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Présentation du produit :
Nom détaillé du produit : Parafoudre à oxyde de zinc à boîtier polymère 21 kV
C'est un Parafoudre 21 kV , un dispositif essentiel pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions transitoires. La description ci-dessous est basée sur l'image spécifique du produit que vous avez fournie. Sa fonction principale est de protéger les équipements électriques tels que les transformateurs, les appareillages de commutation et les câbles des réseaux moyenne tension en détournant en toute sécurité les surtensions à haute énergie (par exemple, dues à la foudre ou aux événements de commutation) vers la terre. L'unité présente une conception alternée de grands et petits hangars à 10 hangars en polymère gris clair, et se caractérise par une ligne de fuite de 675 mm et l'inclusion d'un anneau externe de nivellement/couronne.
Dessins :

Paramètres techniques :
Tension nominale : |
21 kV |
Courant de décharge normal : |
10 kA |
Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : |
17,0 kV |
Tension résiduelle à courant raide 1/4µs : |
71,8 kV |
Tension résiduelle du courant de foudre 8/20µs : |
63 kV |
Tension résiduelle du courant de commutation 30/60µs : |
54,2 kV |
Impulsion de courant d'onde rectangulaire de 2000µs : |
250A |
Capacité de décharge de tenue à courant élevé de 4/10µs : |
100KA |
Décharge classique : |
1 |
Distance d'isolement : |
675mm |
Construction du produit :
Ce La conception du parafoudre à oxyde de zinc est optimisée à la fois pour les performances électriques et la durabilité environnementale :
Colonne de varistance en oxyde de zinc (ZnO) : Le noyau est constitué d'un empilement de disques en oxyde de zinc scellés à l'intérieur du boîtier. Ces disques ont une caractéristique tension-courant hautement non linéaire, agissant comme un isolant sous une tension système normale de 21 kV et devenant un chemin hautement conducteur en cas de surtension.
Boîtier en polymère avec hangars alternés : La colonne de ZnO est encapsulée dans un boîtier en polymère gris clair. Le logement est moulé de 10 hangars visibles selon un motif alterné « grand-petit ». Cette conception spécifique est essentielle pour augmenter le chemin de fuite en surface (distance d'isolement) et pour évacuer efficacement l'eau et les contaminants comme la poussière ou le sel.

Raccords et connexions métalliques :
Borne supérieure : un raccord métallique avec un écrou hexagonal en haut constitue le point de connexion à la ligne haute tension.
Câble haute tension : Un fil conducteur noir court et épais s'étend de la borne supérieure vers la base.
Anneau de classement/couronne externe : une caractéristique distinctive visible sur l'image est un anneau de classement gris clair monté à l'extérieur avec des saillies en forme de dents. Cet anneau est crucial pour contrôler la répartition du champ électrique autour du parafoudre, empêchant ainsi la formation de décharges corona (qui peuvent provoquer des interférences radio et des dommages), notamment dans des conditions de pollution.
Connexion de mise à la terre : en bas, un fil de terre en cuivre tressé est solidement fixé, fournissant un chemin à faible impédance vers le réseau de terre pour le courant de surtension.


Principales caractéristiques et avantages :
Gestion robuste des surtensions : un courant de décharge nominal de 10 kA confirme sa capacité à résister à de graves surtensions, ce qui le rend adapté aux zones sujettes à la foudre.
Performances de pollution optimisées : La ligne de fuite de 675 mm, obtenue grâce à la conception alternée à 10 hangars, garantit une résistance élevée aux contournements de surface, ce qui rend le parafoudre fiable pour une utilisation dans les zones industrielles ou côtières avec des niveaux de pollution plus élevés.
Contrôle de champ supérieur : L’inclusion d’un anneau de classement externe constitue un avantage significatif. Il améliore les performances et la longévité du parafoudre en égalisant la distribution de tension entre les unités et en supprimant les effets corona nocifs.
Excellent niveau de protection : la technologie de varistance ZnO offre une très faible tension résiduelle, ce qui signifie qu'elle maintient les surtensions à un niveau sûr, protégeant ainsi efficacement les équipements en aval.
Durable et léger : le boîtier en polymère offre une résistance mécanique élevée, une résistance au vandalisme et une stabilité aux UV, tout en étant beaucoup plus léger que ses équivalents traditionnels en porcelaine, facilitant ainsi l'installation.
Processus de production :
1. Fabrication de disques de varistances : l'oxyde de zinc de haute pureté est mélangé à des oxydes additifs, pressé en disques et fritté à haute température pour créer des varistances en céramique aux propriétés non linéaires.
2.Test et assemblage : les disques de varistance sont testés électriquement et assemblés en colonne. Cette colonne est ensuite encapsulée dans le boîtier en polymère moulé, qui est créé avec le profil de foule spécifique en un seul processus sans couture pour empêcher la pénétration de l'humidité.
3. Fixation des composants : les bornes métalliques, le support de l'anneau de classification et la cosse de mise à la terre sont assemblés.
4. Scellage final et tests : l'unité est hermétiquement scellée. Chaque parafoudre est soumis à des tests finaux, notamment une tension de tenue à fréquence industrielle, une mesure de tension résiduelle à 10 kA et des tests de décharge partielle pour garantir la conformité aux normes internationales (telles que la norme CEI 60099-4).
Scénarios d'application :
Ce Le parafoudre en silicone 21 kV convient parfaitement pour :
Sous-stations de distribution : protection des transformateurs de puissance 21 kV, des disjoncteurs et des jeux de barres.
Systèmes électriques industriels : protection des moteurs et des appareillages de commutation dans les usines de fabrication.
Parcs éoliens et solaires : protection contre les surtensions pour les systèmes de capteurs moyenne tension des installations d'énergie renouvelable, qui sont souvent exposées à la foudre.
Prises de courant des bâtiments commerciaux : utilisées à l’entrée de service pour protéger les infrastructures critiques dans les grands bâtiments.
Protection des câbles et des lignes aériennes : installée le long des lignes de distribution pour améliorer la fiabilité du réseau électrique.


Visite de l'entreprise :
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