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


มาตรฐานล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินในอุปกรณ์เสริมเคเบิล (2025)

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล

  • GB/T 2900.12-2008 ศัพท์เทคนิคไฟฟ้า – อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า วงจรป้องกันฟ้าผ่าแรงดันต่ำ และส่วนประกอบ
    มาตรฐานนี้กำหนดศัพท์เทคนิคเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า วงจรป้องกันฟ้าผ่าแรงดันต่ำ และส่วนประกอบของฟังก์ชัน มีจุดประสงค์หลักในการใช้งานในการร่างมาตรฐาน เขียนเอกสารทางเทคนิค แปลคู่มือและหนังสือเรียน เอกสารวารสารและการเผยแพร่

  • GB/T 11032-2020 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    มาตรฐานนี้ระบุการเขียนหมายเลขและการจำแนก ค่ากำหนด การทำงาน ข้อกำหนดทางเทคนิค และวิธีทดสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า")
    มาตรฐานนี้ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวในระบบไฟฟ้าสลับ

  • GB/T 28547-2023 คำแนะนำในการเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำในการเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนดมากกว่า 1 kV

  • DL/T 815-2021 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะที่มีโครงสร้างคอมโพสิตสำหรับสายส่งไฟฟ้าสลับ
    เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการเขียนหมายเลขและการจำแนก ค่ากำหนด การทำงาน ข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ กฎตรวจสอบ การบรรจุ เอกสารแนบ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะที่มีโครงสร้างคอมโพสิตที่ใช้ในสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าสลับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายส่ง")
    เอกสารนี้ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันมากกว่า 1 kV โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดแรงดันฟ้าผ่าบนสายและปกป้องฉนวนของสาย (ฉนวนและช่องว่างอากาศ) จากการกระแทกหรือการชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า

  • DL/T 474.5-2018 คำแนะนำในการดำเนินการทดสอบฉนวนบนสนาม – การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    ส่วนนี้ระบุขั้นตอนทางเทคนิคอย่างละเอียด รวมถึงวิธีทดสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค และข้อควรระวังสำหรับการทดสอบฉนวนบนอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า")
    ส่วนนี้ใช้กับการทดสอบฉนวนของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ตรวจสอบที่ดำเนินการบนสนามที่โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า สถานที่ซ่อมแซม และห้องปฏิบัติการ

  • GB/T 50064-2014 รหัสสำหรับการออกแบบการป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ
    รหัสนี้ใช้กับการออกแบบการป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุนในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนดตั้งแต่ 6 kV ถึง 750 kV รวมถึงการผลิต การส่ง การแปลง และการจำหน่าย การป้องกันแรงดันสูงและการประสานงานฉนวนสำหรับระบบไฟฟ้าสลับจะต้องออกแบบแยกตามการวิเคราะห์การคำนวณและการเปรียบเทียบทางเทคนิคและเศรษฐกิจ โดยพิจารณาโครงสร้างระบบ ลักษณะความถี่ของฟ้าผ่าในภูมิภาค ความหนาแน่นของการปล่อยฟ้าผ่า และประสบการณ์การทำงาน

  • JB/T 7618-2011 การทดสอบการปิดผนึกสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคและวิธีทดสอบสำหรับการทดสอบการปิดผนึกของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ใช้กับการทดสอบการปิดผนึกสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า") วิธีการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ถูกยกเว้นโดยมาตรฐานนี้

  • JB/T 8459-2011 วิธีการระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    มาตรฐานนี้ระบุหลักการ ส่วนประกอบ และวิธีการรวบรวมการระบุรุ่นของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และอุปกรณ์เสริม
    ใช้กับการระบุรุ่นสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสลับและระบบไฟฟ้าตรง รวมถึงผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และอุปกรณ์เสริม

  • JB/T 9670-2014 ออกไซด์สังกะสีสำหรับตัวต้านทานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ กฎตรวจสอบ การเขียนหมายเลข การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับออกไซด์สังกะสี
    ใช้กับออกไซด์สังกะสีที่ผลิตโดยวิธีทางอ้อมโดยใช้ก้อนสังกะสีเกรด Zn99.995 ตามที่ระบุใน GB/T 470-2008 ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตตัวต้านทานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ

  • JB/T 10492-2011 อุปกรณ์ตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค วิธีทดสอบ และกฎตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบที่ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
    ใช้กับอุปกรณ์ตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า") รวมถึงเครื่องวัดและเครื่องนับการปล่อยประจุ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เครื่องวัด" และ "เครื่องนับ" ตามลำดับ)

  • Q/GDW 11255-2014 หลักการทางเทคนิคสำหรับการเลือกและการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
    มาตรฐานนี้ระบุหลักการในการเลือก พารามิเตอร์ทางเทคนิค รายการทดสอบ วิธีการ และข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันกำหนด 10 kV หรือน้อยกว่า
    มาตรฐานนี้ใช้กับการเลือกและการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแรงดันกำหนด 10 kV หรือน้อยกว่าภายในระบบ State Grid Corporation of China

  • Q/GDW 13039.1-2018 มาตรฐานการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ 220 kV – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป
    ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 220 kV รวมถึงกฎทั่วไป พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อกำหนดประสิทธิภาพ การทดสอบ การตรวจสอบในโรงงาน และการควบคุม
    ส่วนนี้ใช้กับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 220 kV

  • Q/GDW 13036.1-2018 มาตรฐานการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้าสลับ 110 kV – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป
    ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 110 kV รวมถึงกฎทั่วไป พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อกำหนดประสิทธิภาพ การทดสอบ การตรวจสอบในโรงงาน และการควบคุม
    ส่วนนี้ใช้กับการประกวดราคาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะไร้ช่องว่าง 110 kV

  • Q/GDW 10537-2024 ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ
    เอกสารนี้ระบุเงื่อนไขการทำงาน ส่วนประกอบทางเทคนิค ข้อกำหนดทางเทคนิค รายการทดสอบและข้อกำหนด กฎตรวจสอบ การเขียนหมายเลข การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์")
    เอกสารนี้ใช้กับการออกแบบ การผลิต การจัดซื้อ และการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบออกไซด์โลหะในระบบไฟฟ้าสลับที่มีแรงดันกำหนด 110 kV (66 kV) หรือสูงกว่า
    เอกสารนี้แทนที่ Q/GDW 1537-2015

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
Reactor (Inductor): คำนิยามและประเภทรีแอคเตอร์หรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่โดยรอบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ดังนั้น ตัวนำใด ๆ ที่มีกระแสไหลผ่านจะมีความเหนี่ยวนำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเหนี่ยวนำของตัวนำตรงมีขนาดเล็กและสร้างสนามแม่เหล็กที่อ่อน รีแอคเตอร์ที่ใช้งานจริงถูกสร้างขึ้นโดยการพันตัวนำให้เป็นรูปทรงโซลีนอยด์ ซึ่งเรียกว่ารีแอคเตอร์แบบแกนอากาศ เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำมากขึ้น สามารถใส่แกนเฟอร์โรแมグเนติกเข้าไปในโซลีนอยด์ ทำให้เกิดรีแอคเตอร์แบบแกนเหล็ก1. รีแอคเตอร์แบบชั
James
10/23/2025
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
สายส่งไฟฟ้า: ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า ในบัสบาร์ระดับแรงดันเดียวกัน มีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น (สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก) แต่ละเส้นมีสาขาจำนวนมากที่จัดเรียงอย่างกระจายและเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นแรงดันต่ำโดยหม้อแปลงเหล่านี้ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานปลายทางหลากหลาย เมื่อพิจารณาในเครือข่ายการแจกแจงนี้ ความผิดปกติ เช่น วงจรลัดวงจรระหว่างเฟส กระแสเกิน (โหลดเกิน) และวงจรลัดวงจรเฟสเดียวต่อพื้น จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพ
Encyclopedia
10/23/2025
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีกระแสตรงแรงดันปานกลาง (MVDC) เป็นนวัตกรรมสำคัญในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ AC แบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่าน DC ที่ระดับแรงดันระหว่าง 1.5 kV ถึง 50 kV มันรวมความได้เปรียบของการส่งผ่านระยะไกลของระบบ DC แรงดันสูงกับความยืดหยุ่นของการกระจาย DC แรงดันต่ำ ในบริบทของการรวมพลังงานทดแทนขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหม่ MVDC กำลังกลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าระบบหลักประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วน: สถานีแปลง, สายเคเบิล DC,
Echo
10/23/2025
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเรกทิไฟเออร์ระบบเรกทิไฟเออร์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ดังนั้น การเข้าถึงอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบ เพิ่มแรงดันส่งสำหรับโหลดเรกทิไฟเออร์การติดตั้งเรกทิไฟเออร์เป็นระบบแปลงไฟฟ้า AC/DC ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก การสูญเสียจากการส่งตรงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเรกทิไฟเออร์ การเพิ่มแรงดันส่งอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียในสายส่งและเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไป สำหรับโรงงานที่ผลิตโซดาไฟไ
James
10/22/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่