El interruptor de ruptura con carga para exteriores tipo FW1 (interruptor seccionador) que se incluye en esta lista está destinado a conmutar líneas auxiliares y líneas principales de anillo o transformadores (puede equiparse con cartuchos fusibles MV HRC como función de protección contra cortocircuitos) o para conmutar en condiciones de carga .El interruptor tipo FW1 cumple con los estándares de recomendación IEC/IEEE y DVE.Cumpla especialmente con DIN VDE 0670 parte 3 y la publicación IEC IEC-60265, IEC-129.
Estado de Disponibilidad: | |
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a) Temperatura del aire: Temperatura máxima: +75 ℃;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Humedad: Humedad media mensual 95%;Humedad media diaria 90% .
c)Altitud sobre el nivel del mar: Altitud máxima de instalación: 2500m
d) Aire ambiente aparentemente no contaminado por gases, vapores, etc. corrosivos e inflamables.
e) No hay sacudidas violentas frecuentes.
•Diseño compacto
•Todas las piezas de acero en acero inoxidable o galvanizadas en caliente
• Estructura base sólida y estable
•Contacto principal con protección contra la formación de hielo
•Aislantes disponibles en porcelana o alternativamente en silicona
• Mínimo pandeo para la conexión de línea gracias a los dos terminales fijos
•Aleación AL antioxidante con mantenimiento completo -Cámara de arco
•Procedimiento de apagado sin arco externo
•Capacidad de cierre de cortocircuito bajo condiciones específicas posibles
• Fijación en la estructura de soporte mediante abrazaderas (ajuste libre) o tornillos (agujeros en el marco base)
•Fácil instalación y configuración in situ
•Alta fiabilidad: hasta 1'000 ciclos (dependiendo de la corriente de cierre)
•Todas las partes conductoras ya sean plateadas, niqueladas o estañadas
•Prácticamente libre de mantenimiento
No | Artículo | Unidad | Fecha | |||
1 | Tensión nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
2 | Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corriente nominal | A | 200/400/630 | |||
4 | Corriente de cortocircuito nominal soportada | ka | 20 | |||
5 | pico nominal soportar la corriente | ka | 50 | |||
6 | Corriente nominal de fabricación | ka | 31.5-50 | |||
7 | Nivel de aislamiento nominal (HV) | impulso luminoso | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
Resistencia a la frecuencia de potencia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
8 | para circuitos activos | 20 rupturas | A | 630 | 630 | 400 |
30 rupturas | 400 | 400 | 300 | |||
40 rupturas | 300 | 300 | 250 | |||
50 rupturas | 250 | 250 | 170 | |||
75 rupturas | 170 | 170 | 160 | |||
120 rupturas | 110 | 110 | 110 | |||
200 roturas | 65 | 65 | 65 | |||
280 rupturas | 50 | 50 | 50 | |||
9 | Para circuitos en anillo poder de corte | 630 | 400 | 250 | ||
10 | Capacidad de ruptura nominal del transformador | 50 | 50 | 50 | ||
11 | Capacidad de ruptura nominal de la carga del cable | 11 | 11 | 11 | ||
12 | Poder nominal de ruptura de falla a tierra | 56 | 56 | 56 |
a) Temperatura del aire: Temperatura máxima: +75 ℃;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Humedad: Humedad media mensual 95%;Humedad media diaria 90% .
c)Altitud sobre el nivel del mar: Altitud máxima de instalación: 2500m
d) Aire ambiente aparentemente no contaminado por gases, vapores, etc. corrosivos e inflamables.
e) No hay sacudidas violentas frecuentes.
