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56-1
HAIVOL
Los aisladores son vitales para mantener líneas de transmisión aéreas seguras y eficientes.Si bien originalmente estaban destinados a postes de telégrafo, hoy en día, los aisladores en forma de disco se conectan comúnmente a las torres de conexión de cables de alto voltaje para aumentar la distancia de fuga.Por lo general, hechos de vidrio o cerámica, estos aisladores deben soportar diversas tensiones electromecánicas causadas por cambios ambientales y de carga eléctrica.Si fallan, toda la línea podría sufrir daños y reducir su vida útil.
La función principal de los aisladores es lograr el aislamiento eléctrico y la fijación mecánica, para lo cual se especifican diversos requisitos de desempeño eléctrico y mecánico.Si bajo el voltaje de operación especificado, sobrevoltaje de rayo y sobrevoltaje interno, no hay ruptura o descarga disruptiva a lo largo de la superficie;bajo la carga mecánica especificada a largo y corto plazo, sin daños ni daños;bajo la máquina especificada, después de una operación a largo plazo bajo carga eléctrica y diversas condiciones ambientales, no se producirá un deterioro evidente;los accesorios de los aisladores no producirán una descarga de corona obvia bajo el voltaje de funcionamiento, para no interferir con la recepción de radio o televisión.Debido a que los aisladores son dispositivos ampliamente utilizados, también se requiere que sus accesorios de conexión sean intercambiables.Además, las normas técnicas de los aisladores también requieren diversas condiciones eléctricas, mecánicas, físicas y ambientales para probar el desempeño y la calidad de los aisladores de acuerdo a diferentes tipos y condiciones de uso.
Resumen
1) Material: porcelana
2) Clase ANSI: 56-1 56-2 56-3 56-4 56-5
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 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Clase ANSI | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 | ||
Dimensiones principales (mm) | H | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | |
h | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | ||
D | 191 | 228 | 267 | 305 | 343 | ||
d | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||
d1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Tensión nominal (kV) | 23 | 23 | 35 | 46 | 69 | ||
Distancia de fuga (mm) | 330 | 430 | 533 | 685 | 865 | ||
Voltaje mínimo de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | seco (kV) | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
Húmedo (kV) | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
50% Impulso | Positivo (kv) | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
Negativo (kv) | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | ||
Datos de voltaje de influencia de radio | Voltaje de prueba a tierra (KV) | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 | |
Máximo RIV a 1000kHz (uv) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
Media de tensión de pinchazo de baja frecuencia (kV) | 130 | 145 | 165 | 186 | 225 | ||
Dislance de arco seco (mm) | 178 | 210 | 241.3 | 285 | 356 | ||
Carga de falla en voladizo (kN) | 1134 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||
Peso (kg) | 3.7 | 5.3 | 7 | 10.8 | 13.5 |
Los aisladores son vitales para mantener líneas de transmisión aéreas seguras y eficientes.Si bien originalmente estaban destinados a postes de telégrafo, hoy en día, los aisladores en forma de disco se conectan comúnmente a las torres de conexión de cables de alto voltaje para aumentar la distancia de fuga.Por lo general, hechos de vidrio o cerámica, estos aisladores deben soportar diversas tensiones electromecánicas causadas por cambios ambientales y de carga eléctrica.Si fallan, toda la línea podría sufrir daños y reducir su vida útil.
La función principal de los aisladores es lograr el aislamiento eléctrico y la fijación mecánica, para lo cual se especifican diversos requisitos de desempeño eléctrico y mecánico.Si bajo el voltaje de operación especificado, sobrevoltaje de rayo y sobrevoltaje interno, no hay ruptura o descarga disruptiva a lo largo de la superficie;bajo la carga mecánica especificada a largo y corto plazo, sin daños ni daños;bajo la máquina especificada, después de una operación a largo plazo bajo carga eléctrica y diversas condiciones ambientales, no se producirá un deterioro evidente;los accesorios de los aisladores no producirán una descarga de corona obvia bajo el voltaje de funcionamiento, para no interferir con la recepción de radio o televisión.Debido a que los aisladores son dispositivos ampliamente utilizados, también se requiere que sus accesorios de conexión sean intercambiables.Además, las normas técnicas de los aisladores también requieren diversas condiciones eléctricas, mecánicas, físicas y ambientales para probar el desempeño y la calidad de los aisladores de acuerdo a diferentes tipos y condiciones de uso.
Resumen
1) Material: porcelana
2) Clase ANSI: 56-1 56-2 56-3 56-4 56-5
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 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Clase ANSI | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 | ||
Dimensiones principales (mm) | H | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | |
h | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | ||
D | 191 | 228 | 267 | 305 | 343 | ||
d | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||
d1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Tensión nominal (kV) | 23 | 23 | 35 | 46 | 69 | ||
Distancia de fuga (mm) | 330 | 430 | 533 | 685 | 865 | ||
Voltaje mínimo de descarga disruptiva | Frecuencia de poder | seco (kV) | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
Húmedo (kV) | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
50% Impulso | Positivo (kv) | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
Negativo (kv) | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | ||
Datos de voltaje de influencia de radio | Voltaje de prueba a tierra (KV) | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 | |
Máximo RIV a 1000kHz (uv) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
Media de tensión de pinchazo de baja frecuencia (kV) | 130 | 145 | 165 | 186 | 225 | ||
Dislance de arco seco (mm) | 178 | 210 | 241.3 | 285 | 356 | ||
Carga de falla en voladizo (kN) | 1134 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||
Peso (kg) | 3.7 | 5.3 | 7 | 10.8 | 13.5 |
Un Arrester de línea de transmisión mantiene las líneas eléctricas a salvo de sobretensiones de alto voltaje. Se necesita energía de los eventos de rayos y conmutadores. Esto evita que las sobrecargas peligrosas lleguen a los aisladores.
El óxido de zinc es muy importante en el diseño de arrestos de aumento. Tiene resistencia que cambia mucho, lo que ayuda a detener los picos de voltaje peligrosos. El material reacciona rápidamente a las olas y brinda una fuerte protección. Los bloques de arrestos de sobretensión de óxido de zinc utilizan métodos especiales de sellado. Estos métodos los hacen durar más.
Elegir el arrestado de aumento correcto depende del tipo de riesgo. El arrestado de aumento de tipo 1 protege contra los rayos. También detiene grandes oleadas en la entrada principal. Tipo 2 Arrestador de sobretensiones maneja oleadas más pequeñas y rápidas dentro del edificio.
Los pararnictos de sobretensión de alto voltaje ayudan a proteger su sistema de energía. Envían oleadas eléctricas de forma segura al suelo. Los arrestadores de sobretensión mantienen su equipo a salvo de los picos de voltaje. Las empresas de servicios públicos utilizan pararrayos para las interrupciones más bajas y mantienen la red estable.
Los 10 mejores fabricantes de arrestos de sobretensión para 2025 son Siemens, ABB, Eaton, Schneider Electric, Haivo Electrical, Mitsubishi Electric, CG Power, General Electric, Hubbell y Viox Electric. Los pararrayos son muy importantes. Ayudan a mantener redes de energía, subestaciones, máquinas y sistemas de energía renovable a salvo de demasiado voltaje.
Los rayos, las oleadas de energía y las fluctuaciones de voltaje no son solo inconvenientes, sino que pueden dañar gravemente su equipo eléctrico. Ya sea una computadora en casa, maquinaria industrial o dispositivos electrónicos sensibles en una oficina, es esencial proteger contra estos picos de energía repentinos.
Los sistemas de potencia son la columna vertebral de una sociedad moderna, pero están constantemente en riesgo de cortes de energía causados por rayos y obstáculos. Los pararrayos se utilizan para proteger equipos como transformadores y disyuntores de daños cuando esto sucede.
INTRODUCCIÓN El interruptor de desconexión de HV son componentes críticos en los sistemas de energía, donde la confiabilidad afecta directamente la seguridad de la red. Los impulsos mecánicos tradicionales enfrentan desafíos como la respuesta lenta y el desgaste severo, mientras que el diagnóstico de fallas se basa en inspecciones manuales con baja eficiencia.
Los aisladores compuestos se usan ampliamente en la construcción de la red eléctrica debido a su excelente hidrofobicidad, peso ligero y facilidad de instalación.
Introducción La construcción de la red eléctrica se extiende a entornos complejos, eficiencia de instalación de campo y confiabilidad a largo plazo de los accesorios de cables enfrentan desafíos críticos.
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