العربية
| توافر الحالة: | |
|---|---|
مانع الصواعق البوليمرية المغطاة بأكسيد المعادن بدون GAPS (YH10W)
التطبيق: تستخدم موانع الصواعق من أكسيد المعدن بدون فجوة AC لحماية عزل معدات نقل وتحويل طاقة التيار المتردد من الجهد الزائد البرق والتلف التشغيلي للجهد الزائد.مناسب للحماية من الجهد الزائد للمحولات وخطوط النقل والمحطات المتحركة ونقل الجسور وما إلى ذلك.
التقييمات: حتى 220 كيلو فولت.
المعايير: IEC 60099-4
سمات:
الموثوقية والحماية الممتازة على أساس سنوات من الخبرة والخبرة في الحماية من زيادة التيار.
قدرة جيدة على مقاومة الرطوبة ، مقاومة للتلوث.
يتوفر مانع اندفاع أكسيد المعدن GIS ، مانع اندفاع أكسيد المعدن المركب ، ومانع اندفاع أكسيد المعدن الخزفي.
عمر طويل وخفيف الوزن.
سهولة التركيب والصيانة.
قدرة جيدة على الختم لضمان عملية موثوقة.
قدرة عالية على امتصاص الطاقة.
حدود المنتج:
مانعات الصواعق 0.22 كيلو فولت ~ 220 كيلو فولت
ملاحظة: لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الكتالوج.
1. درجة حرارة الهواء المحيط: -40 ℃ ~ + 40 ℃؛
2. الارتفاع : <= 2000 م ؛
3. التردد: 48Hz ~ 62Hz؛
4. يجب ألا يتجاوز جهد تردد الطاقة المطبق بين أطراف مانع الصواعق جهد التشغيل المستمر لمانع الصواعق ؛
5. شدة الزلزال أقل من 8 درجات.
6. ماكس.سرعة الرياح 35 م / ث.
| مبيت بوليمر أكسيد معدني (Gapless) نوع مانع الصواعق لنظام التيار المتردد (سلسلة 10kA) | |||||||
| نموذج | الفولطية المقدرة (kVr.ms) | جهد التشغيل المستمر (KVr.ms) | تفريغ الجهد المتبقي الدافع تحت تيار التفريغ الاسمي (<= KVp) | فئة تفريغ الخط | مسافة الزحف (مم) | يقاوم تيار الموجة الدافعة المربعة 2 مللي ثانية (A) | 4 / 10μhigh الحالي الدافع يقاوم (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 |
مانع الصواعق البوليمرية المغطاة بأكسيد المعادن بدون GAPS (YH10W)
التطبيق: تستخدم موانع الصواعق من أكسيد المعدن بدون فجوة AC لحماية عزل معدات نقل وتحويل طاقة التيار المتردد من الجهد الزائد البرق والتلف التشغيلي للجهد الزائد.مناسب للحماية من الجهد الزائد للمحولات وخطوط النقل والمحطات المتحركة ونقل الجسور وما إلى ذلك.
التقييمات: حتى 220 كيلو فولت.
المعايير: IEC 60099-4
سمات:
الموثوقية والحماية الممتازة على أساس سنوات من الخبرة والخبرة في الحماية من زيادة التيار.
قدرة جيدة على مقاومة الرطوبة ، مقاومة للتلوث.
يتوفر مانع اندفاع أكسيد المعدن GIS ، مانع اندفاع أكسيد المعدن المركب ، ومانع اندفاع أكسيد المعدن الخزفي.
عمر طويل وخفيف الوزن.
سهولة التركيب والصيانة.
قدرة جيدة على الختم لضمان عملية موثوقة.
قدرة عالية على امتصاص الطاقة.
حدود المنتج:
مانعات الصواعق 0.22 كيلو فولت ~ 220 كيلو فولت
ملاحظة: لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الكتالوج.
1. درجة حرارة الهواء المحيط: -40 ℃ ~ + 40 ℃؛
2. الارتفاع : <= 2000 م ؛
3. التردد: 48Hz ~ 62Hz؛
4. يجب ألا يتجاوز جهد تردد الطاقة المطبق بين أطراف مانع الصواعق جهد التشغيل المستمر لمانع الصواعق ؛
5. شدة الزلزال أقل من 8 درجات.
6. ماكس.سرعة الرياح 35 م / ث.
| مبيت بوليمر أكسيد معدني (Gapless) نوع مانع الصواعق لنظام التيار المتردد (سلسلة 10kA) | |||||||
| نموذج | الفولطية المقدرة (kVr.ms) | جهد التشغيل المستمر (KVr.ms) | تفريغ الجهد المتبقي الدافع تحت تيار التفريغ الاسمي (<= KVp) | فئة تفريغ الخط | مسافة الزحف (مم) | يقاوم تيار الموجة الدافعة المربعة 2 مللي ثانية (A) | 4 / 10μhigh الحالي الدافع يقاوم (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 |
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.
في عالم توزيع الطاقة الكهربائية والأتمتة الصناعية، لا تعد السلامة مجرد ميزة، بل هي الأساس. عند العمل في بيئات متطلبة مثل المصانع الكيماوية، أو عمليات التعدين، أو التطبيقات البحرية، أو مرافق التصنيع للصناعات الثقيلة، تكون المخاطر أعلى بكثير. وهنا، يجب أن يتجاوز تصميم المكونات الكهربائية الوظائف الأساسية لضمان السلامة التشغيلية المطلقة وسلامة الموظفين. وفي قلب هذه الفلسفة يكمن مفتاح فصل الجهد العالي، المصمم خصيصًا لمواجهة هذه التحديات، مع مبدأ واحد يقف فوق كل شيء: السلامة المرئية.
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.