| État de disponibilité: | |
|---|---|
Pw-11-Y
Les isolateurs sont un contrôle d'isolation spécial qui peut jouer un rôle important dans les lignes de transmission aériennes.Dans les premières années, les isolateurs étaient principalement utilisés pour les poteaux télégraphiques.Lentement, de nombreux isolateurs en forme de disque ont été suspendus à une extrémité de la tour de connexion des câbles à haute tension.Il a été utilisé pour augmenter la ligne de fuite.Il était généralement fait de verre ou de céramique et s'appelait un isolant.Les isolateurs ne doivent pas tomber en panne en raison de diverses contraintes électromécaniques causées par des changements dans l'environnement et les conditions de charge électrique, sinon les isolateurs n'auront pas d'effet significatif et endommageront l'utilisation et la durée de vie de toute la ligne.
La fonction principale des isolateurs est de réaliser une isolation électrique et une fixation mécanique, pour lesquelles diverses exigences de performances électriques et mécaniques sont spécifiées.Si sous la tension de fonctionnement spécifiée, la surtension de foudre et la surtension interne, aucune panne ou contournement le long de la surface ;sous la charge mécanique à long terme et à court terme spécifiée, aucun dommage ni dommage;sous la machine spécifiée, après un fonctionnement à long terme sous charge électrique et diverses conditions environnementales, aucune détérioration évidente ne se produira ;les raccords des isolateurs ne produiront pas de décharge corona évidente sous la tension de fonctionnement, afin de ne pas interférer avec la réception radio ou télévision.Étant donné que les isolateurs sont des dispositifs largement utilisés, leurs raccords de connexion doivent également être interchangeables.De plus, les normes techniques des isolateurs exigent également diverses conditions électriques, mécaniques, physiques et environnementales pour tester les performances et la qualité des isolateurs selon différents types et conditions d'utilisation.
Résumé
1) Matériel: porcelaine
2) Classe BS : Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) isolateurs de type broche pour haute tension
4) utilisation sûre
5) diverses conceptions disponibles
6) expédition rapide et excellent service
7) bonne qualité et prix raisonnable
| Dimensions principales et particularités standards | |||||
| figue | 1 | 2 | 3 | ||
| Classe BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| Dimensions principales (mm) | H | 185 | 255 | 320 | |
| h | 32.65 | 32.65 | 32.65 | ||
| D | 170 | 205 | 240 | ||
| d | 76 | 76 | 76 | ||
| d1 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 16 | 16 | 16 | ||
| R2 | 16 | 16 | 16 | ||
| Tension nominale (kV) | 15 | 22 | 33 | ||
| Ligne de fuite (mm) | 432 | 673 | 851 | ||
| Tension d'amorçage minimale | Fréquence industrielle | Sec (kV) | 100 | 125 | 140 |
| Humide (kV) | 65 | 95 | 110 | ||
| 50 % d'impulsion Positif | 150 | 190 | 210 | ||
| Tension de tenue | Fréquence de puissance d'une minute | Sec (kV) | 90 | 110 | 125 |
| Humide (kV) | 60 | 90 | 100 | ||
| impulsion (kV) | 140 | 180 | 200 | ||
| Radio- Influence- Tension Données | Tension d'essai à la terre (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| RIV maximum à 1000kHz (uV) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| Charge défaillante en porte-à-faux (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| poids (kg) | 5 | 10 | 13 | ||
Les isolateurs sont un contrôle d'isolation spécial qui peut jouer un rôle important dans les lignes de transmission aériennes.Dans les premières années, les isolateurs étaient principalement utilisés pour les poteaux télégraphiques.Lentement, de nombreux isolateurs en forme de disque ont été suspendus à une extrémité de la tour de connexion des câbles à haute tension.Il a été utilisé pour augmenter la ligne de fuite.Il était généralement fait de verre ou de céramique et s'appelait un isolant.Les isolateurs ne doivent pas tomber en panne en raison de diverses contraintes électromécaniques causées par des changements dans l'environnement et les conditions de charge électrique, sinon les isolateurs n'auront pas d'effet significatif et endommageront l'utilisation et la durée de vie de toute la ligne.
La fonction principale des isolateurs est de réaliser une isolation électrique et une fixation mécanique, pour lesquelles diverses exigences de performances électriques et mécaniques sont spécifiées.Si sous la tension de fonctionnement spécifiée, la surtension de foudre et la surtension interne, aucune panne ou contournement le long de la surface ;sous la charge mécanique à long terme et à court terme spécifiée, aucun dommage ni dommage;sous la machine spécifiée, après un fonctionnement à long terme sous charge électrique et diverses conditions environnementales, aucune détérioration évidente ne se produira ;les raccords des isolateurs ne produiront pas de décharge corona évidente sous la tension de fonctionnement, afin de ne pas interférer avec la réception radio ou télévision.Étant donné que les isolateurs sont des dispositifs largement utilisés, leurs raccords de connexion doivent également être interchangeables.De plus, les normes techniques des isolateurs exigent également diverses conditions électriques, mécaniques, physiques et environnementales pour tester les performances et la qualité des isolateurs selon différents types et conditions d'utilisation.
Résumé
1) Matériel: porcelaine
2) Classe BS : Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) isolateurs de type broche pour haute tension
4) utilisation sûre
5) diverses conceptions disponibles
6) expédition rapide et excellent service
7) bonne qualité et prix raisonnable
| Dimensions principales et particularités standards | |||||
| figue | 1 | 2 | 3 | ||
| Classe BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| Dimensions principales (mm) | H | 185 | 255 | 320 | |
| h | 32.65 | 32.65 | 32.65 | ||
| D | 170 | 205 | 240 | ||
| d | 76 | 76 | 76 | ||
| d1 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 16 | 16 | 16 | ||
| R2 | 16 | 16 | 16 | ||
| Tension nominale (kV) | 15 | 22 | 33 | ||
| Ligne de fuite (mm) | 432 | 673 | 851 | ||
| Tension d'amorçage minimale | Fréquence industrielle | Sec (kV) | 100 | 125 | 140 |
| Humide (kV) | 65 | 95 | 110 | ||
| 50 % d'impulsion Positif | 150 | 190 | 210 | ||
| Tension de tenue | Fréquence de puissance d'une minute | Sec (kV) | 90 | 110 | 125 |
| Humide (kV) | 60 | 90 | 100 | ||
| impulsion (kV) | 140 | 180 | 200 | ||
| Radio- Influence- Tension Données | Tension d'essai à la terre (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| RIV maximum à 1000kHz (uV) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| Charge défaillante en porte-à-faux (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| poids (kg) | 5 | 10 | 13 | ||
Les isolateurs en céramique, principalement composés de silicate d'alumine, sont des composants essentiels des lignes aériennes de transport et de distribution. Leur fiabilité à long terme est remise en question par des facteurs de stress environnementaux entraînant une dégradation des performances. Cet article analyse les mécanismes fondamentaux du vieillissement des isolants céramiques, en mettant l’accent sur le rayonnement ultraviolet (UV) et l’accumulation de pollution. Il explore en outre les dernières avancées en matière de technologies de revêtement fonctionnel conçues pour atténuer ces effets, prolongeant ainsi la durée de vie et garantissant la résilience du réseau.
Pendant des décennies, la mission principale du parafoudre est restée constante : protéger les équipements électriques contre les surtensions transitoires, qu'elles soient causées par des éclairs ou des opérations de commutation, en fournissant un chemin à faible impédance vers la terre et en rétablissant rapidement le fonctionnement normal du système. Cependant, les moyens pour réaliser cette mission subissent une transformation radicale. Poussée par les exigences des réseaux électriques modernes (intégration croissante des énergies renouvelables, numérisation et besoin d'une plus grande fiabilité), la technologie des parafoudres dépasse son rôle traditionnel et passif pour entrer dans une ère de composants intelligents, adaptatifs et hautement résilients.
Les interrupteurs sectionneurs, également appelés sectionneurs ou isolateurs, sont des composants fondamentaux des systèmes d'alimentation électrique. Leur fonction principale est de fournir un point de rupture visible pour l'isolation, garantissant ainsi une maintenance et une réparation sûres des équipements en aval. Contrairement aux disjoncteurs, ils ne sont pas conçus pour interrompre le courant de charge ou le courant de défaut. Cependant, leur fonctionnement fiable (ouverture et fermeture sur commande) est essentiel pour la sécurité, la flexibilité et la disponibilité du système.
Les fusibles, en tant que dispositifs de protection passive essentiels mais souvent négligés, sont fondamentaux pour la sécurité électrique. Leur fonctionnement fiable dépend de l'intégrité des surfaces isolantes et de l'élément fusible. Cet article se penche sur deux modes de défaillance courants : le contournement de la contamination de surface et le vieillissement/dégradation interne. Nous fournissons une analyse technique détaillée des mécanismes, décrivons les techniques d'identification avancées et pratiques et prescrivons un protocole de maintenance systématique pour améliorer la fiabilité du système et éviter les temps d'arrêt inattendus.
La transition mondiale vers les réseaux intelligents représente un changement fondamental dans la façon dont nous produisons, distribuons et consommons l’énergie électrique. Caractérisés par un flux d'énergie bidirectionnel, une intégration profonde des ressources énergétiques distribuées (DER) comme l'énergie solaire et éolienne, une infrastructure de comptage avancée (AMI) et une analyse de données en temps réel, les réseaux intelligents exigent une nouvelle génération de dispositifs de protection. Parmi ceux-ci, le modeste fusible, pierre angulaire de la protection électrique depuis plus d’un siècle, connaît une profonde transformation technologique. L’avenir de la technologie des fusibles réside dans l’évolution d’un simple composant de protection sacrificiel vers un actif de réseau intelligent, adaptatif et riche en données.
Pendant des décennies, la mission principale du parafoudre est restée constante : protéger les équipements électriques contre les surtensions transitoires, qu'elles soient causées par des éclairs ou des opérations de commutation, en fournissant un chemin à faible impédance vers la terre et en rétablissant rapidement le fonctionnement normal du système. Cependant, les moyens pour réaliser cette mission subissent une transformation radicale. Poussée par les exigences des réseaux électriques modernes (intégration croissante des énergies renouvelables, numérisation et besoin d'une plus grande fiabilité), la technologie des parafoudres dépasse son rôle traditionnel et passif pour entrer dans une ère de composants intelligents, adaptatifs et hautement résilients.
Les parafoudres de lignes de distribution (DLSA) servent de dispositifs de protection critiques installés sur les systèmes aériens de distribution d'énergie, généralement évalués entre 1 kV et 38 kV. Leur fonction principale est de protéger les équipements électriques, les transformateurs et les infrastructures contre les surtensions transitoires causées par la foudre, les opérations de commutation et autres perturbations électriques.
MOSCOU, RUSSIE – Du 2 au 4 décembre 2025, Zhejiang Haivo a participé avec succès au Salon international des équipements de réseau électrique en Russie, présentant ses dernières innovations en matière de technologie de protection électrique et de distribution d'énergie.
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E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
Wechat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101