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


Złożone obudowy z wyładownikami przeciwdziałającymi przebiciom na liniach o napięciu 110 - 500kV

  • 110 - 500kV Composite-Housed Line Surge Arresters

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Złożone obudowy z wyładownikami przeciwdziałającymi przebiciom na liniach o napięciu 110 - 500kV
Napięcie znamionowe 220kV
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie YH10CX

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis

Zestawy złożone z odporów liniowych na napięcia od 110 do 500 kV są specjalnymi urządzeniami ochronnymi zaprojektowanymi dla linii wysokiego napięcia pracujących w zakresie od 110 kV do 500 kV. Są zamknięte w trwałych obudowach z materiałów kompozytowych (zwykle silicone rubber) i integrują zaawansowaną technologię warstw varystorowych (MOV). Zainstalowane bezpośrednio na liniach przesyłowych, te odutory stanowią kluczową obronę przed nadnapięciami spowodowanymi uderzeniami piorunów, przełączaniami i innymi zaburzeniami elektrycznymi. Szybko odprowadzając prądy impulsowe do ziemi i utrzymując poziom napięcia na bezpiecznym poziomie, zapobiegają uszkodzeniom elementów linii, minimalizują awarie energetyczne i zapewniają stabilne oraz efektywne działanie sieci przesyłowych 110 - 500 kV.

Cechy

Szeroki zakres napięćPrzystosowane do zakresu 110 kV do 500 kV, te odutory są zaprojektowane tak, aby odpowiadały konkretnym wymaganiom napięcia linii wysokiego napięcia. Ta elastyczność pozwala im zapewnić stałą i niezawodną ochronę na różnych segmentach sieci energetycznej w tym zakresie napięć.

Trwała obudowa kompozytowaObudowa kompozytowa (silicone rubber) oferuje wyjątkowe właściwości. Wykazuje dużą odporność na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UV, ekstremalne temperatury, wilgoć i zanieczyszczenia, zapewniając długoterminową stabilność nawet w surowych warunkach zewnętrznych. Ponadto jej lekka konstrukcja upraszcza montaż i zmniejsza obciążenie struktur linii przesyłowych.

Wysokowydajne MOVWyposażone w wysokiej jakości warstwy varystorowe, te odutory mają doskonałe nieliniowe cechy oporu. W czasie zdarzeń nadnapięciowych, MOV szybko przepuszczają duże prądy impulsowe, efektywnie ograniczając skoki napięcia. W normalnym działaniu utrzymują stan wysokiego oporu, minimalizując prąd przeciekający i straty energii.

Projekt dedykowany dla liniiZaprojektowane specjalnie do integracji z liniami przesyłowymi, mają zwartą i przemyślaną strukturę, która idealnie wpisuje się w konfiguracje linii. Ten projekt zapewnia minimalny wpływ na wydajność linii, jednocześnie zapewniając optymalną ochronę, co sprawia, że są odpowiednie zarówno dla linii powietrznych, jak i niektórych podziemnych systemów przesyłowych.

Nadwyjątkowa zdolność do radzenia sobie z impulsamiPotrafią znosić wysokie prądy impulsowe generowane przez silne uderzenia piorunów i przełączania. Ich solidna zdolność do radzenia sobie z impulsami gwarantuje, że nawet w przypadku ekstremalnych zaburzeń elektrycznych, odutory mogą efektywnie zminimalizować ich wpływ, chroniąc izolatory, przewody i inne kluczowe komponenty linii.

Niskie wymagania utrzymanioweObudowa kompozytowa jest odporna na starzenie i korozję, co zmniejsza potrzebę częstego utrzymania. MOV są zaprojektowane z myślą o długoterminowej niezawodności, zapewniając stabilne działanie w dłuższej perspektywie, minimalizując przestoje i koszty związane z utrzymaniem.

Zgodność ze standardamiZgodne z międzynarodowymi standardami branżowymi, takimi jak IEC 60099-4 i ANSI/IEEE C62.11, co zapewnia kompatybilność z globalnymi systemami przesyłowymi. Zgodność z tymi standardami gwarantuje, że odutory spełniają ścisłe kryteria bezpieczeństwa i wydajności, zapewniając pewność ich skuteczności operacyjnej.

Zwiększona niezawodność sieci:Poprzez zapobieganie wytrącaniu linii i uszkodzeniom sprzętu spowodowanym nadnapięciami, te odutory znacznie przyczyniają się do ogólnej niezawodności sieci energetycznej. Pomagają utrzymać ciągłą transmisję energii, redukując częstotliwość i czas awarii, co jest kluczowe dla zaspokojenia potrzeb użytkowników przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych.

Model 

Odutor

System

Ciągła praca odutora

DC 1mA

Impuls przełączania

Nominalny impuls

Steep - Front Impulse

Fala prostokątna 2ms

Nominalny

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne

Napięcie pracy

Napięcie odniesienia

Napięcie residuary (impuls przełączania)

Napięcie residuary (nominalny impuls)

Napięcie residuary (prąd)

Mocność prądu

Długość czołowa

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(wartość RMS)

(wartość RMS)

(wartość RMS)

Nie mniej niż

Nie więcej niż

Nie więcej niż

Nie więcej niż

20 razy




Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej