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


Quina és la diferència entre un aïllant polimèric i un aïllant en disc?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Diferències entre els aïllants polimèrics i els aïllants de disc

Els aïllants polimèrics i els aïllants de disc són dos tipus comuns d'aïllants que difereixen en materials, estructura, rendiment i aplicació. Aquí teniu les seves principals diferències:

1. Materials

Aïllants Polimèrics

  • Materials: Normalment fabricats amb materials compostos com el caucho de silicona, la resina epoxi o altres materials sintètics.

  • Avantatges: Excel·lent resistència a la fuga per contaminació, resistència a l'envejeciment i resistència als raigs UV. Lleugers i fàcils d'instal·lar.

Aïllants de Disc

  • Materials: Normalment fabricats amb materials cèramics (com la porcellana) o vidre.

  • Avantatges: Alta resistència mecànica, resistència al calor i llarga vida útil, adequats per a entorns severes.

2. Estructura

Aïllants Polimèrics

  • Estructura: Generalment tenen un disseny monolític amb una o diverses ales, proporcionant una gran distància de reptació entre les ales.

  • Disseny: El disseny de les ales augmenta eficientment la ruta de reptació, reduint el risc de fuga per contaminació.

Aïllants de Disc

  • Estructura: Compostos per múltiples unitats en forma de disc connectades en sèrie, amb espais d'aire entre cada disc.

  • Disseny: La estructura en disc proporciona una llarga ruta de reptació, però els espais d'aire poden portar a l'acumulació de pols i contaminants.

3. Rendiment

Aïllants Polimèrics

  • Resistència a la Fuga per Contaminació: Excel·lent, adequats per a utilitzar-se en entorns molt contaminats.

  • Resistència a l'Envejeciment: Boa, resistents a l'envejeciment fins i tot quan estan exposats a la llum solar i condicions atmosfèriques durant períodes llargs.

  • Pes: Lleuger, facilitant el transport i la instal·lació.

  • Resistència Mecànica: Relativament baixa, però suficient per a la majoria d'aplicacions.

  • Manteniment: Manteniment simple i neteja fàcil.

Aïllants de Disc

  • Resistència a la Fuga per Contaminació: Moderada, requereix neteja i manteniment regular, especialment en àrees molt contaminades.

  • Resistència a l'Envejeciment: Boa, però la exposició a llarg termini a condicions severes pot resultar en creixements o envejeciment.

  • Pes: Pesant, dificultant la instal·lació i el transport.

  • Resistència Mecànica: Alta, capaç de suportar càrregues mecàniques significatives.

  • Manteniment: Requereix inspeccions i manteniment regulars per assegurar el rendiment.

4. Aplicacions

Aïllants Polimèrics

  • Camps d'Aplicació: Ampliament utilitzats en línies de transmissió, subestacions, sistemes d'electrificació ferroviària i altres aplicacions, especialment en àrees amb contaminació severa, humitat elevada i boirina salina.

  • Aplicacions Típiques: Línies de transmissió de alta tensió, alimentadors de subestacions, pararraulles, etc.

Aïllants de Disc

  • Camps d'Aplicació: Ampliament utilitzats en línies de transmissió de alta tensió, subestacions, equips industrials i altres aplicacions que requereixen alta resistència mecànica i resistència al calor.

  • Aplicacions Típiques: Línies de transmissió de alta tensió, alimentadors de subestacions, equipaments de commutació de alta tensió, etc.

5. Cost

Aïllants Polimèrics

Cost: Inversió inicial més elevada, però costos de manteniment a llarg termini més baixos, potencialment resultant en un cost total de propietat més baix.

Aïllants de Disc

Cost: Inversió inicial més baixa, però costos de manteniment a llarg termini més elevats, potencialment resultant en un cost total de propietat més elevat.

Resum

Els aïllants polimèrics i els aïllants de disc tenen cadascun els seus avantatges i desavantatges. La tria entre ells depèn de l'entorn operatiu específic i dels requisits. Els aïllants polimèrics excel·leixen en la resistència a la fuga per contaminació i el manteniment, fent-los adequats per a entorns molt contaminats. En canvi, els aïllants de disc oferixen una resistència mecànica i al calor superior, fent-los ideals per a aplicacions que requereixen càrregues mecàniques altes i resistència al calor.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat