Status ketersediaan: | |
---|---|
tipe K
HAIVOL
Tautan sekering merek HAIVOL menawarkan perlindungan arus lebih yang andal untuk sistem kelistrikan tegangan menengah. Tersedia dalam tipe K, T, H, dan SLOW-FAST, tautan sekering ini dirancang untuk pengoperasian yang presisi, daya tahan, dan kepatuhan terhadap standar internasional.
Diproduksi dan diuji sesuai dengan standar internasional terbaru: IEC 60282-2:2008, IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009
Tersedia dalam berbagai tipe: link sekring K, T, H, dan SLOW-FAST
Kekuatan mekanik yang sangat baik, tahan terhadap getaran dan benturan arus tinggi
Performa pemadaman busur api yang unggul untuk gangguan beban berlebih arus rendah
Tersedia opsi kuncir kembar untuk memudahkan pemasangan pada potongan sekering
Karakteristik waktu-saat ini yang akurat
Amp | Diameter kepala kancing mm | Ukuran tabung pemadam busur mm |
0.4amp 0.6amp 0,7 Amp 1.0amp 1.3amp 1.4amp 1.6amp 2.1amp 3.1amp 3,5 Amp 4.2amp 5.2amp 6.3amp 7.0amp 7.8amp 10.4amp 14amp 21 Amp 32amp | ∅12.50 | ∅8.0*130 |
46amp | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
Panjang tautan sekering 11-15kv 21'(533mm)
24-27kv Panjang tautan sekering 23'(584mm)
Panjang tautan sekering 33-38kv 31'(787mm)
Sekering yang sesuai dipilih sesuai dengan karakteristik arus waktu transformator,
biasanya sesuai dengan arus pengenal transformator.
Elemen yang dapat melebur: Terbuat dari paduan perak-tembaga untuk konduktivitas optimal dan karakteristik leleh
Tabung pemadam busur api: Dibuat dengan bahan yang menunjukkan sifat pemadaman busur api yang sangat baik
Kawat regangan: Bahan berkekuatan tinggi yang digunakan untuk mengamankan elemen yang dapat melebur, memastikan daya tahan
Teknologi presisi digunakan dalam proses manufaktur
Prosedur pengujian yang ketat untuk menjamin karakteristik waktu-saat ini yang akurat
Kepatuhan terhadap standar internasional memastikan kualitas yang konsisten
Uji kekuatan mekanik yang ketat untuk memverifikasi ketahanan terhadap getaran dan dampak arus tinggi
Cocok untuk digunakan dalam proteksi trafo distribusi
Berlaku pada sistem kelistrikan satu fasa dan tiga fasa
Ideal untuk instalasi luar ruangan dalam berbagai kondisi lingkungan
Direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan listrik dengan rating tegangan dari 11kV hingga 38kV
Untuk trafo ≤160kVA: Pilih tautan sekering dengan arus pengenal 2-3 kali arus beban penuh trafo
Untuk trafo >160kVA: Pilih tautan sekering dengan arus pengenal 1,5-2 kali arus beban penuh trafo
Tautan sekering merek HAIVOL menawarkan perlindungan arus lebih yang andal untuk sistem kelistrikan tegangan menengah. Tersedia dalam tipe K, T, H, dan SLOW-FAST, tautan sekering ini dirancang untuk pengoperasian yang presisi, daya tahan, dan kepatuhan terhadap standar internasional.
Diproduksi dan diuji sesuai dengan standar internasional terbaru: IEC 60282-2:2008, IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009
Tersedia dalam berbagai tipe: link sekring K, T, H, dan SLOW-FAST
Kekuatan mekanik yang sangat baik, tahan terhadap getaran dan benturan arus tinggi
Performa pemadaman busur api yang unggul untuk gangguan beban berlebih arus rendah
Tersedia opsi kuncir kembar untuk memudahkan pemasangan pada potongan sekering
Karakteristik waktu-saat ini yang akurat
Amp | Diameter kepala kancing mm | Ukuran tabung pemadam busur mm |
0.4amp 0.6amp 0,7 Amp 1.0amp 1.3amp 1.4amp 1.6amp 2.1amp 3.1amp 3,5 Amp 4.2amp 5.2amp 6.3amp 7.0amp 7.8amp 10.4amp 14amp 21 Amp 32amp | ∅12.50 | ∅8.0*130 |
46amp | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
Panjang tautan sekering 11-15kv 21'(533mm)
24-27kv Panjang tautan sekering 23'(584mm)
Panjang tautan sekering 33-38kv 31'(787mm)
Sekering yang sesuai dipilih sesuai dengan karakteristik arus waktu transformator,
biasanya sesuai dengan arus pengenal transformator.
Elemen yang dapat melebur: Terbuat dari paduan perak-tembaga untuk konduktivitas optimal dan karakteristik leleh
Tabung pemadam busur api: Dibuat dengan bahan yang menunjukkan sifat pemadaman busur api yang sangat baik
Kawat regangan: Bahan berkekuatan tinggi yang digunakan untuk mengamankan elemen yang dapat melebur, memastikan daya tahan
Teknologi presisi digunakan dalam proses manufaktur
Prosedur pengujian yang ketat untuk menjamin karakteristik waktu-saat ini yang akurat
Kepatuhan terhadap standar internasional memastikan kualitas yang konsisten
Uji kekuatan mekanik yang ketat untuk memverifikasi ketahanan terhadap getaran dan dampak arus tinggi
Cocok untuk digunakan dalam proteksi trafo distribusi
Berlaku pada sistem kelistrikan satu fasa dan tiga fasa
Ideal untuk instalasi luar ruangan dalam berbagai kondisi lingkungan
Direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan listrik dengan rating tegangan dari 11kV hingga 38kV
Untuk trafo ≤160kVA: Pilih tautan sekering dengan arus pengenal 2-3 kali arus beban penuh trafo
Untuk trafo >160kVA: Pilih tautan sekering dengan arus pengenal 1,5-2 kali arus beban penuh trafo
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.
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.
Surel:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.