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JY-07
1. Moulage global, bonnes performances d'étanchéité, structure spéciale, étanche à l'humidité et antidéflagrant;
2. Bonne performance de dissipation thermique et grande capacité d'absorption de surtension;
3. Petite taille, poids léger, installation flexible et résistance aux collisions, résistance mécanique élevée, aucun dommage pendant le transport.
4. Excellentes performances d'isolation et hydrophobicité efficace ;
5. Il convient à l'installation dans des lignes de transmission à faible niveau de résistance à la foudre et à taux de déclenchement de foudre élevé : collines arides et zones montagneuses : pylônes à haute résistance à la terre, pylônes de traversée de rivière à grande portée : surtension de fonctionnement élevée, il est nécessaire d'entrer la sous-station.Occasions précédemment restreintes : Zones fortement polluées.
1. La température ambiante est de -40℃~+40℃ :
2. L'altitude ne dépasse pas 2000m (il faut le préciser lors de la commande dans les zones de plateau) :
3 La fréquence d'alimentation est de 48 Hz à 62 Hz ;
4. La vitesse maximale du vent ne dépasse pas 35 m/s ;
5. Zones avec un degré de fissuration sismique de 7 degrés et moins ;
6. Le parafoudre est autorisé à osciller.Selon la forme de la tour, considérez la méthode de suspension et la méthode de pieu de siège.
1. Moulage global, bonnes performances d'étanchéité, structure spéciale, étanche à l'humidité et antidéflagrant;
2. Bonne performance de dissipation thermique et grande capacité d'absorption de surtension;
3. Petite taille, poids léger, installation flexible et résistance aux collisions, résistance mécanique élevée, aucun dommage pendant le transport.
4. Excellentes performances d'isolation et hydrophobicité efficace ;
5. Il convient à l'installation dans des lignes de transmission à faible niveau de résistance à la foudre et à taux de déclenchement de foudre élevé : collines arides et zones montagneuses : pylônes à haute résistance à la terre, pylônes de traversée de rivière à grande portée : surtension de fonctionnement élevée, il est nécessaire d'entrer la sous-station.Occasions précédemment restreintes : Zones fortement polluées.
1. La température ambiante est de -40℃~+40℃ :
2. L'altitude ne dépasse pas 2000m (il faut le préciser lors de la commande dans les zones de plateau) :
3 La fréquence d'alimentation est de 48 Hz à 62 Hz ;
4. La vitesse maximale du vent ne dépasse pas 35 m/s ;
5. Zones avec un degré de fissuration sismique de 7 degrés et moins ;
6. Le parafoudre est autorisé à osciller.Selon la forme de la tour, considérez la méthode de suspension et la méthode de pieu de siège.
Dans le domaine des systèmes de distribution électrique, le fusible reste la pierre angulaire de la protection contre les surintensités et les courts-circuits des transformateurs, des condensateurs et des circuits d'alimentation. Cependant, tous les fusibles ne sont pas égaux. Les fusibles à expulsion traditionnels, bien qu'efficaces pour certains courants de défaut, comportent un risque inhérent et important : la génération d'arcs électriques dangereux et l'expulsion forcée de gaz pendant le fonctionnement.
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.
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