العربية
DTL
HAIVOL
المواد: E-Cu ؛ال 99.6٪
المعالجة السطحية: لامع
خاصية المنتجات: بسبب تأثير الاقتران عندما يتلامس الألمنيوم مع النحاس ، سيحدث التآكل في وقت قصير.أفضل حل حاليًا هو استخدام الألومنيوم والنحاس.ويمتلئ برميله المغلف بمركب مشترك لتجنب الأكسدة.
| DTL-2 | ||||||||
| اكتب أ (مم) | ف ± 0.3 | د ± 0.5 | د ± 0.3 | L ± 3 | L1 ± 0.3 | W ± 0.5 | S ± 0.3 | |
| DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
| DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
| DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ28 | 160 | 90 | Φ36 | 6 | |
| DTL-2-500-17 | 圆头 Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 102 | Φ36 | 6 | |
| DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 8 | أ 级 |
| DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 186 | 95 | 45 | 8.5 | ب 级 |
| DTL-2-630 | 方 头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 * 60 | 8 | |
| DTL-2-800 | 圆头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
| DTL-2-800 | 方 头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 * 80 | 10 | |
| DTL-2-1000 | 圆头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
| DTL-2-1000 | 方 头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
المواد: E-Cu ؛ال 99.6٪
المعالجة السطحية: لامع
خاصية المنتجات: بسبب تأثير الاقتران عندما يتلامس الألمنيوم مع النحاس ، سيحدث التآكل في وقت قصير.أفضل حل حاليًا هو استخدام الألومنيوم والنحاس.ويمتلئ برميله المغلف بمركب مشترك لتجنب الأكسدة.
| DTL-2 | ||||||||
| اكتب أ (مم) | ف ± 0.3 | د ± 0.5 | د ± 0.3 | L ± 3 | L1 ± 0.3 | W ± 0.5 | S ± 0.3 | |
| DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
| DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
| DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
| DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
| DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 | |
| DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ28 | 160 | 90 | Φ36 | 6 | |
| DTL-2-500-17 | 圆头 Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 102 | Φ36 | 6 | |
| DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 8 | أ 级 |
| DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 186 | 95 | 45 | 8.5 | ب 级 |
| DTL-2-630 | 方 头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 * 60 | 8 | |
| DTL-2-800 | 圆头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
| DTL-2-800 | 方 头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 * 80 | 10 | |
| DTL-2-1000 | 圆头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
| DTL-2-1000 | 方 头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
تعمل صمامات خط النقل كأجهزة حماية مهمة في أنظمة الطاقة الكهربائية، وهي مصممة لمقاطعة التدفق الزائد للتيار ومنع تلف المعدات وتقليل مخاطر الحرائق وضمان موثوقية النظام. توفر هذه المقالة الفنية فحصًا تفصيليًا لتقنية الصمامات، والتي تغطي التصميم الهيكلي واختيار المواد والخصائص التشغيلية واستراتيجيات الوقاية من الأخطاء الاستباقية.
تعتبر مانعات الصواعق في خطوط النقل (TLSAs) مكونات مهمة في أنظمة الطاقة الحديثة، حيث تحمي العزل والمعدات من البرق وتبديل الجهد الزائد. توفر هذه المقالة فحصًا فنيًا مفصلاً لـ TLSAs، يغطي مبادئ التشغيل والتصميم الهيكلي وعلوم المواد ومعايير الأداء الرئيسية واعتبارات التثبيت والاستراتيجيات الاستباقية لمنع الفشل ومراقبة الحالة.
يتطلب تطور أنظمة نقل الطاقة درجة أعلى من الموثوقية والكفاءة والمتانة من المكونات الحيوية مثل العوازل. تواجه العوازل الخزفية والزجاجية التقليدية، على الرغم من كفاءتها على مدى عقود، قيودًا في التلوث الشديد والطقس القاسي والمراقبة عن بعد. يستكشف هذا المقال الإمكانات التحويلية لعوازل المواد المركبة وأنظمة المراقبة الذكية المتكاملة، مع تحديد مزاياها التقنية وحالات التنفيذ واتجاهات التطوير المستقبلية في شبكات الطاقة الحديثة.
