Трубчатая шина литьевая из эпоксидной смолы

Главная / Продукция / Полностью изолированная трубчатая шина / Трубчатая шина литьевая из эпоксидной смолы

Свяжитесь с нами
ОТПРАВИТЬ

Трубчатая шина литьевая из эпоксидной смолы

Трубчатая шина для литья эпоксидной смолы Вопэн (Wopeng) представляет собой изделие для передачи мощности, выполненное за одно целое с использованием полностью автоматизированной двухкомпонентной вакуумной литьевой машины, в которой используются технологии впрыска под давлением и высокотемпературного отверждения. Его конструкция неразборная и обладает огнестойкими свойствами, а также устойчивостью к старению, а расчетный срок службы составляет более 30 лет. Для этого продукта изоляционные соединения и медные проводники изготавливаются методом одноразового формования, что обеспечивает бесшовное сплавление без интерфейса. В промежуточных соединениях используется технология сварки зажимами из нержавеющей стали, гарантирующая, что повышение температуры в клеммных соединениях остается ниже, чем в корпусе проводника. В изделии используются бескислородные медные проводники TZ7 или более высокого качества (содержание меди ≥ 99,90%), максимальный пролет подвески которых не превышает 5 метров. Он включает в себя полностью экранированную конструкцию, в которой металлическая защита изготовлена из композита из луженой стальной полосы и медной полосы. Система заземления реализована путем надежной приварки медных многожильных проводов к металлическому экранирующему слою. Кроме того, изделие оснащено водонепроницаемыми и влагонепроницаемыми мерами, а также стандартизированной системой идентификации.

Свяжитесь с нами +
  • Подробная информация о продукции
  • Характеристики
  • Свяжитесь с нами

Технические преимущества

Интегрированный процесс формования: при использовании полностью автоматической двухрежимной вакуумной литьевой машины для интегрированного литья изделие формуется за один цикл посредством впрыска под давлением и высокотемпературного отверждения. Проводник, экранирующий слой, полупроводящая крепированная бумага, внешний экранирующий слой, металлический экранирующий слой и внешний защитный слой бесшовно объединены в неразрывную монолитную структуру.

Конструкция долговечности: Изделие обладает огнестойкими свойствами и устойчивостью к старению, срок службы составляет до 30 лет.


Высококачественные проводящие материалы: в качестве проводящего материала выбрана медь марки TZ7 или выше, при этом чистая медная трубка имеет содержание меди ≥99,90%.


Надежная технология соединения: Изоляционные соединения формируются за один цикл формования и сплавляются в одно тело с медным проводником. В промежуточных соединениях используется сварка зажимами из нержавеющей стали. Повышение температуры в клеммных соединениях ниже, чем в корпусе проводника. Соединения между изоляционными стыками и оборудованием осуществляются посредством гибких связей, закрепленных болтами.


Схематическая диаграмма структуры Продукции

Уровень напряжения (КВ) Толщина изоляции (мм)
10 10
35 15
66 20
110 30
220 45

Условия эксплуатации в окружающей среде
Высота над уровнем моря: ≤ 4000 метров
Минимальная температура окружающего воздуха: -45 °C; максимальная температура окружающего воздуха: +60 °C; максимальный суточный перепад температур: 35 °C
Интенсивность солнечного излучения: 1000 Вт/м²
Максимальная скорость ветра: 40 м/с (среднеквадратичная максимальная скорость ветра на высоте 10 м над землей за 10 минут)
Относительная влажность окружающего воздуха (при 25 °C): средняя относительная влажность, измеренная в течение 24 часов, составляет менее 95%; среднемесячная относительная влажность составляет 90%
Толщина льда: толщина льда не превышает 20 мм
Сила землетрясения: 8 баллов
Горизонтальное ускорение: 0,20 g
Вертикальное ускорение: 0,15 g
Частота: 20 Гц
Время выдержки синусоидальной волны: 3 цикла
Коэффициент безопасности: более 167
Уровень загрязнения: уровень загрязнения в соответствии с GB/T5582, указанный V — для серьезного загрязнения расчетное расстояние утечки составляет 31 мм/кВ, после установки на наружном терминале подъемного устройства общее расстояние подъема составляет не менее 680 мм
Временное перенапряжение: время перенапряжения не должно превышать 8 ч в течение 24 ч и не должно превышать 125 ч в течение всего года

Структура продукта и требования
Трубная шина для вакуумной заливки эпоксидной смолы заливается автоматической вакуумной клеевой машиной с двойным перемешиванием жидкости, заливкой под давлением и высокотемпературным отверждением once formed. Conductor, inner shield layer, semi-conductive corrugated paper, outer shield layer, metal shield layer, and outer protection layer as a whole, can not be split, flame retardant, aging resistance, service life of 30 years.

Клеммное соединение трубной шины из вакуумного литья эпоксидной смолы формируется один раз и интегрируется с медным проводником. Среднее звено приварено встроенным обручем из нержавеющей стали. Повышение температуры клеммного соединения меньше, чем у корпуса проводника. Материал соответствует конструктивной форме и материалу шины.

Материал проводника: следует выбирать медь марки T2Y и выше, а содержание меди в чистой медной трубе составляет ≥ 99,90%.

Максимальный пролет подвесной трубчатой шины вакуумной заливки эпоксидной смолы составляет не более сМ.

Трубная шина должна иметь металлический защитный слой, а металлический экран выполнен из медной плетеной полосы и медной полосы.

Заземляющий провод надежно приварен медной плетеной лентой и металлическим экранирующим слоем. Точки заземления должны быть надежно подключены к системе заземления на месте. Точки заземления должны быть укреплены водонепроницаемыми и влагонепроницаемыми мерами. Точки заземления должны быть обозначены и пронумерованы

Изолирующая внешняя крышка заземляющего экрана должна надежно предотвращать проникновение влаги и сырости. Можно использовать термоусадочные изоляционные втулки, а в очевидных местах используются фазовые цвета (желтый, зеленый, красный).

Антикоррозийную обработку следует применять при сварке металла на стройплощадке. Все используемые болты и винты изготовлены из горячеоцинкованных материалов.

Соединение между концевым соединением вакуумной трубчатой шины, залитой эпоксидной смолой, и оборудованием выполнено из мягкого соединения и болтового крепежного соединения.

Требования к притирочной поверхности конца проводника: конец медной трубы должен быть закруглен, а соединительная поверхность конца медной трубы должна быть покрыта серебром или оловом для обеспечения низкого контактного сопротивления и антикоррозионной функции.


Типичные решения для применения изолированных трубчатых шин
Способ 1: Подключите главный трансформатор к диспетчерской
Это наиболее распространенный способ применения трубчатых шин. Шина напрямую подключена от низковольтных клемм главного трансформатора к
клеммы коммутационного шкафа в диспетчерской. Основные преимущества: Подходит для больших токов. Проводка прозрачная и красивая, может быть полностью изолированной или полуизолированной.

Метод 2: Шина прокладывается через кабельную траншею или кабельный мезонин
На рисунке ниже представлен еще один распространенный способ применения трубчатых шин. Шины могут быть подключены к распределительным шкафам через подземные кабельные траншеи
или кабельные мезонины, а также могут использоваться для соединений между распределительными шкафами. Эта шина полностью изолирована и особенно подходит для ситуаций
где проводка затруднена.

Метод 3: Трубчатые шины прокладываются через кабельные траншеи или кабельные мезонины
Этот метод является методом верхнего кабельного соединения распределительного шкафа. Его также можно подключить через кабельное мезонинное и нижнее кабельное соединение
метод. Пользователи могут выбирать в зависимости от реальной ситуации. Тип шины полностью изолирован.

Метод 4: Система мониторинга трубчатой шины с ЧПУ
Наша компания разрабатывает его самостоятельно и реализует беспилотный интеллектуальный мониторинг множества технических данных метрополитена.

Изолированная трубчатая шина

Условия эксплуатации и окружающей среды

Высота: ≤4000 м

Температурные условия: Минимальная температура окружающего воздуха: 45°C; Максимальная температура окружающего воздуха: 60°C; Максимальное суточное изменение температуры: 35 K

Интенсивность солнечного излучения: 1000 Вт/м²

Условия скорости ветра: Максимальная скорость ветра: 40 м/с

Условия влажности: Среднесуточная относительная влажность: ≤95%; Среднемесячная относительная влажность: ≤90%

Условия ледяного покрова: Толщина льда не более 20 мм

Сейсмические условия: Сейсмическая интенсивность: 8 градусов; Горизонтальное ускорение грунта: 0,20 г; Вертикальное ускорение грунта: 0,15 г; Частота: 20 Гц; Продолжительность выдержки синусоидальной волны: 3 цикла

Коэффициент безопасности: более 1,67

О нас
ООО «Цзянсу Вопэн Пауэр Текнолоджи» (Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd.)
ООО «Цзянсу Вопэн Пауэр Текнолоджи» (Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd.)

Основанное в июне 2018 года, ООО «Цзянсу Вопэн Пауэр Текнолоджи» (Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd.) динамично развивается и стало специализированным высокотехнологичным предприятием в области производства высоковольтных и низковольтных шинопроводов (токопроводов).

Мы объединили профессиональную команду, в состав которой входят отраслевые эксперты, опытный инженерно-технический персонал и квалифицированные специалисты производства, многие годы работающие в сфере электротехнического оборудования.

Основная продукция компании включает медные и алюминиевые трубчатые шины, трубчатые шины для ветроэнергетических установок, компактные шинопроводы и системы троллейных линий (токосъема). Мы специализируемся на разработке и производстве полностью изолированных закрытых трубчатых шин на напряжение 0,4 кВ – 35 кВ и низковольтных литых шинопроводов, обеспечивая надежные пути передачи электроэнергии для электростанций, подстанций, ветроэлектростанций, объектов железнодорожного транспорта и промышленных предприятий.

Сертификаты и награды
  • Лицензия на ведение бизнеса
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
  • Патентное свидетельство на полезную модель
Новости
Полностью изолированная трубчатая шина Знание отрасли

Полностью изолированная трубчатая шина представляет собой компонент передачи энергии премиум-класса, который герметизирует трубчатые проводники эпоксидной смолой или сшитыми изоляционными материалами, разработанный для высоконадежных распределительных систем. Устраняя воздействие проводов под напряжением, этот продукт обеспечивает превосходную электробезопасность и экологическую адаптируемость на подстанциях, промышленных объектах и ​​установках возобновляемых источников энергии. Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. является специализированным производителем в этой области и стремится предоставлять клиентам по всему миру высококачественные полностью изолированные решения для трубчатых шин, соответствующие стандартам IEC и GB.

Основная структура и технология изоляции

Основой полностью изолированных трубчатых шин является многослойная система изоляции. Проводники обычно изготавливаются из медного или алюминиевого сплава высокой чистоты с внешним плотным изоляционным слоем, образованным путем нанесения покрытия в псевдоожиженном слое эпоксидным порошком или методом погружения в жидкость. Эпоксидный изоляционный слой достигает диэлектрической прочности, превышающей 30 кВ/мм, что обеспечивает равномерную герметизацию изделий сложной формы и устраняет риск частичного разряда. По сравнению с обычными термоусадочными трубками эпоксидное покрытие сохраняет постоянную толщину на изогнутых участках без пузырьков воздуха и зазоров, обеспечивая долговременную диэлектрическую стабильность.

Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. производит полностью изолированные трубчатые шины с использованием компаунда эпоксидной смолы, полученного методом вакуумного литья (литьевая смесь B.I.M.), материала, обладающего превосходными электрическими характеристиками, высокой механической прочностью и влагостойкими самозатухающими свойствами. Изделие имеет степень защиты IP68 и способно выдерживать постоянное погружение в воду и попадание пыли в экстремальных условиях на открытом воздухе.

Сравнение производительности с традиционными неизолированными шинами

В системах 35 кВ традиционные голые шины требуют безопасных зазоров 150–300 мм, тогда как полностью изолированные трубчатые шины имеют твердую изоляцию, что значительно сокращает межфазные расстояния. Эта компактная конструкция уменьшает объем распределительного устройства, снижает затраты на материалы и улучшает использование пространства. В следующей таблице представлено сравнение ключевых параметров двух типов продуктов:

Параметр Полностью изолированная трубчатая шина Традиционная голая шина
Метод изоляции Твердая изоляция из эпоксидной смолы Воздушная изоляция
Рейтинг защиты IP68 (пыленепроницаемый и водонепроницаемый) Негерметичный, подвергается воздействию окружающей среды
Расстояние между фазами 35 кВ Минимизированный дизайн 150-300 мм
Устойчивость к загрязнению Герметичная конструкция, невосприимчивая к солевым брызгам и химикатам. Поверхность склонна к загрязнениям, требует регулярной очистки.
Цикл обслуживания Низкие эксплуатационные расходы, срок службы составляет десятилетия. Высокочастотное обслуживание, в зависимости от окружающей среды
Выдерживаемый ток короткого замыкания До 63 кА/1 с (проверено испытаниями) Зависит от конструкции опоры и расстояния
Диапазон рабочих температур от -40°С до 50°С Ограничено характеристиками изолятора

Инженерная практика показывает, что в средах с высоким уровнем загрязнения системы, использующие полностью изолированную конструкцию, могут снизить уровень незапланированных простоев примерно на 60%. Продукция компании Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. прошла строгие испытания на ток короткого замыкания, сохраняя структурную целостность при уровнях повреждения от 25 кА до 63 кА.

Типичные сценарии применения

Обладая высокой надежностью и адаптируемостью к окружающей среде, полностью изолированные трубчатые шины широко используются в следующих секторах:

  • Ветровые электростанции: Передача сильного тока внутри гондол и вертикальных секций башни, устойчивая к вибрации и коррозии солевым туманом.
  • Городские подстанции: Подземная или компактная интеграция с ГИС, позволяющая экономить земельные площади и снижать затраты на гражданское строительство.
  • Железнодорожный транзит: Системы тягового электроснабжения, отвечающие высоким требованиям к механической прочности и частым скачкам тока при старте и остановке.
  • Нефтехимические и химические парки: Безопасное распределение электроэнергии во взрывоопасных зонах и агрессивных газовых средах.
  • Дата-центры: Внутренние соединения ИБП и распределительного щита высокой мощности, снижающие сопротивление и падение напряжения.

Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. предлагает индивидуальные решения от 630 А до 6300 А с медными или алюминиевыми проводниками в зависимости от требований конкретного проекта. Продукты поддерживают 3-фазные, 4-фазные конфигурации и конфигурации с проводниками защитного заземления.

Способы установки и подключения

Полностью изолированные трубчатые шины используют модульные вставные соединительные конструкции. Соседние секции шин обеспечивают как электрическое, так и механическое соединение через проводящие розетки, соединенные с изолирующими блоками, при этом места соединений аналогичным образом герметизируются заливкой из эпоксидной смолы для обеспечения общей непрерывности изоляции. При установке центральные соединительные болты необходимо затянуть динамометрическим ключом стандартным моментом 83 Нм с добавлением противооткручивающихся колпачков гаек.

Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. предлагает два типа монтажных аксессуаров: горизонтальные подвесные кронштейны и вертикальные пружинные кронштейны с рекомендуемым расстоянием между кронштейнами 1,5 метра. Для длинных трасс шинопровода можно использовать компенсаторы, компенсирующие тепловое расширение и сжатие. После завершения монтажа необходимо провести испытание сопротивления изоляции со значениями более 1 МОм между всеми проводниками и корпусом.

Часто задаваемые вопросы

Подходят ли полностью изолированные трубчатые шины для использования в условиях сильного дождя на открытом воздухе?
Да. Изделие имеет степень защиты IP68, способно выдерживать постоянное погружение в воду и сильное попадание пыли, что делает его пригодным для использования на уличных подстанциях, прибрежных ветряных электростанциях и в других экстремальных условиях. Изоляционный слой из эпоксидной смолы обеспечивает защиту от ультрафиолета и солевого тумана, не требуя дополнительных защитных кожухов.
Какие токоведущие преимущества имеют трубчатые шины по сравнению с традиционными кабелями?
Трубчатые шины оптимизируют распределение тока за счет скин-эффекта, обеспечивая значительно более высокую токовую нагрузку, чем обычные кабели эквивалентного поперечного сечения. Например, трубчатая шина из алюминиевого сплава 6101B T7 диаметром 120 мм и толщиной стенки 10 мм может выдерживать непрерывный ток примерно 4000 А с превосходной эффективностью рассеивания тепла и меньшим повышением температуры.
Будет ли изоляционный слой из эпоксидной смолы разрушаться при высоких температурах?
Эпоксидная смола выдерживает длительную температуру 180°C, что значительно превышает нормальные рабочие температуры. При стандартных условиях эксплуатации (температура проводника не более 80°С) изоляционный слой сохраняет стабильность в течение десятилетий. Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. использует процессы вакуумного литья для устранения внутренних пустот, что еще больше замедляет термическое старение.
Как проверяются характеристики изоляции после установки?
После установки используйте мегомметр на 2500 В для измерения сопротивления изоляции между фазами и землей, значения которого должны быть не менее 1 МОм. Кроме того, можно проводить испытания выдерживаемым напряжением промышленной частоты с использованием полностью изолированных систем трубчатых шин, способных выдерживать без пробоя напряжение переменного тока 42 кВ, что соответствует требованиям стандарта IEC 61439-6.
Как выбрать между алюминиевыми и медными проводниками?
Медные проводники обладают более высокой проводимостью (≥56 м/мм²), подходят для сильноточных применений и высокой стойкости к короткому замыканию. Алюминиевые проводники легкие и экономичные, их проводимость ≥34 м/мм² идеально подходят для подвесных прокладок с большими пролетами или проектов, чувствительных к весу. Компания Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. поставляет оба материала с никелевым или луженым покрытием для защиты от коррозии.
Соответствует ли продукция международным экспортным стандартам?
Полностью изолированные трубчатые шины компании Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. разрабатываются и производятся в соответствии с IEC 61439-6, IEC 60529 и другими международными стандартами, отвечая требованиям доступа на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Продукция была протестирована независимыми органами по сертификации, включая ASTA-UK и CPRI-India.

Справочное руководство по выбору

В следующей таблице представлены типичные характеристики полностью изолированных трубчатых шин производства Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd.:

Номинальный ток (А) Материал проводника Размер проводника (мм) Напряжение изоляции (В) Ток короткого замыкания (кА/1 с)
630-1250 Алюминиевый сплав Индивидуально для каждого проекта 1000 50
1600-2500 Алюминиевый сплав / Copper Индивидуально для каждого проекта 1000 100
3200-4000 Алюминиевый сплав / Copper Индивидуально для каждого проекта 1000 100-120
5000-6300 Медь Двойная параллельная структура 1000 125

Конкретный выбор требует комплексного расчета с учетом температуры окружающей среды, метода установки, устойчивости к короткому замыканию и требований к падению напряжения. Техническая команда Jiangsu Wopeng Power Technology Co., Ltd. предоставляет полный цикл услуг: от консультаций по проектированию до послепродажной поддержки, гарантируя, что каждый проект получит оптимальное решение по распределению электроэнергии.