Isolatoren er typisk laget av porseleengrundstoff og kalles derfor også porseleinisolatorer. De har en tett struktur med en glasert overflate for å forbedre elektrisk isolasjonsegenskaper. Isolatorer for ulike spenningsnivåer har ulik effektiv høyde og overflateskonfigurasjon. Jo høyere spenningsnivå, jo lenger er isolatoren og jo flere flak har den.
1. Funksjoner til isolatorer
Høyspenningisolatorer må ha tilstrekkelig elektrisk isolasjonstyrke og mekanisk styrke. De deles hovedsakelig inn i to typer: stasjonisolatorer og linjeisolatorer.
Stasjonisolatorer brukes vidt utendørs i understasjoner. Stasjonisolatorer er videre inndelt i stolpeisolatorer og busisolatorer, hver tilgjengelig i innendørs- og utendørsversjoner. Utendørsisolatorer er generelt designet med en flakstruktur. I understasjoner støtter stolpeisolatorer og sikrer busser og levende ledere i innendørs- og utendørsbrytere, og sikrer tilstrekkelig isolasjonsavstand mellom busser eller levende ledere og jord. De brukes også i elektriske anlegg for å støtte strømledende ledere. Busisolatorer (forkortet til busser) brukes for busser som går gjennom vegger, fastsetting av ledere i lukkede brytere, og kobling til eksterne ledere (busser).
I utendørsinstallasjoner brukes linjeisolatorer for fleksible busser. Linjeisolatorer er kategorisert inn i hengeisolatorer og pinnisolatorer.

2. Årsaker til skade på isolatorer
Skade på isolatorer skyldes generelt følgende faktorer:
Ukorrekt installasjon som fører til at mekaniske belastninger overstiger spesifiserte verdier;
Feil valg, hvor isolatorens spesifiserte spenning er lavere enn driftsspenningen;
Eksterne skader fra plutselige temperaturforandringer, hagl eller andre mekaniske krefter;
Overflateforurensning, som kan føre til flashover under regn, snø eller tåkeforhold;
For store elektromagnetiske og mekaniske krefter som virker på isolatoren under kortslutningshendelser i elektriske anlegg.
3. Årsaker og håndtering av flashover på isolatorer
Årsaker til flashover på isolatorer inkluderer:
Opphoping av smuss på isolatoroverflaten og i flakkavhengene. Selv om isolatoren kan ha tilstrekkelig dielektrisk styrke når den er tørr, minker styrken når den er fuktig, danner en utløsningsbane og øker lekkasjestrømmen, som fører til overflatedannelse og utløsning;
Selv med minimal overflateforurensning kan overspenning i kraftsystemet føre til flashover på isolatoroverflaten.
Etter en flashover skal isolatorens overflateisolasjonsegenskaper være betydelig redusert og bør umiddelbart erstattes. Ikke-flashede isolatorer bør inspiseres og rengjøres. Det er enda viktigere å etablere vedlikeholds- og rengjøringsintervaller basert på miljøforhold, med regelmessige inspeksjoner og rengjøring for å forebygge flashoverulykker.

4. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av isolatorer
Over langtid drift minker isolasjonsegenskapene og mekaniske styrken til isolatorer gradvis. Kontaktfestningsmotstand i busser kan også øke på grunn av termisk syklus. For å sikre trygg drift, må vedlikehold styrkes, og regelmessige inspeksjoner utføres. Følgende praksis er generelt anbefalt:
Hold isolatorer rene og uten forurensning. Porselen-delene bør være uten sprukker eller skader, og regelmessig rengjøring og inspeksjon bør utføres.
Sjekk for flashovermerker på porselenoverflaten og inspiser montering for rust, skader eller manglende splittpinner.
Sjekk bolteforbindelser mellom busser eller mellom busser og utstyrsterminaler for løsning, overoppvarming eller dårlig kontakt.
Inspekter bussekspansjonsledd for sprukker, folder eller brutte tråder.
I støvete eller korrosive miljøer, øk frekvensen av isolatorrensjing og implementer effektive anti-forurensnings tiltak.