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 |
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
Wechat: +86 13587716869
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Tel: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
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0086-15957720101.