| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
WLS-20/3*50-12
Technik des vollständigen Kaltschrumpfens:
Ohne Feuerwerk und Spezialwerkzeuge einfach vorsichtig am Docht ziehen. Der Docht zieht sich aufgrund seiner eigenen Elastizität zurück und liegt eng am Kabel an. Jede Spezifikation kann auf eine Vielzahl von Kabeldurchmessern angewendet werden, starke Kompatibilität mit dem Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwendung von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten.Halten Sie nach der Installation immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, isolieren Sie den Hauptkörper des Produkts und die Vorform der elektrischen Spannungskontrolleinheit als Ganzes im Werk, geringe Teilentladungskapazität, gleichzeitige „Atmung“ mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohre mittels Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zugfestigkeit und geringere Verformungsrate zu gewährleisten und die Garantiezeit der Produkte zu verbessern.
Zuverlässige Abdichtung:
Der Anschlusskörper ist mit der Kaltschrumpf-Abzweigfingerhülse, dem Kaltschrumpf-Isolierrohr und dem Kaltschrumpf-Anschlussdichtungsrohr koordiniert.Die Zwischenverbindungssätze verfügen über eine dreischichtige wasserdichte Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Dichtungsfeuchtigkeitsleistung des Zubehörs zu gewährleisten.
Einfache Installation:
Einfache Installation, komfortable Bedienung, leicht zu beherrschen.Der Abisolierweg ist kurz und der Installationsraumbedarf gering, während das Kabel vorbehandelt wird.Erdungsmethode durch Verwendung einer Feder mit konstanter Kraft, um das Erdungskabel ohne Schweißen oder gebundenen Kupferdraht zu befestigen, und ein Ende des Erdungskabels wurde mit einer Klemme zusammengedrückt, was eine bequemere Installation, sicherer und zuverlässiger macht.
Weit verbreitet:
Verschmutzungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, gute Hydrophobie und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Kältebeständigkeit und Beständigkeit gegenüber ultravioletten Strahlen, um eine langfristige und stabile Leistungsnutzung sicherzustellen.Besonders geeignet für hochgelegene, kalte, feuchte, salzhaltige und stark verschmutzte Gebiete
Hauptleistungsparameter von flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierender Silikonkautschuk | Leitfähiger Silikonkautschuk | |||
| 1 | Härte JIS A | 40±5 | 40±5 | GB/T531 |
| 2 | Zugfestigkeit Mpa | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | GB/T528 |
| 3 | Bruchdehnung % | ≥ 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 | Wert des dielektrischen Verlustfaktors | ≤ 0,01 | GB/T1693 | |
| 8 | Anti-Tracking | ≥ 1A3.5 | GB/T6553 | |
| 9 | Spannungsfestigkeit KV/mm | ≥ 26 | GB/T1695 | |
| 10 | Zugfest | ≤ 10 % | ||
Zuverlässige Spannungskontrollmethode für Kaltschrumpfkabelgarnituren
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungskontrollmodi wie Spannungskegel und Spannungsrohr in den Stromkabelzubehörteilen mit einer Spannung von 35 kV und darunter.Mit der Methode des Spannungskegels wird die Spannungskonzentration im elektrischen Feld gemildert. Dies ist aus elektrischer Sicht die zuverlässigste und effektivste Methode. Belasten Sie den Kegel, indem Sie die Isolationsabschirmung zur Ausbreitung abschneiden, seine Form trompetenförmig gestalten, die Verteilung des elektrischen Feldes verbessern, die Intensität des elektrischen Feldes an der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht verringern und die Lebensdauer des Kabels aufrechterhalten.Es ist auch die Methode der Spannungskegelsteuerung zu verwenden, um das elektrische Feld in einem System mit einer Spannung von 110 kV oder höher zu homogenisieren. Wenn Sie sich für die Spannungskontrollrohrmethode entscheiden, ist die Materialstreuung des Spannungskontrollrohrs groß, was Nachteile wie eine instabile Produktleistung und eine geringe Haltekraft zwischen den Zubehörteilen und der Kabelisolierung usw. mit sich bringt. Daher entscheiden wir uns für die hohe Zuverlässigkeit von Spannungskegel-Steuerungsmodus. | ![]() |
Standard für das Kaltschrumpfkabel-Zubehör
GB11033 Grundlegende technische Anforderungen an Stromkabelzubehör mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
IEC60502 Isoliertes Stromkabel und Zubehör mit einer Nennspannung von 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren für Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren für Kabelleiterkompression und mechanische Verbindungsverbindung.
GB/T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Die wärmeschrumpfbare Innen- und Außenklemme für Stromkabel mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 KV.
GB/T12706.4-2002 der vierte Teil des isolierten Stromkabels und seines Zubehörs mit einer Nennspannung von 1 kV bis 30 kV: Prüfanforderungen für das Stromkabelzubehör mit einer Nennspannung von 6 kV bis 35 KV.
JB/T 10740-2007 Isolierte Kaltschrumpfkabel für Stromkabel mit einer Nennspannung von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 35 kV (Um = 40,5 kV).
JB/T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen für Stromkabelgarnituren mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und -transformationsgeräte.
GB/T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Abnahmeteststandard für die Installation elektrischer Geräte in der Elektrotechnik.
DL/T 620-1997 Überspannungsschutz und Isolationskoordination für elektrische Wechselstromgeräte.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten kaltschrumpfbaren Serienprodukte: Nennspannung 0,6/1 kV, Nennquerschnitt: 10–630 mm2 Einzelader, zwei Adern, drei Adern, vier Adern und fünf Adern aus vernetztem, mit Polyethylen isoliertem und gummiisoliertem Stromkabel;
Nennspannung 8,7/10KV, 8,7/15KV, Nennquerschnitt: 25-630 mm2;
Nennspannung 12/20KV, 18/20KV, Nennquerschnitt: 25-400 mm2;
Nennspannung 21/35KV, 26/35KV, Nennquerschnitt: 50-500 mm2;
Einzelkern und drei Kerne aus vernetztem Polyethylen isoliert und
gummiisoliertes Stromkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Grad der Umweltverschmutzung: verschmutztes Gebiet der Stufe IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsgrad, Strombelastbarkeit, Langzeitarbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. entsprechen alle den technischen Anforderungen von Tragkabeln.Weit verbreitet in der Strom-, Erdöl- und Chemieindustrie
Maschinenbau, Bergwerk, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, starke Kälte, hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze sowie ungünstige Verwendungszwecke mit offenem Feuer.
Technik des vollständigen Kaltschrumpfens:
Ohne Feuerwerk und Spezialwerkzeuge einfach vorsichtig am Docht ziehen. Der Docht zieht sich aufgrund seiner eigenen Elastizität zurück und liegt eng am Kabel an. Jede Spezifikation kann auf eine Vielzahl von Kabeldurchmessern angewendet werden, starke Kompatibilität mit dem Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwendung von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten.Halten Sie nach der Installation immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, isolieren Sie den Hauptkörper des Produkts und die Vorform der elektrischen Spannungskontrolleinheit als Ganzes im Werk, geringe Teilentladungskapazität, gleichzeitige „Atmung“ mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohre mittels Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zugfestigkeit und geringere Verformungsrate zu gewährleisten und die Garantiezeit der Produkte zu verbessern.
Zuverlässige Abdichtung:
Der Anschlusskörper ist mit der Kaltschrumpf-Abzweigfingerhülse, dem Kaltschrumpf-Isolierrohr und dem Kaltschrumpf-Anschlussdichtungsrohr koordiniert.Die Zwischenverbindungssätze verfügen über eine dreischichtige wasserdichte Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Dichtungsfeuchtigkeitsleistung des Zubehörs zu gewährleisten.
Einfache Installation:
Einfache Installation, komfortable Bedienung, leicht zu beherrschen.Der Abisolierweg ist kurz und der Installationsraumbedarf gering, während das Kabel vorbehandelt wird.Erdungsmethode durch Verwendung einer Feder mit konstanter Kraft, um das Erdungskabel ohne Schweißen oder gebundenen Kupferdraht zu befestigen, und ein Ende des Erdungskabels wurde mit einer Klemme zusammengedrückt, was eine bequemere Installation, sicherer und zuverlässiger macht.
Weit verbreitet:
Verschmutzungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, gute Hydrophobie und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Kältebeständigkeit und Beständigkeit gegenüber ultravioletten Strahlen, um eine langfristige und stabile Leistungsnutzung sicherzustellen.Besonders geeignet für hochgelegene, kalte, feuchte, salzhaltige und stark verschmutzte Gebiete
Hauptleistungsparameter von flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierender Silikonkautschuk | Leitfähiger Silikonkautschuk | |||
| 1 | Härte JIS A | 40±5 | 40±5 | GB/T531 |
| 2 | Zugfestigkeit Mpa | ≥ 6,5 | ≥ 6,5 | GB/T528 |
| 3 | Bruchdehnung % | ≥ 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 | Wert des dielektrischen Verlustfaktors | ≤ 0,01 | GB/T1693 | |
| 8 | Anti-Tracking | ≥ 1A3.5 | GB/T6553 | |
| 9 | Spannungsfestigkeit KV/mm | ≥ 26 | GB/T1695 | |
| 10 | Zugfest | ≤ 10 % | ||
Zuverlässige Spannungskontrollmethode für Kaltschrumpfkabelgarnituren
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungskontrollmodi wie Spannungskegel und Spannungsrohr in den Stromkabelzubehörteilen mit einer Spannung von 35 kV und darunter.Mit der Methode des Spannungskegels wird die Spannungskonzentration im elektrischen Feld gemildert. Dies ist aus elektrischer Sicht die zuverlässigste und effektivste Methode. Belasten Sie den Kegel, indem Sie die Isolationsabschirmung zur Ausbreitung abschneiden, seine Form trompetenförmig gestalten, die Verteilung des elektrischen Feldes verbessern, die Intensität des elektrischen Feldes an der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht verringern und die Lebensdauer des Kabels aufrechterhalten.Es ist auch die Methode der Spannungskegelsteuerung zu verwenden, um das elektrische Feld in einem System mit einer Spannung von 110 kV oder höher zu homogenisieren. Wenn Sie sich für die Spannungskontrollrohrmethode entscheiden, ist die Materialstreuung des Spannungskontrollrohrs groß, was Nachteile wie eine instabile Produktleistung und eine geringe Haltekraft zwischen den Zubehörteilen und der Kabelisolierung usw. mit sich bringt. Daher entscheiden wir uns für die hohe Zuverlässigkeit von Spannungskegel-Steuerungsmodus. | ![]() |
Standard für das Kaltschrumpfkabel-Zubehör
GB11033 Grundlegende technische Anforderungen an Stromkabelzubehör mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
IEC60502 Isoliertes Stromkabel und Zubehör mit einer Nennspannung von 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren für Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren für Kabelleiterkompression und mechanische Verbindungsverbindung.
GB/T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Die wärmeschrumpfbare Innen- und Außenklemme für Stromkabel mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 KV.
GB/T12706.4-2002 der vierte Teil des isolierten Stromkabels und seines Zubehörs mit einer Nennspannung von 1 kV bis 30 kV: Prüfanforderungen für das Stromkabelzubehör mit einer Nennspannung von 6 kV bis 35 KV.
JB/T 10740-2007 Isolierte Kaltschrumpfkabel für Stromkabel mit einer Nennspannung von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 35 kV (Um = 40,5 kV).
JB/T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen für Stromkabelgarnituren mit einer Nennspannung von nicht mehr als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und -transformationsgeräte.
GB/T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Abnahmeteststandard für die Installation elektrischer Geräte in der Elektrotechnik.
DL/T 620-1997 Überspannungsschutz und Isolationskoordination für elektrische Wechselstromgeräte.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten kaltschrumpfbaren Serienprodukte: Nennspannung 0,6/1 kV, Nennquerschnitt: 10–630 mm2 Einzelader, zwei Adern, drei Adern, vier Adern und fünf Adern aus vernetztem, mit Polyethylen isoliertem und gummiisoliertem Stromkabel;
Nennspannung 8,7/10KV, 8,7/15KV, Nennquerschnitt: 25-630 mm2;
Nennspannung 12/20KV, 18/20KV, Nennquerschnitt: 25-400 mm2;
Nennspannung 21/35KV, 26/35KV, Nennquerschnitt: 50-500 mm2;
Einzelkern und drei Kerne aus vernetztem Polyethylen isoliert und
gummiisoliertes Stromkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Grad der Umweltverschmutzung: verschmutztes Gebiet der Stufe IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsgrad, Strombelastbarkeit, Langzeitarbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. entsprechen alle den technischen Anforderungen von Tragkabeln.Weit verbreitet in der Strom-, Erdöl- und Chemieindustrie
Maschinenbau, Bergwerk, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, starke Kälte, hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze sowie ungünstige Verwendungszwecke mit offenem Feuer.
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.
Email:jonsonchai@chinahaivo.com
WECHAT: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.