Español
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
TL-02
El nuevo tipo de seccionador producido por nuestra empresa tiene las características de acción rápida y la capacidad de soportar el impacto de corriente y la carga de acción especificados.Todos los parámetros técnicos cumplen con los requisitos de la norma IEC 60099-4:2014 Descargadores de sobretensiones – Parte 4: Descargadores de sobretensiones de óxido metálico sin brechas para los estándares de sistemas de CA.
Se puede desconectar no solo con una gran corriente de falla de frecuencia eléctrica (>50 A), sino también con una pequeña corriente de falla (50 mA).
Puede combinarse con la función de reconexión del interruptor automático, no solo para varios niveles de voltaje y varios tipos de pararrayos, sino también para diferentes sistemas de puesta a tierra (sistemas de puesta a tierra y de puesta a tierra neutrales).
Sin acción bajo una onda cuadrada de 2 ms y un impacto de alta corriente de 4/10 μs.
Se puede usar con pararrayos por debajo de 36KV y también se puede usar con pararrayos de 36~220KV.
La interfaz externa roscada es confiable y conveniente para conectarse con el pararrayos en serie, y el reemplazo es extremadamente conveniente.
Tiempo versus características actuales | |||||||
Corriente (A) | 0.05 | 0.5 | 2 | 20 | 200 | 800 | |
Veces) | 300 - 400 | 50 - 70 | 4 - 6 | 0.4 - 0.5 | 0.03 - 0.04 | 0.008 - 0.015 | |
Rendimiento de resistencia a la corriente de impulso | |||
Modelo | TLB-400 | TLB-800 | Observación |
Resistencia a impulsos de corriente de larga duración de 2 mS (A) | 400 | 800 | ninguna acción |
Resistencia a impulsos de alta corriente de 4/10 μS (kV) | 100 | 100 | |
Los pararrayos con niveles de tensión inferiores a 36 KV se instalan con soportes aislantes.El pararrayos se fija con un soporte aislante y el seccionador se instala en el terminal inferior del pararrayos.El cable de conexión a tierra está hecho de alambre de cobre suave trenzado con una longitud de aproximadamente 3000 mm para garantizar que el cuerpo del pararrayos tenga suficiente distancia de aislamiento después de la separación.
El nuevo tipo de seccionador producido por nuestra empresa tiene las características de acción rápida y la capacidad de soportar el impacto de corriente y la carga de acción especificados.Todos los parámetros técnicos cumplen con los requisitos de la norma IEC 60099-4:2014 Descargadores de sobretensiones – Parte 4: Descargadores de sobretensiones de óxido metálico sin brechas para los estándares de sistemas de CA.
Se puede desconectar no solo con una gran corriente de falla de frecuencia eléctrica (>50 A), sino también con una pequeña corriente de falla (50 mA).
Puede combinarse con la función de reconexión del interruptor automático, no solo para varios niveles de voltaje y varios tipos de pararrayos, sino también para diferentes sistemas de puesta a tierra (sistemas de puesta a tierra y de puesta a tierra neutrales).
Sin acción bajo una onda cuadrada de 2 ms y un impacto de alta corriente de 4/10 μs.
Se puede usar con pararrayos por debajo de 36KV y también se puede usar con pararrayos de 36~220KV.
La interfaz externa roscada es confiable y conveniente para conectarse con el pararrayos en serie, y el reemplazo es extremadamente conveniente.
Tiempo versus características actuales | |||||||
Corriente (A) | 0.05 | 0.5 | 2 | 20 | 200 | 800 | |
Veces) | 300 - 400 | 50 - 70 | 4 - 6 | 0.4 - 0.5 | 0.03 - 0.04 | 0.008 - 0.015 | |
Rendimiento de resistencia a la corriente de impulso | |||
Modelo | TLB-400 | TLB-800 | Observación |
Resistencia a impulsos de corriente de larga duración de 2 mS (A) | 400 | 800 | ninguna acción |
Resistencia a impulsos de alta corriente de 4/10 μS (kV) | 100 | 100 | |
Los pararrayos con niveles de tensión inferiores a 36 KV se instalan con soportes aislantes.El pararrayos se fija con un soporte aislante y el seccionador se instala en el terminal inferior del pararrayos.El cable de conexión a tierra está hecho de alambre de cobre suave trenzado con una longitud de aproximadamente 3000 mm para garantizar que el cuerpo del pararrayos tenga suficiente distancia de aislamiento después de la separación.
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.
Correo electrónico:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101