| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
JLS-20/3 * 50-12
Technik des vollen Kaltverschraubung:
Ohne Brandarbeit und spezielle Werkzeuge ziehen Sie den Wick einfach sanft an, zieht sich auf seine eigene Elastizität zurück, sodass sich so eng an das Kabel befestigt, wobei jede Spezifikation auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden kann, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, nachdem die Installation, Isolierhauptkörper der Produkt- und elektrischen Spannungssteuereinheit vorformt als Ganzes in der Fabrik, wenig Teilentladungskapazität, gleichzeitig mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohr mit Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate sicherzustellen, verbessern die Gewährleistungsfrist der Produkte.
Zuverlässige Abdichtung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig-Fingerhülse, kaltem Schrumpfisolierrohr und kaltem Schrumpfterminaldichtrohr; Die Zwischengelenkkits übernehmen mit dreischichtigen wasserdichten Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Abdichtung mit Feuchtigkeitsleistung von Zubehör sicherzustellen.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Abisolierabstrecke ist kurz- und Installationsraumbedarf ist wenig vor der Vorbehandlung des Kabels. Erdungsverfahren Durch die Verwendung der konstanten Kraftfeder zum Fixieren der Erdkabel ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht, und ein Ende des Masses wurde mit terminaler, bequemerem Installation, sicher und zuverlässig komprimiert.
WEITERE VERWENDUNG:
Umweltfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, gut hydrophob und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, kalte Widerstand und Widerstand gegen Ultraviolettstrahl, um den langfristigen und stabilen Leistungsnutzung sicherzustellen. Besonders geeignet für große Höhen, kalte, feuchte, Salznebel und schwere Verschmutzungsbereiche
Hauptleistungsparameter aus flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierendes Silikonkautschuk. | Leitfähiger Silikonkautschuk. | |||
| 1 | Härte Jis A. | 40 ± 5. | 40 ± 5. | GB / T531. |
| 2 | Zugfestigkeit MPa. | ≥ 6.5. | ≥ 6.5. | GB / T528. |
| 3 | Dehnung bei Pause% | ≥ 650. | ≥ 650. | GB / T528. |
| 4 | Reißfestigkeit n / mm | ≥ 30. | ≥ 30. | GB / T529. |
| 5 | Volumenwiderstand | ≥ 5,0 × 10 ^ 14 | ≤ 1,5 × 10 ^ 3 | GB / T1692. |
| 6 | Permittivität (50 MHz) | 2.8-3.5. | GB / T1693. | |
| 7 | Dielektrischer Verlust tangenter Wert | ≤ 0,01. | GB / T1693. | |
| 8 | Verfolgung | ≥ 1A3.5. | GB / T6553. | |
| 9 | Dielektrische Festigkeit kV / mm | ≥ 26. | GB / T1695. | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungssteuerungsmethode für Kaltschrumpfkabelzubehör
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungssteuerungsmodi wie Stresskegel und Stressrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der unteren Spannung. Mit der Methode des Stresskegels lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes, ist es die zuverlässigste und effektivste Methode aus der elektrischen Sicht. Stresskegel Durch das Schneiden des Isolierschildes für überbreitende Ausbrüche, bilden ihre Form eine trompetenförmige, verbesserte Verteilung des elektrischen Feldes, reduzieren die elektrische Feldintensität der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht, behält die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es ist auch die Verwendung von Belastungskegelsteuerungsverfahren, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder einer höheren Spannung zu homogenisieren. Bei Auswahl des Spannungssteuerungsrohrverfahrens ist die Materialdispersion groß des Spannungssteuerungsrohrs, Nachteile, wie beispielsweise die Produktleistung, nicht stabil ist und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolation usw. klein ist, wählt wir die hohe Zuverlässigkeit von Stresskegelsteuerungsmodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschleimkabel-Beurteilungen
GB11033 Grundlegende echische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV-Stromkabel-Zubehör.
IEC60502 isoliertes Netzkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren der Kabelleiterkompression und des mechanischen Verbindungsgelenks.
