• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


40,5kV-1000kV szilikonborítású magfeszültségű üres testű kompozit izolátor

  • 40.5kV-1000kV Silicone rubber high-voltage hollow composite insulator

Kulcsattribútumok

Márka Switchgear parts
Modell szám 40,5kV-1000kV szilikonborítású magfeszültségű üres testű kompozit izolátor
Nominalis feszültség 40.5kV
Nominal hajlítóterhelés 5kN
Sorozat HCI

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

A lyukas kompozit izolátor a magasfeszültségi elektromos termékek fontos összetett része, amely eposzxy glaszvezeték csomagolt rúd, szilikon gummiborító (HTV) és hártya szinkcsavarkal által készül. A lyukas kompozit izolátorok elsősorban olyan elektromos berendezésekben használódnak, mint áramkörváltók, terhelési kapcsolók, elválasztókapcsolók, földkapcsolók, transzformátorok, bútorművek, kábelek végpontjai, és villámvedők.
Termékelőnyök
Kiváló robbanásvédelem, még belső túlfeszültség vagy egyéb külső sérülés esetén sem merül fel halálos robbanás kockázata. Rémtani területeken a biztonsági teljesítmény nagyon magas, a súlya könnyű, csökkenti a szállításkor és telepítéskor merülő károk kockázatát, valamint csökkenti a szállítás és a telepítés költségeit és nehézségeit. Kiváló izolációs szint, nem szükséges további felületi bevonat nedves környezetben, még mindig rendelkezik nagyon magas elektrikus jellemzőkkel AC és DC alkalmazásokban. A szilikon gumi hidrofobiaságának és átadhatóságának köszönhetően a felület nem igényel tisztítást. Kiváló UV- és öregedés elleni ellenállás. A szállítási idő jelentősen rövidebb, mint a porcelán izolátoroknál. A anyagok kiváló környezeti engedélyezést élveznek, és egészségügyi és biztonsági szempontból ártalmatlanok.

Az eposzxy glaszvezeték csomagolt rúd teljesítménye

Tulajdonság Egység Érték
Sűrűség g/cm³ ≥ 1,9
Hajlítóerősség MPa ≥ 120
Rugalmassági modulus GPa ≥ 20
Üvegátmeneti hőmérséklet (TG) °C 130°C - 140°C
Dielektrikus veszteség - 3,1 × 10⁻²
Dielektrikus állandó - 4,0
Térfogati ellenállás Ω·m 2,6 × 10¹²
100 órás vízdiffúziós próba - Megfelelő
Dielektrikus erősség kV/mm 12

Szerves összetett szirmakéreg borítóanyag teljesítménye

Tulajdonság Egység Érték
Szigorúság (Shore A) - 65-70
Szakadási ellenállás kN/m ≥ 12
Nyírázati ellenállás MPa ≥ 4.5
Hosszabbodás töréskor % ≥ 200
Térfogati ellenállás Ω·m 7×10⁴
Dielektrikus állandó - 3 ~ 4
Dielektrikus erősség kV/mm ≥ 20
Nyomhatóság és erozió ellenállás - TMA4.5
Tűzveszélyes szilárdság - FV-0

A végső fém csapágy mellékszerkezetek teljesítménykövetelményei és minőség-ellenőrzése magas minőségű alumíniumötvöletből készül, metall formanyomó segítségével, T6 állapotú kezelés, nincsenek lyukak, jó szellőzhetetlenség, valamint magasabb mechanikai erőség; A felület lövedékkel történő kezelést kapott, ami jobb rostfogékonyságot biztosít.

Termékspecifikációk

Type Rated Voltage Ur (kV) Creepage Distance (mm) Dry Arc Distance (mm) 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) Inner Diameter ID (mm) Mounting Hole Distance D (mm) Structural Height H±2 (mm) Bending Load (kN) Internal Pressure Test (MPa) n d
                  MM L SM L MS P SI P    
HCI-40.5/5 40.5 1040 355 95 200 130 218 525 5 12.5 0.8 3.2 8 11
HCI-40.5/4.8 40.5 1260 415 95 200 585 4.8 12
HCI-52/4.8 52 1400 475 95 250 645 4.8 12
HCI-52/4 52 1650 535 95 250 705 4 10
HCI-72.5/4 72.5 1820 595 155 325 765 4 10
HCI-72.5/3.2 72.5 2800 835 155 325 1005 3.2 8
HCI-40.5/7.5 40.5 1050 370 95 200 154 220 540 7.5 18.8 16 11
HCI-40.5/7 40.5 1270 430 95 200 600 7 17.5
HCI-52/7 52 1500 490 95 250 660 7 17.5
HCI-52/5.6 52 1700 550 95 250 720 5.6 14
HCI-72.5/5.6 72.5 1900 610 155 325 780 5.6 14
HCI-72.5/4.4 72.5 2300 730 155 325 900 4.4 11
HCI-100/5.6 100 2540 790 165 380 960 5.6 14
HCI-100/4.5 100 3200 970 205 450 1140 4.5 11.3
HCI-126/4.5 126 3200 970 205 450 1140 4.5 11.3
HCI-126/4 126 4000 1210 255 550 1380 4 10
HCI-145/4.5 145 3640 1090 230 450 1260 4 10
HCI-145/3.5 145 4500 1330 305 650 1500 3.5 8.8
HCI-170/3.5 170 4280 1270 305 650 1440 3.5 8.8
HCI-170/3 170 5300 1570 355 750 1740 3 7.5
HCI-126/6 126 4000 970 205 450 190 312 1360 6 15
HCI-100/6.4 100 2600 730 165 380 198 260 900 6.4 16
HCI-100/5 100 3100 850 205 450 1020 5 12.5
HCI-126/5 126 3310 910 205 450 1080 5 12.5
HCI-126/4.5 126 4100 1090 255 550 1260 4.5 6.8
HCI-145/4.8 145 3750 1088 205 450 1258 4.8 12
HCI-145/4.0 145 4640 1328 305 650 1498 4 10
Type Rated Voltage Ur (kV) Creepage Distance (mm) Dry Arc Distance (mm) 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) Inner Diameter ID (mm) Mounting Hole Distance D (mm) Structural Height H±2 (mm) Bending Load (kN) Internal Pressure Test (MPa) n d
                  MM L SM L MS P SI P    
HCI-170/4.0 170 4420 1268 305 650 198 260 1438 4 10 0.8 3.2 16 11
HCI-170/3.5 170 5306 1508 355 750   1678 3.5 8.8 10 14
HCI-100/9 100 2600 730 165 380 248 342 930 9 22.5
HCI-100/8 100 3110 850 205 450   1050 8 20
HCI-126/8 126 3300 910 205 450   1010 8 20
HCI-126/7 126 4100 1090 255 550   1290 7 17.5
HCI-145/7.4 145 4500 1210 255 550   1410 7.4 18.5
HCI-145/6.5 145 5000 1330 305 650   1500 6.5 16.3
HCI-170/6.5 170 5300 1390 305 650   1590 6.5 16.3
HCI-170/5.6 170 5700 1510 355 750   1710 5.6 14
HCI-252/4.6 252 7700 1990 435 950   2190 4.6 11.5
HCI-252/3.6 252 8600 2220 460 1050   2400 3.6 9
HCI-252/15 252 7650 1930 435 950 260 445 2190 15 37.5 16 17.5
HCI-252/12.5 252 8700 2190 460 1050   2450 12 30
HCI-300/12 300 9400 2380 505 1050   2640 12 30
HCI-300/10 300 10200 2580 505 1050   2840 10 25
HCI-252/15 252 7650 1930 435 950 280 445 2190 15 37.5
HCI-252/12.5 252 8700 2190 460 1050   2450 12 30
HCI-300/12 300 9400 2380 505 1050   2640 12 30
HCI-300/10 300 10200 2580 505 1050   2840 10 25
HCI-800/20 800 27900 6840 1050 2400 300 348-348 2680x3 20 50 4 28
HCI-252/12 252 8900 2260 460 1050   510 2500 12 30 16 18
HCI-252/6 252 9650 2400 460 1050   348-348 2800 6 15 4 28
HCI-252/5 252 8600 2290 460 1050 345 456-466 2542 5 10 20 13.5
HCI-170/5 170 5100 1497 305 650 358 432 1757 5 12.5 24 13.5
HCI-170/5 170 6400 1822 355 750 2080 5 12.5
HCI-252/12.5 252 7600 2147 435 950 2407 5 12.5
HCI-252/5 252 7900 2210 460 1050 2470 5 12.5
HCI-300/5 300 9400 2602 505 1050 2862 5 12.5
HCI-420/4 420 10800 2992 750 1550 3252 4 10
HCI-420/3 420 14280 3900 750 1550 4160 3 7.5
HCI-550/6 550 18800 4767 810 1800 375 460-586 5020 6 15 16 11.5-16
HCI-550/10 550 15800 4050 810 1800 486 590-730 4330 10 25
HCI-550/10 550 17000 4720 810 1800 486 5000 10 25
HCI-750/8 750 30600 7690 960 2400 486 885-1010 8000 8 20 24 24
HCI-550/12 550 18500 4477 810 1800 720 5037 12 30
HCI-750/20 750 31500 7540 960 2400 720 8100 20 50
HCI-1000/20 1000 45000 11000 1200 2760 720 11560 20 50
HCI-1000/20 1000 45500 10720 1200 2760 1000 1180-1200 11500 20 50 26-32 28
FAQ
Q: Milyen alkalmazási helyzetek és kulcsfontosságú technikai paraméterek vonatkoznak a 405-145 kV üres szilárd testes izolátorokra?
A:

Széles körben használják 40,5-145 kV GIS/HGIS átalakítóállomásokban, magasfeszültségi kapcsolókészülékekben, villamosenergiaátviteli vezetékeken és vasúti elektromos hajtóművekben. Alapvető paraméterek: Nominális feszültség 40,5/66/110/145 kV, nominális mechanikai terhelés ≥30 kN, lassú út 25-31 mm/kV (testreszabható súlyos szennyezettség esetén), működési hőmérséklet -40℃~+80℃. Például a 145 kV modell tipikus izolációs távolsága 1300 mm, 1 perces hálózati frekvenciának kitartó feszültsége 4900 V. Kiválóan alkalmas magashegyi, part menti sóházmeghökkentés, és ipari súlyos szennyezettség területeire.

Q: Milyenek a lyukas kompozit izolátorok központi funkciói és szerkezete?
A:

 Legfőbb funkciója, hogy elektromos izolációt és mechanikai támogatást nyújtson a 40,5-145 kV-es villamos rendszerek nagyfeszültségű eszközei számára (mint például a GIS, az átmenetek és a csatlakozók). A szerkezet három kulcsfontosságú részből áll: egy műanyagvezetékkel fokozott epoxy树脂似乎被误留在了原文中,让我继续翻译这部分内容,并确保全文准确无误地翻译为匈牙利语。

 Legfőbb funkciója, hogy elektromos izolációt és mechanikai támogatást nyújtson a 40,5-145 kV-os villamos rendszerek nagyfeszültségű eszközeinek (mint például a GIS, az áramkörfeltörők és a csatlakozók). A szerkezet három kulcsfontosságú részből áll: egy üvegvezetékes műanyaggal megerősített epoxy rezin alaptest (amely mechanikai terhelést visel), egy silikon gumis fedél (amely húzódási távolságot biztosít és környezeti védelmet nyújt) és fém végfejek (amelyek erős kapcsolatot biztosítanak). Rendszeres formában, belső gázizoláció vagy vezetékbejárás esetén is kompatibilis a lyukas áthaladó diszign.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 1000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Munkahely: 1000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Értékesítés
Főkategóriák: Eszköz alkatrészei/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök/Gyártási felszerelés/Villamos technikai eszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését