Isolatoren werden häufig in Freileitungen zur mechanischen Unterstützung und zum elektrischen Schutz sowie in Verteilungsleitungen und Umspannwerken eingesetzt.Silikonkautschuk ist das am weitesten verbreitete polymere Isoliermaterial für Hochspannungsisolatoren. Verbundisolator der Marke HAIVO aus Silikonkautschuk. Je nach Spannungsüberlegungen werden in Stromversorgungssystemen verschiedene Arten von Isolatoren verwendet. Wir haben Stiftisolatoren, Dehnungsisolatoren und Aufhängungsisolatoren. Pfostenisolator, Langstabisolator, horizontaler Pfostenisolator, Eisenbahnisolator, Schäkelisolator, Stützisolator.
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Allgemein
1. Nennwerte: bis zu 252 kV.
2.Anwendung: für Leitungen zur Unterstützung und Isolierung von Stromübertragungs- und -verteilungssystemen.
3.Standard: IEC 62217:2005, IEC 62231:2006, ANSI usw.
Merkmale:
Sicherer und zuverlässiger Betrieb bei hoher mechanischer Festigkeit.Kompaktes Design und geringes Gewicht, praktisch für den Transport.Gute Anti-Vibrations-Fähigkeit.Gute Anti-Feuchtigkeits-Fähigkeit.Gute elektrische Leistung. Starke Anti-Pollution-Falshover-Fähigkeit.Hohe Anti-Aging-Wirkung, ideal für den Einsatz in großer Höhe.Einfache Wartung.
Produktauswahl:
Langstab-Verbundisolatoren bis 500 kV.
Stift-Verbundisolator bis 36 kV.
Post-Composite-Isolator bis 252 kV.
Leitungsmast-Verbundisolator bis 36 kV.
1) Das Silikonkautschukgehäuse, das durch vollständige Injektion geformt wurde, weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle mit Verschmutzungsüberschlägen wirksam verhindert werden können, um den sicheren Betrieb von Hochwasser zu gewährleisten Spannungsübertragungsleitungen.
2) Der modifizierte ECR-Glasfaser-verstärkte Epoxidharzstab wird verwendet, da er eine gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Spannungskorrosion und Säureangriffe sowie eine feine Dämpfungswirkung, eine hohe Zugfestigkeit (> 1200 MPa) und einen Widerstand gegen Kriechen und Ermüdungsversagen aufweist, was effektiv ist stellen die Qualität der inneren Isolierung und die mechanische Festigkeit von Isolatoren sicher.
3) Endanschlüsse werden mit einer sprachgesteuerten Verdränger-Crimper auf Glasfaserstäbe gecrimpt. Die Isolatoren mit dieser Crimptechnik weisen eine hohe mechanische Festigkeit und eine geringe Streuung auf.
4) Die Verbindungsstelle zwischen den Endanschlüssen und den Stangen wird mit dem Schuppengehäuse durch das gesamte bei hoher Temperatur vulkanisierte Silikonkautschuk-Spritzgießen verschmolzen, da dadurch die Schnittstelle minimiert werden kann.
5) Die interne radiale Mehrfachdichtungsstruktur garantiert effektiv eine langfristige Zuverlässigkeit der Dichtung rund um die Verbindung zwischen Endanschlüssen und Stangen.
Notiz:
1 Anwendbare Standards: IEC, ANSI, GB und andere internationale Standards
2 Normale Farbe des Verbundisolators: rot, grau und weiß.
3 Sonderausführung nach Kundenwunsch.
Arbeitsbedingung
1. Umgebungslufttemperatur: -50℃ ~+50℃
3.Höhe: <=3000m
3. Frequenz: <= 100 Hz
| Wichtigster technischer Parameter | |||||||
| Modell | Nennspannung (KV) | Spezfimechanische Belastung (kN) | Abstand H (mm) | Lichtbogenentfernung (>mm) | Mindestkriechstrecke (>=mm) | Blitzstoß-Restspannung bei Nennentladestrom (<=KVp) | Nassnetzfrequenz Spannungsfestigkeit (>=kVr.ms) |
| FZSW-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| FZSW-72,5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| FZSW-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
Allgemein
1. Nennwerte: bis zu 252 kV.
2.Anwendung: für Leitungen zur Unterstützung und Isolierung von Stromübertragungs- und -verteilungssystemen.
3.Standard: IEC 62217:2005, IEC 62231:2006, ANSI usw.
Merkmale:
Sicherer und zuverlässiger Betrieb bei hoher mechanischer Festigkeit.Kompaktes Design und geringes Gewicht, praktisch für den Transport.Gute Anti-Vibrations-Fähigkeit.Gute Anti-Feuchtigkeits-Fähigkeit.Gute elektrische Leistung. Starke Anti-Pollution-Falshover-Fähigkeit.Hohe Anti-Aging-Wirkung, ideal für den Einsatz in großer Höhe.Einfache Wartung.
Produktauswahl:
Langstab-Verbundisolatoren bis 500 kV.
Stift-Verbundisolator bis 36 kV.
Post-Composite-Isolator bis 252 kV.
Leitungsmast-Verbundisolator bis 36 kV.
1) Das Silikonkautschukgehäuse, das durch vollständige Injektion geformt wurde, weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle mit Verschmutzungsüberschlägen wirksam verhindert werden können, um den sicheren Betrieb von Hochwasser zu gewährleisten Spannungsübertragungsleitungen.
2) Der modifizierte ECR-Glasfaser-verstärkte Epoxidharzstab wird verwendet, da er eine gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Spannungskorrosion und Säureangriffe sowie eine feine Dämpfungswirkung, eine hohe Zugfestigkeit (> 1200 MPa) und einen Widerstand gegen Kriechen und Ermüdungsversagen aufweist, was effektiv ist stellen die Qualität der inneren Isolierung und die mechanische Festigkeit von Isolatoren sicher.
3) Endanschlüsse werden mit einer sprachgesteuerten Verdränger-Crimper auf Glasfaserstäbe gecrimpt. Die Isolatoren mit dieser Crimptechnik weisen eine hohe mechanische Festigkeit und eine geringe Streuung auf.
4) Die Verbindungsstelle zwischen den Endanschlüssen und den Stangen wird mit dem Schuppengehäuse durch das gesamte bei hoher Temperatur vulkanisierte Silikonkautschuk-Spritzgießen verschmolzen, da dadurch die Schnittstelle minimiert werden kann.
5) Die interne radiale Mehrfachdichtungsstruktur garantiert effektiv eine langfristige Zuverlässigkeit der Dichtung rund um die Verbindung zwischen Endanschlüssen und Stangen.
Notiz:
1 Anwendbare Standards: IEC, ANSI, GB und andere internationale Standards
2 Normale Farbe des Verbundisolators: rot, grau und weiß.
3 Sonderausführung nach Kundenwunsch.
Arbeitsbedingung
1. Umgebungslufttemperatur: -50℃ ~+50℃
3.Höhe: <=3000m
3. Frequenz: <= 100 Hz
| Wichtigster technischer Parameter | |||||||
| Modell | Nennspannung (KV) | Spezfimechanische Belastung (kN) | Abstand H (mm) | Lichtbogenentfernung (>mm) | Mindestkriechstrecke (>=mm) | Blitzstoß-Restspannung bei Nennentladestrom (<=KVp) | Nassnetzfrequenz Spannungsfestigkeit (>=kVr.ms) |
| FZSW-12/6 | 12 | 6 | 215 | 210 | 450 | 100 | 45 |
| FZSW-24/8 | 24 | 8 | 305 | 265 | 780 | 130 | 60 |
| FZSW-36/6 | 36 | 6 | 445 | 435 | 1015 | 190 | 90 |
| FZSW-72,5/10 | 72.5 | 10 | 770 | 675 | 1820 | 350 | 150 |
| FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1125 | 3150 | 500 | 230 |
| FZSW-245/4 | 252 | 4 | 2300 | 2200 | 6300 | 1050 | 450 |
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Seit Jahrzehnten ist die Kernaufgabe des Überspannungsableiters gleich geblieben: elektrische Geräte vor transienten Überspannungen zu schützen, sei es durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge, indem ein niederohmiger Pfad zur Erde bereitgestellt und der normale Systembetrieb schnell wiederhergestellt wird. Die Mittel zur Erreichung dieser Mission unterliegen jedoch einem radikalen Wandel. Angetrieben durch die Anforderungen moderner Stromnetze – zunehmende Integration erneuerbarer Energien, Digitalisierung und das Bedürfnis nach größerer Zuverlässigkeit – schreitet die Ableitertechnologie über ihre traditionelle, passive Rolle hinaus in eine Ära intelligenter, anpassungsfähiger und äußerst belastbarer Komponenten.
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Email:jonsonchai@chinahaivo.com
WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.