Anpassung an UHV-Spannungsbereiche
Gestaltet für 330kV bis 1000kV UHV-Systeme, mit Nennspannungen, die genau den strengen Anforderungen von UHV-Netzen entsprechen. Begrenzt effektiv Überspannungen unter extremen Überspannungszuständen (z.B. direkte Blitzschläge auf Übertragungsleitungen), um die Stabilität von großflächigen, überregionale Stromübertragungsnetzen sicherzustellen.
Vorteile des Verbundwerkstoff-Gehäuses
Das Verbundwerkstoff-Gehäuse (Silikonkautschuk) bietet mehrere Vorteile: ausgezeichnete Hydrophobie widersteht Verschmutzung und Feuchtigkeitsansammlung, reduziert die Risiken von Bogenentladungen in feuchten oder verschmutzten Umgebungen (z.B. Industriegebiete); hohe mechanische Festigkeit hält starken Wind, Erdbebenkräfte und thermische Zyklusänderungen in verschiedenen Klimazonen aus; leichtes Design vereinfacht den Transport und die Installation im Vergleich zu traditionellen Porzellan-Gehäusen, senkt Projektkosten.
Modulares und skalierbares Design
Verfügbar in modularen Konfigurationen, ermöglicht flexible Montage, um unterschiedlichen Schutzbedürfnissen von UHV-Netzen gerecht zu werden (z.B. Einphasen- oder Dreiphasenanordnungen). Skalierbar für zukünftige Netzaufwertungen, um die Kompatibilität mit sich entwickelnden 330 - 1000kV-Systemarchitekturen ohne vollständige Ersetzung sicherzustellen.
Geringer Wartungsaufwand und langes Lebensdauer
Verbundwerkstoff-Gehäuse widerstehen Alterung, UV-Beschädigung und chemischer Korrosion, reduzieren die Wartungshäufigkeit. Integrierte thermische Stabilität und Selbstheilungsfähigkeiten der MOVs (bis zu einem gewissen Grad) verlängern die Lebensdauer auf 20+ Jahre, minimieren die Lebenszykluskosten und gewährleisten kontinuierlichen Schutz für UHV-Infrastrukturen.
Konformität mit internationalen Standards
Erfüllt strenge globale Standards (z.B. IEC 60099-4, IEEE C62.11 für UHV-Überspannungsschützer). Unterzieht sich rigorosen Prüfungen für Impulsstromwiderstand, thermische Zyklusänderungen und Umweltbeständigkeit, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter harschen Bedingungen in UHV-Netzen (z.B. hohe Höhen, extreme Temperaturen) zu garantieren.
Erweiterte Überspannungshandhabung
Leitet effektiv sehr große Überspannungsströme (durch Blitzschläge oder Schaltvorgänge) in den Boden, begrenzt Überspannungen auf ein Niveau, das teure UHV-Geräte (z.B. Transformatoren, Schaltgeräte) schützt. Reduziert das Risiko von Kaskadenversagen und erhöht die Gesamtresilienz von 330 - 1000kV-Stromsystemen.
Kompatibilität mit intelligenter Überwachung
Viele Modelle unterstützen die Integration in Smart-Grid-Überwachungssysteme. Ausgestattet mit Sensoren zur Echtzeitüberwachung von Leckströmen, Temperatur und Betriebsstatus. Ermöglicht prädiktive Wartung, ermöglicht es Versorgungsunternehmen, potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen und unplanmäßige Ausfälle in kritischen UHV-Netzen zu vermeiden.