Материал:
Высокопрочный алюминиевый сплав путем ковки. Обработка поверхности: яркая.
Недвижимость продукта:
APG используется для соединения или ветвления AAC, AAAC или ACSR накладных проводников. Ковка
создает высокий зажим. Проползные отверстия позволяют регулироваться для различных проводников на каждом
боковая сторона. Его тип теста соответствует IEC61238-1.
| Модель | Конструкция проводника (мм2) | Болты |
| APG-A1. | AL 16-70. | 1 × M8 × 40 |
| APG-A2. | AL 16-150. | 1 × M8 × 45 |
| APG-B1. | AL 16-35. | 2 × M6 × 35 |
| APG-B2 | AL 16-70. | 2 × M8 × 45 |
| APG-B3. | Al 16-150. | 2 × M8 × 50 |
| APG-B4. | Al 25-185 | 2 × M10 × 60 |
| APG-C1. | AL 16-70. | 3 × M8 × 45 |
| APG-C2. | Al 16-150. | 3 × M8 × 50 |
| APG-C3. | Al 25-240. | 3 × M10 × 60 |
| APG-C4. | AL 35-300. | 3 × M10 × 70 |
Материал:
Высокопрочный алюминиевый сплав путем ковки. Обработка поверхности: яркая.
Недвижимость продукта:
APG используется для соединения или ветвления AAC, AAAC или ACSR накладных проводников. Ковка
создает высокий зажим. Проползные отверстия позволяют регулироваться для различных проводников на каждом
боковая сторона. Его тип теста соответствует IEC61238-1.
| Модель | Конструкция проводника (мм2) | Болты |
| APG-A1. | AL 16-70. | 1 × M8 × 40 |
| APG-A2. | AL 16-150. | 1 × M8 × 45 |
| APG-B1. | AL 16-35. | 2 × M6 × 35 |
| APG-B2 | AL 16-70. | 2 × M8 × 45 |
| APG-B3. | Al 16-150. | 2 × M8 × 50 |
| APG-B4. | Al 25-185 | 2 × M10 × 60 |
| APG-C1. | AL 16-70. | 3 × M8 × 45 |
| APG-C2. | Al 16-150. | 3 × M8 × 50 |
| APG-C3. | Al 25-240. | 3 × M10 × 60 |
| APG-C4. | AL 35-300. | 3 × M10 × 70 |
Силовые изоляторы являются важнейшими компонентами систем передачи и распределения электроэнергии, служащими для поддержки проводников и обеспечивающими электрическую изоляцию. В этой статье рассматриваются две распространенные проблемы, влияющие на работу изоляторов — перекрытие из-за загрязнения и старение, а также излагаются практические методы идентификации и стратегии обслуживания для обеспечения надежности сети.
Изоляторы линий электропередачи являются важнейшими компонентами электроэнергетических систем, выполняя двойную функцию: поддерживая воздушные проводники и электрически изолируя их от заземленных конструкций. Их производительность напрямую влияет на надежность, безопасность и эффективность сети. В этом техническом руководстве представлен всесторонний анализ изоляционных технологий, механизмов отказа и стратегий предотвращения.
Изоляторы являются фундаментальными компонентами систем электропередачи и служат важными барьерами, обеспечивающими безопасную, надежную и эффективную доставку электроэнергии на большие расстояния. В этой технической статье рассматривается многогранная роль изоляторов, объясняются основные электрические и механические принципы, управляющие их работой, а также дается подробный анализ распространенных типов изоляторов, включая керамические, стеклянные и композитные, и их соответствующее применение в средах высокого напряжения.
В требовательном мире распределения и передачи электроэнергии кабельные заделки являются критически важным моментом. Это уязвимые места, в которых необходимо полностью поддерживать целостность кабеля, особенно при воздействии экстремальных экологических и эксплуатационных нагрузок. Влага, химическое загрязнение, УФ-излучение, широкие температурные циклы и частичные электрические разряды постоянно воздействуют на эти интерфейсы, что приводит к преждевременному выходу из строя, дорогостоящим простоям и угрозам безопасности. Наша технология заделки кабеля холодной усадкой разработана специально для того, чтобы выдерживать такие суровые условия, обеспечивая непревзойденную надежность благодаря превосходной диэлектрической прочности и исключительной стойкости к старению.
В распределительных сетях среднего напряжения, особенно в системах воздушных линий связи, быстрая изоляция токов повреждения имеет первостепенное значение для предотвращения катастрофического повреждения трансформаторов, распределительных устройств и других основных активов. Одним из наиболее надежных и широко распространенных защитных устройств для этой роли является выпадающий предохранитель (также известный как выталкивающий предохранитель). Его гениальная конструкция позволяет ему обнаруживать, прерывать и физически изолировать неисправную цепь за десятки миллисекунд. В этой статье подробно рассматриваются технические принципы, лежащие в основе этого быстрого и автономного защитного действия.
Заделка и сращивание кабеля являются критическими точками в любой электрической сети. На протяжении десятилетий термоусадочные муфты были распространенным решением.
Проектирование и конфигурация электрических подстанций имеют решающее значение для надежности, эффективности и масштабируемости энергетических сетей. Традиционные разъединители фиксированной компоновки часто создают проблемы с точки зрения пространственных требований, времени установки и долгосрочного обслуживания. В этой статье рассматривается, как внедрение модульной конструкции высоковольтного разъединителя представляет собой значительный шаг вперед, предлагая беспрецедентную гибкость, более быстрое развертывание и упрощение жизненного цикла эксплуатации для современных подстанций.
В мире распределения электроэнергии и промышленной автоматизации безопасность — это не просто особенность, это основа. При работе в сложных условиях, таких как химические заводы, горнодобывающие предприятия, морское оборудование или предприятия тяжелой промышленности, ставки значительно выше. Здесь конструкция электрических компонентов должна выходить за рамки базовой функциональности, чтобы гарантировать абсолютную эксплуатационную целостность и безопасность персонала. В основе этой философии лежит высоковольтный разъединитель, специально разработанный для решения этих задач, с одним принципом, который превыше всего: видимая безопасность.
В системах распределения электроэнергии выпадающий предохранитель остается краеугольным камнем защиты от перегрузки по току и короткого замыкания для трансформаторов, конденсаторов и фидерных цепей. Однако не все предохранители одинаковы. Традиционные предохранители вышибного типа, хотя и эффективны при определенных токах повреждения, сопряжены с присущим им значительным риском: образованием опасных электрических дуг и сильным выбросом газов во время работы.
В условиях передачи и распределения электроэнергии, где ставки высоки, способность визуально изолировать цепь так же важна, как и способность прервать неисправность. Эту важную функцию выполняют высоковольтные разъединители или разъединители. Однако разница между стандартным разъединителем и более совершенным заключается в двух основных принципах: неизменная точность работы и бескомпромиссная безопасность. В этой статье рассматривается инженерное совершенство, позволяющее нашим разъединителям обеспечивать «точность в каждой операции и надежность в течение десяти тысяч циклов», что делает их неоспоримым краеугольным камнем безопасной работы электрических сетей.
Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Тел: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.