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: | |
|---|---|
leicht, unzerbrechlich, hydrophob, beständig gegen Ozon-UV-Strahlung, beständig gegen Erdbeben
Langstab-Aufhängeisolator – Verbundisolatoren für Hochspannungs-Freileitungsanwendungen
Für Hochspannungsleitungen mit Nennspannungen 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 Silikonkautschukgehäuse, das durch vollständige Injektion geformt wurde, weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle mit 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 den Endanschlüssen und den Stangen wird mit dem Schuppengehäuse durch das gesamte bei hoher Temperatur vulkanisierte Silikonkautschuk-Spritzgießen 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 |
leicht, unzerbrechlich, hydrophob, beständig gegen Ozon-UV-Strahlung, beständig gegen Erdbeben
Langstab-Aufhängeisolator – Verbundisolatoren für Hochspannungs-Freileitungsanwendungen
Für Hochspannungsleitungen mit Nennspannungen 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 Silikonkautschukgehäuse, das durch vollständige Injektion geformt wurde, weist eine gute Hydrophobie, Dropphobie-Migration und Bodenbeständigkeit sowie ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften und Alterungsbeständigkeit auf, wodurch Unfälle mit 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 den Endanschlüssen und den Stangen wird mit dem Schuppengehäuse durch das gesamte bei hoher Temperatur vulkanisierte Silikonkautschuk-Spritzgießen 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 |
Energieisolatoren sind wichtige Komponenten in elektrischen Übertragungs- und Verteilungssystemen. Sie dienen der Unterstützung von Leitern und sorgen gleichzeitig für elektrische Isolierung. Dieser Artikel untersucht zwei vorherrschende Probleme, die sich auf die Leistung von Isolatoren auswirken – Verschmutzungsüberschlag und Alterung – und beschreibt praktische Identifizierungsmethoden und Wartungsstrategien zur Gewährleistung der Netzzuverlässigkeit.
Isolatoren für Übertragungsleitungen sind wichtige Komponenten in Stromversorgungssystemen. Sie erfüllen die doppelte Funktion, Freileitungen zu stützen und sie gleichzeitig elektrisch von geerdeten Strukturen zu isolieren. Ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz des Netzes aus. Dieser technische Leitfaden bietet eine umfassende Untersuchung der Isolatortechnologien, Fehlermechanismen und Präventionsstrategien.
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Im Bereich elektrischer Verteilungssysteme bleibt die Ausfallsicherung ein Eckpfeiler des Überstrom- und Kurzschlussschutzes für Transformatoren, Kondensatoren und Speisestromkreise. Allerdings sind nicht alle Sicherungen gleich. Herkömmliche Sicherungen vom Ausstoßtyp sind zwar bei bestimmten Fehlerströmen wirksam, bergen jedoch ein inhärentes und erhebliches Risiko: die Entstehung gefährlicher Lichtbögen und das gewaltsame Ausstoßen von Gasen während des Betriebs.
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0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.