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Arrester di sovratensione dell'ossido di metallo per protezione da sovratensione

5 0 Recensioni
Questo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo (scaricatore MO) è un dispositivo varistore gapless all'ossido di zinco progettato per proteggere le apparecchiature del sistema di alimentazione dalle sovratensioni causate da fulmini e operazioni di commutazione. È adatto per trasformatori, quadri, terminazioni di cavi, motori e linee aeree nelle reti di distribuzione e trasmissione. Lo scaricatore è disponibile nelle versioni con alloggiamento in polimero o porcellana, con tensioni nominali da 0,22 kV a 500 kV e correnti di scarica nominali di 5 kA, 10 kA o 20 kA. Per l'approvvigionamento, il valore chiave è una risposta rapida, un funzionamento esente da manutenzione e la conformità alla norma IEC 60099-4, garantendo un coordinamento affidabile dell'isolamento e un rischio ridotto di guasti alle apparecchiature.
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1. Selezione del materiale del conduttore

Materiale Conduttività Densità Vantaggi principali Utilizzo tipico
Rame trafilato duro 97% SIGC 8,89 g/cm³ Massima conduttività, eccellenti prestazioni in cortocircuito Linee ad alta conduttività, messa a terra, catenaria ferroviaria
Alluminio trafilato duro (1350/1370) 61% SIGC 2,70 g/cm³ Leggero, costo inferiore, buona resistenza alla corrosione Distribuzione sopraelevata, campate lunghe dove il peso è fondamentale

Logica di selezione: scegliere il rame quando la conduttività e la resistenza al cortocircuito sono prioritari. Scegli l’alluminio quando contano di più la riduzione del peso, il risparmio sui costi e la resistenza alla corrosione. Per i punti di transizione rame-alluminio, utilizzare connettori bimetallici per evitare la corrosione galvanica.

2. Dimensioni e cordatura del conduttore

  • Gamma di sezioni trasversali: 16 – 1500 mm² (4 AWG – 3000 kcmil).

  • Cordatura: 7, 19, 37, 61, 91, 127 fili. Un numero maggiore di trefoli migliora la flessibilità ma può ridurre leggermente la resistenza alla trazione per una determinata sezione trasversale.

  • Classe: la cordatura con disposizione concentrica di classe AA è standard per i conduttori aerei nudi.

  • Determinare le dimensioni in base alla corrente di carico, alla caduta di tensione, alla corrente di cortocircuito e al carico meccanico (vento, ghiaccio).

3. Tensione e corrente nominale

  • Tensione: i conduttori nudi trafilati vengono utilizzati nelle linee aeree dalle tensioni di distribuzione fino ai livelli di trasmissione EHV. Le prestazioni della corona migliorano con un diametro del conduttore maggiore.

  • Portata: dipende dalle dimensioni del conduttore, dal materiale, dalla temperatura ambiente, dalla velocità del vento, dalla radiazione solare e dalla temperatura consentita del conduttore. Confermare la corrente nominale continua e la resistenza al cortocircuito per il progetto.

4. Resistenza meccanica e portata

  • Resistenza alla trazione: il rame trafilato duro fornisce una resistenza alla trazione maggiore rispetto al rame ricotto. L'alluminio 1350-H19 offre una resistenza moderata.

  • Progettazione della campata: calcola l'abbassamento e la tensione nel caso peggiore di vento e carico di ghiaccio. La tensione massima consentita è generalmente pari al 20–25% della resistenza alla trazione finale.

  • Campate lunghe: per attraversamenti di fiumi, valli o campate extra lunghe, prendere in considerazione ACSR o conduttori ad alta resistenza.

5. Ambiente di installazione

  • Aree costiere e industriali: specificare il rivestimento opzionale o l'infusione di grasso per la protezione dalla corrosione.

  • Zone ad alto inquinamento: confermare i requisiti di dispersione e corrosione.

  • Aree ad alta temperatura: verificare i limiti di temperatura del conduttore rispetto alle condizioni ambientali.

  • Campate soggette a vibrazioni: considerare gli smorzatori di vibrazioni o le aste vibranti a spirale.

6. Trattamento superficiale e opzioni di personalizzazione

  • Superficie nuda: standard per ambienti puliti.

  • Rivestito con grasso: per la protezione dalla corrosione in aree costiere o industriali.

  • Ossidato: per specifici requisiti di incollaggio o aspetto.

  • Cordatura personalizzata: diversi diametri di filo, lunghezze di avvolgimento o combinazioni di materiali disponibili su richiesta.

  • Imballaggi personalizzati: Bobine, fusti in legno, fusti in acciaio o fusti acciaio-legno.

7. Standard e test

Specificare gli standard applicabili:

  • ASTM B232: Conduttori in alluminio a trefoli concentrici, rinforzati con acciaio rivestito (ACSR) e relative specifiche dei conduttori nudi.

  • IEC 61089: conduttori elettrici a trefoli elettrici sopraelevati concentrici a filo tondo.

