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


Pararrayos para bancos de condensadores de compensación en paralelo

  • Surge Arresters for Shunt Compensation Capacitor Banks

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Pararrayos para bancos de condensadores de compensación en paralelo
Voltaxe nominal 90kV
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie Y5WR

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición

Os protexidores contra sobretensións para bancos de condensadores de compensación en paralelo son dispositivos protectores especializados deseñados para salvaguardar os bancos de condensadores de compensación en paralelo nas redes eléctricas. Estes bancos de condensadores, que melloran o factor de potencia e a estabilidade da tensión, son vulnerables ás sobretensións provocadas por raios, operacións de conmutación ou fallos do sistema. Instalados en paralelo cos bancos de condensadores, estes protexidores desvían rapidamente as correntes de sobrecarga ao terra e limitan as picos de tensión a niveis seguros, evitando danos nos condensadores, interruptores e componentes asociados, así asegurando o funcionamento fiable dos bancos de condensadores e da rede en xeral.

Características

  • Axuste específico de tensión para o banco:Calibrados para coincidir co nivel de tensión dos bancos de condensadores de compensación en paralelo, asegurando que proporcionen protección precisa sen causar pérdidas de enerxía innecesarias ou interferencias na función de compensación de potencia reactiva do banco.

  • Alta capacidade de manejo de sobrecargas:Deseñados para absorber grandes cantidades de enerxía de transitorios severos, como os producidos por descargas directas de raios ou sobrecargas de conmutación de bancos de condensadores, mitigando eficazmente o impacto para proteger os elementos de condensador de rotura.

  • Rápida resposta a transitorios:Equipados con varistores de óxido metálico (MOVs) de alto rendemento que responden en microsegundos a eventos de sobretensión, crítico para os bancos de condensadores que son altamente sensibles a picos de tensión incluso de duración breve.

  • Resistencia a estrés harmónicos:Capaces de resistir correntes e tensións harmónicas comúnmente presentes en redes con condensadores en paralelo, asegurando un rendemento estable sen degradación debido á exposición a longo prazo á distorsión harmónica.

  • Protección ambiental duradera:Alojados en materiais robustos como caucho de sílice composto ou porcelana, ofrecendo forte resistencia á humidade, contaminación, radiación UV e temperaturas extremas, adecuados para instalaciones interiores e exteriores.

  • Baja corrente de fuga:Manten a corrente de fuga mínima durante a operación normal, reducindo a pérdida de potencia e previniendo o calentamiento excesivo, lo que axuda a manter a eficiencia do sistema de banco de condensadores.

  • Compatibilidade con configuracións de bancos:Deseñados para integrarse sinxelamente con varias configuracións de bancos de condensadores en paralelo, incluíndo disposición en estrela simple, dobre estrela ou delta, adaptándose a diferentes requisitos de red.

  • Cumprimento de normas da industria:Cumpren as normas internacionais como IEC 60099-4 e IEEE C62.11, asegurando que se someten a ensaios rigorosos de fiabilidade, seguridade e rendemento, compatibles con configuracións de sistemas de enerxía global.

Modelo

Protexidor

Sistema

Operación continua do protexidor

CC 1mA

Impulso de conmutación

Impulso nominal

Impulso de frente escarpado

Onda cadrada de 2ms

Nominal

Tensión nominal

Tensión nominal

Tensión de operación

Tensión de referencia

Tensión residual (impulso de conmutación)

Tensión residual (impulso nominal)

Tensión residual de corrente

Capacidade de soportar corrente

Distancia de reptación

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(Valor RMS)

(Valor RMS)

(Valor RMS)

Non inferior a

Non superior a

Non superior a

Non superior a

20 veces






(valor pico

(valor pico

(valor pico

(valor pico


Y5WR1-51/134W

51

35

40.8

73

105

134

154

500

1256

Y5WR1-55/140W

55

35

42

82

119

140

161

500

1256

Y5WR1-84/221W

84

66

67.2

121

176

221

265

700

2750

Y5WR1-90/236W

90

66

72.5

130

190

236

271

700

2750

Y10WR1-48/140W

48

35

30

85

105

140

149

1500

1430

Y10WR1-51/140W

51

35

30

85

105

140

Coñece o seu fornecedor

Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
  • Cales son as diferenzas entre os transformadores rectificadores e os transformadores de enerxía?
    Que é un transformador rectificador?"Conversión de enerxía" é un termo xeral que engloba a rectificación, a inversión e a conversión de frecuencia, sendo a rectificación a máis amplamente utilizada entre eles. O equipo rectificador convirte a enerxía eléctrica AC de entrada en DC de saída mediante rectificación e filtrado. Un transformador rectificador serve como o transformador de alimentación para tales equipos rectificadores. Nas aplicacións industriais, a maioría das fontes de alimentación D
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía