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: | |
|---|---|
Langstab-Aufhängeisolator:
leicht, unzerbrechlich, hydrophob, beständig gegen Ozon-UV-Strahlung, beständig gegen Erdbeben
Langstab-Aufhängeisolator – Verbundisolatoren für Hochspannungs-Freileitungsanwendungen
Für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung bis 550 kV zum Stützen, Aufhängen und Isolieren.
Nennwerte: Bis zu 500 kV.
Normen: IEC 61109
Verbundisolator für Wechselstromverteilungssystem
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 durch Ganzeinspritzung geformte Silikonkautschukgehäuse weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle von 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 Endstücken und Stangen wird durch das Spritzgießen aus vulkanisiertem Silikonkautschuk bei hoher Temperatur mit dem Schirmgehäuse 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.
| Wichtigster technischer Parameter | |||||||
| Modell | Spezfied Mechanische Belastung (KN) | Abstand H (mm) | Lichtbogenentfernung (>mm)) | Mindestkriechstrecke | Blitzstoß Spannungsfestigkeit (>=KVp) | Nassfrequenzspannungsfestigkeit (>=KVr.ms) | Fabrikmodell |
| CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
| CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
| CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/70 |
| CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/120 |
| CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
| CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120 (20 mm/KV) |
| CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
| CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120 (31 mm/KV) |
| CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
| CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120 (31 mm/KV) |
| CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72,5/70 |
| CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72,5/120 |
| CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
| CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
| CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
| CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
| CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
| CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
| CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
| CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
| CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
| CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
Langstab-Aufhängeisolator:
leicht, unzerbrechlich, hydrophob, beständig gegen Ozon-UV-Strahlung, beständig gegen Erdbeben
Langstab-Aufhängeisolator – Verbundisolatoren für Hochspannungs-Freileitungsanwendungen
Für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung bis 550 kV zum Stützen, Aufhängen und Isolieren.
Nennwerte: Bis zu 500 kV.
Normen: IEC 61109
Verbundisolator für Wechselstromverteilungssystem
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 durch Ganzeinspritzung geformte Silikonkautschukgehäuse weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle von 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 Endstücken und Stangen wird durch das Spritzgießen aus vulkanisiertem Silikonkautschuk bei hoher Temperatur mit dem Schirmgehäuse 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.
| Wichtigster technischer Parameter | |||||||
| Modell | Spezfied Mechanische Belastung (KN) | Abstand H (mm) | Lichtbogenentfernung (>mm)) | Mindestkriechstrecke | Blitzstoß Spannungsfestigkeit (>=KVp) | Nassfrequenzspannungsfestigkeit (>=KVr.ms) | Fabrikmodell |
| CS70XZ-100/465 | 70 | 360 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/70 |
| CS120XZ-100/465 | 120 | 400 | 215 | 480 | 100 | 50 | FXBW-15/120 |
| CS70XZ-120/450 | 70 | 413 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/70 |
| CS120XZ-120/450 | 120 | 513 | 275 | 544 | 120 | 60 | FXBW-17,5/120 |
| CS70XZ-125/480 | 70 | 461 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW-24/70(20mm/ KV) |
| CS120XZ-125/480 | 120 | 490 | 320 | 550 | 125 | 70 | FXBW- 24/120 (20 mm/KV) |
| CS70XZ-145/745 | 70 | 500 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW-24/70(31mm/ KV) |
| CS120XZ-145/745 | 120 | 529 | 355 | 750 | 145 | 80 | FXBW- 24/120 (31 mm/KV) |
| CS70XZ-185/900 | 70 | 541 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS120XZ-185/900 | 120 | 570 | 400 | 900 | 185 | 95 | FXBW-36/70 |
| CS70XZ-230/1120 | 70 | 610 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW-36/70(31mm/ KV) |
| CS120XZ-230/1120 | 120 | 650 | 455 | 1250 | 230 | 105 | FXBW- 36/120 (31 mm/KV) |
| CS70XZ-325/1815 | 70 | 860 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72,5/70 |
| CS120XZ-325/1815 | 120 | 900 | 710 | 2210 | 325 | 150 | FXBW-72,5/120 |
| CS70XZ-550/3150 | 70 | 1220 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/70 |
| CS120XZ-550/3150 | 120 | 1255 | 1055 | 3400 | 550 | 230 | FXBW-126/120 |
| CS120XZ-650/3625 | 120 | 1475 | 1270 | 4100 | 650 | 275 | FXBW-145/70 |
| CS210XZ-650/3625 | 160 | 1654 | 1485 | 4495 | 650 | 250 | FXBW-145/160 |
| CS120XZ-1050/6300 | 210 | 2550 | 2300 | 8500 | 1050 | 460 | FXBW-245/210 |
| CS160XZ-1050/6300 | 160 | 2430 | 2200 | 7000 | 1050 | 400 | FXBW-252/160 |
| CS120XZ-1425/9075 | 120 | 3180 | 2780 | 9880 | 1425 | 570 | FXBW-363/120 |
| CS210XZ-1425/9075 | 210 | 3440 | 3000 | 10450 | 1425 | 570 | FXBW-363/210 |
| CS120XZ-2250/13750 | 120 | 4450 | 4050 | 14100 | 2250 | 740 | FXBW-550/120 |
| CS210XZ-2250/13750 | 210 | 4450 | 4050 | 13850 | 2250 | 740 | FXBW-550/210 |
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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.
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0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.