État de disponibilité: | |
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Quantité: | |
Norme | de valeur | du paramètre |
---|---|---|
Tension nominale | 36 kV | IEC 60099-4 |
Tension de fonctionnement continue | 27,5 kV | ANSI C62.11 |
Courant de décharge nominal | 10 ka (8/20 μs) | IEC 60539 |
Tension résiduelle du courant abrupte | ≤97,5 kV (1/10 μs) | GB / T 11032 |
Impulsion de courant élevé | 100 ka (4/10 μs) | IEC 60099-4 |
Matériel de logement | Caoutchouc de silicone (CTI ≥600) | ASTM D3638 |
Innovations structurelles:
Conception anti-explosion: le boîtier en polymère s'ouvre sans fragmentation pendant les défauts, éliminant les dommages collatéraux
Déconnecteur intégré: Déconnecte automatiquement de la terre lors de la défaillance, déclenchant des alarmes visuelles / distantes (indicateur rouge)
Résistance à la pollution: 1 082 mm de distance de fluage résiste à la contamination lourde au niveau IV (par exemple, poussière / sel côtier)
Attribut | 36KV Tadre de polymère | Porcelaine Tarester | Classe II SPD |
---|---|---|---|
Poids | 2,8 kg (70% plus léger) | 9,5 kg | 0,5 kg |
Mode de défaillance | Sans fragment | Se brise explosivement | N / A |
Durée de vie | 50 ans | 30 ans | 15 ans |
Installation | Montage à poteau avec des pattes en acier inoxydable | Grane de tour requise | Snap-in de rail DIN |
Ajustement environnemental | Prêt côtier / désertique | Limité aux zones à faible pollution | Indoor uniquement |
Ajustement technique | du cas d'utilisation | du secteur |
---|---|---|
Grilles côtières | Distribution exposée à l'air salé | Le logement en silicone résiste à l'hydrolyse (CEI 60068-2-52) |
Intégration renouvelable | Transformateurs de step-up de ferme solaire | Impulsion de courant élevé 100KA |
Réseaux montagneux | Lignes à haute altitude (≤1 000 m) | -40 ° C Stabilité du démarrage à froid |
Sous-stations urbaines | Vers de commutateur compact | 300 mm Hauteur compacte + Ø150 mm d'empreinte |
Certifications globales: IEC 60099-4, ANSI / IEEE C62.11, GB / T 11032, type KEMA testé
Protocole de test:
Résistance au spray salin de 5 000 heures (ISO 9227)
100KA de courant d'impulsion résiste (4/10 μs)
Décharge partielle ≤ 10 pc (CEI 60270)
Tracabilité: codage par lots de varistors ZnO pour le suivi de l'historique des surtensions.
Les entretiens sur les surtensions en oxyde de zinc sont une progression importante de la technologie de protection contre la surtension. Leurs performances supérieures, leur conception légère et leur fonctionnement sans entretien en font le choix préféré pour les systèmes électriques modernes, y compris les lignes de distribution de 36 kV. En serrant efficacement les surtensions et en dissipant l'énergie de surtension, ils garantissent la fiabilité et la longévité des infrastructures électriques.
1. Notes: 0,22 ~ 500kV (porcelaine), 0,22 ~ 220kV (composite)
Les entretiens sur les surtensions en oxyde de zinc doivent se conformer aux normes internationales pour assurer un fonctionnement sûr et fiable. Les normes clés comprennent:
CEI 60099-4 : Norme internationale pour les entretiens de surtension en oxyde de métal sans lacunes.
IEEE C62.11 : Standard IEEE pour les entretiens sur les surtensions en oxyde de métal pour les circuits d'alimentation AC.
ANSI / NEMA LA 1 : Norme nationale américaine pour les arrestations de surtension.
Tension du système : Le parof est conçu pour un système de distribution de 36 kV . Il doit fonctionner en continu à la tension de fonctionnement normale du système.
Tension nominale : La tension nominale du parafaire doit correspondre ou dépasser la tension de fonctionnement continue maximale du système (MCOV).
