Sarah Electric to niezawodny i zaawansowany producent i dostawca izolatorów, oferujący szeroką gamę typów i zastosowań. Nasze izolatory zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie wytrzymywały siły mechaniczne w systemach elektroenergetycznych, jednocześnie zapobiegając upływom prądu, co czyni je zalecanym wyborem do napowietrznych linii przesyłowych, systemów dystrybucyjnych średniego napięcia i projektów rozdzielnic wysokiego napięcia.
Izolatory służą do zapobiegania wyciekom prądu wysokiego napięcia wzdłuż konstrukcji wsporczych lub wież do ziemi, chroniąc w ten sposób personel, sprzęt i same linie energetyczne.
Zapewniają wsparcie dla przewodów, przewodów transformatorowych lub urządzeń przełączających, przenosząc ciężar przewodów, a także obciążenia powodowane przez wiatr, lód i śnieg.
W środowiskach charakteryzujących się wilgocią, deszczem, śniegiem lub zanieczyszczeniem izolatory utrzymują bezpieczeństwo linii i zmniejszają ryzyko wyładowania łukowego i zwarć.
Wyprodukowane poprzez spiekanie ceramiki elektrycznej. Ten typ izolatora może pochwalić się najdłuższą historią; oferuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, wysoką twardość i doskonałą odporność na starzenie, chociaż jest stosunkowo ciężki i kruchy.
Wykonane ze szkła hartowanego. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że w przypadku naruszenia integralności izolacji szklana skorupa automatycznie pęka, umożliwiając personelowi inspekcyjnemu łatwe wykrycie usterki gołym okiem.
Ta kategoria izolatorów składa się z wewnętrznego rdzenia z włókna epoksydowego i włókna szklanego zamkniętego w zewnętrznej osłonie z gumy silikonowej. Są wyjątkowo lekkie, odporne na uderzenia i niełamliwe; ponadto, ze względu na hydrofobowy charakter kauczuku silikonowego, zapewniają one doskonałą odporność na rozgorzenie zanieczyszczeń, co czyni je szczególnie dobrze dostosowanymi do regionów przybrzeżnych i silnie zanieczyszczonych.
Zwykle stosowane w liniach dystrybucyjnych niskiego lub średniego napięcia (poniżej 35 kV); przewodnik jest przymocowany do górnej części izolatora, podczas gdy sam izolator jest zamontowany pionowo na poprzeczce.
Najczęściej spotykane na wieżach przesyłowych wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV i więcej); jednostki te są połączone szeregowo w celu zawieszenia przewodu nad głową.
Stosowane głównie w podstacjach lub montowane na transformatorach i rozłącznikach, gdzie służą jako sztywne wsporniki izolacyjne dla wyposażenia podstacji.
Funkcjonować: Blokuje upływ prądu wysokiego napięcia i zapobiega przepływowi prądu wzdłuż słupów nośnych, sprzętu lub ziemi.
Wartość aplikacji: Chroni personel, sprzęt i cały system zasilania, zapobiegając w ten sposób porażeniom elektrycznym lub wypadkom zwarciowym.
Funkcjonować: Podtrzymuje przewody, przewody transformatora i rozdzielnicę, jednocześnie wytrzymując siły zewnętrzne, takie jak obciążenia wiatrem, lód i śnieg.
Wartość aplikacji: Zapewnia długoterminową stabilną pracę linii napowietrznych i urządzeń na słupach, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypadków.
Funkcjonować: Wytrzymuje narażenie na deszcz, śnieg, wilgoć, promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia środowiska i wahania temperatury.
Wartość aplikacji: Wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza koszty konserwacji, a także ryzyko przerw w dostawie prądu.
Funkcjonować: Zapobiega powstawaniu łuków elektrycznych wzdłuż powierzchni izolatora, szczególnie w wilgotnym lub silnie zanieczyszczonym środowisku.
Wartość aplikacji: Zwiększa niezawodność linii; szczególnie nadaje się do stosowania w porze deszczowej, w regionach o dużej wilgotności lub w środowiskach zanieczyszczonych przemysłowo.
Funkcjonować: Charakteryzuje się stabilną i trwałą konstrukcją odporną na pękanie i zużycie.
Wartość aplikacji: Zmniejsza częstotliwość czyszczenia i kontroli, obniżając w ten sposób długoterminowe koszty konserwacji.
Funkcjonować: Zapewnia niezawodną izolację elektryczną w środowiskach wysokiego napięcia, zapobiegając przypadkowym porażeniom elektrycznym i uszkodzeniom sprzętu.
Wartość aplikacji: Chroni system elektroenergetyczny i bezpieczeństwo personelu, stanowiąc podstawę niezawodnego działania systemów dystrybucyjnych.
Funkcjonować: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do linii napowietrznych, transformatorów montowanych na słupach, rozdzielnic wysokiego napięcia, parków przemysłowych i regionów przybrzeżnych.
Wartość aplikacji: Oferuje elastyczne zastosowanie w różnych sieciach dystrybucji energii, zwiększając w ten sposób ogólną zdolność adaptacji i bezpieczeństwo systemu.
Napięcie znamionowe: Wybierz w oparciu o napięcie sieciowe (np. 11 kV, 33 kV, 132 kV). Im wyższe napięcie, tym większa wymagana wysokość izolatora lub liczba jednostek wymaganych w ciągu.
Obciążenie mechaniczne: Oblicz ciężar przewodu, odległość między dwoma biegunami oraz lokalną maksymalną prędkość wiatru i grubość nagromadzonego lodu/śniegu.
Podsumowanie selekcji: W przypadku standardowych sieci dystrybucyjnych zazwyczaj wystarcza siła znamionowa 70 kN; jednakże w przypadku wież przesyłowych obejmujących duże rozpiętości, przeprawy przez rzeki lub strefy silnego oblodzenia obowiązkowa jest modernizacja do produktów o wysokiej wytrzymałości o wytrzymałości znamionowej 120 kN, 160 kN, a nawet 210 kN.
Środowisko jest decydującym czynnikiem przy wyborze między izolatorami porcelanowymi i kompozytowymi:
Obowiązujące scenariusze: Regiony przybrzeżne z mgłą solną, obszary o dużym zanieczyszczeniu przemysłowym, strefy sejsmiczne i regiony tropikalne podatne na obfite opady deszczu i burze.
Uzasadnienie wyboru: Doskonała hydrofobowość i odporność na rozgorzenie zanieczyszczeń umożliwiają bezobsługową pracę, a sprężystość materiału zapewnia jego odporność na pękanie.
Obowiązujące scenariusze: Regiony o łagodnym i stabilnym klimacie, obszary o wyjątkowo wysokim poziomie promieniowania UV, lokalizacje o długiej lokalnej tradycji stosowania porcelany lub projekty, w których przetargi rządowe wyraźnie określają izolatory porcelanowe.
Uzasadnienie wyboru: Jako materiał nieorganiczny oferuje wyjątkowo długą żywotność, praktycznie bez efektów starzenia, a także wyjątkową sztywność mechaniczną.
Ocena oddziaływania na środowisko: Zgodnie z normą IEC 60815 zanieczyszczenie środowiska dzieli się na cztery poziomy, od klasy I do klasy IV.
Podsumowanie wyboru:
Obszary czyste: Standardowe odległości upływu (np. 20 mm/kV lub 25 mm/kV) są na ogół wystarczające.
Obszary przybrzeżne, pustynne lub przemysłowe (klasa III lub IV): Należy wybrać izolatory o wydłużonych drogach upływu (np. 31 mm/kV lub więcej).
Sprawdź, czy wymagane standardy to IEC, ANSI lub BS. W razie potrzeby Sarah Electric może dostarczyć produkty zgodne z którymkolwiek z tych standardów.
Dodatkowo możemy dostarczyć raporty z testów typu wydane przez autorytatywne laboratoria zewnętrzne.