État de disponibilité: | |
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SPD
Application:
Le connecteur du dispositif de protection de surtension (SPD) est conçu pour protéger les lignes de surcharge basse tension et l'équipement électrique contre les sur tensions.
Le dispositif de protection des surtensions comprend les éléments suivants:
- Un connecteur de perçage d'isolation (facultatif).
- Terminal de forme Al Connectez-vous avec IPC.
- Un dispositif de protection de surtension (varistor de méta-oxyde (MVO) moulé avec TPU) vissé dans le pôle terminal.
-Un déconnecteur monté sur le terminal inférieur du dispositif de protection contre les surtensions
- Un fil de mise à la terre connecté au déconnecteur.
-Une corde de sécurité qui libère automatiquement et tire le fil de mise à la terre via le déconnecteur lors de la défaillance du dispositif de protection.
Lorsqu'un dispositif de protection de surtension (SPD) rencontre une surtension transitoire (comme une vague de foudre), elle passe rapidement son impédance d'un état de haute résistance à un état de faible résistance. Cette action détourne le courant de surtension vers le sol, serrant ainsi la tension à travers la ligne protégée à un niveau sûr (appelé tension résiduelle).
Inversement, si le courant de fuite qui coule dans le SPD sous tension normale de la grille augmente et dépasse en continu 1 mA (ou un autre seuil spécifié), il indique que le SPD peut avoir dégradé et nécessiter une surveillance ou un remplacement.
Lorsqu'une défaillance interne de court-circuit se produit dans un dispositif de protection de surtension (SPD), le courant de fréquence de puissance continue de la grille passe par le déconnecteur, générant une chaleur significative. Cette chaleur fond le joint de soudure à basse température à l'intérieur du déconnecteur.
Le joint de soudure fondu libère un ressort pré-compressé. L'énergie mécanique du ressort coupe ensuite de force le point de connexion de mise à la terre entre le SPD et le déconnecteur, isolant complètement le SPD échoué à la fois de la réseau électrique et de la Terre.
Simultanément lors de la déconnexion, le boîtier rouge du déconnecteur se détache et pend avec le fil de mise à la terre sous gravité. Cela fournit une indication visuelle claire, permettant au personnel de maintenance d'identifier rapidement le SPD défectueux à distance et de le remplacer rapidement.
Description caractéristique :
Le dispositif de protection des surtensions est utilisé uniquement à l'extérieur.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 2000 m.
- Il peut être utilisé à une température passant de -40 ° C à + 70 ° C.
- La fréquence d'utilisation est de 48-62 Hz.
- Le pôle de terminal de forme L, le dispositif de protection contre la surtension et le déconnecteur sont faits de matériaux UV et résistants aux flammes.
- Il équipé d'un fil de mise à la terre multi-brin noir de 0,5 m de long et 6 mm².
- Le diplôme de protection est IP67.
- Respectez la norme IEC 61643-1.
Paramètres techniques:
- Tension nominale | V
| 220 |
- tension de fonctionnement continu maximale UC
| V
| 280 |
- Fréquence | HZ
| 50 |
-Courage de décharge de note | ka
| 10 |
-La tension résiduelle sur un parafouissement avec une vague de 8/20 μs, 5KA | kv
| ≤1,1 |
- Tension résiduelle sur un parafarme avec une vague de 8/20 μs, 10KA | kv
| ≤1,2 |
-La tension résiduelle sur un parafouage avec une vague de 8/20 μs, 20KA | kv
| ≤1,5 |
Application:
Le connecteur du dispositif de protection de surtension (SPD) est conçu pour protéger les lignes de surcharge basse tension et l'équipement électrique contre les sur tensions.
Le dispositif de protection des surtensions comprend les éléments suivants:
- Un connecteur de perçage d'isolation (facultatif).
- Terminal de forme Al Connectez-vous avec IPC.
- Un dispositif de protection de surtension (varistor de méta-oxyde (MVO) moulé avec TPU) vissé dans le pôle terminal.
-Un déconnecteur monté sur le terminal inférieur du dispositif de protection contre les surtensions
- Un fil de mise à la terre connecté au déconnecteur.
-Une corde de sécurité qui libère automatiquement et tire le fil de mise à la terre via le déconnecteur lors de la défaillance du dispositif de protection.
Lorsqu'un dispositif de protection de surtension (SPD) rencontre une surtension transitoire (comme une vague de foudre), elle passe rapidement son impédance d'un état de haute résistance à un état de faible résistance. Cette action détourne le courant de surtension vers le sol, serrant ainsi la tension à travers la ligne protégée à un niveau sûr (appelé tension résiduelle).
Inversement, si le courant de fuite qui coule dans le SPD sous tension normale de la grille augmente et dépasse en continu 1 mA (ou un autre seuil spécifié), il indique que le SPD peut avoir dégradé et nécessiter une surveillance ou un remplacement.
Lorsqu'une défaillance interne de court-circuit se produit dans un dispositif de protection de surtension (SPD), le courant de fréquence de puissance continue de la grille passe par le déconnecteur, générant une chaleur significative. Cette chaleur fond le joint de soudure à basse température à l'intérieur du déconnecteur.
