• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaké jsou charakteristiky silikonového kaučuku z hlediska elektrické izolace?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Vlastnosti kovové hmoty v elektrické izolaci

Kovová hmota (Silicone Rubber, SI) má několik unikátních výhod, které z ní dělají nezbytný materiál pro aplikace v elektrické izolaci, jako jsou kompozitní izolátory, příslušenství kabelů a těsnění. Níže jsou uvedeny klíčové vlastnosti kovové hmoty v elektrické izolaci:

1. Vynikající hydrofobnost

  • Vlastnosti: Kovová hmota má vrozené hydrofobní vlastnosti, které brání vodě, aby se na její povrch přilnula. I ve vlhkém nebo silně znečištěném prostředí zůstává povrch kovové hmoty suchý, což snižuje riziko úniku proudů po povrchu a jiskrování.

  • Význam: Tato vlastnost činí kovovou hmotu obzvláště efektivní v oblastech s vysokou vlhkostí, pobřežních oblastech, v prostředí s solnou mlhou a průmyslově znečištěných oblastech, což značně zvyšuje odolnost proti jiskrování izolátorů.

2. Dobrá odolnost proti sledování a jiskrování

  • Vlastnosti: Kovová hmota vykazuje vynikající odolnost proti sledování, udržuje integritu povrchu i po dlouhodobém vystavení částečným výbojkám. Má také vysokou odolnost proti jiskrování, což umožňuje rychlé obnovení izolačních vlastností po vystavení jiskření.

  • Význam: To zajišťuje, že izolátory z kovové hmoty mohou spolehlivě fungovat dlouhou dobu v tvrdých podmínkách, snižují tak riziko selhání způsobené sledováním nebo jiskrováním.

3. Vynikající síla elektrické izolace

  • Vlastnosti: Kovová hmota má vysoké napětí prolomu a dobrý dielektrický koeficient, což poskytuje spolehlivou izolační výkonnost za vysokonapěťových podmínek. Její objemová odporovost je velmi vysoká, což efektivně brání průchodu proudu skrz materiál.

  • Význam: Izolátory z kovové hmoty mohou poskytovat stabilní elektrickou izolaci na vysokonapěťových přenosových linkách a rozvodných stanicích, což zajišťuje bezpečné fungování elektrických systémů.

4. Vynikající odolnost vůči počasí a stárnutí

  • Vlastnosti: Kovová hmota je velmi odolná vůči ultrafialovému záření, ozónu, kyslíku a dalším environmentálním faktorům. Dokáže udržet svou výkonnost bez výrazného degradace i při dlouhodobém vystavení venkovním podmínkám. Kromě toho má dobré chemické odolnosti, odolává korozi kyselin, bází a solí.

  • Význam: To umožňuje, aby izolátory z kovové hmoty zůstaly spolehlivé a stabilní v různých klimatických podmínkách, prodlužují tak svůj život.

5. Široký rozsah pracovních teplot

  • Vlastnosti: Kovová hmota může udržet své fyzikální a elektrické vlastnosti v širokém rozmezí teplot, typicky od -60°C do +200°C. Nezpřehradí se při nízkých teplotách ani nezměkne při vysokých teplotách.

  • Význam: To činí izolátory z kovové hmoty vhodnými pro extrémně chladné nebo horké prostředí, jako jsou polární oblasti nebo tropické oblasti, což zajišťuje spolehlivou výkonnost v různých klimatických podmínkách.

6. Dobrá pružnost a mechanické vlastnosti

  • Vlastnosti: Kovová hmota má vynikající pružnost a flexibilitu, což jí umožňuje vrátit se do své původní formy po vystavení mechanickému namáhání. Má také vysokou odolnost proti trhání a opotřebení, schopnou odolat mechanickým dopadům a tření.

  • Význam: To zajišťuje, že izolátory z kovové hmoty mohou odolat významným mechanickým zatěžováním během instalace a provozu, snižují tak riziko poškození způsobené externími silami.

