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Dessins :

Présentation du produit :
Ce produit est un isolateur à broche composite de 33 kV, un composant clé conçu pour les systèmes de distribution d'énergie aériens moyenne tension. Sa construction à partir de matériaux polymères avancés et ses caractéristiques de conception spécifiques en font un choix supérieur pour les réseaux électriques modernes.
Cet isolateur à broches 33 kV est une solution robuste et moderne conçue pour la fiabilité dans les environnements exigeants. Son application principale est dans les réseaux de distribution aériens moyenne tension, où sa résistance à la pollution, sa durabilité et ses excellentes propriétés d'isolation électrique garantissent un approvisionnement sûr et continu en électricité.

Caractéristiques:
Type de produit : |
FPW-33-1100mm-M22 avec pince |
Hauteur (mm): |
385 ± 10 |
Distance minimale d'arc à sec (mm) : |
330 |
Distance d'isolement minimale (mm) : |
1100 |
Diamètre de la tige (mm): |
38 |
Nombre de hangars : |
11 |
Hangars de diamètre(mm) : |
140/110 |
Diamètre de vis/longueur de vis (mm) : |
M22/140 |
Charge de flexion nominale (kN) : |
10 |
Tension nominale (kV) : |
33 |
Tension de tenue aux impulsions de foudre (kV) : |
250 |
Tension de tenue à la fréquence d'alimentation (kV) : |
105 |
Introduction spécifique :
1. Construction du noyau (matériau composite) :
Contrairement aux isolants traditionnels en porcelaine ou en verre, cette unité est fabriquée à partir d'un matériau composite polymère/hydrophobe (généralement du caoutchouc de silicone). Ce matériau est la clé de ses performances avancées :
Léger : nettement plus léger que ses équivalents en porcelaine, ce qui rend le transport et l'installation plus faciles et plus sûrs.
Haute résistance mécanique : le noyau est une tige en fibre de verre solide qui fournit la résistance en porte-à-faux spécifiée de 10 kN (environ 1 020 kgf), lui permettant de résister aux charges mécaniques des conducteurs et aux forces environnementales.
Hydrophobicité : Le matériau en caoutchouc de silicone repousse naturellement l’eau. Cela empêche la formation d’un film d’eau continu à la surface, ce qui améliore considérablement les performances de contournement de la pollution.

2. Spécifications électriques :
Tension nominale : 33 kV (kilovolts). Cela indique qu'il est conçu pour les systèmes électriques avec une tension nominale de 33 000 volts.
Distance d'isolement : 1 100 mm. Il s'agit d'un paramètre critique représentant la longueur totale du trajet le long de la surface de l'isolant entre les parties conductrices (haut et bas). Ce long trajet est essentiel pour éviter le contournement (une décharge électrique sur la surface), en particulier dans des conditions polluées ou humides.
3. Conception unique du hangar :
Disposition ' Gris Grand-Petit Hangar ' : L'isolateur comprend 11 hangars alternés de deux tailles et profils différents. Ce design sophistiqué n’est pas seulement esthétique ; il remplit des fonctions importantes :
Performance anti-pollution améliorée : La variation de la taille du hangar perturbe le flux d’air et réduit l’accumulation de contaminants (poussière, sel, pollution industrielle).
Autonettoyage amélioré : la conception favorise un meilleur lavage sous la pluie.
Rigidité diélectrique optimisée : elle augmente le chemin de fuite de surface global (distance d'isolement) sans augmenter inutilement la hauteur de l'isolateur.
4. Caractéristiques mécaniques et de montage :
Charge mécanique : 10 kN. Cela signifie que l'isolant peut résister à une charge de défaillance mécanique de 10 kiloNewtons.
Matériel : L'isolateur est équipé de goujons filetés M22 aux deux extrémités. Le goujon supérieur est intégré dans un capuchon métallique pour fixer une pince pour conducteur (comme mentionné, il est livré avec une pince), tandis que la tige métallique filetée à la base sert à monter solidement l'isolateur sur la traverse d'un poteau électrique.


Scénarios d'application principaux :
Cet isolateur composite est généralement utilisé pour fixer et isoler solidement les conducteurs électriques des poteaux électriques ou des traverses de support. Ses principaux scénarios d'application comprennent :
Lignes de distribution sur poteaux : elles sont principalement utilisées dans les lignes de distribution aériennes de 11 kV, 33 kV et parfois 66 kV, souvent vues le long des routes ou à travers les champs. L'isolateur se monte directement sur la traverse du poteau à l'aide de son goujon fileté M22 inférieur. Le conducteur d'alimentation est ensuite fixé dans la pince fixée à l'œillet supérieur.
Zones à forte pollution ou salinité : La ligne de fuite de 1 100 mm et la nature hydrophobe (hydrofuge) du caoutchouc de silicone le rendent exceptionnellement résistant aux contournements provoqués par la contamination. Ceci est essentiel dans les zones industrielles, les régions côtières soumises à du brouillard salin ou les environnements arides et poussiéreux, où la pollution peut facilement s'accumuler sur les surfaces isolantes.
Régions sujettes à la foudre : le matériau composite offre de meilleures performances que la porcelaine lors des surtensions induites par la foudre. De plus, la conception contribue à atténuer le risque de dommages par perforation.
Emplacements nécessitant une résistance au vandalisme et une construction légère : Sa résistance mécanique élevée (indice de 10 kN) et son corps composite non cassant le rendent plus résistant aux dommages causés par les coups de feu ou les impacts par rapport aux isolateurs en porcelaine. Son poids léger simplifie également l'installation, notamment sur des terrains éloignés ou difficiles d'accès.

Force de l'entreprise :
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