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JSY-11S
O contador de surto JSY-11S é um dispositivo para registrar os tempos de operação de um raio pára-raios sob o pára-raios conectando em série.É aplicável ao pára-raios com grau não superior a 220KV.A condição ambiental do local de uso é a mesma para o conexão de pára-raios.Não é aplicável a locais com forte poluição e vibração extenuante.Aplica varistor de óxido de zinco e tem melhora relativa no desempenho elétrico.
1. É aplicável ao exterior ou interior.
2. Temperatura ambiente (-40 a +40) ℃.
3. A altitude não pode ser superior a 2000m.
4. Frequência de alimentação (48 a 62) Hz.
5. Nenhum lugar com vibração extenuante.
Um contador de descarga consiste principalmente em componentes como varistor de amostragem, ponte de silício retificador, condensador de alta tensão e contador eletromagnético, etc. A corrente de descarga de pára-raios gera tensão no varistor (resistência não linear) e carrega em condensador através do retificador de ponte de silício e descarga para o contador eletromagnético.O contador registra cada vez que descarrega, de modo a perceber os tempos de operação de um raio pára-raios.
Na figura: B – Pára-raios, C – Condensador, J – Contador Eletromagnético, Z – Ponte Retificadora, R1 – Varistor de Amostragem, R2 – Resistor Redutor de Corrente.O princípio elétrico do contador é como a imagem 1.
2. O invólucro deste produto utiliza invólucro de aço inoxidável premium.tem boa podridão resistência e boa propriedade de vedação, não sendo influenciado pelo ambiente externo.Interno os componentes têm boa resistência ao envelhecimento, que podem funcionar no sistema de energia elétrica por muito tempo prazo.
O contador de descarga do pára-raios JSY-11S aplica exibição de ponteiro duplo.O visor tem o vantagens como exibição clara e fácil observação, etc. O índice do ciclo de contagem é de 0 a 999, ou seja, 1000 vezes para um ciclo.É benéfico registrar os horários dos relâmpagos de passando pelo pára-raios de forma relativamente completa em um curto espaço de tempo.
Padrão de implementação do produto: Dispositivo de monitoramento JB/T 10492-2011 para óxido metálico Pára-raios.As principais propriedades técnicas são como a tabela abaixo:
| Modelo | Nominal Descarga Corrente (kA) | Residual Tensão não Excede (kV) | 2ms Retangular Corrente de Onda (A) | 4/10μs de altura Atual Impulso (kA) |
| JSY-11S | 10 | 2.0 | 800 | 100 |
(1) Ao inspecionar e aceitar produtos, abra a caixa de embalagem e inspecione se o os documentos acompanhantes (manual de operação, lista de embalagem e certificado de aprovação) são completo.
(2) Verifique se os acessórios estão completos de acordo com a lista de embalagem.Enquanto isso, inspecione se a aparência do produto apresenta riscos e se o isolador apresenta rachaduras e peça caída.
2. Ao instalar, o ângulo de escavação entre o plano do painel do balcão e a horizontal plano deve ser menor que 85°, de modo a evitar que o alagamento influencie a observação.Usar M10 parafusos para fixar a base metálica do invólucro ao suporte metálico e conectar o aterramento através do barramento terrestre.(A base do monitor também pode ser o barramento de aterramento.) Outra extremidade conecta o eletrodo pela parte superior do isolador e conecta a extremidade de baixa pressão do pára-raios por fio (ou tira de alumínio).Deve instalar de forma segura e entrar em contato de forma confiável.(Dimensões de instalação, consulte o desenho anexo.)
Quando os usuários recebem produtos, eles podem usar os métodos abaixo para testar os produtos
1. Teste de Desempenho Operacional: Conecte um condensador com tensão suportável acima de 500V e capacidade acima de 5MFD para um megger de 500V.Gire o megger com a velocidade de rotação de 90 a 120 por minuto para carregar o condensador.Quando a tensão do condensador é monitorada para 300 V por medidor universal, desconecte a conexão do condensador com o megômetro.Use o condensador para descarregar o contador instantaneamente e o contador de descarga deve contá-lo como uma vez.Execute-o por 10 vezes consecutivas e devem ser operações confiáveis.
2. O teste do contador de descarga também pode ser realizado pelo testador especializado produzido por nosso fábrica.Para obter detalhes, consulte as instruções do testador de monitor de pára-raios JCQT6000.
1. Depois de colocar o contador de descarga em funcionamento, os operadores de plantão devem continuar monitorando-o e registre a leitura do contador de descarga regularmente, de modo a dominar os tempos de relâmpago corrente que passa pela paragem do raio.
2. Observe para não sobrecarregar o isolador para evitar a destruição da vedação.Enquanto isso, os usuários não podem desmonte o contador de descarga do pára-raios casualmente.
Na condição de usuário usar e instalar o produto de acordo com os regulamentos, a empresa está responsável pelo serviço pós-venda 'Três Garantias' no período de 'Três Garantias'. O período das 'Três Garantias' é de um ano.Se o usuário tiver requisitos especiais, ele pode vir e correio para negociação.
O contador de surto JSY-11S é um dispositivo para registrar os tempos de operação de um raio pára-raios sob o pára-raios conectando em série.É aplicável ao pára-raios com grau não superior a 220KV.A condição ambiental do local de uso é a mesma para o conexão de pára-raios.Não é aplicável a locais com forte poluição e vibração extenuante.Aplica varistor de óxido de zinco e tem melhora relativa no desempenho elétrico.
1. É aplicável ao exterior ou interior.
2. Temperatura ambiente (-40 a +40) ℃.
3. A altitude não pode ser superior a 2000m.
4. Frequência de alimentação (48 a 62) Hz.
5. Nenhum lugar com vibração extenuante.
Um contador de descarga consiste principalmente em componentes como varistor de amostragem, ponte de silício retificador, condensador de alta tensão e contador eletromagnético, etc. A corrente de descarga de pára-raios gera tensão no varistor (resistência não linear) e carrega em condensador através do retificador de ponte de silício e descarga para o contador eletromagnético.O contador registra cada vez que descarrega, de modo a perceber os tempos de operação de um raio pára-raios.
Na figura: B – Pára-raios, C – Condensador, J – Contador Eletromagnético, Z – Ponte Retificadora, R1 – Varistor de Amostragem, R2 – Resistor Redutor de Corrente.O princípio elétrico do contador é como a imagem 1.
2. O invólucro deste produto utiliza invólucro de aço inoxidável premium.tem boa podridão resistência e boa propriedade de vedação, não sendo influenciado pelo ambiente externo.Interno os componentes têm boa resistência ao envelhecimento, que podem funcionar no sistema de energia elétrica por muito tempo prazo.
O contador de descarga do pára-raios JSY-11S aplica exibição de ponteiro duplo.O visor tem o vantagens como exibição clara e fácil observação, etc. O índice do ciclo de contagem é de 0 a 999, ou seja, 1000 vezes para um ciclo.É benéfico registrar os horários dos relâmpagos de passando pelo pára-raios de forma relativamente completa em um curto espaço de tempo.
Padrão de implementação do produto: Dispositivo de monitoramento JB/T 10492-2011 para óxido metálico Pára-raios.As principais propriedades técnicas são como a tabela abaixo:
| Modelo | Nominal Descarga Corrente (kA) | Residual Tensão não Excede (kV) | 2ms Retangular Corrente de Onda (A) | 4/10μs de altura Atual Impulso (kA) |
| JSY-11S | 10 | 2.0 | 800 | 100 |
(1) Ao inspecionar e aceitar produtos, abra a caixa de embalagem e inspecione se o os documentos acompanhantes (manual de operação, lista de embalagem e certificado de aprovação) são completo.
(2) Verifique se os acessórios estão completos de acordo com a lista de embalagem.Enquanto isso, inspecione se a aparência do produto apresenta riscos e se o isolador apresenta rachaduras e peça caída.
2. Ao instalar, o ângulo de escavação entre o plano do painel do balcão e a horizontal plano deve ser menor que 85°, de modo a evitar que o alagamento influencie a observação.Usar M10 parafusos para fixar a base metálica do invólucro ao suporte metálico e conectar o aterramento através do barramento terrestre.(A base do monitor também pode ser o barramento de aterramento.) Outra extremidade conecta o eletrodo pela parte superior do isolador e conecta a extremidade de baixa pressão do pára-raios por fio (ou tira de alumínio).Deve instalar de forma segura e entrar em contato de forma confiável.(Dimensões de instalação, consulte o desenho anexo.)
Quando os usuários recebem produtos, eles podem usar os métodos abaixo para testar os produtos
1. Teste de Desempenho Operacional: Conecte um condensador com tensão suportável acima de 500V e capacidade acima de 5MFD para um megger de 500V.Gire o megger com a velocidade de rotação de 90 a 120 por minuto para carregar o condensador.Quando a tensão do condensador é monitorada para 300 V por medidor universal, desconecte a conexão do condensador com o megômetro.Use o condensador para descarregar o contador instantaneamente e o contador de descarga deve contá-lo como uma vez.Execute-o por 10 vezes consecutivas e devem ser operações confiáveis.
2. O teste do contador de descarga também pode ser realizado pelo testador especializado produzido por nosso fábrica.Para obter detalhes, consulte as instruções do testador de monitor de pára-raios JCQT6000.
1. Depois de colocar o contador de descarga em funcionamento, os operadores de plantão devem continuar monitorando-o e registre a leitura do contador de descarga regularmente, de modo a dominar os tempos de relâmpago corrente que passa pela paragem do raio.
2. Observe para não sobrecarregar o isolador para evitar a destruição da vedação.Enquanto isso, os usuários não podem desmonte o contador de descarga do pára-raios casualmente.
Na condição de usuário usar e instalar o produto de acordo com os regulamentos, a empresa está responsável pelo serviço pós-venda 'Três Garantias' no período de 'Três Garantias'. O período das 'Três Garantias' é de um ano.Se o usuário tiver requisitos especiais, ele pode vir e correio para negociação.
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
Wechat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.