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Niederspannungs-Glasstiftisolatoren

Niederspannungs-Glasstiftisolatoren

Produkt: Niederspannungs-Glasstiftisolatoren. Verwendung: Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen, Isolierung, Elektroinstallation

Produkteinführung

Niederspannungs-Glasstiftisolatoren

 

Produktbeschreibung

 

 

Niederspannungs-Glasstiftisolator (0,4 kV/1 kV)

I. Definition
Niederspannungs-Glasstiftisolator: Ein fester Stiftisolator vom Typ -mit gehärtetem Glas als Hauptisolierkörper und Befestigungsschrauben aus Eisen, speziell für 0,4 kV (dreiphasige 400-V-Niederspannungsverteilung, Freileitungen zu Haushalten) konzipiert.

Stifttyp: Wird unten mit einem Stahlstift (Schraube) an der Traverse befestigt, wobei der Leiter auf der oberen Nut ruht.

 

II. Struktur (entsprechend Ihrem Bild)
Isolierkörper: gehärtetes transparentes/grünes Glas (mehr-lagiger Schirmmantel, regen- und kriechsicher-, gewellter Schirm im Bild);
Eingebettete Stahlschrauben: Verzinkte Bolzen, die in die Unterseite des Glases eingelassen sind und zum Anschrauben an den Winkelstahl-Querarm des Strommasts dienen;
Obere Rille: Eine Rille am Kopf des Isolators, die zum Binden und Befestigen des Niederspannungsleiters aus Aluminium/Kupfer dient.

 

III. Betriebsspannung und Szenarien

Nennspannung: 0,4 kV (400-V-Niederspannungsverteilung), nicht für 10-kV-Hochspannungsanwendungen;
Installationsort: Auf der Traverse von Betonstrommasten in ländlichen Gebieten/Gemeinden, insbesondere für Niederspannungs-Freileitungen (vom Transformator zu jedem Haushalt).

 

IV. Vorteile (Eigenschaften des Glasmaterials)
* Selbst-Explosionswarnung: Das Glas zerbricht automatisch, sobald ein innerer Riss auftritt, sodass der Schaden bei Leitungsinspektionen leicht erkennbar ist (im Gegensatz zu gerissenen Porzellanisolatoren);
* Glatte Oberfläche, resistent gegen Schmutzansammlung, selbst-reinigend bei Regen, langlebig für den Niederspannungseinsatz im Freien;
* Geringere Kosten als keramische Nadelisolatoren, geeignet für den großflächigen Einsatz in ländlichen Niederspannungsnetzen.

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Leistung und Effekte

 

 

I. Leistung und Effekte (elektrische und mechanische Leistung)

 

1. Elektrische Isolationswirkung

Stabile Isolationsleistung: Gehärtetes Glas verfügt über eine hohe Durchschlagsfestigkeit, ausgelegt für ** Kleiner oder gleich 1 kV Niederspannungs-0,4-kV-Verteilungsleitungen (dreiphasige 400-V-Versorgungsleitung)**, blockiert Leiterstromlecks zu Masten und Traversen, eliminiert Erdungskurzschlüsse und entspricht den nationalen Normen IEC60383 und GB.

Mehrschichtige Schirmrock-Kriechwegoptimierung: Die mehrschichtige wellenförmige Schirmrockstruktur in Ihrem Bild erhöht die Kriechstrecke und macht es weniger anfällig für Überschläge in regnerischen, nebligen und staubigen Umgebungen. Die dichte und glatte Glasoberfläche ist stark hydrophob und ermöglicht eine Selbstreinigung durch Regenwasser. Dadurch kommt es zu weit weniger Schmutzansammlungen als bei Porzellanisolatoren, was erhebliche Vorteile in feuchten Salznebelumgebungen im Süden und an der Küste bietet.

 

2. Mechanischer Struktureffekt

Verzinkte Stahlschrauben (Stifte) sind unten vor-eingelassen und an der Winkelstahltraverse festgezogen; Die Freileitungen aus Aluminium/Kupfer sind in den oberen Kabelrinnen eingebunden und tragen das Eigengewicht und die Winddrucklast des Leiters, sodass sie Windschwankungen und Zugkräften standhalten. Selbstexplosionswarnung für gehärtetes Glas (Hauptvorteil): Wenn die Isolierung nachlässt oder ein innerer Schaden auftritt, zerspringt das Glas automatisch und fällt ab (Selbstexplosion mit Nullwert--). Im Gegensatz zu Porzellanisolatoren, bei denen versteckte Risse schwer zu erkennen sind, können Schäden bei Inspektionen direkt mit bloßem Auge erkannt werden, wodurch das Risiko elektrischer Leckagen erheblich verringert wird.

 

3. Wetterbeständigkeit und Lebensdauer: Beständig gegen UV-Alterung, Säure, Alkali und Staubkorrosion; Lebensdauer im Freien von 30-50 Jahren; Die Ausfallrate bei Gefrierrissen bei niedrigen Temperaturen und Alterung durch Sonneneinstrahlung ist weitaus geringer als bei keramischen Nadelisolatoren, was zu niedrigen Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus führt.

 

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