| штат: | |
|---|---|
ВЛС-20/3*50-12
Техника полной холодной усадки:
Без пожарных работ и специальных инструментов, просто осторожно потяните фитиль, он втянется за счет собственной эластичности, поэтому плотно прикрепляется к кабелю, каждая спецификация может быть применена к различному диаметру кабеля, полная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности.Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на корпус кабеля после установки, изолируйте основной корпус изделия и заготовку блока контроля электрического напряжения в целом на заводе, небольшую емкость частичного разряда, «дышащую» одновременно с корпусом кабеля.
Стабильная производительность:
Опорная труба с использованием ультразвуковой сварки обеспечивает надежность и стабильность продукции, постоянное растяжение и более низкую скорость деформации, улучшает гарантийный срок продукции.
Надежное уплотнение:
Корпус клеммы соответствует втулке пальца холодной усадки, изоляционной трубке холодной усадки и уплотнительной трубке клеммы холодной усадки;В комплектах промежуточных соединений используется трехслойная технология водонепроницаемого уплотнения, обеспечивающая превосходные характеристики герметизации аксессуаров при влажности.
Простота установки:
Простая установка, удобное управление, легко освоить.Расстояние зачистки невелико, и при предварительной обработке кабеля требуется мало места для установки.Метод заземления с использованием пружины постоянной силы для фиксации заземляющего провода без сварки или привязки медного провода, а один конец заземления сжат клеммой, что обеспечивает более удобную установку, безопасность и надежность.
Широко использовать:
Устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хорошая гидрофобность, отличная коррозионная стойкость, морозостойкость и устойчивость к ультрафиолетовым лучам, что обеспечивает долгосрочное и стабильное использование.Особенно подходит для работы на большой высоте, в условиях холода, сырости, соленого тумана и мест с сильным загрязнением.
Основные эксплуатационные параметры жидкого силиконового каучука
| Серийный номер. | Элемент | Ценить | Стандарт испытаний | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS A | 40±5 | 40±5 | ГБ/Т531 |
| 2 | Предел прочности МПа | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/Т528 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/Т528 |
| 4 | Прочность на разрыв, Н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/Т529 |
| 5 | Объемное сопротивление | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ГБ/Т1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2,8-3,5 | ГБ/Т1693 | |
| 7 | Значение тангенса угла диэлектрических потерь | ≤ 0,01 | ГБ/Т1693 | |
| 8 | Анти-отслеживание | ≥ 1А3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность КВ/мм | ≥ 26 | ГБ/Т1695 | |
| 10 | Растяжимый комплект | ≤ 10% | ||
Надежный метод контроля напряжения для кабельных аксессуаров холодной усадки
| В настоящее время в аксессуарах силовых кабелей напряжением 35 кВ и ниже существует два типа режимов контроля напряжения, такие как конус напряжения и труба напряжения.Использование метода напряжений конуса для снятия концентрации напряжений электрического поля является наиболее надежным и эффективным методом с электрической точки зрения. Нагружайте конус, разрезая изоляционный экран для распространения, придавая ему форму трубы, улучшая распределение электрического поля, уменьшая интенсивность электрического поля на поверхности разрушения внешнего полупроводникового слоя, сохраняя срок службы кабеля.Также необходимо использовать метод управления конусом напряжений для гомогенизации электрического поля в системе напряжением 110 кВ или выше. Если выбрать метод трубки для контроля напряжения, дисперсия материала в трубке для контроля напряжения будет большой, такие недостатки, как нестабильность характеристик продукта, небольшая удерживающая сила между аксессуарами и изоляцией кабеля и т. д. Поэтому мы выбираем высокую надежность режим управления конусом напряжения. | ![]() |
Стандарт для комплектов кабелей холодной усадки
GB11033 Основные технические требования к номинальному напряжению не выше 26/35 кВ, аксессуары для силовых кабелей.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и аксессуары к нему на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытаний кабельных комплектующих.
GB9327 Процедура испытания сжатия жил кабеля и механического соединения.
GB/T14315 Компрессионная медная, алюминиевая клемма и соединительная трубка для жил проводов и кабелей.
JB7829Термоусадочная клемма внутреннего и наружного применения для силовых кабелей номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB/T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного силового кабеля и аксессуаров к нему с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытаниям аксессуаров силового кабеля с номинальным напряжением от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированные силовые кабели холодной усадки типа номинального напряжения от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования к арматуре силовых кабелей номинальным напряжением 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 установки электрооборудования.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции электрооборудования переменного тока.
Область применения продукта
Применение производимой 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;
Одножильные и трехжильные жилы из сшитого полиэтилена с изоляцией и
Силовой кабель с резиновой изоляцией.
Среда и условия применения
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная территория IV уровня;
Такие свойства, как уровень изоляции, допустимая нагрузка по току, длительная рабочая температура, температура короткого замыкания и т. д., соответствуют техническим требованиям несущих кабелей.Широко используется в электроэнергетической, нефтяной, химической промышленности.
машиностроение, шахта, железная дорога, сталь и т. д. особенно подходит для соляного тумана, сильного холода, высокой влажности и жары, а также в неблагоприятных случаях использования открытого огня.
Техника полной холодной усадки:
Без пожарных работ и специальных инструментов, просто осторожно потяните фитиль, он втянется за счет собственной эластичности, поэтому плотно прикрепляется к кабелю, каждая спецификация может быть применена к различному диаметру кабеля, полная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности.Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на корпус кабеля после установки, изолируйте основной корпус изделия и заготовку блока контроля электрического напряжения в целом на заводе, небольшую емкость частичного разряда, «дышащую» одновременно с корпусом кабеля.
Стабильная производительность:
Опорная труба с использованием ультразвуковой сварки обеспечивает надежность и стабильность продукции, постоянное растяжение и более низкую скорость деформации, улучшает гарантийный срок продукции.
Надежное уплотнение:
Корпус клеммы соответствует втулке пальца холодной усадки, изоляционной трубке холодной усадки и уплотнительной трубке клеммы холодной усадки;В комплектах промежуточных соединений используется трехслойная технология водонепроницаемого уплотнения, обеспечивающая превосходные характеристики герметизации аксессуаров при влажности.
Простота установки:
Простая установка, удобное управление, легко освоить.Расстояние зачистки невелико, и при предварительной обработке кабеля требуется мало места для установки.Метод заземления с использованием пружины постоянной силы для фиксации заземляющего провода без сварки или привязки медного провода, а один конец заземления сжат клеммой, что обеспечивает более удобную установку, безопасность и надежность.
Широко использовать:
Устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хорошая гидрофобность, отличная коррозионная стойкость, морозостойкость и устойчивость к ультрафиолетовым лучам, что обеспечивает долгосрочное и стабильное использование.Особенно подходит для работы на большой высоте, в условиях холода, сырости, соленого тумана и мест с сильным загрязнением.
Основные эксплуатационные параметры жидкого силиконового каучука
| Серийный номер. | Элемент | Ценить | Стандарт испытаний | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS A | 40±5 | 40±5 | ГБ/Т531 |
| 2 | Предел прочности МПа | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/Т528 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/Т528 |
| 4 | Прочность на разрыв, Н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/Т529 |
| 5 | Объемное сопротивление | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ГБ/Т1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2,8-3,5 | ГБ/Т1693 | |
| 7 | Значение тангенса угла диэлектрических потерь | ≤ 0,01 | ГБ/Т1693 | |
| 8 | Анти-отслеживание | ≥ 1А3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность КВ/мм | ≥ 26 | ГБ/Т1695 | |
| 10 | Растяжимый комплект | ≤ 10% | ||
Надежный метод контроля напряжения для кабельных аксессуаров холодной усадки
| В настоящее время в аксессуарах силовых кабелей напряжением 35 кВ и ниже существует два типа режимов контроля напряжения, такие как конус напряжения и труба напряжения.Использование метода напряжений конуса для снятия концентрации напряжений электрического поля является наиболее надежным и эффективным методом с электрической точки зрения. Нагружайте конус, разрезая изоляционный экран для распространения, придавая ему форму трубы, улучшая распределение электрического поля, уменьшая интенсивность электрического поля на поверхности разрушения внешнего полупроводникового слоя, сохраняя срок службы кабеля.Также необходимо использовать метод управления конусом напряжений для гомогенизации электрического поля в системе напряжением 110 кВ или выше. Если выбрать метод трубки для контроля напряжения, дисперсия материала в трубке для контроля напряжения будет большой, такие недостатки, как нестабильность характеристик продукта, небольшая удерживающая сила между аксессуарами и изоляцией кабеля и т. д. Поэтому мы выбираем высокую надежность режим управления конусом напряжения. | ![]() |
Стандарт для комплектов кабелей холодной усадки
GB11033 Основные технические требования к номинальному напряжению не выше 26/35 кВ, аксессуары для силовых кабелей.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и аксессуары к нему на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытаний кабельных комплектующих.
GB9327 Процедура испытания сжатия жил кабеля и механического соединения.
GB/T14315 Компрессионная медная, алюминиевая клемма и соединительная трубка для жил проводов и кабелей.
JB7829Термоусадочная клемма внутреннего и наружного применения для силовых кабелей номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB/T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного силового кабеля и аксессуаров к нему с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытаниям аксессуаров силового кабеля с номинальным напряжением от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированные силовые кабели холодной усадки типа номинального напряжения от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования к арматуре силовых кабелей номинальным напряжением 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 установки электрооборудования.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции электрооборудования переменного тока.
Область применения продукта
Применение производимой 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;
Одножильные и трехжильные жилы из сшитого полиэтилена с изоляцией и
Силовой кабель с резиновой изоляцией.
Среда и условия применения
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная территория IV уровня;
Такие свойства, как уровень изоляции, допустимая нагрузка по току, длительная рабочая температура, температура короткого замыкания и т. д., соответствуют техническим требованиям несущих кабелей.Широко используется в электроэнергетической, нефтяной, химической промышленности.
машиностроение, шахта, железная дорога, сталь и т. д. особенно подходит для соляного тумана, сильного холода, высокой влажности и жары, а также в неблагоприятных случаях использования открытого огня.
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.