| Status de disponibilidade: | |
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tipo T
HAIVOL
Marca HAIVOL tipo K, tipo T, tipo H e tipo LENTO-RÁPIDO fabricar e testar de acordo com o mais recente padrão internacional IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. Elemento fusível adota o material de liga de prata-cobre. Usando tecnologia de precisão e testes rigorosos para garantir características precisas de tempo-corrente.
2. O elemento fusível é frisado para prender o fio do cabo e fixado por fio de tensão de alta resistência. Isso garante excelente resistência mecânica. Não será afetado, mesmo sob fatores externos, como vibração e impacto de alta corrente.
3. O tubo de extinção de arco tem excelente desempenho de extinção de arco quando falha de sobrecarga de baixa corrente.
4. Nós também fornecemos elo de fusível trançado duplo tipo K e tipo T. O elo fusível trançado duplo é conveniente e mais fácil de instalar no fusível do que elos fusíveis convencionais simples.As tranças gêmeas são presas sob o pino de fixação em cada lado separadamente.
| Ligações de fusíveis tipo T | ||
| amplificadores | Diâmetro da cabeça do botão mm | Tamanho do tubo de extinção de arco mm |
| 1Amp 2Amp 3Amp 6Amp 8Amp 10Amp 12Amp 15Amp 20Amp 25Amp 30Amp 40Amp | φ12.70 | φ8,0*130 |
| 50Amp 65Amp 80Amp 100Amp 120Amp 140Amp 200Amp | φ19.00 | φ10,0*130 |
| 11-15kv Comprimento da ligação do fusível 21' (533 mm) | ||
| 24-27kv Comprimento da ligação do fusível 23' (584 mm) | ||
| 33-38kv Comprimento da ligação do fusível 31' (787 mm) | ||
Marca HAIVOL tipo K, tipo T, tipo H e tipo LENTO-RÁPIDO fabricar e testar de acordo com o mais recente padrão internacional IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.
1. Elemento fusível adota o material de liga de prata-cobre. Usando tecnologia de precisão e testes rigorosos para garantir características precisas de tempo-corrente.
2. O elemento fusível é frisado para prender o fio do cabo e fixado por fio de tensão de alta resistência. Isso garante excelente resistência mecânica. Não será afetado, mesmo sob fatores externos, como vibração e impacto de alta corrente.
3. O tubo de extinção de arco tem excelente desempenho de extinção de arco quando falha de sobrecarga de baixa corrente.
4. Nós também fornecemos elo de fusível trançado duplo tipo K e tipo T. O elo fusível trançado duplo é conveniente e mais fácil de instalar no fusível do que elos fusíveis convencionais simples.As tranças gêmeas são presas sob o pino de fixação em cada lado separadamente.
| Ligações de fusíveis tipo T | ||
| amplificadores | Diâmetro da cabeça do botão mm | Tamanho do tubo de extinção de arco mm |
| 1Amp 2Amp 3Amp 6Amp 8Amp 10Amp 12Amp 15Amp 20Amp 25Amp 30Amp 40Amp | φ12.70 | φ8,0*130 |
| 50Amp 65Amp 80Amp 100Amp 120Amp 140Amp 200Amp | φ19.00 | φ10,0*130 |
| 11-15kv Comprimento da ligação do fusível 21' (533 mm) | ||
| 24-27kv Comprimento da ligação do fusível 23' (584 mm) | ||
| 33-38kv Comprimento da ligação do fusível 31' (787 mm) | ||
Os fusíveis das linhas de transmissão servem como dispositivos de proteção críticos em sistemas de energia elétrica, projetados para interromper o fluxo excessivo de corrente e evitar danos aos equipamentos, minimizar riscos de incêndio e garantir a confiabilidade do sistema. Este artigo técnico fornece um exame detalhado da tecnologia de fusíveis, abrangendo projeto estrutural, seleção de materiais, características operacionais e estratégias proativas de prevenção de falhas.
