DS-15 DS-28 DS-35 عازل توتر بوليمر

عوازل التوزيع المسدود – سلسلة DS-M
يتم تصنيع العوازل المسدودة للتوزيع من سلسلة DS-M باستخدام غلاف مطاط السيليكون التقليدي، الذي تم تشكيله عن طريق القولبة بالحقن ويتم ربطه بشكل آمن بقلب من الألياف الزجاجية- عالي القوة. يغطي نطاق الجهد 15 كيلو فولت إلى 46 كيلو فولت، والتكوين النهائي القياسي هو Clevis -اتصال اللسان.
التطبيقات:
تم تصميم هذه العوازل المسدودة لدعم الموصلات تحت ظروف التوتر أو التعليق. يتم تركيبها عادةً مع تثبيت طرف واحد على عمود أو ذراع متقاطع أو سلك شدّاد، مما يضمن قوة ميكانيكية موثوقة وأداء عزل كهربائي.
د-15 د-28 د-35
تخصيص المنتج وفقا لمتطلبات العميل
رسم المنتج



الميزة الأساسية
| غرض | الحمل الميكانيكي | الجهد المقنن | الفرق الرئيسي |
| DS-15 | 70 كيلو نيوتن | 15 كيلو فولت | مسافة زحف قصيرة |
| DS-28 | 70 كيلو نيوتن | 28 كيلو فولت | مسافة زحف متوسطة |
| DS-35 | 70 كيلو نيوتن | 35 كيلو فولت | الحد الأقصى لمسافة الزحف |

التطبيقات:
خطوط توزيع الطاقة 10 كيلو فولت – 15 كيلو فولت
شبكات الطاقة الريفية
توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض-في المناطق الحضرية
سمات:
مسافة زحف قصيرة
حجم هيكلي أصغر
تكلفة أقل

التطبيقات:
أنظمة 24 كيلو فولت / 27 كيلو فولت / 28 كيلو فولت
الخطوط تحت 33 كيلو فولت
شبكات توزيع الجهد المتوسط-.
الميزات: زيادة مسافة الزحف
طول عزل أكبر

التطبيقات:
خطوط نقل/توزيع 35 ك.ف
شبكات الطاقة الصناعية
شبكات التوزيع الرئيسية
سمات:
مسافة زحف أطول
ارتفاع دفعة البرق تحمل الجهد
تردد الطاقة العالي يتحمل الجهد
مزايا العوازل المسدودة المركبة
1. تحسين موثوقية النظام
تعمل العوازل المركبة على تحسين موثوقية خطوط التوزيع والنقل بشكل كبير. يساعد غلاف مطاط السيليكون الفائق الكاره للماء على منع الوميض في الظروف الملوثة أو الرطبة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل هيكل البوليمر من مخاطر الأعطال الناجمة عن التخريب أو حرائق الأعمدة أو الضغوط البيئية، وبالتالي تقليل انقطاع التيار الكهربائي وتحسين استقرار النظام.
2. انخفاض متطلبات الصيانة
بالمقارنة مع العوازل الخزفية أو الزجاجية التقليدية، تتطلب العوازل المركبة القليل من الصيانة الروتينية أو معدومة. يقاوم السطح الكاره للماء بشكل طبيعي تراكم التلوث، مما يقلل الحاجة إلى التنظيف أو الفحص الدوري. يؤدي هذا إلى تقليل تكاليف الصيانة بشكل كبير ويضمن التوافق مع أجهزة وهياكل الخطوط الحالية.
3. تحسين جودة الطاقة
تساعد العوازل المركبة في الحفاظ على أداء كهربائي مستقر عن طريق تقليل تيار التسرب وتقليل فقد الجهد العابر. وتساهم خصائص العزل الممتازة الخاصة بها في تحقيق مستويات جهد أكثر اتساقًا على طول خط التوزيع، مما يؤدي إلى تحسين الجودة الشاملة لتوصيل الطاقة.
4. كفاءة أعلى في استخدام الطاقة
نظرًا لتيار التسرب المنخفض وخصائص العزل الأفضل، يتم تقليل فقد الطاقة على طول الخط. ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الخسائر التشغيلية للمرافق.
5. تعزيز السلامة
العوازل المركبة أخف بكثير من العوازل الخزفية، مما يجعلها أسهل وأكثر أمانًا في النقل والتعامل والتركيب. كما أن تصميمها غير الهش-يقلل أيضًا من خطر الكسر، مما يؤدي إلى تحسين السلامة لأطقم التركيب وأفراد الصيانة.
6. عمر خدمة طويل
يوفر الغلاف -عالي الجودة من مطاط السيليكون والألياف الزجاجية مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والشيخوخة البيئية. ونتيجة لذلك، تحافظ العوازل المركبة على أداء ميكانيكي وكهربائي مستقر طوال فترة الخدمة الطويلة، حتى في البيئات القاسية.
7. انخفاض تكلفة دورة الحياة-
على الرغم من أن سعر الشراء الأولي قد يكون مشابهًا للعوازل التقليدية، إلا أن العوازل المركبة توفر تكاليف دورة حياة إجمالية أقل-. يساهم انخفاض الصيانة، وانخفاض تكاليف التركيب، وتحسين الموثوقية، وعمر الخدمة الأطول، في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بمرور الوقت مقارنة بالعوازل الخزفية.

