| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
D165T
D165T - D265T
Esta é uma nova geração de disjuntores montados no pólo de LV, desenvolvido pela Haivo Electric, de acordo com o mercado francês.
Este produto usa o ar como meio isolante e adota um contato com uma faca e uma estrutura de extinção do arco da grade.
Além disso, este produto utiliza uma unidade de viagem digital integrada em conjunto com um indicador de carga para obter o tempo de operação compatível com o padrão HN63-S11 e a função de disparo de sobrecarga cumulativa.
Os usuários podem ajustar a unidade de viagem digital integrada, conforme necessário, com três classificações de energia disponíveis: 50KVA, 100KVA e 160KVA.
O ponteiro externo do indicador de carga serve para fins duplos: exibindo o status de carga e permitindo que os usuários o girem para definir o tempo de viagem cumulativo necessário. Esse recurso de ajuste do ponteiro emprega ajuste de infecções, oferecendo maior conveniência operacional.
Os usuários podem aplicar cadeados no identificador operacional no nível do solo para impedir que o pessoal não autorizado opere o equipamento, garantindo a segurança da fonte de alimentação.
Unidade de disjuntor montada no pólo de VE/unidade de viagem digital
A proteção e gerenciamento de transformadores de MV/LV em um ambiente rural requer disjuntores específicos compatíveis com diferenças significativas de carga, garantindo assim a exploração completa da energia instalada, mesmo em operação desequilibrada.
Documento não contratual - manual N2005985D
| Disjuntores de circuitos | ||
| D165T | D265T | |
| Referência Strandard | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Classificação de classificação de tensão Classificação | 440V 165A | 440V 265A |
| Poder de fechamento de energia de recorte | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Número de pólos Número de saídas | 4 1 saída | 4 2 saídas |
| Seções de cabo | 25/70mm*2 | 50/150mm*2 |
| Tensão de quebra • pulso/terra • a 50hz • Entre os postes | 20kV 10KV 4KV | 20kV 10KV 4KV |
| Sistema de controle | Manual | Manual |
| Instalação | na postagem | na postagem |
| P = 50kva | P = 100kva | Tempo de viagem | P = 160kva | Tempo de viagem | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72.2a | I = 144.3a | I = 231a | |||||||||||
| Groselha em cada fase (em a) | Groselha em cada fase (em a) | Groselha em cada fase (em a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Máx | 1 | 2 | 3 | Min | Máx | |
| Temperatura =+20ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1h35 25mn 30s 0,02s 0,02s 1h50 15mn 30s 0,02s | 1H10 6mn 0,2S 0,05S 50mn 7mn 0,2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55mn 26mn 30s 0,02s 0,015s 0,015s 32mn 11mn 30s 0,02s | 1H10 7MN 30S 0,1S 0,025S 0,02S 33mn 4mn 0,1s |
| Temperatura = -25ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1h 14mn 30s 2h15 10mn 30s | 44mn 5mn 30mn 6mn | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1h 14mn 30s 2h15 13mn 40s | 45mn 5mn 48mn 5mn40s |
| Temperatura =+50ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1h30 20mn 45s 1h 15mn 30s | 1H07 5mn 1h 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1H5 17MN 35S 1H 15MN 30S | 1H05 5mn 40s 1h 7mn |
Trabalhando ambiente
1. Lnning Firing Clamp
2. Livro do orifício da fiação
D165T - D265T
Esta é uma nova geração de disjuntores montados no pólo de LV, desenvolvido pela Haivo Electric, de acordo com o mercado francês.
Este produto usa o ar como meio isolante e adota um contato com uma faca e uma estrutura de extinção do arco da grade.
Além disso, este produto utiliza uma unidade de viagem digital integrada em conjunto com um indicador de carga para obter o tempo de operação compatível com o padrão HN63-S11 e a função de disparo de sobrecarga cumulativa.
Os usuários podem ajustar a unidade de viagem digital integrada, conforme necessário, com três classificações de energia disponíveis: 50KVA, 100KVA e 160KVA.
O ponteiro externo do indicador de carga serve para fins duplos: exibindo o status de carga e permitindo que os usuários o girem para definir o tempo de viagem cumulativo necessário. Esse recurso de ajuste do ponteiro emprega ajuste de infecções, oferecendo maior conveniência operacional.
