Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.
| штат: | |
|---|---|
FXBW-15
HAIVOL
легкий, небьющийся, гидрофобный, устойчивый к озону, УФ-излучению, сейсмостойкий
Подвесной изолятор с длинным стержнем? Композитные изоляторы для воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
Для опор, подвесок и изоляции линий электропередач номинальным напряжением до 550 кВ.
Номинальные характеристики: до 500 кВ.
Стандарты: МЭК 61109.
Композитный изолятор для системы распределения электроэнергии переменного тока
Особенности: Безопасная и надежная работа при высокой механической прочности.Компактный дизайн и легкий вес, что удобно при транспортировке.Хорошая антивибрационная способность.Хорошая защита от влаги.Хорошие электрические характеристики. Сильная способность защиты от загрязнения.Высокие антивозрастные свойства, идеально подходят для использования в условиях большой высоты.Простота обслуживания.
Ассортимент продукции:
Длинные стержневые композитные изоляторы до 500кВ.
Штыревой композитный изолятор до 36кВ.
Посткомпозитный изолятор до 252кВ.
Линейный столб Комбинированный изолятор до 36кВ.
1) Корпус из силиконовой резины, сформированный методом цельной инъекции, обладает хорошей гидрофобностью, миграцией капель и устойчивостью к загрязнениям, а также отличными электроизоляционными свойствами и устойчивостью к старению, что может эффективно предотвращать несчастные случаи, связанные с пробиванием загрязнений, и обеспечивать безопасную работу при высоких температурах. линии электропередачи напряжения.
2) Используется модифицированный стержень из эпоксидной смолы, армированный стекловолокном ECR, поскольку он обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам, коррозии под напряжением и кислотному воздействию, а также прекрасным демпфирующим действием, высокой прочностью на разрыв (> 1200 МПа) и устойчивостью к ползучести и усталостному разрушению, что эффективно обеспечить качество внутренней изоляции и механическую прочность изоляторов.
3) Концевые фитинги обжимаются на стержне из стекловолокна с помощью обжимного устройства с голосовым управлением. Изоляторы с этим методом обжатия имеют высокую механическую прочность и малую дисперсию.
4) Место соединения между концевыми фитингами и стержнями сплавляется с корпусом навесов с помощью литья под давлением высокотемпературной вулканизированной силиконовой резины, поскольку это может минимизировать контакт.
5) Внутренняя радиальная конструкция с несколькими уплотнениями эффективно гарантирует долговременную надежность уплотнения вокруг соединения между концевыми фитингами и стержнями.
Примечание:
1. Применимые стандарты: IEC, ANSI, GB и другие международные стандарты.
2. Обычный цвет композитного изолятора: красный, серый и белый.
3 Специальный дизайн по требованию заказчика.
| Основной технический параметр | |||||||
| Модель | Специальныйfied Механическая нагрузка (КН) | Расстояние H (мм) | Расстояние дуги (>мм)) | Минимальное расстояние утечки | Грозовой импульс Выдерживаемое напряжение (>=KVp) | Выдерживаемое напряжение влажной промышленной частоты (>=KVr.ms) | Заводская модель |
| CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
| CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
| CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
| CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/120 |
| CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20мм/ КВ) |
| CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20мм/КВ) |
| CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31мм/ КВ) |
| CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31мм/КВ) |
| CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31мм/ КВ) |
| CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31мм/КВ) |
| CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
| CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
| CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
| CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
| CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
| CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
| CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
| CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
| CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
| CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
| CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
| CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
легкий, небьющийся, гидрофобный, устойчивый к озону, УФ-излучению, сейсмостойкий
Подвесной изолятор с длинным стержнем? Композитные изоляторы для воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
Для опор, подвесок и изоляции линий электропередач номинальным напряжением до 550 кВ.
Номинальные характеристики: до 500 кВ.
Стандарты: МЭК 61109.
Композитный изолятор для системы распределения электроэнергии переменного тока
Особенности: Безопасная и надежная работа при высокой механической прочности.Компактный дизайн и легкий вес, что удобно при транспортировке.Хорошая антивибрационная способность.Хорошая защита от влаги.Хорошие электрические характеристики. Сильная способность защиты от загрязнения.Высокие антивозрастные свойства, идеально подходят для использования в условиях большой высоты.Простота обслуживания.
Ассортимент продукции:
Длинные стержневые композитные изоляторы до 500кВ.
Штыревой композитный изолятор до 36кВ.
Посткомпозитный изолятор до 252кВ.
Линейный столб Комбинированный изолятор до 36кВ.
1) Корпус из силиконовой резины, сформированный методом цельной инъекции, обладает хорошей гидрофобностью, миграцией капель и устойчивостью к загрязнениям, а также отличными электроизоляционными свойствами и устойчивостью к старению, что может эффективно предотвращать несчастные случаи, связанные с пробиванием загрязнений, и обеспечивать безопасную работу при высоких температурах. линии электропередачи напряжения.
2) Используется модифицированный стержень из эпоксидной смолы, армированный стекловолокном ECR, поскольку он обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам, коррозии под напряжением и кислотному воздействию, а также прекрасным демпфирующим действием, высокой прочностью на разрыв (> 1200 МПа) и устойчивостью к ползучести и усталостному разрушению, что эффективно обеспечить качество внутренней изоляции и механическую прочность изоляторов.
3) Концевые фитинги обжимаются на стержне из стекловолокна с помощью обжимного устройства с голосовым управлением. Изоляторы с этим методом обжатия имеют высокую механическую прочность и малую дисперсию.
4) Место соединения между концевыми фитингами и стержнями сплавляется с корпусом навесов с помощью литья под давлением высокотемпературной вулканизированной силиконовой резины, поскольку это может минимизировать контакт.
5) Внутренняя радиальная конструкция с несколькими уплотнениями эффективно гарантирует долговременную надежность уплотнения вокруг соединения между концевыми фитингами и стержнями.
Примечание:
1. Применимые стандарты: IEC, ANSI, GB и другие международные стандарты.
2. Обычный цвет композитного изолятора: красный, серый и белый.
3 Специальный дизайн по требованию заказчика.
| Основной технический параметр | |||||||
| Модель | Специальныйfied Механическая нагрузка (КН) | Расстояние H (мм) | Расстояние дуги (>мм)) | Минимальное расстояние утечки | Грозовой импульс Выдерживаемое напряжение (>=KVp) | Выдерживаемое напряжение влажной промышленной частоты (>=KVr.ms) | Заводская модель |
| CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
| CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
| CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
| CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/120 |
| CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20мм/ КВ) |
| CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20мм/КВ) |
| CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31мм/ КВ) |
| CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31мм/КВ) |
| CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31мм/ КВ) |
| CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31мм/КВ) |
| CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
| CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
| CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
| CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
| CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
| CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
| CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
| CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
| CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
| CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
| CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
| CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Предохранители линий электропередачи служат важными защитными устройствами в электроэнергетических системах, предназначенными для прерывания чрезмерного тока и предотвращения повреждения оборудования, минимизации опасности возгорания и обеспечения надежности системы. В этой технической статье представлен подробный анализ технологии предохранителей, охватывающий конструкцию конструкции, выбор материалов, эксплуатационные характеристики и стратегии превентивного предотвращения неисправностей.
Ограничители перенапряжения на линиях электропередачи (TLSA) являются важнейшими компонентами современных энергосистем, защищающими изоляцию и оборудование от грозовых и коммутационных перенапряжений. В этой статье представлен подробный технический анализ TLSA, охватывающий принципы их работы, конструктивное проектирование, материаловедение, ключевые параметры производительности, особенности установки и упреждающие стратегии предотвращения отказов и мониторинга состояния.
Эволюция систем передачи энергии требует более высокой надежности, эффективности и долговечности таких критически важных компонентов, как изоляторы. Традиционные керамические и стеклянные изоляторы, проверенные десятилетиями, сталкиваются с ограничениями в условиях сильного загрязнения, экстремальных погодных условий и дистанционного мониторинга. В данной статье исследуется преобразовательный потенциал изоляторов из композитных материалов и интегрированных интеллектуальных систем мониторинга, описываются их технические преимущества, варианты внедрения и будущие тенденции развития в современных электросетях.
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.
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.