مقارنة عملية التصنيع
تؤدي عمليات التصنيع المختلفة إلى أداء ومظهر مختلف للمنتج. تستخدم العديد من الشركات المصنعة حاليًا بنية إغلاق مزدوجة- في الأطراف، مما يوفر حماية فعالة للأطراف من التآكل الناتج عن الرطوبة ويمنع الكسر الهش للشياق. نظرًا لاستخدام غلاف ذو درجة حرارة عالية- في الأطراف، فقد تم تحسين مقاومة التقادم الإلكتروليتي بشكل ملحوظ مقارنةً بالمواد اللاصقة التي تتحمل درجة حرارة الغرفة-عند حدوث تفريغ الإكليل.

أداء الختم العالي
تتطلب العوازل المركبة أداءً عاليًا للغاية في منع التسرب من تركيباتها النهائية لضمان القوة الميكانيكية والأداء الكهربائي والموثوقية-على المدى الطويل. يسمح الختم السيئ بدخول الرطوبة أو الملوثات، مما يؤدي إلى فشل العازل المبكر. ويمكن فهم الأسباب الرئيسية من الجوانب التالية:
1️⃣ منع دخول الرطوبة إلى قلب الألياف الزجاجية
قلب العازل المركب عبارة عن قلب من راتنجات الإيبوكسي المقوى بالألياف الزجاجية (FRP).
إذا كان الختم بين التركيب النهائي والقلب غير مناسب، يمكن أن تدخل الرطوبة إلى القلب على طول الواجهة، مما قد يسبب ما يلي:
التحلل المائي للراتنج الأساسي
انخفاض القوة الميكانيكية
تكسير الأساسية
في النهاية، قد يحدث كسر هش، وهو أحد أخطر حالات فشل العوازل المركبة.
2️⃣ منع التفريغ الجزئي
عندما تدخل الرطوبة أو الهواء إلى الفجوة بين التركيب النهائي والقلب، يمكن أن يحدث تفريغ جزئي بسهولة تحت جهد التشغيل، مما يسبب:
شيخوخة المواد العازلة
واجهة الكربنة
تدهور الأداء الكهربائي
قد يؤدي التشغيل على المدى الطويل- إلى حدوث وميض كهربائي أو انهيار العزل.
3️⃣ منع التآكل الكهروكيميائي
في حالة دخول الرطوبة أو رذاذ الملح أو الملوثات إلى التركيبات، فقد يحدث ما يلي تحت تأثير المجال الكهربائي:
التآكل الكهروكيميائي
تلف الواجهة بين التركيب والشياق
تدمير الطبقة اللاصقة أو هيكل التجعيد
يؤدي ذلك إلى تقليل قدرة تحمل الحمل الميكانيكي-للعازل.
4️⃣ ضمان موثوقية الختم على المدى الطويل-.
يتم تصميم العوازل المركبة عادةً لعمر يتراوح بين 25 إلى 40 عامًا وتتعرض لما يلي:
مياه الأمطار
الأشعة فوق البنفسجية
التغيرات في درجات الحرارة
التلوث البيئي (المناطق الساحلية، المناطق الصناعية)
لذلك، يجب أن يظل ختم التركيب ثابتًا على المدى الطويل؛ وإلا فإن عمر العازل سينخفض بشكل كبير.
5️⃣ منع شيخوخة الواجهة ومشاكل الزحف
يمكن أن يؤدي الختم السيئ إلى:
تراكم الرطوبة في الواجهة
زيادة المجال الكهربائي للواجهة
الزحف أو الكربنة الموضعية
وبالتالي يؤثر على أداء العزل.
مقارنة المنتج
منمظهر المنتج، فمن الممكن تحديد الاختلافات فيعملية التصنيع وتكلفة المواد. على سبيل المثال،جودة الختم بين التركيبات النهائية وقضيب FRP، و-غطاء مطاط السيليكون المفلكن (HTV) ذو درجة الحرارة العالية، يمكن أن تعززالكارهة للماء للعازل.