  • BS 215: Conduttori in alluminio e conduttori in alluminio, rinforzati in acciaio.

  • GB/T 1179: Conduttori elettrici a trefoli elettrici sopraelevati concentrici a filo tondo.
    Richiedi rapporti di prova per resistenza alla trazione, resistenza CC e conduttività.

8. Raggio di curvatura e lunghezza del tamburo

  • Raggio di curvatura: tipicamente 20 × diametro esterno durante l'installazione per conduttori a trefolo nudo.

  • Lunghezza tamburo: Selezionare in base alla lunghezza del percorso, al numero di giunti, ai limiti di trasporto e al metodo di installazione.


Specifiche tecniche

Parametro Unità Intervallo tipico/Opzione
Standard ASTM B232, IEC 61089, BS 215, GB/T 1179
Tipo Conduttore a trefoli concentrici nudi trafilati duri
Materiale Rame trafilato duro (97% IACS) / Alluminio trafilato duro 1350 o 1370 (61% IACS)
Intervallo di sezioni trasversali mm² 16 – 1500
Filming 7, 19, 37, 61, 91, 127 fili
Diametro esterno mm Dipende dalla sezione trasversale e dalla cordatura
Resistenza CC a 20°C Ω/km Secondo materiale e dimensione
Resistenza alla trazione nominale kn Secondo materiale e dimensione
Conduttività % SIGC Rame: ≥97; Alluminio: ≥61
Temperatura operativa continua °C 80 – 90 (alluminio); maggiore per il rame a seconda dell'applicazione
Protezione dalla corrosione Rivestimento nudo, ingrassato, ossidato, opzionale
Personalizzazione Dimensioni del conduttore, cordatura, materiale, rivestimento, imballaggio
Confezione Bobina, tamburo in legno, tamburo in acciaio, tamburo acciaio-legno
Raggio di curvatura ≥20 × diametro esterno (installazione)
Applicazione Trasmissione e distribuzione aerea, messa a terra, catenaria ferroviaria

Nota: le specifiche variano in base al materiale e alla cordatura. Confermare le dimensioni effettive, i dati dei test e la conformità agli standard prima di ordinare.


Applicazioni tipiche

  • Linee aeree di trasmissione e distribuzione

  • Sistemi di messa a terra e messa a terra

  • Elettrificazione ferroviaria (catenaria)

  • Linee di alimentazione industriale

  • Sbarre e collegamenti di cabina

  • Aree costiere, industriali e ad alto inquinamento (con rivestimento opzionale)


Informazioni sull'ordinazione

Per ricevere un preventivo accurato, si prega di fornire:

  1. Materiale: rame trafilato o alluminio 1350/1370

  2. Area della sezione trasversale (mm²)

  3. Configurazione di cordatura (ad esempio, 7/2,10, 19/2,50, 37/2,50)

  4. Standard richiesto: ASTM B232, IEC 61089, BS 215, GB/T 1179 o altro

  5. Trattamento superficiale: nudo, ingrassato, ossidato o personalizzato

  6. Requisito di resistenza alla trazione

  7. Lunghezza totale e lunghezza preferita del tamburo

  8. Requisiti di imballaggio

  9. Porto di destinazione

Arrester di sovratensione dell'ossido di metallo per protezione da sovratensione

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Arrester di sovratensione dell'ossido di metallo per protezione da sovratensione

Introduzione al prodotto

Questo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo (scaricatore MO) è un dispositivo varistore gapless all'ossido di zinco progettato per proteggere le apparecchiature del sistema di alimentazione dalle sovratensioni causate da fulmini e operazioni di commutazione. È adatto per trasformatori, quadri, terminazioni di cavi, motori e linee aeree nelle reti di distribuzione e trasmissione. Lo scaricatore è disponibile nelle versioni con alloggiamento in polimero o porcellana, con tensioni nominali da 0,22 kV a 500 kV e correnti di scarica nominali di 5 kA, 10 kA o 20 kA. Per l'approvvigionamento, il valore chiave è una risposta rapida, un funzionamento esente da manutenzione e la conformità alla norma IEC 60099-4, garantendo un coordinamento affidabile dell'isolamento e un rischio ridotto di guasti alle apparecchiature.


Come scegliere il giusto scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo

1. Configurazione della tensione del sistema e della messa a terra

Selezionare lo scaricatore MCOV in base al tipo di messa a terra dell'impianto. Le classificazioni MCOV pubblicate si basano generalmente su una temperatura ambiente di 40°C o 45°C.

Note sulla formula di selezione del tipo di messa a terra del sistema MCOV
Solidamente radicato MCOV = 1,05 × V LL / √3 × T T = fattore di declassamento per la temperatura ambiente (tipicamente 0,946–1,0)
Messa a terra a bassa resistenza Capacità MCOV di 10 secondi a 60°C = 1,05 × V LL Verificare i dati del produttore per MCOV di 10 secondi
Senza messa a terra/con messa a terra tramite impedenza MCOV = 1,05 × VLL /T Per i sistemi senza messa a terra, MCOV dovrebbe essere almeno il 90% della tensione massima fase-fase

MCOV dovrebbe essere almeno il 5% superiore alla tensione continua più alta del sistema di alimentazione. La tensione nominale è generalmente 1,25 × MCOV.

2. Classe dello scaricatore e tipo di applicazione

La norma IEC 60099-4:2014 classifica gli scaricatori di sovratensione nelle classi di stazione (S) e di distribuzione (D) in base alla capacità di gestione dell'energia, suddivisi in servizio elevato (H), servizio medio (M) e servizio basso (L). IEEE C62.11 definisce ulteriormente i tipi di applicazione:

Classe Gamma di tensione Caratteristiche applicative
Classe della stazione 3,6–550 kV Sottostazioni, trasformatori, TA/TP Elevata classificazione energetica, protezione da fulmini/commutazioni
Classe intermedia 3,6–170 kV Linee, alimentatori, banchi di condensatori Classe energetica media, protezione contro i fulmini
Classe di distribuzione 0,28–36 kV Trasformatori di distribuzione, contatori Classe energetica bassa, protezione contro i fulmini
Classe dell'apparato 3,6–36 kV Quadri, motori, generatori Compatto, integrato, ad alte prestazioni

3. Corrente di scarica nominale (In)

  • 5 kA: protezione distribuzione standard, attività fulminante moderata.

  • 10 kA: Sottostazioni, trasformatori critici, aree con elevata densità di fulmini. Consigliato per la maggior parte delle applicazioni MT/AT.

  • 20 kA: esposizione molto elevata ai fulmini o apparecchiature critiche della stazione.

4. Classe di assorbimento energetico e di scarica della linea

La capacità di assorbimento dell'energia determina la capacità dello scaricatore di sopravvivere a più fulmini o a eventi di sovratensione prolungati. Le classi di scarica di linea (secondo IEC 60099-4) includono Classe 1 (2 kJ/kV), Classe 2 (5,5 kJ/kV), Classe 3 (6,0 kJ/kV) e superiore. Selezionare una classe che corrisponda al carico energetico previsto dell'installazione.

5. Materiale dell'alloggiamento: polimero vs. porcellana

Attributo Alloggiamento in polimero (silicone) Alloggiamento in porcellana
Peso 60–80% più leggero della porcellana Pesante; richiede un'attenta gestione
Modalità di errore Ventilazione controllata, frammentazione minima Potrebbe rompersi o frantumarsi violentemente
Prestazioni sull'inquinamento Eccellente idrofobicità, autopulente Buono ma fa affidamento su capannoni e pulizia
Comportamento meccanico Flessibile, resistente agli urti; massa inferiore Rigido, elevata rigidità; fragile sotto l'impatto
Stabilità UV/termica Bene; il silicone può invecchiare in condizioni di raggi UV estremi Eccellente stabilità a lungo termine
Trasporto e installazione Leggero, minor rischio di rottura Rischio di rottura pesante e più elevato
Caso d'uso tipico Linee di distribuzione, sottostazioni costiere, compatte Sottostazioni, zone soggette a forte vento/sismica, specifiche legacy

Scegli il polimero quando il peso, la sicurezza e le prestazioni in termini di inquinamento sono le priorità. Scegli la porcellana quando il carico meccanico estremo e la stabilità ai raggi UV a lungo termine sono fondamentali.

6. Distanza di dispersione e livello di inquinamento

Selezionare la distanza superficiale in base all'ambiente di installazione secondo IEC 60815:

Applicazione tipica di dispersione minima del livello di inquinamento
Leggero (Livello I) 16mm/kV Aree interne e pulite
Medio (Livello II) 20mm/kV Esterno generale
Pesante (Livello III) 25mm/kV Costiero, industriale
Molto pesante (Livello IV) 31mm/kV Grave inquinamento costiero, desertico e industriale

Gli alloggiamenti standard in gomma siliconica sono progettati con una distanza superficiale specifica minima di 31 mm/kV, rispettando il livello di inquinamento di categoria IV (molto pesante).

7. Ambiente di installazione

  • Quadri per interni: design compatti con spazio adeguato. Verificare il declassamento per altitudine e temperatura ambiente.

  • Sottostazioni esterne: verificare la distanza superficiale per il livello di inquinamento e il carico meccanico dovuto al vento/ghiaccio.

  • Costiero/desertico: Specificare l'alloggiamento in polimero con elevata distanza di dispersione e superficie idrofobica.

  • Alta quota: declassare per altitudini superiori a 1.000 m.

  • Zone sismiche: verificare la resistenza meccanica e i requisiti di montaggio.

8. Standard e test

Specificare gli standard applicabili:

  • IEC 60099-4: Scaricatori di sovratensione ad ossido di metallo senza spazi vuoti per sistemi AC.

  • IEEE C62.11: Scaricatori di sovratensione in ossido di metallo per circuiti di alimentazione CA.

  • IEC 60099-5: Selezione e raccomandazioni applicative.

