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| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
D165T
D165T - D265T
Esta es una nueva generación de interruptores montados en poste LV desarrollado por Haivo Electric de acuerdo con el mercado francés.
Este producto utiliza el aire como medio aislante y adopta un contacto con cuchillo y una estructura de extinción de arco de la cuadrícula.
Además, este producto utiliza una unidad de viaje digital integrada junto con un indicador de carga para lograr el tiempo de funcionamiento que cumple con el estándar HN63-S11 y la función de disparo de sobrecarga acumulada.
Los usuarios pueden ajustar la unidad de viaje digital integrada según sea necesario, con tres clasificaciones de energía disponibles: 50kVA, 100kVA y 160KVA.
El puntero externo del indicador de carga sirve propósitos duales: mostrar el estado de carga y permitir a los usuarios girarlo para establecer el tiempo de viaje acumulativo requerido. Esta función de ajuste de puntero emplea un ajuste sin paso, que ofrece una mayor comodidad operativa.
Los usuarios pueden aplicar candados en el mango operativo a nivel del suelo para evitar que el personal no autorizado opere el equipo, asegurando así la seguridad de la fuente de alimentación.
Unidad de interruptor digital/interruptor digital de LV Pole
La protección y la gestión de los transformadores MV/LV en un entorno rural requiere interruptores de circuitos específicos compatibles con diferencias de carga significativas, lo que garantiza la explotación completa de la potencia instalada, incluso en operaciones desequilibradas.
Documento no contractual - Manual N2005985D
| disyuntores | ||
| D165T | D265T | |
| Huelga de referencia | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Calificación de corriente de calificación de voltaje | 440V 165A | 440V 265A |
| Potencia de cierre de potencia de recorte | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Número de polos Número de salidas | 4 1 salida | 4 2 salidas |
| Secciones de cable | 25/70 mm*2 | 50/150 mm*2 |
| Voltaje de descomposición • Pulso/Tierra • A 50Hz • Entre postes | 20kV 10kV 4KV | 20kV 10kV 4KV |
| Sistema de control | Manual | Manual |
| Instalación | en la publicación | en la publicación |
| P = 50kva | P = 100kva | Tiempo de viaje | P = 160kva | Tiempo de viaje | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72.2a | I = 144.3a | I = 231a | |||||||||||
| Grosella en cada fase (en a) | Grosella en cada fase (en a) | Grosella en cada fase (en a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Mínimo | Máximo | 1 | 2 | 3 | Mínimo | Máximo | |
| Temperatura =+20ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1H35 25mn 30s 0.02S 0.02S 1H50 15MN 30S 0.02S | 1h10 6mn 0.2s 0.05s 50mn 7mn 0.2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55mn 26mn 30s 0.02S 0.015S 0.015S 32MN 11MN 30S 0.02S | 1h10 7mn 30s 0.1s 0.025S 0.02S 33mn 4mn 0.1s |
| Temperatura = -25ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1H 14Mn 30S 2H15 10mn 30s | 44mn 5mn 30mn 6mn | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1H 14Mn 30S 2H15 13MN 40S | 45mn 5mn 48mn 5mn40s |
| Temperatura =+50ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1h30 20mn 45s 1H 15Mn 30s | 1h07 5mn 1h 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1h5 17mn 35s 1h 15mn 30s | 1H05 5mn 40s 1H 7Mn |
Ambiente de trabajo
1. Capacitación de cableado
2. LNNOMINE
D165T - D265T
Esta es una nueva generación de interruptores montados en poste LV desarrollado por Haivo Electric de acuerdo con el mercado francés.
Este producto utiliza el aire como medio aislante y adopta un contacto con cuchillo y una estructura de extinción de arco de la cuadrícula.
Además, este producto utiliza una unidad de viaje digital integrada junto con un indicador de carga para lograr el tiempo de funcionamiento que cumple con el estándar HN63-S11 y la función de disparo de sobrecarga acumulada.
Los usuarios pueden ajustar la unidad de viaje digital integrada según sea necesario, con tres clasificaciones de energía disponibles: 50kVA, 100kVA y 160KVA.
