| штат: | |
|---|---|
JLS-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.
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.