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Isolateurs composites GRL 10 – 220kV Fournisseur d’isolants

Isolateurs composites vue d’ensemble

Qu’est-ce qu’un isolant composite?

Un isolant composite est un produit d’isolation haute tension de pointe composé de trois composants principaux: une tige de noyau isolant, un hangar en caoutchouc silicone et des raccords de raccordement. La tige de base, fabriquée à partir de fibre de verre en résine époxy, offre une résistance à la traction élevée, une excellente isolation et une résistance à la corrosion chimique, surpassant la porcelaine traditionnelle en résistance mécanique et en résilience. Conçus pour les environnements difficiles, les isolants composites sont largement utilisés dans les systèmes de transmission de puissance et d’électrification ferroviaire en raison de leur durabilité et de leurs performances supérieures en cas de stress.

Structure de l’isolant composite

L’isolant composite se compose de trois composants principaux:

Tige de noyau isolant:Fabriqué à partir de fibre de verre en résine époxy, il fournit un soutien structurel, une isolation et une capacité de charge mécanique. Avec une résistance à la traction supérieure à 60 MPa, il est nettement plus résistant que l’acier standard et jusqu’à 8 fois plus résistant que la porcelaine.

Couvercle de parapluie en caoutchouc silicone:Protège la tige du cœur des éléments environnementaux, améliore la distance de lissage et offre une excellente résistance au vieillissement, des propriétés hydrophobes et une tension d’éclatement élevée de pollution.

Connecteurs de haute qualité:Fabriqués à partir d’acier spécial, les connecteurs utilisent un design de labyrinthe pour une étanchéité supérieure, empêchant les pannes électriques.

Nos isolateurs composites tirent parti de la technologie de pointe, comme un processus de sertissage contrôlé par ordinateur et la détection des défauts d’émission acoustique, assurant des performances fiables et durables.

Résistance mécanique:La résistance à la traction dépasse 60 MPa, ce qui le rend deux fois plus résistant que l’acier et 5 à 8 fois plus résistant que la porcelaine.

Propriétés électriques:Offre une haute tension de flashover de pollution, une excellente hydrophobicité, et est adapté pour une utilisation dans les zones fortement polluées avec un entretien minimal.

Adaptabilité environnementale:Fonctionne entre -40 ° C et + 40 ° C, résiste à des vitesses de vent allant jusqu’à 35 m / s et résiste aux tremblements de terre jusqu’au niveau 8.

Caractéristiques du matériel:Le hangar en caoutchouc silicone intègre des retardateurs de flamme et des agents anti-âge, assurant une isolation fiable et une résistance à la pollution.

Les isolateurs composites sont idéaux pour:

1, lignes de transmission haute tension: utilisé dans les systèmes jusqu’à 500kV, fournissant une isolation stable pour les lignes électriques.

2, électrification ferroviaire: répond aux normes d’isolation pour les structures ferroviaires électrifiées, fonctionnant bien dans des conditions de haute pollution et d’humidité élevée.

3, équipements industriels et électriques: offre une isolation fiable dans les sous-stations et les postes de commutation, assurant la sécurité de l’équipement et la stabilité opérationnelle.

Caractéristiques de performance des isolateurs composites

  • Léger et compact:Ils représentent environ 1 / 5 à 1 / 9 du poids des isolants en porcelaine de qualité similaire, ce qui les rend plus faciles à manipuler et à installer.
  • Haute résistance mécanique et électrique:Ces isolants ont des performances stables et une grande marge de sécurité. Ils peuvent fonctionner en toute sécurité dans des zones fortement polluées sans avoir besoin d’un entretien régulier.
  • Durable et résistant aux conditions difficiles:Les isolants composites résistent à l’acide, aux alcalins et au vieillissement, et ils ont une forte étanchéité pour se protéger contre l’humidité et les températures extrêmes.
  • Anti-Brittle et résistant aux chocs:Conçus pour prévenir les fractures fragiles, ils fonctionnent de manière fiable même en cas de choc et de stress.

Types d’isolateurs composites

Nos isolateurs composites sont disponibles en différents modèles, adaptés à différentes applications:

  • FXBW-isolant composite de suspension de type bâtonnet
  • FPQ-isolant à épingles composites
  • FZSW-isolant composite post
  • FS-isolant multibras composite
  • FCGW-doublure murale sèche composite
  • FQB-isolant composite poignet pour les chemins de fer électrifiés
  • FQX-isolant composite de suspension pour les chemins de fer électrifiés
  • FQJ-isolant composite de toit pour routes électrifiées

Isolateurs composites adaptabilité environnementale

Plage de température: -40 ° C à + 40 ° C

Altitude: convient aux installations jusqu’à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer

Vitesse maximale du vent: résiste jusqu’à 35 m / s

Résilience aux tremblements de terre: évalué jusqu’au niveau 8 intensité sismique

Quelle est la différence entre les isolants polymère et composite?

Isolateurs de polymèresetIsolateurs compositesSont des termes souvent utilisés de façon interchangeable, mais il y a quelques différences, en particulier dans leur composition et leurs applications.

(1)Composition du matériau

  • Isolateurs de polymères: fabriqués principalement à partir de matériaux polymères tels que le caoutchouc silicone ou l’EPDM (Ethylene Propylene Diene monomer). Ils ont un boîtier en polymère solide au-dessus d’une tige de fibre de verre, qui sert de noyau.
  • Isolateurs compositesIl s’agit essentiellement d’un type d’isolant polymère, mais avec plusieurs matériaux combinés, d’où le terme « composite ». Un isolant composite se compose généralement d’un noyau en fibre de verre, d’un boîtier en polymère (comme le caoutchouc silicone) et de raccords métalliques aux deux extrémités. La structure composite offre des performances améliorées en matière de résistance mécanique et de résistance aux intempéries.

2.Performance et durabilité

  • Isolateurs de polymères: léger, résistant au vandalisme, et ayant une excellente hydrophobicité (capacité hydrofuge), ce qui réduit le risque de flashover dans des conditions humides. Cependant, leur durabilité peut varier en fonction du polymère spécifique utilisé et de facteurs environnementaux tels que l’exposition aux UV.
  • Isolateurs compositesEn raison de leurs matériaux combinés, les isolants composites offrent généralement une résistance mécanique plus élevée et une durée de vie plus longue, en particulier dans les environnements à forte pollution ou aux conditions météorologiques extrêmes. Ils sont souvent préférés pour les applications extérieures à haute tension où la durabilité robuste est essentielle.

3.Demandes

  • Isolateurs de polymèresCouramment utilisés dans les applications de moyenne et haute tension, les isolants polymères sont souvent trouvés dans les systèmes de transport et de distribution, en particulier dans les zones sujettes à la pollution ou au vandalisme.
  • Isolateurs composites: Idéal pour les environnements extrêmes, tels que les lignes électriques haute tension dans les régions hautement polluées ou côtières. Leur structure composite offre une protection supplémentaire contre les contraintes environnementales, et ils sont également fréquemment utilisés dans des applications à haute tension telles que les systèmes de transmission à très haute tension (UHV).

4. Les avantages

  • Polymères isolants: Léger, facile à manipuler et à installer, flexible et moins sujet à la rupture.
  • Composites isolantsRésistance plus élevée aux contraintes mécaniques et aux conditions environnementales, particulièrement adaptée aux applications nécessitant une fiabilité et une durabilité accrues.

En résumé, alors que les deux types sont légers, non céramiques et largement utilisés dans les systèmes électriques, Les isolants en polymère sont connus pour leur flexibilité et leur rentabilité.alors que Les isolants composites se distinguent par leur résistance mécanique et leur durabilité accrues.Particulièrement adapté aux environnements stressants.

Commutateur de couteau DC DNH51 440v 690v Système PV 125A Commutateur de couteau PV Fabrication GRL

Commutateur de couteau DC vue d’ensemble

Le commutateur de couteau DNH51-125 / 4 DC de GRL Electric est un interrupteur d’isolement robuste conçu pour les systèmes photovoltaïques. Il supporte jusqu’à 690V AC (ou 440V CC) et une tension nominale de résistance à l’impulsion de 6kV. Ce commutateur assure la commutation et l’isolation manuelle sûre et fiable des circuits dans les systèmes PV, offrant une protection accrue de l’opérateur en réduisant le risque de choc électrique pendant la maintenance et le fonctionnement.

Ce commutateur de couteau PV s’intègre de manière transparente avec d’autres dispositifs de protection DC, tels que lePorte-fusible DNPVF DC,Boîte de synthèse PVEtRT18 Porte-fusible PV, fournissant une protection complète et un contrôle de circuit pour vos installations PV.

PV fuse holder

Quel est le but d’un interrupteur de couteau d’isolement?

Les interrupteurs à couteau isolant sont principalement utilisés dans des ensembles complets d’équipements à basse tension. Ce sont des dispositifs de commutation sans équipement d’extinction à arc. Ils sont principalement utilisés pour déconnecter le circuit de courant sans charge et isoler l’alimentation électrique pour assurer la maintenance en toute sécurité des autres équipements électriques.

Commutateur de couteau DC † paramètres techniques

Courant d’exploitation nominal, c’est-à-dire (A) Tension de fonctionnement nominale UE (V) Tension d’isolation nominale ui (V) Tension d’isolation nominale ui (V)
32 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)
40 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)
63 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)
80 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)
100 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)
125 AC 400V / 690V, DC 250V / 440V 800 (4)

DC Knife Switch

  • Montage multifonctionnel: compatible avec les installations de rail et de vis DIN, offrant une flexibilité pour diverses configurations de commutateurs basse tension.
  • Conception du câblage sans couvercle: permet des connexions sûres et rapides sans qu’il soit nécessaire de retirer un couvercle de protection, ce qui simplifie le processus d’installation.
  • Fonctionnement ergonomique: la poignée est conçue de manière ergonomique pour une utilisation manuelle facile, permettant une ouverture et une fermeture en douceur de l’interrupteur.
  • Taille compacte: sa conception économe de l’espace le rend idéal pour les installations photovoltaïques étanches et les panneaux de distribution basse tension, ce qui contribue à réduire les coûts.
  • Haute résistance à la flamme: le boîtier est fabriqué en matériau ignifuge de qualité V0, assurant une excellente résistance au feu dans des conditions de travail difficiles.

DC Knife Switch

Commutateur de couteau DC � avantage

Le commutateur DNH51 DC est doté d’un boîtier en nylon ignifuge de qualité V0, conçu pour fonctionner de manière fiable à des températures allant de -35 ° C à + 70 ° C. même dans des conditions extrêmes, il maintient sa durabilité et ses performances élevées, ce qui en fait un choix fiable et sûr pour les applications photovoltaïques en courant continu.

Deuxièmement, le commutateur de couteau DC se marie sans effort avec des supports de fusible PV comme le porte-fusible DNPVF DC et convient pour une utilisation dans une boîte de combinateur PV, améliorant la sécurité et l’efficacité de votre système d’énergie solaire.

Scénarios d’application du commutateur de couteau DC

Le commutateur à couteaux DNH51-125 / 4 DC est largement utilisé dans les systèmes de commutation basse tension, en particulier dans les applications photovoltaïques (PV), pour isoler les sources d’énergie et les circuits de commutation en état sans charge. Il est idéal pour:

Centrales photovoltaïques (PV)

Systèmes d’énergie solaire résidentiels

Installations photovoltaïques commerciales et industrielles

Applications de Switchgear à basse tension

Il assure un bon fonctionnement et une isolation efficace, améliorant la sécurité et les performances globales des installations d’énergie solaire.

Conditions normales d’exploitation

  1. L’altitude ne dépasse pas 2000 mètres;
  2. La température de l’air ambiant ne dépasse pas + 40 ° C et n’est pas inférieure à -5 ° C;
  3. L’humidité relative de l’air ne dépasse pas 50%;
  4. Dans des environnements sans risques d’explosion et sans présence de gaz métalliques corrosifs ou de poussières susceptibles d’endommager l’isolation;
  5. Aucune vibration ou secousse significative n’est présente.

Ce produit est conforme à la norme GB / T 14048.3.

Où sont utilisés les interrupteurs au couteau?

AInterrupteur de couteauEst un dispositif simple et fiable utilisé pour contrôler le courant électrique en ouvrant ou en fermant manuellement un circuit. Alors que la technologie moderne a évolué, les interrupteurs à couteau restent largement utilisés en raison de leur durabilité et de leur capacité de traitement de courant élevée. Voici où les commutateurs de couteau sont couramment appliqués:

1. Isolation électrique industrielle

Les interrupteurs à couteau sont utilisés dans les environnements industriels pour isoler les circuits électriques pour la maintenance ou les urgences. Leur capacité à gérer les courants lourds les rend idéales pour les machines dans les usines de fabrication, les industries chimiques et d’autres paramètres à haute tension.

2. Systèmes de distribution d’électricité

Les interrupteurs à couteau sont essentiels dans la distribution de l’énergie pour isoler en toute sécurité des parties du réseau pendant la maintenance. Ils sont fréquemment utilisés dansAppareillage de commutation à basse tensionetPanneaux de distributionPour contrôler le flux d’électricité, en particulier dansSolaireeténergie éolienneLes systèmes.

3. Coupure de courant d’urgence

Dans les systèmes à haute tension, les interrupteurs à couteau fournissent une méthode manuelle rapide pour arrêter l’alimentation. Ils servent de dispositifs de coupure d’urgence fiables dans les centrales électriques et les environnements industriels, offrant une confirmation visuelle immédiate de la déconnexion.

4. Systèmes d’énergie renouvelable

Les interrupteurs de couteau sont des composants clés dansSolaireeténergie éolienneLes systèmes. Ils permettent de déconnecter en toute sécuritéPanneaux solairesOuSystèmes de batteriesPour la maintenance et assurer le bon fonctionnement des infrastructures d’énergie renouvelable.

5. Manifestations éducatives

En raison de leur conception visible, les interrupteurs à couteau sont utilisés dans les laboratoires et les milieux éducatifs pour démontrer les principes électriques tels que la continuité du circuit et le flux de courant.

Commutateur de rupture de charge isolé au gaz 24kV monté à pôle extérieur

Interrupteur de rupture de charge isotherme vue d’ensemble

Le commutateur extérieur de rupture de charge SF6 monté sur un poteau extérieur est spécialement conçu pour les réseaux de distribution d’énergie avec une tension nominale de 12 / 24 / 40.5kV, un courant nominal de 400A / 630A et une fréquence de 50 / 60Hz. Il gère efficacement la commutation de courant de charge et la protection contre les surcharges tout en isolant automatiquement les sections de ligne de distribution défectueuses.

Cet interrupteur isolé de rupture de charge est doté d’une coque en acier inoxydable 304 de haute qualité, assurant d’excellentes performances mécaniques et un taux de fuite d’air bien supérieur aux normes nationales. Le contrôleur électronique avancé permet un fonctionnement manuel, électrique et à distance, ce qui le rend hautement adaptable à divers besoins opérationnels.

Le boîtier de commande en acier inoxydable assure des performances fiables dans diverses conditions climatiques, tandis que les modems filaires et sans fil en option permettent une surveillance et un contrôle à distance en temps réel. Son installation simple sur mât réduit le temps et les coûts de construction, ce qui en fait un choix pratique pour les systèmes électriques urbains et ruraux.

Le DNSF6 est une solution idéale pour les réseaux électriques modernes, offrant des fonctionnalités polyvalentes, une fiabilité accrue et une installation rentable.

Interrupteur isotherme de rupture de charge

Insulated Load Break Switch

Interrupteur isolé de rupture de charge

  • Isolation des gaz SF6: le gaz SF6 est un gaz d’isolation électrique non toxique et non combustible, avec d’excellentes caractéristiques d’extinction à l’arc.
  • Diversité des manches: le manchon en porcelaine ou le manchon isolant en caoutchouc sont optionnels.
  • état ouvert / fermé visible: il est facile de voir le changement de code de couleur à l’indicateur de division et de position debout sur le sol (vert-off; rouge -fermé)
  • Le mécanisme de fonctionnement du stockage d’énergie à ressort assure un fonctionnement rapide de fermeture et d’ouverture.
  • Il peut réaliser la télécommande: il est équipé d’un contrôleur électronique, qui peut être actionné sur place ou sur la console avec interface FTU.

Interrupteur isotherme de rupture de charge

1, opération polyvalente

Le commutateur de charge DNSF6 prend en charge le fonctionnement manuel, électrique et à distance, permettant une intégration transparente dans les infrastructures nouvelles et existantes, améliorant l’efficacité opérationnelle et la sécurité.

2, Contrôleur électronique avancé

équipé d’une technologie de pointe, le DNSF6 dispose d’un contrôleur électronique logé dans une armoire en acier inoxydable durable, assurant des performances fiables dans diverses conditions climatiques tout en protégeant les infrastructures électriques critiques.

3, surveillance à distance

Avec des modems filaires et sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance en temps réel, le DNSF6 réduit le besoin de maintenance sur site, améliore la facilité de surveillance et minimise les perturbations opérationnelles.

4, performance supérieure

Doté d’une isolation au gaz SF6 et d’une tension de résistance à haute fréquence de puissance, le DNSF6 offre une isolation électrique exceptionnelle et des performances d’extinction des arcs, répondant aux normes de sécurité strictes pour les environnements à forte demande. La conception robuste et l’armoire en acier inoxydable garantissent un fonctionnement fiable dans des conditions extérieures extrêmes, y compris des températures et une humidité élevées.

5, installation rentable

Conçue pour une installation facile de poteaux, la structure légère et compacte du DNSF6 (pesant entre 115 kg et 155 kg selon le niveau de tension) réduit considérablement les coûts de construction et les besoins en main-d’œuvre.

6, fiabilité et longévité

Le DNSF6 offre une stabilité mécanique pour jusqu’à 6 000 opérations, avec un taux de fuite de gaz SF6 inférieur à 1% par an, assurant des performances fiables à long terme avec un entretien minimal.

Insulated Load Break Switch

Quelles sont les exigences de maintenance pour le commutateur DNSF6?

Les exigences d’entretien de l’interrupteur extérieur de rupture de charge isotherme SF6 monté sur le toit DNSF6 sont relativement minimes en raison de sa conception robuste et de sa technologie de pointe. Cependant, pour assurer une performance et une longévité optimales, les pratiques d’entretien suivantes sont recommandées:

1, surveillance du gaz SF6

Vérifier régulièrement la pression du gaz SF6 pour s’assurer qu’elle reste au niveau requis. Le commutateur de rupture de charge au gaz est conçu avec un faible taux de fuite de moins de 1% par an, mais des contrôles périodiques aideront à identifier toute perte de gaz inattendue.

Surveillez la teneur en humidité du gaz SF6, en particulier dans les climats humides, car les niveaux d’humidité peuvent affecter les performances d’isolation et d’extinction des arcs. S’assurer qu’il reste dans la plage prescrite pour éviter la détérioration.

2, inspections mécaniques

Inspectez les composants mécaniques de l’interrupteur, tels que les charnières, les joints et les pièces mobiles, pour assurer un bon fonctionnement. L’interrupteur est évalué pour jusqu’à 6 000 opérations, de sorte que l’usure mécanique devrait être minimale, mais des vérifications occasionnelles sont conseillées.

Testez périodiquement les fonctions de fonctionnement manuel, électrique et à distance pour vous assurer que tous les modes de fonctionnement restent fonctionnels et réactifs.

3, contrôle du contrôleur et du système électrique

Assurez-vous que le contrôleur électronique et tous les modems filaires ou sans fil utilisés pour la surveillance et le contrôle à distance fonctionnent correctement. Vérifiez les connexions pour tout signe de corrosion ou d’usure, surtout si l’interrupteur isolé de rupture de charge est installé dans des conditions environnementales difficiles.

Tester périodiquement les systèmes de surveillance et de contrôle à distance pour s’assurer qu’ils sont réactifs et capables de fonctionner en temps réel.

4, inspections visuelles

Effectuer des inspections visuelles de routine de l’enceinte en acier inoxydable pour détecter tout dommage physique, corrosion ou signe d’usure environnementale. L’acier inoxydable 304 de haute qualité doit être durable, mais des contrôles réguliers empêcheront les problèmes d’empirer.

Inspecter l’isolation et les surfaces extérieures de l’interrupteur pour détecter des signes d’usure, de contamination ou de dommages, en particulier après des phénomènes météorologiques violents.

5, nettoyage

Nettoyez l’interrupteur et ses composants pour éliminer la poussière, la saleté et les autres contaminants qui peuvent s’accumuler au fil du temps, en particulier dans les environnements extérieurs. Cela aidera à maintenir les propriétés d’isolation et l’efficacité opérationnelle du commutateur.

6, tests opérationnels

Effectuer des essais de fonctionnement de l’interrupteur dans différentes conditions de charge pour s’assurer qu ‘il fonctionne correctement pendant la rupture de charge et l’isolation des défauts. Ces tests permettront de vérifier la préparation du commutateur en cas de défaillances ou de surcharges réelles.

En suivant ces pratiques de maintenance, le commutateur de rupture de charge DNSF6 maintiendra sa fiabilité et continuera d’offrir un service efficace avec un minimum d’interventions.

Commutateur de déconnexion de fusible 1800v série DNH1T commutateur de déconnexion fusionné

Vue d’ensemble de l’interrupteur de déconnecteur de fusible

Le commutateur disconnecteur à fusible de la série GRL DNH1T est conçu pour répondre aux défis des applications à haute tension telles que la production d’énergie éolienne en fournissant une protection fiable et sûre des circuits.

Qu’est-ce que Fuse Switch disconnector?

Le DNH1T Series Fuse Switch Disconnector est plus qu’un simple dispositif qui déconnecte un circuit; c’est l’épine dorsale d’un système haute tension sûr et efficace.

Au fur et à mesure que les niveaux de tension augmentent dans les installations d’énergie renouvelable, en particulier les systèmes d’énergie éolienne, les disconnectores Fuse Switch s’intègrent de manière transparente aux réseaux de courant alternatif de 1800V, assurant ainsi que votre infrastructure est prête pour l’avenir. Capable de gérer les courants nominaux de 10A à 100A et offrant une capacité de rupture de 50kA, la série DNH1T garantit la sécurité et la durabilité requises pour gérer les opérations à haut voltage à haut risque.

Quel est le but d’un interrupteur de disconnecteur Fuse?

AInterrupteur de débranchement du fusibleEst un composant essentiel utilisé dans les systèmes électriques pour assurer la sécurité en combinant les fonctions d’un disconnecteur de commutateur de fusible et d’un fusible. Son but principal est d’isoler une section d’un circuit électrique tout en offrant une protection contre les surcourants ou les courts-circuits. Lorsque le fusible détecte une surcharge ou un court-circuit, il interrompt le courant, empêchant les dommages à l’équipement et améliorant la sécurité du système. Le commutateur permet aux opérateurs de débrancher le circuit manuellement pour la maintenance ou en cas d’urgence.

Dans le cas du commutateur d’isolateur de fusible de la série DNH1T de GRL, il fournit à la fois une isolation et une protection contre les surcourants, assurant un fonctionnement sûr dans les systèmes à haute tension tels que les parcs éoliens et les installations d’énergie solaire. Ce type d’interrupteur est crucial pour maintenir la fiabilité des systèmes d’alimentation en empêchant les défauts électriques de se propager.

Commutateur de déconnecteur de fusible paramètres techniques

Modèle DNH1T-630U / 30
Tension nominale 1800V
Courant nominal 10 ~ 100A
Taille des fusibles NT-3
Tension d’isolation nominale 2000V
Tension de résistance à l’impulsion nominale 12 kV
Capacité de rupture 50kA
Dimensions 256 * 300

Fuse Disconnector Switch ​ ​ fonctionnalités clés

1, capacité haute tension

Conçu pour répondre aux exigences croissantes de tension, le DNH1T est une solution idéale pour les systèmes AC 1800V, offrant une approche avant-gardiste pour les futurs systèmes d’alimentation.

2, performance fiable

La série DNH1T peut fonctionner de manière fiable dans une plage de température de -40 ° C à 60 ° C, ce qui la rend adaptée aux parcs éoliens offshore, aux zones industrielles éloignées et à d’autres conditions difficiles.

3, isolation électrique exceptionnelle

Avec une tension d’isolation de 2000V et une tension de résistance à l’impulsion de 12kV, le DNH1T offre une protection supérieure contre les surtensions électriques, assurant la stabilité du système lors des fluctuations de tension.

4, distance de Crepage améliorée et dégagement

Conçu avec des distances de chenilles plus longues et un dégagement électrique, le DNH1T assure une plus grande sécurité et une meilleure performance d’isolation, en particulier dans les environnements à forte humidité ou à forte pollution.

5, installation compacte et flexible

La structure compacte et modulaire du disconnecteur de commutateur à fusible DNH1T permet une intégration facile dans les petits et grands systèmes. Ses options d’installation flexibles le rendent idéal pour une utilisation dans les centrales électriques modernes et les infrastructures d’énergie renouvelable.

Fuse Disconnector Switch

Pour compléter le commutateur disconnecteur de la série DNH1T, GRL propose un fusible haute tension spécialement conçu pour fournir une protection supplémentaire à vos systèmes d’alimentation. Ce fusible fonctionne parfaitement avec le disconnecteur du commutateur Fuse, assurant un fonctionnement en toute sécurité en cas de surcharge ou de court-circuit.

LeDNH1T-630 / 3GU série Knife-Blade Fuse Switch, entièrement compatible avec les systèmes AC 1800V, supporte un courant maximum de 100A. Il est conçu pour interrompre efficacement l’excès de courant, protégeant à la fois le disconnecteur du commutateur Fuse et l’ensemble du système contre les défauts électriques. Les capacités de détection et d’interruption rapides des pannes du fusible garantissent une déconnexion rapide en cas de surcharge ou de court-circuit, protégeant ainsi votre équipement et minimisant les temps d’arrêt du système. Construits avec des matériaux de haute qualité, ces fusibles sont très durables et offrent une longue durée de vie, même dans des environnements difficiles, tels que les parcs éoliens offshore ou les installations industrielles éloignées.

GRL 11kV fusion coupure haute tension fournisseurs d’excellents fusibles

Vue d’ensemble de l’élimination des fusibles

Qu’est-ce qu’une découpe drop out Fuse?

ADécoupe de fusible d’abandonIl s’agit d’un dispositif de protection extérieur à haute tension utilisé principalement du côté haute tension des transformateurs de distribution ou des embranchements. Il sert à court-circuit et à la protection contre les surcharges et à la commutation de courant de charge pour les transformateurs et les lignes.

La découpe de fusible se compose d’une base isolante, d’un contact fixe, d’un contact mobile et d’un tube de fusible.

Comment l’abandon des fusibles fonctionne-t-il?

Abandonnez les découpes de fusiblesFonctionner avec le tube de fusible dans une position fermée maintenue par la tension du fil de fusible.

Lorsqu’un défaut se produit, le courant de défaut fond rapidement leFils à fusibles, formant un arc électrique. Le tube d’extinction de l’arc se réchauffe et libère du gaz, créant une pression élevée à l’intérieur du tube, ce qui oblige l’arc à s’allonger et à s’éteindre rapidement.

Lors de la fusion, le fil de fusible libère la tension, ce qui provoque le contact mobile inférieur à basculer vers le bas et le tube de fusible à tomber, créant une position ouverte visible.

Pour la déconnexion de la charge, une tige isolée tire le contact mobile, ce qui sépare le contact auxiliaire, générant un arc qui s’éteint lorsque le courant atteint zéro.

Customized Good Quality Drop Out fuse cutout 11kv 15kV 27kV expulsion fuses

Points de venteD dROP out �Découpe de fusible

1. 1.Haute intensité mécanique et structure fiable: assure le fonctionnement sécuritaire de la ligne.

2. 2.Bonne résistance à la pollution: nécessite un entretien minimal dans les zones polluées.

3. 3.Résistance aux acides et aux alcalis: offre une excellente résistance au vieillissement et à l’électricité.

4. 4.Bonne résistance fragile: forte résistance aux tremblements de terre pour éviter les accidents de fracture.

5 RécapitulatifInstallation facile: conception de traction d’anneau de grand diamètre pour une installation et un fonctionnement pratiques.

china 11kv fuse cutout high voltage suppliers Excellent fuse Key features of expulsion drop out fuses

Informations techniques deAbandon scolaireDécoupe de fusible

china 11kv fuse cutout high voltage suppliers Excellent fuse

LeA / HRC / 6 / 8Pplication deDécrochageDécoupe de fusible

1, protection des transformateurs

Les transformateurs sont essentiels pour ajuster les niveaux de tension entre les lignes de transport à haute tension et les lignes de distribution à basse tension. Coupe-fusible d’abandon protéger ces transformateurs contre les courants dépassant leur capacité, ce qui peut causer la surchauffe et la défaillance.

2, protection de la ligne

Les coupe-fusible sans arrêt protègent les lignes de distribution contre les surcourants causés par des défauts tels que les contacts entre la ligne et le sol ou les courts-circuits, assurant ainsi une alimentation électrique stable et fiable.

3, sécurité de l’équipement

Au-delà des transformateurs et des lignes, les coupe-fusible d’abandon font partie intégrante de la protection d’une variété d’équipements électriques contre les dommages par excès de courant, assurant ainsi la longévité et réduisant les coûts d’entretien.

Précautions pourdROP out �Découpe de fusible

1. 1.Calibrage et sélection appropriés: veiller à ce que le dimensionnement soit adapté aux besoins actuels et spécifiques du système en matière de protection de l’équipement.

2. 2.Inspections régulières: vérifications périodiques de l’usure, des dommages ou de la contamination pour maintenir l’intégrité du système.

3. 3.Pratiques de manipulation sécuritairesSeul le personnel qualifié doit manipuler les fusibles à haute tension, en utilisant l’équipement et les procédures de sécurité appropriés.

4. 4.Considérations environnementales: les installations doivent tenir compte des conditions locales telles que les températures extrêmes et l’humidité pour assurer un fonctionnement fiable.

Conditions de fonctionnementD dROP out �Découpe de fusible

1, température ambiante:-40 ℃ ~ + 40 ℃;

2, humidité relative:La valeur moyenne quotidienne n’est pas supérieure à 95%, et la valeur moyenne mensuelle n’est pas supérieure à 90%;

3, emplacement de l’installation:L’altitude ne dépasse pas 1000m;

4, vitesse du vent:Pas plus de 35 m / s;

5, épaisseur du revêtement de glace:Pas plus de 10 mm;

6, emplacement de l’installation:Il ne devrait y avoir aucun risque d’incendie, d’explosion, de corrosion chimique et de vibrations graves;

7, intensité du tremblement de terre:Pas plus de magnitude 8;

8, ne convient pas pour les endroits avec des risques de brûlure ou d’explosion, les endroits avec des vibrations ou des impacts sévères, les gaz conducteurs et chimiques, et les zones avec une pollution sévère et des embruns salés.

Interrupteur de charge 36kV DNFLN36-40.5D GRL

Interrupteur de charge de 36 kVVue d’ensemble

Le commutateur de charge 36kV est un dispositif électrique haute tension conçu pour les applications intérieures, en particulier pour les systèmes de distribution d’énergie de moyenne tension. Ce commutateur est conçu pour fournir des fonctions fiables de commutation de charge, d’isolation et de mise à la terre, assurant la sécurité et l’efficacité des réseaux électriques.

Fonctions du commutateur de charge 36kV

  • Design compact: le commutateur de charge 36kV dispose d’un design compact et léger, ce qui le rend adapté à divers environnements d’installation, y compris les sous-stations et les installations industrielles.
  • Isolation SF6: il utilise le gaz d’hexafluorure de soufre (SF6) comme moyen isolant et extincteur d’arc. Cela garantit que le circuit principal reste scellé et protégé des facteurs environnementaux externes, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité.
  • Opération multifonctionnelle: le commutateur intègre plusieurs fonctions, y compris la commutation de charge, la déconnexion et la mise à la terre, en une seule unité. Cela réduit le nombre de composants requis et simplifie l’installation.
  • Sans entretien: conçu pour un fonctionnement à long terme, le commutateur de charge 36kV peut fonctionner en toute sécurité pendant plus de 20 ans dans des conditions normales sans nécessiter de maintenance, ce qui réduit considérablement les coûts d’exploitation.
  • Mécanismes de sécurité: en cas d’arc interne, l’interrupteur est conçu avec un point faible structurel qui permet aux gaz de surpression de s’échapper en toute sécurité à l’extérieur de l’appareillage, assurant ainsi la sécurité de l’équipement et du personnel.

Paramètre technique du commutateur de charge de 36 kV

Non, non, non. Point 2. Unité Valeur
1 Tension nominale Kv 36
2 Fréquence nominale Hz 50.
3 Courant nominal A 630 à 630
(4) Crête nominale résister au courant Ka 50.
(5) 4s nominale courte durée de résistance au courant Ka 20
(6) Courant de production évalué Ka 50.
(7) Courant de rupture nominal A 630 à 630
8 Fréquence de puissance résistant à la tension (1 min) Kv 90 / 95
9 L’impulsion de la foudre résiste à la tension Kv 175 / 185 et 175 / 185
(10) SF6 pression relative du gaz (20 ° C) MPa Autres:
(11) Tension de fonctionnement nominale (moteur) V AC220, DC220
12 Vitesse d’ouverture moyenne M / s 3,5 ± 1,5
13 Vitesse moyenne de fermeture M / s 3,5 ± 1,5
14 Synchronisation des opérations en trois phases Mme Unité de mesure
15 Résistance du circuit principal µΩ D’une largeur ≤ 120 mm
16 Couple de fonctionnement manuel N · m Déchets et débris de métaux précieux

Applications de commutateur de charge de 36 kV

1.Substations

Essentiel pour la gestion et la distribution de l’énergie dans les sous-stations électriques.

