En génie électrique , un sectionneur , un interrupteur de déconnexion ou un interrupteur d'isolement est utilisé pour garantir qu'un circuit électrique est complètement hors tension pour le service ou la maintenance.Ils ne sont utilisés que pour couper le circuit et se trouvent souvent dans la distribution électrique et les sous-stations, où les machines doivent avoir leur source d'alimentation motrice retirée pour un réglage ou une réparation.Les sectionneurs peuvent être manuels ou motorisés et peuvent être associés à un interrupteur de mise à la terre pour mettre à la terre la partie qui a été isolée du système pour assurer la sécurité de l'équipement et du personnel qui y travaille. Les interrupteurs d'isolement haute tension sont utilisés dans les sous-stations électriques pour permettent d'isoler des appareils tels que des disjoncteurs, des transformateurs et des lignes de transmission, pour l'entretien.Le sectionneur n'est généralement pas destiné au contrôle normal du circuit, mais uniquement à l'isolation de sécurité.Contrairement aux interrupteurs de charge et aux disjoncteurs, les sectionneurs ne disposent pas d'un mécanisme de suppression des arcs électriques, qui se produit lorsque des conducteurs transportant des courants élevés sont électriquement interrompus.Il s'agit donc d'appareils à vide, à très faible pouvoir de coupure, destinés à n'être ouverts qu'après interruption du courant par un autre appareil de commande.
| État de disponibilité: | |
|---|---|
Résumé
Déconnecteur extérieur ?Commutateur ? Utilisé dans les systèmes de distribution d'énergie de 15 kV, 27 kV et 38 KV, avec un courant de 200 à 630 A.Et il est utilisé comme allumage et extinction à la tension sans charge.
Commutateur d'isolateur extérieur (type de distribution)
1.Volt nominal : 15/27/38KV
2.courant : 200 à 630 A ?
3.BIL : 95/110/125/150/170 ?
Commutateur d'isolateur extérieur (type de distribution) modèle RH-A-15kV/27KV/38kV
| Spécifications techniques | ||||||||
| Kv | Ampères | (kA/Is) | Dimensions | |||||
| Tension nominale | Tension maximale | BIL | Courant nominal | Courant transitoire | A | B | C | D |
| (mm) | ||||||||
| 13.8 | 15 | 95 | 200/630 | 16 | 305 | 270 | 580 | 186 |
| 630 | 25 | 305 | 313 | 595 | 230 | |||
| 110 | 200/630 | 16 | 381 | 270 | 650 | 186 | ||
| 630 | 25 | 381 | 313 | 670 | 230 | |||
| 24.2 | 27 | 125 | 200/630 | 16 | 381 | 310 | 650 | 228 |
| 630 | 25 | 381 | 340 | 670 | 260 | |||
| 34.5 | 38 | 150 | 630 | 25 | 381 | 368 | 670 | 290 |
| 170 | 630 | 25 | 381 | 400 | 670 | 316 | ||
Résumé
Déconnecteur extérieur ?Commutateur ? Utilisé dans les systèmes de distribution d'énergie de 15 kV, 27 kV et 38 KV, avec un courant de 200 à 630 A.Et il est utilisé comme allumage et extinction à la tension sans charge.
Commutateur d'isolateur extérieur (type de distribution)
1.Volt nominal : 15/27/38KV
2.courant : 200 à 630 A ?
3.BIL : 95/110/125/150/170 ?
Commutateur d'isolateur extérieur (type de distribution) modèle RH-A-15kV/27KV/38kV
| Spécifications techniques | ||||||||
| Kv | Ampères | (kA/Is) | Dimensions | |||||
| Tension nominale | Tension maximale | BIL | Courant nominal | Courant transitoire | A | B | C | D |
| (mm) | ||||||||
| 13.8 | 15 | 95 | 200/630 | 16 | 305 | 270 | 580 | 186 |
| 630 | 25 | 305 | 313 | 595 | 230 | |||
| 110 | 200/630 | 16 | 381 | 270 | 650 | 186 | ||
| 630 | 25 | 381 | 313 | 670 | 230 | |||
| 24.2 | 27 | 125 | 200/630 | 16 | 381 | 310 | 650 | 228 |
| 630 | 25 | 381 | 340 | 670 | 260 | |||
| 34.5 | 38 | 150 | 630 | 25 | 381 | 368 | 670 | 290 |
| 170 | 630 | 25 | 381 | 400 | 670 | 316 | ||
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.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui permet le bon fonctionnement d’un système électrique ? C'est le travail des disjoncteurs et des sectionneurs. Bien que ces appareils soient souvent utilisés de manière interchangeable, nombreux sont ceux qui se demandent : « Un disjoncteur peut-il être utilisé comme sectionneur ? »
Les parafoudres sont utilisés pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions dues aux arcs de foudre ou aux procédures de commutation. Néanmoins, une panne peut survenir s'ils ne sont pas correctement connectés. Comprendre comment connecter un parafoudre peut garantir la sécurité et un fonctionnement fiable.
Pour que tout projet électrique soit efficace, il est important de protéger les joints de câbles qui relient les composants internes. L'humidité, la poussière et d'autres contaminants constituent de sérieuses menaces pour ces joints, mais heureusement, nous disposons d'une technologie de rétrécissement qui aide à les isoler et à les protéger.
Si vous avez déjà dû travailler sur un projet dans lequel vous deviez connecter deux câbles, il y a de fortes chances que vous ayez dû travailler avec des joints de câbles. Ces composants contribuent grandement à maintenir le flux d’électricité lorsque les câbles sont rompus, et leur travail est essentiel pour garantir l’intégrité de votre connexion.
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