7. Samoočistné vlastnosti

  • Vlastnosti: Díky své hydrofobní povrchu a hladké textuře se prach a kontaminace nelehce přilnou na kovovou hmotu. I když se nějaké kontaminace usadí na povrchu, lze je snadno omyt deštěm.

  • Význam: To snižuje potřebu ručního čištění, snižuje náklady na údržbu a pomáhá udržovat dobré izolační vlastnosti izolátoru.

8. Nízké vstřebávání vody

  • Vlastnosti: Kovová hmota má velmi nízké vstřebávání vody, což znamená, že nevstřebá významné množství vlhkosti ani ve vysoko-vlhkostních prostředích. To brání poklesu elektrické výkonnosti způsobené vstřebáním vlhkosti.

  • Význam: To zajišťuje, že izolátory z kovové hmoty udržují dobré izolační vlastnosti ve vlhkých prostředích, snižují tak riziko jiskrování způsobené vlhkostí.

9. Ekologická přátelství

  • Vlastnosti: Kovová hmota je netoxická a ekologicky přátelská, splňuje environmentální normy. Během výroby a použití neuvolňuje škodlivé látky a může být likvidována spalováním s minimálním dopadem na životní prostředí.

  • Význam: To činí izolátory z kovové hmoty více souladu s požadavky na udržitelný rozvoj, což vede k jejich širokému použití v moderní společnosti.

10. Snadná zpracovatelnost a lisování

  • Vlastnosti: Kovová hmota má dobré tekutelnost a lisovací vlastnosti, což umožňuje její zpracování různými metodami, jako je injekční lisování, extruze a tlačení. Může být vyráběna do složitých tvarů pro izolační součásti.

  • Význam: To umožňuje, aby izolátory z kovové hmoty byly navrženy na míru pro konkrétní požadavky, a to pro širokou škálu elektrického zařízení.

Souhrn

Široké použití kovové hmoty v aplikacích elektrické izolace je způsobeno její vynikající hydrofobností, odolností proti sledování, sílou elektrické izolace, odolností vůči počasí, širokým rozsahem pracovních teplot a samoočistnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti činí izolátory z kovové hmoty obzvláště efektivními na vysokonapěťových přenosových linkách, rozvodných stanicích a elektrárnách, zejména v oblastech s vysokou znečištěností, tvrdým klimatem nebo složitým terénem.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
Encyclopedia
10/09/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
1. V horký slunečný den je třeba okamžitě vyměnit poškozené kritické komponenty?Okamžitá výměna není doporučena. Pokud je výměna nezbytná, je vhodné ji provést brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Měli byste ihned kontaktovat personál pro provoz a údržbu elektrárny a nechat profesionální pracovníky přijít na místo pro výměnu.2. Pro ochranu fotovoltaických (PV) modulů před nárazy těžkých předmětů lze instalovat síťové ochranné obvazy kolem PV polí?Instalace síťových ochranných obvazů není doporučena.
Encyclopedia
09/06/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
1. Jaké jsou běžné poruchy distribuovaných fotovoltaických (PV) systémů na výrobu elektrické energie? Jaké typické problémy mohou nastat v různých komponentách systému?Běžné poruchy zahrnují selhání inverterů při spouštění nebo provozu kvůli nedosáhnutí startovací hodnoty napětí a nízkou výrobu elektřiny z důvodu problémů s PV členy nebo invertry. Typické problémy, které mohou nastat u komponent systému, jsou vyhoření spojovacích boxů a lokální vyhoření PV členů.2. Jak řešit běžné poruchy distri
Leon
09/06/2025
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Jedním z hlavních rozdílů mezi příčinou krátkého spojení a přetížením je, že krátké spojení nastane v důsledku vadného styku mezi vodiči (fázový vodič na fázový vodič) nebo mezi vodičem a zemí (fázový vodič na zem), zatímco přetížení se týká situace, kdy zařízení odebírá větší proud než jeho nároková kapacita ze zdroje napájení.Další klíčové rozdíly mezi oběma jsou vysvětleny v následujícím srovnávacím přehledu.Termín „přetížení“ obvykle označuje stav v obvodu nebo připojeném zařízení. Obvod se
Edwiin
08/28/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu