Състав на композитните изолатори
Композитните изолатори (също известни като синтетични изолатори) са модерни електрически изолационни устройства, широко използвани в високонапрегнатите преходни линии и подстанции. Те комбинират предимствата на традиционните фарфорови и стъклени изолатори, докато преодоляват някои от техните ограничения. Композитен изолатор се състои основно от следните компоненти:
1. Основна пръчка
Материал: Обикновено направена от стъклопласт (FRP, Fiber Reinforced Plastic), или понякога епоксидна смола или други материали с висока механична устойчивост.
Функция: Основната пръчка служи за механичен опорен конструкция на композитния изолатор, осигурявайки необходимата механична устойчивост, за да издържи на разтягане, изкривяване и други механични напрежения. Тя предлага отлична корозийна и стареяща устойчивост, осигурявайки дългосрочна стабилност в стресирана среда.
2. Корпус (обвивка)
Материал: Обикновено направен от силиконова гума (SI) или етиленпропилендиенмономер (EPDM).
Функция: Корпусът обгръща основната пръчка и предоставя електрическа изолация, предотвратявайки протичането на ток. Има отлични хидрофобни свойства, ефективно намаляващи повърхностното пробиване, причинено от замърсяване. Освен това корпусът е високо устойчив към ултравиолетово лъчение, озон и химическа корозия, поддържайки добра изолационна характеристика при различни климатични условия.
3. Плочки (юбки)
Материал: Направени от същия материал като корпуса, обикновено силиконова гума или EPDM.
Функция: Плочките са издути части на корпуса, увеличаващи дължината на пътя, който токът трябва да премине по повърхността на изолатора. Това помага да се предотвратят повърхностното пробиване и дъга, особено в замърсени или влажни среди. Дизайнът на плочките често е стъпаловиден или вълнист, за да се увеличи повърхностната площ и да се подобри изолационната характеристика.
4. Метални крайни прибори
Материал: Обикновено направени от алуминиев сплав, неръжеща стомана или цинкована стомана.
Функция: Металните крайни прибори свързват композитния изолатор с преходни кули или оборудване. Те не само осигуряват механични връзки, но и гарантират безопасна трансмисия на ток. За да се предотврати коронарното разцепление и електромагнитната интерференция, тези прибори често са специално проектирани за добра проводимост и електромагнитна съвместимост.
5. Уплътнения
Материал: Обикновено направени от гума или други еластични материали.
Функция: Уплътненията са разположени между основната пръчка и металните крайни прибори, осигурявайки, че вътрешната основна пръчка е изолирана от външната среда. Те предотвратяват влизането на влага, замърсители и газове в изолатора, защитавайки основната пръчка от корозия и стареене. Добро проектиране на уплътненията е ключово за дългосрочната надеждност на композитните изолатори.
6. Допълнителни компоненти
Покритие против пробиване: В някои случаи, специално покритие против пробиване може да бъде приложено върху повърхността на композитния изолатор, за да се подобри още повече устойчивостта му към замърсяване и пробиване.
Устройства за мониторинг: Някои композитни изолатори могат да бъдат оборудвани с онлайн устройство за мониторинг, за да се наблюдават реално време оперативни параметри като температура, влажност и течещ ток, позволявайки своевременно откриване на потенциални проблеми.
Преимущества на композитните изолатори
Легко: В сравнение с традиционните фарфорови и стъклени изолатори, композитните изолатори са по-леки, което ги прави по-лесни за транспортиране и инсталиране.
Висока механична устойчивост: Основната пръчка, направена от материали с висока механична устойчивост, може да издържа значителни механични товари, правейки я подходяща за дълги разстояния и области с високи ветрови скорости в преходните линии.
Отлична електрическа характеристика: Материалите, използвани за корпуса и плочките, предоставят отлична изолация и хидрофобни свойства, ефективно предотвратявайки пробиването, причинено от замърсяване и влага.
Силна устойчивост към времето: Композитните изолатори са високо устойчиви към ултравиолетово лъчение, озон и химическа корозия, осигурявайки стабилна характеристика в различни стресиращи среди.
Просто поддръжка: Благодарение на своите самочистещи свойства и устойчивост към стареене, композитните изолатори изискват по-малко поддръжка, намалявайки оперативните разходи.
Области на приложение
Композитните изолатори са широко използвани в високонапрегнатите преходни линии, подстанции, електроцентрали и други енергийни системи, особено в региони с тежко замърсяване, стресиращ климат или сложен терен, където техните преимущества са най-изразени.