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Zertifiziert 36KV Polymer -Housed Surge Arester für MV -Verteilungsleitungen - 100 ka -Blitzstrom standhalten

5 0 Bewertungen
36KV Polymer-Housed Surge Arester ist eine fortschrittliche Überspannungsschutzlösung, die für mittelspannende Verteilungsnetzwerke (bis zu 36 kV) entwickelt wurde. Mit einem Silikonkautschuk-Verbundgehäuse und ZnO-Varistor-Kerne (Zincoxid) liefert dieser Verester 99,5% Lightning Streik-Umleitungseffizienz, 50-jährige Korrosionsbeständigkeit in Küsten-/Salz-Luft-Umgebungen und wartungsfreier Betrieb unter extremen Temperaturen (-40 ° C bis +85 ° C). Zertifiziert für die IEC 60099-4- und ANSI/IEEE C62.11-Standards. Er sorgt für die Resilienz von ≤25 Ns und Restspannungen ≤ 90 kV bei 10 ka-Entladung
Verfügbarkeitsstatus:
Menge:
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Technisches und kommerzielles Profil

1. Entwurfspezifikationen und Materialwissenschaft

Parameterwertstandard
Nennspannung 36 kV IEC 60099-4
Kontinuierliche Betriebsspannung 27,5 kv ANSI C62.11
Nenner Entladungsstrom 10 ka (8/20 μs) IEC 60539
Steiler Strom Restspannung ≤ 97,5 kV (1/10 μs) GB/T 11032
Hochstromimpuls standhalten 100 ka (4/10 μs) IEC 60099-4
Wohnmaterial Silikonkautschuk (CTI ≥ 600) ASTM D3638

Strukturelle Innovationen:

  • Explosionssicheres Design: Polymergehäuse spaltet sich ohne Fragmentierung während der Verwerfungen auf und beseitigen Kollateralschäden


  • Integrierter Trennzeichen: Trennen Sie automatisch vom Boden nach dem Ausfall vom Boden und lösen Sie visuelle/ferngezogene Alarme aus (rote Anzeige)


  • Umweltverschmutzungsbeständigkeit: 1.082 mm Kriechenteilung hält die schwere Kontamination auf IV-Ebene (z. B. Küstenstaub/Salz)


2. Wettbewerbsvorteile gegen Alternativen

Attribut 36KV Polymer ARCHRESTER PORZELAIN ARTRESTER CLASSIS II SPD
Gewicht 2,8 kg (70% leichter) 9,5 kg 0,5 kg
Fehlermodus Nichtfragmentierung Zerschmettert explosionsartig N / A
Lebensdauer 50 Jahre 30 Jahre 15 Jahre
Installation Pole-Mount mit rostfreien Laschen Turmkran erforderlich Din Rail Snap-In
Umweltanpassung Küsten-/Wüste bereit Begrenzt auf zeitliche Tiefkühlzonen Nur innen

3.. Zielanwendungsszenarien

Sektor -Anwendungsfall Technische Passform
Küstengitter Salzluft exponierte Verteilung Silikongehäuse widersteht Hydrolyse (IEC 60068-2-52)
Erneuerbare Integration Solarfarm-Step-up-Transformatoren 100 ka hoher Strom Impulse standhalten
Bergnetzwerke Leitungen in großer Höhe (≤ 1.000 m) -40 ° C kalte Start -up -Stabilität
Städtische Umspannwerke Kompaktschalter 300 -mm -Kompakthöhe + Ø150 mm Fußabdruck

4. Compliance & Qualitätssicherung

  • Globale Zertifizierungen: IEC 60099-4, ANSI/IEEE C62.11, GB/T 11032, KEMA-Typ getestet


  • Testprotokoll:

    • 5.000-Stunden-Salzspray-Widerstand (ISO 9227)

    • 100 -ka -Impulsstrom stand (4/10 μs)

    • Partielle Entladung ≤ 10 PC (IEC 60270)

  • Rückverfolgbarkeit: ZnO-Varistor-Batch-Codierung für die Verfolgung der Überspannungsverlauf.


36 kV Hochspannungs -Überspannungsanlagen für die Verteilungsleitung  

Die Verhaftungen von Zinkoxidschub sind eine erhebliche Weiterentwicklung der Überspannungsschutztechnologie. Ihre überlegene Leistung, ihr leichtes Design und ihr wartungsfreier Betrieb machen sie zur bevorzugten Wahl für moderne elektrische Systeme, einschließlich 36 kV-Verteilungsleitungen. Durch effektives Klemme überspannte und die Ablöste von Anstiegsergie gewährleisten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der elektrischen Infrastruktur.


Allgemein  


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




Standards  

Die Verhaftungen von Zinkoxidschub müssen die internationalen Standards einhalten, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Standards gehören:

  • IEC 60099-4 : Internationaler Standard für Metalloxid-Anstiegs-Verhaftungen ohne Lücken.

  • IEEE C62.11 : IEEE-Standard für Metalloxid-Surge-Verhaftungen für Wechselstromkreise.

  • ANSI/NEMA LA 1 : Amerikanischer Nationalstandard für Surge -Verhaftungen.


Arbeitszustand


  • Systemspannung : Der Anteilsabschnitt ist für ein 36 -kV -Verteilungssystem ausgelegt . Es muss kontinuierlich bei der normalen Betriebsspannung des Systems arbeiten.

    • Bewertungsspannung : Die Nennspannung des Eineitete sollte mit der maximalen kontinuierlichen Betriebsspannung des Systems (MCOV) übereinstimmen oder überschreiten.

