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| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Pw-33-Y
Los aisladores son un control de aislamiento especial que puede desempeñar un papel importante en las líneas aéreas de transmisión.En los primeros años, los aisladores se usaban principalmente para postes de telégrafo.Lentamente, se colgaron muchos aisladores en forma de disco en un extremo de la torre de conexión de cables de alto voltaje.Se utilizó para aumentar la distancia de fuga.Por lo general, estaba hecho de vidrio o cerámica y se llamaba aislante.Los aisladores no deben fallar debido a diversas tensiones electromecánicas causadas por cambios en el entorno y las condiciones de carga eléctrica; de lo contrario, los aisladores no tendrán un efecto significativo y dañarán el uso y la vida útil de toda la línea.
Los aisladores tienen dos propósitos principales: aislamiento eléctrico y fijación mecánica.Para cumplir con estos requisitos, se establecen una serie de estándares de rendimiento eléctrico y mecánico.Siempre que los rayos y el voltaje interno estén dentro de los límites especificados, no debe ocurrir ninguna ruptura o descarga disruptiva a lo largo de la superficie.Del mismo modo, no debe haber daños ni perjuicios bajo la carga mecánica especificada, tanto a corto como a largo plazo.Además, los aisladores no deben mostrar signos evidentes de desgaste o deterioro después de un uso prolongado bajo carga eléctrica y en diferentes ambientes.Los accesorios del aislador tampoco deben producir ninguna descarga de corona que pueda interferir con la recepción de radio o televisión.Dado que los aisladores se utilizan ampliamente, es importante que sus accesorios sean intercambiables.Para garantizar un rendimiento de calidad, se realizan varias pruebas eléctricas, mecánicas, físicas y ambientales en los aisladores según el tipo y las condiciones de uso.
Resumen
1) Material: porcelana
2) Clase BS: Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) aisladores tipo pin para alta tensión
4)uso seguro
5) varios diseños disponibles
6) envío rápido y gran servicio
7)buena calidad y precio razonable
| Dimensiones principales y detalles estándar | |||||
| Higo | 1 | 2 | 3 | ||
| Clase BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| Dimensiones 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 | ||
| Tensión nominal (kV) | 15 | 22 | 33 | ||
| Distancia de fuga (mm) | 432 | 673 | 851 | ||
| Voltaje mínimo de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | seco (kV) | 100 | 125 | 140 |
| Húmedo (kV) | 65 | 95 |
110 | ||
| 50% Impulso Positivo | 150 | 190 | 210 | ||
| Tensión soportada | Frecuencia industrial de un minuto | seco (kV) | 90 | 110 | 125 |
| Húmedo (kV) | 60 | 90 | 100 | ||
| impulso (kV) | 140 | 180 | 200 | ||
| Radio- Influencia- Datos de Voltaje | Voltaje de prueba a tierra (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| Máximo RIV a 1000kHz (uV) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| Carga de falla en voladizo (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| Peso (kg) | 5 | 10 | 13 | ||
Los aisladores son un control de aislamiento especial que puede desempeñar un papel importante en las líneas aéreas de transmisión.En los primeros años, los aisladores se usaban principalmente para postes de telégrafo.Lentamente, se colgaron muchos aisladores en forma de disco en un extremo de la torre de conexión de cables de alto voltaje.Se utilizó para aumentar la distancia de fuga.Por lo general, estaba hecho de vidrio o cerámica y se llamaba aislante.Los aisladores no deben fallar debido a diversas tensiones electromecánicas causadas por cambios en el entorno y las condiciones de carga eléctrica; de lo contrario, los aisladores no tendrán un efecto significativo y dañarán el uso y la vida útil de toda la línea.
Los aisladores tienen dos propósitos principales: aislamiento eléctrico y fijación mecánica.Para cumplir con estos requisitos, se establecen una serie de estándares de rendimiento eléctrico y mecánico.Siempre que los rayos y el voltaje interno estén dentro de los límites especificados, no debe ocurrir ninguna ruptura o descarga disruptiva a lo largo de la superficie.Del mismo modo, no debe haber daños ni perjuicios bajo la carga mecánica especificada, tanto a corto como a largo plazo.Además, los aisladores no deben mostrar signos evidentes de desgaste o deterioro después de un uso prolongado bajo carga eléctrica y en diferentes ambientes.Los accesorios del aislador tampoco deben producir ninguna descarga de corona que pueda interferir con la recepción de radio o televisión.Dado que los aisladores se utilizan ampliamente, es importante que sus accesorios sean intercambiables.Para garantizar un rendimiento de calidad, se realizan varias pruebas eléctricas, mecánicas, físicas y ambientales en los aisladores según el tipo y las condiciones de uso.
Resumen
1) Material: porcelana
2) Clase BS: Pw-11-Y Pw-22-Y Pw-33-Y
3) aisladores tipo pin para alta tensión
4)uso seguro
5) varios diseños disponibles
6) envío rápido y gran servicio
7)buena calidad y precio razonable
| Dimensiones principales y detalles estándar | |||||
| Higo | 1 | 2 | 3 | ||
| Clase BS | Pw-11-Y | Pw-22-Y | Pw-33-Y | ||
| Dimensiones 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 | ||
| Tensión nominal (kV) | 15 | 22 | 33 | ||
| Distancia de fuga (mm) | 432 | 673 | 851 | ||
| Voltaje mínimo de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | seco (kV) | 100 | 125 | 140 |
| Húmedo (kV) | 65 | 95 |
110 | ||
| 50% Impulso Positivo | 150 | 190 | 210 | ||
| Tensión soportada | Frecuencia industrial de un minuto | seco (kV) | 90 | 110 | 125 |
| Húmedo (kV) | 60 | 90 | 100 | ||
| impulso (kV) | 140 | 180 | 200 | ||
| Radio- Influencia- Datos de Voltaje | Voltaje de prueba a tierra (kV) | 22 | 30 | 44 | |
| Máximo RIV a 1000kHz (uV) | 12000 | 16000 | 25000 | ||
| Carga de falla en voladizo (kN) | 11 | 11 | 11 | ||
| Peso (kg) | 5 | 10 | 13 | ||
Los aisladores cerámicos, compuestos principalmente de silicato de alúmina, son componentes críticos en líneas aéreas de transmisión y distribución. Su confiabilidad a largo plazo se ve desafiada por factores ambientales estresantes que conducen a la degradación del rendimiento. Este artículo analiza los mecanismos fundamentales de envejecimiento de los aisladores cerámicos, centrándose en la radiación ultravioleta (UV) y la acumulación de contaminación. Explora además los últimos avances en tecnologías de recubrimiento funcional diseñadas para mitigar estos efectos, extendiendo así la vida útil y garantizando la resiliencia de la red.
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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