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| Estado de Disponibilidad: | |
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tipo K
HAIVOL
Los cartuchos fusibles de la marca HAIVOL ofrecen protección confiable contra sobrecorriente para sistemas eléctricos de media tensión. Disponibles en los tipos K, T, H y SLOW-FAST, estos cartuchos fusibles están diseñados para un funcionamiento preciso, durabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.
Fabricado y probado de acuerdo con los últimos estándares internacionales: IEC 60282-2:2008, IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
Disponibles en varios tipos: cartuchos fusibles K, T, H y SLOW-FAST
Excelente resistencia mecánica, resistente a vibraciones e impactos de alta corriente.
Rendimiento superior de extinción de arco para fallas de sobrecarga de baja corriente
Opción de coletas gemelas disponible para una instalación más sencilla en cortacircuitos de fusibles
Características precisas de tiempo-corriente
amperios | Diámetro de la cabeza del botón mm | Tamaño del tubo de extinción de arco mm |
0,4 amperios 0,6 amperios 0,7 amperios 1,0 amperios 1,3 amperios 1,4 amperios 1,6 amperios 2,1 amperios 3,1 amperios 3,5 amperios 4,2 amperios 5,2 amperios 6,3 amperios 7,0 amperios 7,8 amperios 10,4 amperios 14 amperios 21 amperios 32 amperios | ∅12,50 | ∅8.0*130 |
| 46 amperios | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
Longitud del eslabón fusible de 11-15 kv: 21'(533 mm)
Longitud del eslabón fusible de 24-27 kv: 23'(584 mm)
33-38 kv Longitud del eslabón fusible 31'(787 mm)
El fusible correspondiente se selecciona de acuerdo con las características tiempo-corriente del transformador,
Generalmente según la corriente nominal del transformador.
Elemento fusible: Hecho de aleación de plata y cobre para una conductividad y características de fusión óptimas
Tubo de extinción de arco: Construido con materiales que exhiben excelentes propiedades de extinción de arco.
Alambre tensor: Material de alta resistencia utilizado para asegurar el elemento fusible, asegurando durabilidad.
Tecnología de precisión empleada en el proceso de fabricación.
Procedimientos de prueba estrictos para garantizar características precisas de tiempo y corriente.
El cumplimiento de las normas internacionales garantiza una calidad constante
Rigurosas pruebas de resistencia mecánica para verificar la resistencia a la vibración y al impacto de alta corriente.
Adecuado para uso en protección de transformadores de distribución.
Aplicable en sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos.
Ideal para instalaciones al aire libre en diversas condiciones ambientales.
Recomendado para uso en redes eléctricas con tensiones nominales de 11kV a 38kV.
Para transformadores ≤160 kVA: seleccione cartuchos fusibles con una corriente nominal de 2 a 3 veces la corriente de carga total del transformador.
Para transformadores >160 kVA: seleccione cartuchos fusibles con una corriente nominal de 1,5 a 2 veces la corriente de carga total del transformador.
Los cartuchos fusibles de la marca HAIVOL ofrecen protección confiable contra sobrecorriente para sistemas eléctricos de media tensión. Disponibles en los tipos K, T, H y SLOW-FAST, estos cartuchos fusibles están diseñados para un funcionamiento preciso, durabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.
Fabricado y probado de acuerdo con los últimos estándares internacionales: IEC 60282-2:2008, IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
Disponibles en varios tipos: cartuchos fusibles K, T, H y SLOW-FAST
Excelente resistencia mecánica, resistente a vibraciones e impactos de alta corriente.
Rendimiento superior de extinción de arco para fallas de sobrecarga de baja corriente
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Características precisas de tiempo-corriente
amperios | Diámetro de la cabeza del botón mm | Tamaño del tubo de extinción de arco mm |
0,4 amperios 0,6 amperios 0,7 amperios 1,0 amperios 1,3 amperios 1,4 amperios 1,6 amperios 2,1 amperios 3,1 amperios 3,5 amperios 4,2 amperios 5,2 amperios 6,3 amperios 7,0 amperios 7,8 amperios 10,4 amperios 14 amperios 21 amperios 32 amperios | ∅12,50 | ∅8.0*130 |
| 46 amperios | ∅19.00 | ∅10.0*130 |
Longitud del eslabón fusible de 11-15 kv: 21'(533 mm)
Longitud del eslabón fusible de 24-27 kv: 23'(584 mm)
33-38 kv Longitud del eslabón fusible 31'(787 mm)
El fusible correspondiente se selecciona de acuerdo con las características tiempo-corriente del transformador,
Generalmente según la corriente nominal del transformador.
Elemento fusible: Hecho de aleación de plata y cobre para una conductividad y características de fusión óptimas
Tubo de extinción de arco: Construido con materiales que exhiben excelentes propiedades de extinción de arco.
Alambre tensor: Material de alta resistencia utilizado para asegurar el elemento fusible, asegurando durabilidad.
Tecnología de precisión empleada en el proceso de fabricación.
Procedimientos de prueba estrictos para garantizar características precisas de tiempo y corriente.
El cumplimiento de las normas internacionales garantiza una calidad constante
Rigurosas pruebas de resistencia mecánica para verificar la resistencia a la vibración y al impacto de alta corriente.
Adecuado para uso en protección de transformadores de distribución.
Aplicable en sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos.
Ideal para instalaciones al aire libre en diversas condiciones ambientales.
Recomendado para uso en redes eléctricas con tensiones nominales de 11kV a 38kV.
Para transformadores ≤160 kVA: seleccione cartuchos fusibles con una corriente nominal de 2 a 3 veces la corriente de carga total del transformador.
Para transformadores >160 kVA: seleccione cartuchos fusibles con una corriente nominal de 1,5 a 2 veces la corriente de carga total del transformador.
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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.
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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.
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