Caja impermeable de plástico serie AG
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El producto Especificaciones (mm) |
Waterproofing Grado |
Hole diámetro (mm) |
Número de Conexión de holes |
Packing cantidad (PCS) |
50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |
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producto Especificaciones (mm) |
Waterproofing Grado |
Hole diámetro (mm) |
Número de Conexión de holes |
Packing cantidad (PCS) |
50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |
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HAIGE caja eléctrica de montaje abierto hermosa apariencia, tamaño pequeño, fácil de instalar. Ampliamente utilizado en la instalación del sistema de distribución de energía del edificio, instalación de equipos de construcción de viviendas, etc. La corriente nominal máxima es de 63A.
Modelo | Dimensión general | ||
L. | W | H | |
HAGI – 1P | 131 | 33 | 61 |
El I – 2P | 130 | 50 | 62 |
El HAG II – 4P | 131 | 86 | 62 |
HAG I1 – 6P | 130 | 122 | 61 |
HAGII – 8P | 158 | 158 | 65 |
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El principio de trabajo de unDeserciónFusa de corteAlambreSe basa en la protección de la corriente y la ruptura física del circuito. Es un dispositivo de protección común en los sistemas de energía, utilizado principalmente para salvaguardar las líneas de transmisión y transformadores.
La función principal de un Fuse Fuse de corte de Dropout es monitorear la corriente en un circuito. Cuando la corriente supera el nivel normal de funcionamiento (como en los casos de cortocircuito o sobrecarga), el elemento de fusible dentro se derretirá rápidamente, rompiendo el circuito.
Cuando el fusible explota, un resorte o mecanismo de gravedad dentro del soporte de la mecha (también llamado elCuerpo cortado) obligará a que el fusible soplado se caiga o salga. EstoMecanismo de «abandono»· Sirve para dos propósitos clave:
El elemento fusible en sí está hecho generalmente de un metal especial o aleación que se derrite cuando la corriente se hace demasiado alta. Una vez que se derrite, el circuito se rompe inmediatamente, deteniendo el flujo de electricidad y protegiendo cualquier equipo aguas abajo.
Este simple pero eficaz mecanismo garantiza que los sistemas de alimentación permanezcan seguros durante sobrecargas o fallos.
– Los fusibles de tipo «KB, KU, KS» pertenecen a «K» y «T» «H» fusible, tiene tipo general, tipo universal y tipo de tornillo disponible according a IEC – 282 estándar. Son adecuados para fusible de dropoff cortado con tensión nominal 11 – 36kv.
Corriente nominal (A) | Simensión (mm) | Cantidad/Carton | ||||
A | B | C | D | F | ||
1° (to) 25 | 12,5 – 0,2 | 19,0 – 0,2 | Nota 1 | 2 | 8 | 500 |
30° (to) 40 | 3 | 8 | ||||
50° (to) 75 | 19,0 – 0,2 | No aplicable | 4 | 10 | 250 | |
100° (to) 120 | 5 | 10 | 250 | |||
140° (to) 200 | 7 | 12 | 250 |
Al seleccionar unCuto de abandono Fuse Wire, Hay varios factores importantes a considerar para asegurarse de que satisface las necesidades específicas de su sistema eléctrico y proporciona una protección fiable. He aquí algunos criterios y directrices clave:
El voltaje nominal de la mecha debe coincidir con el voltaje de funcionamiento de su sistema de energía. Los cables de fuse de corte de abandono se utilizan típicamente en sistemas de distribución de tensión media (como 10kV, 24kV, o 35kV). Debe asegurarse de que el voltaje nominal de la mecha no sea inferior al voltaje del sistema.
Si la tensión nominal es demasiado baja, puede conducir a una incapacidad para extinguir correctamente arcos eléctricos, aumentando el riesgo de accidentes.
La potencia de corriente de la espoleta debe ser ligeramente superior a la corriente de funcionamiento normal del equipo, pero no demasiado alta, para garantizar una protección eficaz durante las condiciones de sobrecarga o cortocircuito.
Si la calificación actual es demasiado alta, retrasará el soplado de la mecha, lo que podría provocar daños en el equipo. Por otro lado, si es demasiado bajo, la mecha puede explotar innecesariamente y con demasiada frecuencia.
Durante un cortocircuito, el sistema eléctrico puede experimentar una oleada muy grande de corriente. Por lo tanto, la mecha debe ser capaz de resistir y cortar esta alta corriente. Debe comprobar la corriente máxima de cortocircuito y asegurarse de que el elemento fusible pueda fundirse de forma segura y rápida para interrumpir el circuito.
La capacidad de rotura nominal del fusible debería ser suficiente para manejar la corriente máxima de fallo en su sistema.
ÍndiceGRLDropout Cutout Fuse Wire tiene una sólida reputación en el campo de la protección de equipos eléctricos. GRL aporta amplia experiencia en I+D y tecnología de fabricación avanzada, produciendo espoletas de alta calidad que responden a diversas necesidades de aplicación.
Certificación internacional:: Los productos GRL han recibido múltiples certificaciones internacionales, entre ellas la certificación de normas IEC y la certificación de gestión de calidad ISO 9001. Estas certificaciones garantizan la seguridad y fiabilidad de los productos. Se prueban rigurosamente para el rendimiento eléctrico para asegurar un funcionamiento estable incluso en ambientes duros.
Aplicaciones amplias:: Los cables de fusa de corte de GRL Dropout se utilizan ampliamente en redes de distribución, subestaciones y protección de equipos industriales. Son especialmente adecuados para proporcionar protección contra sobrecarga y cortocircuito en sistemas de alta tensión. Con su alta capacidad de rotura y excelente resistencia mecánica, los fusibles GRL pueden funcionar de forma fiable incluso en condiciones extremas.
Control de calidad:GRL aplica un estricto control de calidad durante el proceso de producción, asegurando que cada lote de productos cumpla los más altos estándares de rendimiento y seguridad. Su excepcional aislamiento eléctrico y resistencia a los choques los convierten en una opción ideal para entornos desafiantes.
Elegir unGRLLa marca Dropout Cutout Fuse Wire garantiza tanto la calidad como la durabilidad del producto, ofreciendo una larga vida útil con menores costes de mantenimiento. Esto lo convierte en una solución fiable para salvaguardar su sistema eléctrico.
Speed de fusión | Rango actual (A) |
K | 1 – 200 |
T | 1 – 200 |
H | 1 – 200 |
El elemento fusible adopta el material probado con precisión, plata de alta pureza o plata – euteca de cobre o níquel – cromo eutectic, basado en diferentes corrientes nominales. El alambre de elementos de fusible es extrudido por molde de alta precisión. La sección transversal es inspeccionada por micrómetro láser para garantizar la precisión, mientras que un montaje cuidadoso garantiza que no haya grietas, encogimientos o giros que afecten el tiempo – precisión de la corriente.
El extremo conectado en el balance y el cable de alta resistencia hacen que el enlace de la espoleta no se vea afectado por el envejecimiento, la vibración o el elevado impulso de corriente que puede calentar el elemento de espoleta casi hasta el punto de corte. Cuando el enlace de fusibles en la primera o segunda fase funciona en un circuito de tres fases, sólo es necesario reemplazar el enlace de fusibles fundido, y no hay necesidad de reemplazar todos los enlaces de fusibles del circuito.
Puede interrumpir de forma fiable la falla interior en el primer lado y en el lado secundario del transformador, la falla de corto circuito del bushing en el lado secundario del transformador, y la falla de cortocircuito entre el transporte de transformadores en el lado secundario del transformador y el interruptor de aire, con el fin de proteger eficazmente el transformador.
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Un cable de fusible de alta tensión es un componente esencial utilizado en sistemas eléctricos que operan a altas tensiones. Está diseñado para proteger los circuitos eléctricos y el equipo interrumpiendo de forma segura el flujo de corriente excesiva. Estas son sus características clave:
Composición del material:Los cables de fusible de alta tensión suelen estar hechos de materiales como plata, cobre o aleaciones que tienen un punto de fusión bajo. Esto asegura que se funden rápidamente bajo corriente excesiva, rompiendo el circuito.
Capacidad de interrupción actual:· Estos cables están diseñados para manejar e interrumpir flujos de corriente alta que pueden ocurrir en aplicaciones de alto voltaje. Necesitan responder rápidamente a las sobrecorrientes para evitar daños al sistema.
Valoración de tensión:Como su nombre sugiere, los cables de fusible de alta tensión se clasifican para aplicaciones de alta tensión, a menudo en el rango de miles de voltios. Esta calificación es crucial, ya que debe coincidir o superar el voltaje de funcionamiento del sistema para un funcionamiento seguro.
Calibración:· El alambre está calibrado de tal manera que se derrite a un nivel de corriente específico, que se determina en función de los requisitos del sistema eléctrico que está protegiendo.
Áreas de aplicación:Los cables de fusibles de alta tensión se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas de distribución de energía, equipos eléctricos industriales y, en algunos casos, en aparatos eléctricos de alta potencia.
Cumplimiento de la seguridad:· Estos cables deben cumplir las normas y reglamentos de seguridad específicos de los componentes eléctricos para garantizar que funcionen de forma fiable y segura en condiciones de alta tensión.
El diseño y la selección de un cable de fusible de alta tensión son fundamentales para la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos en los que se utilizan. Son una parte clave de las medidas de protección contra fallos y sobrecargas eléctricas en entornos de alta tensión.
Materiales óptimos: Los cables de fusible de alta tensión están diseñados específicamente usando materiales con propiedades como alta conductividad, bajo punto de fusión y respuesta térmica rápida. Esto garantiza una rápida reacción ante situaciones sobreactuales.
Características dimensionales: El espesor y la longitud del alambre se calculan con precisión para garantizar que se derretirá al nivel de corriente correcto. Esto es crucial para mantener la seguridad y la integridad del sistema eléctrico.
Tipos de espoletas de alta – Voltaje
Espoletas de expulsión: se utilizan comúnmente en transformadores y líneas de distribución al aire libre. Tienen un diseño especial que apaga el arco cuando la mecha explota, evitando daños.
Corriente – Espoletas limitantes: Estas espoletas están diseñadas para limitar la cantidad de corriente de falla. Son más rápidos en su funcionamiento y pueden reducir la cantidad total de energía que se deja pasar por la falla.
Derretimiento y apagado de Arco: Cuando se produce una sobrecorriente, el alambre de la mecha se calienta y se derrite. Esto crea un arco entre los extremos fundidos del alambre. Las espoletas de alta tensión están diseñadas con materiales y mecanismos para apagar rápidamente este arco.
En Power Systems: estos fusibles son críticos en subestaciones, transformadores de potencia y conmutadores de alta tensión. Protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.
En Industrial Settings: Industrias que operan con maquinaria de alta potencia a menudo utilizan estas espoletas para salvaguardar sus equipos y trabajadores.
Cumplimiento de las normas internacionales: las espoletas de alta tensión deben cumplir con normas internacionales como IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) o ANSI (American National Standards Institute).
Pruebas y Certificación: Las pruebas y la certificación regulares son esenciales para garantizar que estas espoletas funcionen de forma fiable en condiciones de alta tensión.
Espoletas inteligentes: Con la llegada de la tecnología de redes inteligentes, hay una tendencia creciente hacia la integración de las características inteligentes en las espoletas, lo que permite la supervisión y el control remotos.
Innovaciones en Ciencias de los Materiales: La investigación en ciencia de materiales puede conducir al desarrollo de alambres fusible con mejores características de rendimiento, como temperaturas de fusión más altas y mayor durabilidad.
Factores ambientales: Las espoletas de alta tensión deben diseñarse para soportar factores ambientales como temperaturas extremas, humedad y contaminación.
Mantenimiento e inspección: La inspección y el mantenimiento periódicos son fundamentales para garantizar la longevidad y el buen funcionamiento de estas espoletas.
