1. Grande résistance mécanique
Fabriqués à partir de matériaux en verre haute résistance, ils peuvent supporter des tensions mécaniques importantes, avec une charge de rupture mécanique nominale pouvant atteindre 70 kN. Cela les rend adaptés pour des lignes de transmission de différentes classes de tension, des réseaux de distribution moyenne tension aux systèmes aériens haute tension, assurant un soutien mécanique fiable sous des charges importantes de conducteurs et des conditions météorologiques sévères.
2. Performance électrique exceptionnelle
Grâce à une isolation supérieure et une excellente résistance au voltage, elles empêchent efficacement les courants de fuite et les incidents de décharge électrique, assurant ainsi le bon fonctionnement des lignes de transmission. La haute résistance diélectrique du verre maintient une performance d'isolation stable même en cas de surtension, répondant aux exigences électriques strictes des réseaux électriques modernes.
3. Bonne propriété autonettoyante
La surface lisse en verre est moins sujette à l'accumulation de pollution, et l'eau de pluie peut nettoyer efficacement les contaminants, réduisant ainsi le besoin de nettoyage manuel. Cette capacité autonettoyante minimise la charge de maintenance, surtout dans les environnements pollués, et aide à maintenir une performance d'isolation constante avec le temps.
4. Rupture automatique à valeur nulle
Lorsque des défauts internes ou le vieillissement font que les performances de l'isolation se dégradent en dessous d'un seuil critique, l'isolateur se casse lui-même, facilitant ainsi sa détection et son remplacement en temps opportun. Cette caractéristique élimine la nécessité de tests réguliers de résistance à l'isolation, réduit les coûts d'entretien opérationnel et empêche les pannes soudaines pouvant entraîner des coupures de courant. Le mécanisme de rupture visible améliore la fiabilité du réseau en permettant une maintenance proactive.
1. Fiabilité élevée
Démontré par une longue pratique opérationnelle, les isolateurs en verre suspendus U70B présentent des performances stables et une grande fiabilité, capables de fonctionner de manière fiable sur de longues périodes dans divers environnements naturels rigoureux et conditions opérationnelles. Leur composition en verre robuste et leur conception mécanique assurent des performances constantes en conditions météorologiques extrêmes, minimisant le risque de pannes soudaines.
2. Bonne performance économique
Grâce à leur fonction de rupture automatique à valeur zéro, la charge de travail et les coûts de détection des isolateurs sont réduits, car les unités défectueuses sont identifiables visuellement sans tests spécialisés. De plus, leur longue durée de vie et leurs faibles exigences en entretien offrent une excellente économie globale, les rendant un choix rentable pour les grands projets de réseau électrique par rapport aux alternatives en céramique ou composites.
3. Entretien Pratique
Contrairement aux isolateurs en céramique, ils n'ont pas besoin de tests d'isolation réguliers ni de nettoyage. L'entretien se limite à des inspections visuelles périodiques pour identifier les isolateurs cassés afin de les remplacer en temps voulu, simplifiant ainsi le processus d'entretien. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt, ce qui est particulièrement avantageux pour les lignes de transmission sur de longues distances ou pour les zones difficiles d'accès, où un entretien fréquent serait irréaliste.
1. Fonction d'Isolation
Dans les lignes de transmission, les isolateurs séparent les conducteurs sous tension des structures au sol, supportant la tension d'exploitation de la ligne et divers surtensions. Cela garantit que le courant circule le long des conducteurs, empêchant les fuites vers la terre ou les tours et assurant le fonctionnement sûr et fiable du système électrique. Le matériau d'isolation maintient une forte résistance diélectrique pour éviter les décharges électriques sous conditions normales et en cas de défaut.
2. Soutien mécanique
Les isolateurs supportent divers charges mécaniques, y compris le poids des conducteurs, la force du vent et l'accumulation de glace/neige, transmettant ces forces aux pylônes en acier. Cela assure la stabilité mécanique de la ligne de transmission, maintenant les conducteurs dans leurs positions correctes et empêchant la rupture des fils ou l'échec des conducteurs en raison de contraintes inégales. Leur conception robuste garantit l'intégrité structurelle dans divers terrains et conditions météorologiques, tels que les régions à forts vents ou à fortes accumulations de glace.
Isolant modèle |
Structurel Hauteur (mm) |
Maximum nominal diamètre de la partie isolante (mm) |
Nominal minimum distance de fuite (mm) |
Type de connexion marquage |
Éclair impulsionnelle à onde complète résistez à la tension (kV) |
Puissance - fréquence mouillée résistez à la tension (kV) |
Puissance - fréquence tension de rupture (kV) |
Charge mécanique nominale cHARGE DE RUPTURE (kN) |
Poids (kg) |
U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 | 40 | 130 | 70 | 4 |
U70BLP-2 | 146 | 280 | 450 | 16 | 125 | 50 | 130 | 70 | 5.8 |
U70BP/146D | 146 | 300 | 450 | 16 | 120 | 45 | 130 | 70 | 5.8 |
U100BLP-2 | 146 | 280 | 450 | 16 | 125 | 50 | 130 | 100 | 5.9 |
U100BP/146D | 146 | 300 | 450 | 16 | 120 | 45 | 130 | 100 | 5.8 |
U160BM | 155 | 280 | 400 | 20 | 110 | 45 | 130 | 160 | 6.6 |
U160BMP-2 | 155 | 320 | 550 | 20 | 140 | 55 | 130 | 160 | 9.1 |
type aérodynamique de 160kN | 146 | 420 | 380 | 20 | 95 | 50 | 130 | 160 | 8 |
U160BP/155D | 155 | 300 | 450 | 20 | 120 | 45 | 130 | 160 | 7.2 |
U160BP/155T | 155 | 320 | 550 | 20 | 130 | 50 | 130 | 160 | 10 |
U210B-1 | 170 | 280 | 400 | 20 | 110 | 45 | 130 | 210 | 6.7 |
U210BP-2 | 170 | 320 | 550 | 20 | 140 | 55 | 130 | 210 | 9.6 |
type aérodynamique 210kN | 170 | 420 | 380 | 20 | 95 | 50 | 130 | 210 | 7.9 |
U210BP/170D | 170 | 300 | 450 | 20 | 120 | 45 | 130 | 210 | 7.8 |
U210BP/170T | 170 | 320 | 550 | 20 | 130 | 50 | 130 | 210 | 10 |
U240B-2 | 170 | 280 | 450 | 24 | 125 | 50 | 130 | 240 | 8.4 |
U240BP/170D | 170 | 300 | 450 | 24 | 120 | 45 | 130 | 240 | 8.8 |
U240BP/170T | 170 | 320 | 550 | 24 | 130 | 50 | 130 | 240 | 10.4 |
U300B | 195 | 320 | 485 | 24 | 130 | 50 | 130 | 300 | 10.7 |
U300BP-1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 140 | 55 | 130 | 300 | 11.3 |
type aérodynamique de 300kN | 195 | 450 | 450 | 24 | 100 | 55 | 130 | 300 | 13.5 |
U300BP/195T | 195 | 400 | 635 | 24 | 140 | 55 | 130 | 300 | 14 |
U420B | 205 | 360 | 550 | 28 | 140 | 60 | 130 | 420 | 14.6 |
U420BP/205T | 205 | 400 | 635 | 28 | 140 | 55 | 130 | 420 | 18 |
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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