FXBW
1. Léger et haute résistance : du caoutchouc silicone et d'autres matériaux composites isolants sont utilisés, le poids n'est que de 1/5 à 1/3 de celui des isolateurs en porcelaine traditionnels, le transport et l'installation sont plus pratiques, et la résistance mécanique peut satisfaire les besoins des lignes à haute tension, et il n'est pas facile de se rompre.
2. Excellente performance anti-encrassement : la surface du caoutchouc silicone est hydrophobe (similaire aux caractéristiques des feuilles de lotus qui ne retiennent pas l'eau), ce qui peut efficacement empêcher la poussière, le brouillard et autres polluants de s'accumuler, réduire les accidents de décharge due à la pollution (rupture d'isolation causée par la pollution), et convient à l'utilisation dans des environnements fortement pollués tels que les zones côtières et industrielles.
1. Résistance au vieillissement et longue durée de vie : le matériau composite possède une forte résistance aux ultraviolets et à la corrosion par l'ozone, et il ne se fissure ni ne vieillit facilement dans des environnements extérieurs difficiles.
2. Performances électriques stables : forte résistance d'isolation, faibles pertes diélectriques (pertes énergétiques des matériaux isolants), capacité à supporter sur le long terme un champ électrique haute tension, et les propriétés d'isolation ne sont pas facilement détériorées en cas d'éclairs, de surtensions de commutation, etc.
1. Suspension et fixation mécaniques : Le conducteur de la ligne de transmission est suspendu sur la traverse de la tour ou du poteau de transmission par sa propre structure (comme les accessoires d'extrémité), afin de supporter le poids du conducteur, la charge due au vent, la charge due à la glace et autres forces mécaniques, garantissant ainsi la stabilité de la position du conducteur.
2. Isolation électrique et séparation : Cela utilise les propriétés isolantes de son matériau composite (principalement du caoutchouc de silicone) pour isoler le fil sous tension de la tour métallique mise à la terre ou du poteau, empêcher les fuites de courant, garantir la tenue diélectrique de la ligne par rapport au sol, éviter les courts-circuits, les mises à la terre et autres pannes, et assurer la sécurité du personnel d'exploitation et de maintenance.
| Modèle | Taille | |||||||
| Tension nominale (kV) |
Charge mécanique nominale de la machine (kN) |
Hauteur de la structure (mm) |
Distance d'isolation (mm) |
Distance de fuite nominale minimale (mm) |
Longueur de périple (mm) |
Tension de tenue aux chocs (kV) |
Valeur efficace de la tension de tenue (kV) |
|
| FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400 | 200 | 480 | 148/120 | 75 | 42 |
| FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 400 | 200 | 480 | 148/120 | 75 | 42 |
| FXBW435/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1015 | 148/120 | 230 | 95 |
| FXBW435/100 | 35 | 100 | 650 | 450 | 1015 | 148/120 | 230 | 95 |
| FXBW466/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1900 | 148/120 | 410 | 185 |
| FXBW466/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 1900 | 148/120 | 410 | 185 |
| FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 148/120 | 550 | 230 |
| FXBW4-200/100 | 220 | 100 | 2150 | 1900 | 6300 | 148/120 | 1000 | 395 |
| FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 148/120 | 1000 | 395 |
| 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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