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WSY-20 / 3.1-12
HAIVOL
Caractéristiques du contrôle des contraintes électriques
Poids léger. Opération fiable. Installation facile, conception étanche. La question de savoir si les accessoires de câble peuvent fonctionner de manière fiable
Sous -50 ℃ à 50 ℃ Conditions de température, la durée de vie est sur la contrainte de champ électrique à la fin de la découpe du câble peut être correctement
20 ans. évacué. Le matériau utilisé dans le tube de contrôle de la contrainte de retrait thermique a
Rapport de retrait: radial ≥ 50%, axial ≤ 10%. une résistivité de volume et une constante diélectrique qui correspond au champ électrique
Température de rétrécissement: 120 ℃ ~ 140 ℃. du câble à la connexion. L'opération forme une impédance au
Normes: GB / T12706, DL413, JB / T8144, IEEE Std. 48.ieee std. 404. Fin du bouclier de câble pour agir comme une évacuation de contrainte électrique pour garantir
VDE 0278.IEC 60502.ESI 09-13. que la fiabilité opérationnelle thermique et la durée de vie prolongée.
Données techniques
Accessoires de câbles rétrosisables de 20 kV
utilisée et les caractéristiques
Ce produit convient au niveau de tension de 12/20 kV. 18/20kV, la coupe transversale nominale de 25 ~ 400 mm² isolation en polyéthylène réticulé, éthylène-propylène isolé monocore, câble à trois cœurs intérieur, terminaux extérieurs et joints intermédiaires, de l'isolation, de l'administration, de la connexion.
Le contrôle de la contrainte électrique de ce produit est un type paramétrique, l'utilisation du tube de contrainte. Produits du tube d'isolation, du tube semi-conducteur, du tuyau de contrainte, du boîtier, des ensembles de branches, comme
Accessoires de câbles de chaleur 12/20kV de chaleur Ahrinkable
Accessoires de câbles de chaleur 18 / 20kV de chaleur ahrinkable
Caractéristiques du contrôle des contraintes électriques
Poids léger. Opération fiable. Installation facile, conception étanche. La question de savoir si les accessoires de câble peuvent fonctionner de manière fiable
Sous -50 ℃ à 50 ℃ Conditions de température, la durée de vie est sur la contrainte de champ électrique à la fin de la découpe du câble peut être correctement
20 ans. évacué. Le matériau utilisé dans le tube de contrôle de la contrainte de retrait thermique a
Rapport de retrait: radial ≥ 50%, axial ≤ 10%. une résistivité de volume et une constante diélectrique qui correspond au champ électrique
Température de rétrécissement: 120 ℃ ~ 140 ℃. du câble à la connexion. L'opération forme une impédance au
Normes: GB / T12706, DL413, JB / T8144, IEEE Std. 48.ieee std. 404. Fin du bouclier de câble pour agir comme une évacuation de contrainte électrique pour garantir
VDE 0278.IEC 60502.ESI 09-13. que la fiabilité opérationnelle thermique et la durée de vie prolongée.
Données techniques
Accessoires de câbles rétrosisables de 20 kV
utilisée et les caractéristiques
Ce produit convient au niveau de tension de 12/20 kV. 18/20kV, la coupe transversale nominale de 25 ~ 400 mm² isolation en polyéthylène réticulé, éthylène-propylène isolé monocore, câble à trois cœurs intérieur, terminaux extérieurs et joints intermédiaires, de l'isolation, de l'administration, de la connexion.
Le contrôle de la contrainte électrique de ce produit est un type paramétrique, l'utilisation du tube de contrainte. Produits du tube d'isolation, du tube semi-conducteur, du tuyau de contrainte, du boîtier, des ensembles de branches, comme
Accessoires de câbles de chaleur 12/20kV de chaleur Ahrinkable
Accessoires de câbles de chaleur 18 / 20kV de chaleur ahrinkable
Dans la vaste et complexe architecture d'un réseau électrique moderne, chaque composant joue un rôle essentiel pour assurer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité. Deux de ces composants, souvent visibles sur les tours de transmission et les structures de sous-station, sont des isolateurs et des arrestants de surtension (ou entrepreneurs de foudre). À l'œil non entraîné, ils peuvent sembler similaires - tous les deux sont attachés à des structures et ont une pile de hangars en porcelaine ou en polymère. Cependant, leurs fonctions sont fondamentalement différentes et complémentaires. Comprendre cette distinction est essentiel pour apprécier l'ingénierie derrière un réseau électrique résilient.
