| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
WLS-20/3 * 50-12
Technik des vollen Kaltverschraubung:
Ohne Brandarbeit und spezielle Werkzeuge ziehen Sie den Wick einfach sanft an, zieht sich auf seine eigene Elastizität zurück, sodass sich so eng an das Kabel befestigt, wobei jede Spezifikation auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden kann, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, nachdem die Installation, Isolierhauptkörper der Produkt- und elektrischen Spannungssteuereinheit vorformt als Ganzes in der Fabrik, wenig Teilentladungskapazität, gleichzeitig mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohr mit Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate sicherzustellen, verbessern die Gewährleistungsfrist der Produkte.
Zuverlässige Abdichtung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig-Fingerhülse, kaltem Schrumpfisolierrohr und kaltem Schrumpfterminaldichtrohr; Die Zwischengelenkkits übernehmen mit dreischichtigen wasserdichten Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Abdichtung mit Feuchtigkeitsleistung von Zubehör sicherzustellen.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Abisolierabstrecke ist kurz- und Installationsraumbedarf ist wenig vor der Vorbehandlung des Kabels. Erdungsverfahren Durch die Verwendung der konstanten Kraftfeder zum Fixieren der Erdkabel ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht, und ein Ende des Masses wurde mit terminaler, bequemerem Installation, sicher und zuverlässig komprimiert.
WEITERE VERWENDUNG:
Umweltfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, gut hydrophob und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, kalte Widerstand und Widerstand gegen Ultraviolettstrahl, um den langfristigen und stabilen Leistungsnutzung sicherzustellen. Besonders geeignet für große Höhen, kalte, feuchte, Salznebel und schwere Verschmutzungsbereiche
Hauptleistungsparameter aus flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierendes Silikonkautschuk. | Leitfähiger Silikonkautschuk. | |||
| 1 | Härte Jis A. | 40 ± 5. | 40 ± 5. | GB / T531. |
| 2 | Zugfestigkeit MPa. | ≥ 6.5. | ≥ 6.5. | GB / T528. |
| 3 | Dehnung bei Pause% | ≥ 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 | Dielektrischer Verlust tangenter Wert | ≤ 0,01. | GB / T1693. | |
| 8 | Verfolgung | ≥ 1A3.5. | GB / T6553. | |
| 9 | Dielektrische Festigkeit kV / mm | ≥ 26. | GB / T1695. | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungssteuerungsmethode für Kaltschrumpfkabelzubehör
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungssteuerungsmodi wie Stresskegel und Stressrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der unteren Spannung. Mit der Methode des Stresskegels lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes, ist es die zuverlässigste und effektivste Methode aus der elektrischen Sicht. Stresskegel Durch das Schneiden des Isolierschildes für überbreitende Ausbrüche, bilden ihre Form eine trompetenförmige, verbesserte Verteilung des elektrischen Feldes, reduzieren die elektrische Feldintensität der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht, behält die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es ist auch die Verwendung von Belastungskegelsteuerungsverfahren, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder einer höheren Spannung zu homogenisieren. Bei Auswahl des Spannungssteuerungsrohrverfahrens ist die Materialdispersion groß des Spannungssteuerungsrohrs, Nachteile, wie beispielsweise die Produktleistung, nicht stabil ist und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolation usw. klein ist, wählt wir die hohe Zuverlässigkeit von Stresskegelsteuerungsmodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschleimkabel-Beurteilungen
GB11033 Grundlegende echische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV-Stromkabel-Zubehör.
IEC60502 isoliertes Netzkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren der Kabelleiterkompression und des mechanischen Verbindungsgelenks.
GB / T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Der Hals- und Außen- und Außenwärmeschrumpfungsklemme für Stromkabel der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB / T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und dessen Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Netzkabelzubehör der Nennspannung 6 kV bis 35 kV.
JB / T 10740-2007 Isoliertes Netzkabel Kaltschrumpf-Typ-Beurteilungen der Nennspannung 6KV (UM = 7.2kV) bis 35kV (äh = 40.5kV).
JB / T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen an das Netzkabelzubehör der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB / T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Annahmeprüfstandard für elektrische Geräte Installationstechnik Elektrische Geräte.
DL / T 620-1997 Überspannungsschutz- und Isolationskoordination für elektrische Ausrüstung des Wechselstroms.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten Erkältungsriegel-Serie Produkte: Nennspannung 0,6 / 1 kV, Nennabschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliertem und gummi isoliertem 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;
Einzelner Kern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummieisoliertes Netzkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltbelastung der Umweltverschmutzung: Belastungsbereich der Ebene IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsebene, Stromträgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. alle erfüllen die technischen Anforderungen der Stützkabel. Weit verbreitet in den Industrie elektrischer Energie, Erdöl, Chemikalie
Engineering, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hochfeuchter High-Heiß, und die Gelegenheiten ungünstige Verwendung offene Flamme.
Technik des vollen Kaltverschraubung:
Ohne Brandarbeit und spezielle Werkzeuge ziehen Sie den Wick einfach sanft an, zieht sich auf seine eigene Elastizität zurück, sodass sich so eng an das Kabel befestigt, wobei jede Spezifikation auf eine Vielzahl von Kabeldurchmesser angewendet werden kann, eine starke Kompatibilität mit Kabeldurchmesser.
Zuverlässigkeit der Isolierung:
Verwenden von flüssigem Silikonkautschuk, um eine gute Isolierung und hohe Elastizität zu gewährleisten. Behalten Sie immer einen konstanten radialen Druck auf den Kabelkörper aufrecht, nachdem die Installation, Isolierhauptkörper der Produkt- und elektrischen Spannungssteuereinheit vorformt als Ganzes in der Fabrik, wenig Teilentladungskapazität, gleichzeitig mit dem Kabelkörper.
Stabile Leistung:
Stützrohr mit Ultraschallschweißen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Produkte, dauerhafte Zug- und niedrigere Verformungsrate sicherzustellen, verbessern die Gewährleistungsfrist der Produkte.
Zuverlässige Abdichtung:
Die terminale Körperkoordinate mit kaltem Schrumpfzweig-Fingerhülse, kaltem Schrumpfisolierrohr und kaltem Schrumpfterminaldichtrohr; Die Zwischengelenkkits übernehmen mit dreischichtigen wasserdichten Dichtungstechnologie, um eine hervorragende Abdichtung mit Feuchtigkeitsleistung von Zubehör sicherzustellen.
Einfach für die Installation:
Einfache Installation, bequemer Betrieb, einfach zu meistern. Abisolierabstrecke ist kurz- und Installationsraumbedarf ist wenig vor der Vorbehandlung des Kabels. Erdungsverfahren Durch die Verwendung der konstanten Kraftfeder zum Fixieren der Erdkabel ohne Schweißen oder gebundenes Kupferdraht, und ein Ende des Masses wurde mit terminaler, bequemerem Installation, sicher und zuverlässig komprimiert.
WEITERE VERWENDUNG:
Umweltfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, gut hydrophob und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, kalte Widerstand und Widerstand gegen Ultraviolettstrahl, um den langfristigen und stabilen Leistungsnutzung sicherzustellen. Besonders geeignet für große Höhen, kalte, feuchte, Salznebel und schwere Verschmutzungsbereiche
Hauptleistungsparameter aus flüssigem Silikonkautschukmaterial
| Seriennummer. | Artikel | Wert | Teststandard | |
| Isolierendes Silikonkautschuk. | Leitfähiger Silikonkautschuk. | |||
| 1 | Härte Jis A. | 40 ± 5. | 40 ± 5. | GB / T531. |
| 2 | Zugfestigkeit MPa. | ≥ 6.5. | ≥ 6.5. | GB / T528. |
| 3 | Dehnung bei Pause% | ≥ 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 | Dielektrischer Verlust tangenter Wert | ≤ 0,01. | GB / T1693. | |
| 8 | Verfolgung | ≥ 1A3.5. | GB / T6553. | |
| 9 | Dielektrische Festigkeit kV / mm | ≥ 26. | GB / T1695. | |
| 10 | Zugset | ≤ 10% | ||
Zuverlässige Spannungssteuerungsmethode für Kaltschrumpfkabelzubehör
| Derzeit gibt es zwei Arten von Spannungssteuerungsmodi wie Stresskegel und Stressrohr im Stromkabelzubehör von 35 kV und unter der unteren Spannung. Mit der Methode des Stresskegels lindern die Spannungskonzentration des elektrischen Feldes, ist es die zuverlässigste und effektivste Methode aus der elektrischen Sicht. Stresskegel Durch das Schneiden des Isolierschildes für überbreitende Ausbrüche, bilden ihre Form eine trompetenförmige, verbesserte Verteilung des elektrischen Feldes, reduzieren die elektrische Feldintensität der Bruchfläche der äußeren halbleitenden Schicht, behält die Betriebsdauer des Kabels aufrecht. Es ist auch die Verwendung von Belastungskegelsteuerungsverfahren, um das elektrische Feld im System von 110 kV oder einer höheren Spannung zu homogenisieren. Bei Auswahl des Spannungssteuerungsrohrverfahrens ist die Materialdispersion groß des Spannungssteuerungsrohrs, Nachteile, wie beispielsweise die Produktleistung, nicht stabil ist und die Haltekraft zwischen dem Zubehör und der Kabelisolation usw. klein ist, wählt wir die hohe Zuverlässigkeit von Stresskegelsteuerungsmodus. | ![]() |
Standard für die Kaltschleimkabel-Beurteilungen
GB11033 Grundlegende echische Anforderungen der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV-Stromkabel-Zubehör.
IEC60502 isoliertes Netzkabel und sein Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV.
GB5589 Testverfahren von Kabelbeurteilungen.
GB9327 Testverfahren der Kabelleiterkompression und des mechanischen Verbindungsgelenks.
GB / T14315 Kompressionskupfer, Aluminiumanschluss und Verbindungsrohr für Draht- und Kabelleiter.
JB7829Der Hals- und Außen- und Außenwärmeschrumpfungsklemme für Stromkabel der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB / T12706.4-2002 Der vierte Teil des isolierten Stromkabels und dessen Zubehör der Nennspannung 1 kV bis 30 kV: Testanforderungen für das Netzkabelzubehör der Nennspannung 6 kV bis 35 kV.
JB / T 10740-2007 Isoliertes Netzkabel Kaltschrumpf-Typ-Beurteilungen der Nennspannung 6KV (UM = 7.2kV) bis 35kV (äh = 40.5kV).
JB / T 8144-1995 Grundlegende technische Anforderungen an das Netzkabelzubehör der Nennspannung nicht höher als 26/35 kV.
GB311.1-1997 Isolationskoordination für Hochspannungsübertragungs- und Transformationsgeräte.
GB / T 311.2-2002 Isolationskoordination.
GB50150-2008 Annahmeprüfstandard für elektrische Geräte Installationstechnik Elektrische Geräte.
DL / T 620-1997 Überspannungsschutz- und Isolationskoordination für elektrische Ausrüstung des Wechselstroms.
Anwendungsbereich des Produkts
Die Anwendung unserer hergestellten Erkältungsriegel-Serie Produkte: Nennspannung 0,6 / 1 kV, Nennabschnitt: 10-630 mm2 Einzelkern, zwei Kerne, drei Kerne, vier Kerne und fünf Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliertem und gummi isoliertem 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;
Einzelner Kern und drei Kerne mit vernetztem Polyethylen isoliert und
Gummieisoliertes Netzkabel.
Anwendungsumgebung und -bedingungen
Umweltbelastung der Umweltverschmutzung: Belastungsbereich der Ebene IV;
Die Eigenschaften wie Isolationsebene, Stromträgerkapazität, langfristige Arbeitstemperatur und Kurzschlusstemperatur usw. alle erfüllen die technischen Anforderungen der Stützkabel. Weit verbreitet in den Industrie elektrischer Energie, Erdöl, Chemikalie
Engineering, Mine, Eisenbahn, Stahl usw. Besonders geeignet für Salznebel, schwere Kälte, hochfeuchter High-Heiß, und die Gelegenheiten ungünstige Verwendung offene Flamme.
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.