| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Anwendung:
AC-Gapless-Metalloxid-Überspannungsableiter werden verwendet, um die Isolierung von Wechselstromübertragungs- und -umwandlungsgeräten vor Blitzüberspannungen und Betriebsüberspannungsschäden zu schützen.Geeignet für den Überspannungsschutz von Transformatoren, Übertragungsleitungen, Umzugsstationen, Viaduktübertragungen usw.
Nennwerte: Bis zu 220 kV.
Standards: IEC 60099-4
Merkmale:
Zuverlässigkeit und hervorragender Schutz basierend auf jahrelanger Erfahrung und Fachwissen im Bereich Überspannungsschutz.
Guter Feuchtigkeitsschutz, resistent gegen Verschmutzung.
Es sind GIS-Metalloxid-Überspannungsableiter, Verbundmetalloxid-Überspannungsableiter und Porzellan-Metalloxid-Überspannungsableiter erhältlich.
Lange Lebensdauer und geringes Gewicht.
Einfache Installation und Wartung.
Gute Dichtfähigkeit zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs.
Hohe Energieabsorptionsfähigkeit.
Produktauswahl:
Überspannungsableiter 0,22 kV ~ 220 kV
Hinweis: Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
Metalloxid-Überspannungsableiter mit Polymergehäuse ohne Lücken (YH10W)
| Modell | Nennspannung (kVr.ms) | Dauerbetriebsspannung (KVr.ms) | Blitzstoß-Restspannung bei Nennentladestrom (<=KVp) | Leitungsentladungsklasse | Kriechstrecke (mm) | 2 ms Rechteckimpulsstromfestigkeit (A) | 4/10 μhohe Stromstoßfestigkeit (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
Anwendung:
AC-Gapless-Metalloxid-Überspannungsableiter werden verwendet, um die Isolierung von Wechselstromübertragungs- und -umwandlungsgeräten vor Blitzüberspannungen und Betriebsüberspannungsschäden zu schützen.Geeignet für den Überspannungsschutz von Transformatoren, Übertragungsleitungen, Umzugsstationen, Viaduktübertragungen usw.
Nennwerte: Bis zu 220 kV.
Standards: IEC 60099-4
Merkmale:
Zuverlässigkeit und hervorragender Schutz basierend auf jahrelanger Erfahrung und Fachwissen im Bereich Überspannungsschutz.
Guter Feuchtigkeitsschutz, resistent gegen Verschmutzung.
Es sind GIS-Metalloxid-Überspannungsableiter, Verbundmetalloxid-Überspannungsableiter und Porzellan-Metalloxid-Überspannungsableiter erhältlich.
Lange Lebensdauer und geringes Gewicht.
Einfache Installation und Wartung.
Gute Dichtfähigkeit zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs.
Hohe Energieabsorptionsfähigkeit.
Produktauswahl:
Überspannungsableiter 0,22 kV ~ 220 kV
Hinweis: Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
Metalloxid-Überspannungsableiter mit Polymergehäuse ohne Lücken (YH10W)
| Modell | Nennspannung (kVr.ms) | Dauerbetriebsspannung (KVr.ms) | Blitzstoß-Restspannung bei Nennentladestrom (<=KVp) | Leitungsentladungsklasse | Kriechstrecke (mm) | 2 ms Rechteckimpulsstromfestigkeit (A) | 4/10 μhohe Stromstoßfestigkeit (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
Sicherungen für Übertragungsleitungen dienen als wichtige Schutzvorrichtungen in Stromversorgungssystemen. Sie dienen dazu, übermäßigen Stromfluss zu unterbrechen, Schäden an Geräten zu verhindern, Brandgefahren zu minimieren und die Systemzuverlässigkeit sicherzustellen. Dieser technische Artikel bietet eine detaillierte Untersuchung der Sicherungstechnologie und deckt Strukturdesign, Materialauswahl, Betriebseigenschaften und proaktive Fehlervermeidungsstrategien ab.
Übertragungsleitungs-Überspannungsableiter (TLSAs) sind wichtige Komponenten in modernen Stromversorgungssystemen und schützen Isolierung und Geräte vor Blitzschlag und Schaltüberspannungen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte technische Untersuchung von TLSAs und deckt deren Funktionsprinzipien, Strukturdesign, Materialwissenschaft, wichtige Leistungsparameter, Installationsüberlegungen und proaktive Strategien zur Fehlervermeidung und Zustandsüberwachung ab.
Die Weiterentwicklung von Kraftübertragungssystemen erfordert von kritischen Komponenten wie Isolatoren eine höhere Zuverlässigkeit, Effizienz und Haltbarkeit. Herkömmliche Keramik- und Glasisolatoren haben sich zwar über Jahrzehnte bewährt, stoßen jedoch bei starker Verschmutzung, extremen Wetterbedingungen und Fernüberwachung an ihre Grenzen. Dieser Artikel untersucht das transformative Potenzial von Verbundmaterialisolatoren und integrierten intelligenten Überwachungssystemen und skizziert ihre technischen Vorteile, Implementierungsfälle und zukünftigen Entwicklungstrends in modernen Stromnetzen.
Energieisolatoren sind wichtige Komponenten in elektrischen Übertragungs- und Verteilungssystemen. Sie dienen der Unterstützung von Leitern und sorgen gleichzeitig für elektrische Isolierung. Dieser Artikel untersucht zwei vorherrschende Probleme, die sich auf die Leistung von Isolatoren auswirken – Verschmutzungsüberschlag und Alterung – und beschreibt praktische Identifizierungsmethoden und Wartungsstrategien zur Gewährleistung der Netzzuverlässigkeit.
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In der anspruchsvollen Welt der Energieverteilung und -übertragung sind Kabelanschlüsse kritische Knotenpunkte. Sie sind die gefährdeten Stellen, an denen die Kabelintegrität unbedingt gewahrt bleiben muss, insbesondere wenn sie extremen Umwelt- und Betriebsbelastungen ausgesetzt sind. Feuchtigkeit, chemische Verunreinigungen, UV-Strahlung, starke Temperaturschwankungen und elektrische Teilentladungen greifen diese Schnittstellen unaufhörlich an und führen zu vorzeitigem Ausfall, kostspieligen Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken. Unsere Kaltschrumpf-Kabelabschlusstechnologie wurde speziell dafür entwickelt, diesen rauen Bedingungen standzuhalten und bietet durch ihre überlegene Durchschlagsfestigkeit und außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit unübertroffene Zuverlässigkeit.
In Mittelspannungsverteilungsnetzen, insbesondere in Freileitungssystemen, ist die schnelle Isolierung von Fehlerströmen von größter Bedeutung, um katastrophale Schäden an Transformatoren, Schaltanlagen und anderen Primäranlagen zu verhindern. Zu den zuverlässigsten und am weitesten verbreiteten Schutzvorrichtungen für diese Rolle gehört die Ausfallsicherung (auch als Ausstoßsicherung bekannt). Sein ausgeklügeltes Design ermöglicht es ihm, einen Fehlerstromkreis innerhalb von zehn Millisekunden zu erkennen, zu unterbrechen und physisch zu isolieren. Dieser Artikel befasst sich mit den technischen Prinzipien dieser schnellen, eigenständigen Schutzmaßnahme.
Kabelabschluss und Spleißen sind kritische Punkte in jedem Stromnetz. Seit Jahrzehnten sind Wärmeschrumpfanschlüsse eine gängige Lösung.
Das Design und die Konfiguration von Umspannwerken sind entscheidend für die Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit von Stromnetzen. Herkömmliche Trennschalter mit fester Anordnung stellen häufig Herausforderungen hinsichtlich Platzbedarf, Installationszeit und langfristiger Wartung dar. In diesem Artikel wird untersucht, wie die Einführung eines modularen Hochspannungs-Trennschalterdesigns einen bedeutenden Fortschritt darstellt und beispiellose Flexibilität, schnellere Bereitstellung und vereinfachte Betriebslebenszyklen für moderne Umspannwerke bietet.
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