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


330 - 1000kV kompleksne - kaitstud metallioksidega ülekandevahendid

  • 330 - 1000kV Composite - Housed Metal Oxide Surge Arresters

Olulised atribuudid

Bränd ROCKWILL
Mudeli number 330 - 1000kV kompleksne - kaitstud metallioksidega ülekandevahendid
Nominaalvooluuring 420kV
Nominaalsagedus 50/60Hz
Seeriad YH20W

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Kirjeldus

330 - 1000kV komposiitsehitusega metallioksiidi ülekliikumispäästjad on kriitilised kaitsevahendid, mõeldud ülitähele (UHV, 330kV kuni 1000kV) elektrivoolu edastamiseks ja teisendamiseks. Need päästjad kasutatakse UHV alamvooluvõrkudes, pikadistantsi voolujoonidel ja peamiste seadmete (nt transformatord, gaasiga täidetud lülitusrakendused) kõrval. Päästjad kasutavad tugevat komposiitsehitust (tavaliselt silikoongumi) integreeritud kõrge jõudlusega metallioksiidi varistoritega (MOV). Nende peamine ülesanne on takistada ajutisi ületöökoormusi, mis tekivad salvestikuhaigete, lülitioperatsioonide või võrgudefektide tõttu. Ületöökoormuste suurendamisel juhtides ümbermaa ja säilitades stabiilsed töötingimused normaalsetel tingimustel, need päästjad kaitsevad 330 - 1000kV UHV võrgude usaldusväärsust, vältides seadmete kahjustamist, ebatõenäolisi katkestusi ja tagades suurte elektrienergia mahtide sileda edastamise.

Omadused

  • UHV pingevahemiku kohandatavus
    Mõeldud 330kV kuni 1000kV UHV süsteemidele, mille nimiajalised pinge vastavad rangelt ülitähepinge võrkude nõuetele. Efektiivselt piirab ületöökoormusi ekstreemsetes ülekliikumistingimustes (nt otseste salvestikuhaigete tabamisel voolujoonidel), tagades suurte piirkondliku voolu edastamise võrkude stabiilsuse.

  • Komposiitsehituse eelised
    Komposiitsehitus (silikoongumi) pakub mitmeid eeliseid: suurepärane hydrofoobne omadus vastab saastusele ja niiskuse kogunemisele, vähendades väljaspoololekute riski nõrgade ja saastunud keskkondades (nt tööstuspiirkonnad); kõrge mehaaniline tugevus vastab tugevatele tuulest, maavärinatele ja termitsükklitele erinevates ilmastikes; kehvem disain lihtsustab transporti ja paigaldamist traditsiooniliste porseleinsehitustega võrreldes, vähendades projektikulusid.

  • Moodulne & skaalautune disain
    Saadaval moodulites, mis võimaldavad paindlikku kokkupanekut, et rahuldada erinevaid UHV võrkude kaitse nõudeid (nt ühefaasi või kolmefaasi seadistused). Skaalautune tulevaste võrkude uuenduste jaoks, tagades ühilduvuse evolueeriva 330 - 1000kV süsteemi arhitektuuriga ilma täieliku asendamiseta.

  • Vähe hooldust & pikk kasutusaeg
    Komposiitsehitus vastab vananemisele, UV kiirendatud vananemisele ja keemilise korrosioonile, vähendades hoolduse sagedust. Ehitisse sisseehitatud soojuse stabiilsus ja MOV-de enese paranemine (mingi ulatuses) pikendavad kasutusaega 20+ aastaks, vähendades elutsüklinaid kuluid ja tagades pideva kaitse UHV infrastruktuurile.

  • Järgimine rahvusvahelistele standarditele
    Järgib rangeid rahvusvahelisi standardeid (nt IEC 60099 - 4, IEEE C62.11 UHV päästjate jaoks). Kaugeltki raskeimpaks testide läbimiseks, nagu impulssivoolu kestmine, soojuse tsükeldamine ja keskkonna kestmine, tagades turvalise ja usaldusväärse toimimise raskestes UHV võrkude tingimustes (nt kõrge asukoht, äärmised temperatuurid).

  • Ülekliikumispingete suurendatud haldamine
    Efektiivselt suunab ülitähesüsteemide (salvestikuhaigete või lülitioperatsioonide) ülekliikumispingeid maapinna, piirides ületöökoormusi tasanditel, mis kaitsevad kallimaid UHV seadmeid (nt transformatoreid, lülituri). Vähendab kaskade kahjustuste riski, parandades 330 - 1000kV võrkude üldist vastupidavust.

