Produktname:
Technische Spezifikationen für den 5000-Stunden-Mehrfachstresstest-Aufbau gemäß IEC 62730:2024.
Testbedingungen:
Der Belastungszyklus, der auf die Isolatoren ausgeübt und über einen Zeitraum von 5.000 Stunden wiederholt wird, ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Zyklus wird entworfen
so dass die Prüflinge auch den Einflüssen von Temperaturschwankungen und Kondensation ausgesetzt sind.
Künstlicher Regen:
Der künstliche Regen muss durch Düsen erzeugt werden, die über den Prüflingen und außerhalb ihres Umfangs angebracht sind (siehe Abbildung 4). Der
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge muss IEC 60060-1 entsprechen. Es ist Wasser mit einem spezifischen Widerstand von mindestens 85 nm zu verwenden. Jede
Der Prüfkörper wird einzeln besprüht.
Salznebelkalibrierung:
Die Kalibrierung wird vor Beginn des Tests durchgeführt.
Mindestens zwei saubere Auffangbehälter mit einer Auffangfläche von 8.000 mm2 ± 2.000 mm2 und einer maximalen Höhe von jeweils 100 mm werden möglichst nahe an der Position der Enden des Prüflings platziert. Die Behälter werden so positioniert, dass sie nicht durch die Prüflinge abgeschirmt werden und ein Tropfen aus den Konstruktionselementen der Kammer oder einer anderen Quelle vermieden wird.
Sie sollten zwischen 1,5 ml und 2,0 ml Niederschlag pro Stunde sammeln (korrigiert auf 8000 mm2 Sammelfläche), gemittelt über einen Zeitraum von mindestens 16 Stunden.
ANMERKUNG: Die zur Erzielung einer solchen Niederschlagsmenge erforderliche Durchflussmenge (typischerweise in der Größenordnung von 0,3 l/m3h basierend auf einer Kammer, die nicht größer als (15 m3) ist, sollte notiert werden. (Die Wasserdurchflussmenge wird in Litern pro Stunde und pro Kubikmeter des Prüfkammervolumens definiert.)
Anschließend sollte während der Prüfung die Durchflussrate mindestens alle 100 Stunden überprüft werden und innerhalb von ± 25 % des Ausgangswerts bleiben.
Eine Umwälzung des Wassers ist nicht zulässig.
Allgemeine Bedingungen:
1- Es werden Schulungen zur Wartung und Verwendung des Geräts angeboten
2- Nach Abschluss der Installation läuft das Gerät bis zur Abnahme 1 Monat (4 Wochen) problemlos.
3- Elektrischer Schaltplan und Diagramme des Wasserleitungsverbindungssystems werden bereitgestellt
4- Wartungshandbuch wird zur Verfügung gestellt
5- Ein Benutzerhandbuch wird bereitgestellt
6- Teile, die mit Salznebel und Regen in Berührung kommen, sind rostfrei
7- Elektrische Komponenten sind für die 380-V-Infrastruktur geeignet
8- Die Garantiebedingungen werden festgelegt
9- Ersatzteile werden 10 Jahre lang bereitgestellt
10- Eine Liste der Verbrauchsmaterialien wird bereitgestellt
Kernvorteile von Isolatoren:
1. Hervorragende Isolationsleistung
Isolatoren können Hochspannung wirksam isolieren, indem sie die Kriechstrecke vergrößern, Stromlecks und Lichtbogenüberschläge verhindern und den sicheren Betrieb des Stromnetzes gewährleisten. Verbundisolatoren bestehen beispielsweise aus Materialien wie Silikonkautschuk, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschmutzungsüberschläge aufweisen und in stark verschmutzten Umgebungen ihre Stabilität aufrechterhalten können.2.Hohe mechanische Festigkeit und HaltbarkeitModerne Isolatoren wie die Epoxidharz-Verbundisolatoren der vierten Generation weisen eine höhere mechanische Zuverlässigkeit auf und können extremen mechanischen Belastungen (z. B. Windvibrationen, Vereisung) und Temperaturschwankungen standhalten, wodurch Ausfälle durch Materialabbau reduziert werden.
Zukünftige Entwicklungstrends von Isolatoren: 1.Materialinnovation und LeistungssteigerungDer harte Verbundisolator der vierten Generation: Durch die Verwendung von Materialien auf Epoxidharzbasis löst er die Probleme des Versagens der Grenzflächendichtung und der Selbstexplosion der vorherigen drei Produktgenerationen und verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Verschmutzungsüberschläge. Es ist in die kommerzielle Vorproduktionsphase 710 eingetreten. Nanokompositmaterialien: Durch die Zugabe von Nanopartikeln zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit von Materialien können sie sich an neue Anforderungen wie hochfrequente Oberschwingungen in intelligenten Netzen anpassen.2. Erweiterung der AnwendungsbereicheHochspannungs- und Ultrahochspannungsübertragung: Mit der Modernisierung des globalen Stromnetzes ist die Nachfrage nach Isolatoren mit Spannungspegeln von 750 kV und mehr sprunghaft angestiegen, insbesondere bei Übertragungsprojekten in extremen Gebieten wie Wüsten und Regionen mit hoher Kälte. Neue Energie und Schienenverkehr: Die Nachfrage nach leichten und hochzuverlässigen Isolatoren in Windkraftanlagen, Photovoltaikkraftwerken und Hochgeschwindigkeits-Schienenkontaktnetzen treibt das Marktwachstum voran.