العربية
| توافر الحالة: | |
|---|---|
Pw-33-Y
العوازل هي عنصر تحكم خاص في العزل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في خطوط النقل العلوية.في السنوات الأولى ، تم استخدام العوازل في الغالب لأعمدة التلغراف.ببطء ، تم تعليق الكثير من العوازل القرصية على أحد طرفي برج توصيل الأسلاك ذات الجهد العالي.تم استخدامه لزيادة مسافة الزحف.كان يصنع عادة من الزجاج أو السيراميك وكان يسمى عازل.يجب ألا تفشل العوازل بسبب الضغوط الكهروميكانيكية المختلفة الناتجة عن التغيرات في البيئة وظروف الحمل الكهربائي ، وإلا فلن يكون للعوازل تأثير كبير وستتسبب في إتلاف الاستخدام والعمر التشغيلي للخط بأكمله.
تخدم العوازل غرضين رئيسيين: العزل الكهربائي والتثبيت الميكانيكي.من أجل تلبية هذه المتطلبات ، تم وضع عدد من معايير الأداء الكهربائية والميكانيكية.بشرط أن يكون البرق والجهد الداخلي ضمن الحدود المحددة ، يجب ألا يحدث أي عطل أو وميض على طول السطح.وبالمثل ، يجب ألا يكون هناك أي ضرر أو ضرر تحت الحمل الميكانيكي المحدد ، على المدى القصير والطويل.علاوة على ذلك ، يجب ألا تظهر على العوازل أي علامات واضحة للتآكل أو التدهور بعد الاستخدام المطول تحت الحمل الكهربائي وفي بيئات مختلفة.يجب ألا ينتج عن التركيبات العازلة أي تفريغ إكليلي يمكن أن يتداخل مع استقبال الراديو أو التلفزيون.نظرًا لاستخدام العوازل على نطاق واسع ، فمن المهم أن تكون تركيباتها قابلة للتبديل.لضمان جودة الأداء ، يتم إجراء العديد من الاختبارات الكهربائية والميكانيكية والفيزيائية والبيئية على العوازل وفقًا للنوع وظروف الاستخدام.
ملخص
1) المواد: الخزف
2) فئة BS: Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) عوازل نوع الدبوس للجهد العالي
4) الاستخدام الآمن
5) تتوفر تصاميم مختلفة
6) الشحن السريع والخدمة الرائعة
7) نوعية جيدة وسعر معقول
| الأبعاد الرئيسية والتفاصيل القياسية | |||||
| تين | 1 | 2 | 3 | ||
| فئة BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| الأبعاد الرئيسية (مم) | H | 185 | 255 | 320 | |
| h | 32.65 | 32.65 | 32.65 | ||
| D | 170 | 205 | 240 | ||
| d | 76 | 76 | 76 | ||
| د 1 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 16 | 16 | 16 | ||
| R2 | 16 | 16 | 16 | ||
| الجهد الاسمي (كيلو فولت) | 15 | 22 | 33 | ||
| المسافة الزحف (مم) | 432 | 673 | 851 | ||
| الحد الأدنى من الجهد Flashover | تردد الطاقة | جاف (كيلو فولت) | 100 | 125 | 140 |
| رطب (كيلو فولت) | 65 | 95 |
110 | ||
| 50٪ دافع إيجابي | 150 | 190 | 210 | ||
| تحمل الجهد | دقيقة واحدة السلطة- التردد | جاف (كيلو فولت) | 90 | 110 | 125 |
| رطب (كيلو فولت) | 60 | 90 | 100 | ||
| الدافع (كيلو فولت) | 140 | 180 | 200 | ||
| - تأثير الراديو - بيانات الجهد | اختبار الجهد على الأرض (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| الحد الأقصى RIV عند 1000 كيلو هرتز (الأشعة فوق البنفسجية) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| تحميل فشل ناتئ (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| الوزن (كجم) | 5 | 10 | 13 | ||
العوازل هي عنصر تحكم خاص في العزل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في خطوط النقل العلوية.في السنوات الأولى ، تم استخدام العوازل في الغالب لأعمدة التلغراف.ببطء ، تم تعليق الكثير من العوازل القرصية على أحد طرفي برج توصيل الأسلاك ذات الجهد العالي.تم استخدامه لزيادة مسافة الزحف.كان يصنع عادة من الزجاج أو السيراميك وكان يسمى عازل.يجب ألا تفشل العوازل بسبب الضغوط الكهروميكانيكية المختلفة الناتجة عن التغيرات في البيئة وظروف الحمل الكهربائي ، وإلا فلن يكون للعوازل تأثير كبير وستتسبب في إتلاف الاستخدام والعمر التشغيلي للخط بأكمله.