I test di routine includono la resistenza CA, la scarica parziale e la misurazione della tensione critica. Le prove di tipo possono includere prove di funzionamento, tensione residua e cortocircuito.


Specifiche tecniche

Parametro Unità Intervallo tipico/Opzione
Standard IEC 60099-4, IEEE C62.11
Tipo Scaricatore di sovratensione gapless all'ossido di metallo (ZnO).
Tensione nominale (UR) kv 0,22 – 500 (porcellana); 0,22 – 220 (polimero)
Tensione operativa continua massima (MCOV/Uc) kv In base alla tensione del sistema
Corrente di scarica nominale (In) Ka 5, 10, 20
Classe di scarica della linea 1, 2, 3 o personalizzato
Assorbimento di energia kJ/kV 2 – 10 (a seconda della classe)
Impulso di corrente elevata (4/10 µs) Ka 65, 100
Tensione residua a corrente forte (1/10 µs) kv Secondo la valutazione
Tensione residua impulso di fulmine (8/20 µs) kv Secondo la valutazione
Tensione residua ad impulso di commutazione (30/60 µs) kv Secondo la valutazione
Materiale abitativo Gomma siliconica (polimero) / Porcellana
Distanza di scricchiolio mm/kv 16 – 31 (per livello di inquinamento)
Temperatura operativa °C da -40 a +45 (standard); più ampio su richiesta
Altitudine m ≤ 1.000 (standard); declassamento di cui sopra
Frequenza Hz 50/60
Montaggio Montaggio su palo, staffa o base
Protezione Interno/esterno

Nota: le specifiche variano in base alla tensione nominale, alla classe e al materiale dell'alloggiamento. Confermare le dimensioni effettive e testare i dati rispetto ai requisiti del progetto prima di ordinare.


Applicazioni tipiche

  • Protezione di trasformatori e quadri nelle sottostazioni

  • Protezione della linea di distribuzione e dell'alimentatore

  • Terminazione del cavo e protezione degli accessori del cavo

  • Protezione del motore, del generatore e del banco di condensatori

  • Protezione della linea di trasmissione aerea

  • Sistemi di energia rinnovabile (solare, eolica) e distribuzione di energia industriale

  • Ambienti costieri, desertici e ad alto inquinamento





Scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo da 12 kV – Scaricatore di sovratensione all'ossido di zinco per protezione da sovratensione

Panoramica del prodotto

Lo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo da 12 kV è un dispositivo di protezione contro i fulmini ad alte prestazioni con prestazioni di protezione superiori, leggerezza, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili.

Utilizza le eccellenti caratteristiche volt-ampere non lineari dell'ossido di zinco (ZnO). Alla normale tensione di esercizio, la corrente che scorre attraverso lo scaricatore di sovratensione è molto piccola (livello di microampere o milliampere). Quando si verifica una sovratensione, la resistenza diminuisce bruscamente, scaricando l'energia di sovratensione per ottenere una protezione efficace.

A differenza dei tradizionali parafulmini, questo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo non ha intervallo di scarica: si basa esclusivamente sulle caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per la scarica e l'interruzione.


Serie di scaricatori di sovratensione – Specifiche generali

Valore del parametro
Valori di tensione 0,22 kV – 500 kV (custodia in porcellana) / 0,22 kV – 220 kV (custodia in composito)
Applicazione Protezione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia dalle sovratensioni (fulmini, sovratensioni di manovra)

Caratteristiche chiave

Descrizione delle funzionalità
Opzioni abitative Disponibile alloggiamento in polimero siliconico (composito) o alloggiamento in porcellana
Installazione e manutenzione facili Il design leggero semplifica la movimentazione e l'installazione
Eccellente capacità di tenuta Garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili
Protezione e affidabilità migliorate Nessun intervallo di scarica, risposta rapida, elevato assorbimento di energia

Specifiche Tecniche (Classe 12kV)

Valore del parametro
Tensione nominale 12 kV
Tecnologia Varistore all'ossido di zinco (ZnO) – gapless
Materiale abitativo Porcellana o gomma siliconica (polimero)
Corrente di scarico nominale 5 kA / 10 kA (di serie)
Resistenza all'impulso ad alta corrente 65 kA / 100 kA (4/10 µs)
Tensione residua Secondo la norma IEC 60099-4
Distanza di scricchiolio Dipende dalla classe di inquinamento
Standard IEC 60099-4, IEEE C62.11, GB/T 11032

Applicazioni

Applicazione di settore
Linee di trasmissione di potenza Protezione da sovratensione per linee aeree a 12kV
Reti di distribuzione Sottostazioni, trasformatori, quadri
Sistemi energetici industriali Fabbriche, miniere, raffinerie
Energia rinnovabile Fattorie solari, turbine eoliche
Elettrificazione ferroviaria Sistemi di potenza di trazione

Perché scegliere questo scaricatore di sovratensione da 12 kV?

Descrizione del vantaggio
Design senza interruzioni Risposta più rapida, nessun rischio di guasto dello spinterometro
Elevato assorbimento di energia Varistore ZnO con eccellente capacità di gestione dei picchi
Senza manutenzione Non è necessaria alcuna manutenzione periodica
Resistente agli agenti atmosferici Adatto per ambienti costieri, desertici e inquinati
Certificato CEI Conforme alla norma IEC 60099-4


Condizione di lavoro

1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;  

2. Altitudine : <= 2000 m;  

3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;  

4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;  

5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;  

6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.

Parametro tecnico principale

1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)


Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-5W-6

6

5.1

18


320

150

65

YH-5W-9

9

7.65

27


430

150

65

YH-5W-12

12

10.2

36


430

150

65

YH-5W-15

15

12.75

45


530

150

65

YH-5W-18

18

15.3

54


530

150

65

YH-5W-21

21

16.8

63


640

150

65

YH-5W-24

24

19.2

72


640

150

65

YH-5W-27

27

21.6

81


740

150

65

YH-5W-30

30

24

90


890

150

65

YH-5W-33

33

26.4

99


890

150

65

YH-5W-36

36

28.8

108


1115

150

65

2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-10W-6

6

5.1

18

1

320

250

100

YH-10W-9

9

7.65

27

1

430

250

100

YH-10W-12

12

10.2

36

1

430

250

100

YH-10W-15

15

12.75

45

1

530

250

100

YH-10W-18

18

15.3

54

1

530

250

100

YH-10W-21

21

16.8

63

1

640

250

100

YH-10W-24

24

19.2

72

1

740

250

100

YH-10W-27

27

21.6

81

1

740

250

100

YH-10W-30

30

24

90

1

890

250

100

YH-10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

YH-10W-36

36

28.8

108

1

1115

250

100

YH-10W-42

42

33.6

126

2

1260

400

100

YH-10W-48

48

39

139

2

1260

400

100

YH-10W-54

54

42

160

2

1260

400

100

YH-10W-60

60

48

178

2

1465

400

100

YH-10W-66

66

52.8

196

2

1465

400

100

YH-10W-72

72

57

214

2

2255

400

100

YH-10W-84

84

67.2

244

2

2255

400

100

YH-10W-90

90

72.5

249

2

2255

400

100

YH-10W-96

96

75

265

3

3555

800

100

YH-10W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-10W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-10W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-10W-200

200

156

520

3

7110

800

100

3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)


Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-20W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-20W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-20W-200

200

156

520

3

7110

800

100

4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y5W-6

6

5.1

18


280

150

65

Y5W-9

9

7.65

27


320

150

65

Y5W-12

12

10.2

36


320

150

65

Y5W-15

15

12.75

45


450

150

65

Y5W-18

18

15.3

54


450

150

65

Y5W-21

21

16.8

63


450

150

65

Y5W-24

24

19.2

72


510

150

65

Y5W-27

27

21.6

81


510

150

65

Y5W-30

30

24

90


890

150

65

Y5W-33

33

26.4

99


890

150

65

Y5W-36

36

28.8

108


890

150

65

5. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema AC (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y10W-6

6

5.1

18

1

280

250

100

Y10W-9

9

7.65

27

1

320

250

100

Y10W-12

12

10.2

36

1

320

250

100

Y10W-15

15

12.75

45

1

450

250

100

Y10W-18

18

15.3

54

1

450

250

100

Y10W-21

21

16.8

63

1

450

250

100

Y10W-24

24

19.2

72

1

510

250

100

Y10W-27

27

21.6

81

1

510

250

100

Y10W-30

30

24

90

1

890

250

100

Y10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

Y10W-36

36

28.8

108

1

890

250

100

Y10W-42

42

33.6

126

2

1256

400

100

Y10W-48

48

39

139

2

1256

400

100

Y10W-54

54

42

160

2

1256

400

100

Y10W-60

60

48

178

2

1440

400

100

Y10W-66

66

52.8

196

2

1440

400

100

Y10W-72

72

57

214

2

1440

400

100

Y10W-84

84

67.2

244

2

2200

400

100

Y10W-90

90

72.5

249

2

2200

400

100

Y10W-96

96

75

265

3

3350

800

100

Y10W-108

108

84

281

3

3350

800

100

Y10W-120

120

96

300

3

3948

800

100

Y10W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y10W-200

200

156

520

3

6700

800

100

6. Arrester per il tipo di aumento del polimero di ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

Y20W-120

120

96

300

3

4106

800

100

Y20W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y20W-200

200

156

520

3

6700

800

100

Y20W-444

444

324

1106

4

17052

2000

100


Arresta di ossido di metallo polimerico per proteggere le apparecchiature elettriche  

L'arresto di sovratensione di ossido di zinco è un dispositivo di protezione dei fulmini con prestazioni di protezione superiori, peso leggero, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili. Utilizza principalmente le buone caratteristiche non lineari di volt-ampere dell'ossido di zinco per far fluire la corrente attraverso l'arresto di sovratensione alla normale tensione di lavoro molto piccola (livello di microamp o milliampere); Quando la sovratensione agisce, la resistenza scende bruscamente, sfogando l'energia di sovratensione per raggiungere l'effetto della protezione. La differenza tra questo tipo di arresto di fulmini e il tradizionale arresto del fulmine è che non ha un divario di scarico e utilizza le caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per scaricare e rompere.

