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Com o rápido desenvolvimento econômico, nesta era de rápidas mudanças, a eletricidade é responsável pelo fornecimento de energia mais importante. Portanto, a grande desconexão causada pela construção de eletricidade traz inconvenientes para o trabalho e a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, existem muitos tipos de cabos de distribuição de energia, que trazem inconvenientes para a operação do instalador e não podem ser instalados e usados de forma eficiente e fácil. Na operação real, também está sujeito às restrições das condições do terreno e do espaço de trabalho.
De acordo com pesquisas de mercado, descobriu-se que os fios de quatro núcleos são úteis em linhas de baixa tensão. Existem muitos tipos de tais fios e muito poucos grampos de perfuração que podem ser combinados. Além disso, um fio de quatro núcleos precisa consumir 4 grampos perfurantes da mesma especificação para uso contínuo. Isso é um desperdício de recursos e aumenta muito a dificuldade do trabalho de construção. Portanto, o grampo de cordão de punção de quatro núcleos foi projetado para atender a essas necessidades.
Este produto é adequado para tensões de 1 kV e abaixo, condutor de setor de quatro núcleos condutor redondo de quatro núcleos de 90°.
1、 Desempenho de contato: a braçadeira de fio tem bom desempenho de contato com o fio e o produto apresenta poucos danos ao fio;
2、Condutividade elétrica: o produto tem boa condutividade elétrica;
3、 Desempenho do ciclo térmico: bom desempenho do ciclo térmico, de acordo com os padrões nacionais relevantes;
4、Instalação: fácil instalação e desmontagem, reciclável;
5、O corpo principal é feito de uma liga de alumínio especial de alta resistência, que é anticorrosiva e antioxidação.
Passos 1: Descasque 150 mm a 200 mm da bainha do cabo e, em seguida, use um divisor para instalar a partição no fio. figura 1
Passos 2: Instale o produto no fio de acordo com o diâmetro do fio necessário. Use uma chave Allen para girar alternadamente os parafusos Allen até que o produto esteja apertado para parar. Conforme mostrado na Figura 2
Passos 3: Descasque a extremidade do ramal em um comprimento de 18 mm a 25 mm, insira-o no orifício do ramal e aperte-o com uma chave Allen. Conforme mostrado na Figura 3
Passos 4: Após a instalação, coloque o produto na caixa à prova d'água de isolamento de cabo enterrado. Conforme mostrado na Figura 4
(Observação: A instalação do produto é equipada com divisórias de plástico de acordo com a situação real e não é recomendado instalar as divisórias para fios de grande seção transversal.)
Com o rápido desenvolvimento econômico, nesta era de rápidas mudanças, a eletricidade é responsável pelo fornecimento de energia mais importante. Portanto, a grande desconexão causada pela construção de eletricidade traz inconvenientes para o trabalho e a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, existem muitos tipos de cabos de distribuição de energia, que trazem inconvenientes para a operação do instalador e não podem ser instalados e usados de forma eficiente e fácil. Na operação real, também está sujeito às restrições das condições do terreno e do espaço de trabalho.
De acordo com pesquisas de mercado, descobriu-se que os fios de quatro núcleos são úteis em linhas de baixa tensão. Existem muitos tipos de tais fios e muito poucos grampos de perfuração que podem ser combinados. Além disso, um fio de quatro núcleos precisa consumir 4 grampos perfurantes da mesma especificação para uso contínuo. Isso é um desperdício de recursos e aumenta muito a dificuldade do trabalho de construção. Portanto, o grampo de cordão de punção de quatro núcleos foi projetado para atender a essas necessidades.
Este produto é adequado para tensões de 1 kV e abaixo, condutor de setor de quatro núcleos condutor redondo de quatro núcleos de 90°.
1、 Desempenho de contato: a braçadeira de fio tem bom desempenho de contato com o fio e o produto apresenta poucos danos ao fio;
2、Condutividade elétrica: o produto tem boa condutividade elétrica;
3、 Desempenho do ciclo térmico: bom desempenho do ciclo térmico, de acordo com os padrões nacionais relevantes;
4、Instalação: fácil instalação e desmontagem, reciclável;
5、O corpo principal é feito de uma liga de alumínio especial de alta resistência, que é anticorrosiva e antioxidação.
Passos 1: Descasque 150 mm a 200 mm da bainha do cabo e, em seguida, use um divisor para instalar a partição no fio. figura 1
Passos 2: Instale o produto no fio de acordo com o diâmetro do fio necessário. Use uma chave Allen para girar alternadamente os parafusos Allen até que o produto esteja apertado para parar. Conforme mostrado na Figura 2
Passos 3: Descasque a extremidade do ramal em um comprimento de 18 mm a 25 mm, insira-o no orifício do ramal e aperte-o com uma chave Allen. Conforme mostrado na Figura 3
Passos 4: Após a instalação, coloque o produto na caixa à prova d'água de isolamento de cabo enterrado. Conforme mostrado na Figura 4
(Observação: A instalação do produto é equipada com divisórias de plástico de acordo com a situação real e não é recomendado instalar as divisórias para fios de grande seção transversal.)
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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