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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Aislador de suspensión de varilla larga:
ligero, irrompible, hidrofóbico, resistente a las radiaciones UV de ozono, resistente a los terremotos
¿Aislante de suspensión de barra larga? Aisladores compuestos para aplicaciones de línea de transmisión de energía aérea de alto voltaje
Para tensión nominal hasta 550 kV líneas de transmisión de energía de soporte, suspensión y aislamiento.
Clasificaciones: Hasta 500kV.
Normas: IEC 61109
Aislador compuesto para sistema de distribución de energía CA
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 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 | espec.fied Carga mecánica (KN) | Espaciado H (mm) | Distancia de arco (> mm)) | Distancia mínima de fuga | Impulso tipo rayo Tensión soportada (>=KVp) | Tensión soportada de frecuencia industrial húmeda (>=KVr.ms) | modelo de fábrica |
CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/120 |
CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20mm/KV) |
CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31mm/KV) |
CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31mm/KV) |
CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Aislador de suspensión de varilla larga:
ligero, irrompible, hidrofóbico, resistente a las radiaciones UV de ozono, resistente a los terremotos
¿Aislante de suspensión de barra larga? Aisladores compuestos para aplicaciones de línea de transmisión de energía aérea de alto voltaje
Para tensión nominal hasta 550 kV líneas de transmisión de energía de soporte, suspensión y aislamiento.
Clasificaciones: Hasta 500kV.
Normas: IEC 61109
Aislador compuesto para sistema de distribución de energía CA
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 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 | espec.fied Carga mecánica (KN) | Espaciado H (mm) | Distancia de arco (> mm)) | Distancia mínima de fuga | Impulso tipo rayo Tensión soportada (>=KVp) | Tensión soportada de frecuencia industrial húmeda (>=KVr.ms) | modelo de fábrica |
CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/70 |
CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17.5/120 |
CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120(20mm/KV) |
CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120(31mm/KV) |
CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120(31mm/KV) |
CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/70 |
CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72.5/120 |
CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Cuando hay un aumento de energía, los sistemas eléctricos sin defensas protectores a menudo son vulnerables al daño. Es por eso que dispositivos como los protectores de sobretensiones y los arrestadores de aumento son cruciales. Aunque uno sirve como sustituto del otro, tienen diferentes propósitos.
Los fusibles de abandono son dispositivos protectores críticos en las redes de distribución, que ofrecen protección contra sobrecorriente y funcionalidad de desconexión. Seleccionar el tipo correcto es primordial para la seguridad y confiabilidad del sistema. Esta guía profundiza en los dos tipos principales, la expulsión de al aire libre y de inyección de aceite, y proporciona una metodología detallada para la selección basada en parámetros clave como el voltaje del sistema, la corriente nominal y la capacidad de ruptura.
El nuevo recorte de fusibles de 38 kV 100A pasa la prueba de tipo nacional, que ofrece una protección robusta para redes eléctricas en entornos altamente corrosivos, de alta temperatura y alta humedad
Los aisladores compuestos se usan ampliamente en redes eléctricas en todo el mundo debido a su peso ligero, alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento de desagüe de contaminación. La fiabilidad a largo plazo de estos aisladores está determinada principalmente por el rendimiento de su componente central: los cobertizos de goma de silicona. Este artículo profundiza en los dos problemas principales de envejecimiento de los aisladores compuestos: la pérdida de hidrofobicidad en el material de caucho de silicona y la fractura mecánica de los cobertizos/barra de núcleo. Proporciona un análisis detallado de los mecanismos subyacentes, que incluyen envejecimiento químico, envejecimiento físico, erosión del estrés eléctrico y fatiga de estrés mecánico. Según este análisis, se proponen estrategias integrales de prevención y mitigación, que abarca la modificación del material, el monitoreo y el mantenimiento en línea, que ofrece información técnica para garantizar la seguridad y la estabilidad de los sistemas de energía.
Los pararrayos son las salvaguardas perfectas para sus sistemas eléctricos. Dirigen cualquier corriente excesiva al suelo en el caso de un aumento para asegurarse de que su equipo sea seguro. En esta guía, exploraremos los diferentes tipos de pararrayos y su principio de trabajo.
La complejidad de los sistemas eléctricos modernos los hace expuestos a sobretensiones y sobretensión. Estos problemas eléctricos, incluso cuando ocurren en una minoría, pueden causar estragos en sus sistemas. Ahí es donde los arrestadores de sobretensión protegen su equipo eléctrico. ¿Alguna vez se preguntó cómo funcionan los arrestadores?
Un fusible de corte de transformador es un componente eléctrico que evita el daño a los transformadores para empresas e industrias. Este artículo lo ayudará a obtener una comprensión integral de un fusible de recorte del transformador. Esto incluye sus componentes, tipos, cómo funciona y los mejores casos de uso.
Los arrestadores de distribución con porcelana de voltaje medio están siendo reemplazados en gran medida por pararqueros con casas compuestas. Esta es una clara tendencia de la industria.
AGRESIONES DE LA SUPERIOR DE COMPONENTES VITICOS que ofrecen protección para sistemas eléctricos. Para garantizar el funcionamiento continuo, un parámetro que debe considerar es el voltaje de operación continuo máximo (MCOV). Entre otras cosas, este blog explicará cómo calcular el MCOV de los arrestadores de aumento.
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