Qu'est-ce qu'un isolateur de suspension ?
Les isolateurs de suspension servent à isoler les conducteurs de ligne et à leur fournir un support électrique. Ils sont composés de plusieurs unités d'isolateurs en porcelaine qui sont interconnectées par des liens métalliques, formant une chaîne flexible. Le conducteur est attaché au bas de cette chaîne. Un diagramme de l'isolateur de suspension est présenté ci-dessous.

Les isolateurs de type suspension offrent plusieurs avantages, comme détaillé ci-dessous :
Les isolateurs de suspension sont principalement classés en deux types principaux :
Les sections suivantes fournissent une explication détaillée des isolateurs de type capot - et - broche et de type Hewlett (Interlink).
Dans un isolateur de type capot - et - broche, un capot en fonte galvanisée ou en acier forgé est connecté à une broche en acier forgé galvanisé, avec la porcelaine servant de matériau isolant. Les unités individuelles sont assemblées en utilisant des connexions de type rotule et douille ou de type boulon pivotant. Ces méthodes de connexion assurent un lien sécurisé mais flexible entre les unités, permettant à la chaîne d'isolateur de fonctionner efficacement sous diverses contraintes mécaniques.
L'unité d'isolateur de type Interlink comporte de la porcelaine avec deux canaux courbes orientés à angle droit l'un par rapport à l'autre. Des liens en acier de forme U, nivelés et recouverts, passent à travers ces canaux et sont utilisés pour connecter les unités.
L'un des avantages significatifs des isolateurs de type Interlink est leur résistance mécanique supérieure par rapport aux unités de type capot - et - broche. En cas de rupture de la porcelaine entre les liens, le lien métallique reste en place et continue à soutenir la ligne de transport d'énergie. Ainsi, l'alimentation électrique n'est pas interrompue, améliorant la fiabilité du système de transmission d'énergie.
Cependant, l'isolateur de type Hewlett (Interlink) présente un inconvénient. La porcelaine entre les liens est fortement stressée électriquement. Par conséquent, sa résistance à la perforation est plus faible par rapport à d'autres types d'isolateurs. Cela signifie qu'il est plus vulnérable à la rupture électrique dans certaines conditions de haute tension, ce qui doit être soigneusement pris en compte lors de son installation et de son utilisation dans les systèmes de transmission d'énergie.