2.Etablissements industriels

Utilisé pour contrôler l’alimentation électrique des machines et des équipements, assurant la continuité opérationnelle.

3. Installations de production d’énergie renouvelable

Intégré dans les centrales éoliennes et solaires pour gérer la connexion et la déconnexion des sources d’énergie renouvelables.

Bâtiments commerciaux

Fournit une distribution et une gestion fiables de l’énergie dans de grandes installations commerciales.

5.infrastructure de transport

Utilisé dans les systèmes électriques des chemins de fer et des aéroports pour assurer une alimentation électrique sûre et efficace.

Le commutateur de charge 36kV est un composant essentiel dans les systèmes modernes de distribution d’énergie électrique. Ses caractéristiques avancées, ses mécanismes de sécurité robustes et son fonctionnement sans entretien en font un choix idéal pour diverses applications, assurant une gestion fiable et efficace des charges électriques. Grâce à sa conception compacte et à ses capacités multifonctionnelles, il répond à la demande croissante en matière de gestion efficace de l’énergie dans des environnements industriels et commerciaux.

Interrupteur de rupture de charge 24kV 630A DNFLN36 – 24D GRL

Interrupteur de rupture de chargeVue d’ensemble

Le commutateur de rupture de charge 24kV est un commutateur de moyenne tension compact et fiable conçu pour les applications intérieures. Il combine les fonctions de rupture de charge, de déconnecteur et de mise à la terre en une seule unité sans entretien.

Caractéristiques du commutateur de rupture de charge

1. Structure de contact rotative à double rupture avec trois positions de fonctionnement: fermé, ouvert et mis à la terre

2. Utilise le gaz SF6 comme agent d’extinction et d’isolation des arcs, en veillant à ce que le circuit principal soit scellé et ne soit pas affecté par les conditions environnementales extérieures.

3. Excellente performance en matière de sécurité: en cas d’arc interne, un point faible de la structure de l’enceinte sera ouvert, dirigeant le flux de gaz de surpression à l’extérieur de l’armoire de commutation pour assurer la sécurité

4. Conception compacte avec une grande fiabilité: l’interrupteur de rupture de charge, le disconnecteur et le commutateur de mise à la terre sont intégrés dans une seule unité, scellée dans un boîtier en résine époxy rempli de gaz SF6, avec un mécanisme de verrouillage à trois positions

5. Petite taille, légère, sans entretien, et fonctionnement sûr et pratique

Paramètre technique du commutateur de rupture de charge

Non, non, non. Point 2. Unité Données
1 Tension nominale Kv 24
2 Fréquence nominale Hz 50.
3 Courant nominal A 630 à 630
(4) Crête nominale résister au courant Ka 50.
(5) 4s nominale courte durée de résistance au courant Ka 20
(6) Courant de production évalué Ka 50.
(7) Courant de rupture nominal A 630 à 630
8 Fréquence de puissance résister à la tension phase 1 min, sol / rupture Kv 50 / 60
9 L’impulsion de la foudre résiste à la phase de tension à la phase, au sol / à la fracture Kv 125 / 145
(10) Pression relative du gaz SF6 (pression manométrique de 20 ° C20 ° C) MPa * 0,1 * 0,1 *
(11) Tension de fonctionnement nominale (moteur) V AC220, DC220
12 Tension nominale de la bobine de déclenchement du shunt V AC220, DC220
13 Vitesse moyenne d’ouverture M / SM / s 3,5 ± 1,53,5 ± 1,5
14 Vitesse moyenne de fermeture M / SM / s 3,5 ± 1,53,5 ± 1,5
15 Différence de temps de fermeture et d’ouverture en trois phases Mme *
16 Résistance du circuit principal Pelleteries (y compris les poudres) *
17. Couple de fonctionnement manuel N.M. 160 160 160
18. Distance centrale interphasée Mm 280 ± 0,5280 ± 0,5

Application du commutateur de rupture de charge

Le commutateur de rupture de charge 24kV offre une solution fiable et compacte pour les applications de distribution d’énergie de moyenne tension. Son design innovant et ses caractéristiques avancées en font un choix idéal pour assurer un fonctionnement sûr et efficace dans divers contextes industriels et commerciaux.

Le commutateur de rupture de charge 24kV est un composant crucial dans les systèmes de distribution d’énergie à moyenne tension, en particulier dans diverses applications au sein du réseau électrique. Voici quelques scénarios d’application spécifiques:

1.Distribution d’électricité en milieu urbain

En milieu urbain, le commutateur de rupture de charge 24kV est utilisé dans les sous-stations et les réseaux de distribution pour gérer et contrôler le flux d’électricité. Il facilite la commutation de charge, l’isolement et la mise à la terre, assurant une alimentation électrique fiable aux bâtiments résidentiels et commerciaux.

2.Installations industrielles

Dans les environnements industriels, ce commutateur est essentiel pour connecter et déconnecter l’alimentation aux machines et aux équipements. Il fournit un moyen sûr d’isoler les équipements pour la maintenance et assure la continuité opérationnelle dans les processus de fabrication.

3.Systèmes d’énergie renouvelable

Le commutateur est largement utilisé dans les applications d’énergie renouvelable, telles que les parcs éoliens et solaires. Il aide à gérer l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le réseau, permettant une gestion efficace de la charge et la protection des équipements électriques.

4.Infrastructure de transport

Dans les systèmes de transport, tels que les métros et les trains légers, l’aiguillage de rupture de charge de 24 kV est utilisé pour contrôler la distribution de l’énergie. Il assure l’exploitation et l’entretien sécuritaires des systèmes électriques qui alimentent les trains et les installations de la gare.

5.Centres de données

Les centres de données reposent sur une alimentation stable et ininterrompue. Le commutateur de rupture de charge 24kV est utilisé pour gérer les charges électriques et assurer la redondance, garantissant que les systèmes critiques restent opérationnels pendant la maintenance ou en cas de défaillance.

6.Installations de télécommunications

L’infrastructure de télécommunications nécessite une alimentation fiable pour maintenir les réseaux de communication. L’interrupteur est utilisé pour s’assurer que l’alimentation peut être gérée et isolée en toute sécurité pendant les activités de maintenance.

7.Applications agricoles

Dans les milieux agricoles, en particulier dans les systèmes d’irrigation et les usines de transformation, le commutateur est utilisé pour contrôler l’alimentation électrique des pompes et des machines, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité.

Le commutateur de rupture de charge 24kV joue un rôle essentiel dans divers secteurs, assurant la sécurité, la fiabilité et l’efficacité dans la distribution de l’énergie. Sa capacité à gérer des applications de moyenne tension le rend indispensable dans les infrastructures électriques modernes.

Découpe de fusible 11kv 15kv 27kv personnalisé

Qu’est-ce qu’une découpe Fuse?

C’est ça.

ADécoupe de fusibleIl s’agit d’un dispositif utilisé dans les systèmes de distribution d’énergie pour protéger les transformateurs et les lignes électriques des dommages causés par des courts-circuits, des surcharges ou d’autres défauts électriques. La découpe Fuse combine les fonctions d’un fusible et d’un interrupteur de déconnexion, ce qui lui permet de déconnecter automatiquement le circuit en cas de défaut et de rétablir rapidement l’alimentation en remplaçant le fusible.

Composants principaux d’une découpe de fusible:

  1. Fusible: le fusible est l’élément de protection clé dans le circuit. Lorsque le courant dépasse une valeur prédéfinie, le fusible fond et rompt le circuit pour éviter d’endommager l’équipement ou la ligne.
  2. Corps découpé: le corps découpé, généralement en matériau isolant, soutient le fusible et assure une isolation électrique.
  3. Bras mobile à charnières: lorsque le fusible souffle, le bras articulé tombe, déconnectant physiquement le circuit et avertissant le personnel que le fusible doit être remplacé.

Comment fonctionne une découpe Fuse:

  1. Pendant le fonctionnement normal, le courant circule à travers le fusible, et l’équipement électrique et les lignes sont alimentés.
  2. En cas de court-circuit ou de surcharge, le courant augmente, ce qui fait que le fusible se réchauffe et fond, rompt le circuit et protège l’équipement en aval.
  3. Après leFusibleLes coups, le bras mobile tombe, fournissant une indication visible du circuit ouvert. Le personnel de maintenance peut restaurer le circuit en remplaçant le fusible.

HV drop out fuse Customized drop out fuse cutout

Points de vente de l’abandon découpe Fuse

1, haute intensité mécanique

Haute intensité mécanique, structure fiable,

Fournit une garantie pour le fonctionnement en toute sécurité de la ligne.

