| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Проводимость | материала | Плотность | Ключевые преимущества | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|
| Твердотянутая медь | 97% МАКО | 8,89 г/см⊃3; | Высочайшая проводимость, отличная устойчивость к короткому замыканию | Высокопроводящие линии, заземление, контактная сеть железной дороги |
| Твердый тянутый алюминий (1350/1370) | 61% МАКО | 2,70 г/см⊃3; | Легкий вес, низкая стоимость, хорошая устойчивость к коррозии. | Распределение накладных расходов, длинные пролеты, где вес имеет решающее значение. |
Логика выбора: выбирайте медь, если приоритетными являются проводимость и устойчивость к короткому замыканию. Выбирайте алюминий, когда снижение веса, экономия средств и устойчивость к коррозии имеют большее значение. Для точек перехода медь-алюминий используйте биметаллические разъемы во избежание гальванической коррозии.
Диапазон поперечного сечения: 16 – 1500 мм⊃2; (4 AWG – 3000 тыс. смил).
Скрутка: 7, 19, 37, 61, 91, 127 жил. Большее количество прядей улучшает гибкость, но может немного снизить прочность на разрыв для данного поперечного сечения.
Класс: Класс AA концентрическая скрутка является стандартной для неизолированных воздушных проводов.
Определите размер по току нагрузки, падению напряжения, току короткого замыкания и механической нагрузке (ветер, лед).
Напряжение: Жесткотянутые неизолированные проводники используются в воздушных линиях от распределительного напряжения до уровней передачи сверхвысокого напряжения. Характеристики коронного разряда улучшаются при увеличении диаметра проводника.
Допустимая нагрузка: Зависит от размера проводника, материала, температуры окружающей среды, скорости ветра, солнечной радиации и допустимой температуры проводника. Подтвердите номинальный постоянный ток и устойчивость к короткому замыканию для проекта.
Прочность на разрыв: Твердотянутая медь обеспечивает более высокую прочность на разрыв, чем отожженная медь. Алюминий 1350-H19 обладает умеренной прочностью.
Проектирование пролета: расчет провисания и напряжения при наихудших ветровых и ледовых нагрузках. Максимально допустимое напряжение обычно составляет 20–25% от предела прочности на разрыв.
Длинные пролеты. Для переправ через реки, долины или сверхдлинных пролетов рассмотрите возможность использования ACSR или высокопрочных проводников.
Прибрежные и промышленные зоны: укажите дополнительное покрытие или смазку для защиты от коррозии.
Зоны с высоким уровнем загрязнения: Подтвердите требования к утечке и коррозии.
Зоны с высокими температурами: проверьте пределы температуры проводника в зависимости от условий окружающей среды.
Пролеты, подверженные вибрации: рассмотрите возможность использования виброгасителей или спиральных вибростержней.
Неизолированная поверхность: стандарт для чистых сред.
С консистентным покрытием: для защиты от коррозии в прибрежных или промышленных зонах.
Окисленный: для особых требований к склеиванию или внешнему виду.
Скрутка по индивидуальному заказу: по запросу доступны различные диаметры проволоки, длины свивки или комбинации материалов.
Упаковка по индивидуальному заказу: рулоны, деревянные бочки, стальные бочки или стально-деревянные бочки.
Укажите применимые стандарты:
ASTM B232: Алюминиевые проводники концентрической свивки, армированные сталью с покрытием (ACSR) – и соответствующие спецификации неизолированных проводников.
IEC 61089: Многопроволочные электрические многожильные провода концентрической свивки круглого сечения.
BS 215: Алюминиевые жилы и алюминиевые жилы, армированные сталью.
GB/T 1179: Многопроволочные электрические многожильные провода концентрической прокладки круглого провода.
Запросите отчеты об испытаниях на прочность на разрыв, сопротивление постоянному току и проводимость.
Радиус изгиба: обычно 20 × внешний диаметр при монтаже для оголенных многожильных проводов.
Длина барабана: выбирайте в зависимости от длины маршрута, количества соединений, ограничений по транспортировке и метода установки.
| Параметр | Единица измерения | Типичный диапазон/опция |
|---|---|---|
| Стандартный | — | ASTM B232, IEC 61089, BS 215, GB/T 1179 |
| Тип | — | Твердотянутый голый концентрически-скрученный провод |
| Материал | — | Твердотянутая медь (97 % IACS) / Твердотянутый алюминий 1350 или 1370 (61 % IACS) |
| Диапазон поперечного сечения | мм⊃2; | 16 – 1500 |
| Затягивание | — | 7, 19, 37, 61, 91, 127 провода |
| Внешний диаметр | мм | Зависит от сечения и скрутки |
| Сопротивление постоянному току при 20°C | Ω/км | По материалу и размеру |
| Номинальная прочность на растяжение | кН | По материалу и размеру |
| Проводимость | % МАКО | Медь: ≥97; Алюминий: ≥61 |
| Непрерывная рабочая температура | °С | 80 – 90 (алюминий); выше для меди в зависимости от применения |
| Защита от коррозии | — | Голый, с консистентным покрытием, оксидированный, с дополнительным покрытием |
| Настройка | — | Размер проводника, скрутка, материал, покрытие, упаковка |
| Упаковка | — | Катушка, деревянный барабан, стальной барабан, стально-деревянный барабан |
| Радиус изгиба | — | ≥20 × наружный диаметр (установка) |
| Приложение | — | Воздушная передача и распределение, заземление, железнодорожная контактная сеть |
Примечание. Технические характеристики зависят от материала и скрутки. Перед заказом подтвердите фактические размеры, данные испытаний и соответствие стандартам.
Воздушные линии электропередачи и распределения
Заземление и системы заземления
Электрификация железных дорог (контактные провода)
Линии промышленного электроснабжения
Шинопроводы и соединения подстанций
Прибрежные, промышленные зоны и зоны с высоким уровнем загрязнения (с дополнительным покрытием)
Для получения точного предложения предоставьте:
Материал: твердотянутая медь или алюминий 1350/1370.
Площадь поперечного сечения (мм⊃2;)
Конфигурация скрутки (например, 7/2,10, 19/2,50, 37/2,50)
Требуемый стандарт: ASTM B232, IEC 61089, BS 215, GB/T 1179 или другой.
Обработка поверхности: голая, с жирным покрытием, окисленная или по индивидуальному заказу.
Требования к прочности на растяжение
Общая длина и предпочтительная длина барабана
Требования к упаковке
Порт назначения
用户要求为'Металооксидный ограничитель перенапряжения Защита».参数信息。为了全面获取信息,我将同时进行多项搜索, 覆盖不同电压等级, 标准、选型和应用场景。
所有并行搜索都已返回结果。为了全面获取信息,我们需要同时打开多个相关的链接。
这些资料提供了关于金属氧化物避雷器选型、参数、外壳比较、爬电距离、应用和能量吸收等级的信息。现在我需要组织一个结构化的产品页面。页面将包括:产品简介、如何选择产品、技术规格、典型应用和订购信息。我会引用这些资料来支持我的内容。
Этот металлооксидный разрядник (ОПН) представляет собой бесзазорное варисторное устройство на основе оксида цинка, предназначенное для защиты оборудования энергосистемы от перенапряжений, вызванных ударами молнии и операциями переключения. Подходит для трансформаторов, распределительных устройств, кабельных наконечников, двигателей и воздушных линий в распределительных и передающих сетях. Разрядник доступен в версиях с полимерным или фарфоровым корпусом, с номинальным напряжением от 0,22 кВ до 500 кВ и номинальными токами разряда 5 кА, 10 кА или 20 кА. При закупках ключевым моментом является быстрое реагирование, работа без обслуживания и соответствие стандарту IEC 60099-4, что обеспечивает надежную координацию изоляции и снижает риск отказа оборудования.
Выберите разрядник MCOV в соответствии с типом заземления системы. Опубликованные значения MCOV обычно основаны на температуре окружающей среды 40°C или 45°C..
MCOV должно быть как минимум на 5 % выше, чем самое высокое постоянное напряжение энергосистемы. Номинальное напряжение обычно составляет 1,25 × MCOV.
В стандарте IEC 60099-4:2014 разрядники для защиты от перенапряжения подразделяются на классы станций (S) и распределительных (D) по энергоемкости, которые подразделяются на высокий режим (H), средний режим (M) и низкий режим (L). IEEE C62.11 дополнительно определяет типы приложений:
5 кА: стандартная защита распределения, умеренная грозовая активность.
10 кА: Подстанции, ответственные трансформаторы, зоны с высокой плотностью молний. Рекомендуется для большинства приложений среднего и высокого напряжения.
20 кА: очень сильное воздействие молнии или критическое оборудование станции.
Способность поглощать энергию определяет способность разрядника выдерживать многочисленные удары молнии или длительные коммутационные перенапряжения. Классы линейного разряда (согласно IEC 60099-4) включают класс 1 (2 кДж/кВ), класс 2 (5,5 кДж/кВ), класс 3 (6,0 кДж/кВ) и выше. Выберите класс, соответствующий ожидаемому энергетическому режиму установки.
Выбирайте полимер, когда приоритетами являются вес, безопасность и экологичность. Выбирайте фарфор, когда экстремальная механическая нагрузка и долговременная устойчивость к ультрафиолетовому излучению имеют решающее значение.
Выберите путь утечки в соответствии с условиями установки согласно IEC 60815:
| Уровень загрязнения | Минимальная утечка | Типичное применение |
|---|---|---|
| Свет (Уровень I) | 16 мм/кВ | Крытые, чистые помещения |
| Средний (Уровень II) | 20 мм/кВ | Общий открытый |
| Тяжелый (Уровень III) | 25 мм/кВ | Прибрежный, промышленный |
| Очень тяжелый (Уровень IV) | 31 мм/кВ | Сильное прибрежное, пустынное, промышленное загрязнение |
Стандартные корпуса из силиконовой резины рассчитаны на минимальный удельный путь утечки 31 мм/кВ и соответствуют уровню загрязнения категории IV (очень тяжелый)..
Закрытое распределительное устройство: Компактная конструкция с соответствующим зазором. Проверьте снижение характеристик по высоте и температуре окружающей среды.
Наружные подстанции: Подтвердите расстояние утечки с учетом уровня загрязнения и механической нагрузки от ветра/льда.
Прибрежная зона/пустыня: используйте полимерный корпус с большой длиной пути утечки и гидрофобной поверхностью.
Большая высота: снижение номинальных характеристик для высоты более 1000 м.
Сейсмические зоны: проверьте механическую прочность и требования к монтажу.
Укажите применимые стандарты:
IEC 60099-4: Металлооксидные разрядники без зазоров для систем переменного тока.
IEEE C62.11: Металлооксидные ограничители перенапряжения для цепей переменного тока.
МЭК 60099-5: Рекомендации по выбору и применению.
Плановые испытания включают выдерживание переменного тока, частичный разряд и измерение критического напряжения. Типовые испытания могут включать испытания на рабочий режим, остаточное напряжение и испытание на короткое замыкание..
| Параметр | Единица измерения | Типичный диапазон/опция |
|---|---|---|
| Стандартный | — | МЭК 60099-4, ИЭЭЭ С62.11 |
| Тип | — | Беззазорный разрядник из металлооксида (ZnO) |
| Оцененное напряжение (UR) | кв | 0,22 – 500 (фарфор); 0,22 – 220 (полимер) |
| Максимальное непрерывное рабочее напряжение (MCOV/Uc) | кв | В зависимости от напряжения системы |
| Номинальный ток разряда (In) | категория | 5, 10, 20 |
| Класс разряда линии | — | 1, 2, 3 или по индивидуальному заказу |
| Поглощение энергии | кДж/кВ | 2 – 10 (в зависимости от класса) |
| Импульс сильного тока (4/10 мкс) | категория | 65, 100 |
| Резкий ток, остаточное напряжение (1/10 мкс) | кв | По рейтингу |
| Остаточное напряжение грозового импульса (8/20 мкс) | кв | По рейтингу |
| Остаточное напряжение коммутационного импульса (30/60 мкс) | кв | По рейтингу |
| Жилищный материал | — | Силиконовая резина (полимер)/Фарфор |
| Расстояние ползук | мм/кВ | 16 – 31 (на уровень загрязнения) |
| Рабочая температура | °С | от -40 до +45 (стандартно); шире по запросу |
| Высота | m | ≤ 1000 (стандарт); снижение характеристик выше |
| Частота | Гц | 50/60 |
| Монтаж | — | Монтаж на столбе, кронштейне или основании |
| Защита | — | Крытый/Открытый |
Примечание. Технические характеристики зависят от номинального напряжения, класса и материала корпуса. Перед заказом проверьте фактические размеры и данные испытаний на соответствие требованиям проекта.
Защита трансформаторов и распределительных устройств на подстанциях
Защита распределительных линий и фидеров
Заделка кабеля и защита кабельных аксессуаров
Защита двигателя, генератора и конденсаторной батареи
Защита воздушной линии электропередачи
Системы возобновляемой энергии (солнечная, ветровая) и промышленное распределение электроэнергии
Прибрежная, пустынная и загрязненная среда.

Металлооксидный разрядник на напряжение 12 кВ представляет собой высокоэффективное устройство молниезащиты с превосходными защитными характеристиками, легким весом, устойчивостью к загрязнению и стабильной работой.
Он использует превосходные нелинейные вольт-амперные характеристики оксида цинка (ZnO). При нормальном рабочем напряжении ток, протекающий через ограничитель перенапряжения, очень мал (уровень микроампер или миллиампер). При возникновении перенапряжения сопротивление резко падает, высвобождая энергию перенапряжения для достижения эффективной защиты.
В отличие от традиционных молниеотводов, этот металлооксидный разрядник не имеет разрядного зазора — его разряд и прерывание основаны исключительно на нелинейных характеристиках оксида цинка.
| Значение | параметра |
|---|---|
| Номинальные напряжения | 0,22–500 кВ (фарфоровый корпус) / 0,22–220 кВ (композитный корпус) |
| Приложение | Защита систем передачи и распределения электроэнергии от перенапряжения (удары молний, коммутационные перенапряжения) |
| Описание | функции |
|---|---|
| Варианты жилья | Доступен корпус из силиконового полимера (композитный) или фарфоровый корпус. |
| Простая установка и обслуживание | Легкая конструкция упрощает обращение и установку. |
| Отличная герметизирующая способность | Обеспечивает надежную работу в суровых условиях. |
| Улучшенная защита и надежность | Нет разрядного зазора, быстрый отклик, высокое поглощение энергии |
| Значение | параметра |
|---|---|
| Оцененное напряжение | 12 кВ |
| Технология | Варистор из оксида цинка (ZnO) – без зазора |
| Жилищный материал | Фарфор или силиконовая резина (полимер) |
| Номинальный ток разгрузки | 5 кА / 10 кА (по стандарту) |
| Высокий импульсный импульс противостоял | 65 кА / 100 кА (4/10 мкс) |
| Остаточное напряжение | Согласно МЭК 60099-4 |
| Расстояние ползук | В зависимости от класса загрязнения |
| Стандарты | МЭК 60099-4, ИЭЭЭ К62.11, ГБ/Т 11032 |
| Сектор | применения |
|---|---|
| Линии электропередачи | Защита от перенапряжения ВЛ 12кВ |
| Распределительные сети | Подстанции, трансформаторы, распределительные устройства |
| Промышленные энергетические системы | Заводы, шахты, нефтеперерабатывающие заводы |
| Возобновляемая энергия | Солнечные электростанции, ветряные турбины |
| Электрификация железных дорог | Тяговые энергосистемы |
| Описание | преимущества |
|---|---|
| Беззазорный дизайн | Более быстрый отклик, отсутствие риска выхода из строя искрового промежутка |
| Высокое поглощение энергии | Варистор ZnO с отличной способностью выдерживать перенапряжения |
| Не требует обслуживания | Не требуется периодического обслуживания |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям | Подходит для прибрежных, пустынных и загрязненных сред. |
| сертифицирован МЭК | Соответствует МЭК 60099-4. |

Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Высота : <= 2000 м;
3. Частота: 48 Гц ~ 62 Гц;
4. Напряжение частоты мощности, применяемое между клеммами ареста после непрерывного рабочего напряжения при сборке всплеска;
5. Интенсивность землетрясения составляет менее 8 градусов;
6. Макс. Скорость ветра составляет 35 м/с.
Основной технический параметр
1. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксид металлического оксидного корпуса (без разрывов) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрывов)
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Фарфоровое корпус оксида металла (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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 |

Полимерный оксид металла для защиты электрического оборудования
Оксид цинка Arrescer - это устройство молнии с превосходной защитой, легким весом, сопротивлением загрязнениям и стабильной производительностью. В основном он использует хорошие нелинейные характеристики вольт-аспекта оксида цинка, чтобы ток протекал через арест всплеска при нормальном рабочем напряжении очень небольшим (микроамп или уровень Milliampere); Когда перенапряжение действует, сопротивление резко падает, вентиляя энергию перенапряжения для достижения эффекта защиты. Разница между этим видом молниеносного ареста и традиционным молниеносным арестом заключается в том, что он не имеет разряда, и использует нелинейные характеристики оксида цинка для разряда и разрыва.
Серия Surge Arrester
Общий
1. Рейтинги: 0,22 ~ 500 кВ (фарфор), 0,22 ~ 220 кВ (композит)
2. Применение: для защиты системы передачи и распределения питания от чрезмерного напряжения.
3. Особенности:
1) Корпус корпуса силиконового полимера Композитный металлический оксид арест и фарфоровый корпус.
2) Легкая установка и обслуживание.
3) Хорошая возможность герметизации для обеспечения надежной работы.
4) Защита и надежность ареста всплеска значительно повышены.

Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Высота : <= 2000 м;
3. Частота: 48 Гц ~ 62 Гц;
4. Напряжение частоты мощности, применяемое между клеммами ареста после непрерывного рабочего напряжения при сборке всплеска;
5. Интенсивность землетрясения составляет менее 8 градусов;
6. Макс. Скорость ветра составляет 35 м/с.
Основной технический параметр
1. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксид металлического оксидного корпуса (без разрывов) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрывов)
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Фарфоровое корпус оксида металла (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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 |

Оксид металла цинка высокого напряжения арест
Оксид цинка Arrescer - это устройство молнии с превосходной защитой, легким весом, сопротивлением загрязнениям и стабильной производительностью. В основном он использует хорошие нелинейные характеристики вольт-аспекта оксида цинка, чтобы ток протекал через арест всплеска при нормальном рабочем напряжении очень небольшим (микроамп или уровень Milliampere); Когда перенапряжение действует, сопротивление резко падает, вентиляя энергию перенапряжения для достижения эффекта защиты. Разница между этим видом молниеносного ареста и традиционным молниеносным арестом заключается в том, что он не имеет разряда, и использует нелинейные характеристики оксида цинка для разряда и разрыва.
Серия Surge Arrester
Общий
1. Рейтинги: 0,22 ~ 500 кВ (фарфор), 0,22 ~ 220 кВ (композит)
2. Применение: для защиты системы передачи и распределения питания от чрезмерного напряжения.
3. Особенности:
1) Корпус корпуса силиконового полимера Композитный металлический оксид арест и фарфоровый корпус.
2) Легкая установка и обслуживание.
3) Хорошая возможность герметизации для обеспечения надежной работы.
4) Защита и надежность ареста всплеска значительно повышены.

Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Высота : <= 2000 м;
3. Частота: 48 Гц ~ 62 Гц;
4. Напряжение частоты мощности, применяемое между клеммами ареста после непрерывного рабочего напряжения при сборке всплеска;
5. Интенсивность землетрясения составляет менее 8 градусов;
6. Макс. Скорость ветра составляет 35 м/с.
Основной технический параметр
1. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксид металлического оксидного корпуса (без разрывов) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрывов)
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Фарфоровое корпус оксида металла (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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 |

36 кВ высокого напряжения арест для линии распределения
Оксид цинка Arrescer - это устройство молнии с превосходной защитой, легким весом, сопротивлением загрязнениям и стабильной производительностью. В основном он использует хорошие нелинейные характеристики вольт-аспекта оксида цинка, чтобы ток протекал через арест всплеска при нормальном рабочем напряжении очень небольшим (микроамп или уровень Milliampere); Когда перенапряжение действует, сопротивление резко падает, вентиляя энергию перенапряжения для достижения эффекта защиты. Разница между этим видом молниеносного ареста и традиционным молниеносным арестом заключается в том, что он не имеет разряда, и использует нелинейные характеристики оксида цинка для разряда и разрыва.
Серия Surge Arrester
Общий
1. Рейтинги: 0,22 ~ 500 кВ (фарфор), 0,22 ~ 220 кВ (композит)
2. Применение: для защиты системы передачи и распределения питания от чрезмерного напряжения.
3. Особенности:
1) Корпус корпуса силиконового полимера Композитный металлический оксид арест и фарфоровый корпус.
2) Легкая установка и обслуживание.
3) Хорошая возможность герметизации для обеспечения надежной работы.
4) Защита и надежность ареста всплеска значительно повышены.

Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Высота : <= 2000 м;
3. Частота: 48 Гц ~ 62 Гц;
4. Напряжение частоты мощности, применяемое между клеммами ареста после непрерывного рабочего напряжения при сборке всплеска;
5. Интенсивность землетрясения составляет менее 8 градусов;
6. Макс. Скорость ветра составляет 35 м/с.
Основной технический параметр
1. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксид металлического оксидного корпуса (без разрывов) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрывов)
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Фарфоровое корпус оксида металла (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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. Оксидный корпус оксида металлов (без разрыв) тип
Модель | Оцененное напряжение (kvr.ms) | Непрерывное рабочее напряжение (kvr.ms) | Остаточное напряжение импульсивного импульса под номинальным током разряда (<= KVP) | Класс разряда линии | Расстояние ползук (мм) | Импульсный ток квадратного волны 2 мс (а) | Импульс тока 4/10 мкм выдерживался (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 |