| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Ten kompozytowy izolator długich prętów 110 kV/132 kV jest przeznaczony do odpowiednich środowisk sieciowych. Jego produkcja wymaga sprytnego projektu, zaawansowanego sprzętu i dojrzałych procesów. Izolatory długich prętów (izolatory końcowe / zawieszenia) firmy JD Electric na napięcie 10–500 kV mają raporty XIHARI.
Poznaj więcej szczegółów na temat raportów z testów XIHARI,
Trzask: JD-Electric otrzymał raporty z testów XIHARI dla izolatorów długoprętowych 10–500 kV
Izolatory kompozytowe napowietrzne napowietrznych linii przesyłowych, podobnie jak inne elementy, podlegają obciążeniom dynamicznym, głównie wibracjom powodowanym przez wiatr, takim jak drgania eoliczne, wahania w połowie rozpiętości i galopowanie.
Izoluje przewody i wytrzymuje obciążenia wiatrem i lodem. Konstrukcja została ulepszona na przykład poprzez dostosowanie alokacji materiałów pod kątem wytrzymałości. Biorąc pod uwagę różne standardy napięcia (110 kV w Chinach i 132 kV w niektórych innych krajach), niezbędna jest komunikacja z klientami w sprawie parametrów przed projektowaniem i produkcją.
Charakteryzuje się dobrą izolacją elektryczną, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na środowisko, jest cenny w różnych warunkach klimatycznych i napięciowych oraz przewyższa niektóre popularne izolatory.
Standardy:
IEC 61109-2008; ANSI C29.12
Dane techniczne:

Aplikacja:
W trójfazowym systemie elektroenergetycznym prądu przemiennego istotnym elementem jest kompozytowy izolator długoprętowy 110 kV/132 kV. Montuje się go głównie wzdłuż przewodów, pełniąc rolę niezawodnego izolatora i wspornika mechanicznego. Skutecznie izolując przewody, zabezpiecza integralność przesyłu energii, zapewniając stabilne i ciągłe dostawy energii elektrycznej. Ma to ogromne znaczenie, gdyż pozwala na utrzymanie normalnej pracy całej infrastruktury sieci elektroenergetycznej.
Cechy:
● Wysoka niezawodność:
Specjalnie zaprojektowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania sieci energetycznej, izolator ten może działać bez przerwy przez dłuższy czas. Został on rygorystycznie przetestowany i udowodniono, że zmniejsza częstotliwość przerw konserwacyjnych. Jego stabilna praca w czasie jest kluczowym czynnikiem gwarantującym płynny przepływ mocy, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność i niezawodność procesu przenoszenia mocy.
● Specjalna konstrukcja dla izolacji o określonym napięciu:
Struktura i skład materiału tego izolatora są precyzyjnie skalibrowane. W zależności od tego, czy dotyczy to zastosowań 110 kV, czy 132 kV, każdy aspekt jest zoptymalizowany. Uwzględnia unikalne wymagania dotyczące naprężeń elektrycznych i izolacji tych napięć. Ta specjalnie zaprojektowana konstrukcja odróżnia go od standardowych izolatorów, ponieważ jest specjalnie wykonany, aby sprostać szczególnym wyzwaniom związanym z utrzymaniem integralności izolacji w środowisku sieci elektroenergetycznej przy tych napięciach.
● Dobra odporność na zmiany środowiskowe:
Zaprojektowany, aby wytrzymać różnorodne i potencjalnie trudne warunki środowiskowe, jest wyposażony w funkcje łagodzące skutki wahań temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń. Środki te zapewniają, że izolator może zachować swoją wydajność i chronić przewody, niezależnie od wyzwań klimatycznych, jakie mogą mu grozić, zapewniając w ten sposób nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej.
● Silna zdolność adaptacji do różnych warunków:
Izolator ten wykazuje niezwykłą wszechstronność w radzeniu sobie z różnymi siłami zewnętrznymi i zmianami środowiskowymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o obciążenia dynamiczne spowodowane wibracjami wywołanymi wiatrem, czy naprężenia wynikające z narastania lodu, może skutecznie zachować swoje funkcje izolacyjne i wspierające. Ta zdolność adaptacji pozwala mu na spójne działanie w szerokim zakresie scenariuszy operacyjnych, co czyni go niezawodnym wyborem do zastosowań w sieciach energetycznych.
● Doskonała izolacja elektryczna:
Posiadając najwyższej klasy właściwości izolacji elektrycznej, może skutecznie zapobiegać upływom prądu i przeskokom. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności sieci elektroenergetycznej. Zaawansowany materiał i konstrukcja izolatora zapewniają, że jest on w stanie wytrzymać wysokie napięcia 110 kV lub 132 kV, zapewniając niezawodną barierę pomiędzy przewodnikami a otaczającym środowiskiem.
● Doskonała wytrzymałość mechaniczna:
Wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości i solidnej konstrukcji, jest w stanie wytrzymać znaczne naprężenia mechaniczne. Może utrzymać ciężar przewodów i wytrzymać siły zewnętrzne, takie jak obciążenie wiatrem i lodem. Ta integralność mechaniczna jest niezbędna dla długoterminowej trwałości i niezawodności izolatora w sieci energetycznej, zapewniając, że może on bezawaryjnie spełniać swoją funkcję.