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Allgemein
1. Bewertungen: 0,22 ~ 500 kV (Porzellan), 0,22 ~ 220 kV (Verbund)

Der Überspannungsableiter ist für den zuverlässigen Betrieb unter folgenden Umgebungs- und elektrischen Bedingungen ausgelegt:
Umgebungslufttemperatur: –40 °C bis +40 °C, geeignet für extrem kaltes und heißes Klima.
Höhe: ≤ 2000 Meter über dem Meeresspiegel (Anwendungen in größeren Höhen auf Anfrage möglich).
Systemfrequenz: 48 Hz bis 62 Hz, deckt weltweit sowohl 50-Hz- als auch 60-Hz-Stromnetze ab.
Dauerbetriebsspannung (Uc): Die zwischen den Klemmen angelegte Netzfrequenzspannung darf die Dauerbetriebsnennspannung des Überspannungsableiters nicht überschreiten, um ein thermisches Durchgehen oder vorzeitige Alterung zu verhindern.
Seismischer Zustand: Erdbebenintensität unter 8 Grad (MSK-Skala), wodurch die strukturelle Integrität bei seismischen Ereignissen gewährleistet ist.
Maximale Windgeschwindigkeit: 35 m/s, geeignet für Außeninstallationen in Regionen mit starkem Wind, einschließlich Küsten- und offenen Gebieten.
Diese Arbeitsbedingungen stellen sicher, dass der Überspannungsableiter in rauen Umgebungen wie Wüsten, hochgelegenen Regionen, Küstengebieten und Industriegebieten zuverlässig funktioniert.
Bietet hervorragenden Schutz gegen:
Blitzeinschläge (direkt und indirekt)
Schaltstöße
Temporäre Überspannungen (TOV)
Vorübergehende Überspannungen, die durch Fehlerbeseitigung oder Kondensatorbankumschaltung verursacht werden
Begrenzt Überspannungen auf ein sicheres, gerätefreundliches Niveau und verhindert so Isolationsschäden, Überschläge und Geräteausfälle.
Die hohe Energieabsorptionskapazität sorgt für zuverlässige Leistung auch unter Mehrfachschlagbedingungen.
Überspannungsableiter aus Zinkoxid (ZnO) sind deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Ableiter aus Siliziumkarbid (SiC) oder Spaltableitern.
Kompakte Größe ermöglicht:
Einfachere Installation in engen Räumen (z. B. Umspannwerke, Mastmontagesysteme)
Reduzierte strukturelle Belastung der Türme und Stützen
Vereinfachte Handhabung und Lagerung
Geringeres Gewicht reduziert auch die Versandkosten und den Installationsaufwand.
Entwickelt, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, einschließlich:
Starke industrielle Verschmutzung (z. B. Zementwerke, Stahlwerke)
Küstensalznebel und hohe Luftfeuchtigkeit
Staub, Sand und chemische Verunreinigungen
Speziell formuliertes Silikonkautschuk- oder Polymergehäuse bietet:
Hohe Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit
Überlegene Hydrophobie (wasserabweisende Wirkung)
Langfristige Leistung in Umgebungen der Verschmutzungsklassen III und IV (IEC 60815)
Geeignet für verschmutzungsanfällige Gebiete wie Wüsten, Küstenregionen und Schwerindustriegebiete.
Bietet konsistenten Schutz über einen weiten Bereich von Betriebstemperaturen und Systembedingungen.
Minimale elektrische und mechanische Verschlechterung im Laufe der Zeit dank:
Hochwertige ZnO-Varistorblöcke
Hermetisch dichte Innenstruktur (für Porzellangehäuse)
Fortschrittliche Polymergehäusematerialien, die UV- und alterungsbeständig sind
Eine lange Lebensdauer reduziert die Austauschhäufigkeit und die Lebenszykluskosten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Funkenstreckenableitern arbeiten ZnO-Überspannungsableiter ohne Funkenstrecke.
Eliminiert das Risiko von:
Fehlausrichtung oder Verschmutzung der Funkenstrecke
Spalterosion oder -versagen im Laufe der Zeit
Erhöhte Schutzspannungspegel aufgrund von Lückenverschlechterung
Führt zu geringerem Wartungsaufwand und höherer Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer.
