| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Этот изолятор из силиконовой резины, разработанный для систем передачи сверхвысокого напряжения ±1100 кВ, повышает надежность сети благодаря многослойной молекулярной архитектуре. Обладая устойчивостью к трекингу CTI 600+ и самовосстанавливающейся гидрофобностью HC2, он превосходит требования IEC 62217 со скоростью эрозии <0,01% в год при импульсном токе 50 кА. Сертифицированный для работы на высоте 8000 м, этот материал содержит армирование из нанооксида алюминия, обеспечивающее снижение коронной эрозии на 65 % по сравнению с обычным силиконом HTV.
1. Диэлектрическая стабильность: Поддерживает диэлектрическую проницаемость ≤3,8 при термоциклировании от -60°C до 300°C.
2. Противообледенительная поверхность: Прочность сцепления со льдом <10 кПа благодаря биомиметической конструкции микрополостей.
3. Сейсмическая устойчивость: выдерживает 9-уровневые землетрясения (согласно GB 50260) благодаря волоконному сердечнику с усиленным графеном.
4. Возможность ремонта в полевых условиях: обработка поверхности УФ-отверждением восстанавливает гидрофобность за 15 минут на месте.
5. Устойчивость к радиации: Сохраняет 90% механической прочности после воздействия гамма-лучей в дозе 10 МГр (ASTM E668).
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. Глобальный энергетический Интернет: Композитные поперечные изоляторы для линий постоянного тока сверхвысокого напряжения ± 1100 кВ от Чжундуна до Южного Аньхоя.
2. Сдерживание ядерной энергетики: радиационно-стойкие герметичные вводы для аварий LOCA.
3. Морские преобразовательные станции: Настенные вводы постоянного тока, устойчивые к соленому туману.
4. Интеллектуальная система мониторинга: цифровые изоляторы со встроенным оптическим волокном рассеяния Бриллюэна.
1. Установка на месте: используйте технологию затяжки с градиентом крутящего момента (25 Нм→50 Нм→80 Нм) для контроля нагрузки на интерфейс.
2. Мониторинг работы: разверните распределенную систему акустических датчиков (DAS) для обнаружения механического проскальзывания в режиме реального времени.
3. Оценка срока службы: сочетание метода лазерной дифракции LDA для измерения скорости роста поверхностных микротрещин.
Вопрос: Какие уровни напряжения поддерживает этот изолятор из силиконовой резины сверхвысокого напряжения?
A: Специально разработано для систем постоянного тока сверхвысокого напряжения от ±800 кВ до ±1100 кВ и сетей сверхвысокого напряжения переменного тока напряжением 1000 кВ и соответствует спецификациям SGCC 1119-2018 State Grid Corp для приложений с напряжением более 500 кВ.
Вопрос: Как это предотвращает выбросы загрязнений в прибрежных районах?
A: Имеет класс гидрофобности HC1 с углом контакта >100° в сочетании с технологией наполнителя nano-SiO₂, снижающей плотность солевых отложений на 85 % (согласно IEC TS 60815-3).
Вопрос: Какие сертификаты подтверждают его диэлектрические характеристики?
A: Сертифицировано по IEC 62217 с частичным разрядом <0,02 % при 1,5Ur, соответствует классу загрязнения C4 согласно IEC/TS 60815-1.
Вопрос: Как сохранить эффективность изоляции в долгосрочной перспективе?
Ответ: Проводить ежегодное термографическое сканирование + 5-летнюю обработку для восстановления гидрофобности с использованием мобильных установок для распыления силикона в соответствии с рекомендациями CIGRE TB 815.
Вопрос: Содержит ли материал экологически вредные вещества?
О: Полностью соответствует требованиям RoHS 3 ЕС (2015/863) и GB/T 26572-2021 для Китая, не содержит галогенов и на 100% подлежит вторичной переработке основные компоненты.