Sistemas de Energía Renovable: Con el aumento de la energía renovable, las espoletas de alta tensión son cada vez más importantes en la protección de equipos como turbinas eólicas y paneles solares.
Miniaturización y eficiencia: Se están realizando investigaciones para hacer que estas espoletas sean más eficientes y compactas, adecuadas para sistemas eléctricos modernos y limitados en el espacio.
En conclusión, los cables de fusibles de alto voltaje juegan un papel vital en la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos que operan a altos voltajes. Su diseño, composición de materiales y aplicación son críticos para la protección de redes eléctricas complejas y de alta potencia. A medida que avanza la tecnología, es probable que estos componentes vean innovaciones que mejorarán su rendimiento y funcionalidad.
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□ El fusible especial para condensador de alto voltaje: XRNC, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RNYI, RNG y el fusible tipo RW se utiliza como protección de fallas internas para condensador único de combinación de condensador de conexión de estrella en 10 KV y menos sistema de potencia.
El producto puede desconectar el condensador de fallas de manera fiable y rápida para evitar accidentes de explosión como resultado de la avería del componente dentro del condensador para garantizar que la red eléctrica opere de manera continua y segura.
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□ El producto se utiliza en sobrecarga o cortocircuito para la protección del transformador de instrumentos. En el momento de sostener por la corriente del circuito de restricción para obtener el mínimo de llevar a cabo instantáneo para encender y romper, debe estar dentro del rango de 0.6-1.8A para fusionar la corriente eléctrica en un minuto.
Tipo de producto | RN2 – 3,6,10 | RN2 – 15,20 | El RN2 – 35 | |||
Voltaje nominal KV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
Fusible corriente A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Capacidad de ruptura más grande de MVA trifásico | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Máxima corriente de ruptura KA Valor efectivo KA | 100 | 85 | 50 | 40 | 30 | 17 |
Sobretensión múltiple No exceda | No exceda el voltaje de 2,5 veces la clasificación | |||||
Resistencia de la tubería de fusible (Q) | 93 ± 7 | 200 ± 10 | 315 ± 14 | |||
Peso Kg | 5.6 | 12.2 | 15.6 | |||
Peso del fusible Kq | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
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– El producto se utiliza en protección contra sobrecargas o cortocircuitos para transformadores elcttricos. La limitación de la corriente significa que el fusible cortará el circuito antes de que la corriente de cortocircuito alcance el valor máximo.
Corriente que pasa por el fusible cuando es 1,3 veces de su corriente eléctrica especificada, no se funde durante una hora; cuando la corriente a través de la mecha es 2 veces de su corriente eléctrica especulada, fusionada en una hora; remítase a su curva de características de fusión en el gráfico 1 cuando seleccione el fusible.
3 | 6 | 10 | 35 | |||||||||||||||||
Corriente nominal (A) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 20 | 75 | 100 | 200 | 300 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 7,5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Máx quebrar KV eficaz Vakue | 40 | 20 | 12 | 3,5 | ||||||||||||||||
La corriente de ruptura de mininum con multipe de corriente eléctrica especificada | No es necesario – ULULAR | 1,3 | No es necesario – ULULAR | 1,3 | No es necesario – ULULAR | 1,3 | No es necesario – ULULAR | 1,3 | ||||||||||||
Máximo tres – capacidad de rotura de fase (MVA) | 200 | |||||||||||||||||||
Peso | 8 | 8,9 | 10,8 | 15,7 | 15,7 | 8,5 | 9,6 | 13,6 | 13,6 | 17 | 10 | 11,5 | 14,5 | 21 | 21 | 10 | 20 | 27 | 27 | 27 |
– El tubo de fusible es la parte principal de la mecha, se hace instalando el alambre de fusible en el tubo de porcelana, llenando la arena de cuarzo en el tubo de porcelana y sellando hasta – los extremos de la tubería.
