| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
P-11-Y
Isolatoren sind eine spezielle Isolationskontrolle, die in Freileitungen eine wichtige Rolle spielen kann.In den Anfangsjahren wurden Isolatoren hauptsächlich für Telegrafenmasten verwendet.Langsam wurden viele scheibenförmige Isolatoren an einem Ende des Hochspannungskabel-Verbindungsturms aufgehängt.Es wurde verwendet, um die Kriechstrecke zu erhöhen.Es bestand meist aus Glas oder Keramik und wurde Isolator genannt.Isolatoren dürfen aufgrund verschiedener elektromechanischer Belastungen, die durch Änderungen in der Umgebung und den elektrischen Lastbedingungen verursacht werden, nicht versagen, da die Isolatoren sonst keine nennenswerte Wirkung entfalten und die Nutzung und Lebensdauer der gesamten Leitung beeinträchtigen.
Die Hauptfunktion von Isolatoren besteht darin, eine elektrische Isolierung und mechanische Fixierung zu erreichen, wofür verschiedene elektrische und mechanische Leistungsanforderungen festgelegt sind.Bei Unterschreitung der angegebenen Betriebsspannung, Blitzüberspannung und innerer Überspannung kein Durchschlag oder Überschlag entlang der Oberfläche;unter der angegebenen langfristigen und kurzfristigen mechanischen Belastung keine Schäden und Beschädigungen;unter der angegebenen Maschine. Nach längerem Betrieb unter elektrischer Belastung und verschiedenen Umgebungsbedingungen tritt keine offensichtliche Verschlechterung auf;Die Armaturen der Isolatoren erzeugen unter der Betriebsspannung keine offensichtliche Koronaentladung, um den Radio- oder Fernsehempfang nicht zu beeinträchtigen.Da es sich bei Isolatoren um weit verbreitete Geräte handelt, müssen auch deren Anschlussstücke austauschbar sein.Darüber hinaus erfordern die technischen Standards von Isolatoren auch verschiedene elektrische, mechanische, physikalische und Umgebungsbedingungen, um die Leistung und Qualität der Isolatoren je nach Art und Einsatzbedingungen zu testen.
Spezifikationen
Stift-Porzellan-Isolatoren (ANSI BS)
1. Spannung: 23-69 kV
2. Kriechstrecke: 330–865 mm
3. Gewicht: 3,7–13,5 kg
4. gute Nutzung – bester Preis
Stift-Porzellanisolatoren (ANSI BS-Serie)
Zusammenfassung
1) Material: Porzellan
2) Klasse BS: P-11-Y P-15-Y P-20-Y P-33-Y
3) Stiftisolatoren für Hochspannung
4) sichere Verwendung
5)verschiedene Designs verfügbar
6)schneller Versand und toller Service
7) gute Qualität und angemessener Preis
| Hauptabmessungen und Standardangaben | ||||||
| Feige | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Klasse BS | P-11-Y | P-15-Y | P-20-Y | P-33-Y | ||
| Hauptabmessungen (mm) | H | 133 | 137 | 195 | 244 | |
| h | 48 | 48 | 52.63 | 52.63 | ||
| D | 140 | 152 | 230 | 279 | ||
| d | 18.29 | 18.29 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 13 | 13 | 19 | 19 | ||
| R2 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | ||
| Nennspannung (kV) | 11 | 15 | 22 | 33 | ||
| Kriechstrecke (mm) | 240 | 298 | 432 | 630 | ||
| Minimale Überschlagsspannung | Stromfrequenz | Trocken (kV) | 75 | 80 | 100 | 135 |
| Nass (kV) | 45 | 55 | 60 | 85 | ||
| 50 % Impuls | Positiv (kV) | 100 | 130 | 160 | 185 | |
| Negativ (kV) | 110 | 175 | 205 | |||
| Spannungsbeständig | Eine Minute Netzfrequenz | Trocken (kV) | 65 | 70 | 90 | 110 |
| Nass (kV) | 40 | 50 | 55 | 75 | ||
| Impuls (kV) | 110 | 150 | ||||
| Funk-Einfluss-Spannungsdaten | Prüfspannung gegen Erde (kV) | 15 | 15 | 22 | 30 | |
| Maximaler RIV bei 1000 kHz (uV) | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
| Netzfrequenz-Durchstoßspannung (kV) | 135 | 135 | 145 | 185 | ||
| Auslegerbruchlast (kN) | 11 | 11 | 11 | 13 | ||
| Gewicht (kg) | 1.8 | - | - | 11.5 | ||
Isolatoren sind eine spezielle Isolationskontrolle, die in Freileitungen eine wichtige Rolle spielen kann.In den Anfangsjahren wurden Isolatoren hauptsächlich für Telegrafenmasten verwendet.Langsam wurden viele scheibenförmige Isolatoren an einem Ende des Hochspannungskabel-Verbindungsturms aufgehängt.Es wurde verwendet, um die Kriechstrecke zu erhöhen.Es bestand meist aus Glas oder Keramik und wurde Isolator genannt.Isolatoren dürfen aufgrund verschiedener elektromechanischer Belastungen, die durch Änderungen in der Umgebung und den elektrischen Lastbedingungen verursacht werden, nicht versagen, da die Isolatoren sonst keine nennenswerte Wirkung entfalten und die Nutzung und Lebensdauer der gesamten Leitung beeinträchtigen.
Die Hauptfunktion von Isolatoren besteht darin, eine elektrische Isolierung und mechanische Fixierung zu erreichen, wofür verschiedene elektrische und mechanische Leistungsanforderungen festgelegt sind.Bei Unterschreitung der angegebenen Betriebsspannung, Blitzüberspannung und innerer Überspannung kein Durchschlag oder Überschlag entlang der Oberfläche;unter der angegebenen langfristigen und kurzfristigen mechanischen Belastung keine Schäden und Beschädigungen;unter der angegebenen Maschine. Nach längerem Betrieb unter elektrischer Belastung und verschiedenen Umgebungsbedingungen tritt keine offensichtliche Verschlechterung auf;Die Armaturen der Isolatoren erzeugen unter der Betriebsspannung keine offensichtliche Koronaentladung, um den Radio- oder Fernsehempfang nicht zu beeinträchtigen.Da es sich bei Isolatoren um weit verbreitete Geräte handelt, müssen auch deren Anschlussstücke austauschbar sein.Darüber hinaus erfordern die technischen Standards von Isolatoren auch verschiedene elektrische, mechanische, physikalische und Umgebungsbedingungen, um die Leistung und Qualität der Isolatoren je nach Art und Einsatzbedingungen zu testen.
Spezifikationen
Stift-Porzellan-Isolatoren (ANSI BS)
1. Spannung: 23-69 kV
2. Kriechstrecke: 330–865 mm
3. Gewicht: 3,7–13,5 kg
4. gute Nutzung – bester Preis
Stift-Porzellanisolatoren (ANSI BS-Serie)
Zusammenfassung
1) Material: Porzellan
2) Klasse BS: P-11-Y P-15-Y P-20-Y P-33-Y
3) Stiftisolatoren für Hochspannung
4) sichere Verwendung
5)verschiedene Designs verfügbar
6)schneller Versand und toller Service
7) gute Qualität und angemessener Preis
| Hauptabmessungen und Standardangaben | ||||||
| Feige | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Klasse BS | P-11-Y | P-15-Y | P-20-Y | P-33-Y | ||
| Hauptabmessungen (mm) | H | 133 | 137 | 195 | 244 | |
| h | 48 | 48 | 52.63 | 52.63 | ||
| D | 140 | 152 | 230 | 279 | ||
| d | 18.29 | 18.29 | 27.78 | 27.78 | ||
| R1 | 13 | 13 | 19 | 19 | ||
| R2 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | ||
| Nennspannung (kV) | 11 | 15 | 22 | 33 | ||
| Kriechstrecke (mm) | 240 | 298 | 432 | 630 | ||
| Minimale Überschlagsspannung | Stromfrequenz | Trocken (kV) | 75 | 80 | 100 | 135 |
| Nass (kV) | 45 | 55 | 60 | 85 | ||
| 50 % Impuls | Positiv (kV) | 100 | 130 | 160 | 185 | |
| Negativ (kV) | 110 | 175 | 205 | |||
| Spannungsbeständig | Eine Minute Netzfrequenz | Trocken (kV) | 65 | 70 | 90 | 110 |
| Nass (kV) | 40 | 50 | 55 | 75 | ||
| Impuls (kV) | 110 | 150 | ||||
| Funk-Einfluss-Spannungsdaten | Prüfspannung gegen Erde (kV) | 15 | 15 | 22 | 30 | |
| Maximaler RIV bei 1000 kHz (uV) | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
| Netzfrequenz-Durchstoßspannung (kV) | 135 | 135 | 145 | 185 | ||
| Auslegerbruchlast (kN) | 11 | 11 | 11 | 13 | ||
| Gewicht (kg) | 1.8 | - | - | 11.5 | ||
Keramische Isolatoren, die hauptsächlich aus Aluminiumoxidsilikat bestehen, sind wichtige Komponenten in Freileitungs- und Verteilungsleitungen. Ihre langfristige Zuverlässigkeit wird durch Umweltbelastungen beeinträchtigt, die zu Leistungseinbußen führen. In diesem Artikel werden die grundlegenden Alterungsmechanismen von Keramikisolatoren analysiert, wobei der Schwerpunkt auf ultravioletter (UV) Strahlung und der Ansammlung von Schadstoffen liegt. Darüber hinaus werden die neuesten Fortschritte bei funktionellen Beschichtungstechnologien untersucht, die diese Auswirkungen abmildern und so die Lebensdauer verlängern und die Netzstabilität gewährleisten sollen.
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.
Trennschalter, auch Trennschalter oder Isolatoren genannt, sind grundlegende Komponenten in elektrischen Energiesystemen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, einen sichtbaren Bruchpunkt zur Isolierung bereitzustellen und so eine sichere Wartung und Reparatur nachgeschalteter Geräte zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Leistungsschaltern sind sie nicht dafür ausgelegt, Laststrom oder Fehlerstrom zu unterbrechen. Ihr zuverlässiger Betrieb – Öffnen und Schließen auf Befehl – ist jedoch entscheidend für die Systemsicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit.
Sicherungen sind wichtige, aber oft übersehene passive Schutzvorrichtungen und für die elektrische Sicherheit von grundlegender Bedeutung. Ihr zuverlässiger Betrieb hängt von der Unversehrtheit der Isolierflächen und des Schmelzelementes ab. Dieser Artikel befasst sich mit zwei vorherrschenden Fehlerarten: Oberflächenverunreinigungsüberschlag und interne Alterung/Verschlechterung. Wir bieten eine detaillierte technische Analyse der Mechanismen, skizzieren fortgeschrittene und praktische Identifizierungstechniken und schreiben ein systematisches Wartungsprotokoll vor, um die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und unerwartete Ausfallzeiten zu verhindern.
Der globale Übergang zu intelligenten Netzen stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir elektrische Energie erzeugen, verteilen und verbrauchen. Smart Grids zeichnen sich durch bidirektionalen Stromfluss, tiefe Integration verteilter Energieressourcen (DERs) wie Sonne und Wind, fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI) und Echtzeit-Datenanalyse aus und erfordern eine neue Generation von Schutzgeräten. Unter diesen befindet sich die einfache Sicherung, seit über einem Jahrhundert ein Eckpfeiler des elektrischen Schutzes, in einem tiefgreifenden technologischen Wandel. Die Zukunft der Sicherungstechnologie liegt in der Entwicklung von einer einfachen, aufopfernden Schutzkomponente zu einem intelligenten, anpassungsfähigen und datenreichen Netzwert.
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.
Überspannungsableiter für Verteilungsleitungen (Distribution Line Surge Ableiter, DLSAs) dienen als kritische Schutzvorrichtungen, die in Freileitungsstromverteilungssystemen installiert werden und typischerweise zwischen 1 kV und 38 kV ausgelegt sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, elektrische Geräte, Transformatoren und Infrastruktur vor transienten Überspannungen zu schützen, die durch Blitzeinschläge, Schaltvorgänge und andere elektrische Störungen verursacht werden.
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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.