Serie Surge Arrester

Generale  

1. Valutazioni: 0,22 ~ 500KV (porcellana), 0,22 ~ 220KV (composito)  

2. Applicazione: per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione dell'alimentazione dall'over-tensione.  

3. Caratteristiche:  


1) Arrestatori di ondata di ossido di ossido di metallo composito di polimero in silicone.

2) facile installazione e manutenzione.  

3) Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.

4) La protezione e l'affidabilità dell'arresto di aumento sono state notevolmente migliorate.

Condizione di lavoro

1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;  

2. Altitudine : <= 2000 m;  

3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;  

4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;  

5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;  

6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.

Parametro tecnico principale

1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)


Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-5W-6

6

5.1

18


320

150

65

YH-5W-9

9

7.65

27


430

150

65

YH-5W-12

12

10.2

36


430

150

65

YH-5W-15

15

12.75

45


530

150

65

YH-5W-18

18

15.3

54


530

150

65

YH-5W-21

21

16.8

63


640

150

65

YH-5W-24

24

19.2

72


640

150

65

YH-5W-27

27

21.6

81


740

150

65

YH-5W-30

30

24

90


890

150

65

YH-5W-33

33

26.4

99


890

150

65

YH-5W-36

36

28.8

108


1115

150

65

2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-10W-6

6

5.1

18

1

320

250

100

YH-10W-9

9

7.65

27

1

430

250

100

YH-10W-12

12

10.2

36

1

430

250

100

YH-10W-15

15

12.75

45

1

530

250

100

YH-10W-18

18

15.3

54

1

530

250

100

YH-10W-21

21

16.8

63

1

640

250

100

YH-10W-24

24

19.2

72

1

740

250

100

YH-10W-27

27

21.6

81

1

740

250

100

YH-10W-30

30

24

90

1

890

250

100

YH-10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

YH-10W-36

36

28.8

108

1

1115

250

100

YH-10W-42

42

33.6

126

2

1260

400

100

YH-10W-48

48

39

139

2

1260

400

100

YH-10W-54

54

42

160

2

1260

400

100

YH-10W-60

60

48

178

2

1465

400

100

YH-10W-66

66

52.8

196

2

1465

400

100

YH-10W-72

72

57

214

2

2255

400

100

YH-10W-84

84

67.2

244

2

2255

400

100

YH-10W-90

90

72.5

249

2

2255

400

100

YH-10W-96

96

75

265

3

3555

800

100

YH-10W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-10W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-10W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-10W-200

200

156

520

3

7110

800

100

3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-20W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-20W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-20W-200

200

156

520

3

7110

800

100

4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y5W-6

6

5.1

18


280

150

65

Y5W-9

9

7.65

27


320

150

65

Y5W-12

12

10.2

36


320

150

65

Y5W-15

15

12.75

45


450

150

65

Y5W-18

18

15.3

54


450

150

65

Y5W-21

21

16.8

63


450

150

65

Y5W-24

24

19.2

72


510

150

65

Y5W-27

27

21.6

81


510

150

65

Y5W-30

30

24

90


890

150

65

Y5W-33

33

26.4

99


890

150

65

Y5W-36

36

28.8

108


890

150

65

5. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema AC (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y10W-6

6

5.1

18

1

280

250

100

Y10W-9

9

7.65

27

1

320

250

100

Y10W-12

12

10.2

36

1

320

250

100

Y10W-15

15

12.75

45

1

450

250

100

Y10W-18

18

15.3

54

1

450

250

100

Y10W-21

21

16.8

63

1

450

250

100

Y10W-24

24

19.2

72

1

510

250

100

Y10W-27

27

21.6

81

1

510

250

100

Y10W-30

30

24

90

1

890

250

100

Y10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

Y10W-36

36

28.8

108

1

890

250

100

Y10W-42

42

33.6

126

2

1256

400

100

Y10W-48

48

39

139

2

1256

400

100

Y10W-54

54

42

160

2

1256

400

100

Y10W-60

60

48

178

2

1440

400

100

Y10W-66

66

52.8

196

2

1440

400

100

Y10W-72

72

57

214

2

1440

400

100

Y10W-84

84

67.2

244

2

2200

400

100

Y10W-90

90

72.5

249

2

2200

400

100

Y10W-96

96

75

265

3

3350

800

100

Y10W-108

108

84

281

3

3350

800

100

Y10W-120

120

96

300

3

3948

800

100

Y10W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y10W-200

200

156

520

3

6700

800

100

6. Arrester per il tipo di aumento del polimero di ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

Y20W-120

120

96

300

3

4106

800

100

Y20W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y20W-200

200

156

520

3

6700

800

100

Y20W-444

444

324

1106

4

17052

2000

100


Ossido di ossido di ossido di aumento dell'alta tensione di zinco per linea aerea  

