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Introduction:
Il s'agit d'un isolateur de suspension composite de 24 kV conçu pour des performances robustes dans les lignes électriques aériennes moyenne tension. Il présente un design distinctif avec six abris à parasols gris uniformément espacés. Conçu pour répondre à des exigences électriques et mécaniques strictes, il présente une capacité de charge mécanique spécifiée de 70 kN et une ligne de fuite étendue de 675 mm. Cet isolateur de ligne de transmission est un composant essentiel des infrastructures électriques modernes, offrant une alternative supérieure aux isolateurs traditionnels en porcelaine ou en verre, en particulier dans des conditions environnementales exigeantes. Sa construction à partir de matériaux polymères avancés garantit une fiabilité, une sécurité et un entretien minimal à long terme.
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-24-70WT |
460 ±10 |
200 |
675 |
17 |
6 |
98 |
70 |
35 |
24 |
135 |
65 |
Informations de commande : |
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Affichage des pièces du produit :

① Type de raccord d'extrémité : languette
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 :
Performances électriques optimisées : la ligne de fuite de 675 mm est une caractéristique clé, offrant un chemin long et efficace sur la surface de l'isolateur pour supprimer les courants de fuite. Cela le rend très résistant aux flashovers, même dans les zones polluées, humides ou côtières.
Haute résistance mécanique : avec une charge mécanique spécifiée (SML) de 70 kN, l'isolateur composite est construit pour résister à des contraintes mécaniques importantes, notamment le poids des conducteurs, la charge de glace et les vents forts, garantissant ainsi l'intégrité structurelle de la ligne électrique.
Excellente conception de l'abri : les six abris parapluie uniformes ont une forme optimale pour améliorer les performances en matière de pollution. En cas de pluie ou de brouillard, cette conception perturbe efficacement le débit d'eau, favorise le nettoyage et empêche la formation d'un film d'eau conducteur continu sur la surface.
Matériau composite avancé :
Noyau : Une tige en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) à haute résistance offre une résistance à la traction exceptionnelle et résiste à la flexion.
Boîtier et abris : fabriqués en caoutchouc de silicone vulcanisé à haute température (HTV), qui offre une excellente hydrophobicité (hydrofuge). Cette propriété empêche l’absorption d’humidité et réduit le risque de traces de surface. Le matériau est également très résistant aux rayons UV, à l’ozone et aux variations extrêmes de température.
Légers et durables : les isolateurs composites sont nettement plus légers que leurs équivalents en porcelaine, simplifiant ainsi le transport et l'installation. Le boîtier en caoutchouc de silicone est très résistant au vandalisme et aux chocs, ce qui permet une durée de vie plus longue avec des coûts de maintenance réduits.
Raccords d'extrémité fiables : les raccords d'extrémité métalliques (généralement en acier galvanisé à chaud) sont solidement fixés au noyau FRP via un processus de sertissage contrôlé, garantissant une connexion permanente et à haute résistance.
Processus de production :
La fabrication de cet isolateur de tension en silicone suit un processus précis et de qualité contrôlée :
Préparation de la tige centrale : Une tige en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) est fabriquée, servant de principal élément porteur. Sa surface est traitée pour assurer une adhérence optimale avec le boîtier en caoutchouc.
Moulage par injection : La tige FRP est placée dans un moule personnalisé. Le caoutchouc de silicone HTV est injecté sous haute pression et température. Ce processus forme simultanément les hangars gris à six parapluies et crée une liaison transparente et étanche entre le boîtier en caoutchouc et la tige centrale. Ce moulage intégral est crucial pour empêcher la pénétration de l’humidité.

Assemblage des raccords d'extrémité : Les raccords d'extrémité métalliques (une chape ou une douille en haut et une boule ou une langue en bas) sont assemblés aux extrémités de la tige FRP. Ils sont fixés de manière permanente à l'aide d'une technique de sertissage ou de sertissage à haute pression, qui forme à froid le métal autour de la tige sans compromettre sa résistance.


Contrôle de qualité et tests rigoureux : chaque lot de production est soumis à des contrôles rigoureux. Les échantillons sont soumis à :
Test de charge mécanique : Vérifié pour résister à des charges nettement supérieures à la valeur nominale de 70 kN.
Tests électriques : y compris les tests de tension de tenue à fréquence industrielle et de tension de choc pour confirmer la rigidité diélectrique.
Tests de vieillissement environnemental : évaluation de la rétention de l'hydrophobicité et de la résistance au cheminement et à l'érosion dans des conditions sévères simulées.
Scénarios d'application :
Cet isolateur de suspension composite 24 kV est idéal pour :
Lignes aériennes de distribution moyenne tension : principalement utilisées pour suspendre et isoler les conducteurs des lignes électriques de 24 kV à partir de poteaux ou de structures de services publics.
Zones à forte pollution : sa longue ligne de fuite et ses propriétés hydrophobes le rendent idéal pour une utilisation dans les régions côtières, les zones industrielles et les déserts où le sel, la poussière ou les polluants industriels peuvent compromettre les performances des isolants standards.
Réseaux de distribution : Largement déployé dans les systèmes de distribution d'énergie urbains et ruraux pour sa fiabilité et sa longévité.
Environnements critiques et difficiles : sa construction robuste le rend adapté aux applications nécessitant une grande durabilité, comme dans les zones sujettes à l'activité sismique, au givrage important ou au vandalisme.


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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