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 (furos 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 (furos 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 | ||
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.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
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Tel: 0086-577-62836929.
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0086-15957720101.