Status ketersediaan: | |
---|---|
Isolator, Solid Link dirancang dan diproduksi sesuai dengan IEC 62271-102 dan persyaratan standar yang relevan.
Tautan isolasi harus dari bukaan vertikal, dirancang untuk operasi manual fase tunggal. Ini harus mudah dilepas dan diganti dengan menggunakan batang operasi portabel.
Tautan isolasi menggabungkan isolator porselen/polimer ganda untuk memenuhi persyaratan voltase dan dipasang pada baja galvanis yang dicelup panas di bawah alas yang cocok untuk pemasangan vertikal.
Tautan isolasi diatur sedemikian rupa sehingga setiap unit dipasang secara independen pada braket sudut. Dilengkapi dengan braket sudut dan aksesori yang cocok untuk dipasang pada saluran baja tipe 'U'.
Isolator dirancang sedemikian rupa sehingga dalam posisi terbuka penuh, memberikan isolasi listrik yang memadai antara kontak pada setiap fasa. Ini sesuai dengan persyaratan sebagai isolasi titik tunggal untuk keselamatan.
Semua bagian baja hot dip galvanis dengan ISO 1461. Lapisan minimum galvanis yang dibutuhkan adalah 85 mikron.
Tautan padat dapat dilepas dari pemasangan dengan menggunakan batang operasi.
Semua bagian pembawa arus dari isolator terbuat dari tembaga elektrotin dengan konduktivitas tinggi dengan kontak berlapis perak.
Isolator dilengkapi dengan konektor penjepit untuk konduktor Aluminium (ACSR) atau konduktor tembaga.
Tegangan pengenal | 12kV | 36kV |
Nilai frekuensi | 50Hz | 50Hz |
Impuls petir terukur menahan tegangan | 95kVp | 200kVp |
Nilai frekuensi daya menahan tegangan, kering | 38kV | 95kV |
Nilai arus normal | 400Amps | 400Amps |
Dinilai waktu singkat menahan arus selama 3 detik, min | 25kA | 18kA |
Jarak rambat minimum isolator | 300mm | 900mm |
Isolator, Solid Link dirancang dan diproduksi sesuai dengan IEC 62271-102 dan persyaratan standar yang relevan.
Tautan isolasi harus dari bukaan vertikal, dirancang untuk operasi manual fase tunggal. Ini harus mudah dilepas dan diganti dengan menggunakan batang operasi portabel.
Tautan isolasi menggabungkan isolator porselen/polimer ganda untuk memenuhi persyaratan voltase dan dipasang pada baja galvanis yang dicelup panas di bawah alas yang cocok untuk pemasangan vertikal.
Tautan isolasi diatur sedemikian rupa sehingga setiap unit dipasang secara independen pada braket sudut. Dilengkapi dengan braket sudut dan aksesori yang cocok untuk dipasang pada saluran baja tipe 'U'.
Isolator dirancang sedemikian rupa sehingga dalam posisi terbuka penuh, memberikan isolasi listrik yang memadai antara kontak pada setiap fasa. Ini sesuai dengan persyaratan sebagai isolasi titik tunggal untuk keselamatan.
Semua bagian baja hot dip galvanis dengan ISO 1461. Lapisan minimum galvanis yang dibutuhkan adalah 85 mikron.
Tautan padat dapat dilepas dari pemasangan dengan menggunakan batang operasi.
Semua bagian pembawa arus dari isolator terbuat dari tembaga elektrotin dengan konduktivitas tinggi dengan kontak berlapis perak.
Isolator dilengkapi dengan konektor penjepit untuk konduktor Aluminium (ACSR) atau konduktor tembaga.
Tegangan pengenal | 12kV | 36kV |
Nilai frekuensi | 50Hz | 50Hz |
Impuls petir terukur menahan tegangan | 95kVp | 200kVp |
Nilai frekuensi daya menahan tegangan, kering | 38kV | 95kV |
Nilai arus normal | 400Amps | 400Amps |
Dinilai waktu singkat menahan arus selama 3 detik, min | 25kA | 18kA |
Jarak rambat minimum isolator | 300mm | 900mm |
Pemilihan dan penerapan lonjakan yang tepat sangat penting untuk memastikan keandalan dan umur panjang sistem distribusi tegangan menengah (MV). Sementara fisika mendasar dari petir dan switching lonjakan perlindungan adalah universal, standar internasional menawarkan metodologi yang berbeda untuk spesifikasi arester. Artikel ini memberikan panduan teknis untuk para insinyur tentang memilih dan mengkonfigurasi penahan lonjakan logam-oksida (MOSA) untuk sistem yang diberi peringkat 10kV dan di bawahnya, menyoroti perbedaan utama antara standar IEC dan IEEE yang lazim.
Sekering drop-out, juga dikenal sebagai sekering pengusiran atau HRC (kapasitas ruptur tinggi) sekering, adalah perangkat pelindung kritis dalam jaringan distribusi tegangan menengah. Mereka melayani tujuan ganda pelindung sirkuit dan sakelar, mengisolasi bagian yang salah untuk memastikan keandalan sistem dan keamanan. Operasi mereka didasarkan pada pencairan elemen sekering di bawah kondisi arus berlebih, menyebabkan tabung sekering keluar dan memberikan indikasi kesalahan yang terlihat.
Evolusi jaringan pintar sedang merevolusi lanskap energi global, memungkinkan distribusi listrik yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan. Di jantung transformasi ini adalah aksesori kabel - komponen kritis yang memastikan integritas, keamanan, dan kinerja sistem transmisi daya dan distribusi. Saat jaringan pintar maju, aksesori kabel harus berkembang untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi untuk pemantauan, daya tahan, dan integrasi dengan teknologi digital. Artikel ini mengeksplorasi inovasi terbaru dan tren masa depan dalam teknologi aksesori kabel, menyoroti peran mereka dalam memungkinkan generasi smart grids berikutnya.
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.
Surel:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.