Para el tubo de fusible con corriente nominal por debajo de 7.5A y 35V tensión nominal, su alambre de fusible es enrollado en el núcleo especial de porcelana, haciendo referencia al gráfico 2.a para el tubo de fusible con corriente nominal por encima de 7.5A, su alambre de fusible es colgado en la tubería de porcelana, haciendo referencia a la carta.
Tipo de producto |
Número de código del producto |
Número del diagrama |
Tensión nominal (KV) |
Corriente de fusibles A |
Dimensiones principales | |||||
A | A) | L | H1 | H | b | |||||
RN1 – 6/2 | RN3 | Chat3 | 6 | 2 | 310 | 500 | 550 | 125 | 235 | 108 |
RN1 – 6/3 | RN3 | 3 | ||||||||
RN1 – 6/5 | RN3 | 5 | ||||||||
RN1 – 6/7.5 | RN3 | 7,5 | ||||||||
RN1 – 6/10 | RN3 | 10 | ||||||||
RN1 – 6/15 | RN3 | 15 | ||||||||
RN1 – 6/20 | RN3 | 20 | ||||||||
RN1 – 10/2 | RN3 | 10 | 2 | 410 | 600 | 650 | ||||
RN1 – 10/3 | RN3 | 3 | ||||||||
RN1 – 10/5 | RN3 | 5 | ||||||||
RN1 – 10/.7.5 | RN3 | 7,5 | ||||||||
RN1 – 10/10 | RN3 | 10 | ||||||||
RN1 – 10/15 | RN3 | 15 | ||||||||
RN1 – 10/20 | RN3 | 20 | ||||||||
RN1 – 10/25 | RN3 | 25 | ||||||||
RN1 – 10/30 | RN3 | 30 |
& nbsp;
Tipo de producto |
Número de código del producto |
Número del diagrama |
Tensión nominal (KV) |
Corriente de fusibles A |
Dimensiones principales | ||||
A | A) | L | H | b | |||||
RN1 – 3/150 | RN3 | Chat6 | 3 | 150 | 270 | 400 | 450 | 350 | 108 |
RN1 – 3/200 | RN3 | 200 | |||||||
RN1 – 6/100 | RN3 | 6 | 100 | 360 | 500 | 550 | |||
RN1 – 6/150 | RN3 | 150 | |||||||
RN1 – 6/200 | RN3 | 200 | |||||||
RN1 – 10/75 | RN3 | 10 | 75 | 460 | 600 | 650 | |||
RN1 – 10/100 | RN3 | 100 |
Tipo de producto |
Número de código del producto |
Número del diagrama |
Tensión nominal (KV) |
Corriente de fusibles A |
Dimensiones principales | |||
A | A) | L | b | |||||
RN1 – 10/80 | RN3 | Chat7 | 10 | 80 | 460 | 600 | 650 | 108 |
RN1 – 10/100 | RN3 | 10 | 100 | |||||
RN1 – 10/150 | RN3 | 10 | 150 | |||||
RN1 – 10/200 | RN3 | 10 | 200 |
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– El producto puede ser utilizado en el sistema con CA 50Hz y clasificado de 10 kV utilizado junto con otras instalaciones eléctricas de protección (como interruptores de carga). Puede proteger transformadores eléctricos y otras instalaciones eléctricas contra sobrecarga o rotura del circuito. Se utiliza principalmente en transformadores de caja de estilo americano como protección de respaldo.
Tipo | Tensión nominal KV | · Máxima tensión de trabajo KV | Corriente nominal de los fusibles Ka | Corriente nominal del enlace de fusibles A |
OFG | 10 | 12 | 125 | 63,80,100,125 |
200 | 160.200 |
1. El enlace de fusibles puede romper cualquier corriente de problema entre la corriente mínima de rotura (2.5 – 5) en la corriente de rotura nominal 50KA
2.Véase el gráfico 3 para el tiempo de los fusibles – Propiedad actual. La sección superior por encima de la corriente mínima de rotura es la línea rota
3.Véase el gráfico 2 para limitar la propiedad corriente.
