Les isolateurs sont largement utilisés dans les lignes de transmission aériennes pour fournir un support mécanique et une protection électrique, ainsi que dans les lignes de distribution et les sous-stations.Le caoutchouc de silicone est le matériau d'isolation polymère le plus largement utilisé pour les isolateurs haute tension. Isolateur composite de marque HAIVO en caoutchouc de silicone. Selon les considérations de tension, différents types d'isolateurs sont utilisés dans les systèmes d'alimentation, nous avons un isolateur de broche, un isolateur de contrainte, un isolateur de suspension. isolateur de poteau, isolateur à longue tige, isolateur de poteau horizontal, isolateur de chemin de fer, isolateur de manille, isolateur de séjour.
État de disponibilité: | |
---|---|
Isolateur de suspension à tige longue :
léger, incassable, hydrophobe, résistant aux rayonnements UV de l'ozone, résistant aux tremblements de terre
Isolateur de suspension à tige longue - Isolateurs composites pour les applications de lignes de transport d'électricité aériennes à haute tension
Pour une tension nominale jusqu'à 550 kV, les lignes de transport d'énergie supportent, suspendent et isolent.
Valeurs nominales : jusqu'à 500 kV.
Normes : CEI 61109
Isolateur composite pour système de distribution d'alimentation CA
Caractéristiques : Fonctionnement sûr et fiable avec une résistance mécanique élevée.Conception compacte et légère, pratique pour le transport.Bonne capacité anti-vibration.Bonne capacité anti-humidité.Bonnes performances électriques Forte capacité de basculement anti-pollution.Performances anti-âge élevées, parfaites pour une utilisation dans des conditions de haute altitude.Facile pour l'entretien.
Gamme de produits :
Isolateurs composites à longue tige jusqu'à 500kV.
Pin Isolateur composite jusqu'à 36kV.
Isolateur Post Composite jusqu'à 252kV.
Poteau de ligne Isolateur composite jusqu'à 36kV.
1) Le boîtier en caoutchouc de silicone pris en forme par injection entière a une bonne hydrophobicité, une migration de la drophobicité et une résistance au sol, ainsi que d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une résistance au vieillissement, ce qui pourrait prévenir efficacement les accidents de flashovers de pollution afin d'assurer le fonctionnement en toute sécurité de haute lignes de transport de tension.
2) La tige de résine époxy renforcée de fibre de verre ECR modifiée est utilisée car elle a une bonne résistance aux hautes températures, à la corrosion sous contrainte et aux attaques acides, ainsi qu'une action d'amortissement fine, une résistance à la traction élevée (> 1200Mpa) et une résistance au fluage et à la rupture par fatigue, qui efficacement assurer la qualité de l'isolation interne et la résistance mécanique des isolateurs.
3) Les raccords d'extrémité sont sertis sur une tige en fibre de verre avec une sertisseuse de type déplacement à commande vocale. Les isolateurs avec cette technique de sertissage ont une résistance mécanique élevée et une faible dispersion.
4) L'emplacement de connexion entre les raccords d'extrémité et les tiges est fusionné avec le logement des hangars par le moulage par injection de caoutchouc de silicone vulcanisé à haute température car cela pourrait minimiser l'interface.
5) La structure radiale interne à plusieurs joints garantit efficacement une fiabilité à long terme du joint autour de la connexion entre les raccords d'extrémité et les tiges.
Note:
1 Norme applicable : IEC, ANSI, GB et autres normes internationales
2 Couleur normale de l'isolant composite : rouge, gris et blanc.
3 Conception spéciale selon l'exigence du client.
Paramètre technique principal | |||||||
Modèle | SpecifiCharge mécanique (KN) | Espacement H (mm) | Distance d'arc (>mm)) | Ligne de fuite minimale | Tension de tenue aux chocs de foudre (>=KVp) | Tension de tenue à fréquence industrielle humide (>=KVr.ms) | Modèle d'usine |
CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/120 |
CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20mm/KV) |
CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31mm/KV) |
CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31mm/KV) |
CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Isolateur de suspension à tige longue :
léger, incassable, hydrophobe, résistant aux rayonnements UV de l'ozone, résistant aux tremblements de terre
Isolateur de suspension à tige longue - Isolateurs composites pour les applications de lignes de transport d'électricité aériennes à haute tension
Pour une tension nominale jusqu'à 550 kV, les lignes de transport d'énergie supportent, suspendent et isolent.
Valeurs nominales : jusqu'à 500 kV.
Normes : CEI 61109
Isolateur composite pour système de distribution d'alimentation CA
Caractéristiques : Fonctionnement sûr et fiable avec une résistance mécanique élevée.Conception compacte et légère, pratique pour le transport.Bonne capacité anti-vibration.Bonne capacité anti-humidité.Bonnes performances électriques Forte capacité de basculement anti-pollution.Performances anti-âge élevées, parfaites pour une utilisation dans des conditions de haute altitude.Facile pour l'entretien.
Gamme de produits :
Isolateurs composites à longue tige jusqu'à 500kV.
Pin Isolateur composite jusqu'à 36kV.
Isolateur Post Composite jusqu'à 252kV.
Poteau de ligne Isolateur composite jusqu'à 36kV.
1) Le boîtier en caoutchouc de silicone pris en forme par injection entière a une bonne hydrophobicité, une migration de la drophobicité et une résistance au sol, ainsi que d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une résistance au vieillissement, ce qui pourrait prévenir efficacement les accidents de flashovers de pollution afin d'assurer le fonctionnement en toute sécurité de haute lignes de transport de tension.
2) La tige de résine époxy renforcée de fibre de verre ECR modifiée est utilisée car elle a une bonne résistance aux hautes températures, à la corrosion sous contrainte et aux attaques acides, ainsi qu'une action d'amortissement fine, une résistance à la traction élevée (> 1200Mpa) et une résistance au fluage et à la rupture par fatigue, qui efficacement assurer la qualité de l'isolation interne et la résistance mécanique des isolateurs.
3) Les raccords d'extrémité sont sertis sur une tige en fibre de verre avec une sertisseuse de type déplacement à commande vocale. Les isolateurs avec cette technique de sertissage ont une résistance mécanique élevée et une faible dispersion.
4) L'emplacement de connexion entre les raccords d'extrémité et les tiges est fusionné avec le logement des hangars par le moulage par injection de caoutchouc de silicone vulcanisé à haute température car cela pourrait minimiser l'interface.
5) La structure radiale interne à plusieurs joints garantit efficacement une fiabilité à long terme du joint autour de la connexion entre les raccords d'extrémité et les tiges.
Note:
1 Norme applicable : IEC, ANSI, GB et autres normes internationales
2 Couleur normale de l'isolant composite : rouge, gris et blanc.
3 Conception spéciale selon l'exigence du client.
Paramètre technique principal | |||||||
Modèle | SpecifiCharge mécanique (KN) | Espacement H (mm) | Distance d'arc (>mm)) | Ligne de fuite minimale | Tension de tenue aux chocs de foudre (>=KVp) | Tension de tenue à fréquence industrielle humide (>=KVr.ms) | Modèle d'usine |
CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/120 |
CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20mm/KV) |
CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31mm/KV) |
CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31mm/KV) |
CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Vous devez garder votre interrupteur de rupture de chargement bien. Cela aide à protéger votre système d'alimentation et à le garder en sécurité. Les travaux de maintenance réguliers comprennent: la vérification des commutateurs pour l'usure, la rouille ou les dommages.
Lorsque vous recherchez un fournisseur de commutateur de rupture de charge de confiance, vous voyez des noms comme Haivo Electrical, Siemens, Eaton, G&W Electric et S&C Electric. Ces sociétés sont les meilleures dans l'industrie.
Vous pouvez vous attendre à un interrupteur de rupture de charge pour fonctionner pendant 20 à 30 ans. La façon dont vous vous en occupez est souvent importante. La zone autour de l'interrupteur est également importante. L'humidité et les produits chimiques peuvent le faire rouiller et ne pas fonctionner bien.
Vous pouvez rejoindre des fils avec un rétrécissement thermique en enlevant les extrémités, en les assemblant et en couvrant l'articulation avec des tubes. L'utilisation d'un bon kit comme le kit de joint de câble thermique aide à garder votre connexion en sécurité et solide. De nombreux problèmes électriques - plus de 30% - se sont cochés parce que les connexions sont lâches.
Vous devez savoir comment un interrupteur de rupture de charge et un disjoncteur sont différents. Chacun aide à assurer la sécurité de l'électricité à sa manière. L'interrupteur de rupture de charge vous permet d'éteindre les circuits lorsque les choses sont normales. Le disjoncteur intervient des problèmes en cassant le circuit s'il y a un défaut.
Les unités principales du cycle (RMU) sont les sentinelles silencieuses des réseaux de distribution d'alimentation modernes à moyenne tension (MV). Opérant de manière fiable dans les voûtes souterraines, les sous-sols commerciaux et les parcs éoliens, ils garantissent la continuité de l'approvisionnement en électricité à nos villes et à nos industries. Alors que l'ensemble du RMU est un assemblage complexe, son interface critique avec le réseau de câble de distribution - le connecteur séparable - est un chef-d'œuvre de l'ingénierie qui mérite un aspect plus approfondi.
Les réseaux de distribution de puissance modernes sont confrontés à des demandes croissantes pour l'offre ininterrompue et la sécurité opérationnelle. Connecteur séparable exposé traditionnel, tandis que fonctionnel, présente des risques importants en termes de contact accidentel, de dégradation de l'environnement et de décharge partielle. Cet article explore comment la technologie de plug-in blindé entièrement isolée sert de pierre angulaire pour construire un réseau de distribution à moyenne tension plus résilient et plus sûr. Nous nous plongerons dans ses principes de conception, ses principaux avantages et l'impact direct qu'il a sur la minimisation des pannes et la protection du personnel et des actifs.
We specialize in manufacturing high-quality electrical products, including:· Insulators· Fuse Cutout· Lightning Arresters· disconnect Switch· Separable Connectors· Heat&Cold Shrinkable Cable Joint&Termination Kits
Les isolateurs de distribution sont des composants essentiels dans les réseaux électriques, fournissant un support mécanique et une isolation électrique pour les conducteurs vivants. Leur défaillance peut entraîner des pannes de courant, des dommages aux équipements et des risques de sécurité. Cet article technique détaille les modes de défaillance primaires - crackage, panne électrique et vieillissement des matériaux - les ingénieurs et les techniciens de la recherche d'une approche systématique pour l'identification, le diagnostic et l'assainissement pour améliorer la fiabilité du réseau.
Les entretiens de surtension sont des composants essentiels des systèmes électriques, conçus pour protéger l'équipement des surtensions transitoires. Cependant, comme tout autre équipement, ils peuvent se détériorer au fil du temps et éventuellement échouer. Cet article traite de deux techniques de diagnostic efficaces pour identifier les défaillances potentielles des parafes: l'analyse de courant de fuite et la thermographie infrarouge. En mettant en œuvre ces méthodes, les professionnels de la maintenance peuvent détecter les premiers signes de dégradation et prévenir les défaillances catastrophiques.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
Wechat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101