1. Performance d'isolation excellente
En utilisant des matériaux organiques tels que le caoutchouc silicone comme matériau isolant, il présente d'excellentes propriétés d'isolation, capable de résister à de très hautes tensions et de prévenir efficacement les courants de fuite et les phénomènes de décharge. La forte résistance diélectrique du matériau garantit une isolation fiable dans des conditions normales et en cas de surtension, répondant aux exigences des lignes de transmission ultra-haute tension.
2. Résistance élevée à la pollution
Le caoutchouc silicone possède une faible énergie de surface, ce qui le rend moins susceptible d'adsorber des polluants. De plus, ses propriétés hydrophobes permettent d'empêcher efficacement les départs de court-circuit dus à la pollution dans des environnements humides. Même lorsqu'il est contaminé, la surface du matériau peut repousser les gouttelettes d'eau, maintenant ainsi l'intégrité de l'isolation et réduisant la fréquence des opérations de nettoyage par rapport aux isolateurs céramiques traditionnels.
3. Haute résistance mécanique
La tige centrale est généralement fabriquée en résine renforcée de fibres de verre, offrant une grande résistance à la traction et à la flexion. Elle peut supporter des charges mécaniques telles que la tension du conducteur, la force du vent et le poids de la glace/neige, assurant ainsi une stabilité structurelle dans diverses conditions météorologiques. Répondant aux exigences mécaniques des lignes aériennes à grand portée.
4. Conception légère
Comparé aux isolateurs en céramique ou en verre traditionnels, son poids est considérablement réduit, facilitant grandement le transport et l'installation. La légèreté réduit l'intensité du travail lors des opérations en haute altitude et diminue la charge sur les structures de soutien, ce qui en fait un choix idéal pour les terrains complexes et les grands projets de réseau électrique.
1. Coûts d'exploitation et d'entretien faibles
Grâce à leur excellente résistance à la pollution, la fréquence du nettoyage et du remplacement des isolateurs est réduite, minimisant ainsi le volume de travail d'entretien et les coûts. De plus, leur caractéristique d'entretien minimal améliore la fiabilité du fonctionnement du réseau électrique en éliminant les temps d'arrêt causés par l'entretien régulier. Cela est particulièrement avantageux pour les lignes de transmission à longue distance dans des environnements difficiles, où les isolateurs traditionnels nécessitent des inspections et des nettoyages fréquents.
2. Performance anti-vieillissement exceptionnelle
Les matériaux en caoutchouc silicone présentent de fortes propriétés anti-vieillissement, maintenant une performance stable lors d'une exposition prolongée en extérieur aux rayonnements ultraviolets, aux fluctuations de température et à la corrosion chimique. Cela garantit une durée de vie de 20 à 30 ans ou plus, réduisant considérablement la nécessité de remplacement prématuré par rapport aux isolateurs hybrides organo-inorganiques.
3. Prévention des fractures fragiles
Contrairement aux isolateurs céramiques, les isolateurs composites suspendus ne courent aucun risque de fracture fragile, offrant ainsi un avantage critique en matière de sécurité. Cela élimine les coupures de courant et les dangers pour la sécurité causés par la casse des isolateurs, en particulier dans les systèmes haute tension où un échec soudain pourrait entraîner des pannes en cascade du réseau. La nature ductile du caoutchouc silicone et des cœurs renforcés de fibres assure des modes d'échec progressifs, permettant une détection et une maintenance opportunes.
1. Isolation électrique
Utilisé dans les lignes de transmission aériennes pour isoler de manière fiable les conducteurs sous tension des structures au sol, garantissant que le courant circule le long des conducteurs et empêchant les fuites vers le sol ou les structures porteuses. Cela maintient la sécurité du système électrique en prévenant les décharges accidentelles et en assurant le respect des normes d'isolation électrique.
2. Soutien mécanique
Il supporte le poids des conducteurs et diverses forces externes. Il transmet la tension des conducteurs aux poteaux ou pylônes pour garantir la stabilité mécanique de la ligne. Conçu pour résister aux charges dynamiques, il maintient l'écartement correct des conducteurs et empêche les défaillances mécaniques pouvant entraîner des coupures de ligne.
Modèle | Produit (Nouveau) Modèle | Tension nominale (KV) | Charge mécanique nominale (KN) | Hauteur structurelle (MM) | Distance d'isolation (MM) | Distance de fuite nominale minimale (MM) | Résistance aux impulsions de foudre (valeur de crête) (KV) | résistance à la tension en fréquence électrique pendant 1 minute (valeur efficace) (KV) |
FXBW4-10/70-WQ | CS90S16B16-95/480 | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 95 | 45 |
FXBW4-10/100-WQ | CS100S16B16-95/480 | 10 | 100 | 420 | 20 | 480 | 95 | 45 |
FXBW4-20/70-WQ | CS70S16B16-125/744 | 22 | 70 | 460 | 280 | 744 | 125 | 65 |
FXBW4-20/100-WQ | CS100S16B-125/744 | 22 | 100 | 500 | 280 | 744 | 125 | 65 |
FXBW4-35/70-WQ | CS70S16B16-230/1200 | 35 | 70 | 640 | 450 | 1200 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100-WQ | CS100S16B16-230/1200 | 35 | 100 | 680 | 450 | 1200 | 230 | 95 |
FXBW4-66/70-WQ | CS70S16B16-410/2250 | 66 | 70 | 900 | 720 | 2250 | 410 | 185 |
FXBW4-66100-WQ | CS100S16B16-410/2250 | 66 | 100 | 940 | 720 | 2250 | 410 | 185 |
FXBW4-110770-WQ | CS70S16B16-550/3150 | 110 | 70 | 1200 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100-WQ | CS120S16B16-550/3150 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100-WQ1 | CS100S16B16-560/3200 | 110 | 100 | 1280 | 1040 | 3200 | 560 | 240 |
FXBW4-110/100-WQ3 | CS100S16B16-580/3400 | 110 | 100 | 1360 | 1120 | 3400 | 580 | 250 |
FXBW4-110/100-WQ5 | CS100S16B16-600/3600 | 110 | 100 | 1440 | 1200 | 3600 | 600 | 260 |
FXBW4-110/120-WQ | CS120S16B16-550/3150 | 110 | 120 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-220/100-WQ | CS100S16B16-1000/6300 | 220 | 100 | 2210 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160-WQ | CS160S20B20-1000/5900 | 220 | 160 | 2240 | 1960 | 5900 | 1000 | 395 |
IFXBW4-330/160-WQ | CS160S20B20-1425/8300 | 330 | 160 | 2990 | 2700 | 8300 | 1425 | 570 |
FXBW4-500/160-WQ | CS160S20B20-2250/12900 | 500 | 160 | 4450 | 4150 | 12900 | 2250 | 740 |
Toutes les mesures fournies sont obtenues manuellement et peuvent contenir de légères tolérances. Les dimensions finales seront soumises au produit physique. |
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