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Introduction :
Il s'agit d'un isolateur de suspension composite de 11 kV conçu pour les lignes aériennes de distribution d'énergie moyenne tension. Il présente une construction robuste avec une configuration de hangar gris à quatre parasols utilisant une conception alternée de hangar grand et petit (alias « taille »). Conçu pour des performances supérieures dans des environnements difficiles, il est conçu pour une charge mécanique de 70 kN et offre une ligne de fuite étendue de 480 mm. Cet isolant composite haute tension est un élément clé pour garantir la fiabilité, la sécurité et la longévité des infrastructures électriques en offrant une excellente isolation électrique et une excellente résistance mécanique.
Dessins :

Caractéristiques:
Type de produit |
Dimensions |
Mécanique |
Électrique |
||||||||
Hauteur |
Mini |
mini |
Diamètre |
Nombre de |
Diamètre |
spécifiée (SML) |
Charge de routine |
Tension nominale |
de foudre |
d'alimentation |
|
FXB-11-70WQ |
350 ±10 |
190 |
480 |
18 |
4 |
115/85 |
70 |
35 |
11 |
105 |
55 |
Informations de commande : |
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Affichage des pièces du produit :

① Type de raccord d'extrémité : Boule
Acier forgé et galvanisé à chaud, épaisseur minimale de la galvanisation : 86µm
② L'épaisseur du boîtier en caoutchouc de silicone est supérieure à 3 mm, elle est conforme à la norme CEI.
③ La tige centrale résistante aux acides et à haute résistance aux températures utilise les matériaux époxy et fibre de verre.
④ Type d'embout : Douille
Acier forgé et galvanisé à chaud, épaisseur minimum de la galvanisation : 86µm
Caractéristiques du produit :
Composition matérielle avancée : cet isolant composite est construit avec un noyau en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) à haute résistance pour une résistance à la traction exceptionnelle, enfermé dans un boîtier en caoutchouc de silicone. Ce matériau polymère offre d'excellentes propriétés hydrophobes (hydrofuges).
Conception optimisée du hangar : le profil du hangar à 4 parapluies, grand et petit, est conçu pour améliorer les performances en matière de pollution. Cette conception perturbe efficacement le trajet de l'eau en cas de pluie, favorise un mouillage uniforme et augmente la résistance de la surface aux courants de fuite, réduisant ainsi le risque d'embrasement éclair dans des conditions contaminées.
Haute résistance mécanique : Avec une charge de défaillance mécanique (MFL) spécifiée de 70 kN, cet isolant est conçu pour résister aux tensions mécaniques importantes rencontrées dans les lignes électriques aériennes, y compris les charges de vent et le poids des conducteurs.
Isolation électrique supérieure : la ligne de fuite de 480 mm est une caractéristique essentielle qui fournit un long chemin de fuite le long de la surface de l'isolateur, garantissant des performances d'isolation fiables et une résistance élevée au cheminement et aux contournements électriques, même dans des environnements pollués ou humides.
Durabilité et longévité : le boîtier en caoutchouc de silicone offre une excellente résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux variations de température, garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien par rapport aux isolateurs traditionnels en porcelaine.
Légers et résistants au vandalisme : les isolateurs composites sont nettement plus légers que leurs homologues en porcelaine, ce qui les rend plus faciles et plus sûrs à installer. Le boîtier en polymère est également plus résistant aux chocs.
Processus de production :
La fabrication de cet isolateur en suspension polymère implique un processus précis en plusieurs étapes pour garantir qualité et performance :
Fabrication de tiges de noyau : une tige en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) à haute résistance est produite via un processus de pultrusion. Cela crée un noyau avec une résistance à la traction extrêmement élevée, qui est le principal composant porteur.
Moulage du boîtier : la tige FRP est ensuite placée dans un moule d'injection où du caoutchouc de silicone vulcanisé à haute température (HTV) est injecté sous pression pour former le boîtier isolant. Ce processus de moulage en une seule étape forme intégralement les quatre abris de parasols avec le profil spécifique grand et petit, créant une liaison transparente et étanche avec le noyau.

Ensemble de raccords d'extrémité : les raccords d'extrémité métalliques (généralement en acier galvanisé à chaud), comprenant une douille en haut et une bille en bas pour une connexion facile, sont sertis ou sertis sur les extrémités de la tige FRP. Ce processus crée une connexion mécanique permanente à haute résistance.


Contrôle qualité et tests : Chaque isolant est soumis à des tests rigoureux pour vérifier ses spécifications. Cela comprend :
Test de charge mécanique : les échantillons d'unités sont testés jusqu'à la destruction pour confirmer que la valeur nominale de 70 kN est dépassée.
Tests électriques : des tests tels que des tests de tension de choc raide et des tests de tension de tenue à fréquence industrielle sont effectués pour garantir l'intégrité diélectrique.
Tests environnementaux : des évaluations du transfert et de la récupération du caractère hydrophobe, ainsi que de la résistance au brouillard salin, sont effectuées pour valider les performances dans des conditions polluées.
Scénarios d'application :
Cet isolateur de tension composite 11 kV est parfaitement adapté à une large gamme d'applications :
Lignes aériennes de distribution : principalement utilisées pour suspendre et isoler électriquement les conducteurs des lignes électriques aériennes de 11 kV à partir de pylônes ou de poteaux de transmission.
Zones polluées et côtières : ses excellentes performances en matière de pollution en font le choix privilégié pour les zones industrielles, les régions côtières et les zones à forte contamination par la poussière ou le sel, où des contournements fréquents peuvent se produire avec des isolateurs standard.
Réseaux ruraux et urbains : sa légèreté, sa durabilité et sa fiabilité le rendent adapté aussi bien aux vastes réseaux de distribution ruraux qu'aux réseaux électriques urbains denses.
Infrastructure critique : utilisée dans les applications nécessitant une grande fiabilité et une faible maintenance, telles que les lignes alimentant les hôpitaux, les centres de données et les installations industrielles.


Deux extrémités de la liste du matériel de connexion
| Attaché à la lettre | WQ | DEO | WU | CT | TT | UU | YQ | FR | |
| Au nom des essayages | Douille-Bille | Douille-Langue | Douille - Chape | Balle- Bal | Languette à chape | Langue-Langue | Chape- Chape | Y-balle | Bague-Bague |
| Marque de connexion | 16-16 | 16-7 | 16-7 | 16-16 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
1. Selon les exigences matérielles des modèles, elles sont indiquées dans la lettre ci-jointe ;
2. Selon les exigences des utilisateurs, il est possible de formuler et de faire correspondre les extrémités ;
3. Couleur du caoutchouc de silicone gris par défaut, vous pouvez également choisir les autres couleurs.
4. Fabriqué sur mesure selon les dessins du client

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