高级复合绝缘子硅胶橡胶,具有自我修复的疏水性
复合绝缘子硅胶橡胶通过双相增强技术(玻璃纤维核心 +硅胶基质)彻底改变了电源基础设施。该材料以自我清洁的分子链为特色,具有班级领先的HC1/HC2疏水性,可防止97%的污染闪存事故(PER IEC 62073)。它获得了年龄≤0.02%的750kV+ UHV系统的认证,它结合了机械弹性(≥300%的伸长率)与高级紫外线抗性(每ASTM G154 10,000 HRS的可气性)。
产品优势
1。 结构智能:玻璃纤维 - 硅胶协同作用达到3倍骨折韧性与常规陶瓷。
2。 自我恢复的表面:污染后48小时内动态疏水性恢复(Per Stri Guide 92/1)。
3。 超轻质:与瓷绝缘子(1.45-1.55g/cm³)相比,重量减轻75%。
4。 多相兼容性:同时优化CTI 400+跟踪电阻和1A4.5泄漏标记。
5。 零维护设计:通过50,000周期机械疲劳测试验证的20年使用寿命。
高级复合绝缘子硅胶橡胶,具有自我修复的疏水性
复合绝缘子硅胶橡胶通过双相增强技术(玻璃纤维核心 +硅胶基质)彻底改变了电源基础设施。该材料以自我清洁的分子链为特色,具有班级领先的HC1/HC2疏水性,可防止97%的污染闪存事故(PER IEC 62073)。它获得了年龄≤0.02%的750kV+ UHV系统的认证,它结合了机械弹性(≥300%的伸长率)与高级紫外线抗性(每ASTM G154 10,000 HRS的可气性)。
产品优势
1。 结构智能:玻璃纤维 - 硅胶协同作用达到3倍骨折韧性与常规陶瓷。
2。 自我恢复的表面:污染后48小时内动态疏水性恢复(Per Stri Guide 92/1)。
3。 超轻质:与瓷绝缘子(1.45-1.55g/cm³)相比,重量减轻75%。
4。 多相兼容性:同时优化CTI 400+跟踪电阻和1A4.5泄漏标记。
5。 零维护设计:通过50,000周期机械疲劳测试验证的20年使用寿命。
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。 智能网格系统: 750kV UHV DC传输线的悬架复合绝缘子。
2。 新的能源设施: 盐喷雾剂避雷器棚屋,用于海上风电场。
3。 铁路运输: 高速铁路接触网络的抗冰隔离支撑组件。
4。 数字变电站: 智能衬套集成的无线温度测量模块。
1。 智能网格系统: 750kV UHV DC传输线的悬架复合绝缘子。
2。 新的能源设施: 盐喷雾剂避雷器棚屋,用于海上风电场。
3。 铁路运输: 高速铁路接触网络的抗冰隔离支撑组件。
4。 数字变电站: 智能衬套集成的无线温度测量模块。
1。 材料预处理: 使用双螺钉混合器以120℃的预处理30分钟以消除内部应力。
2。 成型优化: 使用犯罪内等离子体处理技术来提高界面键合强度≥40%。
3。 爆发后过程: 逐步温度升高(160→200℃)6小时以消除自由硅。
1。 材料预处理: 使用双螺钉混合器以120℃的预处理30分钟以消除内部应力。
2。 成型优化: 使用犯罪内等离子体处理技术来提高界面键合强度≥40%。
3。 爆发后过程: 逐步温度升高(160→200℃)6小时以消除自由硅。
问:自我修复的疏水性如何?
答:甲基通过热振动迁移到表面微裂缝,自动恢复触点> 100°。
问:与物联网监测系统的兼容性?
答:可以将嵌入的碳纳米管传感器用于实时应变/部分放电检测。
问:在北极条件下的表现?
A:通过冰表面降低80%的冰粘附力的-60℃运行认证。
问:自我修复的疏水性如何?
答:甲基通过热振动迁移到表面微裂缝,自动恢复触点> 100°。
问:与物联网监测系统的兼容性?
答:可以将嵌入的碳纳米管传感器用于实时应变/部分放电检测。
问:在北极条件下的表现?
A:通过冰表面降低80%的冰粘附力的-60℃运行认证。