Verfügbarkeitsstatus: | |
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Menge: | |
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)
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 |
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 |
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.
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.
1. Bewertungen: 0,22 ~ 500 kV (Porzellan), 0,22 ~ 220 kV (Verbund)
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.
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.
Nennspannung : Muss mit der Systemspannung übereinstimmen (z. B. 36 kV für Ihre Anwendung).
Energieabsorptionskapazität : Stellen Sie sicher, dass der Anteil der erwarteten Überspannungsenergie umgehen kann.
Umweltbedingungen : Wählen Sie polymerhaarige Verhaftungen für verschmutzte oder Küstengebiete.
Standards Compliance : Stellen Sie sicher, dass der Vertrag den relevanten Standards entspricht (z. B. IEC 60099-4, IEEE C62.11).
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 |
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.
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)
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 |
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 |
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.
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.
1. Bewertungen: 0,22 ~ 500 kV (Porzellan), 0,22 ~ 220 kV (Verbund)
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.
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.
Nennspannung : Muss mit der Systemspannung übereinstimmen (z. B. 36 kV für Ihre Anwendung).
Energieabsorptionskapazität : Stellen Sie sicher, dass der Anteil der erwarteten Überspannungsenergie umgehen kann.
Umweltbedingungen : Wählen Sie polymerhaarige Verhaftungen für verschmutzte oder Küstengebiete.
Standards Compliance : Stellen Sie sicher, dass der Vertrag den relevanten Standards entspricht (z. B. IEC 60099-4, IEEE C62.11).
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 |
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.
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 |
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 |