Le joint de soudure fondu libère un ressort pré-compressé. L'énergie mécanique du ressort coupe ensuite de force le point de connexion de mise à la terre entre le SPD et le déconnecteur, isolant complètement le SPD échoué à la fois de la réseau électrique et de la Terre.
Simultanément lors de la déconnexion, le boîtier rouge du déconnecteur se détache et pend avec le fil de mise à la terre sous gravité. Cela fournit une indication visuelle claire, permettant au personnel de maintenance d'identifier rapidement le SPD défectueux à distance et de le remplacer rapidement.
Description caractéristique :
Le dispositif de protection des surtensions est utilisé uniquement à l'extérieur.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 2000 m.
- Il peut être utilisé à une température passant de -40 ° C à + 70 ° C.
- La fréquence d'utilisation est de 48-62 Hz.
- Le pôle de terminal de forme L, le dispositif de protection contre la surtension et le déconnecteur sont faits de matériaux UV et résistants aux flammes.
- Il équipé d'un fil de mise à la terre multi-brin noir de 0,5 m de long et 6 mm².
- Le diplôme de protection est IP67.
- Respectez la norme IEC 61643-1.
Paramètres techniques:
- Tension nominale | V
| 220 |
- tension de fonctionnement continu maximale UC
| V
| 280 |
- Fréquence | HZ
| 50 |
-Courage de décharge de note | ka
| 10 |
-La tension résiduelle sur un parafouissement avec une vague de 8/20 μs, 5KA | kv
| ≤1,1 |
- Tension résiduelle sur un parafarme avec une vague de 8/20 μs, 10KA | kv
| ≤1,2 |
-La tension résiduelle sur un parafouage avec une vague de 8/20 μs, 20KA | kv
| ≤1,5 |
Vous devez garder votre interrupteur de rupture de chargement bien. Cela aide à protéger votre système d'alimentation et à le garder en sécurité. Les travaux de maintenance réguliers comprennent: la vérification des commutateurs pour l'usure, la rouille ou les dommages.
Lorsque vous recherchez un fournisseur de commutateur de rupture de charge de confiance, vous voyez des noms comme Haivo Electrical, Siemens, Eaton, G&W Electric et S&C Electric. Ces sociétés sont les meilleures dans l'industrie.
Vous pouvez vous attendre à un interrupteur de rupture de charge pour fonctionner pendant 20 à 30 ans. La façon dont vous vous en occupez est souvent importante. La zone autour de l'interrupteur est également importante. L'humidité et les produits chimiques peuvent le faire rouiller et ne pas fonctionner bien.
Vous pouvez rejoindre des fils avec un rétrécissement thermique en enlevant les extrémités, en les assemblant et en couvrant l'articulation avec des tubes. L'utilisation d'un bon kit comme le kit de joint de câble thermique aide à garder votre connexion en sécurité et solide. De nombreux problèmes électriques - plus de 30% - se sont cochés parce que les connexions sont lâches.
Vous devez savoir comment un interrupteur de rupture de charge et un disjoncteur sont différents. Chacun aide à assurer la sécurité de l'électricité à sa manière. L'interrupteur de rupture de charge vous permet d'éteindre les circuits lorsque les choses sont normales. Le disjoncteur intervient des problèmes en cassant le circuit s'il y a un défaut.
Les unités principales du cycle (RMU) sont les sentinelles silencieuses des réseaux de distribution d'alimentation modernes à moyenne tension (MV). Opérant de manière fiable dans les voûtes souterraines, les sous-sols commerciaux et les parcs éoliens, ils garantissent la continuité de l'approvisionnement en électricité à nos villes et à nos industries. Alors que l'ensemble du RMU est un assemblage complexe, son interface critique avec le réseau de câble de distribution - le connecteur séparable - est un chef-d'œuvre de l'ingénierie qui mérite un aspect plus approfondi.
Les réseaux de distribution de puissance modernes sont confrontés à des demandes croissantes pour l'offre ininterrompue et la sécurité opérationnelle. Connecteur séparable exposé traditionnel, tandis que fonctionnel, présente des risques importants en termes de contact accidentel, de dégradation de l'environnement et de décharge partielle. Cet article explore comment la technologie de plug-in blindé entièrement isolée sert de pierre angulaire pour construire un réseau de distribution à moyenne tension plus résilient et plus sûr. Nous nous plongerons dans ses principes de conception, ses principaux avantages et l'impact direct qu'il a sur la minimisation des pannes et la protection du personnel et des actifs.
We specialize in manufacturing high-quality electrical products, including:· Insulators· Fuse Cutout· Lightning Arresters· disconnect Switch· Separable Connectors· Heat&Cold Shrinkable Cable Joint&Termination Kits
Les isolateurs de distribution sont des composants essentiels dans les réseaux électriques, fournissant un support mécanique et une isolation électrique pour les conducteurs vivants. Leur défaillance peut entraîner des pannes de courant, des dommages aux équipements et des risques de sécurité. Cet article technique détaille les modes de défaillance primaires - crackage, panne électrique et vieillissement des matériaux - les ingénieurs et les techniciens de la recherche d'une approche systématique pour l'identification, le diagnostic et l'assainissement pour améliorer la fiabilité du réseau.
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