Español
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
1. Clasificaciones: 0,22~500KV (porcelana), 0,22~220KV (compuesto)
2. Aplicación: para la protección del sistema de transmisión y distribución de energía contra sobretensiones.
3. Características:
1)Disponemos de pararrayos de óxido de metal compuesto con carcasa de polímero de silicona y de óxido de metal con carcasa de porcelana.
2)Fácil instalación y mantenimiento.
3) Buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.
4)La protección y la confiabilidad del pararrayos se han mejorado considerablemente.
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.
1. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 5kA)
| 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-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistema de CA (serie 10KAs)
| 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 |
3. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 20KA)
| 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-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Protector contra sobretensiones tipo carcasa de porcelana de óxido de metal (sin espacios) para sistema de CA (serie 5KA)
| 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) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas 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) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 20KA)
| 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) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Clasificaciones: 0,22~500KV (porcelana), 0,22~220KV (compuesto)
2. Aplicación: para la protección del sistema de transmisión y distribución de energía contra sobretensiones.
3. Características:
1)Disponemos de pararrayos de óxido de metal compuesto con carcasa de polímero de silicona y de óxido de metal con carcasa de porcelana.
2)Fácil instalación y mantenimiento.
3) Buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.
4)La protección y la confiabilidad del pararrayos se han mejorado considerablemente.
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.
1. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 5kA)
| 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-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistema de CA (serie 10KAs)
| 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 |
3. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 20KA)
| 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-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Protector contra sobretensiones tipo carcasa de porcelana de óxido de metal (sin espacios) para sistema de CA (serie 5KA)
| 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) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas 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) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Carcasa de polímero de óxido de metal (sin espacios) pararrayos para sistemas de CA (serie 20KA)
| 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) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
Los aisladores de líneas de transmisión son componentes críticos en los sistemas de energía eléctrica y cumplen la doble función de soportar los conductores aéreos y, al mismo tiempo, aislarlos eléctricamente de las estructuras conectadas a tierra. Su desempeño impacta directamente en la confiabilidad, seguridad y eficiencia de la red. Esta guía técnica proporciona un examen completo de las tecnologías de aisladores, los mecanismos de falla y las estrategias preventivas.
Los aisladores son componentes fundamentales en los sistemas de transmisión eléctrica y sirven como barreras críticas que garantizan una entrega de energía segura, confiable y eficiente a largas distancias. Este artículo técnico profundiza en el papel multifacético de los aisladores, explica los principios eléctricos y mecánicos básicos que rigen su funcionamiento y proporciona un análisis detallado de los tipos de aisladores predominantes (incluidos los de cerámica, vidrio y compuestos) y sus respectivas aplicaciones en entornos de alto voltaje.
En el exigente mundo de la distribución y transmisión de energía, las terminaciones de cables son uniones críticas. Son los puntos vulnerables donde se debe mantener absolutamente la integridad del cable, especialmente cuando se exponen a tensiones ambientales y operativas extremas. La humedad, la contaminación química, la radiación ultravioleta, los amplios ciclos térmicos y las descargas eléctricas parciales atacan implacablemente estas interfaces, lo que provoca fallas prematuras, costosos tiempos de inactividad y riesgos para la seguridad. Nuestra tecnología de terminación de cables retráctil en frío está diseñada específicamente para soportar estas duras condiciones y ofrece una confiabilidad inigualable a través de su rigidez dieléctrica superior y su excepcional resistencia al envejecimiento.
En las redes de distribución de media tensión, particularmente en los sistemas de líneas aéreas, el rápido aislamiento de las corrientes de falla es primordial para evitar daños catastróficos a los transformadores, aparamenta y otros activos primarios. Entre los dispositivos de protección más fiables y ampliamente utilizados para esta función se encuentra el fusible desconectador (también conocido como fusible de expulsión). Su ingenioso diseño le permite detectar, interrumpir y aislar físicamente un circuito defectuoso en decenas de milisegundos. Este artículo profundiza en los principios técnicos detrás de esta acción protectora rápida y autónoma.
La terminación y empalme de cables son puntos críticos en cualquier red eléctrica. Durante décadas, las terminaciones termorretráctiles han sido una solución común.
El diseño y la configuración de las subestaciones eléctricas son fundamentales para la confiabilidad, eficiencia y escalabilidad de las redes eléctricas. Los seccionadores tradicionales de diseño fijo a menudo presentan desafíos en términos de requisitos de espacio, tiempo de instalación y mantenimiento a largo plazo. Este artículo explora cómo la adopción de un diseño de seccionador modular de alto voltaje representa un importante avance, ya que ofrece una flexibilidad incomparable, una implementación más rápida y ciclos de vida operativos simplificados para las subestaciones modernas.
En el mundo de la distribución de energía eléctrica y la automatización industrial, la seguridad no es sólo una característica: es la base. Cuando se opera en entornos exigentes, como plantas químicas, operaciones mineras, aplicaciones marinas o instalaciones de fabricación industrial pesada, lo que está en juego es significativamente mayor. En este caso, el diseño de los componentes eléctricos debe ir más allá de la funcionalidad básica para garantizar la absoluta integridad operativa y la seguridad del personal. En el corazón de esta filosofía se encuentra el interruptor de desconexión de alto voltaje, diseñado específicamente para estos desafíos, con un principio por encima de todo: la seguridad visible.
En el ámbito de los sistemas de distribución eléctrica, el fusible desconectador sigue siendo una piedra angular de la protección contra sobrecorriente y cortocircuitos para transformadores, condensadores y circuitos alimentadores. Sin embargo, no todos los fusibles son iguales. Los fusibles tradicionales de tipo expulsión, si bien son eficaces para determinadas corrientes de falla, conllevan un riesgo inherente y significativo: la generación de arcos eléctricos peligrosos y la expulsión forzada de gases durante el funcionamiento.
En el entorno de alto riesgo de la transmisión y distribución de energía, la capacidad de aislar visiblemente un circuito es tan fundamental como la capacidad de interrumpir una falla. Los seccionadores de alto voltaje o interruptores de aislamiento realizan esta función crítica. Sin embargo, la diferencia entre un seccionador estándar y uno superior radica en dos principios básicos: precisión operativa inquebrantable y seguridad sin concesiones. Este artículo explora la excelencia en ingeniería que permite a nuestros seccionadores ofrecer 'precisión en cada operación y confiabilidad durante diez mil ciclos', estableciéndolos como la piedra angular indiscutible de la operación segura de la red eléctrica.
En el panorama dinámico de la distribución de energía, la confiabilidad de los dispositivos de protección no es negociable. El humilde fusible desconectador sigue siendo una piedra angular de la protección de líneas aéreas, apreciado por su simplicidad y rentabilidad. Sin embargo, no todos los fusibles son iguales. La pregunta crítica es: ¿cómo logra un fusible desconectador moderno una interrupción precisa y confiable de corrientes de falla de alta magnitud en tiempo real? Este artículo profundiza en la ingeniería y la física sofisticadas que permiten que nuestros fusibles desconectadores actúen como una primera línea de defensa, salvaguardando los equipos y garantizando la estabilidad de la red.
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