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EN 50181 Traversées de type enfichable au-dessus de 1 kV jusqu'à 52 kV et de 250 A à 2,5 kA pour les équipements autres que les transformateurs remplis de liquide
EN 50180 Traversées supérieures à 1 kV jusqu'à 36 kV et de 250 A à 3,15 kA pour les transformateurs remplis de liquide
HD629.1 Exigences d'essai sur les accessoires utilisés sur les câbles d'alimentation de tension nominale de 3,6/6(7,2)kV à 20,8/36(42)kV-Partie 1 : câbles avec isolation extrudée
CEI 60502.4 Câble d'alimentation avec isolation extrudée et leurs accessoires pour des tensions nominales de 1 kV (U = 1,2 kV) à 30 kV (U = 36 kV) - partie 4 : exigences d'essai sur les accessoires pour les câbles avec des tensions nominales de 6 kV à 30 kV (U = 36kV)
lEc60099 Parafoudres à oxyde métallique sans interstices pour acsystems
JB / T 8952 Parafoudres à oxyde métallique à enveloppe polymère sans espaces pour acsystems
IEEE 386 Système de connecteurs isolés séparables pour système de distribution d'énergie au-dessus de 600 V
GB11032 Parafoudres à oxyde métallique sans espaces pour acsystem
JB / T 8952 Parafoudres à oxyde métallique à enveloppe polymère sans espaces pour acsystems
Le connecteur arrière de type IEC 630A se connecte avec un connecteur en T de type IEC, un circuit de connexion de câble étendu (branche).La queue peut être branchée directement avec une prise isolante, mais peut également être étendue pour se connecter au connecteur arrière d'une autre ligne ou au connecteur arrière avec parafoudre.

1. Utilisation de caoutchouc EPDM de haute qualité, qui a non seulement d'excellentes performances électriques, tout en résistant à la déchirure, à l'ozone, à l'oxydation, à la corrosion, à la résistance mécanique élevée.
2. Adoptez la technologie de pointe internationale du moulage par injection à trois couches, elle garantit efficacement les bonnes performances de l'interface, pour éviter l'écart entre les couches et réduire les décharges partielles.
3. La bonne conception de l'intérieur et de l'extérieur de l'écran rend la structure du champ électrique plus optimisée ;blindage externe uniforme, résistance à la terre inférieure à 5000 Omega, l'utilisation de la surface extérieure de la tête de câble maintient efficacement le potentiel zéro, assure la sécurité de fonctionnement.
4. Le corps de stress avec une conception antidérapante peut empêcher efficacement l'installation d'accidents égarés du corps de stress.
5. A une bonne stabilité thermique et des propriétés thermodynamiques, de bonnes performances d'étanchéité peuvent être exécutées sous l'eau.
Accessoires principaux, douille de prise, corps de contrainte, capuchon arrière, borne, boulons, bouchons d'isolation, graisse de silicone, serviettes.
EN 50181 Traversées de type enfichable au-dessus de 1 kV jusqu'à 52 kV et de 250 A à 2,5 kA pour les équipements autres que les transformateurs remplis de liquide
EN 50180 Traversées supérieures à 1 kV jusqu'à 36 kV et de 250 A à 3,15 kA pour les transformateurs remplis de liquide
HD629.1 Exigences d'essai sur les accessoires utilisés sur les câbles d'alimentation de tension nominale de 3,6/6(7,2)kV à 20,8/36(42)kV-Partie 1 : câbles avec isolation extrudée
CEI 60502.4 Câble d'alimentation avec isolation extrudée et leurs accessoires pour des tensions nominales de 1 kV (U = 1,2 kV) à 30 kV (U = 36 kV) - partie 4 : exigences d'essai sur les accessoires pour les câbles avec des tensions nominales de 6 kV à 30 kV (U = 36kV)
lEc60099 Parafoudres à oxyde métallique sans interstices pour acsystems
JB / T 8952 Parafoudres à oxyde métallique à enveloppe polymère sans espaces pour acsystems
IEEE 386 Système de connecteurs isolés séparables pour système de distribution d'énergie au-dessus de 600 V
GB11032 Parafoudres à oxyde métallique sans espaces pour acsystem
JB / T 8952 Parafoudres à oxyde métallique à enveloppe polymère sans espaces pour acsystems
Le connecteur arrière de type IEC 630A se connecte avec un connecteur en T de type IEC, un circuit de connexion de câble étendu (branche).La queue peut être branchée directement avec une prise isolante, mais peut également être étendue pour se connecter au connecteur arrière d'une autre ligne ou au connecteur arrière avec parafoudre.

1. Utilisation de caoutchouc EPDM de haute qualité, qui a non seulement d'excellentes performances électriques, tout en résistant à la déchirure, à l'ozone, à l'oxydation, à la corrosion, à la résistance mécanique élevée.
2. Adoptez la technologie de pointe internationale du moulage par injection à trois couches, elle garantit efficacement les bonnes performances de l'interface, pour éviter l'écart entre les couches et réduire les décharges partielles.
3. La bonne conception de l'intérieur et de l'extérieur de l'écran rend la structure du champ électrique plus optimisée ;blindage externe uniforme, résistance à la terre inférieure à 5000 Omega, l'utilisation de la surface extérieure de la tête de câble maintient efficacement le potentiel zéro, assure la sécurité de fonctionnement.
4. Le corps de stress avec une conception antidérapante peut empêcher efficacement l'installation d'accidents égarés du corps de stress.
5. A une bonne stabilité thermique et des propriétés thermodynamiques, de bonnes performances d'étanchéité peuvent être exécutées sous l'eau.
Accessoires principaux, douille de prise, corps de contrainte, capuchon arrière, borne, boulons, bouchons d'isolation, graisse de silicone, serviettes.
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
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