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HV-1
HAIVOL
Recorte del fusible de expulsión
Ofrecer resguardo para la red de líneas de distribución y sus equipos como transformadores y bancos de capacitores.Además, puede servir como una herramienta para dividir la red en secciones.Mediante la utilización de un instrumento portátil rompecarga, puede funcionar de manera similar a un interruptor de desconexión de línea aérea.
El voltaje más alto aceptable oscila entre 10 Kv y 38 kv, mientras que la corriente nominal máxima es de 100 a 200 A.
Características del producto
Alto rendimiento de resistencia al envejecimiento climático.
Para el aislador de porcelana, el cuerpo de porcelana se conecta con el accesorio de hardware por cemento
vertido, utilizamos el cemento ANCHORING (por-rok) fabricado por CGM INC a partir de
EE.UU.Este tipo de cemento tiene solidificación rápida, alta resistencia mecánica, baja
Coeficiente de expansión y resistencia a la intemperie superior.
Para el aislador de polímero, el accesorio de hardware se engarza en la varilla de fibra de vidrio, el material de la carcasa y los cobertizos se fabrican con caucho de silicona vulcanizado de alta temperatura y el aislador se moldea mediante moldeo por inyección de una pieza.Tiene un buen rendimiento de sellado y un buen rendimiento de seguimiento y resistencia a la erosión.
Todas las piezas ferrosas procesadas por galvanizado en caliente, su recubrimiento de zinc más de 86u, tiene
buena resistencia a la corrosión.
Característica de diseño de ventilación única.
Nuestro cortacircuitos fusible adopta la característica de diseño de ventilación única, escape hacia abajo y hacia afuera cuando se interrput el cortacircuitos fusible.Evite la intrusión de agua de lluvia, evite daños en la línea superior por gas libre, y este diseño puede mejorar la capacidad de interrupción.
Excelente conductividad
Toda la pieza de fundición de cobre adopta bronce/latón, tiene una excelente resistencia mecánica y una excelente conductividad.Todas las partes de contacto están plateadas, adopta un diseño convexo en la superficie de contacto, este diseño puede reducir la resistencia de contacto y garantizar una excelente conductividad.Las láminas de aleación de cobre con memoria de alta resistencia pueden garantizar el contacto con el contacto inferior sin problemas y sin afectar cuando se cae el fusible.Adopta una varilla de cobre de acortamiento de arco para mejorar la capacidad de interrupción cuando falla un cortocircuito.
Capacidad de ruptura de carga confiable
Para cortacircuitos fusibles tipo Loadbreak, su cámara de arco es de nylon especial reforzado
material.Tiene buena resistencia mecánica, antienvejecimiento y retardante de llama.adecuado para
use el área como área ultravioleta alta, área de gran altitud, área costera, etc.
Normas ejecutivas internacionales pertinentes
Todos los cortacircuitos fusibles los fabricamos y probamos de acuerdo con el último estándar internacional
IEC 60282-2:2008 e IEEE estándar C37.41-2008 e IEEE estándar C37.42-2009.
CONSEJOS CÁLIDOS
Cuando realice el pedido, indique la información detallada que se detalla a continuación:
1) Tensión nominal y corriente nominal.
2) Distancia mínima de fuga.
3) El material del aislante.
4) Indique si la varilla de acortamiento de arco debe equiparse con un cortacircuitos fusible.
5) Indique el tipo de soporte de montaje.
| Tensión nominal (kilovoltios) | Corriente nominal (A) | Corriente nominal de interrupción (KA) | Tensión soportada de impulso tipo rayo a tierra (BIL KV) | Voltaje seco a tierra soportado a frecuencia industrial mínima (KV) | Distancia mínima de fuga (mm) |
| 11-15 | 100/200 | 12 | 110 | 42 | 220 |
| 11-15 | 100/200 | 12 | 125 | 50 | 320 |
| 24-27 | 100/200 | 12 | 150 | 65 | 470 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 660 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 720 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 900 |
Recorte del fusible de expulsión
Ofrecer resguardo para la red de líneas de distribución y sus equipos como transformadores y bancos de capacitores.Además, puede servir como una herramienta para dividir la red en secciones.Mediante la utilización de un instrumento portátil rompecarga, puede funcionar de manera similar a un interruptor de desconexión de línea aérea.
