1. Excelente Desempenho de Isolamento
Utilizando materiais orgânicos como o silicone como meio isolante, ele apresenta propriedades de isolamento superiores, sendo capaz de suportar altas tensões e prevenir eficazmente correntes de fuga e fenômenos de descarga. A alta resistência dielétrica do material garante um isolamento confiável tanto em condições normais quanto em sobretensão, atendendo aos requisitos de linhas de transmissão de ultra-alta tensão.
2. Resistência forte à poluição
O borracha de silicone possui uma energia superficial baixa, o que a torna menos propensa a adsorver poluentes. Além disso, suas propriedades hidrofóbicas suprimem eficazmente os fenômenos de descargas por sujeira em ambientes úmidos. Mesmo quando contaminada, a superfície do material pode repelir gotículas de água, mantendo a integridade da isolamento e reduzindo a frequência de limpeza de manutenção em comparação com isoladores cerâmicos tradicionais.
3. alta resistência mecânica
A haste central geralmente é feita de resina reforçada com fibra de vidro, oferecendo alta resistência à tração e ao flexionamento. Ela pode suportar cargas mecânicas, como a tensão do condutor, força do vento e peso do gelo/neve, garantindo estabilidade estrutural em várias condições meteorológicas. Atendendo aos requisitos mecânicos de linhas aéreas de grande extensão.
4. Design Leve
Em comparação com os isoladores cerâmicos ou de vidro tradicionais, seu peso é significativamente reduzido, facilitando muito o transporte e a instalação. O recurso de leveza reduz a intensidade do trabalho durante operações em altitudes elevadas e diminui a carga nas estruturas de suporte, tornando-o ideal para terrenos complexos e projetos de redes em grande escala.
1. Baixo Custo de Operação e Manutenção
Devido à sua excelente resistência à poluição, a frequência de limpeza e substituição dos isoladores é reduzida, minimizando a carga de trabalho de manutenção e os custos. Além disso, sua característica isenta de manutenção aumenta a confiabilidade da operação da rede elétrica ao eliminar tempos de inatividade causados por manutenções regulares. Isso é particularmente benéfico para linhas de transmissão de longa distância em ambientes adversos, onde os isoladores tradicionais exigem inspeções e limpezas frequentes.
2. Excelente Desempenho Anti-envelhecimento
Materiais de borracha de silicone apresentam fortes propriedades anti-envelhecimento, mantendo desempenho estável durante longa exposição ao ar livre a radiação ultravioleta, flutuações de temperatura e corrosão química. Isso garante uma vida útil de 20 a 30 anos ou mais, reduzindo significativamente a necessidade de substituição prematura em comparação com isoladores híbridos orgânicos-inorgânicos.
3. Prevenção de Fratura Fragilística
Ao contrário dos isoladores de cerâmica, isoladores suspensos compostos estão livres do risco de fratura fragilística — uma vantagem crítica de segurança. Isso elimina quedas de energia e riscos à segurança causados por quebra de isoladores, especialmente em sistemas de alta tensão, onde uma falha súbita poderia levar a falhas em cascata na rede. A natureza dúctil da borracha de silicone e dos núcleos reforçados com fibras garante modos de falha graduais, permitindo detecção e manutenção oportuna.
1. Isolamento elétrico
Utilizado em linhas de transmissão aérea para isolar confiavelmente condutores energizados de estruturas aterradas, garantindo que a corrente flua ao longo dos condutores e evitando vazamentos para o solo ou estruturas de suporte. Isso mantém a segurança do sistema elétrico, prevenindo descargas acidentais e assegurando a conformidade com os padrões de isolamento elétrico.
2. Suporte Mecânico
Ele suporta o peso dos condutores e várias forças externas, transmitindo a tensão dos condutores aos postes ou torres para garantir a estabilidade mecânica da linha. Projetado para suportar cargas dinâmicas, ele mantém o espaçamento correto dos condutores e previne falhas mecânicas que poderiam levar a interrupções na linha.
Modelo | Produto(Novo)Modelo | Tensão nominal (KV) | Carga mecânica nominal (KN) | Altura estrutural (MM) | Distância de isolamento (MM) | Mínima distância nominal de爬eletrização (MM) | Resistência à tensão de impulso de raio (valor de pico) (KV) | resistência à tensão de frequência de potência de 1 minuto (valor eficaz) (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 |
Todas as medidas fornecidas são obtidas manualmente e podem conter pequenas tolerâncias. As dimensões finais estarão sujeitas ao produto físico. |
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