| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
D165T
D165T - D265T
Dies ist eine neue Generation des von Haivo Electric gemäß dem französischen Markt entwickelten LV -Stangen -Breakers.
Dieses Produkt verwendet Luft als Isoliermedium und verwendet eine Messerkontakt- und Gitter -Bogenlöschstruktur.
Darüber hinaus verwendet dieses Produkt eine integrierte digitale Reiseeinheit in Verbindung mit einem Lastindikator, um die mit dem HN63-S11-Standard und der kumulativen Überlastungsfunktion konformen Betriebszeit zu erreichen.
Benutzer können die integrierte digitale Reiseeinheit nach Bedarf anpassen, wobei drei Strombewertungen verfügbar sind: 50 kVA, 100kVA und 160 kVA.
Der externe Zeiger der Lastanzeige dient zwei Zwecken: Anzeigen des Laststatus und ermöglicht es den Benutzern, ihn zu drehen, um die erforderliche kumulative Reisezeit einzustellen. Diese Funktion zur Anpassung der Zeigeranpassungen verwendet eine schrittlose Anpassung und kann einen größeren operativen Komfort anfertigen.
Benutzer können Vorhängeschloss im operativen Griff auf Bodenebene anwenden, um zu verhindern, dass das nicht autorisierte Personal die Ausrüstung betätigt und so die Sicherheit der Stromversorgung sicherstellt.
LV Pole Mounted Breaker/Digital Trip Unit
Der Schutz und die Verwaltung von MV/LV -Transformatoren in einer ländlichen Umgebung erfordert spezifische Leistungsschalter, die mit signifikanten Lastunterschieden kompatibel sind, wodurch die vollständige Ausnutzung der installierten Leistung selbst bei unausgeglichenem Betrieb sichergestellt wird.
Nicht -Vertragsdokument - Handbuch N2005985d
| Leistungsschalter | ||
| D165T | D265T | |
| Referenzstrandard | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Spannungsbewertung | 440v 165a | 440V 265a |
| Ausschnittsstromschließkraft | 4000a 6800a | 6400a 11700a |
| Anzahl der Polen Anzahl der Ausgänge | 4 1 Ausgang | 4 2 Ausgänge |
| Kabelabschnitte | 25/70 mm*2 | 50/150 mm*2 |
| Bruchspannung • Impuls/Erde • bei 50 Hz • zwischen Polen | 20KV 10KV 4KV | 20KV 10KV 4KV |
| Steuerungssystem | Handbuch | Handbuch |
| Installation | auf Post | auf Post |
| P = 50kva | P = 100kva | Reisezeit | P = 160 kva | Reisezeit | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72,2a | I = 144,3a | I = 231a | |||||||||||
| Johannisbeere in jeder Phase (in a) | Johannisbeere in jeder Phase (in a) | Johannisbeere in jeder Phase (in a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Max | 1 | 2 | 3 | Min | Max | |
| Temperatur =+20ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1H35 25 mn 30s 0,02s 0,02s 1H50 15 Mio. 30s 0,02s | 1H10 6 mn 0,2s 0,05s 50 mn 7 Mio. 0,2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55 Mio. 26 Mio. 30s 0,02S 0,015S 0,015S 32 Mio. 11 mn 30s 0,02s | 1H10 7MN 30S 0,1S 0,025 0,02S 33MN 4MN 0,1s |
| Temperatur = -25ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1h 14mn 30s 2h15 10mn 30s | 44mn 5 Mio. 30 Mio. 6 Mio. | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1h 14mn 30s 2h15 13mn 40s | 45 Mio. 5 Mio. 48MN 5MN40S |
| Temperatur =+50ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1H30 20mn 45s 1H 15 Mio. 30s | 1H07 5mn 1H 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1H5 17MN 35S 1H 15 Mio. 30s | 1H05 5mn 40s 1h 7mn |
Arbeitsumgebung
1. LN -Kabelklemme
2.
D165T - D265T
Dies ist eine neue Generation des von Haivo Electric gemäß dem französischen Markt entwickelten LV -Stangen -Breakers.
Dieses Produkt verwendet Luft als Isoliermedium und verwendet eine Messerkontakt- und Gitter -Bogenlöschstruktur.
Darüber hinaus verwendet dieses Produkt eine integrierte digitale Reiseeinheit in Verbindung mit einem Lastindikator, um die mit dem HN63-S11-Standard und der kumulativen Überlastungsfunktion konformen Betriebszeit zu erreichen.
Benutzer können die integrierte digitale Reiseeinheit nach Bedarf anpassen, wobei drei Strombewertungen verfügbar sind: 50 kVA, 100kVA und 160 kVA.
Der externe Zeiger der Lastanzeige dient zwei Zwecken: Anzeigen des Laststatus und ermöglicht es den Benutzern, ihn zu drehen, um die erforderliche kumulative Reisezeit einzustellen. Diese Funktion zur Anpassung der Zeigeranpassungen verwendet eine schrittlose Anpassung und kann einen größeren operativen Komfort anfertigen.
Benutzer können Vorhängeschloss im operativen Griff auf Bodenebene anwenden, um zu verhindern, dass das nicht autorisierte Personal die Ausrüstung betätigt und so die Sicherheit der Stromversorgung sicherstellt.
LV Pole Mounted Breaker/Digital Trip Unit
Der Schutz und die Verwaltung von MV/LV -Transformatoren in einer ländlichen Umgebung erfordert spezifische Leistungsschalter, die mit signifikanten Lastunterschieden kompatibel sind, wodurch die vollständige Ausnutzung der installierten Leistung selbst bei unausgeglichenem Betrieb sichergestellt wird.
Nicht -Vertragsdokument - Handbuch N2005985d
| Leistungsschalter | ||
| D165T | D265T | |
| Referenzstrandard | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Spannungsbewertung | 440v 165a | 440V 265a |
| Ausschnittsstromschließkraft | 4000a 6800a | 6400a 11700a |
| Anzahl der Polen Anzahl der Ausgänge | 4 1 Ausgang | 4 2 Ausgänge |
| Kabelabschnitte | 25/70 mm*2 | 50/150 mm*2 |
| Bruchspannung • Impuls/Erde • bei 50 Hz • zwischen Polen | 20KV 10KV 4KV | 20KV 10KV 4KV |
| Steuerungssystem | Handbuch | Handbuch |
| Installation | auf Post | auf Post |
| P = 50kva | P = 100kva | Reisezeit | P = 160 kva | Reisezeit | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72,2a | I = 144,3a | I = 231a | |||||||||||
| Johannisbeere in jeder Phase (in a) | Johannisbeere in jeder Phase (in a) | Johannisbeere in jeder Phase (in a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Max | 1 | 2 | 3 | Min | Max | |
| Temperatur =+20ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1H35 25 mn 30s 0,02s 0,02s 1H50 15 Mio. 30s 0,02s | 1H10 6 mn 0,2s 0,05s 50 mn 7 Mio. 0,2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55 Mio. 26 Mio. 30s 0,02S 0,015S 0,015S 32 Mio. 11 mn 30s 0,02s | 1H10 7MN 30S 0,1S 0,025 0,02S 33MN 4MN 0,1s |
| Temperatur = -25ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1h 14mn 30s 2h15 10mn 30s | 44mn 5 Mio. 30 Mio. 6 Mio. | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1h 14mn 30s 2h15 13mn 40s | 45 Mio. 5 Mio. 48MN 5MN40S |
| Temperatur =+50ºC | |||||||||||||
| Anfängliche Last | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Triphase Balanced Overload | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1H30 20mn 45s 1H 15 Mio. 30s | 1H07 5mn 1H 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1H5 17MN 35S 1H 15 Mio. 30s | 1H05 5mn 40s 1h 7mn |
Arbeitsumgebung
1. LN -Kabelklemme
2.
Keramische Isolatoren, die hauptsächlich aus Aluminiumoxidsilikat bestehen, sind wichtige Komponenten in Freileitungs- und Verteilungsleitungen. Ihre langfristige Zuverlässigkeit wird durch Umweltbelastungen beeinträchtigt, die zu Leistungseinbußen führen. In diesem Artikel werden die grundlegenden Alterungsmechanismen von Keramikisolatoren analysiert, wobei der Schwerpunkt auf ultravioletter (UV) Strahlung und der Ansammlung von Schadstoffen liegt. Darüber hinaus werden die neuesten Fortschritte bei funktionellen Beschichtungstechnologien untersucht, die diese Auswirkungen abmildern und so die Lebensdauer verlängern und die Netzstabilität gewährleisten sollen.
Seit Jahrzehnten ist die Kernaufgabe des Überspannungsableiters gleich geblieben: elektrische Geräte vor transienten Überspannungen zu schützen, sei es durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge, indem ein niederohmiger Pfad zur Erde bereitgestellt und der normale Systembetrieb schnell wiederhergestellt wird. Die Mittel zur Erreichung dieser Mission unterliegen jedoch einem radikalen Wandel. Angetrieben durch die Anforderungen moderner Stromnetze – zunehmende Integration erneuerbarer Energien, Digitalisierung und das Bedürfnis nach größerer Zuverlässigkeit – schreitet die Ableitertechnologie über ihre traditionelle, passive Rolle hinaus in eine Ära intelligenter, anpassungsfähiger und äußerst belastbarer Komponenten.
