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.
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GW25
Le sectionneur extérieur haute tension GW25 a une structure d'interruption à double colonne, horizontale, centrale.
Pour ce type de sectionneur, une partie du terminal est dans un état sans contrat avec le conducteur flexible, ce qui conduit à une performance électrique stable et fiable. Et la partie contact adapte un dispositif sûr et fixe, de sorte que le contact et le doigt ne soient pas séparés par une force externe. (comme le vent fort, le tremblement de terre, l'énergie électrique, etc.) lorsque le commutateur de déconnexion dans la déclaration de fermeture.
La partie de base adapte une structure multi-roulement pour que le commutateur puisse fonctionner de manière flexible à long terme.Pendant ce temps, la tige de traînée interphase et la tige de liaison verticale peuvent s'ajuster à ± 20 mm lors de l'installation sur site.Parce que la biellette verticale tourne à 190 ° lorsque le sectionneur est actionné par un mécanisme de commande, puis il constitue une structure à point mort de 5 ° à la position critique d'ouverture et de fermeture, de sorte que l'interrupteur ne peut pas s'ouvrir et se fermer automatiquement même sous la force externe.
Le corps du sectionneur peut être équipé d'un interrupteur de mise à la terre, qui contient un mécanisme pouvant tourner à 90 ° autour de son propre axe long, de sorte que l'interrupteur puisse fonctionner de manière flexible.
Lorsque l'interrupteur de mise à la terre se ferme, il ne peut pas se produire de séparation de contact même sous la force externe, peut également supporter le courant dynamique et thermiquement stable avec l'interrupteur de déconnexion.
Interrupteur de mise à la terre et sectionneur avec dispositif de verrouillage mécanique fiable,
L'interrupteur de mise à la terre peut également aimer l'interrupteur de déconnexion pour fonctionner par le mécanisme de fonctionnement, sinon, le mécanisme manuel et le mécanisme du moteur peuvent s'échanger.
Le sectionneur extérieur haute tension GW25 a une structure d'interruption à double colonne, horizontale, centrale.
Pour ce type de sectionneur, une partie du terminal est dans un état sans contrat avec le conducteur flexible, ce qui conduit à une performance électrique stable et fiable. Et la partie contact adapte un dispositif sûr et fixe, de sorte que le contact et le doigt ne soient pas séparés par une force externe. (comme le vent fort, le tremblement de terre, l'énergie électrique, etc.) lorsque le commutateur de déconnexion dans la déclaration de fermeture.
La partie de base adapte une structure multi-roulement pour que le commutateur puisse fonctionner de manière flexible à long terme.Pendant ce temps, la tige de traînée interphase et la tige de liaison verticale peuvent s'ajuster à ± 20 mm lors de l'installation sur site.Parce que la biellette verticale tourne à 190 ° lorsque le sectionneur est actionné par un mécanisme de commande, puis il constitue une structure à point mort de 5 ° à la position critique d'ouverture et de fermeture, de sorte que l'interrupteur ne peut pas s'ouvrir et se fermer automatiquement même sous la force externe.
Le corps du sectionneur peut être équipé d'un interrupteur de mise à la terre, qui contient un mécanisme pouvant tourner à 90 ° autour de son propre axe long, de sorte que l'interrupteur puisse fonctionner de manière flexible.
Lorsque l'interrupteur de mise à la terre se ferme, il ne peut pas se produire de séparation de contact même sous la force externe, peut également supporter le courant dynamique et thermiquement stable avec l'interrupteur de déconnexion.
Interrupteur de mise à la terre et sectionneur avec dispositif de verrouillage mécanique fiable,
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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.
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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.
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