نوع K
HAIVOL
HAIVOL با نام تجاری نوع K، نوع T، نوع H و نوع لینک فیوز SLOW-FAST ساخت و تست بر اساس آخرین استاندارد بین المللی IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. عنصر ذوب پذیر مواد آلیاژ نقره-مس را می پذیرد. با استفاده از فناوری دقیق و آزمایش دقیق برای تضمین ویژگی های دقیق جریان زمان.
2. عنصر قابل ذوب برای بستن سیم کابل چروک می شود و توسط سیم کششی با استحکام بالا ثابت می شود. که استحکام مکانیکی عالی را تضمین می کند. حتی اگر تحت عوامل خارجی مانند ارتعاش و ضربه جریان بالا باشد تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
3. لوله خاموش کننده قوس عملکرد عالی در خاموش کردن قوس در هنگام خطای اضافه بار جریان کم دارد.
4. ما همچنین پیوند فیوز دوقلوی پیگتیل نوع K و نوع T را نیز عرضه می کنیم، پیوند فیوز پیگتیل دوقلو نسبت به فیوزهای فیوز تک پیگ دم معمولی راحت و راحت تر در برش فیوز نصب می شود.پیگتیل های دوقلو زیر گل میخ اتصال در هر طرف به طور جداگانه متصل می شوند.
Slofast Fuse Links را تایپ کنید
آمپر | قطر سر دکمه میلی متر | اندازه لوله خاموش کننده قوس میلی متر |
0.4 آمپر 0.6 آمپر 0.7 آمپر 1.0 آمپر 1.3 آمپر 1.4 آمپر 1.6 آمپر 2.1 آمپر 3.1 آمپر 3.5 آمپر 4.2 آمپر 5.2 آمپر 6.3 آمپر 7.0 آمپر 7.8 آمپر 10.4 آمپر 14 آمپر 21 آمپر 32 آمپر | ∅12.50 | ∅8.0*130 |
46 آمپر | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
طول پیوند فیوز 11-15kv 21'(533mm)
طول لینک فیوز 24-27kv 23'(584mm)
طول پیوند فیوز 33-38kv 31'(787mm)
نوع K فیوز انتخاب پیوند برای استفاده از حفاظت ترانسفورماتور توزیع
فیوز مربوطه با توجه به مشخصات زمان-جریان ترانسفورماتور انتخاب می شود.
معمولاً با توجه به جریان نامی ترانسفورماتور.
توجه: ظرفیت نامی ترانسفورماتور ≤160kVA، جریان نامی فیوزهای انتخابی باید 2-3 برابر بار کامل باشد. جریان ترانسفورماتور، ظرفیت نامی ترانسفورماتور ≥160 کیلو ولت آمپر، جریان نامی فیوزهای انتخابی باید 1.5-2 برابر جریان بار کامل ترانسفورماتور باشد.
HAIVOL با نام تجاری نوع K، نوع T، نوع H و نوع لینک فیوز SLOW-FAST ساخت و تست بر اساس آخرین استاندارد بین المللی IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. عنصر ذوب پذیر مواد آلیاژ نقره-مس را می پذیرد. با استفاده از فناوری دقیق و آزمایش دقیق برای تضمین ویژگی های دقیق جریان زمان.
2. عنصر قابل ذوب برای بستن سیم کابل چروک می شود و توسط سیم کششی با استحکام بالا ثابت می شود. که استحکام مکانیکی عالی را تضمین می کند. حتی اگر تحت عوامل خارجی مانند ارتعاش و ضربه جریان بالا باشد تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
3. لوله خاموش کننده قوس عملکرد عالی در خاموش کردن قوس در هنگام خطای اضافه بار جریان کم دارد.
4. ما همچنین پیوند فیوز دوقلوی پیگتیل نوع K و نوع T را نیز عرضه می کنیم، پیوند فیوز پیگتیل دوقلو نسبت به فیوزهای فیوز تک پیگ دم معمولی راحت و راحت تر در برش فیوز نصب می شود.پیگتیل های دوقلو زیر گل میخ اتصال در هر طرف به طور جداگانه متصل می شوند.
Slofast Fuse Links را تایپ کنید
آمپر | قطر سر دکمه میلی متر | اندازه لوله خاموش کننده قوس میلی متر |
0.4 آمپر 0.6 آمپر 0.7 آمپر 1.0 آمپر 1.3 آمپر 1.4 آمپر 1.6 آمپر 2.1 آمپر 3.1 آمپر 3.5 آمپر 4.2 آمپر 5.2 آمپر 6.3 آمپر 7.0 آمپر 7.8 آمپر 10.4 آمپر 14 آمپر 21 آمپر 32 آمپر | ∅12.50 | ∅8.0*130 |
46 آمپر | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
طول پیوند فیوز 11-15kv 21'(533mm)
طول لینک فیوز 24-27kv 23'(584mm)
طول پیوند فیوز 33-38kv 31'(787mm)
نوع K فیوز انتخاب پیوند برای استفاده از حفاظت ترانسفورماتور توزیع
فیوز مربوطه با توجه به مشخصات زمان-جریان ترانسفورماتور انتخاب می شود.
معمولاً با توجه به جریان نامی ترانسفورماتور.
توجه: ظرفیت نامی ترانسفورماتور ≤160kVA، جریان نامی فیوزهای انتخابی باید 2-3 برابر بار کامل باشد. جریان ترانسفورماتور، ظرفیت نامی ترانسفورماتور ≥160 کیلو ولت آمپر، جریان نامی فیوزهای انتخابی باید 1.5-2 برابر جریان بار کامل ترانسفورماتور باشد.
تکامل شبکه های هوشمند باعث انقلابی در چشم انداز جهانی انرژی می شود و توزیع برق کارآمدتر ، قابل اطمینان و پایدار را قادر می سازد. در قلب این تحول ، لوازم جانبی کابل وجود دارد - مؤلفه های مهم که یکپارچگی ، ایمنی و عملکرد سیستم های انتقال و توزیع نیرو را تضمین می کند. با پیشرفت شبکه های هوشمند ، لوازم جانبی کابل باید برای پاسخگویی به خواسته های بالاتر برای نظارت ، دوام و ادغام با فناوری های دیجیتال تکامل یابد. در این مقاله به بررسی جدیدترین نوآوری ها و روندهای آینده در فناوری لوازم جانبی کابل می پردازیم و نقش آنها را در فعال کردن نسل بعدی شبکه های هوشمند برجسته می کند.
برش های فیوز ترک خورده (DFC) ، اجزای دیرینه در سیستم های توزیع الکتریکی ، در حال تحولات قابل توجهی برای پاسخگویی به خواسته های شبکه های هوشمند مدرن هستند. در این مقاله به بررسی فن آوری های نوآورانه در تقویت DFC های سنتی ، ادغام آنها با زیرساخت های شبکه هوشمند و جهت های آینده برای این سخت افزار مهم می پردازیم. ما بررسی می کنیم که چگونه دیجیتال سازی ، مواد پیشرفته و عملکردهای هوشمند در حال تغییر شکل نقش DFC در تضمین قابلیت اطمینان شبکه ، ایمنی و کارآیی هستند.
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.
پست الکترونیک:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
تلفن: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101