Hochbelastbare elektrische Drahtisolatoren aus Glas, 400 kN, Glasmastisolatoren, glatte Oberfläche
Hochbelastbare, umweltfreundliche Glasisolatoren für Salznebel und Industriestaub Bei elektrischer Infrastruktur in Küstennähe oder in der Schwerindustrie können Standardisolatoren der kombinierten Bedrohung durch Salznebel und Industriestaub nicht standhalten. Unsere robusten, umweltfreundlichen ...
Schwerlastglaselektrische Drahtisolatoren
,400kN-Glaselektrodisolatoren
,400kN-Glaspolisolatoren
Hochbelastbare, umweltfreundliche Glasisolatoren für Salznebel und Industriestaub
Bei elektrischer Infrastruktur in Küstennähe oder in der Schwerindustrie können Standardisolatoren der kombinierten Bedrohung durch Salznebel und Industriestaub nicht standhalten. Unsere robusten, umweltfreundlichen Glasisolatoren bieten eine spezielle Lösung, die speziell für diese Umgebungen mit extremer Oberflächenkontamination entwickelt wurde.
Das fortschrittliche Anti-Pollution-Profil verfügt über einen erweiterten Kriechweg, der die Bildung von Leckströmen in feuchten, mit leitfähigen Partikeln beladenen Atmosphären unterbindet. Diese gezielte Geometrie unterdrückt effektiv Überschläge in Bereichen, in denen Salznebel und Industriestaub die normale Isolatorleistung beeinträchtigen. Jede Einheit wird einer thermischen Vorspannung unterzogen, um eine homogene Glasstruktur zu schaffen, die während ihrer gesamten Lebensdauer sowohl mechanische Belastbarkeit als auch stabile elektrische Eigenschaften bietet.
Mit einer Nennkraft von 550 kN bewältigen diese Isolatoren die erheblichen Belastungen von Übertragungskorridoren mit hoher Kapazität und erfordern nur minimale Wartung. Die natürlich glatte Glasoberfläche wirft bei Regen Verunreinigungen ab und reduziert so die Häufigkeit der manuellen Reinigung. Die Materialtransparenz ermöglicht eine sofortige Identifizierung von Aufprallschäden bei Inspektionen aus der Luft. Diese Eigenschaften machen unsere robusten, umweltfreundlichen Glasisolatoren zur bevorzugten Wahl für Übertragungsnetze, die küstennahe Industriegebiete, Wüstenrandgebiete und Regionen mit anhaltender Aerosolverschmutzung durchqueren.
Datenblatt
| Nebeltyp | Abstand (mm) | Durchmesser (mm) | Kriechstrecke (mm) | Standardkupplung | Mechanische Bruchlast (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




Die Produktion von Antibeschlag-Glasisolatoren beginnt mit der automatisierten Dosierung mineralischer Rohstoffe, die bei über 1500 °C zu homogenem Glas geschmolzen werden. Durch temperaturgesteuertes Formen wird das erweiterte Kriechwegprofil in einem Arbeitsgang geformt, gefolgt von einem mehrstufigen Glühen, das innere Spannungen beseitigt und gleichzeitig die strukturelle Integrität bewahrt.
Die Glasschalen werden mit korrosionsbeständigen Beschlägen unter Verwendung von expandierendem Zement und Polymerdichtungen für eine dauerhafte Verbindung zusammengebaut. Jede Einheit wird 100 % Inline-Tests unterzogen – Laser-Maßüberprüfung, mechanische Belastungsvalidierung und dielektrische Hochspannungsprüfungen unter simulierter Kontamination – vor der Rückverfolgbarkeitscodierung und der Schutzverpackung. Dieser geschlossene Prozess gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei Küsten-, Industrie- und Höhenanwendungen, bei denen Oberflächenverunreinigungen die Netzzuverlässigkeit gefährden.