تعتبر عوازل الطاقة مكونات مهمة في أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية، حيث تعمل على دعم الموصلات مع توفير العزل الكهربائي. تتناول هذه المقالة مشكلتين شائعتين تؤثران على أداء العازل - وميض التلوث والشيخوخة - وتحدد طرق التحديد العملية واستراتيجيات الصيانة لضمان موثوقية الشبكة.
تعتبر عوازل خطوط النقل مكونات مهمة في أنظمة الطاقة الكهربائية، حيث تخدم الوظيفة المزدوجة المتمثلة في دعم الموصلات العلوية أثناء عزلها كهربائيًا عن الهياكل المؤرضة. يؤثر أدائها بشكل مباشر على موثوقية الشبكة وسلامتها وكفاءتها. يقدم هذا الدليل الفني فحصًا شاملاً لتقنيات العوازل وآليات الفشل والاستراتيجيات الوقائية.
تعتبر العوازل مكونات أساسية في أنظمة نقل الكهرباء، حيث تعمل بمثابة حواجز مهمة تضمن توصيل الطاقة بشكل آمن وموثوق وفعال عبر مسافات طويلة. تتعمق هذه المقالة الفنية في الدور المتعدد الأوجه للعوازل، وتشرح المبادئ الكهربائية والميكانيكية الأساسية التي تحكم تشغيلها، وتقدم تحليلاً مفصلاً لأنواع العوازل السائدة - بما في ذلك السيراميك والزجاج والمركب - وتطبيقاتها في البيئات ذات الجهد العالي.
في عالم توزيع ونقل الطاقة الذي يتطلب الكثير من المتطلبات، تعد نهايات الكابلات منعطفات حاسمة. إنها النقاط الضعيفة حيث يجب الحفاظ على سلامة الكابل بشكل كامل، خاصة عندما تتعرض لضغوط بيئية وتشغيلية شديدة. الرطوبة والتلوث الكيميائي والأشعة فوق البنفسجية والتدوير الحراري الواسع والتفريغ الجزئي الكهربائي تهاجم هذه الواجهات بلا هوادة، مما يؤدي إلى فشل سابق لأوانه ووقت توقف مكلف ومخاطر على السلامة. تم تصميم تقنية إنهاء الكابلات المتقلصة على البارد خصيصًا لتحمل هذه الظروف القاسية، مما يوفر موثوقية لا مثيل لها من خلال قوتها العازلة الفائقة ومقاومتها الاستثنائية للتقادم.
في شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، وخاصة في أنظمة الخطوط الهوائية، يعد العزل السريع لتيارات الأعطال أمرًا بالغ الأهمية لمنع الأضرار الكارثية للمحولات والمفاتيح الكهربائية والأصول الأولية الأخرى. من بين أجهزة الحماية الأكثر موثوقية والمنتشرة على نطاق واسع لهذا الدور هو فتيل التسرب (المعروف أيضًا باسم فتيل الطرد). يمكّنه تصميمه المبتكر من اكتشاف دائرة الأعطال ومقاطعتها وعزلها فعليًا في غضون عشرات من المللي ثانية. تتعمق هذه المقالة في المبادئ الفنية وراء هذا الإجراء الوقائي السريع والمستقل.
يعد إنهاء الكابلات والربط من النقاط الحرجة في أي شبكة كهربائية. لعقود من الزمن، كانت عمليات الإنهاء بالانكماش الحراري حلاً شائعًا.
يعد تصميم وتكوين المحطات الفرعية الكهربائية أمرًا بالغ الأهمية لموثوقية شبكات الطاقة وكفاءتها وقابليتها للتوسع. غالبًا ما تمثل قواطع الفصل التقليدية ذات التصميم الثابت تحديات فيما يتعلق بالمتطلبات المكانية، ووقت التثبيت، والصيانة طويلة المدى. تستكشف هذه المقالة كيف يمثل اعتماد تصميم وحدات الفصل عالية الجهد قفزة كبيرة إلى الأمام، مما يوفر مرونة لا مثيل لها ونشرًا أسرع ودورات حياة تشغيلية مبسطة للمحطات الفرعية الحديثة.
بريد إلكتروني:jonsonchai@chinahaivo.com
54442019@qq.com
Wechat: +86 13587716869
Whatsapp: +86 13587716869
هاتف: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-1595777201.