État de disponibilité: | |
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DTL-F
Type A(mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
Type A(mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
Un parafaire de ligne de transmission protége les lignes électriques des surtensions à haute tension. Il prend de l'énergie des événements de la foudre et de la commutation. Cela empêche les surtensions dangereuses d'atteindre les isolateurs.
L'oxyde de zinc est très important dans la conception des parafes sur les surtensions. Il a une résistance qui change beaucoup, ce qui aide à arrêter les pointes de tension dangereuses. Le matériau réagit rapidement aux surtensions et offre une forte protection. Les blocs de parafarme d'oxyde de zinc utilisent des méthodes d'étanchéité spéciales. Ces méthodes les font durer plus longtemps.
Le choix du bon surtension dépend du type de risque. Le parafomage de type 1 protège contre les coups de foudre. Il arrête également de grosses surtensions à l'entrée principale. Le parafouissement de type 2 gère des surtensions plus petites et rapides à l'intérieur du bâtiment.
Les entrecrères à haute tension aident à protéger votre système d'alimentation. Ils envoient des surtensions électriques en toute sécurité au sol. Les arrents de surtension gardent votre équipement à l'abri des pointes de tension. Les services publics utilisent des surtension pour réduire les pannes et maintenir la grille stable.
Les 10 principaux fabricants de parafouages pour 2025 sont Siemens, ABB, Eaton, Schneider Electric, Haivo Electrical, Mitsubishi Electric, CG Power, General Electric, Hubbell et Viox Electric. Les arrestants de surtension sont très importants. Ils aident à garder les réseaux électriques, les sous-stations, les machines et les systèmes d'énergie renouvelable à l'abri de trop de tension.
Les coups de foudre, les surtensions et les fluctuations de tension ne sont pas seulement des inconvénients - ils peuvent gravement endommager votre équipement électrique. Qu'il s'agisse d'un ordinateur à la maison, de machines industrielles ou d'appareils électroniques sensibles dans un bureau, il est essentiel de protéger contre ces pointes de puissance soudaines.
Les systèmes électriques sont l'épine dorsale d'une société moderne, mais ils sont constamment à risque des pannes de courant causées par des coups de foudre et des ondes de changement. Les entretiens de surtension sont utilisés pour protéger l'équipement comme les transformateurs et les disjoncteurs des dommages lorsque cela se produit.
INTRODUCTIONE L'interrupteur de déconnexion est des composants critiques dans les systèmes d'alimentation, où la fiabilité a un impact direct sur la sécurité du réseau. Les disques mécaniques traditionnels sont confrontés à des défis tels que une réponse lente et une usure sévère, tandis que le diagnostic des défauts repose sur des inspections manuelles à faible efficacité.
Les isolateurs composites sont largement utilisés dans la construction du réseau électrique en raison de leur excellente hydrophobicité, de leur poids léger et de leur facilité d'installation.
INTRODUCTIONS La construction du réseau électrique s'étend dans des environnements complexes, l'efficacité d'installation sur le terrain et la fiabilité à long terme des accessoires de câbles sont confrontés à des défis critiques.
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