El voltaje más alto aceptable oscila entre 10 Kv y 38 kv, mientras que la corriente nominal máxima es de 100 a 200 A.
Características del producto
Alto rendimiento de resistencia al envejecimiento climático.
Para el aislador de porcelana, el cuerpo de porcelana se conecta con el accesorio de hardware por cemento
vertido, utilizamos el cemento ANCHORING (por-rok) fabricado por CGM INC a partir de
EE.UU.Este tipo de cemento tiene solidificación rápida, alta resistencia mecánica, baja
Coeficiente de expansión y resistencia a la intemperie superior.
Para el aislador de polímero, el accesorio de hardware se engarza en la varilla de fibra de vidrio, el material de la carcasa y los cobertizos se fabrican con caucho de silicona vulcanizado de alta temperatura y el aislador se moldea mediante moldeo por inyección de una pieza.Tiene un buen rendimiento de sellado y un buen rendimiento de seguimiento y resistencia a la erosión.
Todas las piezas ferrosas procesadas por galvanizado en caliente, su recubrimiento de zinc más de 86u, tiene
buena resistencia a la corrosión.
Característica de diseño de ventilación única.
Nuestro cortacircuitos fusible adopta la característica de diseño de ventilación única, escape hacia abajo y hacia afuera cuando se interrput el cortacircuitos fusible.Evite la intrusión de agua de lluvia, evite daños en la línea superior por gas libre, y este diseño puede mejorar la capacidad de interrupción.
Excelente conductividad
Toda la pieza de fundición de cobre adopta bronce/latón, tiene una excelente resistencia mecánica y una excelente conductividad.Todas las partes de contacto están plateadas, adopta un diseño convexo en la superficie de contacto, este diseño puede reducir la resistencia de contacto y garantizar una excelente conductividad.Las láminas de aleación de cobre con memoria de alta resistencia pueden garantizar el contacto con el contacto inferior sin problemas y sin afectar cuando se cae el fusible.Adopta una varilla de cobre de acortamiento de arco para mejorar la capacidad de interrupción cuando falla un cortocircuito.
Capacidad de ruptura de carga confiable
Para cortacircuitos fusibles tipo Loadbreak, su cámara de arco es de nylon especial reforzado
material.Tiene buena resistencia mecánica, antienvejecimiento y retardante de llama.adecuado para
use el área como área ultravioleta alta, área de gran altitud, área costera, etc.
Normas ejecutivas internacionales pertinentes
Todos los cortacircuitos fusibles los fabricamos y probamos de acuerdo con el último estándar internacional
IEC 60282-2:2008 e IEEE estándar C37.41-2008 e IEEE estándar C37.42-2009.
CONSEJOS CÁLIDOS
Cuando realice el pedido, indique la información detallada que se detalla a continuación:
1) Tensión nominal y corriente nominal.
2) Distancia mínima de fuga.
3) El material del aislante.
4) Indique si la varilla de acortamiento de arco debe equiparse con un cortacircuitos fusible.
5) Indique el tipo de soporte de montaje.
| Tensión nominal (kilovoltios) | Corriente nominal (A) | Corriente nominal de interrupción (KA) | Tensión soportada de impulso tipo rayo a tierra (BIL KV) | Voltaje seco a tierra soportado a frecuencia industrial mínima (KV) | Distancia mínima de fuga (mm) |
| 11-15 | 100/200 | 12 | 110 | 42 | 220 |
| 11-15 | 100/200 | 12 | 125 | 50 | 320 |
| 24-27 | 100/200 | 12 | 150 | 65 | 470 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 660 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 720 |
| 33-38 | 100/200 | 8 | 170 | 70 | 900 |
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
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
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