El puntero externo del indicador de carga sirve propósitos duales: mostrar el estado de carga y permitir a los usuarios girarlo para establecer el tiempo de viaje acumulativo requerido. Esta función de ajuste de puntero emplea un ajuste sin paso, que ofrece una mayor comodidad operativa.
Los usuarios pueden aplicar candados en el mango operativo a nivel del suelo para evitar que el personal no autorizado opere el equipo, asegurando así la seguridad de la fuente de alimentación.
Unidad de interruptor digital/interruptor digital de LV Pole
La protección y la gestión de los transformadores MV/LV en un entorno rural requiere interruptores de circuitos específicos compatibles con diferencias de carga significativas, lo que garantiza la explotación completa de la potencia instalada, incluso en operaciones desequilibradas.
Documento no contractual - Manual N2005985D
| disyuntores | ||
| D165T | D265T | |
| Huelga de referencia | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Calificación de corriente de calificación de voltaje | 440V 165A | 440V 265A |
| Potencia de cierre de potencia de recorte | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Número de polos Número de salidas | 4 1 salida | 4 2 salidas |
| Secciones de cable | 25/70 mm*2 | 50/150 mm*2 |
| Voltaje de descomposición • Pulso/Tierra • A 50Hz • Entre postes | 20kV 10kV 4KV | 20kV 10kV 4KV |
| Sistema de control | Manual | Manual |
| Instalación | en la publicación | en la publicación |
| P = 50kva | P = 100kva | Tiempo de viaje | P = 160kva | Tiempo de viaje | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72.2a | I = 144.3a | I = 231a | |||||||||||
| Grosella en cada fase (en a) | Grosella en cada fase (en a) | Grosella en cada fase (en a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Mínimo | Máximo | 1 | 2 | 3 | Mínimo | Máximo | |
| Temperatura =+20ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1H35 25mn 30s 0.02S 0.02S 1H50 15MN 30S 0.02S | 1h10 6mn 0.2s 0.05s 50mn 7mn 0.2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55mn 26mn 30s 0.02S 0.015S 0.015S 32MN 11MN 30S 0.02S | 1h10 7mn 30s 0.1s 0.025S 0.02S 33mn 4mn 0.1s |
| Temperatura = -25ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1H 14Mn 30S 2H15 10mn 30s | 44mn 5mn 30mn 6mn | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1H 14Mn 30S 2H15 13MN 40S | 45mn 5mn 48mn 5mn40s |
| Temperatura =+50ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Sobrecarga equilibrada de triphase | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1h30 20mn 45s 1H 15Mn 30s | 1h07 5mn 1h 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1h5 17mn 35s 1h 15mn 30s | 1H05 5mn 40s 1H 7Mn |
Ambiente de trabajo
1. Capacitación de cableado
2. LNNOMINE
Los aisladores cerámicos, compuestos principalmente de silicato de alúmina, son componentes críticos en líneas aéreas de transmisión y distribución. Su confiabilidad a largo plazo se ve desafiada por factores ambientales estresantes que conducen a la degradación del rendimiento. Este artículo analiza los mecanismos fundamentales de envejecimiento de los aisladores cerámicos, centrándose en la radiación ultravioleta (UV) y la acumulación de contaminación. Explora además los últimos avances en tecnologías de recubrimiento funcional diseñadas para mitigar estos efectos, extendiendo así la vida útil y garantizando la resiliencia de la red.
Durante décadas, la misión principal del disipador de sobretensiones se ha mantenido constante: proteger los equipos eléctricos de sobretensiones transitorias, ya sea causadas por rayos u operaciones de conmutación, proporcionando un camino de baja impedancia a tierra y restaurando rápidamente el funcionamiento normal del sistema. Sin embargo, los medios para lograr esta misión están experimentando una transformación radical. Impulsada por las demandas de las redes eléctricas modernas (la creciente integración de las energías renovables, la digitalización y la necesidad de una mayor confiabilidad), la tecnología de descargadores está yendo más allá de su papel tradicional y pasivo hacia una era de componentes inteligentes, adaptables y altamente resilientes.