تخدم العوازل غرضين رئيسيين: العزل الكهربائي والتثبيت الميكانيكي.من أجل تلبية هذه المتطلبات ، تم وضع عدد من معايير الأداء الكهربائية والميكانيكية.بشرط أن يكون البرق والجهد الداخلي ضمن الحدود المحددة ، يجب ألا يحدث أي عطل أو وميض على طول السطح.وبالمثل ، يجب ألا يكون هناك أي ضرر أو ضرر تحت الحمل الميكانيكي المحدد ، على المدى القصير والطويل.علاوة على ذلك ، يجب ألا تظهر على العوازل أي علامات واضحة للتآكل أو التدهور بعد الاستخدام المطول تحت الحمل الكهربائي وفي بيئات مختلفة.يجب ألا ينتج عن التركيبات العازلة أي تفريغ إكليلي يمكن أن يتداخل مع استقبال الراديو أو التلفزيون.نظرًا لاستخدام العوازل على نطاق واسع ، فمن المهم أن تكون تركيباتها قابلة للتبديل.لضمان جودة الأداء ، يتم إجراء العديد من الاختبارات الكهربائية والميكانيكية والفيزيائية والبيئية على العوازل وفقًا للنوع وظروف الاستخدام.
ملخص
1) المواد: الخزف
2) فئة BS: Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) عوازل نوع الدبوس للجهد العالي
4) الاستخدام الآمن
5) تتوفر تصاميم مختلفة
6) الشحن السريع والخدمة الرائعة
7) نوعية جيدة وسعر معقول
| الأبعاد الرئيسية والتفاصيل القياسية | |||||
| تين | 1 | 2 | 3 | ||
| فئة BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| الأبعاد الرئيسية (مم) | H | 185 | 255 | 320 | |
| h | 32.65 | 32.65 | 32.65 | ||
| D | 170 | 205 | 240 | ||
| d | 76 | 76 | 76 | ||
| د 1 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 16 | 16 | 16 | ||
| R2 | 16 | 16 | 16 | ||
| الجهد الاسمي (كيلو فولت) | 15 | 22 | 33 | ||
| المسافة الزحف (مم) | 432 | 673 | 851 | ||
| الحد الأدنى من الجهد Flashover | تردد الطاقة | جاف (كيلو فولت) | 100 | 125 | 140 |
| رطب (كيلو فولت) | 65 | 95 |
110 | ||
| 50٪ دافع إيجابي | 150 | 190 | 210 | ||
| تحمل الجهد | دقيقة واحدة السلطة- التردد | جاف (كيلو فولت) | 90 | 110 | 125 |
| رطب (كيلو فولت) | 60 | 90 | 100 | ||
| الدافع (كيلو فولت) | 140 | 180 | 200 | ||
| - تأثير الراديو - بيانات الجهد | اختبار الجهد على الأرض (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| الحد الأقصى RIV عند 1000 كيلو هرتز (الأشعة فوق البنفسجية) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| تحميل فشل ناتئ (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| الوزن (كجم) | 5 | 10 | 13 | ||
العوازل الخزفية، التي تتكون أساسًا من سيليكات الألومينا، هي مكونات مهمة في خطوط النقل والتوزيع العلوية. وتتعرض موثوقيتها على المدى الطويل للتحدي بسبب الضغوطات البيئية التي تؤدي إلى تدهور الأداء. تحلل هذه المقالة آليات الشيخوخة الأساسية للعوازل الخزفية، مع التركيز على الأشعة فوق البنفسجية وتراكم التلوث. ويستكشف أيضًا أحدث التطورات في تقنيات الطلاء الوظيفية المصممة للتخفيف من هذه التأثيرات، وبالتالي إطالة عمر الخدمة وضمان مرونة الشبكة.
لعقود من الزمن، ظلت المهمة الأساسية لمانع الصواعق ثابتة: حماية المعدات الكهربائية من الجهد الزائد العابر، سواء كان ذلك بسبب ضربات البرق أو عمليات التبديل، من خلال توفير مسار منخفض المقاومة إلى الأرض واستعادة التشغيل العادي للنظام بسرعة. إلا أن وسائل تحقيق هذه المهمة تشهد تحولاً جذرياً. مدفوعة بمتطلبات شبكات الطاقة الحديثة - زيادة التكامل المتجدد، والرقمنة، والحاجة إلى قدر أكبر من الموثوقية - تتحرك تكنولوجيا الحواجز إلى ما هو أبعد من دورها التقليدي السلبي إلى عصر المكونات الذكية والقابلة للتكيف والمرونة العالية.
