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


Од што се состои композитниот изолатор?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Состав на композитните изолатори

Композитните изолатори (исто така познати како синтетички изолатори) се современи уреди за електрична изолација широко користени во високонапонските преносни линии и подстанции. Тие комбинираат предностите на традиционалните порцелански и стаклените изолатори, додека истовремено надминуваат некои од нивните ограничувања. Композитниот изолатор главно се состои од следните компоненти:

1. Централна жица

  • Материал: Обично направена од стакловлакнена армирани пластик (FRP, Fiber Reinforced Plastic), или понекогаш епоксидна смола или други материјали од високопрочни композити.

  • Функција: Централната жица служи како механичка поддршка на композитниот изолатор, што му овозможува да ги преплати напоните од тегло, извивање и други механички напони. Таа исто така нуди одлична отпорност на корозијата и стареењето, што осигурува долговремена стабилност во тешки околини.

2. Омот (Покривач)

  • Материал: Обично направен од силоксан резина (SI) или етилен пропилен диен мономер (EPDM).

  • Функција: Омотот обвива централната жица и нуди електрична изолација, спречувајќи ја текот на стрuja. Има одлични хидрофобни својства, ефективно намалувајќи површински пробоји причинети од контаминација. Покрај тоа, омотот е високо отпорен на ултравиолетови зраци, озон и хемиски корозија, задржувајќи добар изолативен перформанс при различни климатски услови.

3. Јагла (Плиска)

  • Материал: Направена од ист материал како и омотот, обично силоксан резина или EPDM.

  • Функција: Јаглите се избучуваат делови на омотот, кои зголемуваат ползаната површина, што е патеката на површината на изолаторот по која мора да потекне стрuja. Ова помага да се спречат површински пробоји и аркување, особено во замажени или влажни околини. Дизајнот на јаглите често е стапчиствен или валест за да се зголеми површината и да се подобри изолативниот перформанс.

4. Метални крајни фитинги

  • Материал: Обично направени од алуминиумски легури, нержејачка стал или галванизирана стал.

  • Функција: Металните крајни фитинги ги поврзуваат композитните изолатори со преносни тореви или опрема. Не само што нудат механичка поврзувања, туку и осигуруваат безбедна трансмисија на стрuja. За да се спречи корона дискрета и електромагнетна интерференција, овие фитинги често се специјално дизајнирани за добро проводливост и електромагнетна компатибилност.

5. Сигурински плугови

  • Материал: Обично направени од резина или други еластични материјали.

  • Функција: Сигуринските плугови се наоѓаат помеѓу централната жица и металните крајни фитинги, осигурувајќи дека внатрешната централна жица е изолирана од вонешната околина. Тие спречуваат влага, контаминанти и гасови да влезат во изолаторот, заштитувајќи го централната жица од корозија и стареење. Добар дизајн на сигурински плугови е важен за долговремената надежност на композитните изолатори.

6. Помошни компоненти

  • Анти-пробојно покриваче: Во некои случаи, специјално анти-пробојно покриваче може да се применува на површината на композитниот изолатор за да се подобри неговата отпорност на контаминација и пробој.

  • Уреди за мониторинг: Некои композитни изолатори може да бидат опремени со уреди за онлајн мониторинг за реално време мониторинг на оперативни параметри како температура, влажност и изтечна стрuja, што овозможува своевремено детектирање на потенцијални проблеми.

Преимущества на композитните изолатори

  • Легки: Врз основа на традиционалните порцелански и стаклените изолатори, композитните изолатори се полегки, што ги прави подолесни за транспортирање и инсталирање.

  • Висока механичка јачина: Централната жица, направена од материјали од високопрочни композити, може да преплати значителни механички нагрузби, што ги прави прифатливи за долги прелази и области со висок ветар во преносните линии.

  • Одлични електрични перформанси: Материјалите користени за омотот и јаглите нудат одлични изолативни и хидрофобни својства, ефективно спречувајќи пробоји поради контаминација и влага.

  • Јачка отпорност на временските услови: Композитните изолатори се високо отпорни на ултравиолетови зраци, озон и хемиска корозија, што им осигурува стабилен перформанс при различни тешки околини.

  • Едноставна одржба: Збогу нивните само-чистење својства и отпорност на стареење, композитните изолатори бараат помала одржба, намалувајќи оперативните трошоци.

Области на применување

Композитните изолатори се широко користени во високонапонските преносни линии, подстанции, електростанции и други енергетски системи, особено во региони со тешка контаминација, тешки климатски услови или комплексен терен, каде нивните предности се најзначајни.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис