| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Усовершенствованный композитный изоляционный силиконовый каучук с самовосстанавливающейся гидрофобностью
Композитный изолятор из силиконовой резины произвел революцию в энергетической инфраструктуре благодаря технологии двухфазного армирования (сердечник из стекловолокна + силиконовая матрица). Обладая лучшей в своем классе гидрофобностью HC1/HC2 и самоочищающимися молекулярными цепями, этот материал предотвращает 97% аварий, вызванных загрязнением окружающей среды (согласно IEC 62073). Сертифицированный для систем сверхвысокого напряжения 750 кВ+ со скоростью ежегодного старения ≤0,02%, он сочетает в себе механическую устойчивость (удлинение ≥300%) с повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению (устойчивость к атмосферным воздействиям в течение 10 000 часов согласно ASTM G154).
Преимущества продукта
1. Структурный интеллект: синергия стекловолокна и силикона обеспечивает в 3 раза более высокую вязкость разрушения по сравнению с обычной керамикой.
2. Самовосстанавливающаяся поверхность: динамическое восстановление гидрофобности в течение 48 часов после загрязнения (согласно STRI Guide 92/1).
3. Сверхлегкий вес: снижение веса на 75 % по сравнению с фарфоровыми изоляторами (1,45–1,55 г/см³).
4. Многофазная совместимость: одновременно оптимизирует сопротивление слежению CTI 400+ и следы утечек 1A4.5.
5. Конструкция, не требующая обслуживания: 20-летний срок службы, подтвержденный 50 000 циклами испытаний на механическую усталость.
Введите номер |
ВЧ-230А |
ВЧ-230Б |
ВЧ-230С |
ВЧ-270 |
Берег А |
60±3 |
60±3 |
60±3 |
60±3 |
Дуро |
180±20 |
180±20 |
160±20 |
180±20 |
Плотность (г/см³) |
1,45±0,05 |
1,45±0,05 |
1,5±0,05 |
1,55±0,05 |
Растяжимость (МПа) |
≥4,5 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
Удлинение (%) |
≥270 |
≥230 |
≥180 |
≥300 |
Сжатие (%) |
≤6 |
≤6 |
≤6 |
≤10 |
Разрыв (кН/м) |
≥10 |
≥10 |
≥8 |
≥8 |
Отскок (%) |
≥55 |
≥50 |
≥50 |
≥45 |
Огнезащитный |
ФВ-0 |
ФВ-0 |
ФВ-1 |
ФВ-1 |
Пробой (кВ/мм) |
≥22 |
≥20 |
≥15 |
≥15 |
Диэлектрическая проницаемость |
≤4,5 |
≤5 |
≤5 |
≤5 |
Объемное сопротивление (Ом·см) |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
≥1×10¹⁴ |
Гидрофобность |
HC1 |
HC1 |
/ |
/ |
1. Интеллектуальная энергосистема: подвесные композитные изоляторы для линий электропередач постоянного тока сверхвысокого напряжения 750 кВ.
2. Новые энергетические объекты: защитные навесы, устойчивые к солевому туману, для морских ветряных электростанций.
3. Железнодорожный транспорт: Опорные элементы противообледенительной изоляции высокоскоростных железнодорожных контактных сетей.
4. Цифровая подстанция: встроенный в интеллектуальный ввод модуль беспроводного измерения температуры.
1. Предварительная обработка материала: используйте двухшнековый смеситель для предварительного смешивания при температуре 120 ℃ в течение 30 минут, чтобы устранить внутреннее напряжение.
2. Оптимизация литья: используйте технологию плазменной обработки в форме, чтобы повысить прочность межфазного соединения на ≥40%.
3. Процесс поствулканизации: поэтапное повышение температуры (160℃→200℃) в течение 6 часов для удаления свободного кремния.
Вопрос: Как работает самовосстанавливающаяся гидрофобность?
Ответ: Метильные группы мигрируют в поверхностные микротрещины посредством тепловой вибрации, автономно восстанавливая угол контакта >100°.
Вопрос: Совместимость с системами мониторинга Интернета вещей?
Ответ: Встроенные датчики из углеродных нанотрубок могут подвергаться совместной вулканизации для обнаружения деформации/частичного разряда в режиме реального времени.
Вопрос: Производительность в арктических условиях?
A: Сертифицирован для работы при температуре -60 ℃, ледофобная поверхность снижает силу прилипания льда на 80%.