GB / T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Der Hals- und Außen- und Außenwärmeschrumpfungsklemme für Stromkabel der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB / T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und dessen Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Netzkabelzubehör der Nennspannung 6 kV bis 35 kV.
JB / T 10740-2007 Isoliertes Netzkabel Kaltschrumpf-Typ-Beurteilungen der Nennspannung 6KV (UM = 7.2kV) bis 35kV (äh = 40.5kV).
JB / T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen an das Netzkabelzubehör der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB / T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Annahmeprüfstandard für elektrische Geräte Installationstechnik Elektrische Geräte.
DL / T 620-1997 Überspannungsschutz- und Isolationskoordination für elektrische Ausrüstung des Wechselstroms.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten Erkältungsriegel-Serie Produkte: Nennspannung 0,6 / 1 kV, Nennabschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliertem und gummi isoliertem Stromkabel;
Nennspannung 8.7 / 10kV, 8.7 / 15kV, Nennabschnitt: 25-630 mm2;
Nennspannung 12 / 20kV, 18/20kV, Nennabschnitt: 25-400 mm2;
Nennspannung 21 / 35kV, 26 / 35kV, Nennabschnitt: 50-500 mm2;
Einzelner Kern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummieisoliertes Netzkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltbelastung der Umweltverschmutzung: Belastungsbereich der Ebene IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsebene, Stromträgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. alle erfüllen die technischen Anforderungen der Stützkabel. Weit verbreitet in den Industrie elektrischer Energie, Erdöl, Chemikalie
Engineering, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hochfeuchter High-Heiß, und die Gelegenheiten ungünstige Verwendung offene Flamme.
Technik des vollen Kaltverschraubung:
Ohne Brandarbeit und spezielle Werkzeuge ziehen Sie den Wick einfach sanft an, zieht sich auf seine eigene Elastizität zurück, sodass sich so eng an das Kabel befestigt, wobei jede Spezifikation auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden kann, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, nachdem die Installation, Isolierhauptkörper der Produkt- und elektrischen Spannungssteuereinheit vorformt als Ganzes in der Fabrik, wenig Teilentladungskapazität, gleichzeitig mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohr mit Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate sicherzustellen, verbessern die Gewährleistungsfrist der Produkte.
Zuverlässige Abdichtung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig-Fingerhülse, kaltem Schrumpfisolierrohr und kaltem Schrumpfterminaldichtrohr; Die Zwischengelenkkits übernehmen mit dreischichtigen wasserdichten Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Abdichtung mit Feuchtigkeitsleistung von Zubehör sicherzustellen.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Abisolierabstrecke ist kurz- und Installationsraumbedarf ist wenig vor der Vorbehandlung des Kabels. Erdungsverfahren Durch die Verwendung der konstanten Kraftfeder zum Fixieren der Erdkabel ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht, und ein Ende des Masses wurde mit terminaler, bequemerem Installation, sicher und zuverlässig komprimiert.
WEITERE VERWENDUNG:
Umweltfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, gut hydrophob und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, kalte Widerstand und Widerstand gegen Ultraviolettstrahl, um den langfristigen und stabilen Leistungsnutzung sicherzustellen. Besonders geeignet für große Höhen, kalte, feuchte, Salznebel und schwere Verschmutzungsbereiche
Hauptleistungsparameter aus flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierendes Silikonkautschuk. | Leitfähiger Silikonkautschuk. | |||
| 1 | Härte Jis A. | 40 ± 5. | 40 ± 5. | GB / T531. |
| 2 | Zugfestigkeit MPa. | ≥ 6.5. | ≥ 6.5. | GB / T528. |
| 3 | Dehnung bei Pause% | ≥ 650. | ≥ 650. | GB / T528. |
| 4 | Reißfestigkeit n / mm | ≥ 30. | ≥ 30. | GB / T529. |
| 5 | Volumenwiderstand | ≥ 5,0 × 10 ^ 14 | ≤ 1,5 × 10 ^ 3 | GB / T1692. |
| 6 | Permittivität (50 MHz) | 2.8-3.5. | GB / T1693. | |
| 7 | Dielektrischer Verlust tangenter Wert | ≤ 0,01. | GB / T1693. | |
| 8 | Verfolgung | ≥ 1A3.5. | GB / T6553. | |
| 9 | Dielektrische Festigkeit kV / mm | ≥ 26. | GB / T1695. | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungssteuerungsmethode für Kaltschrumpfkabelzubehör
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungssteuerungsmodi wie Stresskegel und Stressrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der unteren Spannung. Mit der Methode des Stresskegels lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes, ist es die zuverlässigste und effektivste Methode aus der elektrischen Sicht. Stresskegel Durch das Schneiden des Isolierschildes für überbreitende Ausbrüche, bilden ihre Form eine trompetenförmige, verbesserte Verteilung des elektrischen Feldes, reduzieren die elektrische Feldintensität der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht, behält die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es ist auch die Verwendung von Belastungskegelsteuerungsverfahren, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder einer höheren Spannung zu homogenisieren. Bei Auswahl des Spannungssteuerungsrohrverfahrens ist die Materialdispersion groß des Spannungssteuerungsrohrs, Nachteile, wie beispielsweise die Produktleistung, nicht stabil ist und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolation usw. klein ist, wählt wir die hohe Zuverlässigkeit von Stresskegelsteuerungsmodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschleimkabel-Beurteilungen
GB11033 Grundlegende echische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV-Stromkabel-Zubehör.
IEC60502 isoliertes Netzkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren der Kabelleiterkompression und des mechanischen Verbindungsgelenks.
GB / T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Der Hals- und Außen- und Außenwärmeschrumpfungsklemme für Stromkabel der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB / T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und dessen Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Netzkabelzubehör der Nennspannung 6 kV bis 35 kV.
JB / T 10740-2007 Isoliertes Netzkabel Kaltschrumpf-Typ-Beurteilungen der Nennspannung 6KV (UM = 7.2kV) bis 35kV (äh = 40.5kV).
JB / T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen an das Netzkabelzubehör der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB / T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Annahmeprüfstandard für elektrische Geräte Installationstechnik Elektrische Geräte.
DL / T 620-1997 Überspannungsschutz- und Isolationskoordination für elektrische Ausrüstung des Wechselstroms.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten Erkältungsriegel-Serie Produkte: Nennspannung 0,6 / 1 kV, Nennabschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliertem und gummi isoliertem Stromkabel;
Nennspannung 8.7 / 10kV, 8.7 / 15kV, Nennabschnitt: 25-630 mm2;
Nennspannung 12 / 20kV, 18/20kV, Nennabschnitt: 25-400 mm2;
Nennspannung 21 / 35kV, 26 / 35kV, Nennabschnitt: 50-500 mm2;
Einzelner Kern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummieisoliertes Netzkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltbelastung der Umweltverschmutzung: Belastungsbereich der Ebene IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsebene, Stromträgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. alle erfüllen die technischen Anforderungen der Stützkabel. Weit verbreitet in den Industrie elektrischer Energie, Erdöl, Chemikalie
Engineering, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hochfeuchter High-Heiß, und die Gelegenheiten ungünstige Verwendung offene Flamme.
Energieisolatoren sind wichtige Komponenten in elektrischen Übertragungs- und Verteilungssystemen. Sie dienen der Unterstützung von Leitern und sorgen gleichzeitig für elektrische Isolierung. Dieser Artikel untersucht zwei vorherrschende Probleme, die sich auf die Leistung von Isolatoren auswirken – Verschmutzungsüberschlag und Alterung – und beschreibt praktische Identifizierungsmethoden und Wartungsstrategien zur Gewährleistung der Netzzuverlässigkeit.
Isolatoren für Übertragungsleitungen sind wichtige Komponenten in Stromversorgungssystemen. Sie erfüllen die doppelte Funktion, Freileitungen zu stützen und sie gleichzeitig elektrisch von geerdeten Strukturen zu isolieren. Ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz des Netzes aus. Dieser technische Leitfaden bietet eine umfassende Untersuchung der Isolatortechnologien, Fehlermechanismen und Präventionsstrategien.
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In der anspruchsvollen Welt der Energieverteilung und -übertragung sind Kabelanschlüsse kritische Knotenpunkte. Sie sind die gefährdeten Stellen, an denen die Kabelintegrität unbedingt gewahrt bleiben muss, insbesondere wenn sie extremen Umwelt- und Betriebsbelastungen ausgesetzt sind. Feuchtigkeit, chemische Verunreinigungen, UV-Strahlung, starke Temperaturschwankungen und elektrische Teilentladungen greifen diese Schnittstellen unaufhörlich an und führen zu vorzeitigem Ausfall, kostspieligen Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken. Unsere Kaltschrumpf-Kabelabschlusstechnologie wurde speziell dafür entwickelt, diesen rauen Bedingungen standzuhalten und bietet durch ihre überlegene Durchschlagsfestigkeit und außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit unübertroffene Zuverlässigkeit.
In Mittelspannungsverteilungsnetzen, insbesondere in Freileitungssystemen, ist die schnelle Isolierung von Fehlerströmen von größter Bedeutung, um katastrophale Schäden an Transformatoren, Schaltanlagen und anderen Primäranlagen zu verhindern. Zu den zuverlässigsten und am weitesten verbreiteten Schutzvorrichtungen für diese Rolle gehört die Ausfallsicherung (auch als Ausstoßsicherung bekannt). Sein ausgeklügeltes Design ermöglicht es ihm, einen Fehlerstromkreis innerhalb von zehn Millisekunden zu erkennen, zu unterbrechen und physisch zu isolieren. Dieser Artikel befasst sich mit den technischen Prinzipien dieser schnellen, eigenständigen Schutzmaßnahme.
Kabelabschluss und Spleißen sind kritische Punkte in jedem Stromnetz. Seit Jahrzehnten sind Wärmeschrumpfanschlüsse eine gängige Lösung.
Das Design und die Konfiguration von Umspannwerken sind entscheidend für die Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit von Stromnetzen. Herkömmliche Trennschalter mit fester Anordnung stellen häufig Herausforderungen hinsichtlich Platzbedarf, Installationszeit und langfristiger Wartung dar. In diesem Artikel wird untersucht, wie die Einführung eines modularen Hochspannungs-Trennschalterdesigns einen bedeutenden Fortschritt darstellt und beispiellose Flexibilität, schnellere Bereitstellung und vereinfachte Betriebslebenszyklen für moderne Umspannwerke bietet.
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Im Bereich elektrischer Verteilungssysteme bleibt die Ausfallsicherung ein Eckpfeiler des Überstrom- und Kurzschlussschutzes für Transformatoren, Kondensatoren und Speisestromkreise. Allerdings sind nicht alle Sicherungen gleich. Herkömmliche Sicherungen vom Ausstoßtyp sind zwar bei bestimmten Fehlerströmen wirksam, bergen jedoch ein inhärentes und erhebliches Risiko: die Entstehung gefährlicher Lichtbögen und das gewaltsame Ausstoßen von Gasen während des Betriebs.
In der hochriskanten Umgebung der Energieübertragung und -verteilung ist die Fähigkeit, einen Stromkreis sichtbar zu isolieren, ebenso wichtig wie die Fähigkeit, einen Fehler zu unterbrechen. Diese wichtige Funktion übernehmen Hochspannungs-Trennschalter bzw. Trennschalter. Der Unterschied zwischen einem Standard-Trennschalter und einem höherwertigen liegt jedoch in zwei Grundprinzipien: unfehlbare Betriebspräzision und kompromisslose Sicherheit. In diesem Artikel geht es um die technische Exzellenz, die es unseren Trennschaltern ermöglicht, „Präzision bei jedem Vorgang und Zuverlässigkeit über zehntausend Zyklen“ zu liefern und sie als unbestreitbaren Eckpfeiler für den sicheren Betrieb elektrischer Netze zu etablieren.
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WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.