| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
WLS-15/3*50
HAIVOL
Technik des vollständigen Kaltes Schrumpfen:
Ohne Feuerarbeiten und spezielle Werkzeuge, einfach sanft, ziehen Sie sich auf seine eigene Elastizität zurück. Daher kann sich an das Kabel befestigen. Jede Spezifikation kann auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von Flüssigsilikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer den konstanten Radialdruck auf die Kabelkörper nach der Installation, die Isolierung Hauptkörper des Produkts und die elektrische Spannungsregeleinheit als Ganzes in Fabrik, wenig partielle Entladungskapazität, 'Atmung ' mit Kabelkörper gleichzeitig beibehalten.
Stabile Leistung:
Hilfsrohr unter Verwendung von Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, die dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate zu gewährleisten und die Garantiezeit der Produkte zu verbessern.
Zuverlässige Versiegelung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig -Fingerhülsen, kaltes Schrumpfisolationsrohr und kaltem Schrumpfen -Schläfen -Robelrohr; Die Zwischenverbindungs -Kits werden mit einer dreischichtlichen Schicht wasserdichte Versiegelungstechnologie angewendet, um eine hervorragende Versiegelungsfeuchtigkeitsleistung von Zubehör zu gewährleisten.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Die Strippentfernung ist kurz und die Nachfrage des Installationsraums ist bei der Vorbehandlung des Kabels gering. Erdungsmethode durch Verwendung einer konstanten Kraftfeder, um die Erdekäse ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht zu reparieren, und ein Ende des Bodens wurde mit terminaler, bequemerer Installation komprimiert, sicher und zuverlässig.
Weit verbreitete Verwendung:
Umweltverschmutzungsresistenz, Alterungsbeständigkeit, gute hydrophobe und weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Kaltbeständigkeit und Resistenz gegen ultraviolettes Strahl auf, um die langfristige und stabile Leistung zu gewährleisten. Besonders geeignet für Bereiche in großer Höhe, Kalt, Feuchtigkeit, Salznebel und schwerer Verschmutzung
Hauptleistungsparameter von flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Serielle Nr. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Silikonkautschuk isolieren | Leitfähiger Silikonkautschuk | |||
| 1 | Härte jis a | 40 ± 5 | 40 ± 5 | GB/T531 |
| 2 | Zugfestigkeit MPA | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | GB/T528 |
| 3 | Dehnung bei Break % | ≥ 650 | ≥ 650 | GB/T528 |
| 4 | Tränenfestigkeit 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 | Dielektrizitätsverlust -Tangentenwert | ≤ 0,01 | GB/T1693 | |
| 8 | Anti-Tracking | ≥ 1a3,5 | GB/T6553 | |
| 9 | Dielektrische Stärke KV/mm | ≥ 26 | GB/T1695 | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungsregelungsmethode für Kältekabelzubehör
| Gegenwärtig gibt es zwei Arten von Spannungskontrollmodi wie Spannungskegel und Spannungsrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der Spannung. Unter Verwendung der Methode der Spannungskegel lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes die zuverlässigste und effektivste Methode aus elektrischer Sicht. Spannungskegel durch Schneiden des Isolationsschildes für Outsprise, die Form einer Trompetenform, verbessert die Verteilung des elektrischen Feldes, verringert die elektrische Feldintensität der Frakturoberfläche der äußeren halbdonitierenden Schicht und behalten Sie die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es soll auch die Spannungskegelkontrollmethode verwenden, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder höher zu homogenisieren. Wenn Sie die Methode zur Spannungssteuerrohr wählen, ist die materielle Dispersion groß des Spannungskontrollrohrs, Nachteile wie die Produktleistung sind nicht stabil und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolierung usw. ist also die hohe Zuverlässigkeit des Spannungskegelsteuermodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschrumpfkabel -Bewertungen
GB11033 Basis echnische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 KV -Stromkabelzubehör.
IEC60502 Isoliertes Stromkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbewertungen.
GB9327 Testverfahren zur Kompression der Kabelleiter und der mechanischen Verbindungsverbindung.
GB/T14315 -Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Kabel- und Kabelleiter.
JB7829Die in Innen- und Außenhitze schrumpfbarer Typ -Klemme für Stromkabel von Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB/T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Stromkabelzubehör der Nennspannung von 6 kV bis 35 kV.
JB/T 10740-2007 Isoliertes Stromkabel Kaltverschlusster Typ-Bewertungen der Nennspannung 6KV (ähm = 7,2 kV) bis 35 kV (um = 40,5 kV).
JB/T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen für das Stromkabelzubehör der Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB/T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 ANCAPIERTEST STEST STEIL FÜR ELEKTRISCHE ANSTALLEN ELEKTIONIERTE ELEKTRISCHE GESTELLTE.
DL/T 620-1997 Überspannungsschutz und Isolationskoordination für Wechselstromausrüstung.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer Produkte für kaltverschleifbare Serien: Nennspannung von 0,6/1 kV, nominaler Abschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und gummi-isoliertes 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;
Einzelkern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummi -isoliertes Stromkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltverschmutzung: verschmutzte Fläche von Stufe IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsniveau, Stromversorgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzstrecktemperatur usw. entsprechen den technischen Anforderungen der unterstützenden Kabel. Weit verbreitet in den Industriellen von Strom, Erdöl, Chemikalie
Ingenieurwesen, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hohe, feuchter Heiße und die ungünstigen Open-Flamme verwenden.
Technik des vollständigen Kaltes Schrumpfen:
Ohne Feuerarbeiten und spezielle Werkzeuge, einfach sanft, ziehen Sie sich auf seine eigene Elastizität zurück. Daher kann sich an das Kabel befestigen. Jede Spezifikation kann auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von Flüssigsilikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer den konstanten Radialdruck auf die Kabelkörper nach der Installation, die Isolierung Hauptkörper des Produkts und die elektrische Spannungsregeleinheit als Ganzes in Fabrik, wenig partielle Entladungskapazität, 'Atmung ' mit Kabelkörper gleichzeitig beibehalten.
Stabile Leistung:
Hilfsrohr unter Verwendung von Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, die dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate zu gewährleisten und die Garantiezeit der Produkte zu verbessern.
Zuverlässige Versiegelung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig -Fingerhülsen, kaltes Schrumpfisolationsrohr und kaltem Schrumpfen -Schläfen -Robelrohr; Die Zwischenverbindungs -Kits werden mit einer dreischichtlichen Schicht wasserdichte Versiegelungstechnologie angewendet, um eine hervorragende Versiegelungsfeuchtigkeitsleistung von Zubehör zu gewährleisten.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Die Strippentfernung ist kurz und die Nachfrage des Installationsraums ist bei der Vorbehandlung des Kabels gering. Erdungsmethode durch Verwendung einer konstanten Kraftfeder, um die Erdekäse ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht zu reparieren, und ein Ende des Bodens wurde mit terminaler, bequemerer Installation komprimiert, sicher und zuverlässig.
Weit verbreitete Verwendung:
Umweltverschmutzungsresistenz, Alterungsbeständigkeit, gute hydrophobe und weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Kaltbeständigkeit und Resistenz gegen ultraviolettes Strahl auf, um die langfristige und stabile Leistung zu gewährleisten. Besonders geeignet für Bereiche in großer Höhe, Kalt, Feuchtigkeit, Salznebel und schwerer Verschmutzung
Hauptleistungsparameter von flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Serielle Nr. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Silikonkautschuk isolieren | Leitfähiger Silikonkautschuk | |||
| 1 | Härte jis a | 40 ± 5 | 40 ± 5 | GB/T531 |
| 2 | Zugfestigkeit MPA | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | GB/T528 |
| 3 | Dehnung bei Break % | ≥ 650 | ≥ 650 | GB/T528 |
| 4 | Tränenfestigkeit 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 | Dielektrizitätsverlust -Tangentenwert | ≤ 0,01 | GB/T1693 | |
| 8 | Anti-Tracking | ≥ 1a3,5 | GB/T6553 | |
| 9 | Dielektrische Stärke KV/mm | ≥ 26 | GB/T1695 | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungsregelungsmethode für Kältekabelzubehör
| Gegenwärtig gibt es zwei Arten von Spannungskontrollmodi wie Spannungskegel und Spannungsrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der Spannung. Unter Verwendung der Methode der Spannungskegel lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes die zuverlässigste und effektivste Methode aus elektrischer Sicht. Spannungskegel durch Schneiden des Isolationsschildes für Outsprise, die Form einer Trompetenform, verbessert die Verteilung des elektrischen Feldes, verringert die elektrische Feldintensität der Frakturoberfläche der äußeren halbdonitierenden Schicht und behalten Sie die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es soll auch die Spannungskegelkontrollmethode verwenden, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder höher zu homogenisieren. Wenn Sie die Methode zur Spannungssteuerrohr wählen, ist die materielle Dispersion groß des Spannungskontrollrohrs, Nachteile wie die Produktleistung sind nicht stabil und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolierung usw. ist also die hohe Zuverlässigkeit des Spannungskegelsteuermodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschrumpfkabel -Bewertungen
GB11033 Basis echnische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 KV -Stromkabelzubehör.