تعتبر مفاتيح العزل، والمعروفة أيضًا بمفاتيح قطع الاتصال أو العوازل، مكونات أساسية في أنظمة الطاقة الكهربائية. وتتمثل وظيفتها الأساسية في توفير نقطة انقطاع مرئية للعزل، مما يضمن الصيانة الآمنة وإصلاح المعدات النهائية. على عكس قواطع الدائرة، فهي ليست مصممة لمقاطعة تيار الحمل أو تيار العطل. ومع ذلك، فإن تشغيلها الموثوق - أي الفتح والإغلاق عند الأمر - يعد أمرًا بالغ الأهمية لسلامة النظام ومرونته وتوافره.
تعد الصمامات، باعتبارها أجهزة حماية سلبية بالغة الأهمية ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها، ضرورية للسلامة الكهربائية. يعتمد تشغيلها الموثوق على سلامة الأسطح العازلة والعنصر القابل للانصهار. تتعمق هذه المقالة في وضعين شائعين للفشل: وميض التلوث السطحي والشيخوخة/التدهور الداخلي. نحن نقدم تحليلًا فنيًا مفصلاً للآليات، ونحدد تقنيات التحديد المتقدمة والعملية، ونصف بروتوكول صيانة منهجي لتعزيز موثوقية النظام ومنع التوقف غير المتوقع.
يمثل التحول العالمي نحو الشبكات الذكية تحولا أساسيا في كيفية توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها واستهلاكها. تتميز الشبكات الذكية بتدفق الطاقة ثنائي الاتجاه، والتكامل العميق لموارد الطاقة الموزعة (DERs) مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI)، وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي، وتتطلب جيلًا جديدًا من أجهزة الحماية. ومن بين هذه المنتجات، فإن المصهر المتواضع، وهو حجر الزاوية في الحماية الكهربائية لأكثر من قرن من الزمان، يخضع لتحول تكنولوجي عميق. يكمن مستقبل تكنولوجيا الصمامات في التطور من مكون وقائي بسيط ومضحي إلى أصول شبكية ذكية وقابلة للتكيف وغنية بالبيانات.
لعقود من الزمن، ظلت المهمة الأساسية لمانع الصواعق ثابتة: حماية المعدات الكهربائية من الجهد الزائد العابر، سواء كان ذلك بسبب ضربات البرق أو عمليات التبديل، من خلال توفير مسار منخفض المقاومة إلى الأرض واستعادة التشغيل العادي للنظام بسرعة. إلا أن وسائل تحقيق هذه المهمة تشهد تحولاً جذرياً. مدفوعة بمتطلبات شبكات الطاقة الحديثة - زيادة التكامل المتجدد، والرقمنة، والحاجة إلى قدر أكبر من الموثوقية - تتحرك تكنولوجيا الحواجز إلى ما هو أبعد من دورها التقليدي السلبي إلى عصر المكونات الذكية والقابلة للتكيف والمرونة العالية.
تعمل مانعات الصواعق في خطوط التوزيع (DLSAs) كأجهزة حماية مهمة مثبتة على أنظمة توزيع الطاقة العلوية، والتي تتراوح عادةً ما بين 1 كيلو فولت و38 كيلو فولت. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية المعدات الكهربائية والمحولات والبنية التحتية ضد الجهد الزائد العابر الناجم عن الصواعق وعمليات التبديل والاضطرابات الكهربائية الأخرى.
موسكو، روسيا - في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، شاركت شركة Zhejiang Haivo بنجاح في المعرض الدولي لمعدات الشبكة الكهربائية في روسيا، حيث قدمت أحدث ابتكاراتها في مجال الحماية الكهربائية وتكنولوجيا توزيع الطاقة.
تعتبر قواطع الصمامات المتسربة مكونات مهمة في أنظمة التوزيع العلوية، مما يوفر حماية وعزل للتيار الزائد. ومع ذلك، فإن التعرض لفترات طويلة للضغوط البيئية والكهربائية والميكانيكية يؤدي إلى الشيخوخة، مما يضر بالأداء والموثوقية. تتناول هذه المقالة آليات التقادم الأساسية وتحدد استراتيجيات الوقاية والصيانة الفعالة لإطالة عمر الخدمة وضمان سلامة النظام.
تمثل أنظمة التوصيل والمقابس عالية الجهد الخارجية (عادةً من 1 كيلو فولت إلى 52 كيلو فولت) حلولًا هندسية متطورة مصممة لتوصيلات طاقة آمنة وموثوقة في البيئات الصعبة. تتيح هذه الموصلات القابلة للفصل توزيعًا مرنًا للطاقة مع الحفاظ على سلامة النظام في شبكات المرافق والمنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة المتجددة. على عكس نظيراتها ذات الجهد المنخفض، تتطلب الموصلات ذات الجهد العالي اهتمامًا دقيقًا بالتحكم في المجال الكهربائي وتنسيق العزل وحماية البيئة.
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.