| штат: | |
|---|---|
ВЛС-20/3*50
Техника полной холодной усадки:
Без фейерверков и специальных инструментов просто осторожно потяните за фитиль, он будет втягиваться, полагаясь на собственную эластичность, поэтому плотно прилегает к кабелю, каждая спецификация может применяться к кабелю различного диаметра, сильная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности.Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на тело кабеля после установки, изолирующий основной корпус продукта и преформу блока управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшая емкость частичного разряда, «дышит» телом кабеля одновременно.
Стабильная производительность:
Опорная труба с использованием ультразвуковой сварки, чтобы обеспечить надежность и стабильность продуктов, постоянное растяжение и более низкую скорость деформации, увеличить гарантийный срок продукции.
Надежное уплотнение:
Корпус терминала согласуется с рукавом ответвления холодной усадки, изоляционной трубой холодной усадки и уплотнительной трубкой терминала холодной усадки;Комплекты промежуточных соединений используют трехслойную технологию водонепроницаемого уплотнения, чтобы обеспечить превосходную герметичность аксессуаров.
Простота установки:
Простая установка, удобное управление, простота в освоении.Расстояние зачистки короткое, и при предварительной обработке кабеля требуется мало места для установки.Метод заземления с использованием пружины постоянного усилия для фиксации заземляющего провода без сварки или связывания медной проволоки, а один конец заземления был сжат клеммой, более удобная установка, безопасная и надежная.
Широко использовать:
Устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хорошая гидрофобность, отличная коррозионная стойкость, морозостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, чтобы обеспечить долгосрочное и стабильное использование.Особенно подходит для больших высот, холода, сырости, соляного тумана и сильно загрязненных зон.
Основные рабочие параметры жидкого силиконового каучука
| Серийный номер. | Элемент | Ценить | Стандарт испытаний | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS А | 40±5 | 40±5 | ГБ/T531 |
| 2 | Прочность на растяжение МПа | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/T528 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/T528 |
| 4 | Прочность на разрыв Н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/T529 |
| 5 | Объемное сопротивление | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ГБ/T1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2,8-3,5 | ГБ/T1693 | |
| 7 | Значение тангенса угла диэлектрических потерь | ≤ 0,01 | ГБ/T1693 | |
| 8 | Анти-трекинг | ≥ 1А3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кВ/мм | ≥ 26 | ГБ/T1695 | |
| 10 | Набор на растяжение | ≤ 10% | ||
Надежный метод контроля напряжений для кабельной арматуры холодной усадки
| В настоящее время существует два вида режимов контроля напряжения, такие как конус напряжения и труба напряжения в аксессуарах для силовых кабелей напряжением 35 кВ и ниже.Использование метода конуса напряжения для уменьшения концентрации напряжений электрического поля является наиболее надежным и наиболее эффективным методом с электрической точки зрения. Конус напряжения путем разрезания изоляционного экрана для расширения, придания ему формы воронки, улучшения распределения электрического поля, снижения напряженности электрического поля на поверхности излома внешнего полупроводящего слоя, поддержания срока службы кабеля.Также следует использовать метод контроля конуса напряжений для гомогенизации электрического поля в системе напряжением 110 кВ и выше. Если вы выберете метод трубки для контроля напряжения, рассеивание материала в трубке для контроля напряжения велико, недостатки, такие как производительность продукта, нестабильны, а сила удержания между аксессуарами и изоляцией кабеля мала и т. Д. Поэтому мы выбираем высокую надежность режим управления конусом напряжений. | ![]() |
Стандарт для кабелей холодной усадки
GB11033 Основные технические требования к номинальному напряжению не выше 26/35 кВ. Аксессуары для силовых кабелей.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытаний кабельных сборок.
GB9327 Процедура испытаний на сжатие проводника кабеля и механическое соединение.
GB/T14315 Компрессионная медь, алюминиевый наконечник и соединительная труба для проводников и кабельных проводников.
JB7829 Термоусадочная клемма для установки внутри и вне помещений для силовых кабелей с номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB / T12706.4-2002 четвертая часть изолированного силового кабеля и его аксессуаров номинального напряжения от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытаниям для аксессуаров силового кабеля номинального напряжения от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированный силовой кабель холодной усадки с номинальным напряжением от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования к силовой кабельной арматуре на номинальное напряжение не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для оборудования передачи и преобразования высокого напряжения.
GB/T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приемочных испытаний для электротехнического оборудования по установке электрооборудования.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции для электрооборудования переменного тока.
Область применения продукта
Применение выпускаемой нами продукции серии холодной усадки: Номинальное напряжение 0,6/1 кВ, номинальное сечение: 10-630 мм2 одножильный, двухжильный, трехжильный, четырехжильный и пятижильный силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и резиновой изоляцией;
Номинальное напряжение 8,7/10кВ, 8,7/15кВ, номинальное сечение: 25-630 мм2;
Номинальное напряжение 12/20кВ, 18/20кВ, номинальное сечение: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35кВ, 26/35кВ, номинальное сечение: 50-500 мм2;
Одножильный и трехжильный из сшитого полиэтилена с изоляцией и
силовой кабель с резиновой изоляцией.
Среда и условия применения
Уровень загрязнения окружающей среды: IV степень загрязнения территории;
Такие свойства, как уровень изоляции, допустимая нагрузка по току, долговременная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. д., соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к несущим кабелям.Широко используется в промышленности электроэнергии, нефти, химической
машиностроение, шахта, железная дорога, сталь и т. д. особенно подходит для соляного тумана, сильного холода, высокой влажности и жары, а также в случаях неблагоприятного использования открытого пламени.
Техника полной холодной усадки:
Без фейерверков и специальных инструментов просто осторожно потяните за фитиль, он будет втягиваться, полагаясь на собственную эластичность, поэтому плотно прилегает к кабелю, каждая спецификация может применяться к кабелю различного диаметра, сильная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности.Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на тело кабеля после установки, изолирующий основной корпус продукта и преформу блока управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшая емкость частичного разряда, «дышит» телом кабеля одновременно.
Стабильная производительность:
Опорная труба с использованием ультразвуковой сварки, чтобы обеспечить надежность и стабильность продуктов, постоянное растяжение и более низкую скорость деформации, увеличить гарантийный срок продукции.
Надежное уплотнение:
Корпус терминала согласуется с рукавом ответвления холодной усадки, изоляционной трубой холодной усадки и уплотнительной трубкой терминала холодной усадки;Комплекты промежуточных соединений используют трехслойную технологию водонепроницаемого уплотнения, чтобы обеспечить превосходную герметичность аксессуаров.
Простота установки:
Простая установка, удобное управление, простота в освоении.Расстояние зачистки короткое, и при предварительной обработке кабеля требуется мало места для установки.Метод заземления с использованием пружины постоянного усилия для фиксации заземляющего провода без сварки или связывания медной проволоки, а один конец заземления был сжат клеммой, более удобная установка, безопасная и надежная.
Широко использовать:
Устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хорошая гидрофобность, отличная коррозионная стойкость, морозостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, чтобы обеспечить долгосрочное и стабильное использование.Особенно подходит для больших высот, холода, сырости, соляного тумана и сильно загрязненных зон.
Основные рабочие параметры жидкого силиконового каучука
| Серийный номер. | Элемент | Ценить | Стандарт испытаний | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS А | 40±5 | 40±5 | ГБ/T531 |
| 2 | Прочность на растяжение МПа | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/T528 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/T528 |
| 4 | Прочность на разрыв Н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/T529 |
| 5 | Объемное сопротивление | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ГБ/T1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2,8-3,5 | ГБ/T1693 | |
| 7 | Значение тангенса угла диэлектрических потерь | ≤ 0,01 | ГБ/T1693 | |
| 8 | Анти-трекинг | ≥ 1А3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кВ/мм | ≥ 26 | ГБ/T1695 | |
| 10 | Набор на растяжение | ≤ 10% | ||
Надежный метод контроля напряжений для кабельной арматуры холодной усадки
| В настоящее время существует два вида режимов контроля напряжения, такие как конус напряжения и труба напряжения в аксессуарах для силовых кабелей напряжением 35 кВ и ниже.Использование метода конуса напряжения для уменьшения концентрации напряжений электрического поля является наиболее надежным и наиболее эффективным методом с электрической точки зрения. Конус напряжения путем разрезания изоляционного экрана для расширения, придания ему формы воронки, улучшения распределения электрического поля, снижения напряженности электрического поля на поверхности излома внешнего полупроводящего слоя, поддержания срока службы кабеля.Также следует использовать метод контроля конуса напряжений для гомогенизации электрического поля в системе напряжением 110 кВ и выше. Если вы выберете метод трубки для контроля напряжения, рассеивание материала в трубке для контроля напряжения велико, недостатки, такие как производительность продукта, нестабильны, а сила удержания между аксессуарами и изоляцией кабеля мала и т. Д. Поэтому мы выбираем высокую надежность режим управления конусом напряжений. | ![]() |
Стандарт для кабелей холодной усадки
GB11033 Основные технические требования к номинальному напряжению не выше 26/35 кВ. Аксессуары для силовых кабелей.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытаний кабельных сборок.
GB9327 Процедура испытаний на сжатие проводника кабеля и механическое соединение.
GB/T14315 Компрессионная медь, алюминиевый наконечник и соединительная труба для проводников и кабельных проводников.
JB7829 Термоусадочная клемма для установки внутри и вне помещений для силовых кабелей с номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB / T12706.4-2002 четвертая часть изолированного силового кабеля и его аксессуаров номинального напряжения от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытаниям для аксессуаров силового кабеля номинального напряжения от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированный силовой кабель холодной усадки с номинальным напряжением от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования к силовой кабельной арматуре на номинальное напряжение не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для оборудования передачи и преобразования высокого напряжения.
GB/T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приемочных испытаний для электротехнического оборудования по установке электрооборудования.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции для электрооборудования переменного тока.
Область применения продукта
Применение выпускаемой нами продукции серии холодной усадки: Номинальное напряжение 0,6/1 кВ, номинальное сечение: 10-630 мм2 одножильный, двухжильный, трехжильный, четырехжильный и пятижильный силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и резиновой изоляцией;
Номинальное напряжение 8,7/10кВ, 8,7/15кВ, номинальное сечение: 25-630 мм2;
Номинальное напряжение 12/20кВ, 18/20кВ, номинальное сечение: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35кВ, 26/35кВ, номинальное сечение: 50-500 мм2;
Одножильный и трехжильный из сшитого полиэтилена с изоляцией и
силовой кабель с резиновой изоляцией.
Среда и условия применения
Уровень загрязнения окружающей среды: IV степень загрязнения территории;
Такие свойства, как уровень изоляции, допустимая нагрузка по току, долговременная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. д., соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к несущим кабелям.Широко используется в промышленности электроэнергии, нефти, химической
машиностроение, шахта, железная дорога, сталь и т. д. особенно подходит для соляного тумана, сильного холода, высокой влажности и жары, а также в случаях неблагоприятного использования открытого пламени.
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.