Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 18/08/2026 Origem: Site
Desde plataformas de alta tensão de 800 V para novos veículos energéticos até estações de carregamento, inversores fotovoltaicos e disjuntores industriais, a mudança para tensões mais elevadas está a colocar exigências mais abrangentes aos materiais de isolamento. Os materiais não são mais apenas “invólucros”; eles agora são parte integrante do projeto geral de segurança elétrica.
À medida que a tensão do sistema e a densidade de potência aumentam, os conectores, contatores e disjuntores de alta tensão devem não apenas suportar campos elétricos elevados, mas também suportar exposição prolongada ao aumento de temperatura, calor e umidade, contaminação e riscos de arco elétrico. O verdadeiro desafio na seleção de materiais reside na necessidade de atender simultaneamente a vários requisitos de desempenho.
Na presença de umidade, poeira ou contaminantes, podem ocorrer pequenas correntes de fuga na superfície dos componentes isolantes. À medida que as descargas e o calor continuam a acumular-se, formam-se gradualmente caminhos condutores carbonizados na superfície do material, causando um declínio correspondente no desempenho do isolamento.
Uma vez que os materiais absorvem umidade, suas dimensões, propriedades mecânicas e propriedades elétricas podem mudar. Portanto, ao avaliar materiais isolantes utilizados em interiores de automóveis, equipamentos de carregamento, sistemas fotovoltaicos e ambientes industriais, não se pode confiar apenas em dados de condições secas obtidos em laboratório; o verdadeiro teste é se eles conseguem manter a estabilidade após exposição ao calor e à umidade.
Os três graus cobrem diferentes requisitos de resistência estrutural, rigidez e resistência ao calor. A seleção específica da peça ainda depende da espessura da parede, processo de moldagem, configuração elétrica e validação final.
A série JUTAIHPM® LiteHV é projetada principalmente para componentes estruturais isolados usados nos setores de veículos de nova energia, equipamentos de carregamento, elétricos industriais e fotovoltaicos.
As aplicações típicas incluem conectores de alta tensão, portas de carregamento, carcaças de contatores, relés e estruturas de bobinas, componentes estruturais isolados para estações de carregamento, disjuntores de alta tensão, caixas de junção fotovoltaicas e componentes isolados para inversores.
De 400 V a 800 V, e de novos veículos energéticos à energia fotovoltaica, armazenamento de energia e sistemas elétricos industriais, os sistemas elétricos estão evoluindo para tensões mais altas, densidades de potência mais altas e tamanhos mais compactos. Consequentemente, os requisitos para materiais passaram de simplesmente serem resistentes ao calor ou retardadores de chama para um conjunto de desafios abrangentes.
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