    • Temporäre Überspannungen : Der Ablauf sollte vorübergehende Überspannungen (z. B. während des Schaltens) ohne Beschädigung standhalten.

  • Leckstrom :

    • Unter normalen Betriebsbedingungen ermöglicht der Anteil nur einen sehr kleinen Leckstrom (Mikroamps oder Milliamps) aufgrund des hohen Beständigkeit des Zinkoxidmaterials.

  • Schleifenstromhandling :

    • Der Abläufer muss ohne Abbau in der Lage sein, hohe Überspannungsströme (z. B. durch Blitzschläge oder Schaltflächen) zu entladen.

    • Die typischen Anstiegsstrombewertungen reichen von 5 ka bis 20 ka oder höher, abhängig von der Anwendung.

  • Energieabsorption :

    • Der Einreichung muss die Energie von Überspannereignissen ohne Versagen absorbieren und abnehmen. Dies wird in Kilojoule (KJ) gemessen.

  • Temperaturbereich :

    • Zinkoxid -Anstiegsanlagen arbeiten typischerweise in einem weiten Temperaturbereich von -40 ° C bis +60 ° C oder höher, abhängig vom Design und dem Wohnmaterial.

    • Extreme Temperaturen können die Leistung und die Lebensdauer des Vertragsträgers beeinflussen.

  • Umweltverschmutzung und Kontamination :

    • Der Verteiler muss das Verschmutzungsniveau im Installationsumfeld standhalten (z. B. Industriegebiete, Küstenregionen mit Salzspray).

    • Polymerhuse-Arrestoren sind besonders resistent gegen Verschmutzung und Kontamination.

  • Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit :

    • Der Einladung muss versiegelt werden, um eine Feuchtigkeit einzudringen, die seine Leistung beeinträchtigen kann.

  • UV -Strahlung :

    • Bei Installationen im Freien muss der Einreicher gegen UV -Strahlung resistent sein, wodurch das Polymergehäuse im Laufe der Zeit abgebaut werden kann.

  • Höhe :

    • Der Ableiter sollte in der Installationshöhe effektiv arbeiten. Anlagen in großer Höhe können aufgrund einer verringerten Luftdichte eine Deration erfordern.


Wichtige Überlegungen zur Auswahl

  1. Nennspannung : Muss mit der Systemspannung übereinstimmen (z. B. 36 kV für Ihre Anwendung).

  2. Energieabsorptionskapazität : Stellen Sie sicher, dass der Anteil der erwarteten Überspannungsenergie umgehen kann.

  3. Umweltbedingungen : Wählen Sie polymerhaarige Verhaftungen für verschmutzte oder Küstengebiete.

  4. Standards Compliance : Stellen Sie sicher, dass der Vertrag den relevanten Standards entspricht (z. B. IEC 60099-4, IEEE C62.11).


Vergleich mit traditionellen Surge -Verhaftungen

Feature Zincoxid Surge ARCHREISTER traditioneller Surge -Vertrag
Funkenlücke Keine Funkenlücke Erfordert eine Funkenlücke für den Betrieb
Ansprechzeit Extrem schnell (Nanosekunden) Aufgrund der Funkenspaltionisation langsamer
Leckstrom Sehr niedrig (Mikroamps oder Milliamps) Höherer Leckstrom
Energieabsorption Hohe Energieabsorptionskapazität Begrenzte Energieabsorptionskapazität
Gewicht Leicht (Polymergehäuse) Schwerer (Porzellangehäuse)
Umweltverschmutzungsbeständigkeit Ausgezeichnet (Polymergehäuse widersetzt sich um Verschmutzung) Weniger resistent gegen Verschmutzung
Wartung Wartungsfrei Erfordert regelmäßige Wartung


Verpackung und Versand

Verwenden Sie Holzkästen und Plastikverpackungen, um die Produkte vor physischen Schäden, Feuchtigkeit und Umweltschadstoffen zu schützen.

Weltweit über Meer, Luft oder Landfracht geliefert. Basierend auf den Kundenanforderungen sind benutzerdefinierte Versandlösungen erhältlich.

电缆附件包装图片 Png









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

5. 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)

Y10W-6

6

5.1

18

1

280

250

100

Y10W-9

9

7.65

27

1

320

250

100

Y10W-12

12

10.2

36

1

320

250

100

Y10W-15

15

12.75

45

1

450

250

100

Y10W-18

18

15.3

54

1

450

250

100

Y10W-21

21

16.8

63

1

450

250

100

Y10W-24

24

19.2

72

1

510

250

100

Y10W-27

27

21.6

81

1

510

250

100

Y10W-30

30

24

90

1

890

250

100

Y10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

Y10W-36

36

28.8

108

1

890

250

100

Y10W-42

42

33.6

126

2

1256

400

100

Y10W-48

48

39

139

2

1256

400

100

Y10W-54

54

42

160

2

1256

400

100

Y10W-60

60

48

178

2

1440

400

100

Y10W-66

66

52.8

196

2

1440

400

100

Y10W-72

72

57

214

2

1440

400

100

Y10W-84

84

67.2

244

2

2200

400

100

Y10W-90

90

72.5

249

2

2200

400

100

Y10W-96

96

75

265

3

3350

800

100

Y10W-108

108

84

281

3

3350

800

100

Y10W-120

120

96

300

3

3948

800

100

Y10W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y10W-200

200

156

520

3

6700

800

100

6. Metalloxidpolymergehäuse (gapsloser) Surge -Anstrich für das Wechselstromsystem (20 -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)

Y20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

Y20W-120

120

96

300

3

4106

800

100

Y20W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y20W-200

200

156

520

3

6700

800

100

Y20W-444

444

324

1106

4

17052

2000

100



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