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Descargador de sobretensiones

El descargador de sobretensiones es un dispositivo de óxido metálico sin espacios que se utiliza en sistemas de alimentación de CA de más de 1 kV para proteger el equipo contra sobretensiones temporales y transitorias al permanecer no conductor en funcionamiento normal y desviar la corriente de sobretensión a tierra durante rayos o eventos de conmutación, con selección basada en el voltaje del sistema, el voltaje de operación continua, el voltaje nominal, la corriente de descarga, el nivel de protección y el servicio energético.
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Accesorios del producto

Terminal de línea/pinza de línea para una conexión segura del conductor.

Gorro antipájaros / gorro antipájaros XL para instalaciones exteriores expuestas.

Soporte metálico NEMA para montaje estándar en poste o estructura.

Soporte aislante NEMA para rangos de tensión seleccionados, incluidas versiones para Ur ≤ 15 kV y Ur > 15 kV.

Soporte aislante de caucho de silicona para necesidades alternativas de montaje y fuga.

Soporte de transformador y soporte de brazo transversal para montaje superior o de brazo transversal del transformador.

Correa de tierra y cable de línea/tierra aislado para conexiones de tierra.

Funciones de seccionador y falla visible en diseños de distribución seleccionados para aislar un descargador fallido del sistema.

Especificaciones del producto

Cumplimiento estándar
CEI 60099-4; Muchas líneas de productos también están calificadas para IEEE C62.11.
Tipo de pararrayos
Tipo de resistencia de óxido metálico no lineal y sin espacios.
Tensión de funcionamiento continuo
Uc según IEC, MCOV según IEEE.
Tensión nominal
Ur, utilizado como voltaje de referencia del pararrayos en la práctica IEC.
Corriente de descarga nominal
Los valores de clase IEC varían de 1,5 kA a 20 kA; 5 kA es importante para la distribución de media tensión, mientras que 10 kA y 20 kA son comunes para tareas de mayor tensión.
Tensión residual/descarga
el voltaje que aparece a través del pararrayos durante el flujo de corriente de descarga; define el nivel de protección.
Capacidad energética
expresado a través de la clase de descarga de línea, clasificación de transferencia de carga repetitiva (Qrs), clasificación de transferencia de carga térmica (Qth) y clasificación de energía térmica (Wth), según la clase y el estándar.
Material de la carcasa
En las familias de productos actuales se utilizan diseños de núcleo hueco de polímero, porcelana o compuesto de silicona.
Rango de voltaje de aplicación
Las carteras de fabricantes abarcan desde servicios de distribución de media tensión hasta servicios EHV; Las familias publicadas cubren aproximadamente desde 3 kV hasta 1200 kV, y algunos rangos se extienden hasta 612 kV o más, según la familia de productos.
Funciones de seguridad/sobrecarga
Los diseños seleccionados incluyen comportamiento de alivio de presión, capacidad de cortocircuito, opciones de seccionador e indicación de falla visible para unidades dañadas.

Aplicaciones de productos

La economía es más asequible

Ventajas del producto

logotipo del icono

Protección contra sobretensiones rápida y específica

El pararrayos desvía la sobrecorriente rápidamente, lo que ayuda a mantener el equipo protegido bajo estrés de aislamiento dañino.

Logotipo del icono 2

Construcción y montaje flexibles

Las versiones equipadas con polímero, porcelana, núcleo hueco, soporte y seccionador facilitan la combinación de diferentes instalaciones industriales y de servicios públicos.

Logotipo del icono 1

Mejor capacidad de servicio en campo

Los diseños seleccionados añaden indicación de falla visible, seccionadores de conexión a tierra y carcasas resistentes a la intemperie que respaldan los trabajos de mantenimiento y reemplazo.

Dibujo del plan del pararrayos contra sobretensiones WellDone


Preguntas frecuentes

  • ¿Qué hace un cortacircuitos con fusible de deserción?
    Creado con Sketch.
    形状 Creado con Sketch.
    Protege el equipo de distribución de condiciones de falla y sobrecorriente.
  • ¿Cómo se opera?
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    El fusible se abre durante una falla y el tubo cae para mostrar que el circuito está aislado.
  • ¿Dónde se usa?
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    Se utiliza principalmente en transformadores y líneas de distribución aéreas montadas en postes.
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