Os isoladores são amplamente utilizados em linhas aéreas de transmissão para fornecer suporte mecânico e proteção elétrica, bem como em linhas de distribuição e subestações.Borracha de silicone é o material de isolamento polimérico mais amplamente utilizado para isoladores de alta tensão. Isolador composto da marca HAIVO feito de borracha de silicone. isolador de poste, isolador de haste longa, isolador de poste horizontal, isolador ferroviário, isolador de manilha, isolador de estada.
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
leve, inquebrável, hidrofóbico, resistente a radiações UV de ozônio, resistente a terremotos
Isolador de suspensão de haste longa? Isoladores compostos para aplicação de linha de transmissão aérea de alta tensão
Para tensão nominal de até 550 kV suporte de linhas de transmissão de energia, suspensão e isolamento.
Classificações: Até 500kV.
Normas: IEC 61109
Isolador composto para sistema de distribuição de energia CA
Características: Operação segura e confiável em alta resistência mecânica.Design compacto e leve, o que é conveniente para o transporte.Boa capacidade antivibração.Boa capacidade anti-umidade.Bons desempenhos elétricos Forte capacidade de falsificação antipoluição.Alto desempenho antienvelhecimento, perfeito para utilização em condições de grande altitude.Fácil para manutenção.
Gama de Produtos:
Isoladores compostos de haste longa até 500kV.
Pino Isolador composto até 36kV.
Isolador pós composto até 252kV.
Poste de linha Isolador composto até 36kV.
1) A carcaça de borracha de silicone moldada por injeção inteira tem boa hidrofobicidade, migração de drofobicidade e resistência ao solo, bem como excelentes propriedades de isolamento elétrico e resistência ao envelhecimento, o que pode prevenir efetivamente os acidentes de flashovers de poluição para garantir o funcionamento seguro de alta linhas de transmissão de tensão.
2) A haste de resina epóxi reforçada com fibra de vidro ECR modificada é usada, pois tem boa resistência a altas temperaturas, corrosão sob tensão e ataque ácido, bem como ação de amortecimento fino, alta resistência à tração (> 1200Mpa) e resistência à fluência e falha por fadiga, o que efetivamente garantir a qualidade do isolamento interno e a resistência mecânica dos isoladores.
3) Os acessórios finais são cravados na haste de fibra de vidro com frisador tipo deslocamento operado por voz. Os isoladores com esta técnica de crimpagem têm alta resistência mecânica e pequena dispersão.
4) O local de conexão entre os encaixes finais e as hastes é fundido com o alojamento dos galpões pela moldagem geral por injeção de borracha de silicone vulcanizada de alta temperatura, pois pode minimizar a interface.
5) A estrutura multi-vedação radial interna garante efetivamente uma confiabilidade de vedação a longo prazo em torno da conexão entre os acessórios de extremidade e as hastes.
Observação:
1 Padrão aplicável e: IEC, ANSI, GB e outros padrões internacionais
2 Cor normal do isolador composto: vermelho, cinza e branco.
3 Projeto especial de acordo com a exigência do cliente.
| Parâmetro técnico principal | |||||||
| Modelo | Especificaçãofied Carga mecânica (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (>mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso de raio (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de energia úmida (>=KVr.ms) | Modelo de fábrica |
| 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 (20mm/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 (31mm/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 (31mm/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 |
leve, inquebrável, hidrofóbico, resistente a radiações UV de ozônio, resistente a terremotos
Isolador de suspensão de haste longa? Isoladores compostos para aplicação de linha de transmissão aérea de alta tensão
Para tensão nominal de até 550 kV suporte de linhas de transmissão de energia, suspensão e isolamento.
Classificações: Até 500kV.
Normas: IEC 61109
Isolador composto para sistema de distribuição de energia CA
Características: Operação segura e confiável em alta resistência mecânica.Design compacto e leve, o que é conveniente para o transporte.Boa capacidade antivibração.Boa capacidade anti-umidade.Bons desempenhos elétricos Forte capacidade de falsificação antipoluição.Alto desempenho antienvelhecimento, perfeito para utilização em condições de grande altitude.Fácil para manutenção.
Gama de Produtos:
Isoladores compostos de haste longa até 500kV.
Pino Isolador composto até 36kV.
Isolador pós composto até 252kV.
Poste de linha Isolador composto até 36kV.
1) A carcaça de borracha de silicone moldada por injeção inteira tem boa hidrofobicidade, migração de drofobicidade e resistência ao solo, bem como excelentes propriedades de isolamento elétrico e resistência ao envelhecimento, o que pode prevenir efetivamente os acidentes de flashovers de poluição para garantir o funcionamento seguro de alta linhas de transmissão de tensão.
2) A haste de resina epóxi reforçada com fibra de vidro ECR modificada é usada, pois tem boa resistência a altas temperaturas, corrosão sob tensão e ataque ácido, bem como ação de amortecimento fino, alta resistência à tração (> 1200Mpa) e resistência à fluência e falha por fadiga, o que efetivamente garantir a qualidade do isolamento interno e a resistência mecânica dos isoladores.
3) Os acessórios finais são cravados na haste de fibra de vidro com frisador tipo deslocamento operado por voz. Os isoladores com esta técnica de crimpagem têm alta resistência mecânica e pequena dispersão.
4) O local de conexão entre os encaixes finais e as hastes é fundido com o alojamento dos galpões pela moldagem geral por injeção de borracha de silicone vulcanizada de alta temperatura, pois pode minimizar a interface.
5) A estrutura multi-vedação radial interna garante efetivamente uma confiabilidade de vedação a longo prazo em torno da conexão entre os acessórios de extremidade e as hastes.
Observação:
1 Padrão aplicável e: IEC, ANSI, GB e outros padrões internacionais
2 Cor normal do isolador composto: vermelho, cinza e branco.
3 Projeto especial de acordo com a exigência do cliente.
| Parâmetro técnico principal | |||||||
| Modelo | Especificaçãofied Carga mecânica (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (>mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso de raio (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de energia úmida (>=KVr.ms) | Modelo de fábrica |
| 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 (20mm/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 (31mm/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 (31mm/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 |
Os isoladores de energia são componentes críticos nos sistemas de transmissão e distribuição elétrica, servindo para apoiar os condutores e, ao mesmo tempo, fornecer isolamento elétrico. Este artigo examina dois problemas predominantes que afetam o desempenho do isolador – descargas de poluição e envelhecimento – e descreve métodos práticos de identificação e estratégias de manutenção para garantir a confiabilidade da rede.
Os isoladores de linhas de transmissão são componentes críticos em sistemas de energia elétrica, servindo a dupla função de suportar condutores aéreos e isolá-los eletricamente de estruturas aterradas. Seu desempenho impacta diretamente a confiabilidade, segurança e eficiência da rede. Este guia técnico fornece um exame abrangente de tecnologias de isoladores, mecanismos de falha e estratégias preventivas.
Os isoladores são componentes fundamentais nos sistemas de transmissão elétrica, servindo como barreiras críticas que garantem o fornecimento de energia seguro, confiável e eficiente em longas distâncias. Este artigo técnico investiga o papel multifacetado dos isoladores, explica os principais princípios elétricos e mecânicos que regem sua operação e fornece uma análise detalhada dos tipos de isoladores predominantes – incluindo cerâmica, vidro e compósitos – e suas respectivas aplicações em ambientes de alta tensão.
No exigente mundo da distribuição e transmissão de energia, as terminações dos cabos são pontos críticos. São os pontos vulneráveis onde a integridade dos cabos deve ser absolutamente mantida, especialmente quando expostos a tensões ambientais e operacionais extremas. A umidade, a contaminação química, a radiação UV, os amplos ciclos térmicos e as descargas elétricas parciais atacam implacavelmente essas interfaces, levando a falhas prematuras, tempo de inatividade dispendioso e riscos à segurança. Nossa tecnologia de terminação de cabo retrátil a frio foi projetada especificamente para suportar essas condições adversas, oferecendo confiabilidade incomparável por meio de sua rigidez dielétrica superior e excepcional resistência ao envelhecimento.
Nas redes de distribuição de média tensão, particularmente em sistemas de linhas aéreas, o rápido isolamento das correntes de falta é fundamental para evitar danos catastróficos aos transformadores, equipamentos de manobra e outros ativos primários. Entre os dispositivos de proteção mais confiáveis e amplamente utilizados para essa função está o fusível drop-out (também conhecido como fusível de expulsão). Seu design engenhoso permite detectar, interromper e isolar fisicamente um circuito de falha em dezenas de milissegundos. Este artigo investiga os princípios técnicos por trás dessa ação protetora rápida e independente.
A terminação e a emenda dos cabos são pontos críticos em qualquer rede elétrica. Durante décadas, as terminações termorretráteis têm sido uma solução comum.
O projeto e a configuração de subestações elétricas são essenciais para a confiabilidade, eficiência e escalabilidade das redes de energia. Os seccionadores tradicionais de layout fixo geralmente apresentam desafios em termos de requisitos espaciais, tempo de instalação e manutenção a longo prazo. Este artigo explora como a adoção de um projeto de seccionador modular de alta tensão representa um avanço significativo, oferecendo flexibilidade incomparável, implantação mais rápida e ciclos de vida operacionais simplificados para subestações modernas.
No mundo da distribuição de energia elétrica e da automação industrial, a segurança não é apenas um recurso – é a base. Ao operar em ambientes exigentes, como fábricas de produtos químicos, operações de mineração, aplicações marítimas ou instalações de produção industrial pesada, os riscos são significativamente maiores. Aqui, o projeto dos componentes elétricos deve ir além da funcionalidade básica para garantir integridade operacional absoluta e segurança do pessoal. No centro desta filosofia está a chave seccionadora de alta tensão, projetada especificamente para esses desafios, com um princípio acima de tudo: Segurança Visível.
No domínio dos sistemas de distribuição elétrica, o fusível de interrupção continua sendo a base da proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para transformadores, capacitores e circuitos alimentadores. No entanto, nem todos os fusíveis são criados iguais. Os fusíveis tradicionais do tipo expulsão, embora eficazes para certas correntes de falha, apresentam um risco inerente e significativo: a geração de arcos elétricos perigosos e a expulsão forçada de gases durante a operação.
No ambiente de alto risco da transmissão e distribuição de energia, a capacidade de isolar visivelmente um circuito é tão fundamental quanto a capacidade de interromper uma falha. Seccionadores de alta tensão, ou interruptores de isolamento, desempenham esta função crítica. Contudo, a diferença entre um seccionador padrão e um superior reside em dois princípios fundamentais: precisão operacional infalível e segurança intransigente. Este artigo explora a excelência em engenharia que permite que nossos seccionadores forneçam “precisão em cada operação, confiabilidade por dez mil ciclos”, estabelecendo-os como a pedra angular indiscutível da operação segura da rede elétrica.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
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