Status ketersediaan: | |
---|---|
tipe K
HAIVOL
Merk HAIVOL type K, type T, type H dan type SLOW-FAST fuse link pembuatan dan uji sesuai standar internasional terbaru IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. Elemen Fusible mengadopsi bahan paduan perak-tembaga. Menggunakan teknologi presisi dan pengujian ketat untuk menjamin karakteristik arus waktu yang akurat.
2. Elemen melebur menjadi crimping untuk mengencangkan kabel kabel, dan diperbaiki dengan kawat regangan kekuatan tinggi. Itu menjamin kekuatan mekanik yang sangat baik. Itu tidak akan terpengaruh, bahkan jika di bawah faktor eksternal seperti getaran dan dampak arus tinggi.
3. Tabung pemadam busur memiliki kinerja pemadaman busur yang sangat baik ketika kesalahan kelebihan beban arus rendah.
4. Kami juga menyediakan tautan sekering kuncir kembar Tipe K dan Tipe T, Tautan sekering kuncir kembar nyaman dan lebih mudah dipasang di potongan sekering daripada tautan sekering kuncir tunggal konvensional.Kuncir kembar menempel di bawah tiang lampiran di setiap sisi secara terpisah.
Tautan sekering tipe K | ||
Amp | Diameter kepala kancing mm | Ukuran tabung pemadam busur mm |
1Amp 2Amp 3Amp 6Amp 8Amp 10 Amp 12Amp 15Amp 20Amp 25Amp 30Amp 40Amp | φ12.70 | φ8.0*130 |
50Amp 65Amp 80Amp 100Amp 120Amp 140Amp 200Amp | φ19.00 | φ10.0*130 |
11-15kv Fuse link panjang 21'(533mm) | ||
24-27kv Fuse link panjang 23'(584mm) | ||
33-38kv Fuse link panjang 31'(787mm) |
Merk HAIVOL type K, type T, type H dan type SLOW-FAST fuse link pembuatan dan uji sesuai standar internasional terbaru IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. Elemen Fusible mengadopsi bahan paduan perak-tembaga. Menggunakan teknologi presisi dan pengujian ketat untuk menjamin karakteristik arus waktu yang akurat.
2. Elemen melebur menjadi crimping untuk mengencangkan kabel kabel, dan diperbaiki dengan kawat regangan kekuatan tinggi. Itu menjamin kekuatan mekanik yang sangat baik. Itu tidak akan terpengaruh, bahkan jika di bawah faktor eksternal seperti getaran dan dampak arus tinggi.
3. Tabung pemadam busur memiliki kinerja pemadaman busur yang sangat baik ketika kesalahan kelebihan beban arus rendah.
4. Kami juga menyediakan tautan sekering kuncir kembar Tipe K dan Tipe T, Tautan sekering kuncir kembar nyaman dan lebih mudah dipasang di potongan sekering daripada tautan sekering kuncir tunggal konvensional.Kuncir kembar menempel di bawah tiang lampiran di setiap sisi secara terpisah.
Tautan sekering tipe K | ||
Amp | Diameter kepala kancing mm | Ukuran tabung pemadam busur mm |
1Amp 2Amp 3Amp 6Amp 8Amp 10 Amp 12Amp 15Amp 20Amp 25Amp 30Amp 40Amp | φ12.70 | φ8.0*130 |
50Amp 65Amp 80Amp 100Amp 120Amp 140Amp 200Amp | φ19.00 | φ10.0*130 |
11-15kv Fuse link panjang 21'(533mm) | ||
24-27kv Fuse link panjang 23'(584mm) | ||
33-38kv Fuse link panjang 31'(787mm) |
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.