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电气化铁路高压交流隔离负荷开关

《电气化铁路高压交流隔离负荷开关》是2007年10月1日实施的一项行业标准。

电气化铁路高压交流隔离负荷开关基本信息

电气化铁路高压交流隔离负荷开关起草人

李汉卿、李进军等。

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电气化铁路高压交流隔离负荷开关造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5 动机构大类:开关器类;明细类:FN12;物料编码:01010070022;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2025-07-23
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V大类:开关器类;明细类:FN12;物料编码:01010070039;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2025-07-23
查看价格

负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V 带辅助触头两开两闭大类:开关器类;明细类:FN12;物料编码:01010070050;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2025-07-23
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈 带地刀辅助2开2闭大类:开关器类;明细类:FN12;物料编码:01010070080;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2025-07-23
查看价格

负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5(ZC)手动 带分励线圈AC220V大类:开关器类;明细类:FN12;物料编码:01010070089;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2025-07-23
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负荷开关

  • 2×15开启式
  • 茂名市2006年5月信息价
  • 建筑工程
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负荷开关

  • 3×30开启式
  • 茂名市2006年5月信息价
  • 建筑工程
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负荷开关

  • 3×60开启式
  • 茂名市2006年5月信息价
  • 建筑工程
查看价格

负荷开关

  • 2×5开启式
  • 茂名市2006年4月信息价
  • 建筑工程
查看价格

负荷开关

  • 2×30开启式
  • 茂名市2006年4月信息价
  • 建筑工程
查看价格

高压负荷开关

  • 高压负荷开关 RM6
  • 5
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2012-08-14
查看价格

负荷开关

  • 负荷开关
  • 1
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2024-03-29
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负荷开关

  • LSW负荷开关
  • 5
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-01-29
查看价格

负荷开关

  • 柱上负荷开关FWl-10型 ,AC10KV,630A,真空,有隔离闸刀,用户分界
  • 2.0
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-18
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高压负荷开关

  • 高压负荷开关SF6-12/25KA/630A
  • 5
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2012-08-14
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电气化铁路高压交流隔离负荷开关起草单位

中铁电气化勘测设计研究院、德雷希尔(西安)电气有限公司等。

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电气化铁路高压交流隔离负荷开关常见问题

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隔离开关培训课件一(电气化铁路常识) (2) 隔离开关培训课件一(电气化铁路常识) (2)

隔离开关培训课件一(电气化铁路常识) (2)

格式:pdf

大小:3.9MB

页数: 25页

隔离开关培训课件一(电气化铁路常识) (2)

电气化铁道专用27.5kV交流高压真空负荷隔离开关 电气化铁道专用27.5kV交流高压真空负荷隔离开关

电气化铁道专用27.5kV交流高压真空负荷隔离开关

格式:pdf

大小:133KB

页数: 未知

本文介绍一种适用于电气化铁道牵引供电系统切断和关合负荷电流的27.5kV负荷隔离开关的主要原理性能及应用方法,为电气化铁道装备现代化服务。

高压交流熔断器目录

前言

第1章 概论

1.1 熔断器发展史简介

1.2 熔断器设计基础知识

1.3 国际标准和国家标准的现状

1.4 当前熔断器基础研究概况

第2章 高压交流非限流熔断器

2.1 概况

2.2 非限流熔断器的结构

2.3 我国生产的非限流熔断器

2.4 高压交流喷射跌落式熔断器的试验

2.5 高压交流跌落式熔断器的今后发展方向

第3章 高压交流限流熔断器

3.1 概述

3.2 高压交流限流熔断器分类

3.3 高压交流限流熔断器的试验

3.4 保护电动机的高压熔断器耐受过载特性试验

第4章 并联电力电容器外保护用高压交流熔断器

4.1 概述

4.2 有关并联电力电容器装置的设计技术要求

4.3 保护电力电容器的自动装置

4.4 电力电容器故障电流开断的分析

4.5 高压喷射熔断器保护电力电容器的选用

4.6 高压限流熔断器保护电力电容器的选用指南

4.7 保护电力电容器的高压熔断试验

第5章 高压交流全范围熔断器

5.1 英国Brush公司的高压交流全范围熔断器

5.2 德国Siba公司的高压交流全范围熔断器

5.3 荷兰Holec公司的高压交流全范围熔断器

……

第6章 高压交流混合式熔断器

第7章 其他类型的高压交流熔断器

第8章 产品质量保证体系

附录

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高压交流熔断器及其应用内容提要

本书介绍了高压交流熔断器的发展史,当今国内外高压交流熔断器的科研动态、成果和今后发展的方向,并阐述了国内外生产的各种高压交流熔断器的工作原理和结构特点以及数学模型分析等,还简述了我国国家标准规定的高压交流熔断器的试验方法及各项要求,最后还推荐了一种有关高压交流熔断器在生产过程中保证产品质量的管理体系。

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交流线路特高压交流线路

特高压交流输电的主要优点为:

(1) 提高传输容量和传输距离。随着电网区域的扩大,电能的传输容量和传输距离也不断增大。所需电网电压等级越高,紧凑型输电的效果越好。

(2)提高电能传输的经济性。输电电压越高输送单位容量的价格越低。

(3)节省线路走廊。一般来说,一回1150kV输电线路可代替6回500kV线路。采用特高压输电提高了走廊利用率。

特高压输电的主要缺点是系统的稳定性和可靠性问题不易解决。自1965~1984年世界上共发生了6次交流大电网瓦解事故,其中4次发生在美国,2次在欧洲。这些严重的大电网瓦解事故说明采用交流互联的大电网存在着安全稳定、事故连锁反应及大面积停电等难以解决的问题。特别是在特高压线路出现初期,不能形成主网架,线路负载能力较低,电源的集中送出带来了较大的稳定性问题。下级电网不能解环运行,导致不能有效降低受端电网短路电流,这些都威胁着电网的安全运行。另外,特高压交流输电对环境影响较大。

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