| 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
Para operadores de rede e desenvolvedores de infraestrutura, alcançar os cobiçados “cinco noves” (99,99%) de confiabilidade é o objetivo final. Isso se traduz em menos de 52 minutos de interrupção não planejada por ano. Então, como nossos pára-raios avançados formam a base desta fonte de alimentação ultra-resiliente?
No mundo dos sistemas de energia, os eventos de sobretensão são uma ameaça sempre presente às infraestruturas críticas. Esta análise técnica investiga os avanços de engenharia por trás do nosso mais recente pára-raios alojado em polímero, explorando como sua tecnologia avançada de varistor de óxido metálico (MOV), gerenciamento térmico superior e recursos de monitoramento integrados funcionam em conjunto para reduzir o risco de falha do equipamento a um nível insignificante, garantindo uma resiliência de rede sem precedentes.
Os sistemas elétricos constituem a base da vida cotidiana e é crucial protegê-los contra danos ou falhas. Pára-raios e pára-raios são componentes comuns usados para proteger esses sistemas. Embora sejam semelhantes, existem diferenças importantes na forma como são usados.
Os projetos empresariais modernos dependem de cabos elétricos para fornecer energia limpa e ininterrupta. Portanto, todos os cabos precisam ser instalados corretamente para evitar danos e proporcionar essa estabilidade. É aqui que entram os prensa-cabos.
Os terminadores termorretráteis estão sendo usados nos sistemas elétricos e de gerenciamento de cabos atuais para fornecer um método robusto de vedação, isolamento e proteção das extremidades dos cabos. Mas o que realmente são eles? Como eles funcionam? E o mais importante, quais são suas características?
A 138ª Feira de Cantão foi aberta em grande estilo! Zhejiang Haivo está ansioso pela visita de todos os novos e velhos amigos aqui. Trouxemos os mais recentes produtos e soluções. Estamos ansiosos para nos comunicarmos cara a cara com você e discutirmos cooperação juntos!
Todos os anos, ocorrem riscos eléctricos no local de trabalho - muitos dos quais podem ser evitados com o interruptor de desconexão correcto. As chaves seccionadoras desempenham um papel essencial na segurança e eficiência dos sistemas de energia. No entanto, existem dois tipos principais: chaves seccionadoras com e sem fusível.
Os interruptores de alta tensão desempenham um papel de segurança na rede elétrica, controlando e protegendo os sistemas de energia. Sem eles, seus sistemas elétricos correm o risco de sofrer uma falha elétrica durante a manutenção ou reparo. No entanto, o que exatamente faz um interruptor de alta tensão? Por que é fundamental para a estabilidade da rede?
Na manutenção de linhas aéreas de distribuição, um elemento essencial que garante a confiabilidade de cada componente é o tirante superior. A escolha de um top tie adequado pode ter uma enorme influência na operação de qualquer projeto de transmissão de energia, seja como concessionária ou distribuidora de energia elétrica.
Você já ficou curioso para saber como operadores e eletricistas podem operar com segurança em máquinas de alta potência? Isto se deve à natureza essencial das chaves seccionadoras - uma ferramenta de segurança que interrompe o fluxo de eletricidade em caso de acidentes.
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