Status ketersediaan: | |
---|---|
HY10W
Polymeric Housed Metal-Oxide Surge Arrester tanpa GAPS (YH10W)
Model | Tegangan pengenal (kVr.ms) | Tegangan operasi berkelanjutan (KVr.ms) | Tegangan sisa impuls keringanan di bawah arus luahan nominal (<=KVp) | Kelas debit saluran | Jarak rambat (mm) | Arus impuls gelombang persegi 2 ms bertahan (A) | 4/10μimpuls arus tinggi Menahan (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 |
Aplikasi:
Arester surja oksida logam tanpa celah AC digunakan untuk melindungi isolasi transmisi daya AC dan peralatan transformasi dari tegangan lebih petir dan kerusakan tegangan lebih operasi.Cocok untuk proteksi tegangan berlebih pada trafo, jalur transmisi, stasiun bergerak, transmisi jembatan, dll.
Peringkat: Hingga 220kV.
Standar: IEC 60099-4
Fitur:
Keandalan dan perlindungan luar biasa berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan keahlian dalam perlindungan lonjakan arus.
Kemampuan anti-kelembaban yang baik, tahan terhadap polusi.
Tersedia penahan gelombang oksida logam GIS, penahan gelombang oksida logam komposit, dan penahan gelombang oksida logam porselen.
Umur panjang dan ringan.
Pemasangan dan perawatan yang mudah.
Kemampuan penyegelan yang baik untuk memastikan operasi yang andal.
Kemampuan penyerapan energi yang tinggi.
Rentang produk:
Arester surja 0,22kV~220kV
Catatan: Untuk detailnya, silakan merujuk ke katalog.
Polymeric Housed Metal-Oxide Surge Arrester tanpa GAPS (YH10W)
Model | Tegangan pengenal (kVr.ms) | Tegangan operasi berkelanjutan (KVr.ms) | Tegangan sisa impuls keringanan di bawah arus luahan nominal (<=KVp) | Kelas debit saluran | Jarak rambat (mm) | Arus impuls gelombang persegi 2 ms bertahan (A) | 4/10μimpuls arus tinggi Menahan (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 |
Aplikasi:
Arester surja oksida logam tanpa celah AC digunakan untuk melindungi isolasi transmisi daya AC dan peralatan transformasi dari tegangan lebih petir dan kerusakan tegangan lebih operasi.Cocok untuk proteksi tegangan berlebih pada trafo, jalur transmisi, stasiun bergerak, transmisi jembatan, dll.
Peringkat: Hingga 220kV.
Standar: IEC 60099-4
Fitur:
Keandalan dan perlindungan luar biasa berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan keahlian dalam perlindungan lonjakan arus.
Kemampuan anti-kelembaban yang baik, tahan terhadap polusi.
Tersedia penahan gelombang oksida logam GIS, penahan gelombang oksida logam komposit, dan penahan gelombang oksida logam porselen.
Umur panjang dan ringan.
Pemasangan dan perawatan yang mudah.
Kemampuan penyegelan yang baik untuk memastikan operasi yang andal.
Kemampuan penyerapan energi yang tinggi.
Rentang produk:
Arester surja 0,22kV~220kV
Catatan: Untuk detailnya, silakan merujuk ke katalog.
Pengisap sekering drop-out (DFC), komponen lama dalam sistem distribusi listrik, sedang mengalami transformasi yang signifikan untuk memenuhi tuntutan jaringan pintar modern. Artikel ini mengeksplorasi teknologi inovatif yang meningkatkan DFC tradisional, integrasi mereka dengan infrastruktur smart grid, dan arah masa depan untuk perangkat keras kritis ini. Kami memeriksa bagaimana digitalisasi, bahan canggih, dan fungsi cerdas membentuk kembali peran DFC dalam memastikan keandalan grid, keamanan, dan efisiensi.
Sekering drop-out (atau sekering tipe pengusiran) adalah komponen penting dalam jaringan distribusi overhead, berfungsi sebagai perangkat pelindung dan sakelar yang terisolasi. Mereka dirancang untuk menginterupsi secara kelebihan dan arus kesalahan, melindungi transformator, kapasitor, dan jalur cabang. Namun, kru utilitas dan pemeliharaan sering menghadapi dua masalah operasional yang membuat frustrasi dan berpotensi berbahaya: tripping palsu (Blowing Blowing) dan kegagalan untuk beroperasi (FUSE RISTAL).