Prise de tension temporaire : Le parafomage doit résister aux surtensions temporaires (par exemple, pendant les défauts ou la commutation) sans dommage.
Courant de fuite :
Dans des conditions de fonctionnement normales, le voyageur n'autorise qu'un très petit courant de fuite (microampes ou milliampères) en raison de la haute résistance du matériau d'oxyde de zinc.
Manipulation du courant de surtension :
Le parafomage doit être capable de décharger des courants de surtension élevés (par exemple, des frappes de foudre ou des ondes de commutation) sans dégradation.
Les notes de courant de surtension typiques varient de 5KA à 20KA ou plus, selon l'application.
Absorption d'énergie :
Le parafaire doit absorber et dissiper l'énergie des événements de surtension sans défaillance. Ceci est mesuré en kilojoules (KJ).
Plage de températures :
Les entrepreneurs de surtension d'oxyde de zinc fonctionnent généralement dans une large plage de températures, de -40 ° C à + 60 ° C ou plus, selon le matériau de conception et de logement.
Les températures extrêmes peuvent affecter les performances et la durée de vie du parores.
Pollution et contamination :
Le parafomage doit résister aux niveaux de pollution dans l'environnement d'installation (par exemple, les zones industrielles, les régions côtières avec un spray salin).
Les entretiens en polymère sont particulièrement résistants à la pollution et à la contamination.
Humidité et humidité :
Le pararesiste doit être scellé pour empêcher la pénétration d'humidité, ce qui peut dégrader ses performances.
Rayonnement UV :
Pour les installations extérieures, le parafaire doit être résistant au rayonnement UV, qui peut dégrader le boîtier des polymères au fil du temps.
Altitude :
Le parafomage doit fonctionner efficacement à l'altitude d'installation. Les installations à haute altitude peuvent nécessiter un rétrécissement en raison d'une densité d'air réduite.
Tension nominale : doit correspondre à la tension système (par exemple, 36KV pour votre application).
Capacité d'absorption d'énergie : Assurez-vous que le voyage peut gérer l'énergie de surtension attendue.
Conditions environnementales : Choisissez des entretiens en polymère pour les zones polluées ou côtières.
Conformité des normes : Assurez-vous que le vendeur répond aux normes pertinentes (par exemple, IEC 60099-4, IEEE C62.11).
Carter | des | surtensions à oxyde de zinc |
---|---|---|
Lacune | Pas d'écart d'étincelle | Nécessite un écart d'étincelles pour le fonctionnement |
Temps de réponse | Extrêmement rapide (nanosecondes) | Plus lent en raison de l'ionisation de l'écart d'étincelles |
Courant de fuite | Très bas (microamps ou milliampères) | Courant de fuite plus élevé |
Absorption d'énergie | Capacité d'absorption d'énergie élevée | Capacité d'absorption d'énergie limitée |
Poids | Léger (boîtier en polymère) | Plus lourd (logement en porcelaine) |
Résistance à la pollution | Excellent (le logement en polymère résiste à la pollution) | Moins résistant à la pollution |
Entretien | Sans entretien | Nécessite une maintenance périodique |
Utilisez des boîtes en bois et des emballages en plastique pour protéger les produits contre les dommages physiques, l'humidité et les polluants environnementaux.
Livré dans le monde entier via le fret maritime, aérien ou terrestre. Des solutions d'expédition personnalisées sont disponibles en fonction des exigences des clients.
Norme | de valeur | du paramètre |
---|---|---|
Tension nominale | 36 kV | IEC 60099-4 |
Tension de fonctionnement continue | 27,5 kV | ANSI C62.11 |
Courant de décharge nominal | 10 ka (8/20 μs) | IEC 60539 |
Tension résiduelle du courant abrupte | ≤97,5 kV (1/10 μs) | GB / T 11032 |
Impulsion de courant élevé | 100 ka (4/10 μs) | IEC 60099-4 |
Matériel de logement | Caoutchouc de silicone (CTI ≥600) | ASTM D3638 |
Innovations structurelles:
Conception anti-explosion: le boîtier en polymère s'ouvre sans fragmentation pendant les défauts, éliminant les dommages collatéraux
Déconnecteur intégré: Déconnecte automatiquement de la terre lors de la défaillance, déclenchant des alarmes visuelles / distantes (indicateur rouge)
Résistance à la pollution: 1 082 mm de distance de fluage résiste à la contamination lourde au niveau IV (par exemple, poussière / sel côtier)
Attribut | 36KV Tadre de polymère | Porcelaine Tarester | Classe II SPD |
---|---|---|---|
Poids | 2,8 kg (70% plus léger) | 9,5 kg | 0,5 kg |
Mode de défaillance | Sans fragment | Se brise explosivement | N / A |
Durée de vie | 50 ans | 30 ans | 15 ans |
Installation | Montage à poteau avec des pattes en acier inoxydable | Grane de tour requise | Snap-in de rail DIN |
Ajustement environnemental | Prêt côtier / désertique | Limité aux zones à faible pollution | Indoor uniquement |
Ajustement technique | du cas d'utilisation | du secteur |
---|---|---|
Grilles côtières | Distribution exposée à l'air salé | Le logement en silicone résiste à l'hydrolyse (CEI 60068-2-52) |
Intégration renouvelable | Transformateurs de step-up de ferme solaire | Impulsion de courant élevé 100KA |
Réseaux montagneux | Lignes à haute altitude (≤1 000 m) | -40 ° C Stabilité du démarrage à froid |
Sous-stations urbaines | Vers de commutateur compact | 300 mm Hauteur compacte + Ø150 mm d'empreinte |
Certifications globales: IEC 60099-4, ANSI / IEEE C62.11, GB / T 11032, type KEMA testé
Protocole de test:
Résistance au spray salin de 5 000 heures (ISO 9227)
100KA de courant d'impulsion résiste (4/10 μs)
Décharge partielle ≤ 10 pc (CEI 60270)
Tracabilité: codage par lots de varistors ZnO pour le suivi de l'historique des surtensions.
Les entretiens sur les surtensions en oxyde de zinc sont une progression importante de la technologie de protection contre la surtension. Leurs performances supérieures, leur conception légère et leur fonctionnement sans entretien en font le choix préféré pour les systèmes électriques modernes, y compris les lignes de distribution de 36 kV. En serrant efficacement les surtensions et en dissipant l'énergie de surtension, ils garantissent la fiabilité et la longévité des infrastructures électriques.
1. Notes: 0,22 ~ 500kV (porcelaine), 0,22 ~ 220kV (composite)
Les entretiens sur les surtensions en oxyde de zinc doivent se conformer aux normes internationales pour assurer un fonctionnement sûr et fiable. Les normes clés comprennent:
CEI 60099-4 : Norme internationale pour les entretiens de surtension en oxyde de métal sans lacunes.
IEEE C62.11 : Standard IEEE pour les entretiens sur les surtensions en oxyde de métal pour les circuits d'alimentation AC.
ANSI / NEMA LA 1 : Norme nationale américaine pour les arrestations de surtension.
Tension du système : Le parof est conçu pour un système de distribution de 36 kV . Il doit fonctionner en continu à la tension de fonctionnement normale du système.
Tension nominale : La tension nominale du parafaire doit correspondre ou dépasser la tension de fonctionnement continue maximale du système (MCOV).
Prise de tension temporaire : Le parafomage doit résister aux surtensions temporaires (par exemple, pendant les défauts ou la commutation) sans dommage.
Courant de fuite :
Dans des conditions de fonctionnement normales, le voyageur n'autorise qu'un très petit courant de fuite (microampes ou milliampères) en raison de la haute résistance du matériau d'oxyde de zinc.
Manipulation du courant de surtension :
Le parafomage doit être capable de décharger des courants de surtension élevés (par exemple, des frappes de foudre ou des ondes de commutation) sans dégradation.
Les notes de courant de surtension typiques varient de 5KA à 20KA ou plus, selon l'application.
Absorption d'énergie :
Le parafaire doit absorber et dissiper l'énergie des événements de surtension sans défaillance. Ceci est mesuré en kilojoules (KJ).
Plage de températures :
Les entrepreneurs de surtension d'oxyde de zinc fonctionnent généralement dans une large plage de températures, de -40 ° C à + 60 ° C ou plus, selon le matériau de conception et de logement.
Les températures extrêmes peuvent affecter les performances et la durée de vie du parores.
Pollution et contamination :
Le parafomage doit résister aux niveaux de pollution dans l'environnement d'installation (par exemple, les zones industrielles, les régions côtières avec un spray salin).
Les entretiens en polymère sont particulièrement résistants à la pollution et à la contamination.
Humidité et humidité :
Le pararesiste doit être scellé pour empêcher la pénétration d'humidité, ce qui peut dégrader ses performances.
Rayonnement UV :
Pour les installations extérieures, le parafaire doit être résistant au rayonnement UV, qui peut dégrader le boîtier des polymères au fil du temps.
Altitude :
Le parafomage doit fonctionner efficacement à l'altitude d'installation. Les installations à haute altitude peuvent nécessiter un rétrécissement en raison d'une densité d'air réduite.
Tension nominale : doit correspondre à la tension système (par exemple, 36KV pour votre application).
Capacité d'absorption d'énergie : Assurez-vous que le voyage peut gérer l'énergie de surtension attendue.
Conditions environnementales : Choisissez des entretiens en polymère pour les zones polluées ou côtières.
Conformité des normes : Assurez-vous que le vendeur répond aux normes pertinentes (par exemple, IEC 60099-4, IEEE C62.11).
Carter | des | surtensions à oxyde de zinc |
---|---|---|
Lacune | Pas d'écart d'étincelle | Nécessite un écart d'étincelles pour le fonctionnement |
Temps de réponse | Extrêmement rapide (nanosecondes) | Plus lent en raison de l'ionisation de l'écart d'étincelles |
Courant de fuite | Très bas (microamps ou milliampères) | Courant de fuite plus élevé |
Absorption d'énergie | Capacité d'absorption d'énergie élevée | Capacité d'absorption d'énergie limitée |
Poids | Léger (boîtier en polymère) | Plus lourd (logement en porcelaine) |
Résistance à la pollution | Excellent (le logement en polymère résiste à la pollution) | Moins résistant à la pollution |
Entretien | Sans entretien | Nécessite une maintenance périodique |
Utilisez des boîtes en bois et des emballages en plastique pour protéger les produits contre les dommages physiques, l'humidité et les polluants environnementaux.
Livré dans le monde entier via le fret maritime, aérien ou terrestre. Des solutions d'expédition personnalisées sont disponibles en fonction des exigences des clients.
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tableau de surtension pour le système AC (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Tadre de surtension de type polymère à oxyde métallique (sans espace) pour le système AC (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Tadre de surtension de type en porcelaine en oxyde métallique (sans espace) pour le système AC (série 5KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tadre de surtension pour le système AC (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tableau de surtension pour le système AC (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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 |
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tableau de surtension pour le système AC (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Tadre de surtension de type polymère à oxyde métallique (sans espace) pour le système AC (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Tadre de surtension de type en porcelaine en oxyde métallique (sans espace) pour le système AC (série 5KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tadre de surtension pour le système AC (série 10KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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. Boîtier en polymère à oxyde métallique (sans espace) Tableau de surtension pour le système AC (série 20KA)
Modèle | Tension nominale (KVR.MS) | Tension de fonctionnement continue (KVR.MS) | Éclair tension résiduelle de l'impulsion sous courant de décharge nominal (<= KVP) | Classe de décharge de ligne | Distance de chair de poule (mm) | Courant impulsif d'onde carré 2 ms (a) | 4/10 μhigh Impulse de courant (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 |