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


ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบแท้งค์สำหรับ GIS

  • Tank-type Metal Oxide Surge Arresters for GIS

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบแท้งค์สำหรับ GIS
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 200kV
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ Y10WF

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ตัวจำกัดแรงดันแบบถังสำหรับ GIS เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับระบบสวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน (GIS) มีโครงสร้างแบบถังที่มิดชิดและรวม MOV ประสิทธิภาพสูงไว้ภายใน สามารถยับยั้งแรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดจากฟ้าผ่า แรงดันเกินจากการทำงาน ฯลฯ ในระบบ GIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวจำกัดแรงดันนี้ติดตั้งโดยตรงภายในอุปกรณ์ GIS โดยการนำกระแสไฟฟ้าชั่วขณะไปสู่ขั้วต่อกราวด์อย่างรวดเร็ว และควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ทำให้ป้องกันส่วนประกอบหลักของ GIS เช่น สวิตช์วงจรป้อน ตัวแยกวงจร และบัสบาร์ จากความเสียหายจากแรงดันเกิน รับประกันการทำงานที่มั่นคงและปลอดภัยของระบบ GIS ทั้งหมด และลดความเสี่ยงของการชำรุดของอุปกรณ์และการขาดแคลนพลังงานอย่างมาก

คุณสมบัติ

  • ความเหมาะสมสูงกับระบบ GIS: ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ GIS ขนาดและส่วนต่อเชื่อมเข้ากับระบบ GIS อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถรวมเข้ากับตู้ GIS ขนาดเล็กได้อย่างไม่มีรอยต่อ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม ตอบสนองความต้องการในการติดตั้งของอุปกรณ์ GIS ที่มีขนาดเล็กและมีการรวมกัน

  • ข้อดีของโครงสร้างแบบถังที่มิดชิด: ใช้การออกแบบแบบถังที่มิดชิด ซึ่งมีความมิดชิดและความแข็งแรงทางกลสูงมาก สามารถแยกความรบกวนจากฝุ่น ความชื้น และสิ่งสกปรกในสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่าง ๆ เช่น พื้นที่สูง ความชื้นสูง และฝุ่นหนัก รับประกันการทำงานที่มั่นคงระยะยาวของตัวจำกัดแรงดัน

  • ความสามารถในการยับยั้งแรงดันเกินที่ยอดเยี่ยม: MOV ที่ติดตั้งภายในมีคุณสมบัติแรงดัน-กระแสที่ไม่เชิงเส้นยอดเยี่ยม เมื่อเกิดแรงดันเกิน จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดูดซับและปล่อยพลังงานกระแสน้ำยักษ์อย่างรวดเร็ว และจำกัดแรงดันเกินให้อยู่ในขอบเขตที่อุปกรณ์ GIS สามารถทนทานได้ มีผลป้องกันที่โดดเด่น

  • การสูญเสียพลังงานต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน: ในระหว่างการทำงานปกติ MOV อยู่ในสถานะความต้านทานสูง มีกระแสรั่วไหลน้อยมากและสูญเสียพลังงานต่ำ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ วัสดุมีความมั่นคงสูงและมีความต้านทานการเสื่อมสภาพที่แข็งแกร่ง มีอายุการใช้งานยาวนาน ลดค่าบำรุงรักษาและค่าทดแทน

  • การรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้: มีความมั่นคงทางความร้อนและต้านทานการลัดวงจรได้ดี เมื่อพบกับแรงดันเกินหรือข้อผิดพลาดจากการลัดวงจรที่รุนแรง สามารถทนทานต่อกระแสง่ายๆ ที่ใหญ่ได้ในระยะสั้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์อันตราย เช่น การระเบิด มอบการรับประกันที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานที่ปลอดภัยของระบบ GIS

  • การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดระหว่างประเทศ: ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น IEC และ GB อย่างเคร่งครัด และผ่านการทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดหลายรายการ รับประกันว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพของมันสอดคล้องกับความต้องการที่สูงของระบบ GIS และมีความเหมาะสมและสามารถแลกเปลี่ยนได้กว้างขวาง

 

Model 

Arrester

System

Arrester Continuous Operation

DC 1mA

Switching Impulse

Nominal Impulse

Steep - Front Impulse

2ms Square Wave

Rated Voltage

Nominal Voltage

Operating Voltage

Reference Voltage

Voltage Residual (Switching Impulse)

Voltage Residual (Nominal Impulse)

Current Residual Voltage

Current - Withstand Capacity

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

(RMS Value)

(RMS Value)

(RMS Value)

