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: | |
---|---|
FXBW
HAIVOL
leve, inquebrável, hidrofóbico, resistente a radiações UV de ozônio, resistente a terremotos
Isolador de suspensão de haste longa? Isoladores compostos para aplicação em linha de transmissão de energia aérea de alta tensão
Para linhas de transmissão de energia com tensão nominal de até 550 kV de suporte, suspensão e isolamento.
Classificações: Até 500kV.
Normas: IEC 61109
Isolador composto para sistema de distribuição de energia CA
Características: Operação segura e confiável com alta resistência mecânica.Design compacto e leve que é conveniente para transporte.Boa capacidade antivibração.Boa capacidade anti-umidade.Bons desempenhos elétricos Forte capacidade de falshover antipoluição.Alto desempenho anti-envelhecimento, perfeito para utilização em condições de grande altitude.Fácil para manutenção.
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) O invólucro de borracha de silicone formado por injeção inteira tem boa hidrofobicidade, migração de drofobicidade e resistência ao solo, bem como excelentes cordas de isolamento elétrico e resistência ao envelhecimento, o que pode prevenir eficazmente os acidentes de descargas de poluição, de modo a 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 porque tem boa resistência a altas temperaturas, corrosão sob tensão e ataque ácido, bem como ação de amortecimento fina, 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 frisados na haste de fibra de vidro com crimpador do 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 as conexões finais e as hastes é fundido com o alojamento dos galpões pela moldagem geral por injeção de borracha de silicone vulcanizada em alta temperatura, pois isso pode minimizar a interface.
5) A estrutura radial interna de vedação múltipla garante efetivamente uma confiabilidade de vedação a longo prazo em torno da conexão entre as conexões e as hastes das extremidades.
Observação:
1 Padrão aplicável: IEC, ANSI, GB e outros padrões internacionais
2 Cor normal do isolador composto: vermelho, cinza e branco.
3 Projeto especial de acordo com a necessidade do cliente.
Parâmetro Técnico Principal | |||||||
Modelo | Especificaçõesfied Carga mecânica (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (> mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso atmosférico (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de potência 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 em linha de transmissão de energia aérea de alta tensão
Para linhas de transmissão de energia com tensão nominal de até 550 kV de suporte, suspensão e isolamento.
Classificações: Até 500kV.
Normas: IEC 61109
Isolador composto para sistema de distribuição de energia CA
Características: Operação segura e confiável com alta resistência mecânica.Design compacto e leve que é conveniente para transporte.Boa capacidade antivibração.Boa capacidade anti-umidade.Bons desempenhos elétricos Forte capacidade de falshover antipoluição.Alto desempenho anti-envelhecimento, perfeito para utilização em condições de grande altitude.Fácil para manutenção.
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) O invólucro de borracha de silicone formado por injeção inteira tem boa hidrofobicidade, migração de drofobicidade e resistência ao solo, bem como excelentes cordas de isolamento elétrico e resistência ao envelhecimento, o que pode prevenir eficazmente os acidentes de descargas de poluição, de modo a 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 porque tem boa resistência a altas temperaturas, corrosão sob tensão e ataque ácido, bem como ação de amortecimento fina, 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 frisados na haste de fibra de vidro com crimpador do 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 as conexões finais e as hastes é fundido com o alojamento dos galpões pela moldagem geral por injeção de borracha de silicone vulcanizada em alta temperatura, pois isso pode minimizar a interface.
5) A estrutura radial interna de vedação múltipla garante efetivamente uma confiabilidade de vedação a longo prazo em torno da conexão entre as conexões e as hastes das extremidades.
Observação:
1 Padrão aplicável: IEC, ANSI, GB e outros padrões internacionais
2 Cor normal do isolador composto: vermelho, cinza e branco.
3 Projeto especial de acordo com a necessidade do cliente.
Parâmetro Técnico Principal | |||||||
Modelo | Especificaçõesfied Carga mecânica (KN) | Espaçamento H (mm) | Distância do arco (> mm)) | Distância mínima de fuga | Tensão suportável de impulso atmosférico (>=KVp) | Tensão suportável de frequência de potência 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 |
A indústria elétrica tem visto avanços significativos em acessórios para cabos, particularmente no desenvolvimento de juntas de cabos termoencolhíveis a frio e juntas de cabos termorretráteis. Estas tecnologias são cruciais para garantir conexões confiáveis em sistemas de distribuição de energia, especialmente em ambientes de alta tensão. No entanto, muitos proprietários de fábricas, distribuidores e parceiros de canal muitas vezes se perguntam: Qual é a diferença entre tecnologias termorretráteis e tecnologias termorretráteis?
Na indústria elétrica, particularmente na junção de cabos, dominam duas tecnologias primárias: soluções termoencolhíveis e soluções termorretráteis. Essas tecnologias são amplamente utilizadas em diversas aplicações, incluindo terminações de cabos, emendas e juntas. Para fábricas, distribuidores e parceiros de canal, compreender a diferença entre estes dois tipos de soluções de união de cabos é fundamental para tomar decisões informadas. Este artigo fornecerá uma comparação aprofundada das tecnologias termoencolhíveis e termorretráteis, concentrando-se em suas respectivas vantagens, desvantagens e casos de uso ideais.
Os cabos de par trançado são amplamente utilizados em telecomunicações e redes devido à sua eficiência na redução de interferências eletromagnéticas. No entanto, um aspecto muitas vezes esquecido destes cabos são os conectores que garantem o seu bom funcionamento. Os conectores desempenham um papel fundamental na manutenção da integridade do sinal e na garantia de que os dados sejam transmitidos sem perdas ou interferências. Um dos tipos de conectores mais versáteis e comumente usados neste campo são os conectores separáveis. Esses conectores são projetados para permitir fácil desconexão e reconexão sem comprometer a qualidade da conexão. Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de conectores usados para cabos de par trançado, com foco particular em conectores separáveis, suas aplicações e sua importância em ambientes industriais.
A indústria elétrica tem visto avanços significativos em acessórios para cabos, particularmente no desenvolvimento de juntas de cabos termoencolhíveis a frio e juntas de cabos termorretráteis. Estas tecnologias são cruciais para garantir ligações fiáveis em sistemas de distribuição de energia, especialmente em ambientes de alta tensão. No entanto, muitos proprietários de fábricas, distribuidores e parceiros de canal muitas vezes se perguntam: Qual é a diferença entre tecnologias termorretráteis e tecnologias termorretráteis?
As juntas de cabos são componentes essenciais em sistemas elétricos, principalmente em aplicações industriais e comerciais. Essas juntas são usadas para conectar dois ou mais cabos para garantir um caminho elétrico contínuo. Compreender os diferentes tipos de juntas de cabos é crucial para operadores de fábrica, distribuidores e parceiros de canal, pois ajuda na seleção da junta certa para aplicações específicas, garantindo segurança, eficiência e longevidade do sistema elétrico.
No domínio da engenharia elétrica, particularmente na transmissão e distribuição de eletricidade, as juntas de cabos de resina desempenham um papel fundamental. Estes componentes são essenciais para garantir a fiabilidade e segurança das redes de energia, especialmente em aplicações subterrâneas e subaquáticas. Este artigo irá aprofundar o conceito de juntas de cabos de resina, suas aplicações, benefícios e os principais fatores que as tornam indispensáveis nos sistemas de energia modernos.
Uma junta de cabo termorretrátil é um componente crucial em sistemas elétricos, fornecendo um método confiável e durável para conectar ou reparar cabos. Essas juntas são amplamente utilizadas em diversos setores, incluindo distribuição de energia, telecomunicações e manufatura, onde desempenham um papel vital na garantia da continuidade e segurança das conexões elétricas. Para fábricas, distribuidores e parceiros de canal, compreender a função, os tipos e os benefícios das juntas de cabos termorretráteis é essencial para manter sistemas elétricos eficientes e seguros.
Os conectores são componentes essenciais em diversas aplicações industriais, principalmente em sistemas elétricos e mecânicos. Eles são responsáveis por garantir a transmissão perfeita de sinais, energia ou fluidos entre dois ou mais componentes. Neste artigo, exploraremos as três categorias principais de conectores, concentrando-nos em suas características únicas, aplicações e no papel que desempenham nos ambientes industriais modernos.
No cenário em constante evolução da engenharia elétrica, a importância dos acessórios de cabos no aumento da eficiência da distribuição de energia não pode ser exagerada. Estes componentes aparentemente despretensiosos desempenham um papel fundamental na garantia do fluxo contínuo de eletricidade, salvaguardando tanto a infraestrutura
Conectores separáveis são cruciais em sistemas de redes inteligentes, servindo como ponte entre a rede de alta tensão e vários dispositivos elétricos. O seu papel é vital para garantir a operação segura e eficiente destes sistemas avançados de distribuição de energia. Esses conectores são projetados para facilitar o
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