DTL-F
نوع A (mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0.3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
نوع A (mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0.3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
فیوزهای ترک خورده (یا فیوزهای از نوع اخراج) یک مؤلفه مهم در شبکه های توزیع سربار هستند که هم به عنوان یک دستگاه محافظ و هم یک سوئیچ منزوی خدمت می کنند. آنها به گونه ای طراحی شده اند که با خیال راحت جریان های اضافه بار و گسل را قطع کنند ، از ترانسفورماتورها ، خازن ها و خطوط شاخه محافظت کنند. با این حال ، خدمات و خدمه تعمیر و نگهداری اغلب با دو موضوع عملیاتی ناامیدکننده و بالقوه خطرناک روبرو می شوند: فریب کاذب (دمیدن مزاحمت) و عدم کار (امتناع فیوز).
عایق ها اجزای اساسی در سیستم های برق هستند و در عین حال جلوگیری از جریان ناخواسته جریان ناخواسته برای پشتیبانی و جداسازی هادی ها خدمت می کنند. برای چندین دهه ، چینی و شیشه مواد مورد نظر بوده اند. با این حال ، تقاضای در حال تحول شبکه های قدرت مدرن - از جمله ولتاژهای بالاتر ، محیط های سخت و نیاز به قابلیت اطمینان بیشتر - باعث پیشرفت های مهم فناوری می شوند. در این مقاله به بررسی جدیدترین نوآوری ها در فناوری عایق می پردازیم و روندهای کلیدی را شکل می دهد که آینده صنعت را شکل می دهد.
در معماری گسترده و پیچیده یک شبکه قدرت مدرن ، هر مؤلفه نقش مهمی در اطمینان از قابلیت اطمینان ، ایمنی و کارآیی دارد. دو مؤلفه از این دست ، که اغلب در برج های انتقال و ساختارهای پستی قابل مشاهده هستند ، عایق و بازداشت کننده های افزایشی (یا بازداشت کننده های رعد و برق) هستند. از نظر چشم آموزش دیده ، آنها ممکن است مشابه به نظر برسند - هر دو به سازه ها وصل شده اند و دارای پشته ای از پرسلن یا ریخته های پلیمری هستند. با این حال ، کارکردهای آنها اساساً متفاوت و مکمل است. درک این تمایز برای قدردانی از مهندسی در پشت یک شبکه برق انعطاف پذیر مهم است.
انتخاب بازشور صحیح یک تصمیم مهم برای محافظت از دارایی های برقی و اطمینان از قابلیت اطمینان شبکه است. این مقاله فنی مهندسین ، متخصصان تهیه و طراحان سیستم را با یک راهنمای جامع برای سال 2024 ارائه می دهد. ما به تفاوت های اساسی بین دستگیرندگان کلاس ایستگاه و توزیع ، تجزیه و تحلیل پارامترهای انتخاب کلیدی فراتر از برگه داده می پردازیم و یک چارچوب عملی را برای انتخاب بهینه در فضای باز ارائه می دهیم.
مقدمه واریستورهای اکسید متال (MOV) ، به عنوان اجزای اصلی دستگاه های محافظ Surge (SPDS) ، عملکرد حفاظت از ولتاژ را در سیستم های برق و تجهیزات الکترونیکی تعیین می کنند.
واریستورهای اکسید فلزی (MOV) سنگ بنای محافظت از ولتاژ در سیستم های برقی و الکترونیکی مدرن است. درک حالت های شکست آنها برای اطمینان از قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم بسیار مهم است. در این مقاله ، تجزیه و تحلیل فنی مفصلی از سه مکانیسم اولیه خرابی برای MOV ها ارائه شده است: ورود رطوبت ، پیری مترقی و فراری حرارتی. ما دلایل اصلی ، امضاهای مشخصه و روشهای تمایز بین این حالت ها را پس از نقص بررسی خواهیم کرد.
در این مقاله ، تجزیه و تحلیل فنی از سه شکست شایع در سوئیچ های قطع ولتاژ بالا ارائه شده است: تماس با بیش از حد ، خرابی عملکرد (امتناع از کار) و تخریب عایق. این علل اصلی این موضوعات را بررسی می کند ، راه حل های عملی را ارائه می دهد و استراتژی های پیشگیری از نگهداری را برای تقویت قابلیت اطمینان تجهیزات و اطمینان از ثبات سیستم قدرت پیشنهاد می کند.
به عنوان مؤلفه های حفاظت و کنترل بحرانی در خطوط توزیع ، عملکرد پایدار فیوزهای ترک خورده به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان منبع تغذیه و ایمنی تأثیر می گذارد. این مقاله به علل اصلی سه پدیده غیر طبیعی معمولی-فیوز فیوز ، ترک تک فاز و عدم وقفه می پردازد. این راه حل های عملی و توصیه های پیشگیری از نگهداری برای کمک به پرسنل نگهداری از قدرت در بهبود بهره وری در مورد گسل و اطمینان از ثبات شبکه ارائه می دهد.
فیوز برش ترانسفورماتور یک مؤلفه الکتریکی است که از آسیب به ترانسفورماتورها برای مشاغل و صنایع جلوگیری می کند. این مقاله به شما کمک می کند تا درک کاملی از فیوز برش ترانسفورماتور کسب کنید. این شامل مؤلفه ها ، انواع ، نحوه عملکرد آن و بهترین موارد استفاده است.
بازداشت کنندگان افزایش در مؤلفه های حیاتی که از سیستم های الکتریکی محافظت می کنند. برای اطمینان از عملکرد مداوم ، یک پارامتر که باید در نظر بگیرید ، حداکثر ولتاژ عملیاتی مداوم (MCOV) است. از جمله موارد دیگر ، این وبلاگ نحوه محاسبه MCOV از بازداشت کنندگان افزایش را توضیح می دهد.
پست الکترونیک:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
تلفن: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101