| Status ketersediaan: | |
|---|---|
JCQ-3(E)
JCQ-3E Pemantau arester petir dihubungkan secara seri dengan arester di bawah ini, dapat digunakan untuk merekam berapa kali tindakan penangkal petir, tetapi juga oleh perangkat pemantau arus bocor arester miliammeter pada tegangan operasi.Penangkal petir untuk 220KV dan di bawah kelas, kondisi lingkungan lokasi dengan penangkal petir yang sama terhubung, tidak cocok untuk polusi serius dan tempat kejut yang parah;lembaran katup seng oksida, sifat listrik sangat ditingkatkan.
1.Cocok untuk indoor atau outdoor.
2.Suhu lingkungan(-40~+40)℃。
3.Ketinggian tidak melebihi 2000m.
4.Frekuensi daya (48 ~ 62) Hz.
5.Tidak ada tempat getaran yang parah.
1. Prinsip kelistrikan
Pemantau penangkal petir seperti pelat katup pengambilan sampel, silikon penyearah jembatan, kapasitor tegangan tinggi, penghitung elektromagnetik, komponen miliammeter.Ini adalah penggunaan arus pelepasan arester, pelat katup (resistor nonlinier) tegangan yang dihasilkan oleh penyearah jembatan silikon, muatan pada kapasitor, pelepasan ke penghitung elektromagnetik, setiap satu catatan pada satu waktu, untuk mencapai merekam waktu tindakan penangkal petir.
2. Produk ini menggunakan casing shell stainless steel berkualitas tinggi, memiliki perlindungan korosi yang baik;kinerja penyegelannya bagus, tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal.Elemen internal memiliki sifat anti-penuaan yang baik, dapat diterapkan pada pengoperasian sistem tenaga.Monitor penangkal petir tipe JCQ-3E menggunakan tampilan digital 2 bit, tampilan jelas, mudah diamati;kondusif untuk frekuensi jangka pendek oleh rekor lengkap penangkal petir.
| Teknis parameter | 8/20μs batas atas Pengoperasian saat ini | 8/20μs batasan yang lebih rendah Pengoperasian saat ini | 2 md persegi panjang saat ini | 4/10μs impuls | sisa tegangan masuk nominal memulangkan saat ini |
| JCQ-3E | 10KA | 50A | 1200A | 100KA | di bawah 2.5KV |
Pasang penghitung dengan mengacu pada angka keseluruhannya.Penghitung harus dihubungkan secara seri antara arester dan arde, dengan kata lain, dihubungkan secara paralel dengan flensa pada dua terminal tumpuan isolasi arester.Saat Anda memasang penghitung, Anda harus mengikis cat pada permukaan dua lubang perlengkapan (Φ11) yang ada di flensa penghitung terlebih dahulu untuk memastikan keduanya terhubung dengan baik.Dan kemudian kencangkan counter di dekat tumpuan arester dengan baut M10x40, yang merupakan tempat yang mudah untuk diawasi secara merata.Ini juga sebagai terminal yang dibumikan.Kemudian hubungkan ujung kawat timah HV ke bus bar pada sayap atas tumpuan insulasi arester dengan baut Ml0x30.Periksa penghitung setelah menyelesaikan instalasi dan itu tidak boleh berupa tanjakan yang jelas.Anda harus menyesuaikannya dengan mengacu pada klausul 4.2, jika indikator penghitung tidak menunjuk ke '0'.Kemudian dapat dimasukkan ke dalam operasi.Anda tidak boleh melepaskan mur M10 yang dicat merah dan enam baut M6x20 pada alasnya agar tidak merusak seal.Dimensi keseluruhan dan posisi pemasangan penghitung ditunjukkan sebagai berikut.
4.1) Pengguna harus membuat sederhana percobaan spot di satu counter sebelum dioperasikan dan setelah beroperasi selama satu atau dua tahun.
