وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
EN 50181 بوشینگ نوع پلاگین بالاتر از 1 کیلو ولت تا 52 کیلو ولت و از 250 آمپر تا 2.5 کیلو آمپر برای تجهیزاتی غیر از ترانسفورماتورهای پر مایع
EN 50180 بوشینگ های بالای 1 کیلو ولت تا 36 کیلو ولت و از 250 آمپر تا 15 کیلو آمپر برای ترانسفورماتورهای پر مایع
الزامات تست HD629.1 لوازم جانبی مورد استفاده در کابل های برق با ولتاژ نامی 3.6/6 (7.2) کیلوولت تا 20.8/36 (42) کیلو ولت - قسمت 1: کابل های با عایق اکسترود شده
کابل برق IEC 60502.4 با عایق اکسترود شده و لوازم جانبی آن برای ولتاژهای نامی از 1kV(U=1.2kV)تا 30kV(U=36kV)-بخش 4: الزامات تست لوازم جانبی کابل با ولتاژ نامی از 6kV تا 30kV(U= 36 کیلو ولت)
برقگیرهای اکسید فلزی lEc60099 بدون شکاف برای سیستم ها
برقگیرهای اکسید فلزی پلیمری JB/T 8952 بدون شکاف برای سیستمها
IEEE 386 سیستم اتصال عایق قابل جداسازی برای سیستم توزیع برق بالای 600 ولت
GB11032 برق گیر اکسید فلزی بدون شکاف برای سیستم
برقگیرهای اکسید فلزی پلیمری JB/T 8952 بدون شکاف برای سیستمها
کانکتور عقب IEC با برقگیر می تواند محافظت قابل اعتمادی در برابر ولتاژ اضافی برای سیستم الکتریکی ایجاد کند.لایه های نیمه رسانای خارجی از نوع سرند IEC کانکتور عقب با برقگیر برای اطمینان از محافظت از اپراتورها در هنگام نصب و نگهداری و همچنین اطمینان از ایمنی تجهیزات. در عین حال ضد اشعه ماوراء بنفش، ضد پیری، ضد آب، ضد رطوبت آن خواص منحصر به فرد برای اطمینان از اینکه محصول در یک محیط سخت عملیات ایمن و قابل اعتماد است.
بدنه برقگیر
گریس سیلیکونی، حوله
کتابچه راهنمای دستور العمل
میله رسانا
گزارش تست
گل میخ پیچ
سرپوش گرد و غبار
گواهی انطباق
3 عدد / کارتن GW: 6.4 کیلوگرم اندازه کارتن: 36cm×26cm×16.5cm
EN 50181 بوشینگ نوع پلاگین بالاتر از 1 کیلو ولت تا 52 کیلو ولت و از 250 آمپر تا 2.5 کیلو آمپر برای تجهیزاتی غیر از ترانسفورماتورهای پر مایع
EN 50180 بوشینگ های بالای 1 کیلو ولت تا 36 کیلو ولت و از 250 آمپر تا 15 کیلو آمپر برای ترانسفورماتورهای پر مایع
الزامات تست HD629.1 لوازم جانبی مورد استفاده در کابل های برق با ولتاژ نامی 3.6/6 (7.2) کیلوولت تا 20.8/36 (42) کیلو ولت - قسمت 1: کابل های با عایق اکسترود شده
کابل برق IEC 60502.4 با عایق اکسترود شده و لوازم جانبی آن برای ولتاژهای نامی از 1kV(U=1.2kV)تا 30kV(U=36kV)-بخش 4: الزامات تست لوازم جانبی کابل با ولتاژ نامی از 6kV تا 30kV(U= 36 کیلو ولت)
برقگیرهای اکسید فلزی lEc60099 بدون شکاف برای سیستم ها
برقگیرهای اکسید فلزی پلیمری JB/T 8952 بدون شکاف برای سیستمها
IEEE 386 سیستم اتصال عایق قابل جداسازی برای سیستم توزیع برق بالای 600 ولت
GB11032 برق گیر اکسید فلزی بدون شکاف برای سیستم
برقگیرهای اکسید فلزی پلیمری JB/T 8952 بدون شکاف برای سیستمها
کانکتور عقب IEC با برقگیر می تواند محافظت قابل اعتمادی در برابر ولتاژ اضافی برای سیستم الکتریکی ایجاد کند.لایه های نیمه رسانای خارجی از نوع سرند IEC کانکتور عقب با برقگیر برای اطمینان از محافظت از اپراتورها در هنگام نصب و نگهداری و همچنین اطمینان از ایمنی تجهیزات. در عین حال ضد اشعه ماوراء بنفش، ضد پیری، ضد آب، ضد رطوبت آن خواص منحصر به فرد برای اطمینان از اینکه محصول در یک محیط سخت عملیات ایمن و قابل اعتماد است.
بدنه برقگیر
گریس سیلیکونی، حوله
کتابچه راهنمای دستور العمل
میله رسانا
گزارش تست
گل میخ پیچ
سرپوش گرد و غبار
گواهی انطباق
3 عدد / کارتن GW: 6.4 کیلوگرم اندازه کارتن: 36cm×26cm×16.5cm
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