Arrestores de óxido metálico para líneas eléctricas de media y alta tensión
Nuestro arrestor de rayos de línea de alimentación ofrece una solución de alta calidad, confiable y rentable para proteger la infraestructura eléctrica contra los rayos.fácil de instalar, y diseño superior, nuestro arrestor de rayos proporciona una protección constante durante años.
Especificaciones del bloqueador de rayos de la línea eléctrica
- Tipo de vehículo:MV y HV
- Aplicación:Aparato de retención de rayos para líneas eléctricas de tipo MV y HV
- El material:Cubiertas de poliéster
- El color:Cinza
- Discos/bloques MOV de alta calidad
- Prueba de rutina al 100%
- Reporte de ensayo KEMA, CEPRI, XIHARI y certificación de calidad ISO 9001
- Cumplir con las normas GB, IEC, IEEE y otras
La instalación de detectores de rayos en las ubicaciones recomendadas a lo largo de la línea de acuerdo con nuestra simulación de línea garantiza una protección mejorada contra el sobrevoltado.Selección de los detectores óptimos de rayos, especialmente en cuanto a su cantidad y ubicación de instalación, mejora significativamente la fiabilidad del sistema de líneas en general y la calidad de la energía que suministra.
Aplicaciones beneficiosas
- Mejorar el rendimiento de la protección contra rayos
- Reducir las interrupciones causadas por una mala conexión a tierra y una alta actividad de rayos
- Reducir las tasas de interrupción de doble circuito / proteger las líneas de distribución subconstruidas
- Proporcionar el control de las sobretensiones de conmutación - optimización estructural y reducción de los espacios libres
- Mejorar la seguridad: evitar lesiones personales y daños al equipo
- Para la mejora de la línea y la compactación - niveles de aislamiento reducidos
- Para el trabajo en vivo en la línea - reducir temporalmente la distancia mínima de aproximación
- Obtener menores costes de instalación y pérdidas en el sistema de líneas (cortes)
Dos diseños diferentes de detectores de rayos de línea eléctrica disponibles
1. Arrestador de línea sin brecha (NGLA)
Dependiendo del diseño de la torre y de la disposición de los aislantes y líneas, el sistema de control de presión de la torre puede utilizarse para controlar la velocidad de las líneas.Estos arrestores pueden instalarse directamente en los aislantes o en la torre.Los NGLA limitan las sobrevoltuaciones a valores por debajo del voltaje de resistencia del aislante.
Ventajas del NGLA
- Solución más flexible (instalación en el conductor, torre, aislante, etc.)
- Un desconector está instalado en serie que desconecta el arrester en caso de sobrecarga térmica
- Asegura el funcionamiento continuo de la línea aérea hasta que se pueda programar un reemplazo
- Ofrece un nivel muy alto de protección contra rayos y sobrevoltajes de conmutación gracias a su alta capacidad de absorción de energía
- Diseñado y probado para cumplir con la última norma IEC 60099-4
2. Arresto de línea con espacios exteriores (EGLA)
Los arrestores de sobretensiones de línea EGLA tienen un hueco de chispa externo colocado en serie que aísla galvánicamente la parte activa del arrestor de sobretensiones de línea del voltaje de la línea en condiciones normales.En caso de un rayo, el intervalo de chispas se desvanece y el arrester limita la corriente de falla de tierra de varios kA a unos pocos amperios,y extingue el arco en un plazo de 10 ms, de modo que no se requiere ningún interruptor en ambos extremos de la línea.
Ventajas de la EGLA
- No hay corriente de fuga, ya que la brecha de serie desconecta la parte del arrester del voltaje del sistema en condiciones normales
- Voltado nominal requerido para el arrestor inferior
- No se necesita ningún desconector y ningún cable de tierra
- Adecuado para torres de circuitos múltiples con espacios libres cortos - diseño altamente compacto permite la instalación incluso en torres con espacios libres muy pequeños
- Más adecuado para la instalación en vivo
- Soluciones completas de EGLA con aislantes de polímero también disponibles
Especificaciones técnicas
| El tipo |
Voltagem nominal |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de referencia. |
Voltado residual máximo utilizando un impulso de corriente de 8/20 (kV) |
Distancia de desplazamiento (mm) |
Distancia de arco en seco (mm) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3 |
2.55 |
7.5 8.2 9.2 |
250 |
146 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
6 |
5.1 |
15.1 16.3 18.4 |
250 |
146 |
| Se aplicará el método siguiente: |
9 |
7.65 |
22.6 24.5 27.5 |
370 |
178 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
12 |
10.2 |
30.1 32.6 36.5 |
520 |
214 |
| Se trata de un vehículo de la categoría YH10W-15 |
15 |
12.7 |
37.7 40 8 46.7 40 8.71 |
650 |
250 |
| Se aplican las siguientes condiciones: |
18 |
15.3 |
45.2 48.9 55.3 |
650 |
250 |
| Se aplican las siguientes condiciones: |
21 |
17 |
52.7 57,1 64. ¿Qué es eso?3 |
790 |
284 |
| Se aplican las siguientes condiciones: |
24 |
19.5 |
60.3 ∙ 65.2 ∙ 73.5 |
920 |
318 |
| Se aplican los siguientes requisitos: |
27 |
22 |
67.8 73.4 82. ¿Qué es eso?6 |
1050 |
356 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 |
24.4 |
75.4 81.6 91. ¿Qué quieres decir?6 |
1200 |
392 |
| YH10W-33 |
33 |
26.7 |
82.9 89.7 99.5 |
1340 |
428 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
36 |
29 |
90.4 97.9 109. ¿Qué quieres decir con eso?6 |
1340 |
428 |
| El tipo |
Válvulas de tensión |
VOC (kV) |
Voltado residual máximo utilizando un impulso de corriente de 8/20 (kV) |
Resisten las transferencias de carga repetitivas Qrs C |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
51 |
40.8 |
¿Por qué no lo haces? |
0.4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
84 |
67.2 |
254. 221. 188. Eso es todo. |
1.0 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90 |
72.5 |
264... 235... 201. Eso es todo. |
1.0 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
96 |
75 |
280... 250... 213... y luego... |
1.0 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
102 |
79.6 |
297... 266... 226 es el número de un año. |
1.0 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
108 |
84 |
315. 281. 239. ¿Qué es eso? |
1.0 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
192 |
150 |
560 500 426 |
1.2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
204 |
159 |
594... 532... 452... 594... 532... |
1.2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: |
216 |
168.5 |
630 562 478 630 562 562 478 630 562 562 478 |
1.2 |