2, bonne performance de résistance à la pollution

Forte capacité anti-pollution, large gamme d’applications

Il ne nécessite pas de nettoyage et d’entretien annuel dans

Zones polluées.

3, résistance à l’acide et aux alcalis

Le vieillissement à l’épreuve de la chaleur et la résistance à l’électricité;

Bien sceller pour assurer l’isolation interne sans amortissement.

4, bonne résistance fragile

Forte résistance aux tremblements de terre, éviter les accidents de fracture

5, facile à installer

Conception de traction d’anneau de grand diamètre. Installation et fonctionnement plus pratique

Customized drop out fuse cutout

Informations techniques sur l’élimination du fusible

NDRW12 série drop out Fuse Cut10-15KV

Tension nominale: 10-15KV

Courant évalué: 100A, 200A

Courant de rupture: 8 / 10 ka

Fréquence de puissance résistant à la tension (kV): 40 kV

Taille (cm): 42 x 37 x 13,5

NDRW12 série drop out Fuse Cut 15-24KV

Tension nominale: 15-24KV

Courant évalué: 100A, 200A

Courant de rupture: 10 / 12 ka

Fréquence de puissance résistant à la tension (kV): 45 kV

Taille (cm): 52 x 37 x 13,5

NDRW12 série Drop Out Fuse Cut 24-27KV

Tension nominale: 24-27KV

Courant évalué: 100A, 200A

Courant de rupture: 10 / 12 ka

Fréquence de puissance résistant à la tension (kV): 45 kV

Taille (cm): 52 x 38 x 17

NDRW12 série drop out Fuse Cut 33-36KV

Tension nominale: 33-36KV

Courant évalué: 100A, 200A

Courant de rupture: 10 / 12 ka

Fréquence de puissance résistant à la tension (kV): 45 kV

Taille (cm): 62 x 38 x 17

LeA / HRC / 6 / 8Pplication de �DécrochageDécoupe de fusible

1, protection des transformateurs

Les transformateurs sont essentiels pour ajuster les niveaux de tension entre les lignes de transport à haute tension et les lignes de distribution à basse tension. Coupe-fusible d’abandon protéger ces transformateurs contre les courants dépassant leur capacité, ce qui peut causer la surchauffe et la défaillance.

2, protection de la ligne

Fusible d’abandonLes découpes protègent les lignes de distribution contre les surcourants causés par des défauts tels que les contacts entre la ligne et le sol ou les courts-circuits, assurant ainsi une alimentation électrique stable et fiable.

3, sécurité de l’équipement

Au-delà des transformateurs et des lignes, les coupe-fusible d’abandon font partie intégrante de la protection d’une variété d’équipements électriques contre les dommages par excès de courant, assurant ainsi la longévité et réduisant les coûts d’entretien.

Précautions pour �dROP out �Découpe de fusible

1. 1.Calibrage et sélection appropriés: veiller à ce que le dimensionnement soit adapté aux besoins actuels et spécifiques du système en matière de protection de l’équipement.

2. 2.Inspections régulières: vérifications périodiques de l’usure, des dommages ou de la contamination pour maintenir l’intégrité du système.

3. 3.Pratiques de manipulation sécuritairesSeul le personnel qualifié doit manipuler les fusibles à haute tension, en utilisant l’équipement et les procédures de sécurité appropriés.

4. 4.Considérations environnementales: les installations doivent tenir compte des conditions locales telles que les températures extrêmes et l’humidité pour assurer un fonctionnement fiable.

Lien de fusion de protection de stockage d’énergie GRL DNESS 630A

Vue d’ensemble de eProtection de stockage nergy Fuse Link(en dollars des États-Unis)

La liaison à fusibles de protection de stockage d’énergie est spécialement conçue pour la protection des systèmes de stockage d’énergie modernes. En mettant l’accent sur la fiabilité et la sécurité, ce lien de fusible est essentiel pour protéger les systèmes de batteries contre les surcourants et les courts-circuits potentiels. Ses capacités de haute performance en font un composant indispensable dans diverses applications de stockage d’énergie.

energy storage protection fuse link

Principales caractéristiques de �Protection contre le stockage d’énergie lien de mise à feu

1. Puissance nominale à haute tension

Capable de gérer jusqu’à DC 1500V, ce qui le rend adapté aux systèmes de stockage d’énergie à grande échelle.

2. Large gamme de courants

Disponible dans plusieurs cotes actuelles de 100A à 3000A, offrant une flexibilité pour différents besoins d’application.

3. Capacité de rupture élevée

Capacité de rupture élevée: remplie à l’intérieur de sable de quartz haute densité, avec une capacité de rupture de 250kA, assure une interruption sûre du courant de défaut et empêche les dommages aux composants clés.

4. Construction durable

Boîtier en céramique durable, le matériau conducteur est le cuivre de qualité T2, bonne conductivité. Soigneusement conçu pour résister à des conditions de travail difficiles, assurant des performances durables.

Paramètres techniques^ de eProtection de stockage nergy Fuse Link(en dollars des États-Unis)

Applications deProtection contre le stockage d’énergie lien de mise à feu

1. Systèmes d’énergie solaire

Essentiel pour protéger les panneaux photovoltaïques et les systèmes de stockage de batteries associés des conditions de surchauffe.

2. Stockage de l’énergie éolienne

Fournit une protection fiable pour les systèmes de stockage d’éoliennes, assurant un fonctionnement continu et sûr.

3. Systèmes de stockage d’énergie par batterie (Bess)

Utilisé dans les unités de stockage de batteries résidentielles, commerciales et industrielles, offrant une protection supérieure contre les courts-circuits.

4. Bornes de recharge pour véhicules électriques

Assure la sécurité des composants de stockage d’énergie au sein de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.

fuse

Pourquoi choisir notreProtection contre le stockage d’énergie lien de mise à feuC’est ça.

NotreLien de fusibleN’est pas seulement un composant, mais un investissement essentiel dans la sécurité et la fiabilité de vos systèmes de stockage d’énergie. Il combine des fonctionnalités de protection avancées avec une construction robuste, garantissant que vos systèmes restent opérationnels et efficaces dans toutes les conditions.

Conditions de fonctionnement

Plage d’humidité de travail: à une température maximale de 40 ℃, l’humidité relative ne dépasse pas 50%. à une température maximale de 20 ℃, l’humidité relative ne doit pas dépasser 90%.

2.Normal plage de température de fonctionnement: -5 ℃ à 40 ℃. Plage de température admissible: -40 ℃ à 80 ℃.

3.Altitude: pas plus de 2000m. Lorsque l’altitude dépasse cette valeur:

1) l’augmentation de la température du fusible augmente d’environ 0,5 k pour tous les 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. 2) pour chaque augmentation de 100 mètres d’altitude, la température ambiante diminue d’environ 0,5 ℃ en moyenne.

3) dans des circonstances normales, les fusibles utilisés dans des environnements ouverts peuvent ignorer l’effet de l’altitude sur le courant nominal et être toujours sélectionnés conformément aux conditions standard.

4) pour les fusibles utilisés dans des environnements fermés, si la température de l’air ambiant de la boîte ou la température à l’intérieur de la boîte ne diminue pas de manière significative avec l’élévation, elle peut toujours atteindre plus de 40 ℃, il est nécessaire de réduire la capacité de courant nominale.

Fuse de stockage d’énergie Link 1000A série DNESS GRL

Avantages du fusible de stockage d’énergie

Chez GRL, nous nous engageons à fournir des solutions de fusible de stockage d’énergie de pointe qui garantissent la sécurité et la fiabilité de vos applications électriques. Nos fusibles sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles, la durabilité et des options de personnalisation pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.

1. Fusible haute performance

Nos fusibles de stockage d’énergie sont conçus pour gérer les charges de haute tension et de courant, ce qui les rend idéaux pour un large éventail d’applications, y compris:

  • Systèmes de stockage d’énergie: protégez vos systèmes de stockage d’énergie contre les surcharges et les courts-circuits.
  • Véhicules électriques: assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes de batteries des véhicules électriques.
  • Applications des énergies renouvelables: protégez vos systèmes de stockage d’énergie solaire et éolienne.

2. Fusible personnalisable

Nous comprenons qu’une taille unique ne convient pas à tous quand il s’agit de fusibles de stockage d’énergie. Ne vous inquiétez pas, notre équipe d’experts travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir et fabriquer des fusibles qui répondent à vos spécifications exactes, garantissant une compatibilité et une efficacité optimales.