IEC60502 Isoliertes Stromkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbewertungen.
GB9327 Testverfahren zur Kompression der Kabelleiter und der mechanischen Verbindungsverbindung.
GB/T14315 -Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Kabel- und Kabelleiter.
JB7829Die in Innen- und Außenhitze schrumpfbarer Typ -Klemme für Stromkabel von Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB/T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Stromkabelzubehör der Nennspannung von 6 kV bis 35 kV.
JB/T 10740-2007 Isoliertes Stromkabel Kaltverschlusster Typ-Bewertungen der Nennspannung 6KV (ähm = 7,2 kV) bis 35 kV (um = 40,5 kV).
JB/T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen für das Stromkabelzubehör der Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB/T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 ANCAPIERTEST STEST STEIL FÜR ELEKTRISCHE ANSTALLEN ELEKTIONIERTE ELEKTRISCHE GESTELLTE.
DL/T 620-1997 Überspannungsschutz und Isolationskoordination für Wechselstromausrüstung.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer Produkte für kaltverschleifbare Serien: Nennspannung von 0,6/1 kV, nominaler Abschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und gummi-isoliertes 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;
Einzelkern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummi -isoliertes Stromkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltverschmutzung: verschmutzte Fläche von Stufe IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsniveau, Stromversorgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzstrecktemperatur usw. entsprechen den technischen Anforderungen der unterstützenden Kabel. Weit verbreitet in den Industriellen von Strom, Erdöl, Chemikalie
Ingenieurwesen, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hohe, feuchter Heiße und die ungünstigen Open-Flamme verwenden.
Sicherungen für Übertragungsleitungen dienen als wichtige Schutzvorrichtungen in Stromversorgungssystemen. Sie dienen dazu, übermäßigen Stromfluss zu unterbrechen, Schäden an Geräten zu verhindern, Brandgefahren zu minimieren und die Systemzuverlässigkeit sicherzustellen. Dieser technische Artikel bietet eine detaillierte Untersuchung der Sicherungstechnologie und deckt Strukturdesign, Materialauswahl, Betriebseigenschaften und proaktive Fehlervermeidungsstrategien ab.
Übertragungsleitungs-Überspannungsableiter (TLSAs) sind wichtige Komponenten in modernen Stromversorgungssystemen und schützen Isolierung und Geräte vor Blitzschlag und Schaltüberspannungen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte technische Untersuchung von TLSAs und deckt deren Funktionsprinzipien, Strukturdesign, Materialwissenschaft, wichtige Leistungsparameter, Installationsüberlegungen und proaktive Strategien zur Fehlervermeidung und Zustandsüberwachung ab.
Die Weiterentwicklung von Kraftübertragungssystemen erfordert von kritischen Komponenten wie Isolatoren eine höhere Zuverlässigkeit, Effizienz und Haltbarkeit. Herkömmliche Keramik- und Glasisolatoren haben sich zwar über Jahrzehnte bewährt, stoßen jedoch bei starker Verschmutzung, extremen Wetterbedingungen und Fernüberwachung an ihre Grenzen. Dieser Artikel untersucht das transformative Potenzial von Verbundmaterialisolatoren und integrierten intelligenten Überwachungssystemen und skizziert ihre technischen Vorteile, Implementierungsfälle und zukünftigen Entwicklungstrends in modernen Stromnetzen.
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.
Isolatoren sind grundlegende Komponenten in elektrischen Übertragungssystemen und dienen als kritische Barrieren, die eine sichere, zuverlässige und effiziente Stromversorgung über große Entfernungen gewährleisten. Dieser technische Artikel befasst sich mit der vielfältigen Rolle von Isolatoren, erläutert die wichtigsten elektrischen und mechanischen Prinzipien, die ihren Betrieb bestimmen, und bietet eine detaillierte Analyse der vorherrschenden Isolatortypen – einschließlich Keramik, Glas und Verbundwerkstoff – und ihrer jeweiligen Anwendungen in Hochspannungsumgebungen.
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.
Email:jonsonchai@chinahaivo.com
WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.