Os usuários podem aplicar cadeados no identificador operacional no nível do solo para impedir que o pessoal não autorizado opere o equipamento, garantindo a segurança da fonte de alimentação.
Unidade de disjuntor montada no pólo de VE/unidade de viagem digital
A proteção e gerenciamento de transformadores de MV/LV em um ambiente rural requer disjuntores específicos compatíveis com diferenças significativas de carga, garantindo assim a exploração completa da energia instalada, mesmo em operação desequilibrada.
Documento não contratual - manual N2005985D
| Disjuntores de circuitos | ||
| D165T | D265T | |
| Referência Strandard | NH63-S-11 | NH63-S-11 |
| Classificação de classificação de tensão Classificação | 440V 165A | 440V 265A |
| Poder de fechamento de energia de recorte | 4000A 6800A | 6400A 11700A |
| Número de pólos Número de saídas | 4 1 saída | 4 2 saídas |
| Seções de cabo | 25/70mm*2 | 50/150mm*2 |
| Tensão de quebra • pulso/terra • a 50hz • Entre os postes | 20kV 10KV 4KV | 20kV 10KV 4KV |
| Sistema de controle | Manual | Manual |
| Instalação | na postagem | na postagem |
| P = 50kva | P = 100kva | Tempo de viagem | P = 160kva | Tempo de viagem | |||||||||
| U = 440V | U = 440V | U = 440V | |||||||||||
| I = 72.2a | I = 144.3a | I = 231a | |||||||||||
| Groselha em cada fase (em a) | Groselha em cada fase (em a) | Groselha em cada fase (em a) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Min | Máx | 1 | 2 | 3 | Min | Máx | |
| Temperatura =+20ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 58 58 58 0 | 85 100 160 950 2000 120 160 220 950 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 116 116 116 0 | 170 200 320 1900 4000 240 320 440 1900 | 1h35 25mn 30s 0,02s 0,02s 1h50 15mn 30s 0,02s | 1H10 6mn 0,2S 0,05S 50mn 7mn 0,2s | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 185 185 185 0 | 280 320 500 3000 5640 6400 400 500 700 3000 | 55mn 26mn 30s 0,02s 0,015s 0,015s 32mn 11mn 30s 0,02s | 1H10 7MN 30S 0,1S 0,025S 0,02S 33mn 4mn 0,1s |
| Temperatura = -25ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 76 | 76 | 76 | 152 | 152 | 152 | 240 | 240 | 240 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 87 87 87 | 110 130 190 130 130 130 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 174 174 174 | 220 260 380 260 360 480 | 1h 14mn 30s 2h15 10mn 30s | 44mn 5mn 30mn 6mn | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 280 280 280 | 350 420 600 420 560 760 | 1h 14mn 30s 2h15 13mn 40s | 45mn 5mn 48mn 5mn40s |
| Temperatura =+50ºC | |||||||||||||
| Carga inicial | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Sobrecarga equilibrada da triphase | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 48 48 48 | 70 90 160 100 130 200 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 96 96 96 | 140 180 320 200 260 400 | 1h30 20mn 45s 1h 15mn 30s | 1H07 5mn 1h 7mn | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 155 155 155 | 231 300 500 320 420 650 | 1H5 17MN 35S 1H 15MN 30S | 1H05 5mn 40s 1h 7mn |
Trabalhando ambiente
1. Lnning Firing Clamp
2. Livro do orifício da fiação
Isoladores cerâmicos, compostos principalmente de silicato de alumina, são componentes críticos em linhas aéreas de transmissão e distribuição. Sua confiabilidade a longo prazo é desafiada por fatores ambientais que levam à degradação do desempenho. Este artigo analisa os mecanismos fundamentais de envelhecimento de isoladores cerâmicos, com foco na radiação ultravioleta (UV) e no acúmulo de poluição. Explora ainda os mais recentes avanços em tecnologias de revestimento funcional concebidas para mitigar estes efeitos, prolongando assim a vida útil e garantindo a resiliência da rede.
Durante décadas, a missão principal do pára-raios permaneceu constante: proteger equipamentos elétricos contra sobretensões transitórias, sejam elas causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação, fornecendo um caminho de baixa impedância para a terra e restaurando rapidamente a operação normal do sistema. Contudo, os meios para cumprir esta missão estão a sofrer uma transformação radical. Impulsionada pelas demandas das redes elétricas modernas – aumento da integração renovável, digitalização e necessidade de maior confiabilidade – a tecnologia de pára-raios está indo além de seu papel tradicional e passivo para uma era de componentes inteligentes, adaptáveis e altamente resilientes.