4.2) Cara sederhana untuk menguji karakteristik operasi penghitung: Anda memerlukan satu megger untuk 500V dan satu kondensor untuk 600V 10μF.
Prosedur pengetesan:
Pertama isi kondensor dengan memutar megger.Putuskan sirkuit pengisian daya saat mengisi daya dengan stabil dengan syarat Anda terus memutar megger.Kemudian buat kondensor yang telah diisi dengan baik melepaskan kedua terminal koil pencacah satu kali, sehingga pencacah menghitung satu kali.Anda harus terus melakukan percobaan sebanyak sepuluh kali.Penghitung itu baik jika dapat beroperasi secara normal dan andal setiap saat.Jika tidak, kemungkinan counter tidak bisa bekerja atau sensitivitasnya lebih rendah, perlu diperiksa atau diperbaiki.
4.3) Jika indikatornya tidak menunjuk ke '0' Anda juga dapat menganggap nomor asli pada counter sebagai nomor kardinalnya untuk menghitung dan kemudian menjumlahkan total waktu operasi arester.
JCQ-3E Pemantau arester petir dihubungkan secara seri dengan arester di bawah ini, dapat digunakan untuk merekam berapa kali tindakan penangkal petir, tetapi juga oleh perangkat pemantau arus bocor arester miliammeter pada tegangan operasi.Penangkal petir untuk 220KV dan di bawah kelas, kondisi lingkungan lokasi dengan penangkal petir yang sama terhubung, tidak cocok untuk polusi serius dan tempat kejut yang parah;lembaran katup seng oksida, sifat listrik sangat ditingkatkan.
1.Cocok untuk indoor atau outdoor.
2.Suhu lingkungan(-40~+40)℃。
3.Ketinggian tidak melebihi 2000m.
4.Frekuensi daya (48 ~ 62) Hz.
5.Tidak ada tempat getaran yang parah.
1. Prinsip kelistrikan
Pemantau penangkal petir seperti pelat katup pengambilan sampel, silikon penyearah jembatan, kapasitor tegangan tinggi, penghitung elektromagnetik, komponen miliammeter.Ini adalah penggunaan arus pelepasan arester, pelat katup (resistor nonlinier) tegangan yang dihasilkan oleh penyearah jembatan silikon, muatan pada kapasitor, pelepasan ke penghitung elektromagnetik, setiap satu catatan pada satu waktu, untuk mencapai merekam waktu tindakan penangkal petir.
2. Produk ini menggunakan casing shell stainless steel berkualitas tinggi, memiliki perlindungan korosi yang baik;kinerja penyegelannya bagus, tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal.Elemen internal memiliki sifat anti-penuaan yang baik, dapat diterapkan pada pengoperasian sistem tenaga.Monitor penangkal petir tipe JCQ-3E menggunakan tampilan digital 2 bit, tampilan jelas, mudah diamati;kondusif untuk frekuensi jangka pendek oleh rekor lengkap penangkal petir.
| Teknis parameter | 8/20μs batas atas Pengoperasian saat ini | 8/20μs batasan yang lebih rendah Pengoperasian saat ini | 2 md persegi panjang saat ini | 4/10μs impuls | sisa tegangan masuk nominal memulangkan saat ini |
| JCQ-3E | 10KA | 50A | 1200A | 100KA | di bawah 2.5KV |
Pasang penghitung dengan mengacu pada angka keseluruhannya.Penghitung harus dihubungkan secara seri antara arester dan arde, dengan kata lain, dihubungkan secara paralel dengan flensa pada dua terminal tumpuan isolasi arester.Saat Anda memasang penghitung, Anda harus mengikis cat pada permukaan dua lubang perlengkapan (Φ11) yang ada di flensa penghitung terlebih dahulu untuk memastikan keduanya terhubung dengan baik.Dan kemudian kencangkan counter di dekat tumpuan arester dengan baut M10x40, yang merupakan tempat yang mudah untuk diawasi secara merata.Ini juga sebagai terminal yang dibumikan.Kemudian hubungkan ujung kawat timah HV ke bus bar pada sayap atas tumpuan insulasi arester dengan baut Ml0x30.Periksa penghitung setelah menyelesaikan instalasi dan itu tidak boleh berupa tanjakan yang jelas.Anda harus menyesuaikannya dengan mengacu pada klausul 4.2, jika indikator penghitung tidak menunjuk ke '0'.Kemudian dapat dimasukkan ke dalam operasi.Anda tidak boleh melepaskan mur M10 yang dicat merah dan enam baut M6x20 pada alasnya agar tidak merusak seal.Dimensi keseluruhan dan posisi pemasangan penghitung ditunjukkan sebagai berikut.
4.1) Pengguna harus membuat sederhana percobaan spot di satu counter sebelum dioperasikan dan setelah beroperasi selama satu atau dua tahun.
4.2) Cara sederhana untuk menguji karakteristik operasi penghitung: Anda memerlukan satu megger untuk 500V dan satu kondensor untuk 600V 10μF.
Prosedur pengetesan:
Pertama isi kondensor dengan memutar megger.Putuskan sirkuit pengisian daya saat mengisi daya dengan stabil dengan syarat Anda terus memutar megger.Kemudian buat kondensor yang telah diisi dengan baik melepaskan kedua terminal koil pencacah satu kali, sehingga pencacah menghitung satu kali.Anda harus terus melakukan percobaan sebanyak sepuluh kali.Penghitung itu baik jika dapat beroperasi secara normal dan andal setiap saat.Jika tidak, kemungkinan counter tidak bisa bekerja atau sensitivitasnya lebih rendah, perlu diperiksa atau diperbaiki.
4.3) Jika indikatornya tidak menunjuk ke '0' Anda juga dapat menganggap nomor asli pada counter sebagai nomor kardinalnya untuk menghitung dan kemudian menjumlahkan total waktu operasi arester.
Insulator keramik, terutama terdiri dari alumina silikat, merupakan komponen penting dalam jalur transmisi dan distribusi overhead. Keandalan jangka panjangnya ditantang oleh faktor lingkungan yang menyebabkan penurunan kinerja. Artikel ini menganalisis mekanisme penuaan mendasar pada isolator keramik, dengan fokus pada radiasi ultraviolet (UV) dan akumulasi polusi. Hal ini lebih lanjut mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam teknologi pelapisan fungsional yang dirancang untuk mengurangi dampak-dampak ini, sehingga memperpanjang umur layanan dan memastikan ketahanan jaringan listrik.
Selama beberapa dekade, misi inti dari penangkal lonjakan arus tetap konstan: untuk melindungi peralatan listrik dari tegangan lebih sementara, baik yang disebabkan oleh sambaran petir atau operasi peralihan, dengan menyediakan jalur impedansi rendah ke bumi dan dengan cepat memulihkan pengoperasian sistem normal. Namun, cara untuk mencapai misi ini sedang mengalami transformasi radikal. Didorong oleh tuntutan jaringan listrik modern—meningkatkan integrasi energi terbarukan, digitalisasi, dan kebutuhan akan keandalan yang lebih besar—teknologi arester bergerak melampaui peran tradisionalnya yang pasif menuju era komponen yang cerdas, adaptif, dan sangat tangguh.
Sakelar isolator, juga dikenal sebagai sakelar pemutus atau isolator, merupakan komponen mendasar dalam sistem tenaga listrik. Fungsi utamanya adalah menyediakan titik henti isolasi yang terlihat, memastikan pemeliharaan dan perbaikan peralatan hilir yang aman. Tidak seperti pemutus arus, pemutus arus tidak dirancang untuk memutus arus beban atau arus gangguan. Namun, pengoperasiannya yang andal—membuka dan menutup sesuai perintah—sangat penting untuk keamanan, fleksibilitas, dan ketersediaan sistem.
