Les interrupteurs-sectionneurs extérieurs de type FW1 contenus dans cette liste sont destinés à commuter des lignes de dérivation et des lignes principales en anneau ou des transformateurs (il peut être équipé de fusibles MV HRC comme fonction de protection contre les courts-circuits) ou pour la commutation dans des conditions de charge .Le commutateur de type FW1 est conforme aux normes de recommandation IEC/IEEE et DVE.Conformez-vous en particulier à la norme DIN VDE 0670 partie 3 et à la publication IEC IEC-60265, IEC-129.
| État de disponibilité: | |
|---|---|
a) Température de l'air : Température maximale : +75℃ ;Température minimale : -45℃
b) Humidité : humidité moyenne mensuelle 95 % ;Humidité moyenne quotidienne 90% .
c) Altitude au-dessus du niveau de la mer : Altitude maximale d'installation : 2 500 m
d) Air ambiant non apparemment pollué par des gaz, vapeurs, etc. corrosifs et inflammables.
e) Aucune secousse violente fréquente
•Design compact
• Toutes les pièces en acier sont en acier inoxydable ou galvanisées à chaud
• Châssis de base solide et stable
• Contact principal avec la protection contre le givrage
• Isolateurs disponibles en porcelaine ou alternativement en silicone
• Affaissement minimal pour la ligne de connexion grâce aux deux bornes fixes
• Alliage AL antirouille entièrement entretenu - Chambre à arc
• Procédure d'extinction sans arc externe
• Capacité de fermeture de court-circuit dans des conditions spécifiques possible
• Fixation sur la structure portante soit par serrage (réglage libre) soit par vissage (trous dans le châssis de base)
• Installation et réglage faciles sur site
• Haute fiabilité : jusqu'à 1 000 cycles (selon le courant d'établissement)
• Toutes les pièces conductrices en argent, nickel ou étamé
• Pratiquement sans entretien
| Non | Article | Unité | Date | |||
| 1 | Tension nominale | Kv | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | Fréquence nominale | hertz | 50/60 | |||
| 3 | Courant nominal | A | 200/400/630 | |||
| 4 | Courant assigné de tenue aux courts-circuits | KA | 20 | |||
| 5 | Pic nominal courant de tenue | KA | 50 | |||
| 6 | Courant nominal d'établissement | KA | 31.5-50 | |||
| 7 | Niveau d'isolation nominal (HV) | impulsion d'éclairage | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
| Tenue à fréquence industrielle | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
| 8 | pour circuits actifs | 20 ruptures | A | 630 | 630 | 400 |
| 30 ruptures | 400 | 400 | 300 | |||
| 40 ruptures | 300 | 300 | 250 | |||
| 50 ruptures | 250 | 250 | 170 | |||
| 75 ruptures | 170 | 170 | 160 | |||
| 120 ruptures | 110 | 110 | 110 | |||
| 200 bris | 65 | 65 | 65 | |||
| 280 ruptures | 50 | 50 | 50 | |||
| 9 | Pour le pouvoir de coupure des circuits en anneau | 630 | 400 | 250 | ||
| 10 | Pouvoir de coupure nominal du transformateur | 50 | 50 | 50 | ||
| 11 | Pouvoir de coupure nominal du câble de charge | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Pouvoir de coupure nominal du défaut à la terre | 56 | 56 | 56 | ||
a) Température de l'air : Température maximale : +75℃ ;Température minimale : -45℃
b) Humidité : humidité moyenne mensuelle 95 % ;Humidité moyenne quotidienne 90% .
c) Altitude au-dessus du niveau de la mer : Altitude maximale d'installation : 2 500 m
d) Air ambiant non apparemment pollué par des gaz, vapeurs, etc. corrosifs et inflammables.
e) Aucune secousse violente fréquente
•Design compact
• Toutes les pièces en acier sont en acier inoxydable ou galvanisées à chaud
• Châssis de base solide et stable
• Contact principal avec la protection contre le givrage
• Isolateurs disponibles en porcelaine ou alternativement en silicone
• Affaissement minimal pour la ligne de connexion grâce aux deux bornes fixes
• Alliage AL antirouille entièrement entretenu - Chambre à arc
• Procédure d'extinction sans arc externe
• Capacité de fermeture de court-circuit dans des conditions spécifiques possible
• Fixation sur la structure portante soit par serrage (réglage libre) soit par vissage (trous dans le châssis de base)
• Installation et réglage faciles sur site
• Haute fiabilité : jusqu'à 1 000 cycles (selon le courant d'établissement)
• Toutes les pièces conductrices en argent, nickel ou étamé
• Pratiquement sans entretien
| Non | Article | Unité | Date | |||
| 1 | Tension nominale | Kv | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | Fréquence nominale | hertz | 50/60 | |||
| 3 | Courant nominal | A | 200/400/630 | |||
| 4 | Courant assigné de tenue aux courts-circuits | KA | 20 | |||
| 5 | Pic nominal courant de tenue | KA | 50 | |||
| 6 | Courant nominal d'établissement | KA | 31.5-50 | |||
| 7 | Niveau d'isolation nominal (HV) | impulsion d'éclairage | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
| Tenue à fréquence industrielle | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
| 8 | pour circuits actifs | 20 ruptures | A | 630 | 630 | 400 |
| 30 ruptures | 400 | 400 | 300 | |||
| 40 ruptures | 300 | 300 | 250 | |||
| 50 ruptures | 250 | 250 | 170 | |||
| 75 ruptures | 170 | 170 | 160 | |||
| 120 ruptures | 110 | 110 | 110 | |||
| 200 bris | 65 | 65 | 65 | |||
| 280 ruptures | 50 | 50 | 50 | |||
| 9 | Pour le pouvoir de coupure des circuits en anneau | 630 | 400 | 250 | ||
| 10 | Pouvoir de coupure nominal du transformateur | 50 | 50 | 50 | ||
| 11 | Pouvoir de coupure nominal du câble de charge | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Pouvoir de coupure nominal du défaut à la terre | 56 | 56 | 56 | ||
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
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0086-15957720101