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


Millest koosneb komposiitisolator?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Komposiitisolatorite koostis

Komposiitisolatorid (tuntud ka kui sünteetilised isolaadid) on modernsed elektrilised eraldusseadmed, mida laialdaselt kasutatakse kõrgepingejuhtmetes ja alamvoolukeskustes. Nad ühendavad traditsiooniliste porseeliini ja klaasisolatorite eeliseid, samal ajal vähendades nende piiranguid. Komposiitisolator koosneb peamiselt järgmistest osadest:

1. Tüvi

  • Materjal: Tavaliselt valmistatakse glaasikuidu armatuuriga plastist (FRP, Fiber Reinforced Plastic), või mõnikord epoksi resina või muudest kõrge tugevusega komposiitmaterjalidest.

  • Funktsioon: Tüvi moodustab komposiitisolatori mehaanilise toetusrakendi, pakkudes vajalikku mehaanilist tugevust, et vastata venimisele, painumisele ja muudele mehaanilistele pingetele. See pakub ka suurepärast korroosioonikindlust ja vananemiskindlust, tagades pikendatud stabiilsust raskestes keskkondlikes tingimustes.

2. Kere (Katte)

  • Materjal: Tavaliselt valmistatakse silikooni kummist (SI) või eteenpropadienmonomeerist (EPDM).

  • Funktsioon: Kerel hüllib tüvi ja annab elektrilist eraldust, takistes voolu lekke. Tal on suurepärase vedelusekindel omadus, mis efektiivselt vähendab pinnaflashoverit saastuse tõttu. Lisaks on kerel suurepärane ultraviolettkiirguse, ozooni ja keemilise korroosiooni vastupidavus, säilitades hea eraldusomadust erinevates ilmastikutingimustes.

3. Korrud (Soid)

  • Materjal: Valmistatakse sama materjalist nagu kere, tavaliselt silikooni kummist või EPDM-st.

  • Funktsioon: Korrud on kere väljapöördunud osad, suurendades kleepuvat vahemaad, mis on voolu liikumise tee pikkus isolaatori pinnal. See aitab vältida pinnaflashoverit ja plasmasparkimist, eriti saastunud või niiskes keskkonnas. Korru disain on tihti sammeline või laineline, et suurendada pinnavalda ja parandada eraldusomadusi.

4. Metallikesed Lõpposaad

  • Materjal: Tavaliselt valmistatakse aluminiuumileegist, rostevaba terasest või sinkidega kattetud terasest.

  • Funktsioon: Metallikesed lõpposaad ühendavad komposiitisolatori edasiandmispoolte või seadmetega. Nad pakkuvad mitte ainult mehaanilisi ühendusi, vaid tagavad ka ohutu voolu edasiandmise. Et vältida koronaarade ja elektromagnetilist segadust, on need osad tihti eriliselt disainitud heaks juhivuseks ja elektromagnetilise ühilduvuseks.

5. Tiigrid

  • Materjal: Tavaliselt valmistatakse kummist või muudest joustavatest materjalidest.

  • Funktsioon: Tiigrid asuvad tüvi ja metallikesed lõpposaade vahel, tagades, et sisemine tüvi oleks isoleeritud välises keskkonnast. Nad takistavad niiskuse, saasteainete ja gaaside sissetungimist isolaatori, kaitstes tüvi korroosioonist ja vananemisest. Hea tiigri disain on oluline komposiitisolatori pikaajalise usaldusväärsuse jaoks.

6. Abilised Komponendid

  • Flashoveri Vastane Katte: Mõnikord võidakse komposiitisolatori pinnale rakendada eriline flashoveri vastane katte, et veelgi parandada selle saastepõhise ja flashoveri vastupidavust.

  • Jälgimisseadmed: Mõned komposiitisolatorid võivad olla varustatud online jälgimisseadmetega, et reaalajas jälgida operatsiooniparametreid, nagu temperatuur, niiskus ja lekkevool, lubades potentsiaalsete probleemide aegse tuvastamise.

Komposiitisolatorite Eelised

  • Kergeline: Võrreldes traditsiooniliste porseeliini ja klaasisolatoritega, on komposiitisolatorid kergemad, mis muudab nende transportimise ja paigaldamise lihtsamaks.

  • Kõrge Mehaaniline Tugevus: Tüvi, mis on valmistatud kõrge tugevusega komposiitmaterjalidest, suudab kannatada olulist mehaanilist koormust, mis teeb selle sobivaks pikate vahemike ja kõrgete tuulekiiruste jaoks edasiandmispooltes.

  • Suurepärane Elektriline Jõudlus: Kasutatavad materjalid, mis moodustavad kere ja korrud, pakkuvad suurepärase eraldus- ja vedelusekindel omadused, efektiivselt vältides saaste- ja niiskusepõhiseid flashovereid.

  • Tugev Ilmapiirkonna Vastupidavus: Komposiitisolatorid on suurepärases ulatuses vastupidavad ultraviolettkiirguse, ozooni ja keemilise korroosiooni vastu, tagades stabiilset jõudlust erinevates raskestes keskkondlikes tingimustes.

  • Lihtne Hooldus: Nende enda puhastamise omaduste ja vananemiskindluse tõttu vajavad komposiitisolatorid vähem hooldust, vähendades seeläbi töötoimingute kulusid.

Rakendusalad

Komposiitisolatorid on laialdaselt kasutuses kõrgepingejuhtmetes, alamvoolukeskustes, elektrijaamades ja muudes elektrisüsteemides, eriti piirkondades, kus on tugev saaste, raske ilmapiirkond või keeruline maastik, kus nende eelised on kõige selgemad.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut