Penahan Garis Tanpa Celah

Penangkal petir tanpa celah adalah alat proteksi lonjakan arus yang membantu melindungi peralatan listrik dari tegangan lebih akibat lonjakan arus dan sambaran petir. Dibandingkan dengan penangkal petir tradisional, NGLA tidak memiliki struktur celah eksternal, yang membuatnya sangat andal, terutama dalam pengoperasian dan sangat efektif dalam aplikasi pemasangan listrik.

Biasanya, lonjakan listrik memiliki tegangan tinggi yang dapat merusak peralatan saat secara otomatis melewatinya dan mengenainya. Akibatnya, terjadi pemerataan, yang memicu medan elektromagnetik besar yang dapat merusak peralatan seperti kabel listrik. Di sinilah NGLA berperan.

Dapat langsung dipasang pada menara atau pada isolator berdasarkan pada bagaimana menara dirancang dan bagaimana saluran dan isolator disusun. Memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap energi, sehingga memberikan tingkat perlindungan yang sangat tinggi terhadap tegangan lebih yang dipicu oleh petir dan tegangan lebih arus impuls switching yang disebabkan oleh jaringan.

Fitur Utama

  • Memfasilitasi operasi tanpa henti di bawah tegangan sistem normal tanpa menyebabkan gangguan apa pun
  • Perlindungan yang kuat terhadap peralihan dan tegangan lebih akibat petir.
  • Fleksibilitas pemasangan yang tinggi karena dapat dipasang pada menara itu sendiri atau pada isolator
  • Biaya perawatan rendah karena desainnya yang kompak
  • Memiliki umur panjang yang tinggi

Dapatkan Penawaran Gratis

Penahan Saluran Tanpa Celah Tower Nount (1)

Gambar Penahan Garis Non-Gapped Tower Nount

Melakukan Pemasangan Gambar Penahan Garis Non-Gapped

Melakukan Pemasangan Gambar Penahan Garis Non-Gapped

Gambar Penahan Saluran Non-Celah dengan Dudukan Isolator

Gambar Penahan Saluran Non-Celah dengan Dudukan Isolator

Tipe modelTegangan terukurPengoperasian berkelanjutanTegangan referensi DC U1mATegangan sisa (kV)Arus pelepasanArus bocor 0,75 U1mA (μA)Jarak rambat
(kV)voltase(kV)(milimeter persegi/kV)
(kV)Arus impuls petir 8/20μsImpuls arus curam 1/10μsArus impuls switching 30/60μs2 menitArus tinggi 4/10 μs (kA)Tingkat III tahan polusiTingkat ketahanan polusi IV
persegi panjang
menahan impuls arus
(A)
YH5WX-51/1345140.873134154114400655032
YH5WX-51/1225140.873122140104400655032
YH5WX-96/2329672.5134232267198400655028.231.2
YH5WX-96/2509675140250288213400655028.231.2
YH10WX-96/2329672.51342322671986001005028.231.2
YH10WX-96/25096751402502802136001005028.231.2
YH10WX-100/260100781452602912216001005026.831.4
YH10WX-102/26610279.61482662972266001005026.831.4
YH10WX-108/281108841572813152396001005026.831.4
YH10WX-200/5202001562905205824426001005026.831.4
800
YH10WX-204/5322041592965325944526001005026.831.4
800
YH10WX-216/562216168.53145626304786001005026.831.4
800
YH10WX-312/7603122374427608476436001005026.831.4
800
YH10WX-444/10154443555971015113790012001005026.831.4
1500

Aplikasi Penahan Garis Tanpa Celah

  • Saluran transmisi
  • Sistem energi terbarukan
  • Gardu Induk
  • Sistem distribusi
  • Sistem elektrifikasi kereta api

Bagaimana Cara Kerja Penahan Saluran Tanpa Celah?

NGLA terutama terdiri dari varistor oksida logam (MOV), semikonduktor yang sensitif terhadap tegangan. Ia bertindak sebagai isolator pada tegangan normal, tetapi menjadi sensitif dan konduktor listrik pada tegangan yang lebih tinggi.

Ketika petir terjadi, ia mengaktifkan MOV yang segera mengalirkan arus tambahan, mengalirkannya ke tanah sebagai jalur impedansi rendah. Setelah tegangan sistem kembali ke nilai tetap normal, aliran arus ke tanah terputus dan isolasi dipulihkan di antara konduktor dan tanah.

Pertimbangan untuk memilih NGLA

  • Tegangan maksimum sistem
  • Jenis struktur
  • Tingkat isolasi untuk peralatan proteksi
  • Durasi dan tingkat tegangan lebih frekuensi daya
  • Metode pemasangan: deenergized atau hotline
  • Ketersediaan OHSW
  • Kondisi lingkungan
  • Ketersediaan arus gangguan saluran ke tanah

Proses seleksi NGLA

Memilih NGLA yang sesuai untuk aplikasi tertentu bisa menjadi tantangan, bahkan bagi para ahli. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut direkomendasikan, yang memerlukan penentuan parameter sistem terlebih dahulu dan pemilihan parameter arester yang sesuai.

Langkah 1: Pilih MCOV yang sesuai

Proses pemilihan dimulai dengan memilih MCOV yang tepat yang paling memenuhi kebutuhan aplikasi umum.

Langkah 2: Pilih jenis arester

Jika Anda ingin menangani beban mekanis yang tinggi, atau ingin terlibat dalam tugas pencahayaan yang berlebihan, maka Anda perlu mempertimbangkan desain tertentu yang sangat sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda.

Langkah 3: Pilih pengaturan pemasangan

Beberapa konfigurasi umum termasuk menggantungkan arester dari menara dan memasang arester melintasi isolator.

Langkah 4: Pilih perangkat keras yang benar

Pastikan perangkat keras yang Anda pilih untuk instalasi dapat memenuhi kebutuhan aplikasi Anda.

id_IDID
Gulir ke Atas