| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
WLS-20/3*50
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.
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.
MOSKAU, RUSSLAND – Vom 2. bis 4. Dezember 2025 nahm Zhejiang Haivo erfolgreich an der Internationalen Ausstellung für elektrische Netzausrüstung in Russland teil und präsentierte seine neuesten Innovationen in der elektrischen Schutz- und Stromverteilungstechnologie.
Ausfallsicherungsschalter sind wichtige Komponenten in Freileitungsverteilungssystemen und bieten Überstromschutz und Isolierung. Allerdings führt eine längere Einwirkung von Umwelteinflüssen sowie elektrischen und mechanischen Belastungen zu einer Alterung, die Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Dieser Artikel untersucht die primären Alterungsmechanismen und skizziert wirksame Präventions- und Wartungsstrategien zur Verlängerung der Lebensdauer und Gewährleistung der Systemsicherheit.
Hochspannungs-Stecker- und -Buchsensysteme für den Außenbereich (typischerweise 1 kV bis 52 kV) stellen anspruchsvolle technische Lösungen dar, die für sichere und zuverlässige Stromverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Diese trennbaren Steckverbinder ermöglichen eine flexible Stromverteilung bei gleichzeitiger Wahrung der Systemintegrität in Versorgungsnetzen, Industrieanlagen und Anwendungen für erneuerbare Energien. Im Gegensatz zu Niederspannungs-Steckverbindern erfordern HV-Steckverbinder eine sorgfältige Beachtung der Kontrolle des elektrischen Feldes, der Isolationskoordination und des Umweltschutzes.
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WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.