnementaux entraînant une dégradation des performances. Cet article analyse les mécanismes fondamentaux du vieillissement des isolants céramiques, en mettant l’accent sur le rayonnement ultraviolet (UV) et l’accumulation de pollution. Il explore en outre les dernières avancées en matière de technologies de revêtement fonctionnel conçues pour atténuer ces effets, prolongeant ainsi la durée de vie et garantissant la résilience du réseau.
Pendant des décennies, la mission principale du parafoudre est restée constante : protéger les équipements électriques contre les surtensions transitoires, qu'elles soient causées par des éclairs ou des opérations de commutation, en fournissant un chemin à faible impédance vers la terre et en rétablissant rapidement le fonctionnement normal du système. Cependant, les moyens pour réaliser cette mission subissent une transformation radicale. Poussée par les exigences des réseaux électriques modernes (intégration croissante des énergies renouvelables, numérisation et besoin d'une plus grande fiabilité), la technologie des parafoudres dépasse son rôle traditionnel et passif pour entrer dans une ère de composants intelligents, adaptatifs et hautement résilients.
Les interrupteurs sectionneurs, également appelés sectionneurs ou isolateurs, sont des composants fondamentaux des systèmes d'alimentation électrique. Leur fonction principale est de fournir un point de rupture visible pour l'isolation, garantissant ainsi une maintenance et une réparation sûres des équipements en aval. Contrairement aux disjoncteurs, ils ne sont pas conçus pour interrompre le courant de charge ou le courant de défaut. Cependant, leur fonctionnement fiable (ouverture et fermeture sur commande) est essentiel pour la sécurité, la flexibilité et la disponibilité du système.
Les fusibles, en tant que dispositifs de protection passive essentiels mais souvent négligés, sont fondamentaux pour la sécurité électrique. Leur fonctionnement fiable dépend de l'intégrité des surfaces isolantes et de l'élément fusible. Cet article se penche sur deux modes de défaillance courants : le contournement de la contamination de surface et le vieillissement/dégradation interne. Nous fournissons une analyse technique détaillée des mécanismes, décrivons les techniques d'identification avancées et pratiques et prescrivons un protocole de maintenance systématique pour améliorer la fiabilité du système et éviter les temps d'arrêt inattendus.
La transition mondiale vers les réseaux intelligents représente un changement fondamental dans la façon dont nous produisons, distribuons et consommons l’énergie électrique. Caractérisés par un flux d'énergie bidirectionnel, une intégration profonde des ressources énergétiques distribuées (DER) comme l'énergie solaire et éolienne, une infrastructure de comptage avancée (AMI) et une analyse de données en temps réel, les réseaux intelligents exigent une nouvelle génération de dispositifs de protection. Parmi ceux-ci, le modeste fusible, pierre angulaire de la protection électrique depuis plus d’un siècle, connaît une profonde transformation technologique. L’avenir de la technologie des fusibles réside dans l’évolution d’un simple composant de protection sacrificiel vers un actif de réseau intelligent, adaptatif et riche en données.
Pendant des décennies, la mission principale du parafoudre est restée constante : protéger les équipements électriques contre les surtensions transitoires, qu'elles soient causées par des éclairs ou des opérations de commutation, en fournissant un chemin à faible impédance vers la terre et en rétablissant rapidement le fonctionnement normal du système. Cependant, les moyens pour réaliser cette mission subissent une transformation radicale. Poussée par les exigences des réseaux électriques modernes (intégration croissante des énergies renouvelables, numérisation et besoin d'une plus grande fiabilité), la technologie des parafoudres dépasse son rôle traditionnel et passif pour entrer dans une ère de composants intelligents, adaptatifs et hautement résilients.
Les parafoudres de lignes de distribution (DLSA) servent de dispositifs de protection critiques installés sur les systèmes aériens de distribution d'énergie, généralement évalués entre 1 kV et 38 kV. Leur fonction principale est de protéger les équipements électriques, les transformateurs et les infrastructures contre les surtensions transitoires causées par la foudre, les opérations de commutation et autres perturbations électriques.
MOSCOU, RUSSIE – Du 2 au 4 décembre 2025, Zhejiang Haivo a participé avec succès au Salon international des équipements de réseau électrique en Russie, présentant ses dernières innovations en matière de technologie de protection électrique et de distribution d'énergie.
Les coupe-fusibles à coupure sont des composants essentiels des systèmes de distribution aérienne, offrant une protection et une isolation contre les surintensités. Cependant, une exposition prolongée à des contraintes environnementales, électriques et mécaniques entraîne un vieillissement, ce qui compromet les performances et la fiabilité. Cet article examine les principaux mécanismes de vieillissement et présente des stratégies efficaces de prévention et de maintenance pour prolonger la durée de vie et garantir la sécurité du système.
Les systèmes de fiches et de prises haute tension extérieurs (généralement de 1 kV à 52 kV) représentent des solutions d'ingénierie sophistiquées conçues pour des connexions électriques sûres et fiables dans des environnements exigeants. Ces connecteurs séparables permettent une distribution d'énergie flexible tout en maintenant l'intégrité du système dans les réseaux de services publics, les installations industrielles et les applications d'énergie renouvelable. Contrairement à leurs homologues basse tension, les connecteurs HT nécessitent une attention méticuleuse au contrôle du champ électrique, à la coordination de l'isolation et à la protection de l'environnement.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
Wechat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
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