ตัวดักจับเส้นแบบไม่มีช่องว่าง
อุปกรณ์ป้องกันสายแบบไม่มีช่องว่าง (เอ็นจีแอลเอ) เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่มีชุดช่องว่างภายในหรือภายนอก. อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ใช้บล็อกวาริสเตอร์โลหะออกไซด์สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าและสวิตช์ไฟกระชากในสายส่ง. NGLA สามารถกำหนดค่าสำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 15kV ถึง 550kV และสามารถติดตั้งได้ 3 รูปแบบหลัก: ติดตัวนำ, ติดทาวเวอร์, หรือโครงแบบติดตั้งฉนวน.
Non-Gapped Line Arresters รวมกลไกการตัดการเชื่อมต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการปิดอย่างรวดเร็วและมองเห็นยูนิตที่โอเวอร์โหลดซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยน. ผู้จับกุมจะแบ่งปันประจุฟ้าผ่าระหว่างกันเมื่อสายฟ้าฟาดเดินทางไปในสองทิศทาง, ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องฉนวนสาย. NGLA มีคุณค่าอย่างยิ่งในระบบที่ไม่มีสายป้องกันซึ่งมีความเป็นไปได้สูงกว่าที่จะเกิดฟ้าผ่าแบบเฟสตรง.
คุณสมบัติที่สำคัญ:
• การกำหนดค่าการติดตั้งที่ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานในสายการผลิตต่างๆ
• ตัวเรือนโพลีเมอร์น้ำหนักเบาเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
• ตัวตัดการเชื่อมต่อสายดินในตัวเพื่อความปลอดภัย
• การเชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่มีช่องว่างของอนุกรมเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น
• ประสานงานการป้องกันกับตัวจับกุมสถานีย่อย
• การเลือกแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับความต้องการของระบบที่แตกต่างกัน
การวาดตัวดักเส้นแบบไม่มีช่องว่าง
ประเภทรุ่น | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | แรงดันอ้างอิง DC U1mA | แรงดันตกค้าง(กิโลโวลต์) | ปล่อยกระแสไฟฟ้า | 0.75 กระแสไฟรั่ว U1mA (ไมโครเอเอ) | ระยะทางที่คืบคลาน | ||||
(กิโลโวลต์) | แรงดันไฟฟ้า | (กิโลโวลต์) | (มิลลิเมตร/กิโลโวลต์) | ||||||||
(กิโลโวลต์) | กระแสฟ้าผ่าอิมพัลส์ 8/20μs | แรงกระตุ้นกระแสสูงชัน 1/10μs | การสลับกระแสอิมพัลส์ 30/60μs | 2นางสาว | 4/10 μs กระแสไฟฟ้าสูง (เคเอ) | ทนต่อมลภาวะระดับ III | ทนต่อมลภาวะระดับ IV | ||||
สี่เหลี่ยม | |||||||||||
ทนต่อแรงกระตุ้นในปัจจุบัน | |||||||||||
(ก) | |||||||||||
YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 114 | 400 | 65 | 50 | 32 | |
YH5WX-51/122 | 51 | 40.8 | 73 | 122 | 140 | 104 | 400 | 65 | 50 | 32 | |
YH5WX-96/232 | 96 | 72.5 | 134 | 232 | 267 | 198 | 400 | 65 | 50 | 28.2 | 31.2 |
YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 250 | 288 | 213 | 400 | 65 | 50 | 28.2 | 31.2 |
YH10WX-96/232 | 96 | 72.5 | 134 | 232 | 267 | 198 | 600 | 100 | 50 | 28.2 | 31.2 |
YH10WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 250 | 280 | 213 | 600 | 100 | 50 | 28.2 | 31.2 |
YH10WX-100/260 | 100 | 78 | 145 | 260 | 291 | 221 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
YH10WX-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 266 | 297 | 226 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 281 | 315 | 239 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
YH10WX-200/520 | 200 | 156 | 290 | 520 | 582 | 442 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
800 | |||||||||||
YH10WX-204/532 | 204 | 159 | 296 | 532 | 594 | 452 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
800 | |||||||||||
YH10WX-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 630 | 478 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
800 | |||||||||||
YH10WX-312/760 | 312 | 237 | 442 | 760 | 847 | 643 | 600 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
800 | |||||||||||
YH10WX-444/1015 | 444 | 355 | 597 | 1015 | 1137 | 900 | 1200 | 100 | 50 | 26.8 | 31.4 |
1500 |
คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่พบบ่อย)
จุดประสงค์หลักของ Non-Gapped Line Arresters คืออะไร (เอ็นจีแอลเอ)?
NGLA ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการวาบไฟบนสายฉนวนเหนือศีรษะ, ไม่ใช่เพื่อป้องกันตัวลูกถ้วยเอง. หน้าที่หลักคือลดหรือขจัดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากฟ้าผ่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสถียรของเครือข่ายและมีผลกระทบที่ตามมาตามสัญญา.
NGLA แตกต่างจากตัวจับสถานีย่อยอย่างไร?
ในขณะที่ตัวจับกุมสถานีย่อยปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าเช่นหม้อแปลงไฟฟ้าจากความเสียหายทางการเงิน, NGLA มุ่งเน้นเป็นพิเศษในการป้องกันการเกิดวาบไฟบนฉนวนสายส่ง. ติดตั้งบนหอคอยหรือใกล้ฉนวนเพื่อรับมือกับฟ้าผ่าและแรงดันไฟกระชากเกิน.
จำเป็นต้องติดตั้ง NGLA บนทุกอาคารหรือไม่?
การติดตั้งบนทุกทาวเวอร์มักจะไม่คุ้มทุน ยกเว้นในกรณีที่ผลที่ตามมาจากการสะดุดสายไฟเป็นอันตรายต่อระบบเป็นพิเศษ. จำนวน NGLA ขึ้นอยู่กับความต้านทานของฐานทาวเวอร์และเป้าหมายการลดไฟดับ.
ข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง NGLA คืออะไร?
NGLA เผชิญกับความเครียดทางกายภาพที่สูงกว่าผู้จับกุมอื่นๆ เนื่องจากการสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆ. พวกเขาจะต้องทนต่อการสั่นสะเทือน, ลม, แรงบิด, และส่งผลต่อความเครียด. ข้อกำหนดในการติดตั้งแตกต่างกันไปในแต่ละทาวเวอร์ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ.
อะไรเป็นตัวกำหนดการเลือกคะแนน AC สำหรับ NGLA?
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานต่อเนื่องสูงสุด (เอ็มคอฟ) จะต้องตรวจสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วคราว. โดยทั่วไปพิกัด AC เริ่มต้นจะเป็นค่าขั้นต่ำที่อาจต้องเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบ.
การมีสายชีลด์ส่งผลต่อการเลือก NGLA อย่างไร?
ระบบที่ไม่มีสายป้องกันต้องใช้ NGLA ที่มีความสามารถในการชาร์จที่สูงกว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าโดยตรงเพิ่มขึ้น. ระบบลวดป้องกันช่วยให้มีความต้องการประจุที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีการแบ่งปันจังหวะฟ้าผ่าระหว่างสายดิน.