| штат: | |
|---|---|
WLS-15/3 * 50
Техника полной холодной термоусадки:
Без пожарной работы и специальных инструментов, просто потяните фитиль мягко, полагаться на собственную эластичность, поэтому прикрепляется к кабелю внимательно, каждая спецификация может применяться к различному диаметру кабеля, сильной совместимости с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкой силиконовой резины для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности. Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на корпусе кабеля после установки, изоляции основной корпус продукта и блока управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшая часть частичной разрядки, \"дыхание \" с кабельным корпусом одновременно.
Стабильная производительность:
Поддержка трубки с использованием ультразвуковой сварки, для обеспечения надежности и устойчивости продуктов, постоянной растягивающей и более низкой скоростью деформации, повышение гарантийного периода продуктов.
Надежное уплотнение:
Координата тела клемма с холодной термоусадочной веткой рукава пальцами, холодной термоусадочной изоляцией трубы и пробирки уплотнения холодной термоусадочной точки зрения; Промежуточные соединительные наборы приняли с тремя слоями водонепроницаемой уплотнительной технологии, чтобы обеспечить превосходную производительность влаги уплотнения аксессуаров.
Легко для установки:
Простая установка, удобная работа, простая в мастере. Расстояние зачистки не хватает, а потребность в монтажном пространстве мало во время предварительной обработки кабеля. Метод заземления с использованием постоянной силовой пружины для фиксации наземного свинца без сварки или связанного медной проволоки, и один конец земли был сжат с помощью терминала, более удобной установкой, безопасным и надежным.
Широко используйте:
Сопротивление загрязнения, устойчивость к старению, хорошее гидрофобное и обладает превосходной коррозионной стойкостью, холодным сопротивлением и устойчивости к ультрафиолетому лучам, для обеспечения длительного и стабильного использования производительности. Особенно подходит для высотных, холодных, влажных, соляных туманов и тяжелых зон загрязнения
Основные показатели эффективности жидкого силиконового резинового материала
| Серийный номер. | Пункт | Значение | Тестовый стандарт | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS A. | 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 | Проницаемость (50 МГц) | 2.8-3.5. | ГБ / T1693. | |
| 7 | Таженерное значение диэлектрической потери | ≤ 0,01 | ГБ / T1693. | |
| 8 | Противоугонность | ≥ 1a3.5. | ГБ / T6553. | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кВ / мм | ≥ 26. | ГБ / T1695. | |
| 10 | Набор растяжения | ≤ 10% | ||
Надежный метод управления напряжением для кабельных аксессуаров
| В настоящее время имеется два вида режимов контроля напряжений, такие как стрессовый конус и стресс-труба в аксессуарах питания кабеля 35 кВ и ниже напряжения. Использование метода конуса напряжения облегчает концентрацию напряжения электрического поля, это самый надежный и наиболее эффективный метод с электрической точки зрения. Стрессовой конус путем резки щита изоляции для нарушения, сделайте его образование труба, улучшенное распределение электрического поля, уменьшают интенсивность электрического поля поверхности разрушения наружного полупроводного слоя, поддерживают эксплуатацию кабеля. Также следует использовать метод управления конусом напряжения для гомогенизации электрического поля в системе 110 кВ или более высокого напряжения. Если выберите метод трубки управления напряжением, дисперсия материала имеет большую часть трубки контроля напряжения, недостатки, такие как производительность продукта, не стабильны, и сила удержания немала между аксессуарами и изоляцией кабелей и т. Д., Итак, мы выбираем высокую надежность Режим управления конусом стресса. | ![]() |
Стандарт для кабелей холодной термоусадки
GB11033 Основные эгические требования номинального напряжения не выше 26/35 кВ-кабельных аксессуаров.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и его аксессуары номинального напряжения 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытания кабельных оценок.
GB9327 Процедура испытания кабельного проводника сжатия и механического соединительного соединения.
GB / T14315 Компрессионный медный, алюминиевый терминал и соединительная труба для проводных и кабельных проводников.
JB7829 Внутренний и наружный терминал термоусадочного типа для силовых кабелей номинального напряжения не выше 26/35 кВ.
GB / T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного силового кабеля и ее аксессуары номинального напряжения 1 кВ до 30 кВ: требования к тестированию для аксессуаров силовых кабелей для номинального напряжения 6 кВ до 35 кВ.
JB / T 10740-2007 Изолированный кабель силовой кабель холодные масштабы оценки номинального напряжения 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 35 кВ (Um = 40,5 кВ).
