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WSY-10/1.1
HAIVOL
Características Controle de estresse elétrico
Peso leve. Operação confiável. Fácil instalação, design à prova d'água. Se os acessórios de cabo podem operar de forma confiável se
Abaixo de -50 ℃ a 50 ℃ condições de temperatura, a vida útil é sobre o estresse de campo elétrico no final do corte do cabo pode ser adequadamente
20 anos. evacuado. O material usado no tubo de controle do estresse do encolhimento de calor
Relação de encolhimento: radial ≥ 50%, axial ≤ 10%. uma resistividade de volume e uma constante dielétrica que corresponde ao campo elétrico
Temperatura de encolhimento: 120 ℃ ~ 140 ℃. do cabo na conexão. A operação forma uma impedância no
Padrões: GB / T12706, DL413, JB / T8144, IEEE STD. 48.EEE DST. 404. Fim do escudo de cabo para atuar como uma evacuação de estresse elétrico para garantir
Vde 0278.iec 60502.esi 09-13. que a confiabilidade operacional do calor e a vida útil prolongada.
Dados técnicos
Acessórios de cabo encolhíveis de 8,7 / 15kV

1.LUG.
Core 2.Cable
3.Filling goma.
Tubulação 4.Seal.
Tubulação 5.Ninsulacional
Tubo 6.Outdoor Heat Shrink
7.rainshed.
Tubulação de controle 8.
9. camada condutora
Tela 10.Copper
11.Raia de furo
Jaqueta de 12..
13.Croid trança
14. Braçadeira
15.Triangle pad cone.
16. Mola de força de confiança.
Usar e características
Os produtos de tensão médio petrolífero térmico são amplamente utilizados no terminal de cabo ligado a 6 ~ 35KV e no meio do tratamento de isolamento contínuo. Com tamanho pequeno. Peso leve. Operação confiável. Fácil instalação e assim por diante. De acordo com as necessidades do usuário, pode ser um cabo multi-core. Estrutura de solo duplo ou requisitos especiais do design do produto.
Descrição do tipo
Amostra
1, WY-10 / 3.2: Terminais de encolhimento do calor do cabo do cabo exterior de 10kV XLPE
Para seção transversal de 70-120mm² Cabo de três núcleos
2, JSZ-10 / 3.1: Kit de terminação de encolhimento de calor 10KV PILC
Para seção transversal do cabo de 3 núcleos de 25m²
Dados técnicos
Acessórios de Cabo Awrinkable de Calor 10kv Xple
Características Controle de estresse elétrico
Peso leve. Operação confiável. Fácil instalação, design à prova d'água. Se os acessórios de cabo podem operar de forma confiável se
Abaixo de -50 ℃ a 50 ℃ condições de temperatura, a vida útil é sobre o estresse de campo elétrico no final do corte do cabo pode ser adequadamente
20 anos. evacuado. O material usado no tubo de controle do estresse do encolhimento de calor
Relação de encolhimento: radial ≥ 50%, axial ≤ 10%. uma resistividade de volume e uma constante dielétrica que corresponde ao campo elétrico
Temperatura de encolhimento: 120 ℃ ~ 140 ℃. do cabo na conexão. A operação forma uma impedância no
Padrões: GB / T12706, DL413, JB / T8144, IEEE STD. 48.EEE DST. 404. Fim do escudo de cabo para atuar como uma evacuação de estresse elétrico para garantir
Vde 0278.iec 60502.esi 09-13. que a confiabilidade operacional do calor e a vida útil prolongada.
Dados técnicos
Acessórios de cabo encolhíveis de 8,7 / 15kV

1.LUG.
Core 2.Cable
3.Filling goma.
Tubulação 4.Seal.
Tubulação 5.Ninsulacional
Tubo 6.Outdoor Heat Shrink
7.rainshed.
Tubulação de controle 8.
9. camada condutora
Tela 10.Copper
11.Raia de furo
Jaqueta de 12..
13.Croid trança
14. Braçadeira
15.Triangle pad cone.
16. Mola de força de confiança.
Usar e características
Os produtos de tensão médio petrolífero térmico são amplamente utilizados no terminal de cabo ligado a 6 ~ 35KV e no meio do tratamento de isolamento contínuo. Com tamanho pequeno. Peso leve. Operação confiável. Fácil instalação e assim por diante. De acordo com as necessidades do usuário, pode ser um cabo multi-core. Estrutura de solo duplo ou requisitos especiais do design do produto.
Descrição do tipo
Amostra
1, WY-10 / 3.2: Terminais de encolhimento do calor do cabo do cabo exterior de 10kV XLPE
Para seção transversal de 70-120mm² Cabo de três núcleos
2, JSZ-10 / 3.1: Kit de terminação de encolhimento de calor 10KV PILC
Para seção transversal do cabo de 3 núcleos de 25m²
Dados técnicos
Acessórios de Cabo Awrinkable de Calor 10kv Xple
Isoladores cerâmicos, compostos principalmente de silicato de alumina, são componentes críticos em linhas aéreas de transmissão e distribuição. Sua confiabilidade a longo prazo é desafiada por fatores ambientais que levam à degradação do desempenho. Este artigo analisa os mecanismos fundamentais de envelhecimento de isoladores cerâmicos, com foco na radiação ultravioleta (UV) e no acúmulo de poluição. Explora ainda os mais recentes avanços em tecnologias de revestimento funcional concebidas para mitigar estes efeitos, prolongando assim a vida útil e garantindo a resiliência da rede.
Durante décadas, a missão principal do pára-raios permaneceu constante: proteger equipamentos elétricos contra sobretensões transitórias, sejam elas causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação, fornecendo um caminho de baixa impedância para a terra e restaurando rapidamente a operação normal do sistema. Contudo, os meios para cumprir esta missão estão a sofrer uma transformação radical. Impulsionada pelas demandas das redes elétricas modernas – aumento da integração renovável, digitalização e necessidade de maior confiabilidade – a tecnologia de pára-raios está indo além de seu papel tradicional e passivo para uma era de componentes inteligentes, adaptáveis e altamente resilientes.
Chaves isoladoras, também conhecidas como chaves seccionadoras ou isoladores, são componentes fundamentais em sistemas de energia elétrica. Sua principal função é fornecer um ponto de ruptura visível para isolamento, garantindo manutenção e reparo seguros de equipamentos a jusante. Ao contrário dos disjuntores, eles não são projetados para interromper a corrente de carga ou a corrente de falha. No entanto, a sua operação confiável – abertura e fechamento sob comando – é crítica para a segurança, flexibilidade e disponibilidade do sistema.
Os fusíveis, como dispositivos de proteção passiva críticos, mas muitas vezes esquecidos, são fundamentais para a segurança elétrica. A sua operação confiável depende da integridade das superfícies isolantes e do elemento fusível. Este artigo investiga dois modos de falha predominantes: flashover de contaminação superficial e envelhecimento/degradação interna. Fornecemos uma análise técnica detalhada dos mecanismos, descrevemos técnicas de identificação avançadas e práticas e prescrevemos um protocolo de manutenção sistemático para aumentar a confiabilidade do sistema e evitar paradas inesperadas.
A transição global para redes inteligentes representa uma mudança fundamental na forma como geramos, distribuímos e consumimos energia eléctrica. Caracterizadas pelo fluxo de energia bidirecional, profunda integração de recursos energéticos distribuídos (DERs), como energia solar e eólica, infraestrutura de medição avançada (AMI) e análise de dados em tempo real, as redes inteligentes exigem uma nova geração de dispositivos de proteção. Entre estes, o humilde fusível, pedra angular da protecção eléctrica há mais de um século, está a passar por uma profunda transformação tecnológica. O futuro da tecnologia de fusíveis reside na evolução de um componente de proteção simples e sacrificial para um ativo de rede inteligente, adaptável e rico em dados.
Durante décadas, a missão principal do pára-raios permaneceu constante: proteger equipamentos elétricos contra sobretensões transitórias, sejam elas causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação, fornecendo um caminho de baixa impedância para a terra e restaurando rapidamente a operação normal do sistema. Contudo, os meios para cumprir esta missão estão a sofrer uma transformação radical. Impulsionada pelas demandas das redes elétricas modernas – aumento da integração renovável, digitalização e necessidade de maior confiabilidade – a tecnologia de pára-raios está indo além de seu papel tradicional e passivo para uma era de componentes inteligentes, adaptáveis e altamente resilientes.
Os pára-raios de linha de distribuição (DLSAs) servem como dispositivos de proteção críticos instalados em sistemas aéreos de distribuição de energia, normalmente classificados entre 1 kV e 38 kV. Sua principal função é proteger equipamentos elétricos, transformadores e infraestrutura contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas, operações de comutação e outros distúrbios elétricos.
MOSCOVO, RÚSSIA – De 2 a 4 de dezembro de 2025, Zhejiang Haivo participou com sucesso na Exposição Internacional de Equipamentos de Rede Elétrica na Rússia, apresentando suas mais recentes inovações em proteção elétrica e tecnologia de distribuição de energia.
Os seccionadores fusíveis são componentes críticos em sistemas de distribuição aérea, fornecendo proteção e isolamento contra sobrecorrente. No entanto, a exposição prolongada a tensões ambientais, elétricas e mecânicas leva ao envelhecimento, o que compromete o desempenho e a confiabilidade. Este artigo examina os principais mecanismos de envelhecimento e descreve estratégias eficazes de prevenção e manutenção para prolongar a vida útil e garantir a segurança do sistema.
Os sistemas externos de plugue e tomada de alta tensão (normalmente de 1kV a 52kV) representam soluções de engenharia sofisticadas projetadas para conexões de energia seguras e confiáveis em ambientes exigentes. Esses conectores separáveis permitem distribuição flexível de energia, mantendo a integridade do sistema em redes de serviços públicos, instalações industriais e aplicações de energia renovável. Ao contrário dos equivalentes de baixa tensão, os conectores HV exigem atenção meticulosa ao controle do campo elétrico, coordenação de isolamento e proteção ambiental.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
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Tel: 0086-577-62836929.
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0086-15957720101.