Insulator adalah komponen mendasar dalam sistem tenaga listrik, melayani untuk mendukung dan mengisolasi konduktor sambil mencegah aliran arus yang tidak diinginkan. Selama beberapa dekade, porselen dan kaca telah menjadi bahan pilihan. Namun, tuntutan yang berkembang dari jaringan listrik modern - termasuk tegangan yang lebih tinggi, lingkungan yang keras, dan kebutuhan akan keandalan yang lebih besar - mendorong kemajuan teknologi yang signifikan. Artikel ini mengeksplorasi inovasi terbaru dalam teknologi isolator dan menguraikan tren utama yang membentuk masa depan industri.
Dalam arsitektur yang luas dan kompleks dari jaringan listrik modern, setiap komponen memainkan peran penting dalam memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi. Dua komponen seperti itu, yang sering terlihat pada menara transmisi dan struktur gardu, adalah isolator dan penahan lonjakan (atau penahan petir). Bagi mata yang tidak terlatih, mereka mungkin tampak serupa - keduanya melekat pada struktur dan memiliki setumpuk porselen atau gudang polimer. Namun, fungsinya secara fundamental berbeda dan saling melengkapi. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menghargai rekayasa di balik jaringan listrik yang tangguh.
Memilih arester lonjakan yang tepat adalah keputusan penting untuk melindungi aset listrik dan memastikan keandalan jaringan. Artikel teknis ini memberikan para insinyur, spesialis pengadaan, dan perancang sistem dengan panduan komprehensif untuk tahun 2024. Kami mempelajari perbedaan mendasar antara penangkap kelas-stasiun dan kelas distribusi, menganalisis parameter seleksi utama di luar lembar data, dan menawarkan kerangka kerja praktis untuk seleksi arester luar ruangan yang optimal.
Pendahuluan Varistor oksida (MOVS), berfungsi sebagai komponen inti dari perangkat pelindung lonjakan (SPD), secara kritis menentukan kinerja perlindungan tegangan berlebih dalam sistem daya dan peralatan elektronik.
Varistor oksida logam (MOVS) adalah landasan perlindungan tegangan berlebih dalam sistem listrik dan elektronik modern. Memahami mode kegagalan mereka sangat penting untuk memastikan keandalan sistem dan keamanan. Artikel ini memberikan analisis teknis terperinci dari tiga mekanisme kegagalan utama untuk MOV: Ingress kelembaban, penuaan progresif, dan pelarian termal. Kami akan mengeksplorasi akar penyebab, tanda tangan karakteristik, dan metodologi untuk membedakan antara mode-mode ini pasca-kegagalan.
Artikel ini memberikan analisis teknis dari tiga kegagalan paling sering dalam sakelar pemutusan tegangan tinggi: kontak overheating, kegagalan operasi (penolakan untuk beroperasi), dan degradasi isolasi. Ini mengeksplorasi akar penyebab masalah ini, menawarkan solusi praktis, dan menyarankan strategi pemeliharaan preventif untuk meningkatkan keandalan peralatan dan memastikan stabilitas sistem daya.
Karena komponen perlindungan dan kontrol kritis dalam jalur distribusi, operasi stabil sekering drop-out secara langsung berdampak pada keandalan dan keamanan catu daya. Artikel ini menggali akar penyebab tiga fenomena abnormal yang khas-False Fusing, drop-out fase tunggal, dan kegagalan untuk mengganggu. Ini memberikan solusi praktis dan rekomendasi pemeliharaan preventif untuk membantu personel pemeliharaan daya dalam meningkatkan efisiensi penanganan kesalahan dan memastikan stabilitas grid.
Sekring cutout transformator adalah komponen listrik yang mencegah kerusakan pada transformator untuk bisnis dan industri. Artikel ini akan membantu Anda mendapatkan pemahaman komprehensif tentang sekering guntingan transformator. Ini termasuk komponen, jenisnya, cara kerjanya, dan kasus penggunaan terbaik.
Surel:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.