Véase el gráfico 1 para la estructura externa de los fusibles y las dimensiones de instalación
Cuando el enlace de fusibles está en uso normal en aceite de transformador, la temperatura máxima en el medio ambiente es inferior a 100 °C
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Se puede utilizar en el sistema interior de 50Hz y tensión nominal de 3,6KV, 7.2KV, 12KV, 24kV, 40.5KV: Utilizado junto con otras instalaciones de conmutación tales como swithes de carga, contactores de vacío, puede proteger transformadores eléctricos y otras instalaciones eléctricas contra sobrecarga o rotura de circuito.
También es un accesorio necesario para la caja de interruptores de alta tensión, el armario de circuitos circulares, la parte superior de alta y baja tensión – la subestación del transformador de carga.
Tipo | Contrapartida | Tensión nominal (KV) | Corriente nominal de la espoleta (A) | Corriente nominal del fuselink (A) |
XRNT – 12 | SDLAJ | 12 | 40 | 3,15,6,3,10,16,20,25,31.5,40 |
XRNT – 12 | SFLAJ | 12 | 100 | 50,63,71,80,100,(125) |
XRNT – 12 | SKLAJ | 12 | 125 | 125,160,200,250 |
XRNT – 24 | 24 | 200 | 3,15,6,3,10,16,20,25,31.5,4050,63,80,100,125,160,200 | |
XRNT – 40,5 | 40,5 | 125 | 3,15,6,3,10,16,20,25,31.540,50,63,80,100,125 |
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– Este producto se puede utilizar en el sistema interior de AC50HZ y tensión nominal de 3,6 – 40.5KV para proteger el mutual de tensión – inductor de sobrecarga y rotura del circuito. (Probado por – Inductor de sobrecarga y CIRC – ruptura de UIT) (ensayado por el Centro Nacional de Supervisión y Prueba de Calidad de Alta Tensión, de acuerdo con GBI5166.2 y IEC282 – 1)
Tipo | Voltaje calificado (KV) | Corriente tasada (A) | Corriente de freno nominal (Ka) | Dimensiones generales |
XRNP1 | 7,2 (3,6) 12 | 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 | 50 | Véase el gráfico 1 |
XRNP1 | 24 | 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 | 50 | Véase el gráfico 2 |
XRNP1 | 12 | 2 ,3,15 | 50 | Véase el gráfico 3 |
XRNP6 | 40,5 | 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 | 31,5 | Véase el gráfico 4 (0 25) |
XRNP6 | 0,2,0,3,0,5,1,2,2,154,5 | Véase el gráfico 5 (0 30) | ||
XRNP6 | 0,2,0,5,1,1,2,3,15,5,63 | Véase el gráfico 6 (0 41) |
Nota: Entre ellos, 7.2KV, 12KV (0 25 diámetro del tubo) tienen tres tipos de forma de cableado no estándar véase la figura 7
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– ZGR4 (PRNT13) – 15.5H.V. Fusión para la protección contra sobrecarga de petróleo – Transformer sumergido (aquí – bajo fusible) está disponible para el sistema eléctrico de interior H.V., con voltaje nominal15,5Kv, corriente nominal hasta 140a, 50Hz a .c.
Se utiliza para proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito para el transformador de potencia. Puede ofrecer protección todo – redondo en serie con ZGR3 (XRNT5) 15.5H.V corriente – limitación de la espalda – fusible para corto – protección del circuito de aceite – transformador sumergido (aquí – bajo la espalda – fusible arriba).
En la protección de todos los fusibles redondos sólo se utiliza protección para el cortocircuito mal funcionamiento del lado secundario del transformador y la corriente de mal funcionamiento de la zona pequeña.
De acuerdo con GB15166.3 Fusión de expulsión alterna – corriente alta – fusibles de expulsión
El fusible es un enchufe, en la estructura de la varilla. Está compuesto por un fusible, una base y un mango. Un extremo de la tapa de fusible está en forma de un cuerno, y el otro extremo está en forma de embudo. El fusible se inserta en el tubo de tornillo de la manija, y el extremo del capuchón en forma de cuerno entra en contacto fiable con la parte de agarre de la manija a través del hilo.
