| 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
Dans l’environnement aux enjeux élevés du transport et de la distribution d’énergie, la capacité à isoler visiblement un circuit est aussi fondamentale que la capacité à interrompre un défaut. Les sectionneurs haute tension, ou interrupteurs d'isolement, remplissent cette fonction essentielle. Cependant, la différence entre un sectionneur standard et un sectionneur supérieur réside dans deux principes fondamentaux : une précision opérationnelle sans faille et une sécurité sans compromis. Cet article explore l'excellence technique qui permet à nos sectionneurs d'offrir « une précision dans chaque opération, une fiabilité pendant dix mille cycles », les établissant comme la pierre angulaire incontestable d'un fonctionnement sûr des réseaux électriques.
Dans le paysage dynamique de la distribution d’énergie, la fiabilité des dispositifs de protection n’est pas négociable. Le simple fusible à retombée reste la pierre angulaire de la protection des lignes aériennes, apprécié pour sa simplicité et sa rentabilité. Cependant, tous les fusibles ne sont pas égaux. La question cruciale est la suivante : comment un fusible moderne peut-il interrompre de manière précise et fiable les courants de défaut de grande ampleur en temps réel ? Cet article se penche sur l'ingénierie et la physique sophistiquées qui permettent à nos fusibles de fonctionner comme une première ligne de défense, protégeant les équipements et assurant la stabilité du réseau.
Pour les opérateurs de réseau et les développeurs d'infrastructures, atteindre le très convoité « cinq neuf » (99,99 %) de fiabilité est l'objectif ultime. Cela équivaut à moins de 52 minutes de panne imprévue par an. Alors, comment nos parafoudres avancés constituent-ils la pierre angulaire de cette alimentation ultra-résiliente ?
Dans le monde des systèmes électriques, les surtensions constituent une menace constante pour les infrastructures critiques. Cette analyse technique explore les avancées techniques derrière notre dernier parafoudre à boîtier polymère, explorant comment sa technologie avancée de varistance à oxyde métallique (MOV), sa gestion thermique supérieure et ses capacités de surveillance intégrées fonctionnent de concert pour réduire le risque de panne d'équipement à un niveau négligeable, garantissant ainsi une résilience de réseau sans précédent.
Les systèmes électriques constituent la base de la vie quotidienne et il est crucial de les protéger contre les dommages ou les pannes. Les parafoudres et les parafoudres sont des composants couramment utilisés pour protéger ces systèmes. Bien qu’ils soient similaires, il existe des différences essentielles dans la manière dont ils sont utilisés.
Les projets commerciaux modernes s’appuient sur des câbles électriques pour fournir une alimentation électrique propre et ininterrompue. Par conséquent, tous les câbles doivent être correctement installés pour éviter tout dommage et assurer une telle stabilité. C'est là qu'interviennent les presse-étoupes.
Les terminaisons thermorétractables sont utilisées aujourd'hui dans les systèmes électriques et de gestion des câbles pour offrir une méthode solide d'étanchéité, d'isolation et de protection des extrémités des câbles. Mais que sont-ils réellement ? Comment fonctionnent-ils ? Et surtout, quelles sont leurs caractéristiques ?
La 138ème Foire de Canton s'est ouverte en grande pompe ! Zhejiang Haivo attend avec impatience la visite de tous les nouveaux et anciens amis ici. Nous avons apporté les derniers produits et solutions. Nous sommes impatients de communiquer en face-à-face avec vous et de discuter de coopération ensemble !
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