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Conçu pour les systèmes de transmission UHV ± 1 100 kV, cet isolant en caoutchouc de silicone redéfinit la fiabilité du réseau grâce à une architecture moléculaire multicouche. Doté d'une résistance au suivi CTI 600+ et d'une hydrophobicité HC2 auto-restaurable, il dépasse les exigences de la norme CEI 62217 avec un taux d'érosion annuel < 0,01 % sous des courants d'impulsion de 50 kA. Certifié pour un fonctionnement à 8 000 m d'altitude, le matériau intègre un renfort en nano-alumine pour réduire l'érosion corona de 65 % par rapport au silicone HTV conventionnel.
1. Stabilité diélectrique : maintient une constante diélectrique ≤ 3,8 sur un cycle thermique de -60 °C à 300 °C.
2. Surface anti-givrage : force d'adhérence de la glace < 10 kPa grâce à la conception de micro-cavités biomimétiques.
3. Résilience sismique : résiste aux tremblements de terre de 9 niveaux (selon GB 50260) via un noyau de fibre amélioré au graphène.
4. Réparable sur site : le traitement de surface durcissable par UV restaure l'hydrophobicité en 15 minutes sur site.
5. Tolérance aux rayonnements : conserve 90 % de résistance mécanique après une exposition aux rayons gamma de 10 MGy (ASTM E668).
Numéro de type |
HF-230A |
HF-230B |
HF-230C |
HF-270 |
Rive A |
60 ± 3 |
60 ± 3 |
60 ± 3 |
60 ± 3 |
Duro |
180 ± 20 |
180 ± 20 |
160 ± 20 |
180 ± 20 |
Densité (g/cm³) |
1,45 ± 0,05 |
1,45 ± 0,05 |
1,5 ± 0,05 |
1,55 ± 0,05 |
Traction (MPa) |
≥4,5 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
Élongation(%) |
≥270 |
≥230 |
≥180 |
≥300 |
Compression (%) |
≤6 |
≤6 |
≤6 |
≤10 |
Déchirure (kN/m) |
≥10 |
≥10 |
≥8 |
≥8 |
Rebond(%) |
≥55 |
≥50 |
≥50 |
≥45 |
Ignifuge |
FV-0 |
FV-0 |
FV-1 |
FV-1 |
Panne (kV/mm) |
≥22 |
≥20 |
≥15 |
≥15 |
Constante diélectrique |
≤4,5 |
≤5 |
≤5 |
≤5 |
Résistivité volumique (Ω·cm) |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
Hydrophobie |
HC1 |
HC1 |
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1. Global Energy Internet : isolateurs composites à bras croisés pour les lignes UHV DC de ± 1 100 kV de Zhundong au sud de l'Anhui.
2. Confinement de l'énergie nucléaire : Traversées étanches résistantes aux radiations pour les accidents LOCA.
3. Stations de conversion offshore : Traversées murales CC résistantes aux brouillards salins.
4. Système de surveillance intelligent : isolateurs numériques avec fibre optique à diffusion Brillouin intégrée.
1. Installation sur site : utilisez la technologie de serrage par gradient de couple (25 Nm→50Nm→80Nm) pour contrôler la contrainte de l'interface.
2. Surveillance des opérations : Déployez un système de détection acoustique distribué (DAS) pour détecter le fluage mécanique en temps réel.
3. Évaluation de la durée de vie : combinez la méthode de diffraction laser LDA pour mesurer le taux de croissance des microfissures de surface.
Q : Quels niveaux de tension cet isolant en caoutchouc de silicone UHV prend-il en charge ?
R : Spécialement conçu pour les systèmes UHV DC de ±800 kV à ±1 100 kV et les réseaux EHV AC de 1 000 kV, répondant aux spécifications SGCC 1119-2018 de State Grid Corp pour les applications de 500 kV+.
Q : Comment prévient-il l’embrasement de la pollution dans les zones côtières ?
R : Présente une classification d'hydrophobie HC1 avec un angle de contact > 100°, combinée à une technologie de charge nano-SiO₂ réduisant la densité des dépôts de sel de 85 % (conformément à la norme CEI TS 60815-3).
Q : Quelles certifications valident ses performances diélectriques ?
R : Certifié selon la norme CEI 62217 avec une décharge partielle <0,02 % à 1,5Ur, atteignant la conformité à la classe de pollution C4 selon la norme CEI/TS 60815-1.
Q : Comment maintenir les performances d’isolation à long terme ?
R : Mettre en œuvre des analyses thermographiques annuelles + un traitement de récupération de l'hydrophobie sur 5 ans à l'aide d'unités mobiles de pulvérisation de silicone conformément aux directives CIGRE TB 815.
Q : Le matériau contient-il des substances nocives pour l'environnement ?
R : Entièrement conforme aux normes EU RoHS 3 (2015/863) et Chine GB/T 26572-2021, contenant 0 % d'halogènes avec des composants de base 100 % recyclables.