| штат: | |
|---|---|
HAIVOL
Проходное соединение из литой смолы
Для полимерных кабелей и проводов
Универсально подходит для соединения полимерных кабелей или проводников с изоляцией из ПВХ, ПЭ, сшитого полиэтилена и этиленпропиленового каучука (например, N(A)YY, NYM,TT).Подходит для компрессионных или винтовых соединителей на медных и алюминиевых проводниках.
Характеристики
Компактные размеры
Область соединения видна перед литьем
Качественный прозрачный ударопрочный пластиковый корпус
Большое заливное отверстие для облегчения литья
Стойкость к химическим агентам
Устойчив к щелочноземельным элементам
Стабилизируется против УФ-лучей
Продольная и поперечная водонепроницаемость
Высокие электроизоляционные показатели
Высокая механическая прочность
Готов к немедленной эксплуатации
Быстрая и простая сборка экономит время и снижает затраты
Применение/пригодность
В помещении
Открытый
Метро
Вода
Монтажные воздуховоды
уровень напряжения
Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) кв
Применение/пригодность
1. Удалите ступеньки с конца формы.Отверстие должно быть немного больше диаметра кабеля (примерно 1-2 мм).
2. Вставка оболочки кабеля: φ <20 мм: a=2 xc φ > 20 мм: а=40 мм.
3.Установите разъемы.
4. Придайте шероховатость, обезжирьте и очистите оболочки кабелей.
5.Отцентрируйте место сращивания: Расстояние между соединителями и между самими проводниками, а также место сращивания каждого из пресс-формы должно быть не менее 5 мм.
6. Соедините половинки пресс-формы.
7. Запечатайте концы пресс-формы лентой из ПВХ.
8. Смешайте литейную смолу и залейте согласно отдельной инструкции до 3 мм от верхнего края заливного отверстия.
9. Вставьте крышку.
10.Подключение кабелей: до 1 кВ сразу после заливки.
Дополнительные инструкции
Изоляция жил из ПЭ, ВПЭ, ЭПР и т.д.
11. Придайте шероховатость, обезжирьте и очистите изоляцию кабеля.
Кабели PILC
12. С армированием и джутом: в форму вставить 20 мм армирования;не вставляйте джут.С синтетической оболочкой: придать шероховатость, обезжирить и очистить оболочку кабеля;вставить на 20 мм в форму.
13. Вставьте свинцовую оболочку (а) как поз. 2. Обезжирьте и тщательно очистите свинцовую оболочку и броню непосредственно перед соединением половинок пресс-формы.
14. Полностью удалите изоляционный материал с проводника и изоляции ремня.
Жидкий изоляционный материал: Покройте наполнитель и бумажную изоляцию клеящим составом Oilstop/Adhesive.
| КЛ | ДИМ | мм^2 | MXY (мм) |
| ММ10 | 6-19 | 5*2,5 | 160*36 |
| ММ11 | 6-25 | 5*6 | 190*48 |
| ММ12 | 14-35 | 4*16 | 240*50 |
| ММ13 | 16-37 | 4*25 | 270*65 |
| ММ14 | 20-44 | 4*50 | 360*80 |
| ММ15 | 26-52 | 4*95 | 430*95 |
| ММ16 | 35-65 | 4*150 | 530*120 |
| ММ17 | 45-80 | 4*240 | 700*180 |
Проходное соединение из литой смолы
Для полимерных кабелей и проводов
Универсально подходит для соединения полимерных кабелей или проводников с изоляцией из ПВХ, ПЭ, сшитого полиэтилена и этиленпропиленового каучука (например, N(A)YY, NYM,TT).Подходит для компрессионных или винтовых соединителей на медных и алюминиевых проводниках.
Характеристики
Компактные размеры
Область соединения видна перед литьем
Качественный прозрачный ударопрочный пластиковый корпус
Большое заливное отверстие для облегчения литья
Стойкость к химическим агентам
Устойчив к щелочноземельным элементам
Стабилизируется против УФ-лучей
Продольная и поперечная водонепроницаемость
Высокие электроизоляционные показатели
Высокая механическая прочность
Готов к немедленной эксплуатации
Быстрая и простая сборка экономит время и снижает затраты
Применение/пригодность
В помещении
Открытый
Метро
Вода
Монтажные воздуховоды
уровень напряжения
Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) кв
Применение/пригодность
1. Удалите ступеньки с конца формы.Отверстие должно быть немного больше диаметра кабеля (примерно 1-2 мм).
2. Вставка оболочки кабеля: φ <20 мм: a=2 xc φ > 20 мм: а=40 мм.
3.Установите разъемы.
4. Придайте шероховатость, обезжирьте и очистите оболочки кабелей.
5.Отцентрируйте место сращивания: Расстояние между соединителями и между самими проводниками, а также место сращивания каждого из пресс-формы должно быть не менее 5 мм.
6. Соедините половинки пресс-формы.
7. Запечатайте концы пресс-формы лентой из ПВХ.
8. Смешайте литейную смолу и залейте согласно отдельной инструкции до 3 мм от верхнего края заливного отверстия.
9. Вставьте крышку.
10.Подключение кабелей: до 1 кВ сразу после заливки.
Дополнительные инструкции
Изоляция жил из ПЭ, ВПЭ, ЭПР и т.д.
11. Придайте шероховатость, обезжирьте и очистите изоляцию кабеля.
Кабели PILC
12. С армированием и джутом: в форму вставить 20 мм армирования;не вставляйте джут.С синтетической оболочкой: придать шероховатость, обезжирить и очистить оболочку кабеля;вставить на 20 мм в форму.
13. Вставьте свинцовую оболочку (а) как поз. 2. Обезжирьте и тщательно очистите свинцовую оболочку и броню непосредственно перед соединением половинок пресс-формы.
14. Полностью удалите изоляционный материал с проводника и изоляции ремня.
Жидкий изоляционный материал: Покройте наполнитель и бумажную изоляцию клеящим составом Oilstop/Adhesive.
| КЛ | ДИМ | мм^2 | MXY (мм) |
| ММ10 | 6-19 | 5*2,5 | 160*36 |
| ММ11 | 6-25 | 5*6 | 190*48 |
| ММ12 | 14-35 | 4*16 | 240*50 |
| ММ13 | 16-37 | 4*25 | 270*65 |
| ММ14 | 20-44 | 4*50 | 360*80 |
| ММ15 | 26-52 | 4*95 | 430*95 |
| ММ16 | 35-65 | 4*150 | 530*120 |
| ММ17 | 45-80 | 4*240 | 700*180 |
Керамические изоляторы, в основном состоящие из силиката алюминия, являются важнейшими компонентами воздушных линий электропередачи и распределения электроэнергии. Их долговременная надежность подвергается сомнению из-за стрессовых факторов окружающей среды, приводящих к ухудшению производительности. В этой статье анализируются фундаментальные механизмы старения керамических изоляторов с упором на ультрафиолетовое (УФ) излучение и накопление загрязнений. В нем также исследуются последние достижения в области технологий функциональных покрытий, предназначенных для смягчения этих эффектов, тем самым продлевая срок службы и обеспечивая устойчивость сети.
На протяжении десятилетий основная задача ограничителя перенапряжения оставалась неизменной: защищать электрооборудование от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии или коммутационными операциями, путем обеспечения пути с низким сопротивлением к земле и быстрого восстановления нормальной работы системы. Однако средства достижения этой миссии претерпевают радикальные изменения. Под влиянием требований современных электросетей – растущей интеграции возобновляемых источников энергии, цифровизации и потребности в большей надежности – технология разрядников выходит за рамки своей традиционной пассивной роли и переходит в эпоху интеллектуальных, адаптивных и высоконадежных компонентов.
Изолирующие выключатели, также известные как разъединители или изоляторы, являются основными компонентами электроэнергетических систем. Их основная функция — обеспечить видимую точку разрыва изоляции, обеспечивая безопасное обслуживание и ремонт последующего оборудования. В отличие от автоматических выключателей, они не предназначены для прерывания тока нагрузки или тока повреждения. Однако их надежная работа — открытие и закрытие по команде — имеет решающее значение для безопасности, гибкости и доступности системы.
Предохранители, как важнейшие, но часто игнорируемые устройства пассивной защиты, имеют основополагающее значение для электробезопасности. Их надежная работа зависит от целостности изолирующих поверхностей и плавкого элемента. В этой статье рассматриваются два распространенных режима отказа: перекрытие от поверхностного загрязнения и внутреннее старение/деградация. Мы предоставляем подробный технический анализ механизмов, описываем передовые и практичные методы идентификации, а также предписываем протокол систематического обслуживания для повышения надежности системы и предотвращения непредвиденных простоев.
Глобальный переход к интеллектуальным сетям представляет собой фундаментальный сдвиг в том, как мы генерируем, распределяем и потребляем электроэнергию. Интеллектуальные сети, характеризующиеся двунаправленным потоком энергии, глубокой интеграцией распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечная и ветровая энергия, развитая инфраструктура измерения (AMI) и анализ данных в реальном времени, требуют нового поколения защитных устройств. Среди них скромный предохранитель, являвшийся краеугольным камнем электрозащиты на протяжении более столетия, претерпевает глубокую технологическую трансформацию. Будущее технологии предохранителей заключается в превращении простого, жертвенного защитного компонента в интеллектуальный, адаптивный и богатый данными сетевой актив.
На протяжении десятилетий основная задача ограничителя перенапряжения оставалась неизменной: защищать электрооборудование от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии или коммутационными операциями, путем обеспечения пути с низким сопротивлением к земле и быстрого восстановления нормальной работы системы. Однако средства достижения этой миссии претерпевают радикальные изменения. Под влиянием требований современных электросетей – растущей интеграции возобновляемых источников энергии, цифровизации и потребности в большей надежности – технология разрядников выходит за рамки своей традиционной пассивной роли и переходит в эпоху интеллектуальных, адаптивных и высоконадежных компонентов.
Ограничители перенапряжения распределительных линий (DLSA) служат важными защитными устройствами, установленными в воздушных распределительных системах, обычно с номинальным напряжением от 1 до 38 кВ. Их основной функцией является защита электрооборудования, трансформаторов и инфраструктуры от переходных перенапряжений, вызванных ударами молнии, коммутационными операциями и другими электрическими помехами.
МОСКВА, РОССИЯ – Со 2 по 4 декабря 2025 года компания Zhejiang Haivo успешно приняла участие в Международной выставке электросетевого оборудования в России, представив свои последние инновации в области электрозащиты и технологий распределения электроэнергии.
Выключатели с выпадающими предохранителями являются важнейшими компонентами воздушных распределительных систем, обеспечивающими защиту и изоляцию от сверхтоков. Однако длительное воздействие окружающей среды, электрических и механических воздействий приводит к старению, что снижает производительность и надежность. В этой статье рассматриваются основные механизмы старения и излагаются эффективные стратегии профилактики и обслуживания для продления срока службы и обеспечения безопасности системы.
Системы наружных высоковольтных вилок и розеток (обычно от 1 до 52 кВ) представляют собой сложные инженерные решения, предназначенные для безопасного и надежного подключения к электросети в сложных условиях. Эти разъемные разъемы обеспечивают гибкое распределение электроэнергии, сохраняя при этом целостность системы в коммунальных сетях, промышленных установках и приложениях, использующих возобновляемые источники энергии. В отличие от низковольтных аналогов, высоковольтные разъемы требуют пристального внимания к контролю электрического поля, координации изоляции и защите окружающей среды.
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.