| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Spd
Aplicativo:
O conector do dispositivo de proteção de surto (SPD) foi projetado para proteger linhas aéreas de baixa tensão e equipamentos elétricos contra excesso de voltas.
O dispositivo de proteção de surto inclui os seguintes elementos:
- Um conector de piercing de isolamento (opcional).
- Pólo do terminal da forma Al Conecte -se ao IPC.
- Um dispositivo de proteção de surto (varistor de meta -óxido (MVO) moldado com TPU) parafusado no pólo terminal.
-Um desconexão montada no terminal inferior do dispositivo de proteção de surto
- Um fio de aterramento conectado ao desconexão.
-Uma corda de segurança que libera e puxa automaticamente o fio de aterramento por meio do desconexão após a falha do dispositivo de proteção.
Quando um dispositivo de proteção de surto (SPD) encontra uma sobretensão transitória (como um aumento de raios), ele muda rapidamente sua impedância de um estado de alta resistência para um estado de baixa resistência. Essa ação desvia a corrente de onda para o solo, prendendo a tensão na linha protegida para um nível seguro (conhecido como tensão residual).
Por outro lado, se a corrente de vazamento que flui através do SPD sob tensão normal da grade aumentar e exceder continuamente 1MA (ou outro limite especificado), indica que o SPD pode ter degradado e requer monitoramento ou substituição.
Quando uma falha interna de curto-circuito ocorre em um dispositivo de proteção de surto (SPD), a corrente contínua de frequência de energia da grade passa pelo desconexão, gerando calor significativo. Este calor derrete a junta de solda de baixa temperatura dentro do desconexão.
A junta de solda derretida libera uma mola pré-comprovada. A energia mecânica da mola corta à força o ponto de conexão de aterramento entre o SPD e o desconexão, isolando completamente o SPD com falha da grade de potência e da terra.
Simultaneamente, após a desconexão, o revestimento vermelho do desconexão se destaca e pendura com o fio de aterramento sob gravidade. Isso fornece uma indicação visual clara, permitindo que o pessoal de manutenção identifique rapidamente o SPD com defeito à distância e o substitua imediatamente.
Descrição característica :
O dispositivo de proteção de surto é usado apenas fora.
- A altitude máxima de uso é de 2000m.
- Pode ser usado a uma temperatura passando de -40 ° C a +70 ° C.
- A frequência de uso é 48-62Hz.
- O pólo do terminal da forma L, o dispositivo de proteção de surto e o desconexão são feitos de materiais resistentes a UV e chama.
- Equipado com um fio de aterramento com várias falhas preto com 0,5 m de comprimento e 6 mm.
- O grau de proteção é IP67.
- Cumprir com o padrão IEC 61643-1.
Parâmetros técnicos:
- Tensão classificada | V
| 220 |
- Tensão operacional contínua máxima UC
| V
| 280 |
- Frequência | Hz
| 50 |
-Corrente de descarga ratada | Ka
| 10 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 5ka | kv
| ≤1.1 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 10ka | kv
| ≤1.2 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 20ka | kv
| ≤1,5 |
Aplicativo:
O conector do dispositivo de proteção de surto (SPD) foi projetado para proteger linhas aéreas de baixa tensão e equipamentos elétricos contra excesso de voltas.
O dispositivo de proteção de surto inclui os seguintes elementos:
- Um conector de piercing de isolamento (opcional).
- Pólo do terminal da forma Al Conecte -se ao IPC.
- Um dispositivo de proteção de surto (varistor de meta -óxido (MVO) moldado com TPU) parafusado no pólo terminal.
-Um desconexão montada no terminal inferior do dispositivo de proteção de surto
- Um fio de aterramento conectado ao desconexão.
-Uma corda de segurança que libera e puxa automaticamente o fio de aterramento por meio do desconexão após a falha do dispositivo de proteção.
Quando um dispositivo de proteção de surto (SPD) encontra uma sobretensão transitória (como um aumento de raios), ele muda rapidamente sua impedância de um estado de alta resistência para um estado de baixa resistência. Essa ação desvia a corrente de onda para o solo, prendendo a tensão na linha protegida para um nível seguro (conhecido como tensão residual).
Por outro lado, se a corrente de vazamento que flui através do SPD sob tensão normal da grade aumentar e exceder continuamente 1MA (ou outro limite especificado), indica que o SPD pode ter degradado e requer monitoramento ou substituição.
Quando uma falha interna de curto-circuito ocorre em um dispositivo de proteção de surto (SPD), a corrente contínua de frequência de energia da grade passa pelo desconexão, gerando calor significativo. Este calor derrete a junta de solda de baixa temperatura dentro do desconexão.
A junta de solda derretida libera uma mola pré-comprovada. A energia mecânica da mola corta à força o ponto de conexão de aterramento entre o SPD e o desconexão, isolando completamente o SPD com falha da grade de potência e da terra.
Simultaneamente, após a desconexão, o revestimento vermelho do desconexão se destaca e pendura com o fio de aterramento sob gravidade. Isso fornece uma indicação visual clara, permitindo que o pessoal de manutenção identifique rapidamente o SPD com defeito à distância e o substitua imediatamente.
Descrição característica :
O dispositivo de proteção de surto é usado apenas fora.
- A altitude máxima de uso é de 2000m.
- Pode ser usado a uma temperatura passando de -40 ° C a +70 ° C.
- A frequência de uso é 48-62Hz.
- O pólo do terminal da forma L, o dispositivo de proteção de surto e o desconexão são feitos de materiais resistentes a UV e chama.
- Equipado com um fio de aterramento com várias falhas preto com 0,5 m de comprimento e 6 mm.
- O grau de proteção é IP67.
- Cumprir com o padrão IEC 61643-1.
Parâmetros técnicos:
- Tensão classificada | V
| 220 |
- Tensão operacional contínua máxima UC
| V
| 280 |
- Frequência | Hz
| 50 |
-Corrente de descarga ratada | Ka
| 10 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 5ka | kv
| ≤1.1 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 10ka | kv
| ≤1.2 |
-tensão residual em um coto de onda com uma onda de 8/20μs, 20ka | kv
| ≤1,5 |
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.
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