La tapa en forma de embudo tiene un buen contacto con el tubo de tornillo al aplanar el extremo superior de la tapa, y se fija con pernos finales. Inserte el mango en la base, gire la cerradura de la manija y cierre el fusible.
Tensión nominal (Kv) 15,5 |
¡Max! Tensión (KV) 17,2 |
Corriente nominal de la espoleta – enlace (A) 140 |
Corriente nominal de la espoleta – Elemento 6,3,10,16,25 40,50,63,100,140 |
Condiciones de funcionamiento en el aceite de transformador | |
Corriente de capacidad de cortocircuito nominal 2,5 |
<>
Un fusible de alta tensión es un componente esencial en los sistemas eléctricos, diseñado para proteger los equipos y circuitos de las sobrecorrientes y cortocircuitos, especialmente en aplicaciones de alta tensión. He aquí una descripción detallada de lo que define una fusible de alta tensión:
& nbsp;
Valoración de tensión:Las espoletas de alta tensión están diseñadas para funcionar a tensiones más altas, típicamente por encima de 600 voltios. Estas tensiones pueden variar hasta varios kilovoltios, dependiendo de la aplicación. Esta mayor tensión los distingue de las espoletas estándar utilizadas en aplicaciones comerciales residenciales o de baja tensión.
& nbsp;
Calificación actual:· El rating de corriente de una espoleta de alta tensión indica la corriente máxima que puede transportar con seguridad sin soplar. Esta calificación debe ser cuidadosamente seleccionada en función de la corriente normal de funcionamiento del circuito que protege.
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Capacidad de interrupción:· Esta es la corriente de falla máxima que un fusible puede interrumpir con seguridad sin causar daño al circuito o a sí mismo. Las espoletas de alta tensión tienen una mayor capacidad de interrupción para lidiar con la energía sustancial asociada a los circuitos de alta tensión.
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Tipo de elemento fuse:El elemento fusible en espoletas de alta tensión suele estar hecho de materiales como plata, cobre o zinc. Estos materiales proporcionan las características necesarias para un funcionamiento eficiente a altas tensiones, incluyendo propiedades de fusión y conductividad.
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Medio extintor de arco:Las espoletas de alta tensión contienen un medio extintor de arco como aire, aceite o vacío. Cuando el fusible explota, este medio ayuda a extinguir el arco que se forma a medida que el elemento de la espoleta se derrite, evitando daños y garantizando la seguridad.
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Tamaño físico y design:· Las espoletas de alta tensión son generalmente más grandes y construidas con más robustez que las espoletas de tensión más bajas. Este diseño es necesario para manejar las tensiones físicas producidas por altos niveles de tensión y corriente.
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Aplicación:· Estas espoletas se utilizan en una variedad de aplicaciones de alta tensión, como en sistemas de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en entornos industriales donde se utilizan equipos de alta tensión.
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Normas y reglamentos:Las espoletas de alta tensión deben cumplir las normas y reglamentos específicos de la industria para garantizar la seguridad y la fiabilidad. Estas normas dictan diversos aspectos del diseño de espoletas, incluyendo tamaño, material y características de rendimiento.
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Sensibilidad a la protección:· Están diseñados para ser altamente sensibles a las condiciones de sobrecorriente, asegurando una rápida desconexión del circuito para evitar daños a los equipos y para mantener la seguridad.
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Selectividad:· Las espoletas de alta tensión se utilizan a menudo en coordinación con otros dispositivos de protección. Se seleccionan por su capacidad de proporcionar protección en una parte específica del circuito sin afectar a todo el sistema.
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En resumen, las espoletas de alta tensión son dispositivos especializados diseñados para manejar y proteger los sistemas eléctricos que operan a altas tensiones. Se caracterizan por su mayor tensión y ratings de corriente, diseño robusto y materiales y tecnologías específicos que les permiten interrumpir eficientemente los flujos de corriente alta y proteger contra las sobrecorrientes y cortocircuitos en aplicaciones de alta tensión.
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