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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 | ||
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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