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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: | |
|---|---|
FXBW
HAIVOL
Aislador de suspensión de varilla larga:
Presentamos aisladores compuestos para líneas de transmisión de energía de alto voltaje, diseñados para soportar, suspender y aislar con una capacidad nominal de hasta 550 kV.Estos aisladores cumplen con los estándares IEC 61109 y ofrecen características como un funcionamiento seguro y confiable gracias a su alta resistencia mecánica, así como un diseño compacto y liviano para facilitar su transporte.También cuentan con excelentes capacidades antivibración y antihumedad, un fuerte rendimiento eléctrico y la capacidad de resistir la contaminación y el envejecimiento, lo que los hace ideales para su uso en condiciones de gran altitud.El mantenimiento también se simplifica.Estos aisladores son livianos, irrompibles, hidrofóbicos y resistentes al ozono, la radiación UV y los terremotos.
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:
Presentamos aisladores compuestos para líneas de transmisión de energía de alto voltaje, diseñados para soportar, suspender y aislar con una capacidad nominal de hasta 550 kV.Estos aisladores cumplen con los estándares IEC 61109 y ofrecen características como un funcionamiento seguro y confiable gracias a su alta resistencia mecánica, así como un diseño compacto y liviano para facilitar su transporte.También cuentan con excelentes capacidades antivibración y antihumedad, un fuerte rendimiento eléctrico y la capacidad de resistir la contaminación y el envejecimiento, lo que los hace ideales para su uso en condiciones de gran altitud.El mantenimiento también se simplifica.Estos aisladores son livianos, irrompibles, hidrofóbicos y resistentes al ozono, la radiación UV y los terremotos.
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 |
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.
Los interruptores aisladores, también conocidos como interruptores de desconexión o aisladores, son componentes fundamentales en los sistemas de energía eléctrica. Su función principal es proporcionar un punto de interrupción visible para el aislamiento, garantizando un mantenimiento y reparación seguros de los equipos posteriores. A diferencia de los disyuntores, no están diseñados para interrumpir la corriente de carga o la corriente de falla. Sin embargo, su operación confiable (apertura y cierre según comando) es fundamental para la seguridad, flexibilidad y disponibilidad del sistema.
Los fusibles, dispositivos de protección pasiva críticos pero que a menudo se pasan por alto, son fundamentales para la seguridad eléctrica. Su funcionamiento fiable depende de la integridad de las superficies aislantes y del elemento fusible. Este artículo profundiza en dos modos de falla predominantes: descarga súbita por contaminación de la superficie y envejecimiento/degradación interna. Proporcionamos un análisis técnico detallado de los mecanismos, describimos técnicas de identificación prácticas y avanzadas y prescribimos un protocolo de mantenimiento sistemático para mejorar la confiabilidad del sistema y evitar tiempos de inactividad inesperados.
La transición global hacia redes inteligentes representa un cambio fundamental en la forma en que generamos, distribuimos y consumimos energía eléctrica. Caracterizadas por un flujo de energía bidireccional, una profunda integración de recursos energéticos distribuidos (DER) como la solar y la eólica, una infraestructura de medición avanzada (AMI) y análisis de datos en tiempo real, las redes inteligentes exigen una nueva generación de dispositivos de protección. Entre ellos, el humilde fusible, piedra angular de la protección eléctrica durante más de un siglo, está experimentando una profunda transformación tecnológica. El futuro de la tecnología de fusibles radica en evolucionar de un componente protector simple y sacrificable a un activo de red inteligente, adaptable y rico en datos.
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.
Los disipadores de sobretensiones de líneas de distribución (DLSA) sirven como dispositivos de protección críticos instalados en sistemas aéreos de distribución de energía, normalmente clasificados entre 1 kV y 38 kV. Su función principal es salvaguardar los equipos eléctricos, los transformadores y la infraestructura contra sobretensiones transitorias causadas por rayos, operaciones de conmutación y otras perturbaciones eléctricas.
MOSCÚ, RUSIA – Del 2 al 4 de diciembre de 2025, Zhejiang Haivo participó con éxito en la Exposición Internacional de Equipos de Redes Eléctricas en Rusia, presentando sus últimas innovaciones en tecnología de protección eléctrica y distribución de energía.
Los cortacircuitos con fusibles de desactivación son componentes críticos en los sistemas de distribución aérea y brindan protección y aislamiento contra sobrecorriente. Sin embargo, la exposición prolongada a tensiones ambientales, eléctricas y mecánicas provoca el envejecimiento, lo que compromete el rendimiento y la confiabilidad. Este artículo examina los principales mecanismos de envejecimiento y describe estrategias efectivas de prevención y mantenimiento para extender la vida útil y garantizar la seguridad del sistema.
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Correo electrónico:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
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