Sekring, sebagai perangkat perlindungan pasif yang penting namun sering diabaikan, sangat penting bagi keselamatan kelistrikan. Pengoperasiannya yang andal bergantung pada integritas permukaan insulasi dan elemen yang dapat melebur. Artikel ini menyelidiki dua mode kegagalan yang umum: kontaminasi permukaan yang cepat berlalu dan penuaan/degradasi internal. Kami memberikan analisis teknis terperinci mengenai mekanisme tersebut, menguraikan teknik identifikasi yang canggih dan praktis, serta menetapkan protokol pemeliharaan sistematis untuk meningkatkan keandalan sistem dan mencegah downtime yang tidak terduga.
Transisi global menuju jaringan pintar (smart grid) mewakili perubahan mendasar dalam cara kita menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi energi listrik. Ditandai dengan aliran daya dua arah, integrasi mendalam sumber daya energi terdistribusi (DER) seperti tenaga surya dan angin, infrastruktur pengukuran canggih (AMI), dan analisis data real-time, jaringan pintar memerlukan perangkat perlindungan generasi baru. Di antaranya, sekring sederhana, yang merupakan landasan perlindungan listrik selama lebih dari satu abad, sedang mengalami transformasi teknologi besar-besaran. Masa depan teknologi sekering terletak pada evolusi dari komponen pelindung yang sederhana dan mudah dikorbankan menjadi aset jaringan yang cerdas, adaptif, dan kaya data.
Selama beberapa dekade, misi inti dari penangkal lonjakan arus tetap konstan: untuk melindungi peralatan listrik dari tegangan lebih sementara, baik yang disebabkan oleh sambaran petir atau operasi peralihan, dengan menyediakan jalur impedansi rendah ke bumi dan dengan cepat memulihkan pengoperasian sistem normal. Namun, cara untuk mencapai misi ini sedang mengalami transformasi radikal. Didorong oleh tuntutan jaringan listrik modern—meningkatkan integrasi energi terbarukan, digitalisasi, dan kebutuhan akan keandalan yang lebih besar—teknologi arester bergerak melampaui peran tradisionalnya yang pasif menuju era komponen yang cerdas, adaptif, dan sangat tangguh.
Arester lonjakan jalur distribusi (DLSA) berfungsi sebagai perangkat pelindung penting yang dipasang pada sistem distribusi daya overhead, biasanya berkekuatan antara 1 kV dan 38 kV. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi peralatan listrik, transformator, dan infrastruktur terhadap tegangan lebih sementara yang disebabkan oleh sambaran petir, operasi peralihan, dan gangguan listrik lainnya.
MOSKOW, RUSIA – Pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2025, Zhejiang Haivo berhasil berpartisipasi dalam Pameran Peralatan Jaringan Listrik Internasional di Rusia, menampilkan inovasi terbarunya dalam perlindungan listrik dan teknologi distribusi daya.
Pemutusan sekering putus adalah komponen penting dalam sistem distribusi overhead, yang memberikan perlindungan dan isolasi arus berlebih. Namun, paparan terhadap tekanan lingkungan, listrik, dan mekanis dalam waktu lama dapat menyebabkan penuaan, sehingga menurunkan kinerja dan keandalan. Artikel ini membahas mekanisme penuaan utama dan menguraikan strategi pencegahan dan pemeliharaan yang efektif untuk memperpanjang masa pakai dan memastikan keamanan sistem.
Sistem steker dan soket tegangan tinggi luar ruangan (biasanya 1kV hingga 52kV) mewakili solusi teknik canggih yang dirancang untuk sambungan listrik yang aman dan andal di lingkungan yang menuntut. Konektor yang dapat dipisahkan ini memungkinkan distribusi daya yang fleksibel sekaligus menjaga integritas sistem di jaringan utilitas, instalasi industri, dan aplikasi energi terbarukan. Tidak seperti konektor tegangan rendah, konektor HV memerlukan perhatian cermat terhadap kontrol medan listrik, koordinasi isolasi, dan perlindungan lingkungan.
Surel:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.