Español
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
WLS-20/3*50-12
Técnica de contracción total en frío:
Sin fuegos artificiales ni herramientas especiales, simplemente tire de la mecha suavemente, se retraerá dependiendo de su propia elasticidad, por lo que se adhiere estrechamente al cable, cada especificación se puede aplicar a una variedad de diámetros de cable, gran compatibilidad con el diámetro del cable.
Fiabilidad del aislamiento:
Utilizando caucho de silicona líquida para garantizar un buen aislamiento y alta elasticidad.Mantenga siempre una presión radial constante sobre el cuerpo del cable después de la instalación, el aislamiento del cuerpo principal del producto y la unidad de control de tensión eléctrica en su conjunto en fábrica, poca capacidad de descarga parcial, 'respiración' con el cuerpo del cable simultáneamente.
Rendimiento estable:
El tubo de soporte mediante soldadura ultrasónica, para garantizar la confiabilidad y estabilidad de los productos, la tracción permanente y una menor tasa de deformación, mejora el período de garantía de los productos.
Sellado fiable:
El cuerpo del terminal coordina con la funda de dedo de rama retráctil en frío, el tubo de aislamiento retráctil en frío y el tubo de sellado del terminal retráctil en frío;Los kits de juntas intermedias adoptan tres capas de tecnología de sellado impermeable para garantizar un excelente rendimiento del sellado contra la humedad de los accesorios.
Fácil de instalar:
Instalación sencilla, funcionamiento cómodo, fácil de dominar.La distancia de pelado es corta y la demanda de espacio de instalación es pequeña durante el pretratamiento del cable.Método de conexión a tierra mediante el uso de un resorte de fuerza constante para fijar el cable de tierra sin soldadura ni alambre de cobre atado, y un extremo de la tierra ha sido comprimido con un terminal, instalación más conveniente, segura y confiable.
Uso amplio:
Resistencia a la contaminación, resistencia al envejecimiento, buena hidrófoba y excelente resistencia a la corrosión, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta, para garantizar un uso de rendimiento estable y a largo plazo.Especialmente adecuado para zonas de gran altitud, frías, húmedas, con niebla salina y con mucha contaminación.
Principales parámetros de rendimiento del material de caucho de silicona líquida.
| Número de serie. | Artículo | Valor | Estándar de prueba | |
| Caucho de silicona aislante | Caucho de silicona conductor | |||
| 1 | Dureza JIS A | 40±5 | 40±5 | ES/T531 |
| 2 | Resistencia a la tracción Mpa | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ES/T528 |
| 3 | Elongación de rotura % | ≥ 650 | ≥ 650 | ES/T528 |
| 4 | Resistencia al desgarro N/mm | ≥ 30 | ≥ 30 | ES/T529 |
| 5 | Resistividad de volumen | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ES/T1692 |
| 6 | Permitividad (50MHZ) | 2,8-3,5 | ES/T1693 | |
| 7 | Valor tangente de pérdida dieléctrica | ≤ 0,01 | ES/T1693 | |
| 8 | Anti-seguimiento | ≥ 1A3.5 | GB/T6553 | |
| 9 | Rigidez dieléctrica KV/mm | ≥ 26 | ES/T1695 | |
| 10 | conjunto de tracción | ≤ 10% | ||
Método confiable de control de tensiones para accesorios de cables retráctiles en frío
| En la actualidad, existen dos tipos de modos de control de tensión, como el cono de tensión y la tubería de tensión, en los accesorios de cables de alimentación de 35 kV y bajo voltaje.El uso del método del cono de tensión para aliviar la concentración de tensión del campo eléctrico es el método más fiable y eficaz desde el punto de vista eléctrico. Esfuerza el cono al cortar el escudo aislante para extenderlo, darle forma de trompeta, mejorar la distribución del campo eléctrico, reducir la intensidad del campo eléctrico de la superficie de fractura de la capa semiconductora exterior y mantener la vida útil del cable.También se utilizará el método de control de cono de tensión para homogeneizar el campo eléctrico en el sistema de voltaje de 110 kV o superior. Si se elige el método del tubo de control de tensión, la dispersión del material del tubo de control de tensión es grande, las desventajas como que el rendimiento del producto no es estable y la fuerza de sujeción es pequeña entre los accesorios y el aislamiento del cable, etc. Por eso elegimos la alta confiabilidad del Modo de control del cono de tensión. | ![]() |
Estándar para las evaluaciones de cables termorretráctiles
GB11033 Requisitos técnicos básicos de tensión nominal no superior a 26/35 kV accesorios para cables de alimentación.
IEC60502 Cable de alimentación aislado y sus accesorios de tensión nominal 1 kV a 30 kV.
GB5589 Procedimiento de prueba de evaluaciones de cables.
GB9327 Procedimiento de prueba de compresión de conductores de cables y juntas de conexión mecánica.
GB/T14315 Terminal de compresión de cobre, aluminio y tubo de conexión para conductores de alambres y cables.
JB7829El terminal termocontraíble para interiores y exteriores para cables de alimentación de tensión nominal no superior a 26/35 KV.
GB/T12706.4-2002 la cuarta parte del cable de alimentación aislado y sus accesorios de tensión nominal de 1 kV a 30 kV: requisitos de prueba para los accesorios del cable de alimentación de tensión nominal de 6 kV a 35 KV.
JB/T 10740-2007 Cables de alimentación aislados de tipo termorretráctil de tensión nominal de 6kV (Um=7,2KV) a 35kV (Um=40,5KV).
JB/T 8144-1995 Requisitos técnicos básicos para los accesorios de cables de alimentación de tensión nominal no superior a 26/35 KV.
GB311.1-1997 Coordinación de aislamiento para equipos de transmisión y transformación de alta tensión.
GB/T 311.2-2002 Coordinación de aislamiento.
GB50150-2008 Estándar de prueba de aceptación para equipos eléctricos de ingeniería de instalación de equipos eléctricos.
DL/T 620-1997 Protección contra sobretensiones y coordinación de aislamiento para equipos eléctricos de CA.
Rango de aplicación del producto
La aplicación de nuestros productos fabricados en serie retráctiles en frío: Tensión nominal 0,6/1 kV, sección nominal: 10-630 mm2 de un solo núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos y cinco núcleos de cable de alimentación con aislamiento de polietileno reticulado y aislamiento de caucho;
Tensión nominal 8,7/10KV, 8,7/15KV, sección nominal: 25-630 mm2;
Tensión nominal 12/20KV, 18/20KV, sección nominal: 25-400 mm2;
Tensión nominal 21/35KV, 26/35KV, sección nominal: 50-500 mm2;
Un solo núcleo y tres núcleos de polietileno reticulado aislados y
Cable de alimentación con aislamiento de goma.
Entorno y condiciones de aplicación.
Nivel de contaminación ambiental: nivel IV de área contaminada;
Las propiedades como el nivel de aislamiento, la capacidad de carga de corriente, la temperatura de trabajo a largo plazo y la temperatura de cortocircuito, etc., cumplen con los requisitos técnicos de los cables de soporte.Ampliamente utilizado en la industria de energía eléctrica, petróleo, productos químicos.
ingeniería, minas, ferrocarriles, acero, etc. especialmente adecuado para niebla salina, frío severo, calor húmedo y ocasiones desfavorables, use llama abierta.
Técnica de contracción total en frío:
Sin fuegos artificiales ni herramientas especiales, simplemente tire de la mecha suavemente, se retraerá dependiendo de su propia elasticidad, por lo que se adhiere estrechamente al cable, cada especificación se puede aplicar a una variedad de diámetros de cable, gran compatibilidad con el diámetro del cable.
Fiabilidad del aislamiento:
Utilizando caucho de silicona líquida para garantizar un buen aislamiento y alta elasticidad.Mantenga siempre una presión radial constante sobre el cuerpo del cable después de la instalación, el aislamiento del cuerpo principal del producto y la unidad de control de tensión eléctrica en su conjunto en fábrica, poca capacidad de descarga parcial, 'respiración' con el cuerpo del cable simultáneamente.
Rendimiento estable:
El tubo de soporte mediante soldadura ultrasónica, para garantizar la confiabilidad y estabilidad de los productos, la tracción permanente y una menor tasa de deformación, mejora el período de garantía de los productos.
Sellado fiable:
El cuerpo del terminal coordina con la funda de dedo de rama retráctil en frío, el tubo de aislamiento retráctil en frío y el tubo de sellado del terminal retráctil en frío;Los kits de juntas intermedias adoptan tres capas de tecnología de sellado impermeable para garantizar un excelente rendimiento del sellado contra la humedad de los accesorios.
Fácil de instalar:
Instalación sencilla, funcionamiento cómodo, fácil de dominar.La distancia de pelado es corta y la demanda de espacio de instalación es pequeña durante el pretratamiento del cable.Método de conexión a tierra mediante el uso de un resorte de fuerza constante para fijar el cable de tierra sin soldadura ni alambre de cobre atado, y un extremo de la tierra ha sido comprimido con un terminal, instalación más conveniente, segura y confiable.
Uso amplio:
Resistencia a la contaminación, resistencia al envejecimiento, buena hidrófoba y excelente resistencia a la corrosión, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta, para garantizar un uso de rendimiento estable y a largo plazo.Especialmente adecuado para zonas de gran altitud, frías, húmedas, con niebla salina y con mucha contaminación.
Principales parámetros de rendimiento del material de caucho de silicona líquida.
| Número de serie. | Artículo | Valor | Estándar de prueba | |
| Caucho de silicona aislante | Caucho de silicona conductor | |||
| 1 | Dureza JIS A | 40±5 | 40±5 | ES/T531 |
| 2 | Resistencia a la tracción Mpa | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | ES/T528 |
| 3 | Elongación de rotura % | ≥ 650 | ≥ 650 | ES/T528 |
| 4 | Resistencia al desgarro N/mm | ≥ 30 | ≥ 30 | ES/T529 |
| 5 | Resistividad de volumen | ≥ 5,0×10^14 | ≤ 1,5×10^3 | ES/T1692 |
| 6 | Permitividad (50MHZ) | 2,8-3,5 | ES/T1693 | |
| 7 | Valor tangente de pérdida dieléctrica | ≤ 0,01 | ES/T1693 | |
| 8 | Anti-seguimiento | ≥ 1A3.5 | GB/T6553 | |
| 9 | Rigidez dieléctrica KV/mm | ≥ 26 | ES/T1695 | |
| 10 | conjunto de tracción | ≤ 10% | ||
Método confiable de control de tensiones para accesorios de cables retráctiles en frío
| En la actualidad, existen dos tipos de modos de control de tensión, como el cono de tensión y la tubería de tensión, en los accesorios de cables de alimentación de 35 kV y bajo voltaje.El uso del método del cono de tensión para aliviar la concentración de tensión del campo eléctrico es el método más fiable y eficaz desde el punto de vista eléctrico. Esfuerza el cono al cortar el escudo aislante para extenderlo, darle forma de trompeta, mejorar la distribución del campo eléctrico, reducir la intensidad del campo eléctrico de la superficie de fractura de la capa semiconductora exterior y mantener la vida útil del cable.También se utilizará el método de control de cono de tensión para homogeneizar el campo eléctrico en el sistema de voltaje de 110 kV o superior. Si se elige el método del tubo de control de tensión, la dispersión del material del tubo de control de tensión es grande, las desventajas como que el rendimiento del producto no es estable y la fuerza de sujeción es pequeña entre los accesorios y el aislamiento del cable, etc. Por eso elegimos la alta confiabilidad del Modo de control del cono de tensión. | ![]() |
Estándar para las evaluaciones de cables termorretráctiles
GB11033 Requisitos técnicos básicos de tensión nominal no superior a 26/35 kV accesorios para cables de alimentación.
IEC60502 Cable de alimentación aislado y sus accesorios de tensión nominal 1 kV a 30 kV.
GB5589 Procedimiento de prueba de evaluaciones de cables.
GB9327 Procedimiento de prueba de compresión de conductores de cables y juntas de conexión mecánica.
GB/T14315 Terminal de compresión de cobre, aluminio y tubo de conexión para conductores de alambres y cables.
JB7829El terminal termocontraíble para interiores y exteriores para cables de alimentación de tensión nominal no superior a 26/35 KV.
GB/T12706.4-2002 la cuarta parte del cable de alimentación aislado y sus accesorios de tensión nominal de 1 kV a 30 kV: requisitos de prueba para los accesorios del cable de alimentación de tensión nominal de 6 kV a 35 KV.
JB/T 10740-2007 Cables de alimentación aislados de tipo termorretráctil de tensión nominal de 6kV (Um=7,2KV) a 35kV (Um=40,5KV).
JB/T 8144-1995 Requisitos técnicos básicos para los accesorios de cables de alimentación de tensión nominal no superior a 26/35 KV.
GB311.1-1997 Coordinación de aislamiento para equipos de transmisión y transformación de alta tensión.
GB/T 311.2-2002 Coordinación de aislamiento.
GB50150-2008 Estándar de prueba de aceptación para equipos eléctricos de ingeniería de instalación de equipos eléctricos.
DL/T 620-1997 Protección contra sobretensiones y coordinación de aislamiento para equipos eléctricos de CA.
Rango de aplicación del producto
La aplicación de nuestros productos fabricados en serie retráctiles en frío: Tensión nominal 0,6/1 kV, sección nominal: 10-630 mm2 de un solo núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos y cinco núcleos de cable de alimentación con aislamiento de polietileno reticulado y aislamiento de caucho;
Tensión nominal 8,7/10KV, 8,7/15KV, sección nominal: 25-630 mm2;
Tensión nominal 12/20KV, 18/20KV, sección nominal: 25-400 mm2;
Tensión nominal 21/35KV, 26/35KV, sección nominal: 50-500 mm2;
Un solo núcleo y tres núcleos de polietileno reticulado aislados y
Cable de alimentación con aislamiento de goma.
Entorno y condiciones de aplicación.
Nivel de contaminación ambiental: nivel IV de área contaminada;
Las propiedades como el nivel de aislamiento, la capacidad de carga de corriente, la temperatura de trabajo a largo plazo y la temperatura de cortocircuito, etc., cumplen con los requisitos técnicos de los cables de soporte.Ampliamente utilizado en la industria de energía eléctrica, petróleo, productos químicos.
ingeniería, minas, ferrocarriles, acero, etc. especialmente adecuado para niebla salina, frío severo, calor húmedo y ocasiones desfavorables, use llama abierta.
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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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0086-577-62836926
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