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


110 - 500 kV összetett burkolatú vonalvédők

  • 110 - 500kV Composite-Housed Line Surge Arresters

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 110 - 500 kV összetett burkolatú vonalvédők
Nominalis feszültség 220kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat YH10CX

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

A 110 - 500 kV összetett behúzatú vonalvédők speciális védelmi eszközök, amelyeket 110 kV és 500 kV között működő nagyfeszültségű átviteli vonalak számára terveztek. Erős összetett behúzatokban (általában silikon gumiban) vannak elhelyezve, és modern fémmellékoxid varisztor (MOV) technológiát integrálnak. Ezek a védők közvetlenül az átviteli vonalakra vannak telepítve, és alapvető védelemnek szolgálnak a villámlás, kapcsolótransziensek és más elektromos zavarok által okozott túlfeszültségekkel szemben. A védők gyorsan elvezetik a robbanási áramokat a földre, és a feszültséget biztonságos határértékre korlátozzák, így megelőzik a vonalelemek károsodását, minimalizálják a villanytartamadást, és biztosítják a 110 - 500 kV átviteli hálózatok stabil és hatékony működését.

Jellemzők

Széles feszültségkompatibilitásEzek a védők 110 kV és 500 kV közötti feszültségiglettre vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a nagyfeszültségű átviteli vonalak specifikus feszültségi igényeinek. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy konzisztens és megbízható védelmet nyújtsanak a hálózat különböző részein belül ezen feszültségintervallumban.

Erős összetett behúzatAz összetett (silikon gumiból készült) behúzat kiváló teljesítményt mutat. Erős ellenállása van a környezeti tényezőknek, mint például a UV-sugárzás, szélsőséges hőmérsékletek, pára és szennyezés, ami hosszú távú stabilitást biztosít még súlyos külső körülmények között is. Emellett könnyűsége egyszerűsíti a telepítést, és csökkenti a terhelést az átviteli vonal szerkezetén.

Magas teljesítményű MOV-ekEzek a védők minőségi fémmellékoxid varisztorokkal felszerelésre kerülnek, amelyek kiváló nemlineáris ellenállási jellemzőket mutatnak. Túlfeszültség esetén a MOV-ek gyorsan vezetnek nagy robbanási áramokat, hatékonyan korlátozva a feszültség-csúcsokat. Normál működés során magas ellenállási állapotot tartanak fenn, minimalizálva a szivárgó áramot és energiaveszteséget.

Vonal-specifikus tervezésKifejezetten az átviteli vonalakkal való integrációra tervezték, kompakt és sima szerkezetük jól illeszkedik a vonalbeállításokba. Ez a tervezés minimális hatással van a vonal teljesítményére, miközben optimális védelmet nyújt, ami alkalmas mind a felette lévő, mind bizonyos alatta lévő átviteli vonal beállításokhoz.

Kiváló robbanásvédő képességKépesek ellensúlyozni a súlyos villámlásokból és kapcsolórobbanásokból eredő magas impulzusáramokat. Robusztus robbanásvédő képességük biztosítja, hogy még a legnagyobb elektromos zavarok mellett is hatékonyan enyhíthetik a hatást, védve a vonal izolációs elemekét, vezetőket és egyéb kritikus alkotóelemeit.

Alacsony karbantartási igényAz összetett behúzat idővel való öregedésre és rostingre ellenálló, ami csökkenti a gyakori karbantartás szükségességét. A MOV-ek hosszú távú megbízhatóságra tervezték, és stabil teljesítményt biztosítanak hosszú időszakon át, minimalizálva a karbantartáshoz kapcsolódó leállási időket és üzemeltetési költségeket.

Megfelelőség a normáknakMegfelel az IEC 60099 - 4 és ANSI/IEEE C62.11 nemzetközi iparági normáknak, ami biztosítja a globális átviteli rendszerekkel való kompatibilitást. A normák betartása garantálja, hogy a védők szigorú biztonsági és teljesítményi kritériumoknak felelnek meg, bizalomra adható operatív hatékonysággal.

Növekedett hálózati megbízhatóság:A túlfeszültség miatti vonal-kiesés és berendezéskárok megelőzésével ezek a védők jelentős mértékben hozzájárulnak a hálózat általános megbízhatóságához. Segítenek fenntartani a folyamatos energiaátvitelt, csökkentve a kiesések gyakoriságát és idejét, ami létfontosságú az ipari, kereskedelmi és lakossági felhasználók igényeinek kielégítéséhez.

Modell 

Védő

Rendszer

Folyamatos működés

DC 1mA

Kapcsolóimpulzus

Nominalis impulzus

Meredek frontú impulzus

2ms négyzet hullám

Nominalis

Nominalis feszültség

Nominalis feszültség

Működési feszültség

Referencia feszültség

Maradék feszültség (kapcsolóimpulzus)

Maradék feszültség (nominalis impulzus)

Áram-maradék feszültség

Áram-kihordó képesség

Lépés távolság

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(RMS érték)

(RMS érték)

(RMS érték)

Legalább

Legfeljebb

Legfeljebb

Legfeljebb

20-szeres






(Csúcsérték

(Csúcsérték

(Csúcsérték

(Csúcsérték


YH10CX1-102/296

102

110

81.6

148


296


600

5438

YH10CX1-204/592

204

220

159

296


592


600

10600

YH20CX1-396/1050

396

500

297

561


1050


1200

23310

YH10CX1-204/592K

204

220

159

296


592


600

5400

YH10CX1-288/755

220

330

216

408


Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését