Нужны полные технические характеристики?
Загрузите наш каталог продукции 2025 года, чтобы ознакомиться с подробными чертежами и техническими параметрами всех компонентов распределительного устройства.
Получить каталог
Загрузите наш каталог продукции 2025 года, чтобы ознакомиться с подробными чертежами и техническими параметрами всех компонентов распределительного устройства.
Получить каталог
Загрузите наш каталог продукции 2025 года, чтобы ознакомиться с подробными чертежами и техническими параметрами всех компонентов распределительного устройства.
Получить каталог

A настенная втулка является изолированным проходной изолятор который проходит через заземленный барьер (панель, перегородку или стенку резервуара), контролируя при этом электрическое напряжение на краю стенки. Обычно это небольшая система: проводник (стержень/трубка/шпилька), изоляционный корпус (эпоксидная смола/смола/керамика/полимер) и определенный терминальный интерфейс (шпильки, прокладки, выступы, торцы шин). В средневольтных распределительных устройствах его обычно применяют в таких классах систем, как 12 кВ и 24 кВ, где геометрия выреза в стене, форма линии утечки и края клеммного оборудования могут иметь такое же значение, как и толщина изоляции. Для втулок с напряжением выше 1 кВ, МЭК 60137 часто используется в качестве ссылки для оценки характеристик втулок и методов испытаний.
A сквозной изолятор (изолятор сквозного типа) в первую очередь представляет собой изолирующий барьерный компонент который обеспечивает диэлектрическое разделение через стенку. Он может включать проход для проводника или кабеля, но это не обязательно. не включается автоматически система клемм втулочного типа или интерфейс с номинальным током; при ее разработке особое внимание уделялось непрерывности изоляции и герметичности в месте прохода.
Что такое втулка для стены не: универсальная втулка или гильза. Если нет контролируемой геометрии клеммы/электрода и не уделяется внимание заземленному краю стены, она не выполняет функцию втулки. Что такое сквозной изолятор не: гарантированная замена, когда вам нужны повторяемые соединения с крутящим моментом и определенный путь тока.

Обе части могут выглядеть как “эпоксидный цилиндр в стальной стене”. Разница заключается в конструкции. элементы управления по сравнению с тем, что остается на усмотрение сборщика.
Вокруг стены установлена втулка. определенная система электродов: проводник и его клеммное оборудование образуют эквипотенциальные поверхности, которые формируют локальное поле. Диэлектрический путь проходит через интерфейсы — металл → твердая изоляция → поверхность/воздух → заземленная стена — поэтому геометрия определяет, где концентрируется напряжение. В качестве наглядного примера можно привести острый заусенец с эффективным радиусом около 0,5 мм может значительно усилить локальное напряжение по сравнению с более закругленным краем вокруг 3 мм, в зависимости от расстояния и формы крепежа. Именно поэтому многие конструкции втулок “тратят” геометрический запас вблизи перехода к стенке.
Сквозной изолятор ведет себя скорее как барьер. Приоритет отдается непрерывности изоляции через стену и целостности уплотнения. Если концевые электроды не контролируются компонентом, на картину напряжений могут оказывать доминирующее влияние “полевые аппаратные средства”: форма наконечника, выбор шайбы, края контактной площадки шины и расстояние между металлом и заземленной стеной.
Различия, связанные с обслуживанием, на которые следует обратить внимание на чертеже:
Для языка измерения PD, МЭК 60270 является общепринятым справочным материалом по методам измерения (концепции испытательных цепей и калибровка).
Используйте эту таблицу, чтобы зафиксировать решение в проверяемых параметрах (чертеж + спецификация), а не в наименовании.
| Параметр принятия решения | Стеновая втулка (типичная) | Сквозной изолятор (типичный) | Почему это важно |
|---|---|---|---|
| Класс системы | Явное (например, 12 кВ, 24 кВ) | Явный, иногда ориентированный на барьеры | Согласование с изоляцией |
| Импульс / BIL | Часто явный | Иногда неявный | Скачки напряжения выявляют слабые места в геометрии |
| Выдерживаемая частота сети | Явное | Явное | Базовый диэлектрический запас |
| Расстояние по воздушной изоляции | Профилированные поверхности общие | Сильно варьируется | Влажное загрязнение доводит путь утечки до предела |
| Зазор между воздухом и стеной | Контролируемый по конструкции | Часто подвержен влиянию внешнего оборудования | Оборудование может стирать поля в миллиметрах |
| Терминальный интерфейс | Определенный штифт/прокладка/выступ | Может быть минимальным | Повторяемость крутящего момента и контакта |
| Текущий рейтинг | Обычно явный (A) | Не всегда применимо/явно выражено | Если он проводит первичный ток, требуется класс A. |
| Монтажная оболочка | Точное определение (вырез/круг болтов) | Различается в зависимости от поставщика | Модернизация не удается из-за разницы в миллиметрах |
| Стратегия уплотнения | Часто встраивается в край стены | Часто сначала уплотняют | Влажность на краях стен является распространенным фактором, вызывающим |
Практический критерий: если вам необходимо прикрутить шину/кабельный наконечник к проводнику через стену с заданным моментом затяжки (например, 35 N\cdotpm), обычно вы имеете дело с настенная втулка требование. Если основная задача проникновения — барьер/герметизация, а клеммы не являются интерфейсом управления, то сквозной изолятор может быть уместным — при условии, что прочность и геометрия четко указаны.

Сопоставление стандартов (не гадайте): МЭК 60270 (метод измерения PD) и МЭК 60137 (втулки выше 1 кВ) являются общепринятыми эталонами. Если вам нужен действующий стандарт для требований к диэлектрическим испытаниям металлический шкаф распределительного устройства (в отличие от отдельной части), подтвердите это перед цитированием.
Сопоставьте местоположение с интерфейсом, который вам действительно нужен:
Реальные условия на месте часто в первую очередь негативно сказываются на поверхности и краях стен. Используйте этот контрольный список, чтобы определить, когда использование только барьеров становится рискованным.

Повторяемый рабочий процесс превосходит замену на основе внешнего вида.
Если вы хотите, чтобы XBRELE порекомендовал вам наиболее подходящую конфигурацию, сообщите нам класс напряжения (кВ), толщину стенок (мм), тип клемм и условия эксплуатации. Мы подберем для вас подходящую геометрию и критерии приемлемости: варианты настенных втулок.
Вопрос 1: Каковы практические признаки того, что изолятор для сквозного монтажа в стене может быть неправильным выбором?
Если конструкция зависит от контролируемого контактного давления клеммы и определенного пути тока, интерфейс в виде втулки, как правило, представляет меньший риск.
Вопрос 2: Почему две детали с одинаковым вырезом могут вести себя по-разному?
Профиль поверхности, расположение уплотняющей границы и края установленного оборудования могут изменить локальное напряжение и поведение утечки на мокрой поверхности.
Вопрос 3: Если данные PD недоступны, что я могу заменить?
Допуски по размерам, четко определенная геометрия клемм, контроль качества обработки вокруг вставок и строгий приемный контроль помогают снизить вариативность.
Вопрос 4: Какие условия на поле чаще всего заставляют пересмотреть свои решения?
Постоянная конденсация в сочетании с загрязнением приводит к обнажению коротких влажных путей пробоя и слабых уплотнительных границ.
Вопрос 5: Действительно ли отделка выреза в стене имеет решающее значение при выборе?
Часто да — острые края и заусенцы концентрируют электрическое напряжение; контролируемая зачистка и скругление — это недорогой способ сохранить маржу.
Вопрос 6: Каков консервативный подход к модернизации, когда чертежи неполные?
Измерьте существующий интерфейс в миллиметрах, задокументируйте аппаратную сборку и не делайте предположений о взаимозаменяемости на основании внешнего вида.