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


ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์สังกะสีสำหรับป้องกันฟ้าผ่า

  • Zinc oxide surge arrester for lightning protection

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Wone Store
หมายเลขรุ่น ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์สังกะสีสำหรับป้องกันฟ้าผ่า
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 30kV
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่อเนื่องสูงสุด 24kV
ซีรีส์ Surge Arrester

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบาย:

ตัวป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง มีน้ำหนักเบา ทนต่อการปนเปื้อน และมีสมรรถนะที่เสถียร ใช้คุณสมบัติไม่เชิงเส้นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของออกไซด์สังกะสีที่ดี เพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวป้องกันฟ้าผ่าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าทำงานปกติมีขนาดเล็กมาก (ระดับไมโครแอมแปร์หรือมิลลิแอมแปร์) เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกินทำงาน ความต้านทานจะลดลงอย่างรวดเร็ว ปล่อยพลังงานจากแรงดันไฟฟ้าเกินเพื่อให้ได้ผลของการป้องกัน ความแตกต่างระหว่างตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทนี้กับตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบดั้งเดิมคือไม่มีช่องว่างสำหรับการปล่อยประจุ และใช้คุณสมบัติไม่เชิงเส้นของออกไซด์สังกะสีในการปล่อยประจุและการตัดวงจร

ทั่วไป :

  • อัตรา: 0.22-500KV (เซรามิก), 0.22-220KV (คอมโพสิต)

  • การใช้งาน: สำหรับการป้องกันระบบส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้าจากการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน

คุณสมบัติ:

  • ตัวป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีในโครงสร้างพอลิเมอร์ซิลิโคนและโครงสร้างเซรามิกมีจำหน่าย

  • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

  • มีความสามารถในการปิดผนึกที่ดีเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เชื่อถือได้

  • การป้องกันและความเชื่อถือได้ของตัวป้องกันฟ้าผ่าได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การระบุชนิด:

image.png

สภาพการทำงาน:

  • อุณหภูมิอากาศ: -40℃—+40℃

  • ความสูงจากระดับน้ำทะเล: <=2000m

  • ความถี่: 48Hz~62Hz

  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานระหว่างเทอร์มินัลของตัวป้องกันฟ้าผ่าไม่ควรเกินแรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องของตัวป้องกันฟ้าผ่า

  • ความเข้มของการสั่นสะเทือนทางธรณีวิทยาน้อยกว่า 8 ระดับ

  • ความเร็วลมสูงสุดคือ 35m/s Aawifflii Surge arrester

พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:

ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทโพลิเมอร์ออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 5kA)

企业微信截图_17339000416849.png

企业微信截图_17339001468386.png

ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทโพลิเมอร์ออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 10kA)

企业微信截图_17339003233255.png


ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทโพลิเมอร์ออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 20kA)

企业微信截图_17339005212737.png

ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทเซรามิกออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 5kA)

企业微信截图_17339007891245.png

ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทโพลิเมอร์ออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 10kA)

image.png

企业微信截图_17339011202607.png


ตัวป้องกันฟ้าผ่าประเภทโพลิเมอร์ออกไซด์โลหะ (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับระบบ AC (ชุด 20kA)

企业微信截图_1733901352801.png

เมื่อสั่งซื้อ กรุณาระบุข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ระดับการปนเปื้อนและการเคลื่อนที่ตามแนวพื้นผิว

  • ความต้องการพิเศษ

  • อุปกรณ์เสริม

  • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ

  • แรงดันไฟฟ้ากำหนดหรือแรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่องสูงสุด

  • กระแสไฟฟ้าปล่อยออกตามชื่อ

  • ประเภทวัสดุโครงสร้าง

ตัวป้องกันฟ้าผ่าออกไซด์สังกะสีทำงานอย่างไร?

แรงดันไฟฟ้าทำงานปกติ:

  • ภายใต้แรงดันไฟฟ้าทำงานปกติ แผ่นวาไรสเตอร์ออกไซด์สังกะสีแสดงภาวะความต้านทานสูง ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวป้องกันฟ้าผ่ามีขนาดเล็กมาก—โดยทั่วไปอยู่ในระดับไมโครแอมแปร์หรือมิลลิแอมแปร์ ในขณะนี้ ตัวป้องกันฟ้าผ่าจะทำงานเหมือนฉนวน ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของระบบ

เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกิน:

  • เมื่อถูกฟ้าผ่าหรือเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบ (เช่น จากแรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินจากการเปลี่ยนแปลงสวิตช์) ความต้านทานของแผ่นวาไรสเตอร์ออกไซด์สังกะสีจะลดลงอย่างรวดเร็ว สร้างทางผ่านที่มีความต้านทานต่ำ ทำให้พลังงานที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกินสามารถปล่อยผ่านตัวป้องกันฟ้าผ่าลงสู่พื้นได้อย่างรวดเร็ว จำกัดแรงดันบนอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกันให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย และป้องกันการเสียหายของฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฟื้นฟูหลังจากเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกิน:

  • เมื่อเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกินผ่านไปแล้ว แผ่นวาไรสเตอร์ออกไซด์สังกะสีจะกลับสู่ภาวะความต้านทานสูงอย่างรวดเร็ว ฟื้นฟูการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 1000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
สถานที่ทำงาน: 1000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: การขาย
หมวดหมู่หลัก: ตัวแปลงสัญญาณ/อุปกรณ์เสริม/สายไฟและเคเบิล/พลังงานใหม่/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/ระบบไฟฟ้าในอาคาร ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด/อุปกรณ์ผลิต/อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า
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&mdash;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