Español
Los aisladores se utilizan ampliamente en líneas aéreas de transmisión para proporcionar soporte mecánico y protección eléctrica, así como en líneas de distribución y subestaciones.El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para aisladores de alto voltaje. Aislador compuesto de la marca HAIVO hecho de caucho de silicona. Dependiendo de las consideraciones de voltaje, se utilizan diferentes tipos de aisladores en los sistemas de energía, tenemos aislador de clavija, aislador de tensión, aislador de suspensión. aislador de poste, aislador de barra larga, aislador de poste horizontal, aislador de ferrocarril, aislador de grillete, aislador de estancia.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
General
1.Ratings: hasta 252kV.
2. Aplicación: para líneas de soporte y aislamiento de sistemas de transmisión y distribución de energía.
3. Estándar: IEC 62217: 2005, IEC 62231: 2006, ANSI, etc.
Características:
Operación segura y confiable con alta resistencia mecánica.Diseño compacto y peso ligero que es conveniente para el transporte.Buena capacidad antivibración.Buena capacidad antihumedad.Buenas actuaciones eléctricas Fuerte capacidad anti-contaminación falshover.Alto rendimiento antienvejecimiento, perfecto para su uso en condiciones de gran altitud.Fácil para el mantenimiento.
Gama de productos:
Aisladores compuestos de varilla larga hasta 500kV.
Aislador compuesto Pin hasta 36kV.
Aislador Post Composite hasta 252kV.
Poste de línea Aislador compuesto hasta 36kV.
1) La carcasa de caucho de silicona formada por inyección completa tiene buena hidrofobicidad, migración de caída y resistencia al suelo, así como excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia al envejecimiento, lo que podría prevenir de manera efectiva los accidentes de descargas disruptivas de contaminación para garantizar el funcionamiento seguro de alta líneas de transmisión de tensión.
2) La varilla de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio ECR modificada se utiliza ya que tiene buena resistencia a altas temperaturas, corrosión por tensión y ataque ácido, así como una acción de amortiguación fina, alta resistencia a la tracción (>1200Mpa) y resistencia a fallas por fluencia y fatiga, lo que efectivamente garantizar la calidad del aislamiento interno y la resistencia mecánica de los aisladores.
3) Los accesorios de los extremos se engarzan en una varilla de fibra de vidrio con una engarzadora de desplazamiento operada por voz. Los aisladores con esta técnica de engarce tienen una alta resistencia mecánica y una pequeña dispersión.
4) La ubicación de la conexión entre los accesorios de los extremos y las varillas se fusiona con la carcasa del cobertizo mediante el moldeo por inyección de caucho de silicona vulcanizado a alta temperatura general, ya que podría minimizar la interfaz.
5) La estructura de sello múltiple radial interna garantiza efectivamente una confiabilidad a largo plazo del sello alrededor de la conexión entre los accesorios y las varillas.
Nota:
1 Estándar aplicable: IEC, ANSI, GB y otros estándares internacionales
2 Color normal del aislador compuesto: rojo, gris y blanco.
3 Diseño especial según requerimiento del cliente.
Condiciones de trabajo
1. Temperatura del aire ambiente: -50 ℃ ~ + 50 ℃
3. Altitud: <= 3000 m
3. Frecuencia: <= 100Hz
| Parámetro técnico principal | |||||||
| Modelo | Tensión nominal (KV) | espec.ficarga mecánica ed (kN) | Espaciado H (mm) | Distancia de arco (> mm) | Distancia mínima de fuga (>=mm) | Tensión residual de impulso tipo rayo bajo corriente nominal de descarga (<=KVp) | Tensión soportada de frecuencia industrial húmeda (>=kVr.ms) |
| FZSW-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| FZSW-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| FZSW-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
General
1.Ratings: hasta 252kV.
2. Aplicación: para líneas de soporte y aislamiento de sistemas de transmisión y distribución de energía.
3. Estándar: IEC 62217: 2005, IEC 62231: 2006, ANSI, etc.
Características:
Operación segura y confiable con alta resistencia mecánica.Diseño compacto y peso ligero que es conveniente para el transporte.Buena capacidad antivibración.Buena capacidad antihumedad.Buenas actuaciones eléctricas Fuerte capacidad anti-contaminación falshover.Alto rendimiento antienvejecimiento, perfecto para su uso en condiciones de gran altitud.Fácil para el mantenimiento.
Gama de productos:
Aisladores compuestos de varilla larga hasta 500kV.
Aislador compuesto Pin hasta 36kV.
Aislador Post Composite hasta 252kV.
Poste de línea Aislador compuesto hasta 36kV.
1) La carcasa de caucho de silicona formada por inyección completa tiene buena hidrofobicidad, migración de caída y resistencia al suelo, así como excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia al envejecimiento, lo que podría prevenir de manera efectiva los accidentes de descargas disruptivas de contaminación para garantizar el funcionamiento seguro de alta líneas de transmisión de tensión.
2) La varilla de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio ECR modificada se utiliza ya que tiene buena resistencia a altas temperaturas, corrosión por tensión y ataque ácido, así como una acción de amortiguación fina, alta resistencia a la tracción (>1200Mpa) y resistencia a fallas por fluencia y fatiga, lo que efectivamente garantizar la calidad del aislamiento interno y la resistencia mecánica de los aisladores.
3) Los accesorios de los extremos se engarzan en una varilla de fibra de vidrio con una engarzadora de desplazamiento operada por voz. Los aisladores con esta técnica de engarce tienen una alta resistencia mecánica y una pequeña dispersión.
4) La ubicación de la conexión entre los accesorios de los extremos y las varillas se fusiona con la carcasa del cobertizo mediante el moldeo por inyección de caucho de silicona vulcanizado a alta temperatura general, ya que podría minimizar la interfaz.
5) La estructura de sello múltiple radial interna garantiza efectivamente una confiabilidad a largo plazo del sello alrededor de la conexión entre los accesorios y las varillas.
Nota:
1 Estándar aplicable: IEC, ANSI, GB y otros estándares internacionales
2 Color normal del aislador compuesto: rojo, gris y blanco.
3 Diseño especial según requerimiento del cliente.
Condiciones de trabajo
1. Temperatura del aire ambiente: -50 ℃ ~ + 50 ℃
3. Altitud: <= 3000 m
3. Frecuencia: <= 100Hz
| Parámetro técnico principal | |||||||
| Modelo | Tensión nominal (KV) | espec.ficarga mecánica ed (kN) | Espaciado H (mm) | Distancia de arco (> mm) | Distancia mínima de fuga (>=mm) | Tensión residual de impulso tipo rayo bajo corriente nominal de descarga (<=KVp) | Tensión soportada de frecuencia industrial húmeda (>=kVr.ms) |
| FZSW-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| FZSW-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| FZSW-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
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Durante décadas, la misión principal del disipador de sobretensiones se ha mantenido constante: proteger los equipos eléctricos de sobretensiones transitorias, ya sea causadas por rayos u operaciones de conmutación, proporcionando un camino de baja impedancia a tierra y restaurando rápidamente el funcionamiento normal del sistema. Sin embargo, los medios para lograr esta misión están experimentando una transformación radical. Impulsada por las demandas de las redes eléctricas modernas (la creciente integración de las energías renovables, la digitalización y la necesidad de una mayor confiabilidad), la tecnología de descargadores está yendo más allá de su papel tradicional y pasivo hacia una era de componentes inteligentes, adaptables y altamente resilientes.
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Durante décadas, la misión principal del disipador de sobretensiones se ha mantenido constante: proteger los equipos eléctricos de sobretensiones transitorias, ya sea causadas por rayos u operaciones de conmutación, proporcionando un camino de baja impedancia a tierra y restaurando rápidamente el funcionamiento normal del sistema. Sin embargo, los medios para lograr esta misión están experimentando una transformación radical. Impulsada por las demandas de las redes eléctricas modernas (la creciente integración de las energías renovables, la digitalización y la necesidad de una mayor confiabilidad), la tecnología de descargadores está yendo más allá de su papel tradicional y pasivo hacia una era de componentes inteligentes, adaptables y altamente resilientes.
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Correo electrónico:jonsonchai@chinahaivo.com
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Tel: 0086-577-62836929
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