L'arresto di sovratensione di ossido di zinco è un dispositivo di protezione dei fulmini con prestazioni di protezione superiori, peso leggero, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili. Utilizza principalmente le buone caratteristiche non lineari di volt-ampere dell'ossido di zinco per far fluire la corrente attraverso l'arresto di sovratensione alla normale tensione di lavoro molto piccola (livello di microamp o milliampere); Quando la sovratensione agisce, la resistenza scende bruscamente, sfogando l'energia di sovratensione per raggiungere l'effetto della protezione. La differenza tra questo tipo di arresto di fulmini e il tradizionale arresto del fulmine è che non ha un divario di scarico e utilizza le caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per scaricare e rompere.

Serie Surge Arrester

Generale  

1. Valutazioni: 0,22 ~ 500KV (porcellana), 0,22 ~ 220KV (composito)  

2. Applicazione: per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione dell'alimentazione dall'over-tensione.  

3. Caratteristiche:  


1) Arrestatori di ondata di ossido di ossido di metallo composito di polimero in silicone.

2) facile installazione e manutenzione.  

3) Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.

4) La protezione e l'affidabilità dell'arresto di aumento sono state notevolmente migliorate.

Condizione di lavoro

1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;  

2. Altitudine : <= 2000 m;  

3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;  

4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;  

5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;  

6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.

Parametro tecnico principale

1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-5W-6

6

5.1

18


320

150

65

YH-5W-9

9

7.65

27


430

150

65

YH-5W-12

12

10.2

36


430

150

65

YH-5W-15

15

12.75

45


530

150

65

YH-5W-18

18

15.3

54


530

150

65

YH-5W-21

21

16.8

63


640

150

65

YH-5W-24

24

19.2

72


640

150

65

YH-5W-27

27

21.6

81


740

150

65

YH-5W-30

30

24

90


890

150

65

YH-5W-33

33

26.4

99


890

150

65

YH-5W-36

36

28.8

108


1115

150

65

2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-10W-6

6

5.1

18

1

320

250

100

YH-10W-9

9

7.65

27

1

430

250

100

YH-10W-12

12

10.2

36

1

430

250

100

YH-10W-15

15

12.75

45

1

530

250

100

YH-10W-18

18

15.3

54

1

530

250

100

YH-10W-21

21

16.8

63

1

640

250

100

YH-10W-24

24

19.2

72

1

740

250

100

YH-10W-27

27

21.6

81

1

740

250

100

YH-10W-30

30

24

90

1

890

250

100

YH-10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

YH-10W-36

36

28.8

108

1

1115

250

100

YH-10W-42

42

33.6

126

2

1260

400

100

YH-10W-48

48

39

139

2

1260

400

100

YH-10W-54

54

42

160

2

1260

400

100

YH-10W-60

60

48

178

2

1465

400

100

YH-10W-66

66

52.8

196

2

1465

400

100

YH-10W-72

72

57

214

2

2255

400

100

YH-10W-84

84

67.2

244

2

2255

400

100

YH-10W-90

90

72.5

249

2

2255

400

100

YH-10W-96

96

75

265

3

3555

800

100

YH-10W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-10W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-10W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-10W-200

200

156

520

3

7110

800

100

3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-20W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-20W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-20W-200

200

156

520

3

7110

800

100

4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)


Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y5W-6

6

5.1

18


280

150

65

Y5W-9

9

7.65

27


320

150

65

Y5W-12

12

10.2

36


320

150

65

Y5W-15

15

12.75

45


450

150

65

Y5W-18

18

15.3

54


450

150

65

Y5W-21

21

16.8

63


450

150

65

Y5W-24

24

19.2

72


510

150

65

Y5W-27

27

21.6

81


510

150

65

Y5W-30

30

24

90


890

150

65

Y5W-33

33

26.4

99


890

150

65

Y5W-36

36

28.8

108


890

150

65



Arrester di aumento di alta tensione 36kV per linea di distribuzione  

L'arresto di sovratensione di ossido di zinco è un dispositivo di protezione dei fulmini con prestazioni di protezione superiori, peso leggero, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili. Utilizza principalmente le buone caratteristiche non lineari di volt-ampere dell'ossido di zinco per far fluire la corrente attraverso l'arresto di sovratensione alla normale tensione di lavoro molto piccola (livello di microamp o milliampere); Quando la sovratensione agisce, la resistenza scende bruscamente, sfogando l'energia di sovratensione per raggiungere l'effetto della protezione. La differenza tra questo tipo di arresto di fulmini e il tradizionale arresto del fulmine è che non ha un divario di scarico e utilizza le caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per scaricare e rompere.

Serie Surge Arrester

Generale  

1. Valutazioni: 0,22 ~ 500KV (porcellana), 0,22 ~ 220KV (composito)  

2. Applicazione: per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione dell'alimentazione dall'over-tensione.  

3. Caratteristiche:  


1) Arrestatori di ondata di ossido di ossido di metallo composito di polimero in silicone.

