110 kV Verbund-Glasfaser-Pfosten-Querarm

110 kV Verbund-Glasfaser-Pfosten-Querarm

Querarme werden verwendet, um die Isolatorketten zu stützen. Der Turm selbst stützt die Querarme und die Querarme stützen die Isolatoren und die Isolatoren stützen die Leiter. Querarme sorgen außerdem dafür, dass die Leiter in sicherem Abstand vom Turm selbst sind.

Produkteinführung

Verbund-Querarmisolator

NEIN. FS-110/5
Bezogene Spannung kV 110
Bezogene Biegeversagenslast kN 5
Isolationsabstand H mm 1030
Kriechstrecke L mm 3200
Blitzstoßspannung (Spitze) kV 580
Netzfrequenz-Stehspannung (Effektivwert) kV 330
Montagelochdurchmesser d2 ±0,5 mm 22
Einbaumaß Höhe L1 kleiner oder gleich mm 66
Stabilisierungslochdurchmesser d1 ± 0,5 mm 11
Mittenabstand zwischen Montageloch und Stabilisierungsloch L2 ± 0,5 mm 40
Kabelgrabenradius R mm 14
Mittenabstand zwischen Kabelgraben und Montageloch mm 1150

FS-110/5 Pfostentraverse Produktübersicht

 

Der Glasfaser-Querarmisolator FS-110/5 ist für die effiziente Nutzung schmaler Korridore zur Stromübertragung konzipiert und eignet sich daher für technische Modernisierungen städtischer Netze. Dieser Isolator trägt dazu bei, die Masthöhe zu reduzieren und spart so erhebliche menschliche und materielle Ressourcen. Seine hohe Biegefestigkeit verhindert kaskadierende Bruchunfälle, die bei Keramik-Querarmen häufig vorkommen, und macht ihn zu einer überlegenen Alternative. Darüber hinaus ist er kompakt, leicht, stoßfest, schlagfest und wartungsfrei, was einen sicheren Betrieb gewährleistet.

FS-110/5 Verbund-Querarm-Isolatorstruktur

 

Der Verbund-Querarmisolator besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Kernstab, dem Silikonkautschukschirm und den Endbeschlägen.

FS-110/5 Verbund-Querarmisolator-Verfahren

 

Kernstab aus pultrudiertem Glasfaserstab aus Epoxidharz. Der Kernstab dient als Skelett des Verbundisolators. Er stützt den Schirm, sorgt für die innere Isolierung, verbindet die Endstücke und trägt mechanische Belastungen. Er hat eine hohe Zugfestigkeit, die typischerweise 600 MPa übersteigt, was doppelt so viel ist wie bei normalem Stahl und 5-8 Mal so viel wie bei keramischen Materialien. Der Kernstab zeichnet sich außerdem durch hervorragende dielektrische Eigenschaften, chemische Beständigkeit, Biegewechselfestigkeit, Kriechfestigkeit und Schlagfestigkeit aus.

 

Silikonkautschukgehäuse: Dieses Gehäuse schützt den Kernstab, schirmt ihn vor Regen und Schnee ab, erhöht die Kriechstrecke und verbessert die äußere Isolierung. Es besteht aus hochmolekularem Polymersilikonkautschuk mit zusätzlichen Flammschutzmitteln, Alterungsschutzmitteln und Haftvermittlern. Das Gehäuse wird bei hohen Temperaturen und hohem Druck vulkanisiert und bietet gute Hydrophobie, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und elektrische Isolierung. Es weist außerdem eine hohe Überschlagspannung gegen Verschmutzung und Druckfestigkeit auf, wobei die Überschlagspannung unter ähnlichen Bedingungen mehr als doppelt so hoch ist wie die von Keramik.

Endstücke: Die aus Spezialstahl gefertigten Endstücke sind nach dem Labyrinthprinzip konstruiert und bieten mehrschichtigen Schutz und hervorragende Abdichtungsleistung, wodurch das kritische Problem des elektrischen Durchschlags an der Schnittstelle gelöst wird. Die Verbindung zwischen den Endstücken und dem Kernstab wird mithilfe einer fortschrittlichen computergesteuerten koaxialen Crimptechnologie mit konstantem Druck hergestellt, ergänzt durch ein automatisches akustisches Emissionsfehlererkennungssystem, das zuverlässige und stabile Verbindungen gewährleistet. Der Kernstab besteht aus hochtemperaturbeständigen, säurebeständigen Stäben und ist an der Schnittstelle zum Silikonkautschuk mit speziellen Haftvermittlern beschichtet. Die Schirmhülle

 

 

 

 

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