État de disponibilité: | |
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1. Notes : 0,22 ~ 500 KV (porcelaine), 0,22 ~ 220 KV (composite)
2. Application : pour la protection du système de transmission et de distribution d'énergie contre les surtensions.
3. Caractéristiques :
1) Un parafoudre en oxyde métallique composite à boîtier en polymère de silicone et des parafoudres en oxyde métallique à boîtier en porcelaine sont disponibles.
2)Installation et maintenance faciles.
3)Bonne capacité d'étanchéité pour assurer un fonctionnement fiable.
4)La protection et la fiabilité du parafoudre ont été grandement améliorées.
1. Température de l'air ambiant : -40℃ ~+40℃ ;
2. Altitude:<=2000m;
3. Fréquence : 48Hz~62Hz ;
4. La tension de fréquence d'alimentation appliquée entre les bornes du parafoudre ne doit pas dépasser la tension de fonctionnement continue du parafoudre ;
5. L'intensité du tremblement de terre est inférieure à 8 degrés ;
6. Max.La vitesse du vent est de 35m/s.
1. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système AC (série 5kA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système AC (série 10KAs)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Parafoudre de type boîtier en porcelaine à oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 5KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Notes : 0,22 ~ 500 KV (porcelaine), 0,22 ~ 220 KV (composite)
2. Application : pour la protection du système de transmission et de distribution d'énergie contre les surtensions.
3. Caractéristiques :
1) Un parafoudre en oxyde métallique composite à boîtier en polymère de silicone et des parafoudres en oxyde métallique à boîtier en porcelaine sont disponibles.
2)Installation et maintenance faciles.
3)Bonne capacité d'étanchéité pour assurer un fonctionnement fiable.
4)La protection et la fiabilité du parafoudre ont été grandement améliorées.
1. Température de l'air ambiant : -40℃ ~+40℃ ;
2. Altitude:<=2000m;
3. Fréquence : 48Hz~62Hz ;
4. La tension de fréquence d'alimentation appliquée entre les bornes du parafoudre ne doit pas dépasser la tension de fonctionnement continue du parafoudre ;
5. L'intensité du tremblement de terre est inférieure à 8 degrés ;
6. Max.La vitesse du vent est de 35m/s.
1. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système AC (série 5kA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système AC (série 10KAs)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Parafoudre de type boîtier en porcelaine à oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 5KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Parafoudre de type boîtier en polymère d'oxyde métallique (sans espace) pour système CA (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (kVr.ms) | Tension de fonctionnement continue (KVr.ms) | Tension résiduelle de choc de foudre sous courant nominal de décharge (<=KVp) | Classe de décharge de ligne | Ligne de fuite(mm) | Le courant d'impulsion d'onde carrée de 2 ms résiste (A) | Résistance aux impulsions de courant élevé 4/10 μ (KAp) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
Les fusibles d'abandon, également appelés fusibles d'expulsion ou HRC (capacité de rupture élevée), sont des dispositifs de protection critiques dans les réseaux de distribution de tension moyenne. Ils servent le double objectif d'un protecteur de circuit et d'un interrupteur, isolant des sections défectueuses pour assurer la fiabilité et la sécurité du système. Leur opération est basée sur la fusion d'un élément de fusible dans des conditions de surintensité, provoquant l'abandon du tube de fusible et fournit une indication visible d'une faille.
L'évolution des réseaux intelligents révolutionne le paysage énergétique mondial, permettant une distribution d'électricité plus efficace, fiable et durable. Au cœur de cette transformation se trouvent des accessoires de câbles - des composants critiques qui assurent l'intégrité, la sécurité et les performances des systèmes de transmission et de distribution de puissance. À mesure que les réseaux intelligents progressent, les accessoires de câbles doivent évoluer pour répondre aux demandes plus élevées de surveillance, de durabilité et d'intégration avec les technologies numériques. Cet article explore les dernières innovations et les tendances futures de la technologie accessoire câblée, mettant en évidence leur rôle dans l'activation de la prochaine génération de réseaux intelligents.
Les découpes de fusibles (DFC), des composants de longue date des systèmes de distribution électrique, subissent des transformations importantes pour répondre aux demandes des réseaux intelligents modernes. Cet article explore les technologies innovantes améliorant les DFC traditionnels, leur intégration avec l'infrastructure de la grille intelligente et les orientations futures pour ce matériel critique. Nous examinons comment la numérisation, les matériaux avancés et les fonctionnalités intelligentes remodèlent le rôle des DFC dans l'assurance de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité de la grille.
Les fusibles abandonnés (ou les fusibles de type expulsion) sont un composant critique des réseaux de distribution aérienne, servant à la fois de dispositif de protection et d'un commutateur d'isolement. Ils sont conçus pour interrompre les courants de surcharge et de défaut en toute sécurité, de protéger les transformateurs, les condensateurs et les lignes de branche. Cependant, les services publics et les équipes d'entretien rencontrent souvent deux problèmes opérationnels frustrants et potentiellement dangereux: les faux trébuchements (soufflage de nuisance) et le non-opération (refus de fusible).
Les isolateurs sont des composants fondamentaux des systèmes d'énergie électrique, servant à soutenir et à isoler les conducteurs tout en empêchant le flux de courant indésirable. Depuis des décennies, la porcelaine et le verre sont les matériaux de choix. Cependant, l'évolution des demandes de réseaux électriques modernes - y compris des tensions plus élevées, des environnements sévères et la nécessité d'une plus grande fiabilité - stimulent des progrès technologiques importants. Cet article explore les dernières innovations de la technologie des isolants et décrit les tendances clés en train de façonner l'avenir de l'industrie.
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.
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