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


Széries kompenzáló kondenzátorok számára készült fémmioxid védőelemek

  • Metal Oxide Surge Arresters for Series Compensation Capacitors

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám Széries kompenzáló kondenzátorok számára készült fémmioxid védőelemek
Nominalis feszültség 130kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat YH43W

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

A sorozatszerű kompenzációs kondenzátorokhoz készült fémmioxid védők különleges védelmi eszközök, amelyek a magfeszültségű AC áramkörzetekben lévő sorozatszerű kompenzációs kondenzátorbancokat védik. Ezek a védők integrálva vannak a sorozatszerű kompenzációs áramkörökbe, ahol a kondenzátorok növelik az áramerősség-képességet és a feszültségstabilitást, hogy csökkentsék a rendszerhibák, a kapcsolóállapotok vagy a kondenzátor be- és kikapcsolása által okozott túlfeszültségeket. A nagy teljesítményű fémmioxid varisztorokkal (MOVs) felszerelt védők gyorsan elvezetik a túlmenő impulzusáramokat a kondenzátoroktól, és a feszültségszinteket biztonságos szintre korlátozzák. Így megelőzik a kondenzátor elemek, a csövek és a hozzájuk tartozó hardver károsodását, ezáltal garantálva a sorozatszerű kompenzációs rendszerek megbízható működését, a hálózat hatékonyságának fenntartását és a tervezetlen leállások kockázatának csökkentését.

Tulajdonságok

  • Megfelelően alkalmazott sorozatszerű kompenzáció dinamikájára:Optimalizálva van a sorozatszerű kondenzátor áramkörök egyedi elektromos stresszeire, beleértve a kondenzátor kapcsolásából eredő magfrekvenciás tranzienst és a hiba által okozott túlfeszültségeket. A sorozatszerű kompenzációs bancelemek feszültség- és áramerősség-paramétereinek megfelelően tervezték, így pontos védelmet nyújtanak anélkül, hogy a rendszer teljesítményét rombolnák.

  • Gyors reagálás a tranziensekre:Ultra-gyors válaszidővel (mikroszekundum-skála) rendelkező fejlett MOV-ekkel látják el, hogy elnyomják a hirtelen felmerülő feszültségi csúcsokat, ami kritikus fontosságú a sorozatszerű kondenzátorok számára, mivel ezek nagyon érzékenyek a túlfeszültség időtartamára. Ez a gyors fellépés megelőzi a kondenzátor elemek dielektrikus lebomlását, még súlyos hibák esetén is.

  • Nagy impulzusenergia absorpció képesség:Tervezve van a sorozatszerűen kompenzált vezetékekben (pl. földkapcsolási hibák vagy kondenzátorbancok hibái) előforduló nagy impulzusenergiák absorpciójára. A robust MOV-tervezés tiszta energiával bíró impulzusokat képes elfogadni, így garantálva, hogy a védő maga nem sérül, miközben a kondenzátorokat védik.

  • Kompatibilitás a kondenzátorvédelmi rendszerekkel:Sima integráció a sorozatszerű kompenzációs védelmi rendszerekkel (pl. izsparkszakadók, átkapcsolók), hogy rétegzett védelmet alakítson ki. Ezen eszközökkel koordinálva osztja meg a túlmenő impulzusáramok terhelését, ezzel javítva a rendszer megbízhatóságát extrém események közben.

  • Álló konstrukció kemény környezeti feltételekhez:A berendezések (általában kompozit silikon gumi vagy porcelán) ellenállnak a UV-rugalom, a nedvesség és a szennyezés környezeti stresszelőknek, így alkalmasak külső telepítésre sokféle klímában. A kompozit opciók könnyűsúlyú dizájnjal és hidrofób tulajdonságokkal csökkentik a vízillapítás kockázatát.

  • Alacsony folyamatermékenység állapotban:Normál működés közben minimális folyamatermékenységet tart fenn, így kerülve a felesleges energia elvesztését és a hőgenerálódást. Ez garantálja a hatékony működést a sorozatszerű kompenzációs áramkörökben, ahol az állapot stabilitása kritikus a hálózatfeszültség szabályozásához.

  • Megfelelőség az ipari normáknak:Tevékenységüket a kondenzátoralkalmazásokban használt védőkre vonatkozó nemzetközi normáknak (pl. IEC 60099-4, IEEE C62.11) megfelelően végezhetik. Rendszeres tesztelésekre kerülnek impulzus-ellenállás, hőstabilitás és kompatibilitás tekintetében a sorozatszerű kompenzációs hardverrel, így biztosítva a biztonságot és a működőképességet.

  • Hosszú élettartam minimális karbantartással:A MOV-ek hosszú távú stabilitást biztosítanak ciklikus feszültségstresszek mellett, míg a tartós berendezések ellenállnak az öregedésnek és a rosszulhatásnak. Ez csökkenti a karbantartási igényeket, enyhítve a sorozatszerű kompenzációs rendszerek üzemeltetői számára a teljes életciklus költségeit.

Modell 

Védő

Rendszer

Védő folyamatos működés

DC 1mA

Kapcsolóimpulzus

Nominális impulzus

Meredek frontú impulzus

2ms négyzetgörbe

Nominális

Nominális feszültség

Nominális feszültség

Működési feszültség

Referencia feszültség

Feszültség maradék (kapcsolóimpulzus)

Feszültség maradék (nominális impulzus)

Feszültség maradék áram

Áram - Tároló kapacitás

Úthossz

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(RMS érték)

(RMS érték)

(RMS érték)

Nem kevesebb, mint

Nem több, mint

Nem több, mint

Nem több, mint

20-szeres






(Csúcsszint

(Csúcsszint

(Csúcsszint

(Csúcsszint


YH43W1-130/249W

130

500

76.5

180

249



8000

4200

Y43W1-130/249W

130

500

76.5

180

249



8000

4000

Y20W1-63/149W

63

46.2

500

86

149



8000

2400

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