Entladungszähler zur Überwachung von Überspannungsereignissen
Leckstrommessgerät zur Online-Zustandsbewertung
Isolierter Sockel für besondere Montageanforderungen
Verschiedene Gehäusematerialien: Porzellan, Silikonkautschuk oder cycloaliphatisches Epoxidharz
Schützt Transformatoren, Isolatoren, Schalter und andere Leitungsgeräte vor blitzbedingten Überspannungen und Schaltüberspannungen.
Geeignet sowohl für Holzmast- als auch für Stahlturmkonstruktionen.
Schützt kritische Umspannwerksinfrastruktur, einschließlich:
Leistungstransformatoren
Leistungsschalter
Trennschalter
Kussbarren
Strom- und Spannungswandler
Bietet Schutz vor Überspannungen und Blitzeinschlägen, die über Übertragungsleitungen in das Umspannwerk gelangen.
Wird in Solarparks und Windkraftanlagen zum Schutz von Folgendem eingesetzt:
Wechselrichter
Transformatoren
Schaltanlage
Steuerungs- und Kommunikationssysteme
Verhindert kostspielige Ausfallzeiten und den Austausch von Komponenten in abgelegenen oder rauen Umgebungen.
Gewährleistet die Zuverlässigkeit elektrischer Systeme in:
Fabriken und Produktionsstätten
Rechenzentren
Krankenhäuser
Flughäfen
Einkaufszentren und Gewerbegebäude
Verhindert Schäden durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge in der Nähe, Schaltvorgänge oder Störungen des öffentlichen Stromnetzes verursacht werden.
Schützt Umspannwerke, Oberleitungssysteme und Signalanlagen vor Überspannungen.
Geeignet für raue, staubige und korrosive Umgebungen, in denen die Zuverlässigkeit der Ausrüstung von entscheidender Bedeutung ist.
Verpackungsmaterialien:
Überspannungsableiter sind in stabilen Holzkisten mit einer Innenverpackung aus Kunststoff verpackt zum Schutz vor:
Physische Stöße und Quetschungen während des Transports
Eindringen von Feuchtigkeit und Feuchtigkeit
Staub, Salznebel und andere Umweltverschmutzungen
Versandarten:
Weltweiter Versand per:
Seefracht (Standard für große Mengen und schwere Artikel)
Luftfracht (für dringende Lieferungen oder kleine Bestellungen)
Landfracht (für regionale oder grenzüberschreitende Lieferung)
Maßgeschneiderte Versandlösungen:
Wir bieten maßgeschneiderte Versandlösungen basierend auf:
Anforderungen an den Lieferplan des Kunden
Import-/Exportbestimmungen des Ziellandes
Besondere Hinweise zur Handhabung oder zu gefährlichen Stoffen (falls zutreffend)
Versanddokumentation (wird jeder Sendung beigelegt):
Packliste
Handelsrechnung
Frachtbrief / Luftfrachtbrief
Qualitätszertifikat / Prüfberichte (auf Anfrage)

1. Metalloxidpolymergehäuse (gapsloser) Surge -Anstrich für das Wechselstromsystem (5 -ka -Serie)
Modell |
Nennspannung (KVR.MS) |
Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) |
Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) |
Linienentladungsklasse |
Kriechentfernung (mm) |
2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) |
4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-5W-6 |
6 |
5.1 |
18 |
320 |
150 |
65 |
|
JH-5W-9 |
9 |
7.65 |
27 |
430 |
150 |
65 |
|
JH-5W-12 |
12 |
10.2 |
36 |
430 |
150 |
65 |
|
JH-5W-15 |
15 |
12.75 |
45 |
530 |
150 |
65 |
|
JH-5W-18 |
18 |
15.3 |
54 |
530 |
150 |
65 |
|
JH-5W-21 |
21 |
16.8 |
63 |
640 |
150 |
65 |
|
JH-5W-24 |
24 |
19.2 |
72 |
640 |
150 |
65 |
|
JH-5W-27 |
