O tipo FW1 ao ar livre na chave de interrupção de carga (chave seccionadora) contidos nesta lista são destinados a comutar linhas secundárias e linhas principais de anel ou transformadores (pode ser equipado com links de fusíveis MV HRC como função de proteção contra curto-circuito) ou para comutar sob condições de carga .O switch do tipo FW1 está em conformidade com os padrões de recomendação IEC/IEEE e DVE.Cumpra especialmente a DIN VDE 0670 parte 3 e a publicação IEC IEC-60265, IEC-129.
Status de disponibilidade: | |
---|---|
a)Temperatura do ar: Temperatura máxima: +75℃ ;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Umidade: umidade média mensal de 95%;Umidade média diária de 90%.
c)Altitude acima do nível do mar: Altitude máxima de instalação: 2500m
d) Ar ambiente aparentemente não poluído por gases corrosivos e inflamáveis, vapores, etc.
e) Nenhuma agitação violenta frequente
•Design compacto
•Todas as peças de aço em aço inoxidável ou galvanizado a quente
•Estrutura de base sólida e estável
•Contato principal com proteção contra congelamento
• Isoladores disponíveis em porcelana ou alternativamente em silicone
• Queda mínima para a conexão de linha graças aos dois terminais fixos
• Liga AL antiferrugem com manutenção completa -Câmara de arco
• Procedimento de desligamento sem arco externo
• Possibilidade de curto-circuito sob condições específicas
• Fixação na estrutura de suporte por aperto (ajuste livre) ou aparafusamento (orifícios na estrutura de base)
•Fácil instalação e configuração no local
•Alta confiabilidade: até 1.000 ciclos (dependendo da corrente de fechamento)
•Todas as peças condutoras de prata, níquel ou estanhadas
•Praticamente livre de manutenção
Não | Item | Unidade | Data | |||
1 | Tensão nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
2 | frequência nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corrente nominal | A | 200/400/630 | |||
4 | Corrente suportável nominal de curto-circuito | KA | 20 | |||
5 | pico nominal suportar corrente | KA | 50 | |||
6 | Corrente nominal | KA | 31,5-50 | |||
7 | Nível nominal de isolamento (HV) | impulso de iluminação | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
Suporta frequência de energia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
8 | para circuitos ativos | 20 quebras | A | 630 | 630 | 400 |
30 quebras | 400 | 400 | 300 | |||
40 quebras | 300 | 300 | 250 | |||
50 quebras | 250 | 250 | 170 | |||
75 quebras | 170 | 170 | 160 | |||
120 quebras | 110 | 110 | 110 | |||
200 quebras | 65 | 65 | 65 | |||
280 quebras | 50 | 50 | 50 | |||
9 | Para capacidade de interrupção de circuitos em anel | 630 | 400 | 250 | ||
10 | Capacidade nominal de interrupção do transformador | 50 | 50 | 50 | ||
11 | Capacidade nominal de interrupção do carregamento do cabo | 11 | 11 | 11 | ||
12 | Capacidade nominal de interrupção da falha de aterramento | 56 | 56 | 56 |
a)Temperatura do ar: Temperatura máxima: +75℃ ;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Umidade: umidade média mensal de 95%;Umidade média diária de 90%.
c)Altitude acima do nível do mar: Altitude máxima de instalação: 2500m
d) Ar ambiente aparentemente não poluído por gases corrosivos e inflamáveis, vapores, etc.
e) Nenhuma agitação violenta frequente
•Design compacto
•Todas as peças de aço em aço inoxidável ou galvanizado a quente
•Estrutura de base sólida e estável
•Contato principal com proteção contra congelamento
• Isoladores disponíveis em porcelana ou alternativamente em silicone
• Queda mínima para a conexão de linha graças aos dois terminais fixos
• Liga AL antiferrugem com manutenção completa -Câmara de arco
• Procedimento de desligamento sem arco externo
• Possibilidade de curto-circuito sob condições específicas
• Fixação na estrutura de suporte por aperto (ajuste livre) ou aparafusamento (orifícios na estrutura de base)
•Fácil instalação e configuração no local
•Alta confiabilidade: até 1.000 ciclos (dependendo da corrente de fechamento)
•Todas as peças condutoras de prata, níquel ou estanhadas
•Praticamente livre de manutenção
Não | Item | Unidade | Data | |||
1 | Tensão nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
2 | frequência nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corrente nominal | A | 200/400/630 | |||
4 | Corrente suportável nominal de curto-circuito | KA | 20 | |||
5 | pico nominal suportar corrente | KA | 50 | |||
6 | Corrente nominal | KA | 31,5-50 | |||
7 | Nível nominal de isolamento (HV) | impulso de iluminação | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
Suporta frequência de energia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
8 | para circuitos ativos | 20 quebras | A | 630 | 630 | 400 |
30 quebras | 400 | 400 | 300 | |||
40 quebras | 300 | 300 | 250 | |||
50 quebras | 250 | 250 | 170 | |||
75 quebras | 170 | 170 | 160 | |||
120 quebras | 110 | 110 | 110 | |||
200 quebras | 65 | 65 | 65 | |||
280 quebras | 50 | 50 | 50 | |||
9 | Para capacidade de interrupção de circuitos em anel | 630 | 400 | 250 | ||
10 | Capacidade nominal de interrupção do transformador | 50 | 50 | 50 | ||
11 | Capacidade nominal de interrupção do carregamento do cabo | 11 | 11 | 11 | ||
12 | Capacidade nominal de interrupção da falha de aterramento | 56 | 56 | 56 |
A indústria elétrica tem visto avanços significativos em acessórios para cabos, particularmente no desenvolvimento de juntas de cabos termoencolhíveis a frio e juntas de cabos termorretráteis. Estas tecnologias são cruciais para garantir conexões confiáveis em sistemas de distribuição de energia, especialmente em ambientes de alta tensão. No entanto, muitos proprietários de fábricas, distribuidores e parceiros de canal muitas vezes se perguntam: Qual é a diferença entre tecnologias termorretráteis e tecnologias termorretráteis?