Os pára-raios de linha de transmissão (TLSAs) são componentes críticos em sistemas de energia modernos, protegendo o isolamento e os equipamentos contra raios e sobretensões de comutação. Este artigo fornece um exame técnico detalhado dos TLSAs, abrangendo seus princípios operacionais, projeto estrutural, ciência dos materiais, principais parâmetros de desempenho, considerações de instalação e estratégias proativas para prevenção de falhas e monitoramento de condições.
A evolução dos sistemas de transmissão de energia exige maior confiabilidade, eficiência e durabilidade de componentes críticos, como isoladores. Os isoladores tradicionais de cerâmica e vidro, embora comprovados ao longo de décadas, enfrentam limitações em poluição pesada, condições climáticas extremas e monitoramento remoto. Este artigo explora o potencial transformador dos isoladores de materiais compósitos e dos sistemas integrados de monitoramento inteligente, delineando suas vantagens técnicas, casos de implementação e tendências futuras de desenvolvimento em redes elétricas modernas.
Os isoladores de energia são componentes críticos nos sistemas de transmissão e distribuição elétrica, servindo para apoiar os condutores e, ao mesmo tempo, fornecer isolamento elétrico. Este artigo examina dois problemas predominantes que afetam o desempenho do isolador – descargas de poluição e envelhecimento – e descreve métodos práticos de identificação e estratégias de manutenção para garantir a confiabilidade da rede.
Os isoladores de linhas de transmissão são componentes críticos em sistemas de energia elétrica, servindo a dupla função de suportar condutores aéreos e isolá-los eletricamente de estruturas aterradas. Seu desempenho impacta diretamente a confiabilidade, segurança e eficiência da rede. Este guia técnico fornece um exame abrangente de tecnologias de isoladores, mecanismos de falha e estratégias preventivas.
Os isoladores são componentes fundamentais nos sistemas de transmissão elétrica, servindo como barreiras críticas que garantem o fornecimento de energia seguro, confiável e eficiente em longas distâncias. Este artigo técnico investiga o papel multifacetado dos isoladores, explica os principais princípios elétricos e mecânicos que regem sua operação e fornece uma análise detalhada dos tipos de isoladores predominantes – incluindo cerâmica, vidro e compósitos – e suas respectivas aplicações em ambientes de alta tensão.
No exigente mundo da distribuição e transmissão de energia, as terminações dos cabos são pontos críticos. São os pontos vulneráveis onde a integridade dos cabos deve ser absolutamente mantida, especialmente quando expostos a tensões ambientais e operacionais extremas. A umidade, a contaminação química, a radiação UV, os amplos ciclos térmicos e as descargas elétricas parciais atacam implacavelmente essas interfaces, levando a falhas prematuras, tempo de inatividade dispendioso e riscos à segurança. Nossa tecnologia de terminação de cabo retrátil a frio foi projetada especificamente para suportar essas condições adversas, oferecendo confiabilidade incomparável por meio de sua rigidez dielétrica superior e excepcional resistência ao envelhecimento.
Nas redes de distribuição de média tensão, particularmente em sistemas de linhas aéreas, o rápido isolamento das correntes de falta é fundamental para evitar danos catastróficos aos transformadores, equipamentos de manobra e outros ativos primários. Entre os dispositivos de proteção mais confiáveis e amplamente utilizados para essa função está o fusível drop-out (também conhecido como fusível de expulsão). Seu design engenhoso permite detectar, interromper e isolar fisicamente um circuito de falha em dezenas de milissegundos. Este artigo investiga os princípios técnicos por trás dessa ação protetora rápida e independente.
A terminação e a emenda dos cabos são pontos críticos em qualquer rede elétrica. Durante décadas, as terminações termorretráteis têm sido uma solução comum.
O projeto e a configuração de subestações elétricas são essenciais para a confiabilidade, eficiência e escalabilidade das redes de energia. Os seccionadores tradicionais de layout fixo geralmente apresentam desafios em termos de requisitos espaciais, tempo de instalação e manutenção a longo prazo. Este artigo explora como a adoção de um projeto de seccionador modular de alta tensão representa um avanço significativo, oferecendo flexibilidade incomparável, implantação mais rápida e ciclos de vida operacionais simplificados para subestações modernas.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
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