ANSI Klasse 52-6 Doppelschuppenglasisolator Dauerglasscheibenisolator für HV-Übertragung
Doppelschirmiger Glasisolator der ANSI-Klasse 52-6 für die Hochspannungsübertragung Der Doppelschirm-Glasisolator der ANSI-Klasse 52-6 wurde entwickelt, um unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine hervorragende elektrische Isolierung in Hochspannungsübertragungsleitungen zu bieten. Sein ...
Langlebiger Glasscheibenisolator
,Dauerhafte Glasdrahtisolatoren
,Glasscheibenisolator für die HV-Übertragung
Doppelschirmiger Glasisolator der ANSI-Klasse 52-6 für die Hochspannungsübertragung
Der Doppelschirm-Glasisolator der ANSI-Klasse 52-6 wurde entwickelt, um unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine hervorragende elektrische Isolierung in Hochspannungsübertragungsleitungen zu bieten. Sein robustes Zwei-Schuppen-Design aus hochwertigem gehärtetem Glas verlängert die Kriechstrecke erheblich, um Überschläge wirksam zu verhindern und die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen. Diese Konstruktion gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in verschmutzten, regnerischen und küstennahen Umgebungen, indem sie Wasser effektiv ableitet und der Ansammlung von Verunreinigungen entgegenwirkt. Als robuste, langlebige Lösung unterstützt es eine stabile und sichere Stromübertragung in rauen und wechselnden Außenumgebungen.
Datenblatt
| Doppelschuppentyp | Abstand (mm) | Durchmesser (mm) | Kriechstrecke (mm) | Standardkupplung | Mechanische Bruchlast (kN) |
| U70BLD | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U100BLD | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U120BLD | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U160BD | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BD | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BD | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300BD |
195 |
330 | 485 | 24 | 300 |
| U160BT | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U210BT | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U240BT | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U300BT1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BT2 | 195 | 400 | 635 | 24 | 300 |
| U420BT | 205 | 400 | 635 | 28 | 420 |
| U550BT | 240 | 400 | 635 | 32 | 550 |




Der Produktionsprozess beginnt damit, dass hochreine Rohstoffe geschmolzen und in die Zwei-Schuppen-Form gepresst werden, gefolgt von einer thermischen Temperung, um eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit zu erreichen. Die gehärtete Glaseinheit wird dann mit verzinkten Metallbeschlägen unter Verwendung von hochfestem Zement unter Druck zusammengebaut, wobei jeder Isolator strengen elektrischen und mechanischen Tests unterzogen wird, um die Zuverlässigkeit für Freileitungen sicherzustellen.