La sélection de la surtension du bon est une décision critique pour protéger les actifs électriques et assurer la fiabilité de la grille. Cet article technique fournit aux ingénieurs, aux spécialistes des achats et aux concepteurs de systèmes un guide complet pour 2024. Nous nous plongeons dans les différences fondamentales entre les entretiens de la classe de station et la classe de distribution, analysons les principaux paramètres de sélection des artistes de plein air et offrent un cadre pratique pour la sélection optimale des artistes en plein air.
Introduction des varistations d'oxyde de métal (MOVS), servant de composants principaux des dispositifs de protection des surtensions (SPD), déterminez de manière critique les performances de protection contre la surtension dans les systèmes électriques et l'équipement électronique.
Les varistations d'oxyde métallique (MOV) sont la pierre angulaire de la protection contre la surtension dans les systèmes électriques et électroniques modernes. Comprendre leurs modes de défaillance est essentiel pour assurer la fiabilité et la sécurité du système. Cet article fournit une analyse technique détaillée des trois principaux mécanismes de défaillance pour les mouvements: entrée d'humidité, vieillissement progressif et émail thermique. Nous explorerons les causes profondes, les signatures caractéristiques et les méthodologies pour la distinction entre ces modes après le fait.
Cet article fournit une analyse technique des trois échecs les plus fréquents dans les interrupteurs de déconnexion à haute tension: surchauffe de contact, défaillance de l'opération (refus de fonctionner) et dégradation de l'isolation. Il explore les causes profondes de ces problèmes, propose des solutions pratiques et suggère des stratégies de maintenance préventive pour améliorer la fiabilité de l'équipement et garantir la stabilité du système d'énergie.
En tant que composants de protection et de contrôle critiques dans les lignes de distribution, le fonctionnement stable des fusibles d'abandon affecte directement la fiabilité et la sécurité de l'alimentation. Cet article se plonge dans les causes profondes de trois phénomènes anormaux typiques - fusion de feu, décrochage monophasé et non-interruption. Il fournit des solutions pratiques et des recommandations de maintenance préventive pour aider le personnel de maintenance de l'énergie à améliorer l'efficacité de la manipulation des défauts et à assurer la stabilité du réseau.
Un fusible de découpe des transformateurs est un composant électrique qui empêche les dommages aux transformateurs pour les entreprises et les industries. Cet article vous aidera à acquérir une compréhension complète d'un fusible de découpe de transformateur. Cela inclut ses composants, types, comment il fonctionne et les meilleurs cas d'utilisation.
Les arrents de surtension dans des composants vitaux qui offrent une protection pour les systèmes électriques. Pour assurer un fonctionnement continu, un paramètre que vous devez considérer est la tension de fonctionnement continue maximale (MCOV). Entre autres choses, ce blog expliquera comment calculer le MCOV des arrestants de surtension.
Lorsqu'il y a une surtension, les systèmes électriques sans défenses protecteurs sont souvent vulnérables aux dommages. C'est pourquoi les appareils comme les protecteurs de surtension et les arrestants de surtension sont cruciaux. Bien que l'un sert de substitut à l'autre, ils servent des fins différentes.
Les fusibles abandonnés sont des dispositifs de protection critiques dans les réseaux de distribution, offrant une protection contre les surintensités et la déconnexion des fonctionnalités. La sélection du type correct est primordiale pour la sécurité et la fiabilité du système. Ce guide plonge dans les deux types principaux - expulsion à l'huile et à l'extérieur - et fournit une méthodologie détaillée pour la sélection basée sur des paramètres clés tels que la tension du système, le courant nominal et la capacité de rupture.
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