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|---|---|
Descargador de sobretensiones de óxido de metal con carcasa polimérica sin GAPS (YH10W)
Aplicación: Los descargadores de sobretensiones de óxido de metal sin separación de CA se utilizan para proteger el aislamiento de los equipos de transformación y transmisión de energía de CA contra sobretensiones por rayos y daños por sobretensiones operativas.Adecuado para la protección contra sobretensiones de transformadores, líneas de transmisión, estaciones móviles, transmisión por viaductos, etc.
Clasificaciones: Hasta 220kV.
Normas: IEC 60099-4
Características:
Fiabilidad y excelente protección basada en años de experiencia y conocimientos en protección contra sobretensiones.
Buena capacidad antihumedad, resistente a la contaminación.
Están disponibles pararrayos de óxido de metal GIS, pararrayos de óxido de metal compuesto y pararrayos de óxido de metal de porcelana.
Larga duración y peso ligero.
Fácil instalación y mantenimiento.
Buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.
Gran capacidad de absorción de energía.
Gama de productos:
Pararrayos 0.22kV~220kV
Nota: Para obtener más información, consulte el catálogo.
1. Temperatura del aire ambiente: -40 ℃ ~ + 40 ℃;
2. Altitud: <= 2000 m;
3. Frecuencia: 48Hz~62Hz;
4. El voltaje de frecuencia de alimentación aplicado entre los terminales del pararrayos no debe exceder el voltaje de funcionamiento continuo del pararrayos;
5. La intensidad del terremoto es inferior a 8 grados;
6. Máx.La velocidad del viento es de 35 m/s.
| Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistema de CA (serie 10kA) | |||||||
| Modelo | Tensión nominal (kVr.ms) | Voltaje de funcionamiento continuo (KVr.ms) | Tensión residual de impulso tipo rayo bajo corriente nominal de descarga (<=KVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | Soporta corriente de impulso de onda cuadrada de 2 ms (A) | Resistencia a impulsos de alta corriente de 4/10 μ (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
Descargador de sobretensiones de óxido de metal con carcasa polimérica sin GAPS (YH10W)
Aplicación: Los descargadores de sobretensiones de óxido de metal sin separación de CA se utilizan para proteger el aislamiento de los equipos de transformación y transmisión de energía de CA contra sobretensiones por rayos y daños por sobretensiones operativas.Adecuado para la protección contra sobretensiones de transformadores, líneas de transmisión, estaciones móviles, transmisión por viaductos, etc.
Clasificaciones: Hasta 220kV.
Normas: IEC 60099-4
Características:
Fiabilidad y excelente protección basada en años de experiencia y conocimientos en protección contra sobretensiones.
Buena capacidad antihumedad, resistente a la contaminación.
Están disponibles pararrayos de óxido de metal GIS, pararrayos de óxido de metal compuesto y pararrayos de óxido de metal de porcelana.
Larga duración y peso ligero.
Fácil instalación y mantenimiento.
Buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.
Gran capacidad de absorción de energía.
Gama de productos:
Pararrayos 0.22kV~220kV
Nota: Para obtener más información, consulte el catálogo.
1. Temperatura del aire ambiente: -40 ℃ ~ + 40 ℃;
2. Altitud: <= 2000 m;
3. Frecuencia: 48Hz~62Hz;
4. El voltaje de frecuencia de alimentación aplicado entre los terminales del pararrayos no debe exceder el voltaje de funcionamiento continuo del pararrayos;
5. La intensidad del terremoto es inferior a 8 grados;
6. Máx.La velocidad del viento es de 35 m/s.
| Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistema de CA (serie 10kA) | |||||||
| Modelo | Tensión nominal (kVr.ms) | Voltaje de funcionamiento continuo (KVr.ms) | Tensión residual de impulso tipo rayo bajo corriente nominal de descarga (<=KVp) | Clase de descarga de línea | Distancia de fuga (mm) | Soporta corriente de impulso de onda cuadrada de 2 ms (A) | Resistencia a impulsos de alta corriente de 4/10 μ (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
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.
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