Na indústria elétrica, particularmente na junção de cabos, dominam duas tecnologias primárias: soluções termoencolhíveis e soluções termorretráteis. Essas tecnologias são amplamente utilizadas em diversas aplicações, incluindo terminações de cabos, emendas e juntas. Para fábricas, distribuidores e parceiros de canal, compreender a diferença entre estes dois tipos de soluções de união de cabos é fundamental para tomar decisões informadas. Este artigo fornecerá uma comparação aprofundada das tecnologias termoencolhíveis e termorretráteis, concentrando-se em suas respectivas vantagens, desvantagens e casos de uso ideais.
Os cabos de par trançado são amplamente utilizados em telecomunicações e redes devido à sua eficiência na redução de interferências eletromagnéticas. No entanto, um aspecto muitas vezes esquecido destes cabos são os conectores que garantem o seu bom funcionamento. Os conectores desempenham um papel fundamental na manutenção da integridade do sinal e na garantia de que os dados sejam transmitidos sem perdas ou interferências. Um dos tipos de conectores mais versáteis e comumente usados neste campo são os conectores separáveis. Esses conectores são projetados para permitir fácil desconexão e reconexão sem comprometer a qualidade da conexão. Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de conectores usados para cabos de par trançado, com foco particular em conectores separáveis, suas aplicações e sua importância em ambientes industriais.
A indústria elétrica tem visto avanços significativos em acessórios para cabos, particularmente no desenvolvimento de juntas de cabos termoencolhíveis a frio e juntas de cabos termorretráteis. Estas tecnologias são cruciais para garantir ligações fiáveis em sistemas de distribuição de energia, especialmente em ambientes de alta tensão. No entanto, muitos proprietários de fábricas, distribuidores e parceiros de canal muitas vezes se perguntam: Qual é a diferença entre tecnologias termorretráteis e tecnologias termorretráteis?
As juntas de cabos são componentes essenciais em sistemas elétricos, principalmente em aplicações industriais e comerciais. Essas juntas são usadas para conectar dois ou mais cabos para garantir um caminho elétrico contínuo. Compreender os diferentes tipos de juntas de cabos é crucial para operadores de fábrica, distribuidores e parceiros de canal, pois ajuda na seleção da junta certa para aplicações específicas, garantindo segurança, eficiência e longevidade do sistema elétrico.
No domínio da engenharia elétrica, particularmente na transmissão e distribuição de eletricidade, as juntas de cabos de resina desempenham um papel fundamental. Estes componentes são essenciais para garantir a fiabilidade e segurança das redes de energia, especialmente em aplicações subterrâneas e subaquáticas. Este artigo irá aprofundar o conceito de juntas de cabos de resina, suas aplicações, benefícios e os principais fatores que as tornam indispensáveis nos sistemas de energia modernos.
Uma junta de cabo termorretrátil é um componente crucial em sistemas elétricos, fornecendo um método confiável e durável para conectar ou reparar cabos. Essas juntas são amplamente utilizadas em diversos setores, incluindo distribuição de energia, telecomunicações e manufatura, onde desempenham um papel vital na garantia da continuidade e segurança das conexões elétricas. Para fábricas, distribuidores e parceiros de canal, compreender a função, os tipos e os benefícios das juntas de cabos termorretráteis é essencial para manter sistemas elétricos eficientes e seguros.
Os conectores são componentes essenciais em diversas aplicações industriais, principalmente em sistemas elétricos e mecânicos. Eles são responsáveis por garantir a transmissão perfeita de sinais, energia ou fluidos entre dois ou mais componentes. Neste artigo, exploraremos as três categorias principais de conectores, concentrando-nos em suas características únicas, aplicações e no papel que desempenham nos ambientes industriais modernos.
No cenário em constante evolução da engenharia elétrica, a importância dos acessórios de cabos no aumento da eficiência da distribuição de energia não pode ser exagerada. Estes componentes aparentemente despretensiosos desempenham um papel fundamental na garantia do fluxo contínuo de eletricidade, salvaguardando tanto a infraestrutura
Conectores separáveis são cruciais em sistemas de redes inteligentes, servindo como ponte entre a rede de alta tensão e vários dispositivos elétricos. O seu papel é vital para garantir a operação segura e eficiente destes sistemas avançados de distribuição de energia. Esses conectores são projetados para facilitar o
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