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


อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินแบบคอมโพสิตสำหรับสายไฟ 110 - 500kV

  • 110 - 500kV Composite-Housed Line Surge Arresters

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินแบบคอมโพสิตสำหรับสายไฟ 110 - 500kV
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 220kV
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ YH10CX

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

สายป้องกันไฟฟ้าช็อตแบบคอมโพสิตสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง 110 - 500kV เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่ทำงานในช่วงแรงดัน 110kV ถึง 500kV บรรจุอยู่ในเคสคอมโพสิตที่ทนทาน (โดยทั่วไปเป็นยางซิลิโคน) ซึ่งรวมเทคโนโลยีตัวต้านทานแปรผันโลหะออกไซด์ขั้นสูง (MOV) เมื่อติดตั้งบนสายส่งไฟฟ้าโดยตรง อุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า การเปลี่ยนแปลงของระบบ และความรบกวนทางไฟฟ้าอื่น ๆ โดยการนำกระแสไฟฟ้ากระชากลงดินและควบคุมระดับแรงดันให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย ทำให้ป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบของสายส่ง ลดการขาดแคลนพลังงาน และรับประกันการทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 110 - 500kV

คุณสมบัติ

รองรับแรงดันกว้างออกแบบมาเพื่อครอบคลุมช่วงแรงดัน 110kV ถึง 500kV ซึ่งได้รับการวิศวกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการแรงดันเฉพาะของสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถให้การป้องกันที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดทั่วทุกส่วนของระบบไฟฟ้าภายในช่วงแรงดันนี้

เคสคอมโพสิตที่ทนทานเคสคอมโพสิต (ยางซิลิโคน) มีประสิทธิภาพสูง แสดงถึงความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น รังสี UV อุณหภูมิสุดขั้ว ความชื้น และมลพิษ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความมั่นคงในระยะยาวแม้ในสภาพอากาศกลางแจ้งที่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ทำให้การติดตั้งง่ายและลดภาระบนโครงสร้างสายส่งไฟฟ้า

MOV ประสิทธิภาพสูงติดตั้งด้วยตัวต้านทานแปรผันโลหะออกไซด์คุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติการต้านทานไม่เชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม ในระหว่างเหตุการณ์แรงดันเกิน MOV จะนำกระแสไฟฟ้ากระชากขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว จำกัดแรงดันสูงสุดได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ทำงานปกติ พวกมันจะอยู่ในสถานะต้านทานสูง ลดกระแสรั่วไหลและการสูญเสียพลังงาน

การออกแบบเฉพาะสำหรับสายส่งออกแบบมาเพื่อการรวมเข้ากับสายส่งไฟฟ้า มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและเรียบร้อย ที่เข้ากับการกำหนดค่าของสายส่งได้อย่างราบรื่น การออกแบบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสายส่งน้อยที่สุด แต่ยังให้การป้องกันที่เหมาะสม ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งบนเสาและบางส่วนของสายส่งใต้ดิน

ความสามารถในการจัดการแรงดันกระชากที่เหนือกว่าสามารถทนทานต่อกระแสกระชากสูงที่เกิดจากฟ้าผ่ารุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของระบบ ความสามารถในการจัดการแรงดันกระชากที่แข็งแกร่งทำให้สามารถลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ภายใต้ความรบกวนทางไฟฟ้าที่รุนแรง ทำให้สามารถป้องกันฉนวน สายส่ง และส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ ได้

ความต้องการในการบำรุงรักษาต่ำเคสคอมโพสิตมีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพและการกัดกร่อน ทำให้ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ MOV ได้รับการออกแบบมาเพื่อมีความเชื่อถือได้ในระยะยาว พร้อมกับประสิทธิภาพที่มั่นคงในระยะเวลายาวนาน ลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

ปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล เช่น IEC 60099 - 4 และ ANSI/IEEE C62.11 ทำให้สามารถใช้งานได้กับระบบส่งไฟฟ้าทั่วโลก การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้รับประกันว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อตนี้ตอบสนองต่อเกณฑ์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เข้มงวด มอบความมั่นใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เสริมความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า:ด้วยการป้องกันการทริกเกอร์ของสายส่งและการเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากแรงดันเกิน อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อตเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าโดยรวม ช่วยในการส่งผ่านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ลดความถี่และความยาวของการขาดแคลนพลังงาน ซึ่งสำคัญสำหรับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย

Model 

Arrester

System

Arrester Continuous Operation

DC 1mA

Switching Impulse

Nominal Impulse

Steep - Front Impulse

2ms Square Wave

Nominal

Rated Voltage

Nominal Voltage

Operating Voltage

Reference Voltage

Voltage Residual (Switching Impulse)

Voltage Residual (Nominal Impulse)

Current Residual Voltage

Current - Withstand Capacity

Creepage Distance

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(RMS Value)

(RMS Value)

(RMS Value)

Not Less Than

Not Greater Than

Not Greater Than

Not Greater Than

20 Times






(Peak Value

(Peak Value

(Peak Value

(Peak Value


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


755


600

16100

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • การตรวจสอบอุปกรณ์ต้านทานฟ้าผ่าอัจฉริยะ: แนวโน้ม ความท้าทาย และภาพรวมในอนาคต
    1. สถานะปัจจุบันและข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์ในปัจจุบัน เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า แม้ว่าจะสามารถตรวจจับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญเช่น การบันทึกข้อมูลบนไซต์โดยตรงซึ่งไม่สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการรวบรวมทำให้การทำงานซับซ้อนมากขึ้น การตรวจสอบอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี IoT สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยข้อมูลที่รวบรวมถูกส่งผ่าน IoT ไปยังแพลตฟอร์มประมวลผล และเมื่อรวมกับ
    07/31/2025
  • เทคโนโลยีการส่งมอบและทดสอบอุปกรณ์จำกัดแรงดันสำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
    1. ภาพรวมเทคโนโลยีการทดสอบส่งมอบฟ้าผ่า1.1 ความจำเป็นของการทดสอบส่งมอบการทดสอบส่งมอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานอย่างปลอดภัยของฟ้าผ่าในระบบไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไม่เกิน 220 kV ฟ้าผ่ามีบทบาทหลักในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเสียหายจากแรงดันเกินและฟ้าผ่า แต่ระหว่างกระบวนการจากฟ้าผ่าออกจากโรงงานจนถึงการทำงานจริงหลังติดตั้ง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือการละเลยในการขนส่ง การเก็บรักษา และการติดตั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบส่งมอบ สามารถตรวจพบข้อบกพร่องในการผล
    07/31/2025
  • การวิเคราะห์และป้องกันความผิดพลาดของตัวป้องกันแรงดันเกิน: สาเหตุหลักของการทำงานผิดปกติของตัวป้องกันแรงดันเกินในระบบจำหน่าย 10 kV
    1. บทนำในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักเผชิญกับภัยคุกคามจากแรงดันเกินภายในและภายนอก ตัวจำกัดแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะตัวจำกัดแรงดันไฟฟ้าชนิดออกไซด์โลหะ (MOA) ที่มีคุณสมบัติวอลต์-แอมแปร์ที่ไม่เชิงเส้นยอดเยี่ยม เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันเนื่องจากประสิทธิภาพที่ดี ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่สูง และความต้านทานต่อการปนเปื้อนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าความถี่พลังงานอย่างยาวนาน พร้อมกับคุณภาพของชิ้นส่วน กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้ MOA มีแนวโน้มที่จะเกิดความร้อนหรือ
    07/30/2025
  • ระบบตรวจสอบออนไลน์ขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินประเภทซิลิกา: เทคโนโลยีหลักและการวินิจฉัยความผิดปกติ
    1 สถาปัตยกรรมของระบบตรวจสอบออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีระบบตรวจสอบออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีประกอบด้วยสามชั้น: ชั้นควบคุมสถานี ชั้นบาร์ และชั้นกระบวนการ ชั้นควบคุมสถานี: ประกอบด้วยศูนย์ตรวจสอบ นาฬิกา GPS (Global Positioning System) และแหล่งนาฬิกา B - code ชั้นบาร์: ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความฉลาด (IEDs) สำหรับการตรวจสอบออนไลน์ ชั้นกระบวนการ: มีเทอร์มินัลตรวจสอบสำหรับเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า (PTs) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (CTs) ตามที่แสดงในรูปที่
    07/30/2025
  • การปรับปรุงตัวตรวจสอบแรงดันเกินออนไลน์: การปรับปรุงสำคัญเพื่อความแม่นยำ การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และความน่าเชื่อถือ
    1 ความสำคัญของเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์สำหรับตัวป้องกันฟ้าผ่า1.1 เพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดความเสียหายจากฟ้าผ่าในระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า ตัวป้องกันฟ้าผ่ามีบทบาทสำคัญในการระบายแรงดันเกิน ขณะที่เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์จะรับประกันความเสถียรของตัวป้องกันฟ้าผ่า ตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ และส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้มีการแทรกแซงอย่างทันท่วงที—ทำให้สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าต่ออุปกรณ์และระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการดำเนินงานที่มั่นคง1.2 การตรวจสอบสถานะแ
    07/30/2025
  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าในตู้ GIS 10kV: เพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไฟฟ้ารถไฟ
    1 ภูมิหลังการวิจัยตัวป้องกันแรงดันเกินชนิดโลหะ-ออกไซด์ที่ถูกปิดผนึกไว้ในตู้ควบคุมจะรับแรงดันระบบอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพหรือชำรุด กระทั่งระเบิดและทำให้เกิดไฟไหม้ทางไฟฟ้า ดังนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การตรวจวัดแบบทุกๆ 3-5 ปี (ตัดไฟฟ้า และถอดตัวป้องกันแรงดันเกินเพื่อทดสอบ; ติดตั้งใหม่หากเปลี่ยน) มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการสภาวะแวดล้อม2 หลักการตรวจสอบตัวป้องกันแรงดันเกินในตู้ GIS 10
    07/30/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่