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: | |
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FQB-
HAIVOL
Los aisladores compuestos para ferrocarriles electrificados tienen una estructura compacta, gran integridad, buena capacidad antiincrustante, peso ligero, tamaño pequeño, buen rendimiento de aislamiento interno y externo, alta resistencia mecánica y no necesitan una limpieza regular.Se utilizan principalmente para la construcción de transporte ferroviario de alta velocidad y tren ligero urbano.
Aisladores compuestos para ferrocarriles electrificados también nombrado aisladores ferroviarios, piezas de catenaria ferroviaria electrificada, polímero aisladores para ferrocarriles electrificados, polímeros ferroviarios aisladores
El brazo de soporte está hecho de material de acero inoxidable. o acero fundido galvanizado en caliente, que tiene un mejor rendimiento anticorrosión.Resuelve la corrosión de los productos bajo diversas condiciones climáticas como la humedad y la lluvia ácida.Puede extender en gran medida la vida útil del producto y proporcionar un equipo confiable para la implementación de la construcción de circuitos compactos.
Ferrocarriles electrificados Aisladores compuestos es adecuado para túneles ferroviarios electrificados con condiciones operativas complejas, lo que puede prevenir eficazmente los accidentes por descargas disruptivas y reducir la carga de trabajo de limpieza y mantenimiento.Por su reducido tamaño, cuando el paso del túnel es pequeño, es un producto que los aisladores de porcelana y vidrio no pueden sustituir.
1) La carcasa de caucho de silicona formada por inyección completa tiene buena hidrofobicidad, migración por 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.
Parámetro técnico principal | ||||||||||
Modelo | Altura de la estructurat Mmm) | Distancia de fuga nominal largo(mm) | Distancia de fuga de diseño largo(mm) | Distancia de arco seco nominal (mm) | Diseño de distancia de arco seco (mm) | Carga de falla de tracción mecánica nominal (KN) | Pico de voltaje soportado de impulso de rayo estándar (KV) | Tensión de resistencia seca de frecuencia pública (KV) | Tensión de resistencia húmeda de frecuencia pública (KV) | Voltaje soportado de frecuencia pública de contaminación artificial (KV) |
FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 1297 | 490 | 537 | 80 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 1280 | 490 | 515 | 100 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 1320 | 490 | 555 | 120 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
Los aisladores compuestos para ferrocarriles electrificados tienen una estructura compacta, gran integridad, buena capacidad antiincrustante, peso ligero, tamaño pequeño, buen rendimiento de aislamiento interno y externo, alta resistencia mecánica y no necesitan una limpieza regular.Se utilizan principalmente para la construcción de transporte ferroviario de alta velocidad y tren ligero urbano.
Aisladores compuestos para ferrocarriles electrificados también nombrado aisladores ferroviarios, piezas de catenaria ferroviaria electrificada, polímero aisladores para ferrocarriles electrificados, polímeros ferroviarios aisladores
El brazo de soporte está hecho de material de acero inoxidable. o acero fundido galvanizado en caliente, que tiene un mejor rendimiento anticorrosión.Resuelve la corrosión de los productos bajo diversas condiciones climáticas como la humedad y la lluvia ácida.Puede extender en gran medida la vida útil del producto y proporcionar un equipo confiable para la implementación de la construcción de circuitos compactos.
Ferrocarriles electrificados Aisladores compuestos es adecuado para túneles ferroviarios electrificados con condiciones operativas complejas, lo que puede prevenir eficazmente los accidentes por descargas disruptivas y reducir la carga de trabajo de limpieza y mantenimiento.Por su reducido tamaño, cuando el paso del túnel es pequeño, es un producto que los aisladores de porcelana y vidrio no pueden sustituir.
1) La carcasa de caucho de silicona formada por inyección completa tiene buena hidrofobicidad, migración por 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.
Parámetro técnico principal | ||||||||||
Modelo | Altura de la estructurat Mmm) | Distancia de fuga nominal largo(mm) | Distancia de fuga de diseño largo(mm) | Distancia de arco seco nominal (mm) | Diseño de distancia de arco seco (mm) | Carga de falla de tracción mecánica nominal (KN) | Pico de voltaje soportado de impulso de rayo estándar (KV) | Tensión de resistencia seca de frecuencia pública (KV) | Tensión de resistencia húmeda de frecuencia pública (KV) | Voltaje soportado de frecuencia pública de contaminación artificial (KV) |
FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 1297 | 490 | 537 | 80 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 1280 | 490 | 515 | 100 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 1320 | 490 | 555 | 120 | 270 | 160 | 130 | 31.5 |
Debe mantener su interruptor de interrupción de carga funcionando bien. Esto ayuda a proteger su sistema de energía y lo mantiene seguro. Los trabajos de mantenimiento regulares incluyen: interrupciones de control para el desgaste, el óxido o el daño.
Cuando busca un proveedor de interruptor de interrupción de carga confiable, ve nombres como HaiVo Electrical, Siemens, Eaton, G&W Electric y S&C Electric. Estas empresas son los mejores en la industria.
Puede esperar que un interruptor de interrupción de carga funcione durante 20 a 30 años. La forma en que lo cuidas importa mucho. El área alrededor del interruptor también es importante. La humedad y los productos químicos pueden hacerlo oxidar y no funcionar bien.
Puede unir los cables con encogimiento de calor quitando los extremos, juntándolos y cubriendo la junta con tubos. El uso de un buen kit como el kit de juntas de cables de contracción de calor ayuda a mantener su conexión segura y fuerte. Muchos problemas eléctricos, más del 30%, provienen porque las conexiones están flojas.
Debe saber cómo un interruptor de interrupción de carga y un interruptor de circuito son diferentes. Cada uno ayuda a mantener la electricidad segura a su manera. El interruptor de interrupción de la carga le permite apagar los circuitos cuando las cosas son normales. El disyuntor detiene los problemas al romper el circuito si hay una falla.
Las unidades principales del anillo (RMU) son los centinelas silenciosas de las redes modernas de distribución de potencia de voltaje medio (MV). Operando de manera confiable en bóvedas subterráneas, sótanos comerciales y parques eólicos, garantizan la continuidad del suministro de electricidad a nuestras ciudades e industrias. Si bien toda la RMU es un ensamblaje complejo, su interfaz crítica con la red de cable de distribución, el conector separable, es una obra maestra de ingeniería que merece un aspecto más cercano.
Las cuadrículas de distribución de energía modernas enfrentan demandas crecientes de suministro ininterrumpido y seguridad operativa. Conector separable expuesto tradicional, mientras que funcionan, presentan riesgos significativos en términos de contacto accidental, degradación ambiental y descarga parcial. Este artículo explora cómo la tecnología de enchufe blindada completamente aislada sirve como piedra angular para construir una red de distribución de voltaje media más resistente y segura. Profundizaremos en sus principios de diseño, beneficios clave y el impacto directo que tiene al minimizar las interrupciones y la protección tanto del personal como los activos.
Nos especializamos en la fabricación de productos eléctricos de alta calidad, que incluyen: · Aisladores · Corte de fusibles · pararrayos de rayos · Interruptor de desconexión · Conectores separables · Kits de terminación y terminación de cables reducibles de calor y frío
Los aisladores de distribución son componentes críticos en las redes eléctricas, que proporcionan soporte mecánico y aislamiento eléctrico para conductores vivos. Su falla puede provocar cortes de energía, daños al equipo y riesgos de seguridad. Este artículo técnico detalla los modos de falla primarios (cracking, descomposición eléctrica y envejecimiento de materiales) que proporcionan a los ingenieros y técnicos con un enfoque sistemático para la identificación, diagnóstico y remediación para mejorar la confiabilidad de la red.
Los pararrayos son componentes críticos en sistemas eléctricos, diseñados para proteger el equipo de las sobretensiones transitorias. Sin embargo, como cualquier otro equipo, pueden deteriorarse con el tiempo y eventualmente fallar. Este artículo analiza dos técnicas de diagnóstico efectivas para identificar posibles fallas de arrestos: análisis de corriente de fuga y termografía infrarroja. Al implementar estos métodos, los profesionales de mantenimiento pueden detectar signos tempranos de degradación y prevenir fallas catastróficas.
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