•Diseño compacto
•Todas las piezas de acero en acero inoxidable o galvanizadas en caliente
• Estructura base sólida y estable
•Contacto principal con protección contra la formación de hielo
•Aislantes disponibles en porcelana o alternativamente en silicona
• Mínimo pandeo para la conexión de línea gracias a los dos terminales fijos
•Aleación AL antioxidante con mantenimiento completo -Cámara de arco
•Procedimiento de apagado sin arco externo
•Capacidad de cierre de cortocircuito bajo condiciones específicas posibles
• Fijación en la estructura de soporte mediante abrazaderas (ajuste libre) o tornillos (agujeros en el marco base)
•Fácil instalación y configuración in situ
•Alta fiabilidad: hasta 1'000 ciclos (dependiendo de la corriente de cierre)
•Todas las partes conductoras ya sean plateadas, niqueladas o estañadas
•Prácticamente libre de mantenimiento
No | Artículo | Unidad | Fecha | |||
1 | Tensión nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
2 | Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corriente nominal | A | 200/400/630 | |||
4 | Corriente de cortocircuito nominal soportada | ka | 20 | |||
5 | pico nominal soportar la corriente | ka | 50 | |||
6 | Corriente nominal de fabricación | ka | 31.5-50 | |||
7 | Nivel de aislamiento nominal (HV) | impulso luminoso | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
Resistencia a la frecuencia de potencia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
8 | para circuitos activos | 20 rupturas | A | 630 | 630 | 400 |
30 rupturas | 400 | 400 | 300 | |||
40 rupturas | 300 | 300 | 250 | |||
50 rupturas | 250 | 250 | 170 | |||
75 rupturas | 170 | 170 | 160 | |||
120 rupturas | 110 | 110 | 110 | |||
200 roturas | 65 | 65 | 65 | |||
280 rupturas | 50 | 50 | 50 | |||
9 | Para circuitos en anillo poder de corte | 630 | 400 | 250 | ||
10 | Capacidad de ruptura nominal del transformador | 50 | 50 | 50 | ||
11 | Capacidad de ruptura nominal de la carga del cable | 11 | 11 | 11 | ||
12 | Poder nominal de ruptura de falla a tierra | 56 | 56 | 56 |
Un Arrester de línea de transmisión mantiene las líneas eléctricas a salvo de sobretensiones de alto voltaje. Se necesita energía de los eventos de rayos y conmutadores. Esto evita que las sobrecargas peligrosas lleguen a los aisladores.
El óxido de zinc es muy importante en el diseño de arrestos de aumento. Tiene resistencia que cambia mucho, lo que ayuda a detener los picos de voltaje peligrosos. El material reacciona rápidamente a las olas y brinda una fuerte protección. Los bloques de arrestos de sobretensión de óxido de zinc utilizan métodos especiales de sellado. Estos métodos los hacen durar más.
Elegir el arrestado de aumento correcto depende del tipo de riesgo. El arrestado de aumento de tipo 1 protege contra los rayos. También detiene grandes oleadas en la entrada principal. Tipo 2 Arrestador de sobretensiones maneja oleadas más pequeñas y rápidas dentro del edificio.
Los pararnictos de sobretensión de alto voltaje ayudan a proteger su sistema de energía. Envían oleadas eléctricas de forma segura al suelo. Los arrestadores de sobretensión mantienen su equipo a salvo de los picos de voltaje. Las empresas de servicios públicos utilizan pararrayos para las interrupciones más bajas y mantienen la red estable.
Los 10 mejores fabricantes de arrestos de sobretensión para 2025 son Siemens, ABB, Eaton, Schneider Electric, Haivo Electrical, Mitsubishi Electric, CG Power, General Electric, Hubbell y Viox Electric. Los pararrayos son muy importantes. Ayudan a mantener redes de energía, subestaciones, máquinas y sistemas de energía renovable a salvo de demasiado voltaje.
Los rayos, las oleadas de energía y las fluctuaciones de voltaje no son solo inconvenientes, sino que pueden dañar gravemente su equipo eléctrico. Ya sea una computadora en casa, maquinaria industrial o dispositivos electrónicos sensibles en una oficina, es esencial proteger contra estos picos de energía repentinos.
Los sistemas de potencia son la columna vertebral de una sociedad moderna, pero están constantemente en riesgo de cortes de energía causados por rayos y obstáculos. Los pararrayos se utilizan para proteger equipos como transformadores y disyuntores de daños cuando esto sucede.
INTRODUCCIÓN El interruptor de desconexión de HV son componentes críticos en los sistemas de energía, donde la confiabilidad afecta directamente la seguridad de la red. Los impulsos mecánicos tradicionales enfrentan desafíos como la respuesta lenta y el desgaste severo, mientras que el diagnóstico de fallas se basa en inspecciones manuales con baja eficiencia.
Los aisladores compuestos se usan ampliamente en la construcción de la red eléctrica debido a su excelente hidrofobicidad, peso ligero y facilidad de instalación.
Introducción La construcción de la red eléctrica se extiende a entornos complejos, eficiencia de instalación de campo y confiabilidad a largo plazo de los accesorios de cables enfrentan desafíos críticos.
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