JB / T 8144-1995 Основные технические требования к аксессуарам питания кабеля номинального напряжения не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для высоковольтной передачи и оборудования трансформации.
GB / T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приема для электрооборудования Установочный инженерные электротехники.
DL / T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции для электрического оборудования переменного тока.
Диапазон применения продукта
Применение наших произведенных холодных судорожных серийных изделий: номинальное напряжение 0,6 / 1 кВ, номинальный разрез: 10-630 мм2 Одно ядра, два ядра, три ядра, четыре ядра и пять ядер скрещенного полиэтилена и резинового силового кабеля;
Номинальное напряжение 8,7 / 10 кВ, 8,7 / 15 кВ, номинальный разрез: 25-630 мм2;
Номинальное напряжение 12/20 кВ, 18/20 кВ, номинальный разрез: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35 кВ, 26/35 кВ, номинальный разрез: 50-500 мм2;
Одноядерное ядро и три ядра скрещенного полиэтилена изолированы и
Резиновый изолированный кабель питания.
Применение среды и условия
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная площадью уровня IV;
Свойства, такие как уровень изоляции, текущая пропускная способность, долгосрочная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. Д. Все соответствуют техническим требованиям поддерживающих кабелей. Широко используется в промышленности электроэнергии, нефтяной, химической
Инжиниринг, шахта, железная дорога, сталь и т. Д. Особенно подходит для соляного тумана, сильной холодной, высокой влажного горячего, и случаи неблагоприятных используйте открытое пламя.
Техника полной холодной термоусадки:
Без пожарной работы и специальных инструментов, просто потяните фитиль мягко, полагаться на собственную эластичность, поэтому прикрепляется к кабелю внимательно, каждая спецификация может применяться к различному диаметру кабеля, сильной совместимости с диаметром кабеля.
Надежность изоляции:
Использование жидкой силиконовой резины для обеспечения хорошей изоляции и высокой эластичности. Всегда поддерживайте постоянное радиальное давление на корпусе кабеля после установки, изоляции основной корпус продукта и блока управления электрическим напряжением в целом на заводе, небольшая часть частичной разрядки, \"дыхание \" с кабельным корпусом одновременно.
Стабильная производительность:
Поддержка трубки с использованием ультразвуковой сварки, для обеспечения надежности и устойчивости продуктов, постоянной растягивающей и более низкой скоростью деформации, повышение гарантийного периода продуктов.
Надежное уплотнение:
Координата тела клемма с холодной термоусадочной веткой рукава пальцами, холодной термоусадочной изоляцией трубы и пробирки уплотнения холодной термоусадочной точки зрения; Промежуточные соединительные наборы приняли с тремя слоями водонепроницаемой уплотнительной технологии, чтобы обеспечить превосходную производительность влаги уплотнения аксессуаров.
Легко для установки:
Простая установка, удобная работа, простая в мастере. Расстояние зачистки не хватает, а потребность в монтажном пространстве мало во время предварительной обработки кабеля. Метод заземления с использованием постоянной силовой пружины для фиксации наземного свинца без сварки или связанного медной проволоки, и один конец земли был сжат с помощью терминала, более удобной установкой, безопасным и надежным.
Широко используйте:
Сопротивление загрязнения, устойчивость к старению, хорошее гидрофобное и обладает превосходной коррозионной стойкостью, холодным сопротивлением и устойчивости к ультрафиолетому лучам, для обеспечения длительного и стабильного использования производительности. Особенно подходит для высотных, холодных, влажных, соляных туманов и тяжелых зон загрязнения
Основные показатели эффективности жидкого силиконового резинового материала
| Серийный номер. | Пункт | Значение | Тестовый стандарт | |
| Изоляционная силиконовая резина | Проводящая силиконовая резина | |||
| 1 | Твердость JIS A. | 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 | Проницаемость (50 МГц) | 2.8-3.5. | ГБ / T1693. | |
| 7 | Таженерное значение диэлектрической потери | ≤ 0,01 | ГБ / T1693. | |
| 8 | Противоугонность | ≥ 1a3.5. | ГБ / T6553. | |
| 9 | Диэлектрическая прочность кВ / мм | ≥ 26. | ГБ / T1695. | |
| 10 | Набор растяжения | ≤ 10% | ||
Надежный метод управления напряжением для кабельных аксессуаров
| В настоящее время имеется два вида режимов контроля напряжений, такие как стрессовый конус и стресс-труба в аксессуарах питания кабеля 35 кВ и ниже напряжения. Использование метода конуса напряжения облегчает концентрацию напряжения электрического поля, это самый надежный и наиболее эффективный метод с электрической точки зрения. Стрессовой конус путем резки щита изоляции для нарушения, сделайте его образование труба, улучшенное распределение электрического поля, уменьшают интенсивность электрического поля поверхности разрушения наружного полупроводного слоя, поддерживают эксплуатацию кабеля. Также следует использовать метод управления конусом напряжения для гомогенизации электрического поля в системе 110 кВ или более высокого напряжения. Если выберите метод трубки управления напряжением, дисперсия материала имеет большую часть трубки контроля напряжения, недостатки, такие как производительность продукта, не стабильны, и сила удержания немала между аксессуарами и изоляцией кабелей и т. Д., Итак, мы выбираем высокую надежность Режим управления конусом стресса. | ![]() |
Стандарт для кабелей холодной термоусадки
GB11033 Основные эгические требования номинального напряжения не выше 26/35 кВ-кабельных аксессуаров.
IEC60502 Изолированный силовой кабель и его аксессуары номинального напряжения 1 кВ до 30 кВ.
GB5589 Процедура испытания кабельных оценок.
GB9327 Процедура испытания кабельного проводника сжатия и механического соединительного соединения.
GB / T14315 Компрессионный медный, алюминиевый терминал и соединительная труба для проводных и кабельных проводников.
JB7829 Внутренний и наружный терминал термоусадочного типа для силовых кабелей номинального напряжения не выше 26/35 кВ.
GB / T12706.4-2002 Четвертая часть изолированного силового кабеля и ее аксессуары номинального напряжения 1 кВ до 30 кВ: требования к тестированию для аксессуаров силовых кабелей для номинального напряжения 6 кВ до 35 кВ.
JB / T 10740-2007 Изолированный кабель силовой кабель холодные масштабы оценки номинального напряжения 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 35 кВ (Um = 40,5 кВ).
JB / T 8144-1995 Основные технические требования к аксессуарам питания кабеля номинального напряжения не выше 26/35 кВ.
GB311.1-1997 Координация изоляции для высоковольтной передачи и оборудования трансформации.
GB / T 311.2-2002 Координация изоляции.
GB50150-2008 Стандарт приема для электрооборудования Установочный инженерные электротехники.
DL / T 620-1997 Защита от перенапряжения и координация изоляции для электрического оборудования переменного тока.
Диапазон применения продукта
Применение наших произведенных холодных судорожных серийных изделий: номинальное напряжение 0,6 / 1 кВ, номинальный разрез: 10-630 мм2 Одно ядра, два ядра, три ядра, четыре ядра и пять ядер скрещенного полиэтилена и резинового силового кабеля;
Номинальное напряжение 8,7 / 10 кВ, 8,7 / 15 кВ, номинальный разрез: 25-630 мм2;
Номинальное напряжение 12/20 кВ, 18/20 кВ, номинальный разрез: 25-400 мм2;
Номинальное напряжение 21/35 кВ, 26/35 кВ, номинальный разрез: 50-500 мм2;
Одноядерное ядро и три ядра скрещенного полиэтилена изолированы и
Резиновый изолированный кабель питания.
Применение среды и условия
Уровень загрязнения окружающей среды: загрязненная площадью уровня IV;
Свойства, такие как уровень изоляции, текущая пропускная способность, долгосрочная рабочая температура и температура короткого замыкания и т. Д. Все соответствуют техническим требованиям поддерживающих кабелей. Широко используется в промышленности электроэнергии, нефтяной, химической
Инжиниринг, шахта, железная дорога, сталь и т. Д. Особенно подходит для соляного тумана, сильной холодной, высокой влажного горячего, и случаи неблагоприятных используйте открытое пламя.
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.
В динамичной ситуации распределения электроэнергии надежность защитных устройств не подлежит обсуждению. Скромный предохранитель с выпадающим напряжением остается краеугольным камнем защиты воздушных линий, который ценится за свою простоту и экономичность. Однако не все предохранители одинаковы. Важнейший вопрос: как современный предохранитель обеспечивает точное и надежное прерывание токов короткого замыкания большой величины в режиме реального времени? В этой статье рассматриваются сложные инженерные и физические процессы, которые позволяют нашим предохранителям действовать в качестве первой линии защиты, защищая оборудование и обеспечивая стабильность сети.
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.