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, изготовленный 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: | |
|---|---|
Общий
1.Номинальные параметры: до 252 кВ.
2. Применение: для поддержки и изоляции линий передачи и распределения электроэнергии.
3.Стандарт: IEC 62217:2005,IEC 62231:2006,ANSI и т.д.
Функции:
Безопасная и надежная работа при высокой механической прочности.Компактный дизайн и малый вес, что удобно при транспортировке.Хорошая антивибрационная способность.Хорошая влагозащита.Хорошие электрические характеристики Сильная способность защиты от загрязнения окружающей среды.Высокие антивозрастные свойства, идеально подходящие для использования в условиях высокогорья.Легко для обслуживания.
Ассортимент продукции:
Длинностержневые композитные изоляторы до 500кВ.
Изолятор штыревой композитный до 36кВ.
Столбовой композитный изолятор до 252кВ.
Линейный столб Композитный изолятор до 36кВ.
1) Корпус из силиконового каучука, сформированный путем полного впрыска, обладает хорошей гидрофобностью, миграцией дрофобности и устойчивостью к почве, а также отличной электроизоляцией и устойчивостью к старению, что может эффективно предотвратить эти аварии, связанные с выбросами загрязнения, чтобы обеспечить безопасную работу высоких линии передачи напряжения.
2) Используется модифицированный стержень из эпоксидной смолы, армированный стекловолокном ECR, поскольку он обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам, коррозии под напряжением и воздействию кислот, а также прекрасным демпфирующим действием, высокой прочностью на растяжение (> 1200 МПа) и сопротивлением 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 этой техникой обжима имеют высокую механическую прочность и небольшую дисперсию.
4) Место соединения между концевыми фитингами и стержнями сплавлено с корпусом навесов за счет общего литья под давлением вулканизированного силиконового каучука при высокой температуре, поскольку это может минимизировать поверхность контакта.
5) Внутренняя радиальная конструкция с несколькими уплотнениями эффективно гарантирует долгосрочную надежность уплотнения вокруг соединения между концевыми фитингами и стержнями.
Примечание:
1 Применимый стандарт: IEC, ANSI, GB и другие международные стандарты
2 нормальный цвет композитного изолятора: красный, серый и белый.
3 Специальная конструкция в соответствии с требованиями заказчика.
Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -50℃ ~+50℃
3.Высота: <=3000 м
3. Частота: <= 100 Гц
| Основной технический параметр | |||||||
| Модель | Номинальное напряжение (кВ) | Спец.fiЭд механическая нагрузка (кН) | Расстояние H (мм) | Расстояние дуги (> мм) | Минимальная длина пути утечки (>=мм) | Остаточное напряжение грозового импульса при номинальном токе разряда (<=KVp) | Частота выдерживаемого напряжения (>=kVr.ms) |
| ФЗСВ-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| ФЗСВ-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| ФЗСВ-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| ФЗСВ-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| ФЗСВ-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| ФЗСВ-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
Общий
1.Номинальные параметры: до 252 кВ.
2. Применение: для поддержки и изоляции линий передачи и распределения электроэнергии.
3.Стандарт: IEC 62217:2005,IEC 62231:2006,ANSI и т.д.
Функции:
Безопасная и надежная работа при высокой механической прочности.Компактный дизайн и малый вес, что удобно при транспортировке.Хорошая антивибрационная способность.Хорошая влагозащита.Хорошие электрические характеристики Сильная способность защиты от загрязнения окружающей среды.Высокие антивозрастные свойства, идеально подходящие для использования в условиях высокогорья.Легко для обслуживания.
Ассортимент продукции:
Длинностержневые композитные изоляторы до 500кВ.
Изолятор штыревой композитный до 36кВ.
Столбовой композитный изолятор до 252кВ.
Линейный столб Композитный изолятор до 36кВ.
1) Корпус из силиконового каучука, сформированный путем полного впрыска, обладает хорошей гидрофобностью, миграцией дрофобности и устойчивостью к почве, а также отличной электроизоляцией и устойчивостью к старению, что может эффективно предотвратить эти аварии, связанные с выбросами загрязнения, чтобы обеспечить безопасную работу высоких линии передачи напряжения.
2) Используется модифицированный стержень из эпоксидной смолы, армированный стекловолокном ECR, поскольку он обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам, коррозии под напряжением и воздействию кислот, а также прекрасным демпфирующим действием, высокой прочностью на растяжение (> 1200 МПа) и сопротивлением 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 этой техникой обжима имеют высокую механическую прочность и небольшую дисперсию.
4) Место соединения между концевыми фитингами и стержнями сплавлено с корпусом навесов за счет общего литья под давлением вулканизированного силиконового каучука при высокой температуре, поскольку это может минимизировать поверхность контакта.
5) Внутренняя радиальная конструкция с несколькими уплотнениями эффективно гарантирует долгосрочную надежность уплотнения вокруг соединения между концевыми фитингами и стержнями.
Примечание:
1 Применимый стандарт: IEC, ANSI, GB и другие международные стандарты
2 нормальный цвет композитного изолятора: красный, серый и белый.
3 Специальная конструкция в соответствии с требованиями заказчика.
Рабочее состояние
1. Температура окружающего воздуха: -50℃ ~+50℃
3.Высота: <=3000 м
3. Частота: <= 100 Гц
| Основной технический параметр | |||||||
| Модель | Номинальное напряжение (кВ) | Спец.fiЭд механическая нагрузка (кН) | Расстояние H (мм) | Расстояние дуги (> мм) | Минимальная длина пути утечки (>=мм) | Остаточное напряжение грозового импульса при номинальном токе разряда (<=KVp) | Частота выдерживаемого напряжения (>=kVr.ms) |
| ФЗСВ-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| ФЗСВ-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| ФЗСВ-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| ФЗСВ-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| ФЗСВ-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| ФЗСВ-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
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.