2) facile installazione e manutenzione.  

3) Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.

4) La protezione e l'affidabilità dell'arresto di aumento sono state notevolmente migliorate.

Condizione di lavoro

1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;  

2. Altitudine : <= 2000 m;  

3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;  

4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;  

5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;  

6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.

Parametro tecnico principale

1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-5W-6

6

5.1

18


320

150

65

YH-5W-9

9

7.65

27


430

150

65

YH-5W-12

12

10.2

36


430

150

65

YH-5W-15

15

12.75

45


530

150

65

YH-5W-18

18

15.3

54


530

150

65

YH-5W-21

21

16.8

63


640

150

65

YH-5W-24

24

19.2

72


640

150

65

YH-5W-27

27

21.6

81


740

150

65

YH-5W-30

30

24

90


890

150

65

YH-5W-33

33

26.4

99


890

150

65

YH-5W-36

36

28.8

108


1115

150

65

2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-10W-6

6

5.1

18

1

320

250

100

YH-10W-9

9

7.65

27

1

430

250

100

YH-10W-12

12

10.2

36

1

430

250

100

YH-10W-15

15

12.75

45

1

530

250

100

YH-10W-18

18

15.3

54

1

530

250

100

YH-10W-21

21

16.8

63

1

640

250

100

YH-10W-24

24

19.2

72

1

740

250

100

YH-10W-27

27

21.6

81

1

740

250

100

YH-10W-30

30

24

90

1

890

250

100

YH-10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

YH-10W-36

36

28.8

108

1

1115

250

100

YH-10W-42

42

33.6

126

2

1260

400

100

YH-10W-48

48

39

139

2

1260

400

100

YH-10W-54

54

42

160

2

1260

400

100

YH-10W-60

60

48

178

2

1465

400

100

YH-10W-66

66

52.8

196

2

1465

400

100

YH-10W-72

72

57

214

2

2255

400

100

YH-10W-84

84

67.2

244

2

2255

400

100

YH-10W-90

90

72.5

249

2

2255

400

100

YH-10W-96

96

75

265

3

3555

800

100

YH-10W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-10W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-10W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-10W-200

200

156

520

3

7110

800

100

3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

YH-20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

YH-20W-120

120

96

300

3

4153

800

100

YH-20W-150

150

120

416

3

5040

800

100

YH-20W-200

200

156

520

3

7110

800

100

4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y5W-6

6

5.1

18


280

150

65

Y5W-9

9

7.65

27


320

150

65

Y5W-12

12

10.2

36


320

150

65

Y5W-15

15

12.75

45


450

150

65

Y5W-18

18

15.3

54


450

150

65

Y5W-21

21

16.8

63


450

150

65

Y5W-24

24

19.2

72


510

150

65

Y5W-27

27

21.6

81


510

150

65

Y5W-30

30

24

90


890

150

65

Y5W-33

33

26.4

99


890

150

65

Y5W-36

36

28.8

108


890

150

65

5. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema AC (serie 10KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y10W-6

6

5.1

18

1

280

250

100

Y10W-9

9

7.65

27

1

320

250

100

Y10W-12

12

10.2

36

1

320

250

100

Y10W-15

15

12.75

45

1

450

250

100

Y10W-18

18

15.3

54

1

450

250

100

Y10W-21

21

16.8

63

1

450

250

100

Y10W-24

24

19.2

72

1

510

250

100

Y10W-27

27

21.6

81

1

510

250

100

Y10W-30

30

24

90

1

890

250

100

Y10W-33

33

26.4

99

1

890

250

100

Y10W-36

36

28.8

108

1

890

250

100

Y10W-42

42

33.6

126

2

1256

400

100

Y10W-48

48

39

139

2

1256

400

100

Y10W-54

54

42

160

2

1256

400

100

Y10W-60

60

48

178

2

1440

400

100

Y10W-66

66

52.8

196

2

1440

400

100

Y10W-72

72

57

214

2

1440

400

100

Y10W-84

84

67.2

244

2

2200

400

100

Y10W-90

90

72.5

249

2

2200

400

100

Y10W-96

96

75

265

3

3350

800

100

Y10W-108

108

84

281

3

3350

800

100

Y10W-120

120

96

300

3

3948

800

100

Y10W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y10W-200

200

156

520

3

6700

800

100

6. Arrester per il tipo di aumento del polimero di ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 20KA)

Modello

Tensione nominale (KVR.MS)

Tensione operativa continua (KVR.MS)

Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP)

Classe di scarico della linea

Distanza di Creemage (mm)

La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a)

L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP)

Y20W-108

108

84

281

3

3555

800

100

Y20W-120

120

96

300

3

4106

800

100

Y20W-150

150

120

416

3

4400

800

100

Y20W-200

200

156

520

3

6700

800

100

Y20W-444

444

324

1106

4

17052

2000

100

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