Los interruptores aisladores, también conocidos como interruptores de desconexión o aisladores, son componentes fundamentales en los sistemas de energía eléctrica. Su función principal es proporcionar un punto de interrupción visible para el aislamiento, garantizando un mantenimiento y reparación seguros de los equipos posteriores. A diferencia de los disyuntores, no están diseñados para interrumpir la corriente de carga o la corriente de falla. Sin embargo, su operación confiable (apertura y cierre según comando) es fundamental para la seguridad, flexibilidad y disponibilidad del sistema.
Los fusibles, dispositivos de protección pasiva críticos pero que a menudo se pasan por alto, son fundamentales para la seguridad eléctrica. Su funcionamiento fiable depende de la integridad de las superficies aislantes y del elemento fusible. Este artículo profundiza en dos modos de falla predominantes: descarga súbita por contaminación de la superficie y envejecimiento/degradación interna. Proporcionamos un análisis técnico detallado de los mecanismos, describimos técnicas de identificación prácticas y avanzadas y prescribimos un protocolo de mantenimiento sistemático para mejorar la confiabilidad del sistema y evitar tiempos de inactividad inesperados.
La transición global hacia redes inteligentes representa un cambio fundamental en la forma en que generamos, distribuimos y consumimos energía eléctrica. Caracterizadas por un flujo de energía bidireccional, una profunda integración de recursos energéticos distribuidos (DER) como la solar y la eólica, una infraestructura de medición avanzada (AMI) y análisis de datos en tiempo real, las redes inteligentes exigen una nueva generación de dispositivos de protección. Entre ellos, el humilde fusible, piedra angular de la protección eléctrica durante más de un siglo, está experimentando una profunda transformación tecnológica. El futuro de la tecnología de fusibles radica en evolucionar de un componente protector simple y sacrificable a un activo de red inteligente, adaptable y rico en datos.
Durante décadas, la misión principal del disipador de sobretensiones se ha mantenido constante: proteger los equipos eléctricos de sobretensiones transitorias, ya sea causadas por rayos u operaciones de conmutación, proporcionando un camino de baja impedancia a tierra y restaurando rápidamente el funcionamiento normal del sistema. Sin embargo, los medios para lograr esta misión están experimentando una transformación radical. Impulsada por las demandas de las redes eléctricas modernas (la creciente integración de las energías renovables, la digitalización y la necesidad de una mayor confiabilidad), la tecnología de descargadores está yendo más allá de su papel tradicional y pasivo hacia una era de componentes inteligentes, adaptables y altamente resilientes.
Los disipadores de sobretensiones de líneas de distribución (DLSA) sirven como dispositivos de protección críticos instalados en sistemas aéreos de distribución de energía, normalmente clasificados entre 1 kV y 38 kV. Su función principal es salvaguardar los equipos eléctricos, los transformadores y la infraestructura contra sobretensiones transitorias causadas por rayos, operaciones de conmutación y otras perturbaciones eléctricas.
MOSCÚ, RUSIA – Del 2 al 4 de diciembre de 2025, Zhejiang Haivo participó con éxito en la Exposición Internacional de Equipos de Redes Eléctricas en Rusia, presentando sus últimas innovaciones en tecnología de protección eléctrica y distribución de energía.
Los cortacircuitos con fusibles de desactivación son componentes críticos en los sistemas de distribución aérea y brindan protección y aislamiento contra sobrecorriente. Sin embargo, la exposición prolongada a tensiones ambientales, eléctricas y mecánicas provoca el envejecimiento, lo que compromete el rendimiento y la confiabilidad. Este artículo examina los principales mecanismos de envejecimiento y describe estrategias efectivas de prevención y mantenimiento para extender la vida útil y garantizar la seguridad del sistema.
Los sistemas de enchufes y tomas de alto voltaje para exteriores (normalmente de 1 kV a 52 kV) representan soluciones de ingeniería sofisticadas diseñadas para conexiones eléctricas seguras y confiables en entornos exigentes. Estos conectores separables permiten una distribución de energía flexible al tiempo que mantienen la integridad del sistema en redes de servicios públicos, instalaciones industriales y aplicaciones de energía renovable. A diferencia de sus homólogos de bajo voltaje, los conectores HV requieren una atención meticulosa al control del campo eléctrico, la coordinación del aislamiento y la protección ambiental.
Correo electrónico:jonsonchai@chinahaivo.com
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