| État de disponibilité: | |
|---|---|
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 des lignes de transmission servent de dispositifs de protection essentiels dans les systèmes d'alimentation électrique, conçus pour interrompre le flux de courant excessif et prévenir les dommages aux équipements, minimiser les risques d'incendie et garantir la fiabilité du système. Cet article technique fournit un examen détaillé de la technologie des fusibles, couvrant la conception structurelle, la sélection des matériaux, les caractéristiques opérationnelles et les stratégies proactives de prévention des pannes.
Les parafoudres de lignes de transmission (TLSA) sont des composants essentiels des systèmes électriques modernes, protégeant l'isolation et les équipements contre la foudre et les surtensions de commutation. Cet article fournit un examen technique détaillé des TLSA, couvrant leurs principes de fonctionnement, leur conception structurelle, la science des matériaux, leurs paramètres de performance clés, leurs considérations d'installation et leurs stratégies proactives de prévention des pannes et de surveillance de l'état.
L'évolution des systèmes de transmission de puissance exige une fiabilité, une efficacité et une durabilité accrues de la part des composants critiques tels que les isolateurs. Les isolants traditionnels en céramique et en verre, bien que éprouvés depuis des décennies, sont confrontés à des limitations en matière de forte pollution, de conditions météorologiques extrêmes et de surveillance à distance. Cet article explore le potentiel de transformation des isolants en matériaux composites et des systèmes de surveillance intelligents intégrés, décrivant leurs avantages techniques, les cas de mise en œuvre et les tendances de développement futures des réseaux électriques modernes.
Les isolateurs de puissance sont des composants essentiels dans les systèmes de transmission et de distribution électriques, servant à soutenir les conducteurs tout en fournissant une isolation électrique. Cet article examine deux problèmes courants affectant les performances des isolants – l’embrasement par pollution et le vieillissement – et décrit des méthodes d’identification pratiques et des stratégies de maintenance pour garantir la fiabilité du réseau.
Les isolateurs de lignes de transmission sont des composants essentiels des systèmes d'alimentation électrique, remplissant la double fonction de soutenir les conducteurs aériens tout en les isolant électriquement des structures mises à la terre. Leurs performances ont un impact direct sur la fiabilité, la sécurité et l’efficacité du réseau. Ce guide technique fournit un examen complet des technologies d’isolation, des mécanismes de défaillance et des stratégies préventives.
Les isolateurs sont des composants fondamentaux des systèmes de transmission électrique, servant de barrières critiques qui garantissent une fourniture d'énergie sûre, fiable et efficace sur de longues distances. Cet article technique se penche sur le rôle multiforme des isolants, explique les principes électriques et mécaniques fondamentaux régissant leur fonctionnement et fournit une analyse détaillée des types d'isolants les plus répandus, notamment la céramique, le verre et le composite, ainsi que leurs applications respectives dans les environnements haute tension.
Dans le monde exigeant de la distribution et de la transmission d’énergie, les terminaisons de câbles constituent des carrefours critiques. Ce sont les points vulnérables où l’intégrité des câbles doit être absolument préservée, en particulier lorsqu’ils sont exposés à des contraintes environnementales et opérationnelles extrêmes. L'humidité, la contamination chimique, les rayons UV, les cycles thermiques étendus et les décharges électriques partielles attaquent sans relâche ces interfaces, entraînant des pannes prématurées, des temps d'arrêt coûteux et des risques pour la sécurité. Notre technologie de terminaison de câble rétractable à froid est conçue spécifiquement pour résister à ces conditions difficiles, offrant une fiabilité inégalée grâce à sa rigidité diélectrique supérieure et sa résistance exceptionnelle au vieillissement.
Dans les réseaux de distribution moyenne tension, en particulier dans les systèmes de lignes aériennes, l'isolation rapide des courants de défaut est primordiale pour éviter des dommages catastrophiques aux transformateurs, aux appareillages de commutation et à d'autres actifs primaires. Parmi les dispositifs de protection les plus fiables et les plus largement déployés pour ce rôle se trouve le fusible à retombée (également appelé fusible à expulsion). Sa conception ingénieuse lui permet de détecter, d'interrompre et d'isoler physiquement un circuit défectueux en quelques dizaines de millisecondes. Cet article approfondit les principes techniques derrière cette action de protection rapide et autonome.
La terminaison et l’épissage des câbles sont des points critiques de tout réseau électrique. Depuis des décennies, les terminaisons thermorétractables constituent une solution courante.
La conception et la configuration des sous-stations électriques sont essentielles à la fiabilité, à l'efficacité et à l'évolutivité des réseaux électriques. Les sectionneurs traditionnels à disposition fixe présentent souvent des défis en termes d'espace requis, de temps d'installation et de maintenance à long terme. Cet article explore comment l'adoption d'une conception modulaire de sectionneur haute tension représente un bond en avant significatif, offrant une flexibilité inégalée, un déploiement plus rapide et des cycles de vie opérationnels simplifiés pour les sous-stations modernes.
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