该绝缘子为沿海/工业区域的330kV传输系统设计,具有多尺度增强建筑,结合了氧化铝三水合物(ATH)填充剂和聚二甲基硅氧烷(PDMS)矩阵。在IEC 60815-3中,以≤0.8mg/cm²的盐沉积密度阈值达到C4污染类的合规性。通过获得专利的表面形态设计将泄漏电流降低72%(每GB/T/T 24622-2022测试),通过专利的表面形态设计获得了2,500毫米年度降雨环境的认证。
1。 结冰防御:仿生鲨鱼皮表面纹理将冰的积聚限制为≤3mm的厚度-15°C rime冰条件。
2。 紫外线稳定:融合了5,000小时QuV加速风化后保持≥90%拉伸强度的苯并三唑衍生物。
3。 部分放电控制:通过优化的现场分级层在1.7ur时达到<1pc排放幅度。
4。 地震耐受性:弹性挠度为1.5°的玻璃纤维芯可容纳8级地震(GB 50260-2013)。
5。 生态适应性:疏水性转移指数(HTI)≤2.0可防止雾性循环中的污染迁移。
该绝缘子为沿海/工业区域的330kV传输系统设计,具有多尺度增强建筑,结合了氧化铝三水合物(ATH)填充剂和聚二甲基硅氧烷(PDMS)矩阵。在IEC 60815-3中,以≤0.8mg/cm²的盐沉积密度阈值达到C4污染类的合规性。通过获得专利的表面形态设计将泄漏电流降低72%(每GB/T/T 24622-2022测试),通过专利的表面形态设计获得了2,500毫米年度降雨环境的认证。
1。 结冰防御:仿生鲨鱼皮表面纹理将冰的积聚限制为≤3mm的厚度-15°C rime冰条件。
2。 紫外线稳定:融合了5,000小时QuV加速风化后保持≥90%拉伸强度的苯并三唑衍生物。
3。 部分放电控制:通过优化的现场分级层在1.7ur时达到<1pc排放幅度。
4。 地震耐受性:弹性挠度为1.5°的玻璃纤维芯可容纳8级地震(GB 50260-2013)。
5。 生态适应性:疏水性转移指数(HTI)≤2.0可防止雾性循环中的污染迁移。
类型编号 | HF-230A | HF-230B | HF-230C | HF-270 |
岸A。 | 60±3 | 60±3 | 60±3 | 60±3 |
达罗 | 180±20 | 180±20 | 160±20 | 180±20 |
密度(g/cm³) | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.5±0.05 | 1.55±0.05 |
拉伸(MPA) | ≥4.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
伸长(%) | ≥270 | ≥230 | ≥180 | ≥300 |
压缩 (%) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤10 |
撕裂(kn/m) | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 |
反弹(%) | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
阻燃剂 | FV-0 | FV-0 | FV-1 | FV-1 |
故障(KV/mm) | ≥22 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
介电常数 | ≤4.5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
音量电阻率(ω·cm) | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ |
疏水性 | HC1 | HC1 | / | / |
类型编号 | HF-230A | HF-230B | HF-230C | HF-270 |
岸A。 | 60±3 | 60±3 | 60±3 | 60±3 |
达罗 | 180±20 | 180±20 | 160±20 | 180±20 |
密度(g/cm³) | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.5±0.05 | 1.55±0.05 |
拉伸(MPA) | ≥4.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
伸长(%) | ≥270 | ≥230 | ≥180 | ≥300 |
压缩 (%) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤10 |
撕裂(kn/m) | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥8 |
反弹(%) | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
阻燃剂 | FV-0 | FV-0 | FV-1 | FV-1 |
故障(KV/mm) | ≥22 | ≥20 | ≥15 | ≥15 |
介电常数 | ≤4.5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
音量电阻率(ω·cm) | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ | ≥1×10⁴ |
疏水性 | HC1 | HC1 | / | / |
1。 智能网格转换: 沿海地区330kV变电站的盐喷涂邮政绝缘体。
2。 新的电网连接: 耐候的直流壁衬套,用于海上风电场。
3。 工业走廊: 在高度污染区域中用于传输线的自我清洁悬架复合绝缘子。
4。 智能操作和维护: 具有集成的RFID芯片的数字绝缘体资产管理系统。
1。 智能网格转换: 沿海地区330kV变电站的盐喷涂邮政绝缘体。
2。 新的电网连接: 耐候的直流壁衬套,用于海上风电场。
3。 工业走廊: 在高度污染区域中用于传输线的自我清洁悬架复合绝缘子。
4。 智能操作和维护: 具有集成的RFID芯片的数字绝缘体资产管理系统。
1。 表面处理: 血浆激活用于增强玻璃纤维芯杆和硅橡胶之间的界面键合。
2。 硫化控制: 三阶段梯度硫化消除了内部气泡。
3。 在线检测: 部署AI视觉系统,以实时监视脱落成型的质量。
1。 表面处理: 血浆激活用于增强玻璃纤维芯杆和硅橡胶之间的界面键合。
2。 硫化控制: 三阶段梯度硫化消除了内部气泡。
3。 在线检测: 部署AI视觉系统,以实时监视脱落成型的质量。
Q1:哪些认证确保330kV硅胶绝缘体的安全性?
答:我们的材料符合IEC 62217,用于聚合物HV绝缘子和GB/T 24622-2022人工污染测试。每ASTM G154(5,000小时暴露)获得C4类污染耐药性(高达0.8mg/cm²的盐沉积密度)和紫外线稳定性。
Q2:HC1疏水性如何防止闪存?
答:疏水表面达到接触角> 100°和HTI≤2.0,拒绝92%的水膜形成。与我们获得专利的纳米纹理质地相结合,在重污染下,泄漏电流降低到<15mA(PER IEC TS 60815-3)。
问题3:这些绝缘子可以承受极端温度吗?
答:针对-50°C至300°C的操作优化:
低温灵活性:在-60°C下通过100,000个冷弯循环
高温稳定性:200hr@300°C之后设置≤6%的压缩
Q4:对于330kV系统,可以期望有什么地震性能?
答:根据GB 50260-2013设计,玻璃纤维增强的核心应承受8.0级地震。
地震余量因子:2.5×设计基础
挠度公差:1.5°轴向旋转
Q5:自定义硬度变体可用吗?
答:对于特定应用程序,可以进行硬度调整(50-80):
软变体:增强的电晕耐药性(≤2pcpd时1.7ur)
硬变体:拉伸强度提高30%(≥6MPa)
Q1:哪些认证确保330kV硅胶绝缘体的安全性?
答:我们的材料符合IEC 62217,用于聚合物HV绝缘子和GB/T 24622-2022人工污染测试。每ASTM G154(5,000小时暴露)获得C4类污染耐药性(高达0.8mg/cm²的盐沉积密度)和紫外线稳定性。
Q2:HC1疏水性如何防止闪存?
答:疏水表面达到接触角> 100°和HTI≤2.0,拒绝92%的水膜形成。与我们获得专利的纳米纹理质地相结合,在重污染下,泄漏电流降低到<15mA(PER IEC TS 60815-3)。
问题3:这些绝缘子可以承受极端温度吗?
答:针对-50°C至300°C的操作优化:
低温灵活性:在-60°C下通过100,000个冷弯循环
高温稳定性:200hr@300°C之后设置≤6%的压缩
Q4:对于330kV系统,可以期望有什么地震性能?
答:根据GB 50260-2013设计,玻璃纤维增强的核心应承受8.0级地震。
地震余量因子:2.5×设计基础
挠度公差:1.5°轴向旋转
Q5:自定义硬度变体可用吗?
答:对于特定应用程序,可以进行硬度调整(50-80):
软变体:增强的电晕耐药性(≤2pcpd时1.7ur)
硬变体:拉伸强度提高30%(≥6MPa)