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


ฟิวส์เซรามิกแบบหล่นออก

  • Ceramic Load Drop Out Fuse
  • Ceramic Load Drop Out Fuse

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Switchgear parts
หมายเลขรุ่น ฟิวส์เซรามิกแบบหล่นออก
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 11kV
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100/200A
แรงดันกระแทกจากฟ้าผ่า 110kV
ซีรีส์ RW3

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

LOADBREAK Cutout

LOADBREAK fuse cutout นี้สามารถใช้งานได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10kv ถึง 38kv การเพิ่มช่องทางนำไฟฟ้าทำให้มีความสามารถในการตัดโหลดสำหรับฟิวส์คัทเอาท์ นอกจากนี้ยังขยายความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ป้องกัน ฟิวส์คัทเอาท์แบบตัดโหลดให้การป้องกันวงจรลัดวงจรสำหรับสายไฟฟ้าเหนือศีรษะพร้อมด้วยฟังก์ชันการตัดโหลด กระแสไฟฟ้าสูงสุด 100-200A

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพสูงในการต้านทานสภาพอากาศและการเสื่อมสภาพ

สำหรับฉนวนเซรามิก ตัวเรือนเซรามิกเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์โดยการเทซีเมนต์ เราใช้ซีเมนต์ (por-rok) ANCHORING ผลิตโดย CGM INC จากสหรัฐอเมริกา ซีเมนต์ชนิดนี้มีการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ความแข็งแรงทางกลสูง สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่ำ และทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี

สำหรับฉนวนโพลิเมอร์ ฮาร์ดแวร์ถูกกดเข้ากับแกนไฟเบอร์กลาส วัสดุของตัวเรือนและแผ่นป้องกันผลิตจากซิลิโคนยางที่ผ่านกระบวนการ Vulcanized ที่อุณหภูมิสูง และฉนวนถูกหล่อขึ้นรูปด้วยการฉีดขึ้นรูปแบบเดียว มีสมบัติการป้องกันการรั่วไหลที่ดีและทนทานต่อการติดตามและกัดกร่อน

ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดได้รับการชุบสังกะสีด้วยวิธีการจุ่มร้อน ชั้นสังกะสีมากกว่า 86u มีความทนทานต่อการกัดกร่อน

คุณสมบัติการออกแบบของช่องระบายอากาศเดี่ยว

ฟิวส์คัทเอาท์ของเราใช้คุณสมบัติการออกแบบของช่องระบายอากาศเดี่ยว ระบายอากาศลงและออกด้านนอกเมื่อฟิวส์คัทเอาท์ทำงาน ป้องกันการแทรกซึมของน้ำฝน ป้องกันความเสียหายของสายไฟบนสุดจากการปล่อยก๊าซ และการออกแบบนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการตัดวงจร

การนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม

ส่วนที่เป็นโลหะทองแดงทั้งหมดใช้บรอนซ์/บรัส ซึ่งมีความแข็งแรงทางกลและประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม

ส่วนที่สัมผัสทั้งหมดได้รับการเคลือบเงิน ออกแบบเป็นรูปทรงนูนบนพื้นผิวสัมผัส ซึ่งลดความต้านทานการสัมผัสและรับประกันการนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม

แผ่นทองแดงความจำสูงสามารถรับประกันการสัมผัสที่ราบรื่นและไม่มีผลกระทบเมื่อฟิวส์หลุด

ใช้แท่งทองแดงย่นวงจรเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดวงจรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดวงจรลัดวงจร

ความสามารถในการตัดโหลดที่เชื่อถือได้

สำหรับฟิวส์คัทเอาท์แบบตัดโหลด ห้องอาร์คทำจากวัสดุไนลอนเสริมพิเศษ ซึ่งมีความแข็งแรงทางกลสูง ทนทานต่อการเสื่อมสภาพและทนไฟ เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตสูง พื้นที่ความสูงสูง และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ฯลฯ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

ฟิวส์คัทเอาท์ทั้งหมดที่เราผลิตและทดสอบตามมาตรฐานสากลล่าสุด IEC 60282-2:2008 & IEEE Std C37.41-2008 & IEEE Std C37.42-2009.

คำแนะนำ

เมื่อสั่งซื้อ กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1) แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่กำหนด

2) ระยะทางครีปขั้นต่ำ

3) วัสดุของฉนวน

4) กรุณาระบุว่าควรติดตั้งแท่งย่นวงจรกับฟิวส์คัทเอาท์หรือไม่

5) กรุณาระบุประเภทของขาตั้ง

แรงดันที่กำหนด(KV)

กระแสไฟฟ้าที่กำหนด(A)

กระแสไฟฟ้าที่กำหนดในการตัดวงจร (KA)

แรงดันทนทานต่อแรงกระแทกฟ้าผ่าสู่ดิน (BIL KV)

แรงดันทนทานต่อไฟฟ้าความถี่สูงสู่ดินขั้นต่ำ (KV)

ระยะทางครีปขั้นต่ำ(mm)

11 - 15

100/200

12

110

42

220

11 - 15

100/200

12

125

50

320

24 - 27

100/200

12

150

65

470

33 - 38

100/200

8

170

70

660

33 - 38

100/200

8

170

70

720

33 - 38

100/200

8

170

70

900

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 1000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
สถานที่ทำงาน: 1000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด/อุปกรณ์ผลิต/อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
    ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
    01/15/2026
  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่