Chaves isoladoras, também conhecidas como chaves seccionadoras ou isoladores, são componentes fundamentais em sistemas de energia elétrica. Sua principal função é fornecer um ponto de ruptura visível para isolamento, garantindo manutenção e reparo seguros de equipamentos a jusante. Ao contrário dos disjuntores, eles não são projetados para interromper a corrente de carga ou a corrente de falha. No entanto, a sua operação confiável – abertura e fechamento sob comando – é crítica para a segurança, flexibilidade e disponibilidade do sistema.
Os fusíveis, como dispositivos de proteção passiva críticos, mas muitas vezes esquecidos, são fundamentais para a segurança elétrica. A sua operação confiável depende da integridade das superfícies isolantes e do elemento fusível. Este artigo investiga dois modos de falha predominantes: flashover de contaminação superficial e envelhecimento/degradação interna. Fornecemos uma análise técnica detalhada dos mecanismos, descrevemos técnicas de identificação avançadas e práticas e prescrevemos um protocolo de manutenção sistemático para aumentar a confiabilidade do sistema e evitar paradas inesperadas.
A transição global para redes inteligentes representa uma mudança fundamental na forma como geramos, distribuímos e consumimos energia eléctrica. Caracterizadas pelo fluxo de energia bidirecional, profunda integração de recursos energéticos distribuídos (DERs), como energia solar e eólica, infraestrutura de medição avançada (AMI) e análise de dados em tempo real, as redes inteligentes exigem uma nova geração de dispositivos de proteção. Entre estes, o humilde fusível, pedra angular da protecção eléctrica há mais de um século, está a passar por uma profunda transformação tecnológica. O futuro da tecnologia de fusíveis reside na evolução de um componente de proteção simples e sacrificial para um ativo de rede inteligente, adaptável e rico em dados.
Durante décadas, a missão principal do pára-raios permaneceu constante: proteger equipamentos elétricos contra sobretensões transitórias, sejam elas causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação, fornecendo um caminho de baixa impedância para a terra e restaurando rapidamente a operação normal do sistema. Contudo, os meios para cumprir esta missão estão a sofrer uma transformação radical. Impulsionada pelas demandas das redes elétricas modernas – aumento da integração renovável, digitalização e necessidade de maior confiabilidade – a tecnologia de pára-raios está indo além de seu papel tradicional e passivo para uma era de componentes inteligentes, adaptáveis e altamente resilientes.
Os pára-raios de linha de distribuição (DLSAs) servem como dispositivos de proteção críticos instalados em sistemas aéreos de distribuição de energia, normalmente classificados entre 1 kV e 38 kV. Sua principal função é proteger equipamentos elétricos, transformadores e infraestrutura contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas, operações de comutação e outros distúrbios elétricos.
MOSCOVO, RÚSSIA – De 2 a 4 de dezembro de 2025, Zhejiang Haivo participou com sucesso na Exposição Internacional de Equipamentos de Rede Elétrica na Rússia, apresentando suas mais recentes inovações em proteção elétrica e tecnologia de distribuição de energia.
Os seccionadores fusíveis são componentes críticos em sistemas de distribuição aérea, fornecendo proteção e isolamento contra sobrecorrente. No entanto, a exposição prolongada a tensões ambientais, elétricas e mecânicas leva ao envelhecimento, o que compromete o desempenho e a confiabilidade. Este artigo examina os principais mecanismos de envelhecimento e descreve estratégias eficazes de prevenção e manutenção para prolongar a vida útil e garantir a segurança do sistema.
Os sistemas externos de plugue e tomada de alta tensão (normalmente de 1kV a 52kV) representam soluções de engenharia sofisticadas projetadas para conexões de energia seguras e confiáveis em ambientes exigentes. Esses conectores separáveis permitem distribuição flexível de energia, mantendo a integridade do sistema em redes de serviços públicos, instalações industriais e aplicações de energia renovável. Ao contrário dos equivalentes de baixa tensão, os conectores HV exigem atenção meticulosa ao controle do campo elétrico, coordenação de isolamento e proteção ambiental.
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