Nombre del producto:
Especificaciones técnicas para la configuración de prueba de esfuerzo múltiple de 5000 horas de acuerdo con IEC 62730:2024.
Condiciones de prueba:
En la Figura 3 se muestra el ciclo de tensiones aplicadas a los aisladores y repetidas durante un período de 5 000 h. El ciclo está diseñado
de modo que las probetas también estén sujetas a los efectos de la variación de temperatura y la condensación.
Lluvia artificial:
La lluvia artificial será proporcionada por boquillas montadas sobre las muestras de ensayo y fuera de su perímetro (ver Figura 4). El
La tasa de precipitación promedio deberá estar de acuerdo con IEC 60060-1. Se utilizará agua de una resistividad mínima de 85 nm. Cada
de las probetas se pulveriza individualmente.
Calibración de niebla salina:
La calibración se realizará antes del inicio de la prueba.
Al menos dos recipientes colectores limpios con una superficie colectora de 8 000 mm2 ± 2 000 mm2 y una altura máxima de 100 mm cada uno se colocarán lo más cerca posible de la posición de los extremos del objeto de prueba. Los receptáculos se colocan de tal manera que no queden protegidos por las probetas y para evitar goteos de los elementos constructivos de la cámara u otra fuente.
Deberán recoger entre 1,5 ml y 2,0 ml de precipitación por hora (corregido a 8000 mm2 de área de recogida) como promedio durante un período mínimo de 16 h.
NOTA Debe anotarse el caudal necesario para obtener dicha precipitación (normalmente del orden de 0,3 l/m3h basado en una cámara no mayor de (15 m3). (El caudal de agua se define en litros por hora y por meler cúbico del volumen de la cámara de prueba).
Posteriormente, durante la prueba, el caudal debe comprobarse al menos cada 100 h y debe permanecer dentro de ± 25 % del valor inicial.
no está permitido recircular el agua.
Condiciones generales:
1- Se brindará capacitación sobre el mantenimiento y uso del dispositivo.
2- Una vez completada la instalación, el dispositivo funcionará sin problemas durante 1 mes (4 semanas) para su aceptación.
3- Se proporcionarán diagramas eléctricos y diagramas del sistema de conexión de tuberías de agua.
4- Se proporcionará manual de mantenimiento.
5- Se proporcionará manual de usuario.
6- Las piezas en contacto con niebla salina y lluvia serán inoxidables
7- Los componentes eléctricos serán aptos para infraestructura de 380V.
8- Se especificarán las condiciones de garantía
9- Los repuestos se proporcionarán por 10 años.
10- Se proporcionará la lista de consumibles.
Ventajas principales de los aisladores:
1.Excelente rendimiento de aislamiento
Los aisladores pueden aislar eficazmente el alto voltaje al aumentar la distancia de fuga, evitar fugas de corriente y arcos eléctricos y garantizar el funcionamiento seguro del sistema de energía. Por ejemplo, los aisladores compuestos están hechos de materiales como el caucho de silicona, que tienen una excelente resistencia a las descargas eléctricas de la contaminación y pueden mantener la estabilidad en entornos muy contaminados. 2. Alta resistencia mecánica y durabilidad Los aisladores modernos, como los aisladores compuestos de resina epoxi de cuarta generación, tienen una mayor confiabilidad mecánica y pueden soportar cargas mecánicas extremas (como vibración del viento, formación de hielo) y cambios de temperatura, lo que reduce las fallas causadas por la degradación del material.
Tendencias futuras de desarrollo de aisladores:1. Innovación de materiales y mejora del rendimiento El aislador compuesto duro de cuarta generación: utilizando materiales a base de resina epoxi, resuelve los problemas de falla de sellado de la interfaz y autoexplosión de las tres generaciones anteriores de productos, y tiene alta resistencia mecánica y resistencia a la contaminación disruptiva. Ha entrado en la etapa de preproducción comercial 710. Materiales nanocompuestos: al agregar nanopartículas para mejorar la resistencia al envejecimiento y la resistencia a los rayos UV de los materiales, pueden adaptarse a nuevas demandas, como los armónicos de alta frecuencia en las redes inteligentes. 2.Expansión de las áreas de aplicación Transmisión de alto y ultra alto voltaje: con la mejora de la red eléctrica global, la demanda de aisladores con niveles de voltaje de 750 kV y superiores ha aumentado, especialmente en proyectos de transmisión en áreas extremas como desiertos y regiones muy frías. Nuevas energías y tránsito ferroviario: la demanda de aisladores livianos y de alta confiabilidad en energía eólica, plantas de energía fotovoltaica y redes de contacto ferroviarias de alta velocidad está impulsando el crecimiento del mercado.