Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-03-24 Origen:Sitio
Utilice materiales avanzados (p. Ej., Varistores de óxido de metal, MOV) para proporcionar resistencia no lineal. Siguen siendo altamente resistentes bajo voltaje normal, pero se vuelven conductores durante las oleadas, desviando el exceso de corriente al suelo.
Reaccione dentro de los nanosegundos a picos de voltaje (por ejemplo, rayos, cambios de cambio), minimizando el daño al equipo.
Diseñado para absorber y disipar energías masivas de sobretensión (por ejemplo, decenas de kiloameros), asegurando la estabilidad del sistema durante eventos extremos.
Los diseños sellados herméticamente evitan la entrada de humedad y la corrosión. No hay piezas móviles aseguran una larga vida útil (más de 20 años) con un mantenimiento mínimo.
Disponible para los sistemas de voltaje medio (1–72.5 kV), alto voltaje (72.5–800 kV) y ultra alta voltaje (UHV).
Incorpore diseños de alivio de presión o a prueba de explosión para evitar falla catastrófica durante las sobrecargas.
Operar de manera confiable en condiciones duras (temperaturas extremas, contaminación, humedad).
Proteja subestaciones, transformadores, interruptores de circuitos y líneas de transmisión de sobrecargaciones inducidas por un rayo o de conmutación.
Salvaguardar las turbinas eólicas, las granjas solares y los sistemas de almacenamiento de energía de las oleadas transitorias causadas por fluctuaciones de la red o eventos meteorológicos.
Machinaria crítica de proteger (p. Ej., Motores, sistemas de control) en refinerías de petróleo, fábricas y centros de datos.
Evite daños a la sobretensión a los sistemas catenarios y suministros de tracción.
Asegure un funcionamiento ininterrumpido de torres de comunicación y equipos de fibra óptica.
Diseños especializados para enlaces HVDC (corriente directa de alto voltaje) y cuadrículas híbridas de CA/CC.
Importancia en las redes modernas
Los arrestantes de sobretensión de alto voltaje son indispensables para mantener la confiabilidad de la red, reducir el tiempo de inactividad y proteger la infraestructura costosa. Su papel es cada vez más crítico a medida que los sistemas de energía integran energías renovables, tecnologías inteligentes y redes UHV, donde la estabilidad de voltaje y la mitigación de sobretensiones son primordiales.
En ingeniería eléctrica, se utiliza un seccionador, interruptor de desconexión o interruptor aislador para garantizar que un circuito eléctrico esté completamente desenergizado para servicio o mantenimiento.Solo se utilizan para romper el circuito y, a menudo, se encuentran en la distribución eléctrica y en la subestación, donde se debe quitar la fuente de alimentación de la maquinaria para su ajuste o reparación.Los seccionadores pueden ser manuales o accionados por motor y pueden combinarse con un seccionador de puesta a tierra para poner a tierra la parte que ha sido aislada del sistema para garantizar la seguridad del equipo y del personal que trabaja en él. Los seccionadores de aislamiento de alto voltaje se utilizan en subestaciones eléctricas para permitir el aislamiento de aparatos tales como disyuntores, transformadores y líneas de transmisión, para mantenimiento.El seccionador generalmente no está diseñado para el control normal del circuito, sino solo para el aislamiento de seguridad.A diferencia de los interruptores de carga y los interruptores automáticos, los seccionadores carecen de un mecanismo para la supresión de arcos eléctricos, lo que ocurre cuando los conductores que transportan altas corrientes se interrumpen eléctricamente.Por lo tanto, son dispositivos de descarga, con un poder de corte muy bajo, destinados a abrirse solo después de que la corriente haya sido interrumpida por algún otro dispositivo de control.
El interruptor de ruptura de aire es un seccionador trifásico con ruptura de aire, para la instalación horizontal y vertical en la parte superior del poste, generalmente también llamado interruptor de ruptura de carga, se usa para encender y apagar en la línea de distribución de 11kV-33kV. Y tiene capacidad para romper magnetización pequeña corrientes de transformador y pequeñas corrientes en líneas aéreas. adecuado para todo tipo de redes, especialmente aquellas que requieren maniobras frecuentes en condiciones climáticas severas,gustos humedad salina, arena, nieve, gran altitud, contaminación industrial, zona de contaminación de alta densidad, etC.
Los aisladores se utilizan ampliamente en líneas aéreas de transmisión para proporcionar soporte mecánico y protección eléctrica, así como en líneas de distribución y subestaciones.El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para aisladores de alto voltaje. Aislador compuesto de la marca HAIVO hecho de caucho de silicona. Dependiendo de las consideraciones de voltaje, se utilizan diferentes tipos de aisladores en los sistemas de energía, tenemos aislador de clavija, aislador de tensión, aislador de suspensión. aislador de poste, aislador de barra larga, aislador de poste horizontal, aislador de ferrocarril, aislador de grillete, aislador de estancia.
Los aisladores se utilizan ampliamente en líneas aéreas de transmisión para proporcionar soporte mecánico y protección eléctrica, así como en líneas de distribución y subestaciones.El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para aisladores de alto voltaje. Aislador compuesto de la marca HAIVO hecho de caucho de silicona. Dependiendo de las consideraciones de voltaje, se utilizan diferentes tipos de aisladores en los sistemas de energía, tenemos aislador de clavija, aislador de tensión, aislador de suspensión. aislador de poste, aislador de barra larga, aislador de poste horizontal, aislador de ferrocarril, aislador de grillete, aislador de estancia.
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