Estado de Disponibilidad: | |
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DTL-F
Tipo A (mm) | p±0,3 | D±0,5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
Tipo A (mm) | p±0,3 | D±0,5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 |
DTL-F-16 | Φ8 | Φ16 | Φ5.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-25 | Φ8 | Φ16 | Φ7 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-35 | Φ8 | Φ16 | Φ8.5 | 87 | 43 | 14 | 4 |
DTL-F-50 | Φ10 | Φ20 | Φ10 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-70 | Φ10 | Φ20 | Φ11.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-95 | Φ10 | Φ20 | Φ13.5 | 100 | 50 | 17 | 5 |
DTL-F-120 | Φ12 | Φ25 | Φ15 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-150 | Φ12 | Φ25 | Φ16.5 | 120 | 63 | 21 | 6.2 |
DTL-F-185 | Φ12 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-240 | Φ12 | Φ32 | Φ20 | 122 | 60 | 25 | 7.2 |
DTL-F-300 | Φ12 | Φ34 | Φ23.5 | 145 | 65 | 30 | 8 |
DTL-F-400 | Φ12 | Φ40 | Φ26 | 150 | 70 | 32 | 8 |
DTL-F-500 | Φ12 | Φ40 | Φ30 | 150 | 70 | 32 | 8 |
Cuando hay un aumento de energía, los sistemas eléctricos sin defensas protectores a menudo son vulnerables al daño. Es por eso que dispositivos como los protectores de sobretensiones y los arrestadores de aumento son cruciales. Aunque uno sirve como sustituto del otro, tienen diferentes propósitos.
Los pararrayos son las salvaguardas perfectas para sus sistemas eléctricos. Dirigen cualquier corriente excesiva al suelo en el caso de un aumento para asegurarse de que su equipo sea seguro. En esta guía, exploraremos los diferentes tipos de pararrayos y su principio de trabajo.
La complejidad de los sistemas eléctricos modernos los hace expuestos a sobretensiones y sobretensión. Estos problemas eléctricos, incluso cuando ocurren en una minoría, pueden causar estragos en sus sistemas. Ahí es donde los arrestadores de sobretensión protegen su equipo eléctrico. ¿Alguna vez se preguntó cómo funcionan los arrestadores?
Un fusible de corte de transformador es un componente eléctrico que evita el daño a los transformadores para empresas e industrias. Este artículo lo ayudará a obtener una comprensión integral de un fusible de recorte del transformador. Esto incluye sus componentes, tipos, cómo funciona y los mejores casos de uso.
Los arrestadores de distribución con porcelana de voltaje medio están siendo reemplazados en gran medida por pararqueros con casas compuestas. Esta es una clara tendencia de la industria.
Accesorios de tipo plug, también llamados conectores separables. Incluye kits de conector de codo, recto y tee.
Los pararrayos pueden proteger nuestras vidas y propiedades. ¿Sabes cómo funciona un Arrester Lightning? ¿Cuáles son las características específicas del Arrestor?
En los sistemas modernos de distribución eléctrica, garantizar la seguridad y la confiabilidad de la fuente de alimentación es primordial. Los servicios públicos e industrias invierten mucho en equipos que salvaguardan la infraestructura eléctrica por daños causados por sobrevoltamientos y fallas. Entre estos dispositivos de protección, los arrestadores recortados desempeñan un papel crucial en la protección de los transformadores y otros componentes críticos de las oleadas y las corrientes sobrecargadas que pueden conducir a interrupciones y reparaciones costosas.
Un aislante compuesto es un material aislante eléctrico hecho de una combinación de polímeros y elastómeros dieléctricos. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluida la transmisión y distribución de energía, las subestaciones eléctricas e instalaciones industriales. Al elegir un aislante de suspensión, hay varios factores a considerar, como el entorno en el que se utilizará, el voltaje al que será sometido y la resistencia mecánica requerida. Este artículo lo ayudará a elegir el aislador PIN adecuado para su aplicación.
En el mundo de la ingeniería eléctrica y la distribución de energía, la seguridad y la protección son primordiales. Las corrientes sobrecargadas y los cortocircuitos pueden causar estragos en los sistemas eléctricos, causando daños a los equipos y plantear graves riesgos de seguridad. Aquí es donde entran en juego los fusibles limitantes actuales. Estos ingeniosos
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