• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Nejnovější normy pro ochranné přerušovače v kabelovém pomocném zařízení (2025)

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Normy pro nábojové hromosvody používané v přípojných zařízeních kabelů

  • GB/T 2900.12-2008 Elektrotechnická terminologie – Nábojové hromosvody, ochranné prvky proti nábojům nízkého napětí a komponenty
    Tato norma definuje specializovanou terminologii pro nábojové hromosvody, ochranné prvky proti nábojům nízkého napětí a jejich funkční komponenty. Je primárně určena pro použití při vypracovávání standardů, psaní technických dokumentů, překladu odborných manuálů, učebnic, časopisů a publikací.

  • GB/T 11032-2020 Oxidické nábojové hromosvody bez výboček pro střídavé systémy
    Tato norma stanovuje označování a klasifikaci, nominální hodnoty, provozní podmínky, technické požadavky a způsoby zkoušení pro oxidické nábojové hromosvody bez výboček (dále jen „hromosvody“).
    Tato norma se vztahuje na oxidické nábojové hromosvody bez výboček navržené pro omezování dočasných přetlaků v elektrických systémech střídavého proudu.

  • GB/T 28547-2023 Pokyny pro výběr a použití oxidických nábojových hromosvodů pro střídavé systémy
    Tato norma poskytuje doporučení pro výběr a použití hromosvodů používaných ve střídavých systémech s nominálními napětím větším než 1 kV.

  • DL/T 815-2021 Kompozitní obalové oxidické nábojové hromosvody pro střídavé přenosové linky
    Tento dokument stanovuje požadavky na označování a klasifikaci, nominální hodnoty, provozní podmínky, technické specifikace, způsoby zkoušení, pravidla kontroly, balení, přílohy, dopravu a skladování pro kompozitní obalové oxidické nábojové hromosvody používané ve střídavých nadzemních přenosových a distribučních linkách (dále jen „linkové hromosvody“).
    Tento dokument se vztahuje na hromosvody pro střídavé nadzemní přenosové a distribuční linky nad 1 kV, konkrétně určené k omezování bleskových přetlaků na liniích a ochraně izolace link (izolátory a vzdušné výbočky) před probodnutím nebo porušením způsobeným bleskem.

  • DL/T 474.5-2018 Implementační pokyny pro místní izolační zkoušky – Zkoušení hromosvodů
    Tato část stanovuje podrobné technické postupy, včetně způsobů zkoušení, technických požadavků a opatření, pro izolační zkoušky oxidických nábojových hromosvodů (dále jen „hromosvody“).
    Tato část se vztahuje na izolační zkoušení hromosvodů a jejich monitorovacích zařízení prováděné na místě v elektrárnách, transformačních stanicích, přenosových linkách, opravárenských dílnách a laboratořích.

  • GB/T 50064-2014 Předpisy pro návrh ochrany před přetlaky a koordinaci izolace pro střídavé elektrické instalace
    Tento předpis se vztahuje na návrh ochrany před přetlaky a koordinaci izolace pro elektrické zařízení a rotační stroje v střídavých elektrických systémech s nominálními napětím od 6 kV do 750 kV, včetně generovacích, přenosových, transformačních a distribučních instalací. Ochrana před přetlaky a koordinace izolace pro střídavé elektrické instalace by měla být diferencovaně navržena prostřednictvím výpočetní analýzy a technicko-ekonomického srovnání, s ohledem na strukturu sítě, regionální charakteristiky bleskové aktivity, hustotu bleskových úderů do země a operační zkušenosti.

  • JB/T 7618-2011 Zkouška uzavřenosti pro nábojové hromosvody
    Tato norma stanovuje technické požadavky a způsoby zkoušení pro zkoušky uzavřenosti hromosvodů. Vztahuje se na zkoušky uzavřenosti oxidických nábojových hromosvodů (dále jen „hromosvody“). Jiné efektivní metody tímto standardem nejsou vyloučeny.

  • JB/T 8459-2011 Způsob označování modelů produktů hromosvodů
    Tato norma stanovuje principy, složení a metody sestavování označení modelů hromosvodů a jejich derivátů a pomocných produktů.
    Vztahuje se na označování modelů hromosvodů používaných ve střídavých a stejnosměrných systémech, včetně jejich derivátů a pomocných produktů.

  • JB/T 9670-2014 Oxid cinku pro oxidické nábojové hromosvody
    Tato norma stanovuje technické specifikace, způsoby zkoušení, pravidla kontroly, označování, balení, dopravu a skladování oxidu cinku.
    Vztahuje se na oxid cinku vyráběný nepřímou metodou ze slitin cinku třídy Zn99.995 podle GB/T 470-2008, který je hlavním surovinovým materiálem pro výrobu elementů oxidických nábojových hromosvodů.

  • JB/T 10492-2011 Monitorovací zařízení pro oxidické nábojové hromosvody
    Tato norma stanovuje technické požadavky, způsoby zkoušení a pravidla kontroly pro monitorovací zařízení používaná s hromosvody.
    Vztahuje se na monitorovací zařízení pro oxidické nábojové hromosvody (dále jen „hromosvody“), včetně monitorů hromosvodů a počítadel výboček (dále jen „monitory“ a „počítadla“).

  • Q/GDW 11255-2014 Technické principy pro výběr a testovací specifikace hromosvodů pro distribuční sítě
    Tato norma stanovuje principy výběru, technické parametry, testovací položky, metody a požadavky pro hromosvody používané v distribučních sítích s nominálními napětím 10 kV a nižšími.
    Tato norma se vztahuje na výběr a testování hromosvodů pro distribuční sítě s nominálními napětím 10 kV a nižšími v rámci systému State Grid Corporation of China.

  • Q/GDW 13039.1-2018 Standard zakázek pro 220 kV AC oxidické nábojové hromosvody bez výboček – Část 1: Obecné technické specifikace
    Tato část stanovuje obecné požadavky pro zakázky 220 kV AC oxidických nábojových hromosvodů bez výboček, včetně obecných pravidel, technických parametrů a výkonnostních požadavků, zkoušení, tovární kontroly a dozoru.
    Tato část se vztahuje na zakázky 220 kV AC oxidických nábojových hromosvodů bez výboček.

  • Q/GDW 13036.1-2018 Standard zakázek pro 110 kV AC oxidické nábojové hromosvody bez výboček – Část 1: Obecné technické specifikace
    Tato část stanovuje obecné požadavky pro zakázky 110 kV AC oxidických nábojových hromosvodů bez výboček, včetně obecných pravidel, technických parametrů a výkonnostních požadavků, zkoušení, tovární kontroly a dozoru.
    Tato část se vztahuje na zakázky 110 kV AC oxidických nábojových hromosvodů bez výboček.

  • Q/GDW 10537-2024 Technické specifikace pro online monitorovací zařízení izolace pro oxidické nábojové hromosvody
    Tento dokument stanovuje provozní podmínky, složení zařízení, technické požadavky, testovací položky a požadavky, pravidla kontroly, označování, balení, dopravu a skladování pro online monitorovací zařízení izolace pro oxidické nábojové hromosvody (dále jen „zařízení“).
    Tento dokument se vztahuje na návrh, výrobu, zakázky a kontrolu online monitorovacích zařízení izolace pro AC oxidické nábojové hromosvody v systémech s nominálními napětím 110 kV (66 kV) a vyššími.
    Tento dokument nahrazuje Q/GDW 1537-2015.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu