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


آخرین استانداردهای فیوزهای ضربه‌ای در تجهیزات کمکی کابل (2025)

Edwiin
Edwiin
فیلد: کلید قدرت
China

استانداردهای استفاده از محافظ‌های برق‌آبی در تجهیزات کمکی کابل

  • GB/T 2900.12-2008 اصطلاحات برقی - محافظ‌های برق‌آبی، دستگاه‌های محافظ برق‌آبی ولتاژ پایین و مولفه‌ها
    این استاندارد اصطلاحات تخصصی برای محافظ‌های برق‌آبی، دستگاه‌های محافظ برق‌آبی ولتاژ پایین و مولفه‌های عملکردی آنها را تعریف می‌کند. این استاندارد به طور اصلی برای استفاده در تدوین استانداردها، نوشتن مستندات فنی، ترجمه دستورالعمل‌های تخصصی، کتاب‌های درسی، مجلات و انتشارات استفاده می‌شود.

  • GB/T 11032-2020 محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف برای سیستم‌های جریان متناوب
    این استاندارد علامت‌گذاری و طبقه‌بندی، مقادیر اسمی، شرایط عملکردی، الزامات فنی و روش‌های آزمون برای محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف (در ادامه به عنوان "محافظ‌های برق‌آبی" اشاره می‌شود) را مشخص می‌کند.
    این استاندارد برای محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف که برای محدود کردن ولتاژهای فراگذر در سیستم‌های توزیع برق جریان متناوب طراحی شده‌اند، قابل اعمال است.

  • GB/T 28547-2023 راهنمای انتخاب و کاربرد محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی برای سیستم‌های جریان متناوب
    این استاندارد پیشنهاداتی برای انتخاب و کاربرد محافظ‌های برق‌آبی در سیستم‌های جریان متناوب با ولتاژ اسمی بیشتر از 1 kV ارائه می‌دهد.

  • DL/T 815-2021 محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی با پوسته مرکب برای خطوط انتقال جریان متناوب
    این مستند الزامات علامت‌گذاری و طبقه‌بندی، مقادیر اسمی، شرایط عملکردی، مشخصات فنی، روش‌های آزمون، قوانین بازرسی، بسته‌بندی، مستندات همراه، حمل و نقل و انبارش برای محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی با پوسته مرکب که در خطوط انتقال و توزیع جریان متناوب هوایی (در ادامه به عنوان "محافظ‌های خط" اشاره می‌شود) استفاده می‌شود، را مشخص می‌کند.
    این مستند برای محافظ‌های برق‌آبی خطوط انتقال و توزیع جریان متناوب هوایی بالای 1 kV، به طور خاص برای محدود کردن ولتاژهای فراگذر ناشی از برق زمینی روی خطوط و محافظت از عایق خط (عایق‌ها و شکاف‌های هوا) از خروج از عایق یا خرابی ناشی از برق زمینی، قابل اعمال است.

  • DL/T 474.5-2018 راهنمای اجرای آزمون‌های عایقی محلی - آزمون محافظ‌های برق‌آبی
    این بخش روش‌های فنی دقیق، از جمله روش‌های آزمون، الزامات فنی و احتیاط‌ها را برای آزمون‌های عایقی محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی (در ادامه به عنوان "محافظ‌های برق‌آبی" اشاره می‌شود) مشخص می‌کند.
    این بخش برای آزمون‌های عایقی محافظ‌های برق‌آبی و دستگاه‌های نظارتی آنها در محل‌های تولید برق، زیرстанسیون‌ها، خطوط انتقال، کارگاه‌های تعمیر و آزمایشگاه‌ها قابل اعمال است.

  • GB/T 50064-2014 کد طراحی محافظت از ولتاژهای فراگذر و هماهنگی عایقی برای نصب‌های برق جریان متناوب
    این کد برای طراحی محافظت از ولتاژهای فراگذر و هماهنگی عایقی تجهیزات برق و ماشین‌های چرخان در سیستم‌های برق جریان متناوب با ولتاژ اسمی بین 6 kV تا 750 kV، شامل نصب‌های تولید، انتقال، تبدیل و توزیع، قابل اعمال است. محافظت از ولتاژهای فراگذر و هماهنگی عایقی نصب‌های برق جریان متناوب باید از طریق تحلیل محاسباتی و مقایسه فنی-اقتصادی، با در نظر گرفتن ساختار شبکه، ویژگی‌های فعالیت برق زمینی منطقه‌ای، چگالی برق زمینی و تجربیات عملیاتی، طراحی شود.

  • JB/T 7618-2011 آزمون تنگی محافظ‌های برق‌آبی
    این استاندارد الزامات فنی و روش‌های آزمون برای آزمون‌های تنگی محافظ‌های برق‌آبی را مشخص می‌کند. این استاندارد برای آزمون‌های تنگی محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی (در ادامه به عنوان "محافظ‌های برق‌آبی" اشاره می‌شود) قابل اعمال است. سایر روش‌های موثر توسط این استاندارد حذف نمی‌شوند.

  • JB/T 8459-2011 روش تعیین مدل محصول محافظ‌های برق‌آبی
    این استاندارد اصول، ترکیب و روش‌های تدوین مدل محافظ‌های برق‌آبی و محصولات مشتق و کمکی آنها را مشخص می‌کند.
    این استاندارد برای تعیین مدل محافظ‌های برق‌آبی استفاده شده در سیستم‌های جریان متناوب و مستقیم، از جمله محصولات مشتق و کمکی آنها، قابل اعمال است.

  • JB/T 9670-2014 اکسید روی برای مقاومت‌های محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی
    این استاندارد مشخصات فنی، روش‌های آزمون، قوانین بازرسی، علامت‌گذاری، بسته‌بندی، حمل و نقل و انبارش اکسید روی را مشخص می‌کند.
    این استاندارد برای اکسید روی تولید شده با روش غیرمستقیم با استفاده از سنگهای روی درجه Zn99.995 مطابق با GB/T 470-2008، که مواد اولیه اصلی برای تولید مقاومت‌های محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی است، قابل اعمال است.

  • JB/T 10492-2011 دستگاه‌های نظارت بر محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی
    این استاندارد الزامات فنی، روش‌های آزمون و قوانین بازرسی برای دستگاه‌های نظارتی استفاده شده با محافظ‌های برق‌آبی را مشخص می‌کند.
    این استاندارد برای دستگاه‌های نظارتی محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی (در ادامه به عنوان "محافظ‌های برق‌آبی" اشاره می‌شود)، از جمله دستگاه‌های نظارتی محافظ‌های برق‌آبی و شمارنده‌های تخلیه (در ادامه به ترتیب به عنوان "نظارت‌کننده‌ها" و "شمارنده‌ها" اشاره می‌شود) قابل اعمال است.

  • Q/GDW 11255-2014 اصل‌های فنی انتخاب و مشخصات آزمون محافظ‌های برق‌آبی برای شبکه‌های توزیع
    این استاندارد اصول انتخاب، پارامترهای فنی، موارد آزمون، روش‌ها و الزامات برای محافظ‌های برق‌آبی استفاده شده در شبکه‌های توزیع با ولتاژ اسمی 10 kV و کمتر را مشخص می‌کند.
    این استاندارد برای انتخاب و آزمون محافظ‌های برق‌آبی در شبکه‌های توزیع با ولتاژ اسمی 10 kV و کمتر در سیستم شرکت ملی برق چین قابل اعمال است.

  • Q/GDW 13039.1-2018 استاندارد خرید محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف 220 kV جریان متناوب - بخش 1: مشخصات فنی عمومی
    این بخش الزامات عمومی برای دعوت به پیشنهاد 220 kV محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف جریان متناوب، از جمله قوانین عمومی، پارامترهای فنی و الزامات عملکردی، آزمون، بازرسی کارخانه و نظارت را مشخص می‌کند.
    این بخش برای دعوت به پیشنهاد 220 kV محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف جریان متناوب قابل اعمال است.

  • Q/GDW 13036.1-2018 استاندارد خرید محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف 110 kV جریان متناوب - بخش 1: مشخصات فنی عمومی
    این بخش الزامات عمومی برای دعوت به پیشنهاد 110 kV محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف جریان متناوب، از جمله قوانین عمومی، پارامترهای فنی و الزامات عملکردی، آزمون، بازرسی کارخانه و نظارت را مشخص می‌کند.
    این بخش برای دعوت به پیشنهاد 110 kV محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی بدون شکاف جریان متناوب قابل اعمال است.

  • Q/GDW 10537-2024 مشخصات فنی دستگاه‌های نظارت بر عایقی آنلاین برای محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی
    این مستند شرایط عملکردی، ترکیب دستگاه، الزامات فنی، موارد آزمون و الزامات، قوانین بازرسی، علامت‌گذاری، بسته‌بندی، حمل و نقل و انبارش برای دستگاه‌های نظارت بر عایقی آنلاین محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی (در ادامه به عنوان "دستگاه‌ها" اشاره می‌شود) را مشخص می‌کند.
    این مستند برای طراحی، تولید، خرید و بازرسی دستگاه‌های نظارت بر عایقی آنلاین محافظ‌های برق‌آبی اکسید فلزی در سیستم‌های با ولتاژ اسمی 110 kV (66 kV) و بالاتر قابل اعمال است.
    این مستند Q/GDW 1537-2015 را جایگزین می‌کند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
ریاکتور (اندکتور): تعریف و انواعریاکتور، که به عنوان اندکتور نیز شناخته می‌شود، زمانی که جریان از رسانا عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی در فضای اطراف ایجاد می‌کند. بنابراین، هر رسانای حامل جریان به طور ذاتی دارای خاصیت القایی است. با این حال، القای یک رسانای مستقیم کوچک است و یک میدان مغناطیسی ضعیف تولید می‌کند. ریاکتورهای عملی با پیچاندن رسانا به شکل سولنوئید، که به آن ریاکتور هوا-هسته‌ای گفته می‌شود، ساخته می‌شوند. برای افزایش بیشتر القایی، یک هسته مغناطیسی در سولنوئید قرار داده می‌شود که به آن
James
10/23/2025
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطوط توزیع: یک جزء کلیدی سیستم‌های برقخطوط توزیع یک جزء اصلی از سیستم‌های برق هستند. روی میله ولتاژ یکسان، خطوط توزیع متعدد (برای ورود یا خروج) متصل می‌شوند که هر کدام با شاخه‌های زیادی به صورت شعاعی تنظیم شده و به ترانسفورماتورهای توزیع متصل می‌شوند. پس از کاهش ولتاژ توسط این ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین، برق به طیف وسیعی از کاربران نهایی تامین می‌شود. در چنین شبکه‌های توزیع، عیوبی مانند کوتاه شدن فاز به فاز، جریان بیش از حد (بار بیش از حد)، و عیب فاز تکی به زمین به طور معمول رخ می‌دهند. از ب
Encyclopedia
10/23/2025
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
فناوری جریان مستقیم با ولتاژ متوسط (MVDC) از نوآوری‌های کلیدی در انتقال انرژی الکتریکی است که برای غلبه بر محدودیت‌های سیستم‌های سنتی AC در برنامه‌های خاص طراحی شده است. با انتقال انرژی الکتریکی از طریق DC در ولتاژهای معمولاً بین ۱.۵ کیلوولت تا ۵۰ کیلوولت، این فناوری مزایای انتقال بلند مسافت انرژی با ولتاژ بالای DC را با انعطاف‌پذیری توزیع DC با ولتاژ پایین ترکیب می‌کند. در زمینه یکپارچه‌سازی مقیاس وسیع منابع تجدیدپذیر و توسعه سیستم‌های قدرت جدید، MVDC به عنوان یک راه‌حل محوری برای مدرن‌سازی شبک
Echo
10/23/2025
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
تجزیه و تحلیل و رفع عیوب خرابی زمین‌گذاری سیستم‌های مستقیم در زیرстанسیون‌هاهنگامی که خرابی زمین‌گذاری سیستم مستقیم رخ می‌دهد، می‌توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد: زمین‌گذاری نقطه‌ای، زمین‌گذاری چند نقطه‌ای، حلقه‌ای شدن زمین‌گذاری یا کاهش عایق. زمین‌گذاری نقطه‌ای نیز به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌گذاری قطب مثبت و قطب منفی. زمین‌گذاری قطب مثبت ممکن است باعث عملکرد غیرصحیح دستگاه‌های محافظ و اتوماتیک شود، در حالی که زمین‌گذاری قطب منفی ممکن است باعث عدم عملکرد (مانند دستگاه‌های محافظ یا قطع‌کننده)
Felix Spark
10/23/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما