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Aislador de pasador compuesto de 15 kV

Este aislador de polímero de clavija gris de 15 kV y 12 kN representa una solución moderna y de alto rendimiento para la distribución de energía industrial y de servicios públicos, que ofrece un equilibrio óptimo entre aislamiento eléctrico, resistencia mecánica y durabilidad ambiental.
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Introducción:

Este es un aislador compuesto gris de 5 clavijas, diseñado para un rendimiento sólido en sistemas de distribución eléctrica de media tensión. Con una tensión nominal de 15 kV y una alta resistencia a la carga de falla mecánica de 12 kN, está diseñado para proporcionar aislamiento confiable y soporte estructural para líneas eléctricas aéreas y equipos eléctricos. La característica clave del diseño es su perfil de cobertizo optimizado, que logra una distancia de fuga sustancial de 500 mm, lo que lo hace excepcionalmente adecuado para áreas propensas a la contaminación, el polvo, la niebla salina y la humedad.


Dibujos:

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Presupuesto:

Tipo de producto:

FPW-15-12.5

Altura (mm):

275± 10

Distancia mínima de formación de arco en seco (mm):

210

Distancia de fuga mínima (mm):

500

Diámetro de la varilla (mm):

38

Número de cobertizos:

5

Cobertizos de diámetro (mm):

140/110

Diámetro del tornillo/longitud del tornillo (mm):

M22/140

Carga de flexión nominal (kN):

12.5

Tensión nominal (kV):

15

Voltaje soportado por impulso de relámpago (kV):

105

Tensión soportada de frecuencia de alimentación (kV):

50


Características clave y ventajas de diseño:

Perfil de cobertizo optimizado (diseño grande-pequeño): Los cinco cobertizos en forma de paraguas no son idénticos. La alternancia de diámetros de calada más grandes y más pequeños es una característica de ingeniería crítica. Este diseño aumenta efectivamente la ruta de fuga superficial (distancia de fuga) sin aumentar innecesariamente la altura del aislador. También promueve un mejor vertido de agua durante la lluvia, evitando la formación de una película de agua continua que podría provocar un cortocircuito.

Alta resistencia a la contaminación (distancia de fuga de 500 mm): la distancia de fuga de 500 mm es una característica destacada para un aislador de pasador de distribución de 15 kV. Este camino largo y protegido a lo largo de la superficie del aislador compuesto es esencial para prevenir 'descargas eléctricas' (descargas eléctricas no deseadas a través de la superficie) que son un modo de falla común en áreas industriales, costeras o agrícolas donde se puede acumular contaminación.

Resistencia mecánica robusta (12 kN): con una clasificación de resistencia mecánica de 12 kilonewtons (aproximadamente 1,2 toneladas métricas), este aislador puede soportar cargas mecánicas importantes, incluido el peso del conductor, la acumulación de hielo y fuertes fuerzas del viento. Esto garantiza integridad estructural y confiabilidad a largo plazo.

Construcción de material compuesto: a diferencia de los aislantes tradicionales de porcelana o vidrio, esta unidad está hecha de un material compuesto moderno, que generalmente presenta:

Núcleo: Una varilla de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) para una resistencia a la tracción excepcional.

Vivienda y cobertizos: una carcasa gris hecha de caucho de silicona o un polímero similar. Este material es hidrofóbico (repelente al agua), resistente a la radiación UV y proporciona una excelente resistencia al rastreo y la erosión.

Ligeros y resistentes al vandalismo: los aisladores compuestos son significativamente más livianos que sus equivalentes de porcelana, lo que los hace más fáciles y seguros de manipular e instalar. El material polimérico también es más resistente a los daños por impacto.

Accesorios de extremo resistentes a la corrosión: el aislador está equipado con accesorios metálicos duraderos (una tapa con brida en la parte superior y un pasador roscado en la parte inferior), generalmente hechos de acero galvanizado en caliente o aleación de aluminio, para evitar la corrosión y garantizar una conexión segura.


Proceso de producción:

La fabricación de este aislador de clavijas de alta tensión implica un proceso de alta precisión:

Producción del núcleo: se impregna una varilla de fibra de vidrio con resina y se cura para formar el núcleo de FRP de alta resistencia, que luego se muele hasta obtener un diámetro preciso.

Moldeo de carcasas/cobertizos: La carcasa de polímero gris (por ejemplo, caucho de silicona) se moldea por inyección o se cura a presión directamente sobre el núcleo de FRP. En este paso, el perfil de cinco cobertizos se forma en una sola unidad sin costuras para evitar la entrada de humedad.

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Conjunto de accesorios de extremo: Los accesorios de extremo de metal se ensamblan meticulosamente en el núcleo, generalmente utilizando una técnica de compresión o engarzado controlado. Esto crea una conexión mecánica y eléctrica fuerte y permanente.

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Control de calidad y pruebas: Cada aislador se somete a pruebas rigurosas, que incluyen:

Prueba eléctrica: Pruebas de resistencia a la frecuencia eléctrica y tensión de impulso para verificar la clasificación de 15 kV.

Prueba mecánica: una prueba de tracción para confirmar la clasificación de 12 kN.

Otras pruebas: Verificaciones de descarga parcial, rendimiento del ciclo térmico y difusión de agua.


Escenarios de aplicación:

Este tipo de aislador de pasador de caucho de silicona es versátil y ampliamente utilizado en diversas aplicaciones de media tensión:

Líneas aéreas de distribución (sistemas de 11kV / 15kV): Sirve como aislador de poste en postes de servicios públicos para soportar y aislar los conductores del travesaño.

Equipos montados en postes: Proporcionan aislamiento y soporte para transformadores de distribución, aparamenta, reconectadores y terminaciones de cables.

Fuentes de alimentación industriales y mineras: ideales para entornos hostiles donde el polvo, la contaminación química o el estrés mecánico son preocupaciones.

Áreas costeras: Su larga distancia de fuga y su superficie hidrofóbica lo hacen perfecto para lugares expuestos a la niebla salina.

Sistemas de Electrificación Ferroviaria (Catenaria Aérea): Se utilizan para aislar y soportar cables aéreos para suministros de energía ferroviaria.

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