27 |
21.6 |
81 |
740 |
150 |
65 |
|
JH-5W-30 |
30 |
24 |
90 |
890 |
150 |
65 |
|
JH-5W-33 |
33 |
26.4 |
99 |
890 |
150 |
65 |
|
JH-5W-36 |
36 |
28.8 |
108 |
1115 |
150 |
65 |
2. Metalloxidpolymergehäuse (gapsloser) Surge -Anstrich für das Wechselstromsystem (10 -ka -Serie)
Modell |
Nennspannung (KVR.MS) |
Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) |
Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) |
Linienentladungsklasse |
Kriechentfernung (mm) |
2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) |
4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-10W-6 |
6 |
5.1 |
18 |
1 |
320 |
250 |
100 |
JH-10W-9 |
9 |
7.65 |
27 |
1 |
430 |
250 |
100 |
JH-10W-12 |
12 |
10.2 |
36 |
1 |
430 |
250 |
100 |
JH-10W-15 |
15 |
12.75 |
45 |
1 |
530 |
250 |
100 |
JH-10W-18 |
18 |
15.3 |
54 |
1 |
530 |
250 |
100 |
JH-10W-21 |
21 |
16.8 |
63 |
1 |
640 |
250 |
100 |
JH-10W-24 |
24 |
19.2 |
72 |
1 |
740 |
250 |
100 |
JH-10W-27 |
27 |
21.6 |
81 |
1 |
740 |
250 |
100 |
JH-10W-30 |
30 |
24 |
90 |
1 |
890 |
250 |
100 |
JH-10W-33 |
33 |
26.4 |
99 |
1 |
890 |
250 |
100 |
JH-10W-36 |
36 |
28.8 |
108 |
1 |
1115 |
250 |
100 |
JH-10W-42 |
42 |
33.6 |
126 |
2 |
1260 |
400 |
100 |
JH-10W-48 |
48 |
39 |
139 |
2 |
1260 |
400 |
100 |
JH-10W-54 |
54 |
42 |
160 |
2 |
1260 |
400 |
100 |
JH-10W-60 |
60 |
48 |
178 |
2 |
1465 |
400 |
100 |
JH-10W-66 |
66 |
52.8 |
196 |
2 |
1465 |
400 |
100 |
JH-10W-72 |
72 |
57 |
214 |
2 |
2255 |
400 |
100 |
JH-10W-84 |
84 |
67.2 |
244 |
2 |
2255 |
400 |
100 |
JH-10W-90 |
90 |
72.5 |
249 |
2 |
2255 |
400 |
100 |
JH-10W-96 |
96 |
75 |
265 |
3 |
3555 |
800 |
100 |
JH-10W-108 |
108 |
84 |
281 |
3 |
3555 |
800 |
100 |
JH-10W-120 |
120 |
96 |
300 |
3 |
4153 |
800 |
100 |
JH-10W-150 |
150 |
120 |
416 |
3 |
5040 |
800 |
100 |
JH-10W-200 |
200 |
156 |
520 |
3 |
7110 |
800 |
100 |
3..
Modell |
Nennspannung (KVR.MS) |
Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) |
Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) |
Linienentladungsklasse |
Kriechentfernung (mm) |
2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) |
4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
JH-20W-108 |
108 |
84 |
281 |
3 |
3555 |
800 |
100 |
JH-20W-120 |
120 |
96 |
300 |
3 |
4153 |
800 |
100 |
JH-20W-150 |
150 |
120 |
416 |
3 |
5040 |
800 |
100 |
JH-20W-200 |
200 |
156 |
520 |
3 |
7110 |
800 |
100 |
4. Metalloxid -Porzellangehäuse (gapsloser) Anstiegsanlagen für das Wechselstromsystem (5Ka -Serie)
Modell |
Nennspannung (KVR.MS) |
Kontinuierliche Betriebsspannung (kvr.ms) |
Auflünzimpuls Restspannung unter dem nominalen Entladungsstrom (<= kVP) |
Linienentladungsklasse |
Kriechentfernung (mm) |
2 ms Quadratwellenimpulsstrom standhalten (a) |
4/10 μmwerer Strom Impuls stand (KAP) |
Y5W-6 |
6 |
5.1 |
18 |
280 |
150 |
65 |
|
Y5W-9 |
9 |
7.65 |
27 |
320 |
150 |
65 |
|
Y5W-12 |
12 |
10.2 |
36 |
320 |
150 |
65 |
|
Y5W-15 |
15 |
12.75 |
45 |
450 |
150 |
65 |
|
Y5W-18 |
18 |
15.3 |
54 |
450 |
150 |
65 |
|
Y5W-21 |
21 |
16.8 |
63 |
450 |
150 |
65 |
|
Y5W-24 |
24 |
19.2 |
72 |
510 |
150 |
65 |
|
Y5W-27 |
27 |
21.6 |
81 |
510 |
150 |
65 |
|
Y5W-30 |
30 |
24 |
90 |
890 |
150 |
65 |
|
Y5W-33 |
33 |
26.4 |
99 |
890 |
150 |
65 |
|
Y5W-36 |
36 |
28.8 |
108 |
890 |
150 |
65 |