| штат: | |
|---|---|
WLS-20/3*50-12
Техника полного холодного усадки:
без пожарных работ и специальных инструментов, просто аккуратно потяните фитиль, будет убирать по -самостоятельно, поэтому прикрепляется к кабелю, каждая спецификация может быть применена к разнообразному диаметру кабеля, сильная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности. Всегда сохраняйте постоянное радиальное давление на кабельном корпусе после установки, изоляции основной корпус продукта и предварительной формы управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшой частичной разгрузочной способности, 'Дыхание ' с кабельным корпусом одновременно.
Стабильная производительность:
поддерживающая трубка с использованием ультразвуковой сварки, для обеспечения надежности и стабильности продуктов, постоянного растяжения и более низкой скорости деформации, улучшить гарантийный период продуктов.
Надежное уплотнение:
координация терминала с холодным плесенью из рукава пальцев, изоляционная труба с холодной термоусадой и трубчатая клемма холодной терминала; Комплекты промежуточных соединений принимают с тремя уровнями водонепроницаемой технологии герметизации, чтобы обеспечить превосходные характеристики аксессуаров.
Легко для установки:
простая установка, удобная работа, простая в освоении. Расстояние расщепления короткое, а спрос на пространство установки мало при предварительной обработке кабеля. Метод заземления с использованием постоянной силовой пружины, чтобы исправить лидерство Земли без сварки или привязанного медного провода, а один конец земли был сжат с помощью терминала, более удобной установки, безопасной и надежной.
Широко использование:
устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хороший гидрофоб и обладает превосходной коррозионной стойкостью, холодной сопротивлением и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, чтобы обеспечить долгосрочное и стабильное использование производительности. Особенно подходит для больших высот, холода, влажного, солевого тумана и тяжелых зон загрязнения
Основные параметры производительности жидкого силиконового резинового материала
| Серийный № | Элемент | Ценить | Тестовый стандарт | |
| Изолирующий силиконовый резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость jis a | 40 ± 5 | 40 ± 5 | ГБ/T531 |
| 2 | Прочность на растяжение MPA | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/T528 |
| 3 | Удлинение при перерывах % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/T528 |
| 4 | Перерывная сила н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/T529 |
| 5 | Объемный удельное сопротивление | ≥ 5,0 × 10^14 | ≤ 1,5 × 10^3 | ГБ/T1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2.8-3,5 | ГБ/T1693 | |
| 7 | ТАНГЕННА | ≤ 0,01 | ГБ/T1693 | |
| 8 | Анти-отслеживание | ≥ 1A3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кв/мм | ≥ 26 | ГБ/T1695 | |
| 10 | Растягивающий набор | ≤ 10% | ||
Надежный метод управления напряжением для кабельных аксессуаров холодной термоусадочной
| В настоящее время существует два вида режимов контроля напряжений, таких как стрессовый конус и напряженная труба в аксессуарах для кабеля питания 35 кВ и ниже напряжения. Используя метод стрессового конуса, облегчает концентрацию напряжения в электрическом поле, это наиболее надежный и наиболее эффективный метод с электрической точки зрения. Напряженный конус, разрезая изоляционную экрана для Outspread, сделайте его форму в форме трубы, улучшил распределение электрического поля, уменьшите интенсивность электрического поля поверхности перелома внешнего полупроводящего слоя, поддерживать срок службы кабеля. Он также должен использовать метод контроля стресса для гомогенизации электрического поля в системе 110 кВ или выше напряжения. Если выберите метод управления напряжением, дисперсия материала является большой из трубки управления напряжением, недостатки, такие как производительность продукта, не являются стабильными, а сила удержания невелика между аксессуарами и кабельной изоляцией и т. Д. Поэтому мы выбираем высокую достоверность режима управления напряжением. | ![]() |
Стандарт для кабельного оценки холодного смягчения
GB11033 Основные эхнические требования к номинальному напряжению не выше, чем 26/35 кВ аксессуары кабеля.
IEC60502 Изолированный кабель питания и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура тестирования кабельных оценки.
GB9327 Процедура испытания сжатия кабельного проводника и механического соединения.
GB/T14315 Сжатие меди, алюминиевая терминал и соединительная труба для проводников проводов и кабеля.
JB7829 Терминал с усаживаемым типом в помещении и на открытом воздухе для силовых кабелей с номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB/T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного мощного кабеля и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытанию для аксессуаров кабеля питания номинального напряжения от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированный мощный кабель холодный сжатый тип Оценки номинального напряжения 6 кВ (UM = 7,2 кВ) до 35 кВ (UM = 40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования для аксессуаров Power Cable Accessories с рейтингом напряжения не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для высоковольтного оборудования передачи и преобразования.
GB/T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приемлемового испытания для электрического оборудования Установка Электрическое оборудование.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и изоляции для электрического оборудования переменного тока.
Диапазон применения продукта
Применение наших изготовленных продуктов с холодным усаживаемым сериями: номинальное напряжение 0,6/1 кВ, номинальная секция: 10-630 мм2, одно ядра, два ядра, три ядра, четыре ядра и пять сердечников сшитого полиэтиленового изолированного и резинового изолированного кабеля;
Номинальное напряжение 8,7/10 кВ, 8,7/15 кВ, номинальная секция: 25-630 мм2;
Оцененное напряжение 12/20 кВ, 18/20 кВ, номинальная секция: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35 кВ, 26/35 кВ, номинальная секция: 50-500 мм2;
Одноразовый и три ядра сшитой полиэтиленовой изоляции и
Резиновая изолированная силовая кабель.
Прикладная среда и условия
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная площадь уровня IV;
Свойства, такие как уровень изоляции, несущая тока, долгосрочная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. Д. Все соответствуют техническим требованиям вспомогательных кабелей. Широко используется в промышленности электроэнергии, нефти, химиката
Инжиниринг, шахта, железная дорога, сталь и т. Д. Особенно подходят для солевого тумана, тяжелого простуды, высокого влажного, а также неблагоприятного использования открытого пламени.
Техника полного холодного усадки:
без пожарных работ и специальных инструментов, просто аккуратно потяните фитиль, будет убирать по -самостоятельно, поэтому прикрепляется к кабелю, каждая спецификация может быть применена к разнообразному диаметру кабеля, сильная совместимость с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
использование жидкого силиконового каучука для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности. Всегда сохраняйте постоянное радиальное давление на кабельном корпусе после установки, изоляции основной корпус продукта и предварительной формы управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшой частичной разгрузочной способности, 'Дыхание ' с кабельным корпусом одновременно.
Стабильная производительность:
поддерживающая трубка с использованием ультразвуковой сварки, для обеспечения надежности и стабильности продуктов, постоянного растяжения и более низкой скорости деформации, улучшить гарантийный период продуктов.
Надежное уплотнение:
координация терминала с холодным плесенью из рукава пальцев, изоляционная труба с холодной термоусадой и трубчатая клемма холодной терминала; Комплекты промежуточных соединений принимают с тремя уровнями водонепроницаемой технологии герметизации, чтобы обеспечить превосходные характеристики аксессуаров.
Легко для установки:
простая установка, удобная работа, простая в освоении. Расстояние расщепления короткое, а спрос на пространство установки мало при предварительной обработке кабеля. Метод заземления с использованием постоянной силовой пружины, чтобы исправить лидерство Земли без сварки или привязанного медного провода, а один конец земли был сжат с помощью терминала, более удобной установки, безопасной и надежной.
Широко использование:
устойчивость к загрязнению, устойчивость к старению, хороший гидрофоб и обладает превосходной коррозионной стойкостью, холодной сопротивлением и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, чтобы обеспечить долгосрочное и стабильное использование производительности. Особенно подходит для больших высот, холода, влажного, солевого тумана и тяжелых зон загрязнения
Основные параметры производительности жидкого силиконового резинового материала
| Серийный № | Элемент | Ценить | Тестовый стандарт | |
| Изолирующий силиконовый резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость jis a | 40 ± 5 | 40 ± 5 | ГБ/T531 |
| 2 | Прочность на растяжение MPA | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ГБ/T528 |
| 3 | Удлинение при перерывах % | ≥ 650 | ≥ 650 | ГБ/T528 |
| 4 | Перерывная сила н/мм | ≥ 30 | ≥ 30 | ГБ/T529 |
| 5 | Объемный удельное сопротивление | ≥ 5,0 × 10^14 | ≤ 1,5 × 10^3 | ГБ/T1692 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость (50 МГц) | 2.8-3,5 | ГБ/T1693 | |
| 7 | ТАНГЕННА | ≤ 0,01 | ГБ/T1693 | |
| 8 | Анти-отслеживание | ≥ 1A3,5 | ГБ/T6553 | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кв/мм | ≥ 26 | ГБ/T1695 | |
| 10 | Растягивающий набор | ≤ 10% | ||
Надежный метод управления напряжением для кабельных аксессуаров холодной термоусадочной
| В настоящее время существует два вида режимов контроля напряжений, таких как стрессовый конус и напряженная труба в аксессуарах для кабеля питания 35 кВ и ниже напряжения. Используя метод стрессового конуса, облегчает концентрацию напряжения в электрическом поле, это наиболее надежный и наиболее эффективный метод с электрической точки зрения. Напряженный конус, разрезая изоляционную экрана для Outspread, сделайте его форму в форме трубы, улучшил распределение электрического поля, уменьшите интенсивность электрического поля поверхности перелома внешнего полупроводящего слоя, поддерживать срок службы кабеля. Он также должен использовать метод контроля стресса для гомогенизации электрического поля в системе 110 кВ или выше напряжения. Если выберите метод управления напряжением, дисперсия материала является большой из трубки управления напряжением, недостатки, такие как производительность продукта, не являются стабильными, а сила удержания невелика между аксессуарами и кабельной изоляцией и т. Д. Поэтому мы выбираем высокую достоверность режима управления напряжением. | ![]() |
Стандарт для кабельного оценки холодного смягчения
GB11033 Основные эхнические требования к номинальному напряжению не выше, чем 26/35 кВ аксессуары кабеля.
IEC60502 Изолированный кабель питания и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура тестирования кабельных оценки.
GB9327 Процедура испытания сжатия кабельного проводника и механического соединения.
GB/T14315 Сжатие меди, алюминиевая терминал и соединительная труба для проводников проводов и кабеля.
JB7829 Терминал с усаживаемым типом в помещении и на открытом воздухе для силовых кабелей с номинальным напряжением не выше 26/35 кВ.
GB/T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного мощного кабеля и его аксессуары с номинальным напряжением от 1 кВ до 30 кВ: требования к испытанию для аксессуаров кабеля питания номинального напряжения от 6 кВ до 35 кВ.
JB/T 10740-2007 Изолированный мощный кабель холодный сжатый тип Оценки номинального напряжения 6 кВ (UM = 7,2 кВ) до 35 кВ (UM = 40,5 кВ).
JB/T 8144-1995 Основные технические требования для аксессуаров Power Cable Accessories с рейтингом напряжения не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для высоковольтного оборудования передачи и преобразования.
GB/T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приемлемового испытания для электрического оборудования Установка Электрическое оборудование.
DL/T 620-1997 Защита от перенапряжения и изоляции для электрического оборудования переменного тока.
Диапазон применения продукта
Применение наших изготовленных продуктов с холодным усаживаемым сериями: номинальное напряжение 0,6/1 кВ, номинальная секция: 10-630 мм2, одно ядра, два ядра, три ядра, четыре ядра и пять сердечников сшитого полиэтиленового изолированного и резинового изолированного кабеля;
Номинальное напряжение 8,7/10 кВ, 8,7/15 кВ, номинальная секция: 25-630 мм2;
Оцененное напряжение 12/20 кВ, 18/20 кВ, номинальная секция: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35 кВ, 26/35 кВ, номинальная секция: 50-500 мм2;
Одноразовый и три ядра сшитой полиэтиленовой изоляции и
Резиновая изолированная силовая кабель.
Прикладная среда и условия
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная площадь уровня IV;
Свойства, такие как уровень изоляции, несущая тока, долгосрочная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. Д. Все соответствуют техническим требованиям вспомогательных кабелей. Широко используется в промышленности электроэнергии, нефти, химиката
Инжиниринг, шахта, железная дорога, сталь и т. Д. Особенно подходят для солевого тумана, тяжелого простуды, высокого влажного, а также 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.