| État de disponibilité: | |
|---|---|
HY10W
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 CA (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 CA (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 |
Dans l’environnement aux enjeux élevés du transport et de la distribution d’énergie, la capacité à isoler visiblement un circuit est aussi fondamentale que la capacité à interrompre un défaut. Les sectionneurs haute tension, ou interrupteurs d'isolement, remplissent cette fonction essentielle. Cependant, la différence entre un sectionneur standard et un sectionneur supérieur réside dans deux principes fondamentaux : une précision opérationnelle sans faille et une sécurité sans compromis. Cet article explore l'excellence technique qui permet à nos sectionneurs d'offrir « une précision dans chaque opération, une fiabilité pendant dix mille cycles », les établissant comme la pierre angulaire incontestable d'un fonctionnement sûr des réseaux électriques.
Dans le paysage dynamique de la distribution d’énergie, la fiabilité des dispositifs de protection n’est pas négociable. Le simple fusible à retombée reste la pierre angulaire de la protection des lignes aériennes, apprécié pour sa simplicité et sa rentabilité. Cependant, tous les fusibles ne sont pas égaux. La question cruciale est la suivante : comment un fusible moderne peut-il interrompre de manière précise et fiable les courants de défaut de grande ampleur en temps réel ? Cet article se penche sur l'ingénierie et la physique sophistiquées qui permettent à nos fusibles de fonctionner comme une première ligne de défense, protégeant les équipements et assurant la stabilité du réseau.
Pour les opérateurs de réseau et les développeurs d'infrastructures, atteindre le très convoité « cinq neuf » (99,99 %) de fiabilité est l'objectif ultime. Cela équivaut à moins de 52 minutes de panne imprévue par an. Alors, comment nos parafoudres avancés constituent-ils la pierre angulaire de cette alimentation ultra-résiliente ?
Dans le monde des systèmes électriques, les surtensions constituent une menace constante pour les infrastructures critiques. Cette analyse technique explore les avancées techniques derrière notre dernier parafoudre à boîtier polymère, explorant comment sa technologie avancée de varistance à oxyde métallique (MOV), sa gestion thermique supérieure et ses capacités de surveillance intégrées fonctionnent de concert pour réduire le risque de panne d'équipement à un niveau négligeable, garantissant ainsi une résilience de réseau sans précédent.
Les systèmes électriques constituent la base de la vie quotidienne et il est crucial de les protéger contre les dommages ou les pannes. Les parafoudres et les parafoudres sont des composants couramment utilisés pour protéger ces systèmes. Bien qu’ils soient similaires, il existe des différences essentielles dans la manière dont ils sont utilisés.
Les projets commerciaux modernes s’appuient sur des câbles électriques pour fournir une alimentation électrique propre et ininterrompue. Par conséquent, tous les câbles doivent être correctement installés pour éviter tout dommage et assurer une telle stabilité. C'est là qu'interviennent les presse-étoupes.
Les terminaisons thermorétractables sont utilisées aujourd'hui dans les systèmes électriques et de gestion des câbles pour offrir une méthode solide d'étanchéité, d'isolation et de protection des extrémités des câbles. Mais que sont-ils réellement ? Comment fonctionnent-ils ? Et surtout, quelles sont leurs caractéristiques ?
La 138ème Foire de Canton s'est ouverte en grande pompe ! Zhejiang Haivo attend avec impatience la visite de tous les nouveaux et anciens amis ici. Nous avons apporté les derniers produits et solutions. Nous sommes impatients de communiquer en face-à-face avec vous et de discuter de coopération ensemble !
Chaque année, des risques électriques surviennent sur le lieu de travail, dont beaucoup peuvent être évités grâce au bon sectionneur. Les sectionneurs jouent un rôle essentiel dans la sécurité et l’efficacité des systèmes électriques. Cependant, il en existe deux principaux types : les sectionneurs avec et sans fusibles.
Les interrupteurs haute tension jouent un rôle de sécurité dans le réseau électrique, en contrôlant et en protégeant les systèmes électriques. Sans eux, vos systèmes électriques risquent de tomber en panne électrique lors de la maintenance ou de la réparation. Mais à quoi sert exactement un interrupteur haute tension ? Pourquoi est-ce essentiel pour la stabilité du réseau ?
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