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Isolateur composé de tension 33KV

Cet isolateur composite à suspension de 33 kV représente une solution moderne, fiable et adaptative à l'environnement pour les systèmes électriques moyenne tension, combinant la science avancée des matériaux avec une ingénierie de précision pour répondre aux demandes changeantes des infrastructures électriques dans le monde entier.
Disponibilité :
Quantité :
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Introduction:

L'isolateur en silicone à suspension 33 kV est un dispositif isolant haute performance conçu pour être utilisé dans les systèmes aériens de transmission et de distribution d'énergie. Il présente une structure composite composée d'une tige en polymère renforcé de fibre de verre (FRP), d'un boîtier en caoutchouc de silicone et d'embouts métalliques. Cet isolateur de tension composite est conçu pour fournir une isolation électrique fiable, un support mécanique et une résistance environnementale, en particulier dans des conditions atmosphériques contaminées ou difficiles. Avec sa conception alternée « grand-petit » à 9 hangars, son matériel de connexion à rotule, sa capacité de charge mécanique de 70 kN et sa ligne de fuite de 1 180 mm, il garantit un fonctionnement sûr et stable dans les réseaux électriques de 33 kV.


Dessins :

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Caractéristiques:

Type de produit

Dimensions

Mécanique

Électrique

Hauteur
(mm)

Mini
d'arc sec
distance
(mm)

mini
dans l'air
Distance
(mm)

Diamètre
des hangars
(mm)

Nombre de
hangars
(mm)

Diamètre
des hangars
(mm)

spécifiée (SML)
mécanique
Charge
(kN)

Charge de routine
d'essai
(RTL)
(kN)

Tension nominale
(kV)

de foudre
Tension de
tenue
aux chocs
(kV)

d'alimentation
Tension
de tenue à
la fréquence
(kV)

FXBW-33-70

605 ±10

450

1180

18

9

130/100

70

35

33

230

95

Informations de commande :
1. Niveau de tension 2. Charge mécanique 3. Distance d'arc 4. Distance de fuite 5. Longueur de section 6. Type de raccords d'extrémité
Remarque : Nous acceptons la personnalisation du produit selon les dessins des clients.


Affichage des pièces du produit :

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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


Principales caractéristiques :

Cet isolateur de ligne de transmission comprend de nombreuses fonctionnalités comme suit

Haute résistance mécanique : conçu pour résister à une charge mécanique de 70 kN, offrant durabilité et fiabilité sous contraintes mécaniques et charges dynamiques.

Distance d'isolement optimisée : Une longue distance d'isolement de 1 180 mm améliore les performances en matière de pollution, réduisant ainsi le risque d'embrasement éclair dans les environnements contaminés ou humides.

Conception avancée de l'abri : la configuration alternée « grand-petit » à 9 abris améliore l'hydrophobicité, favorise le ruissellement de l'eau et empêche la formation de chemins conducteurs continus.

Composition matérielle supérieure :

Noyau : Tige en fibre de verre haute résistance pour une excellente résistance mécanique à la traction.

Boîtier et hangars : Caoutchouc de silicone vulcanisé à haute température (HTV) avec une hydrophobicité, une résistance aux UV et une résistance au traçage/à l'érosion exceptionnelles.

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Raccords d'extrémité : Raccords à rotule en métal forgé ou usiné avec revêtement résistant à la corrosion pour des connexions sécurisées et flexibles.

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Léger et durable : beaucoup plus léger que les isolants traditionnels en porcelaine ou en verre, réduisant la charge sur les structures de support tout en maintenant des performances à long terme.

Excellentes performances électriques : faible décharge partielle, rigidité diélectrique élevée et résistance au vieillissement sous contrainte électrique.


Processus de production :

Préparation des matériaux : inspection et préparation des matières premières, y compris les tiges en fibre de verre, les composés de caoutchouc de silicone et les embouts métalliques (type boule et douille).

Traitement de la tige : La tige en fibre de verre est nettoyée, poncée et traitée avec des agents de couplage pour assurer une forte adhérence au caoutchouc.

Moulage et vulcanisation :

La tige en fibre de verre est placée dans un moule d'injection correspondant au design « grand-petit » à 9 hangars.

Le caoutchouc de silicone liquide est injecté sous haute pression et température pour former le boîtier et les hangars.

L'assemblage est durci dans un four de vulcanisation pour réticuler le caoutchouc, garantissant ainsi une interface sans couture et sans vide entre la tige, le caoutchouc et les embouts.

Assemblage du raccord : Les raccords à bille et à douille métalliques sont fixés aux deux extrémités de la tige à l'aide de techniques de compression, d'emboutissage ou de collage.

Contrôle qualité et tests :

Tests de charge mécanique (jusqu'à 70 kN) pour vérifier la résistance à la traction.

Tests électriques, y compris la tension de tenue à la fréquence industrielle, la tension de tenue aux chocs de foudre et la mesure des décharges partielles.

Tests d'hydrophobicité et évaluation des performances en matière de pollution.

Inspection dimensionnelle et visuelle pour garantir le respect des spécifications de conception.


Scénarios d'application :

Cet isolant composite haute tension peut être appliqué à de nombreux scénarios.

Lignes aériennes de transport et de distribution : largement utilisées dans les lignes électriques de 33 kV, en particulier dans les zones côtières, industrielles ou fortement polluées où du sel, de la poussière ou des contaminants chimiques sont présents.

Applications de sous-station : convient pour isoler les barres omnibus, les sectionneurs et autres équipements de sous-station nécessitant une isolation fiable sous des contraintes mécaniques et électriques élevées.

Intégration des énergies renouvelables : utilisé dans les connexions au réseau pour les parcs éoliens et solaires, où la durabilité environnementale et une faible maintenance sont essentielles.

Électrification ferroviaire : appliquée aux systèmes de caténaires aériens 33 kV pour les chemins de fer, offrant une résistance aux vibrations et une fiabilité à long terme.

Rénovation et mise à niveau : un remplacement idéal pour les isolateurs vieillissants en porcelaine ou en verre dans les réseaux existants, offrant des performances améliorées avec un poids réduit et une résistance améliorée à la contamination.

Avantages du service :

Maintient l'hydrophobicité : la surface en caoutchouc de silicone conserve ses propriétés hydrofuges même après une exposition prolongée à l'humidité, minimisant ainsi le courant de fuite.

Résistant à la corrosion et aux UV : résiste aux conditions environnementales difficiles, notamment le brouillard salin, les pluies acides et la lumière intense du soleil.

Installation facile : la connexion à bille et à douille permet un alignement flexible et une installation rapide, réduisant ainsi le temps et les coûts de main-d'œuvre.

Longue durée de vie : conçu pour une durée de vie de plus de 30 ans avec un minimum de maintenance, offrant une solution rentable pour les services publics et les opérateurs de réseau.

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Deux extrémités de la liste du matériel de connexion

Attaché à la lettre WQ DEO WU QQ 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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4 5
6 7 8


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