3. Sécurité et fusible durable

La durabilité et la sécurité sont au cœur de notre conception de fusible de stockage d’énergie. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, nos fusibles sont construits pour résister aux conditions les plus difficiles et fournir des performances durables. En mettant l’accent sur la sécurité, notreFusiblesMinimisez le risque d’échec dans les applications critiques, vous donnant la tranquillité d’esprit.

energy storage protection fuse link

Fusible de stockage d’énergie FEatures

1. Impressionnant voltage maniement

Nos fusibles sont conçus pour gérer des tensions allant jusqu’à 1500V DC, ce qui les rend idéaux pour les applications de stockage d’énergie à grande échelle.

2. Cotes de courant polyvalentes

Disponibles dans une gamme de cotes actuelles allant de 100A à 3000A, nos fusibles offrent la flexibilité nécessaire pour diverses exigences d’application.

3. Capacité de rupture exceptionnelle

Dotés d’une capacité de rupture élevée de 250kA, nos fusibles sont remplis de sable de quartz haute densité pour assurer une interruption sûre des courants de défaut, protégeant les composants critiques contre les dommages.

4. Conception robuste et fiable

Construits avec un boîtier en céramique durable et un cuivre de qualité T2 pour une excellente conductivité, nos fusibles sont méticuleusement conçus pour supporter des conditions de fonctionnement difficiles, assurant une performance fiable dans le temps.

Fusible de stockage d’énergieParamètres techniques

Caractéristiques Spécification
Tension nominale Jusqu’à 1000V
Note actuelle Jusqu’à 1000A
Plage de température de fonctionnement -40 ° C à + 85 ° C
Type de fusible Options d’action rapide et de délai

Fusible de stockage d’énergieDemandes

1. Systèmes d’énergie solaire

Essentiel pour protéger les panneaux photovoltaïques et les systèmes de stockage de batteries associés des conditions de surchauffe.

2. Stockage de l’énergie éolienne

Fournit une protection fiable pour les systèmes de stockage d’éoliennes, assurant un fonctionnement continu et sûr.

3.Systèmes de stockage d’énergie par batterie (Bess)

Utilisé dans les unités de stockage de batteries résidentielles, commerciales et industrielles, offrant une protection supérieure contre les courts-circuits.

4. Bornes de recharge pour véhicules électriques

Assure la sécurité des composants de stockage d’énergie au sein de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.

fuse

Pourquoi choisir notre fusible de stockage d’énergieC’est ça.

Notre lien Fuse n’est pas seulement un composant, mais un investissement essentiel dans la sécurité et la fiabilité de vos systèmes de stockage d’énergie. Il combine des fonctionnalités de protection avancées avec une construction robuste, garantissant que vos systèmes restent opérationnels et efficaces dans toutes les conditions.

Nos fusibles de stockage d’énergie ont gagné la confiance des chefs de file de l’industrie dans divers secteurs. Voici quelques commentaires des clients satisfaits de GRL:

  • « les fusibles de stockage d’énergie GRL ont considérablement amélioré la fiabilité de nos systèmes énergétiques. Je recommande vivement! »-John D., ingénieur en énergie renouvelable
  • « nous apprécions les options personnalisables et la livraison rapide. GRL est notre fournisseur incontournable pour les fusibles. »-Sarah L., gestionnaire des opérations

Fusible de stockage d’énergieConditions de fonctionnement

1. Plage d’humidité de travail: à une température maximale de 40 ℃, l’humidité relative ne dépasse pas 50%. à une température maximale de 20 ℃, l’humidité relative ne doit pas dépasser 90%.

2. Plage de température de fonctionnement normale: -5 ℃ à 40 ℃. Plage de température admissible: -40 ℃ à 80 ℃.

3. Altitude: pas plus de 2000m. Lorsque l’altitude dépasse cette valeur:

1) l’augmentation de la température du fusible augmente d’environ 0,5 k pour tous les 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

2) pour chaque augmentation de 100 mètres d’altitude, la température ambiante diminue d’environ 0,5 ℃ en moyenne.

3) dans des circonstances normales, les fusibles utilisés dans des environnements ouverts peuvent ignorer l’effet de l’altitude sur le courant nominal et être toujours sélectionnés selon les conditions standard.

4) pour les fusibles utilisés dans des environnements fermés, si la température de l’air ambiant de la boîte ou la température à l’intérieur de la boîte ne diminue pas de manière significative avec l’élévation, elle peut toujours atteindre plus de 40 ℃, il est nécessaire de réduire la capacité de courant nominale.

Fuse à batterie 2000A DNESS Energy Fuse GRL

Fusibles de stockage de batteriesVue d’ensemble

LeFusible de stockage d’énergie à courant continuEst un élément indispensable à la sauvegarde des systèmes modernes de stockage d’énergie. En offrant une protection à action rapide contre les surcourants et les courts-circuits, ces fusibles aident à maintenir l’intégrité de l’ESS dans une variété d’applications, des installations solaires résidentielles aux solutions énergétiques industrielles à grande échelle.

Alors que les énergies renouvelables continuent de croître et que la demande de stockage d’énergie augmente, le choix du fusible de stockage d’énergie CC approprié est plus important que jamais. Que vous protégiez une batterie dans un système d’énergie solaire ou que vous assuriez la sécurité d’une solution de stockage d’énergie industrielle, ces fusibles offrent une protection et une tranquillité d’esprit inégalées.

energy storage protection fuse link

Fusibles de stockage de la batterie FEatures

1.Haute tension nominale

Conçu pour gérer des tensions jusqu’à 1500V DC, ce qui rend ces fusibles idéaux pour les applications de stockage d’énergie à grande échelle.

2.Range du courant de route

Disponible dans un large éventail de cotes actuelles, de 100A à 3000A, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses exigences d’application.

Capacité de rupture élevée

Remplis de sable de quartz haute densité, ces fusibles offrent une capacité de rupture de 250kA, assurant une interruption sûre des courants de défaut et protégeant les composants essentiels du système.

4.Robust construction

Dotés d’un boîtier en céramique durable et de conducteurs en cuivre de qualité T2, ces fusibles sont construits pour résister à des conditions environnementales difficiles, assurant ainsi une fiabilité à long terme.

Fusibles de stockage de batteriesAvantages

1.Protection rapide

Les fusibles de stockage de batterie répondent rapidement aux conditions de surchauffe, minimisant ainsi le risque d’endommagement des systèmes de stockage d’énergie.

Capacité d’interruption élevée

Capable de briser en toute sécurité des courants de faille élevés, essentiels pour protéger les équipements coûteux et sensibles.

3.performance cohérente

Une protection fiable est fournie dans diverses conditions d’exploitation.

4.CompatibilitéVersatile

Convient pour une utilisation avec une gamme de systèmes de stockage d’énergie, y compris lithium-ion, plomb-acide, et d’autres technologies de batterie.

Fusibles de stockage de batteriesParamètres techniques

Tension nominale DC 1500V
Courant nominal 1250A, 1400A, 1500A, 1600A, 1800A, 2000A, 2200A, 2400A, 2500A, 2600A, 2800A, 3000A
Catégorie de protection La chauve-souris
Capacité de rupture 250 kA
Norme de référence IEC 60269-7
Spécification et modèle Taille Tension nominale (V) Courant nominal (A) Capacité de rupture nominale (Ka)
DNESS5-S8J-450 (5) DC 1500V 450 250 KA
DNESS5-S8J-500 500
DNESS5-S8J-550 550
DNESS5-S8J-630 630 à 630
DNESS5-S8J-700 700
DNESS5-S8J-800 800
DNESS5-S8J-900 900
DNESS5-S8J-1000 1000
DNESS5-S8J-1100 1100
DNESS5-S8J-1250 1250
DNESS5-S8J-1350 1350
DNESS5-S8J-1500 1500
DNESS5-S8J-1600 1600
DNESS5-S8J-1800 1800
DNESS5-S8J-2000 2000

Fusibles de stockage de batteriesDemandes

Systèmes d’énergie solaire

Fournit une protection pour les onduleurs et les banques de batteries dans les installations solaires résidentielles et commerciales.

2.Wind Energy Storage

Assure le fonctionnement sécuritaire des systèmes de stockage des éoliennes, tout en maintenant une fonctionnalité continue.

Systèmes de stockage d’énergie de batterie (Bess)

Utilisés dans diverses unités de stockage de batteries, ces fusibles offrent une protection de court-circuit supérieure, protégeant les batteries de grande capacité dans les projets d’énergie renouvelable à grande échelle.

Stations de recharge pour véhicules électriques

Assure la sécurité des composants de stockage d’énergie au sein de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, en prenant en charge un transfert d’énergie sûr et efficace pendant le processus de charge.

Stockage industriel de l’énergie

Améliore la sécurité des solutions de stockage d’énergie dans les environnements industriels, où les charges d’énergie élevées sont courantes.

battery storage fuses

étude de cas: une société d’énergie renouvelable de premier plan a intégré des fusibles de stockage d’énergie à courant continu dans ses centrales solaires reliées au réseau. Cette intégration a considérablement réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance en protégeant les composants critiques de la batterie des conditions de surchauffe.

Pourquoi choisir nos fusibles de stockage de batterieC’est ça.

Le GRLLien de mise à feu pour le stockage de l’énergieC’est plus qu’un simple composant, c’est un investissement vital dans la sécurité et la fiabilité de vos systèmes de stockage d’énergie. Grâce à ses caractéristiques de protection avancées et à sa construction durable, il garantit que vos systèmes fonctionnent efficacement et restent résilients en toutes conditions.

GRL fournit également une variété de produits de fusible personnalisés, tels queMaillons à fusibles semi-conducteurs,NH fusibles,Fusibles photovoltaïques.

Fusibles de stockage de batteriesConsidérations importantes

  • Taille correcte & # 160;:S’assurer que le fusible est correctement évalué pour les exigences de tension et de courant du système.
  • Conditions environnementales:Tenir compte de la température ambiante, de l’humidité et d’autres facteurs environnementaux qui pourraient affecter le rendement des fusibles.
  • Entretien & # 160;:Des inspections et des essais réguliers sont essentiels pour s’assurer que le fusible reste fonctionnel et efficace au fil du temps.
  • Installation:Une installation correcte selon les directives du fabricant est cruciale pour une performance optimale.

Batteries de stockage fusibles questions courantes

Q1: quelle est la durée de vie d’un fusible de stockage d’énergie à courant continu?

La durée de vie varie en fonction de l’environnement opérationnel et des conditions de charge, mais avec un entretien approprié, elle peut durer plusieurs années.

Q2: les fusibles de stockage de batterie peuvent-ils être utilisés dans les applications AC et DC?

Non, ces fusibles sont spécialement conçus pour les applications DC en raison des caractéristiques électriques distinctes des courants AC et DC.

Q3: comment puis-je sélectionner le bon fusible pour mon application?

Tenez compte de la tension du système, des exigences de courant et des besoins spécifiques de l’application. Il est conseillé de consulter le fabricant de fusibles ou un ingénieur qualifié pour une sélection précise.

Q4: que se passe-t-il si un fusible de stockage d’énergie DC explose?

Le circuit sera interrompu, empêchant d’autres dommages au système. Le fusible doit être remplacé rapidement pour rétablir la pleine fonctionnalité.

GRL AC série DNH40 fabricant de commutateurs isolants

LeInterrupteurs d’isolateurs de la série DNH40Sont conçus pour diverses applications, assurant l’isolation électrique et la connexion et la déconnexion du circuit peu fréquentes. Ces commutateurs sont conformes aux normes GB / T 14048.1 et GB / T 14048.3, ce qui en fait des choix fiables pour les machines, la distribution, les commutateurs, les centres de contrôle moteur et les systèmes photovoltaïques.

isolator-Switch

Interrupteurs d’isolateur FEature

1, conception modulaire

La série DNH40 dispose d’une structure modulaire qui peut être Assemblée selon les exigences du client.

2, construction durable

Le boîtier de l’interrupteur est fait de résine polyester non saturée renforcée de fibres de verre, offrant d’excellentes propriétés ignifuges, performances diélectriques, anti-carbonisation et résistance aux chocs.

3, Mécanisme de fonctionnement efficace

équipé d’un mécanisme de stockage d’énergie à double ressort, l’interrupteur permet une libération instantanée du ressort pendant le fonctionnement, assurant une connexion et une déconnexion rapides. Ce mécanisme est indépendant de la vitesse de fonctionnement de la poignée, ce qui améliore considérablement les capacités de commutation.

4, structure de contact Rotary

La structure de contact rotative multipoint assure une distance d’isolement sûre, répondant aux exigences d’isolation fiables.

5, indicateur visuel

La position du contact mobile est visible à travers une fenêtre, offrant un niveau de sécurité plus élevé.

6, indication de statut clair

L’interrupteur est équipé d’un indicateur marche / arrêt clair. En position « O », la poignée peut être verrouillée pour éviter un fonctionnement accidentel.

Interrupteurs d’isolateurApplication

1, machines et équipements

Convient aux machines qui nécessitent une connexion et une déconnexion peu fréquentes de circuits. L’isolation fiable assure la sécurité pendant la maintenance et l’exploitation.

2, systèmes de distribution

Utilisé dans les systèmes de distribution électrique pour isoler différentes sections pour la maintenance ou en cas de défaut. Assure la sécurité du personnel et de l’équipement.

3, Switchgear et panneaux de contrôle

Partie intégrante de l’appareillage de commutation et des panneaux de commande pour une isolation sûre des circuits. Garantit que les opérateurs peuvent travailler en toute sécurité sur des panneaux électriques sans risque de choc électrique.

4, centres de contrôle moteur

Assure l’isolation des circuits de commande du moteur, ce qui permet une maintenance et un fonctionnement sûrs. Indispensable dans les environnements industriels où le contrôle moteur est essentiel.

DNH40-4000

5, systèmes photovoltaïques

Utilisé dans les systèmes photovoltaïques pour isoler des parties du système pour la maintenance, assurant la sécurité et la fiabilité dans les installations d’énergie renouvelable.

Que sont les interrupteurs isolateurs et à quoi sont-ils utilisés?

Les interrupteurs d’isolateur, également connus sous le nom de interrupteurs de déconnexion ou de déconnexion, sont principalement utilisés pour s’assurer qu’un circuit électrique est complètement déalimenté pour le service ou la maintenance. Ces interrupteurs sont utilisés dans des environnements résidentiels, commerciaux et industriels pour isoler certaines parties du système électrique CA pour la maintenance, la sécurité et la flexibilité opérationnelle. Ils sont conçus pour assurer une déconnexion sûre sans arcs électriques ou défauts électriques.

Ces interrupteurs comprennent des dispositifs de sécurité tels que des poignées verrouillables, des indicateurs visibles et une isolation robuste pour assurer un fonctionnement et un entretien sécuritaires. Ils sont adaptés à une variété d’applications: dans les zones résidentielles, ils sont utilisés dans les panneaux électriques pour isoler les circuits pour la sécurité pendant les travaux électriques; dans les bâtiments commerciaux, ils font partie des systèmes de gestion des bâtiments pour contrôler et isoler les circuits électriques dans différentes sections du bâtiment; et dans les environnements industriels, ils sont essentiels pour isoler les machines, les équipements et les sections du réseau électrique pour la maintenance et la sécurité.

Ils jouent un rôle crucial dans les systèmes électriques.

Tout d’abord, les interrupteurs isolateurs assurent la sécurité en créant une rupture visible dans le circuit, empêchant ainsi tout contact accidentel avec des pièces sous tension pendant la maintenance.

Deuxièmement, ils facilitent l’entretien en permettant au personnel d’accéder en toute sécurité à l’équipement électrique avec l’assurance que l’alimentation est complètement coupée de la section à entretenir.

Troisièmement, ils protègent l’équipement et le personnel en déconnectant les sections défectueuses du circuit, empêchant ainsi les accidents électriques et les dommages au système.

Quatrièmement, les interrupteurs isolateurs permettent d’isoler des parties du système électrique pour divers besoins opérationnels, tels que la détection et la rectification des défauts.

Enfin, les configurations industrielles et commerciales offrent une flexibilité opérationnelle en permettant de contrôler indépendamment les différentes sections du réseau électrique.

Directives d’installation

Assurez-vous que l’interrupteur est intact et fonctionne de manière flexible avant l’installation. Il devrait être installé verticalement et vérifié la conformité de la plaque signalétique avec les exigences d’utilisation. L’interrupteur doit être en position OFF lors de l’installation.

Lorsque le câblage, les bornes de commutation etBarres de bus nuesDoit être isolé pour éviter les courts-circuits; s’assurer que l’arbre étendu est coaxial avec le trou de la poignée pour éviter d’endommager les composants internes.

Entretien

Inspectez le commutateur tous les six mois. Si les pièces tournantes ne sont pas flexibles, appliquer du lubrifiant (graisse MP-3 recommandée). Vérifier s’il y a des attaches desserrées et les réparer au besoin. Cesser l’utilisation si elle est gravement endommagée.