Trennschalter, auch Trennschalter oder Isolatoren genannt, sind grundlegende Komponenten in elektrischen Energiesystemen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, einen sichtbaren Bruchpunkt zur Isolierung bereitzustellen und so eine sichere Wartung und Reparatur nachgeschalteter Geräte zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Leistungsschaltern sind sie nicht dafür ausgelegt, Laststrom oder Fehlerstrom zu unterbrechen. Ihr zuverlässiger Betrieb – Öffnen und Schließen auf Befehl – ist jedoch entscheidend für die Systemsicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit.
Sicherungen sind wichtige, aber oft übersehene passive Schutzvorrichtungen und für die elektrische Sicherheit von grundlegender Bedeutung. Ihr zuverlässiger Betrieb hängt von der Unversehrtheit der Isolierflächen und des Schmelzelementes ab. Dieser Artikel befasst sich mit zwei vorherrschenden Fehlerarten: Oberflächenverunreinigungsüberschlag und interne Alterung/Verschlechterung. Wir bieten eine detaillierte technische Analyse der Mechanismen, skizzieren fortgeschrittene und praktische Identifizierungstechniken und schreiben ein systematisches Wartungsprotokoll vor, um die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und unerwartete Ausfallzeiten zu verhindern.
Der globale Übergang zu intelligenten Netzen stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir elektrische Energie erzeugen, verteilen und verbrauchen. Smart Grids zeichnen sich durch bidirektionalen Stromfluss, tiefe Integration verteilter Energieressourcen (DERs) wie Sonne und Wind, fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI) und Echtzeit-Datenanalyse aus und erfordern eine neue Generation von Schutzgeräten. Unter diesen befindet sich die einfache Sicherung, seit über einem Jahrhundert ein Eckpfeiler des elektrischen Schutzes, in einem tiefgreifenden technologischen Wandel. Die Zukunft der Sicherungstechnologie liegt in der Entwicklung von einer einfachen, aufopfernden Schutzkomponente zu einem intelligenten, anpassungsfähigen und datenreichen Netzwert.
Seit Jahrzehnten ist die Kernaufgabe des Überspannungsableiters gleich geblieben: elektrische Geräte vor transienten Überspannungen zu schützen, sei es durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge, indem ein niederohmiger Pfad zur Erde bereitgestellt und der normale Systembetrieb schnell wiederhergestellt wird. Die Mittel zur Erreichung dieser Mission unterliegen jedoch einem radikalen Wandel. Angetrieben durch die Anforderungen moderner Stromnetze – zunehmende Integration erneuerbarer Energien, Digitalisierung und das Bedürfnis nach größerer Zuverlässigkeit – schreitet die Ableitertechnologie über ihre traditionelle, passive Rolle hinaus in eine Ära intelligenter, anpassungsfähiger und äußerst belastbarer Komponenten.
Überspannungsableiter für Verteilungsleitungen (Distribution Line Surge Ableiter, DLSAs) dienen als kritische Schutzvorrichtungen, die in Freileitungsstromverteilungssystemen installiert werden und typischerweise zwischen 1 kV und 38 kV ausgelegt sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, elektrische Geräte, Transformatoren und Infrastruktur vor transienten Überspannungen zu schützen, die durch Blitzeinschläge, Schaltvorgänge und andere elektrische Störungen verursacht werden.
MOSKAU, RUSSLAND – Vom 2. bis 4. Dezember 2025 nahm Zhejiang Haivo erfolgreich an der Internationalen Ausstellung für elektrische Netzausrüstung in Russland teil und präsentierte seine neuesten Innovationen in der elektrischen Schutz- und Stromverteilungstechnologie.
Ausfallsicherungsschalter sind wichtige Komponenten in Freileitungsverteilungssystemen und bieten Überstromschutz und Isolierung. Allerdings führt eine längere Einwirkung von Umwelteinflüssen sowie elektrischen und mechanischen Belastungen zu einer Alterung, die Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Dieser Artikel untersucht die primären Alterungsmechanismen und skizziert wirksame Präventions- und Wartungsstrategien zur Verlängerung der Lebensdauer und Gewährleistung der Systemsicherheit.
Hochspannungs-Stecker- und -Buchsensysteme für den Außenbereich (typischerweise 1 kV bis 52 kV) stellen anspruchsvolle technische Lösungen dar, die für sichere und zuverlässige Stromverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Diese trennbaren Steckverbinder ermöglichen eine flexible Stromverteilung bei gleichzeitiger Wahrung der Systemintegrität in Versorgungsnetzen, Industrieanlagen und Anwendungen für erneuerbare Energien. Im Gegensatz zu Niederspannungs-Steckverbindern erfordern HV-Steckverbinder eine sorgfältige Beachtung der Kontrolle des elektrischen Feldes, der Isolationskoordination und des Umweltschutzes.
Email:jonsonchai@chinahaivo.com
WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.