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Tamaño del producto:

Parámetro de tecnología:
Nombre del producto: Recorte de fusible de porcelana (también llamado fusible de caída de cerámica, Recorte de fusible de cerámica )
Tipo de producto: RW10-11F-100A
Cuerpo - porcelana
Voltaje máximo de diseño: 17,5 KV
Tensión nominal: 11kv
Corriente nominal: 100A
Capacidad de interrupción (corriente de ruptura): 10kA
Tensión de impulso (BIL): 110 kV
Tensión soportada de frecuencia de alimentación: 42 kV
Distancia de fuga: 372 mm
Peso: 8,5 kg
Dimensiones: 520x370x135mm

1. Descripción general del producto:
Este 11kV, 100A Drop Out Fuse es un dispositivo crítico de protección contra sobrecorriente diseñado para redes de distribución de media tensión. Con un aislador de porcelana, una distancia de fuga de 372 mm y una cámara de extinción de arco integrada, garantiza una interrupción confiable de las corrientes de falla al tiempo que mejora la seguridad y la durabilidad en ambientes exteriores.
2. Construcción
Base del fusible:
Montado sobre estructura en cruceta o poste, equipado con robustos aisladores de porcelana.
Aislador de porcelana:
Proporciona alta resistencia mecánica, resistencia a la intemperie y aislamiento eléctrico. La distancia de fuga de 372 mm evita corrientes de fuga superficiales en condiciones de contaminación o humedad (por ejemplo, áreas costeras/industriales).

Portafusibles (carcasa):
Sostiene el elemento fusible y la cámara de extinción de arco. Gira hacia abajo ('se cae') durante la operación para indicación visual de falla.
Elemento fusible:
Un alambre/tubo de aleación calibrado diseñado para fundirse en umbrales de sobrecorriente específicos.
Cámara de extinción de arco (montada en soporte):
Componente clave: un recinto cilíndrico revestido con materiales de alta generación de gas (por ejemplo, polímero reforzado con fibra de vidrio) que rodea el elemento fusible.

3. Función y operación
Condiciones normales:
La corriente fluye ininterrumpidamente a través del elemento fusible.
Sobrecorriente/fallo:
El elemento fusible se funde, creando un arco eléctrico.
Proceso de interrupción del arco:
1. Iniciación del arco: el arco se forma dentro de la cámara de enfriamiento.
2. Generación de gas: el revestimiento de la cámara se vaporiza, liberando gases desionizantes (H₂, CO) a alta presión.
3. Extinción del arco: los gases enfrían y dividen el arco en segmentos, aumentando rápidamente la resistencia para apagarlo en milisegundos.
4. Abandono: El portador se libera, desconectando visiblemente el circuito.
4. Características y ventajas clave
Cámara de extinción de arco:
-Papel crítico:
- Supresión rápida del arco: limita la duración del arco a <10 ms, evitando daños al equipo.
- Contención: Evita que el plasma del arco se escape, protegiendo los componentes cercanos.
- Tensión Sostenida:Evita los reinicios por gases refrigerantes, asegurando una interrupción total.
- Seguridad mejorada: reduce el riesgo de incendios o descargas eléctricas del aislador.
- Rendimiento: permite una interrupción confiable hasta la corriente de falla nominal de 100 A.
Ventajas generales del diseño:
- Alta fuga (372 mm): supera los requisitos estándar (por ejemplo, IEC 60273) para entornos contaminados.
- Aislante de porcelana: Resiste los rayos UV, los ciclos térmicos y el estrés mecánico.
- Mecanismo de abandono: indicación visual clara de fallos para un mantenimiento rápido.
- Fácil mantenimiento: Reemplazo sencillo del portafusibles.
5. Aplicaciones
- Protección Primaria:
Transformadores (11kV/400V), bancos de capacitores, alimentadores en redes de distribución rural/urbana.
- Aislamiento:
Seccionar líneas aéreas o aislar ramales fallados.
- Ambientes:
Ideal para zonas costeras, industriales o de alta humedad debido a la distancia de fuga extendida.
- Integración Renovable:
Protección de transformadores elevadores solares/eólicos.
6. Por qué es indispensable la cámara de extinción de arco
Sin la cámara, los arcos podrían:
- Se mantiene durante más de 100 ms, provocando grietas en el aislador o incendios forestales.
- Activación de fallos entre fases mediante expansión de plasma.
- No interrumpir corrientes inductivas (p. ej., corrientes magnetizantes de transformadores).
La cámara garantiza un funcionamiento seguro y confiable con una potencia nominal total de 100 A, algo especialmente vital para sistemas de 11 kV con altos niveles de falla.

Fortaleza de la empresa:
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