Not Less Than

Not Greater Than

Not Greater Than

Not Greater Than

20 Times





(Peak Value

(Peak Value

(Peak Value

(Peak Value

Y10WF1-90/232

90

66

72.5

130

198

232

266

600

Y10WF1-96/238

96

66

75

140

207

238

268

800

Y10WF1-100/260

100

110

78

145

221

260

291

600

Y10WF1-108/281

108

110

84

157

235

281

295

600

Y10WF1-100/260

100

110

73

145

221

260

291

800

Y10WF1-100/260

100

110

73

145

221

260

291

800

Y10WF1-100/260

100

110

78

145

221

260

291

600

Y10WF1-90/232

90

66

72.5

130

198

232

266

600

Y10WF1-96/238

96

66

75

140

207

238

268

600

Y10WF1-100/260

100

110

78

145

221

260

291

600

Y10WF1-108/281

108

110

84

157

235

281

295

600

Y10WF1-200/520

200

220

146

290

442

520

582

800

Y10WF1-200/520

200

220

146

290

442

520

582

800

Y10WF1-420/1046

420

550

318

565

858

1046

1137

2000

Y10WF1-444/1106

444

550

324

597

907

1106

1238

2000

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • การตรวจสอบอุปกรณ์ต้านทานฟ้าผ่าอัจฉริยะ: แนวโน้ม ความท้าทาย และภาพรวมในอนาคต
    1. สถานะปัจจุบันและข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์ในปัจจุบัน เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า แม้ว่าจะสามารถตรวจจับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญเช่น การบันทึกข้อมูลบนไซต์โดยตรงซึ่งไม่สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการรวบรวมทำให้การทำงานซับซ้อนมากขึ้น การตรวจสอบอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี IoT สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยข้อมูลที่รวบรวมถูกส่งผ่าน IoT ไปยังแพลตฟอร์มประมวลผล และเมื่อรวมกับ
    07/31/2025
  • เทคโนโลยีการส่งมอบและทดสอบอุปกรณ์จำกัดแรงดันสำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
    1. ภาพรวมเทคโนโลยีการทดสอบส่งมอบฟ้าผ่า1.1 ความจำเป็นของการทดสอบส่งมอบการทดสอบส่งมอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานอย่างปลอดภัยของฟ้าผ่าในระบบไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไม่เกิน 220 kV ฟ้าผ่ามีบทบาทหลักในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเสียหายจากแรงดันเกินและฟ้าผ่า แต่ระหว่างกระบวนการจากฟ้าผ่าออกจากโรงงานจนถึงการทำงานจริงหลังติดตั้ง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือการละเลยในการขนส่ง การเก็บรักษา และการติดตั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบส่งมอบ สามารถตรวจพบข้อบกพร่องในการผล
    07/31/2025
  • การวิเคราะห์และป้องกันความผิดพลาดของตัวป้องกันแรงดันเกิน: สาเหตุหลักของการทำงานผิดปกติของตัวป้องกันแรงดันเกินในระบบจำหน่าย 10 kV
    1. บทนำในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักเผชิญกับภัยคุกคามจากแรงดันเกินภายในและภายนอก ตัวจำกัดแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะตัวจำกัดแรงดันไฟฟ้าชนิดออกไซด์โลหะ (MOA) ที่มีคุณสมบัติวอลต์-แอมแปร์ที่ไม่เชิงเส้นยอดเยี่ยม เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันเนื่องจากประสิทธิภาพที่ดี ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าที่สูง และความต้านทานต่อการปนเปื้อนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าความถี่พลังงานอย่างยาวนาน พร้อมกับคุณภาพของชิ้นส่วน กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้ MOA มีแนวโน้มที่จะเกิดความร้อนหรือ
    07/30/2025
  • ระบบตรวจสอบออนไลน์ขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินประเภทซิลิกา: เทคโนโลยีหลักและการวินิจฉัยความผิดปกติ
    1 สถาปัตยกรรมของระบบตรวจสอบออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีระบบตรวจสอบออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีประกอบด้วยสามชั้น: ชั้นควบคุมสถานี ชั้นบาร์ และชั้นกระบวนการ ชั้นควบคุมสถานี: ประกอบด้วยศูนย์ตรวจสอบ นาฬิกา GPS (Global Positioning System) และแหล่งนาฬิกา B - code ชั้นบาร์: ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความฉลาด (IEDs) สำหรับการตรวจสอบออนไลน์ ชั้นกระบวนการ: มีเทอร์มินัลตรวจสอบสำหรับเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า (PTs) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (CTs) ตามที่แสดงในรูปที่
    07/30/2025
  • การปรับปรุงตัวตรวจสอบแรงดันเกินออนไลน์: การปรับปรุงสำคัญเพื่อความแม่นยำ การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และความน่าเชื่อถือ
    1 ความสำคัญของเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์สำหรับตัวป้องกันฟ้าผ่า1.1 เพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดความเสียหายจากฟ้าผ่าในระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า ตัวป้องกันฟ้าผ่ามีบทบาทสำคัญในการระบายแรงดันเกิน ขณะที่เครื่องมือตรวจสอบออนไลน์จะรับประกันความเสถียรของตัวป้องกันฟ้าผ่า ตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ และส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้มีการแทรกแซงอย่างทันท่วงที—ทำให้สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าต่ออุปกรณ์และระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการดำเนินงานที่มั่นคง1.2 การตรวจสอบสถานะแ
    07/30/2025
  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าในตู้ GIS 10kV: เพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไฟฟ้ารถไฟ
    1 ภูมิหลังการวิจัยตัวป้องกันแรงดันเกินชนิดโลหะ-ออกไซด์ที่ถูกปิดผนึกไว้ในตู้ควบคุมจะรับแรงดันระบบอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพหรือชำรุด กระทั่งระเบิดและทำให้เกิดไฟไหม้ทางไฟฟ้า ดังนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การตรวจวัดแบบทุกๆ 3-5 ปี (ตัดไฟฟ้า และถอดตัวป้องกันแรงดันเกินเพื่อทดสอบ; ติดตั้งใหม่หากเปลี่ยน) มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการสภาวะแวดล้อม2 หลักการตรวจสอบตัวป้องกันแรงดันเกินในตู้ GIS 10
    07/30/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่