  • Intelligentse jälgimise ühilduvus
    Paljud mudelid toetavad ühendamist intelligentside võrkude jälgimissüsteemidega. Varustatud sensoritega, et jälgida lekkevoolu, temperatuuri ja töötingimusi reaalajas. Lubab ennustava hoolduse, võimaldades elektrivõrkudele tuvastada potentsiaalsed defektid vara ja vältida ebatõenäolisi katkestusi kriitilistes UHV võrkudes.

parameetrid

Mudel 

Päästja

Süsteem

Päästja jätkuv töö

DC 1mA

Lülitiimpuls

Nominatiivne impuls

Kreiv impuls

2ms ruutimpuls

Nominatiivne

Nimetatud pinge

Nominatiivne pinge

Tööpinge

Viitepinge

Pingejääk (lülitiimpuls)

Pingejääk (nominatiivne impuls)

Voolujääkpinge

Voolukindlus

Kriipimisvahemik

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(RMS väärtus)

(RMS väärtus)

(RMS väärtus)

Mitte väiksem kui

Mitte suurem kui

Mitte suurem kui

Mitte suurem kui

20 korda




Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 108000m²m² Töötajate arv: 700+ Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Töökohvik: 108000m²m²
Töötajate arv: 700+
Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: Kõrgepinge seadmed/Trahvor
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
    Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
    01/30/2026
  • Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
    110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
    01/29/2026
  • Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
    Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
    01/29/2026
  • Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
    Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
    01/29/2026
  • Transformeri neutraalne maandamine
    I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
    01/29/2026
  • Mis on erinevus siirdeks muundurite ja energiamuundurite vahel?
    Mis on rektifiikatortransformator?"Voolu teisendamine" on üldine term, mis hõlmab rektifikatsiooni, inversiooni ja sageduse muutmist, kusjuures rektifikatsioon on neist kõige laialdasemalt kasutatav. Rektifikatsiooniseadmed muudavad sisendvahelduvvoolu otsevooluks rektifikatsiooni ja filterdamise kaudu. Rektifiikatortransformator on sellise rektifikatsiooniseadme toiteallikas. Tööstuslikes rakendustes saadakse enamik otsevoolutoite kombinerides rektifiikatortransformatorit ja rektifikatsioonisea
    01/29/2026

Seotud lahendused

  • 24kV kuivavõrku insuleeritud ringmainitsüsteemi disainlahendus
    Tugev isolatsiooni abistaja + kuiva õhukera isolatsioon on 24kV RMU-lide arengusuund. Kompaktsuse ja isolatsiooninõuete tasakaalustamisega ning tugeva abistava isolatsiooni kasutamisega saab läbida isolatsioonitestid ilma et faasi vahelise ja faasi-kaugusega mõõtmete oluliselt suurendamata. Poolsulandite veeru kogumine tugevdab vakuumkatkestaja ja selle ühendusjuhtme isolatsiooni.Säilitades 24kV väljamineva busbari faaside vahelise kauguse 110 mm, saab busbari pinnase kapseldamisel vähendada ele
    08/16/2025
  • 12kV õhuisoleva ringmain uniti eraldusvahemiku optimeerimise kava tõenäosuse vähendamiseks laengutõusu jaoks
    Energiajäätmetöönduse kiire arenguga on madala süsiniku jalajälgiga, energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku eelkäigu sügavalt integreeritud elektritoite ja nende tootmise disaini ja valmistamisse. Ringmain Unit (RMU) on üks võrgutehingute põhiseadmeid. Ohutus, keskkonnasõbralikkus, töö kindlus, energiaefektiivsus ja majanduslikkus on selle arengu mittevältitavad suunad. Traditsioonilised RMU-d on peamiselt SF6 gaasi-isolatsiooniga RMU-d. SF6 imelikulimine ja kõrge isolatsioonipära tõttu on need
    08/16/2025
  • 10kV gaasistunud ringmainüksuste (RMU) levinud probleemide analüüs
    Sissejuhatus:​​10kV gaasiga eraldatud RMU-d on laialdaselt kasutusel nende paljude eeliste tõttu, nagu täielik sulundus, kõrge eraldusjõudlus, vajalikkusest hooldamise puudumine, kompaktne suurus ja paindlik ning lihtne paigaldamine. Praegu on need aeglaselt muutunud oluliseks sõlmpunktiks linnade jaotussüsteemide ringvõrgu elektritarnes ja mängivad olulist rolli elektriandmeüksuses. Probleemid gaasiga eraldatud RMU-s võivad tõsiselt mõjutada kogu jaotussüsteemi. Elektritarnereeglite tagamiseks
    08/16/2025
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut