40,5kV Poteau encastré à isolation solide

Isolation solide Pôles intégrés

La technologie ultime sans entretien pour les TBV 12kV-40,5kV

Conçue avec des technologies de pointe Technologie APG. Nous encapsulons l'interrupteur à vide et le circuit conducteur dans une résine époxy de haute qualité, offrant une rigidité diélectrique supérieure et une immunité totale à la poussière, à l'humidité et à la condensation.

Étiquettes polaires intégrées à isolation solide

Catégorie de produits

RZP5.026 12kV 40.5kV Pôle intégré, 1250A 2000A 2500A 3150A

Precision RZP5.026 Pôle double tension - 12kV/40.5kV 1250A-3150A Smart Control

RZP5.112 40.5kV Pôle intégré, 1250A 1600A 2000A 2500A

Extreme RZP5.112 Pôle haute tension - 40.5kV 137kV/267kV 1250A-2500A Ultime

RZP5.113 40.5kV Pôle intégré, 1250A 1600A 2000A 2500A

Ultra High RZP5.113 Embedded Pole - 40.5kV 118kV/225kV 1250A-2500A Premium

RZP5.046 40.5kV Pôle intégré, 1250A 1600A 2000A 2500A

Precision RZP5.046 High Voltage Embedded Pole - 40.5kV 1250A-2500A ≤1ms Synchronisation

RZP5.086 40.5kV Pôle intégré, 1250A 1600A 2000A 2500A

RZP5.086 amélioré Pôle intégré haute tension - 40,5kV 1250A-2500A Résistance 118kV

RZP5.025 40.5kV Pôle intégré, 1250A 1600A 2000A 2500A

Haute tension RZP5.025 Embedded Pole Series - 40.5kV 1250A-2500A 31.5kA Industrial

Pourquoi passer aux poteaux encastrés ?

Éliminez les risques liés aux poteaux traditionnels assemblés. Voyez la différence d'ingénierie.

Fonctionnalité
Poteau traditionnel assemblé
Notre pôle intégré
Méthode d'isolation
Air + cylindre isolant
Diélectrique solide (époxy)
Env. Résistance
Vulnérable
Problèmes de poussière et d'humidité
Scellé hermétiquement
Niveau de protection IP65
Maintenance
Nettoyage régulier nécessaire
Sans entretien à vie
Résistance mécanique
Risque de pièces détachées
Résistance élevée aux vibrations
Poteau encastré à isolation solide

Ingénierie avancée :
Technologies de la couche tampon

La solution sans fissures

Nous appliquons une Couche tampon LSR (Liquid Silicone Rubber) entre la céramique VI et la résine époxy. Cela permet d'absorber les écarts de dilatation thermique et d'empêcher efficacement la fissuration de la résine pendant les cycles de températures extrêmes (de -40°C à +125°C).

Coulée APG sans vide

Notre processus automatisé de gélification sous pression garantit l'absence de vides internes. Il en résulte une décharge partielle (≤ 5pC), garantissant la longévité du système d'isolation.

Spécifications techniques

Caractéristiques du poteau encastré 12kV
Tension nominale 12 kV
Courant nominal 630A - 4000A
Résistance à l'impulsion de la foudre (BIL) 75 kV / 85 kV
Décharge partielle ≤ 5pC
Durée de vie mécanique 30 000 Opérations
Caractéristiques des poteaux encastrés 24kV
Tension nominale 24kV
Courant nominal 630A - 3150A
Résistance à l'impulsion de la foudre (BIL) 125 kV
Décharge partielle ≤ 5pC
Durée de vie mécanique 20 000 Opérations
40.5kV Embedded Pole Specs (en anglais)
Tension nominale 40,5 kV
Courant nominal 1250A - 3150A
Résistance à l'impulsion de la foudre (BIL) 185 kV
Décharge partielle ≤ 10pC
Durée de vie mécanique 20 000 Opérations

Options d'interrupteurs à vide compatibles

100% Inspection par rayons X

S'assurer que le VI est parfaitement centré et que le corps en résine ne présente pas de microfissures internes.

Cyclage thermique

Tests rigoureux de choc thermique de -40°C à +125°C pour vérifier la fiabilité de la couche tampon en silicone.

Cyclage thermique

Tests rigoureux de choc thermique de -40°C à +125°C pour vérifier la fiabilité de la couche tampon en silicone.

Questions fréquemment posées

Oui, mais cela dépend de l'interface du mécanisme. Nous proposons des bras de connexion et des adaptateurs personnalisables qui s'adaptent parfaitement à vos mécanismes existants de type VS1 ou VD4.

Nos poteaux sont conçus pour une durée de vie de plus de 30 ans, ou jusqu'à la limite de vie mécanique du Vacuum Interrupter interne (typiquement 30 000 opérations).

Nous utilisons une couche tampon LSR (Liquid Silicone Rubber) flexible spécialisée entre la bouteille en céramique et l'époxy. Cette couche absorbe les contraintes thermiques causées par les différents taux de dilatation.

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