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


Üleminevate (ülesehitatud) joonte kasutatavate eristite tüübid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis tahed insulaatorid kasutatakse ülevoolulistes (ülevalised) joontes

Ülevooluliste joonte kasutatavad insulaatorid

Ülevoolulistes joontes kasutatakse 5 tüüpi insulaatore ülevaliseks isolatsiooniks:

  1. Pin-insulaator

  2. Suspensiooni-insulaator

  3. Pinge-insulaator

  4. Stabi-insulaator

  5. Shackle-insulaator

Pin-, suspensiooni- ja pinge-insulaatorid kasutatakse keskmisest kõrgeni pinge süsteemides. Samas kasutatakse stabi- ja shackle-insulaatoreid peamiselt madala pingega rakendustes.

Pin-insulaator

Pin-insulaatorid on varasemalt arendatud ülevaline insulaator, kuid neid kasutatakse endiselt võrkudes kuni 33 kV süsteemini. Pin-tipi insulaator võib olla ühe, kahe või kolme osa tüüp, sõltuvalt rakendusest pingest.

11 kV süsteemis kasutatakse tavaliselt ühe osa tüüpi insulaatorit, kus pin-insulaator on üksikasjalikult kujundatud porselein- või klaasest.

Kuna insulaatori lekke tee on selle pinna kaudu, soovitatakse suurendada insulaatori vertikaalset pikkust, et pikendada lekke teed. Insulaatori keha peale paigaldatakse üht, kahte või rohkem vihmakappe või petticoate, et saavutada pikk lekke tee.

Lisaks sellele teenivad insulaatoril olevad vihmakapped või petticoad veel ühe eesmärgi. Need vihmakapid on nii disainitud, et vihma ajal muutub nende välisosa nõelikuks, kuid sisemine osa jääb kuivaks ja mittejuhivaks. Seetõttu lõppeb nõeliku pinna kaudu juhiv tee.

pin insulator

Kõrgema pingega süsteemides – nagu 33KV ja 66KV – ühe osa porselein-pin-insulaatori tootmine muutub keerulisemaks. Mida kõrgem pingeline, seda pinnakammakas peab insulaator olema, et tagada piisav isolatsioon. Väga pinnakas ühe osa porselein-insulaator ei ole praktikas toodetav.

Sellisel juhul kasutatakse mitme osa pin-insulaatorit, kus mõni õigesti disainitud porselein-kalott on Portlandi tsementiga kokku liidetud, moodustades ühe täieliku insulaatori üksuse. Tavaliselt kasutatakse kahe osa pin-insulaatorit 33KV ja kolme osa pin-insulaatorit 66KV süsteemide jaoks.

Elektrilise insulaatori disainimise kaalutlused

Elav joost, mis on pin-insulaatori ülemises osas, on elava potentsiaali. Insulaatori alumine osa on maapindade potentsiaaliga toetuse struktuuriga kiinnitatud. Insulaator peab vastama potentsiaalsetele pingetele jooste ja maapinna vahel. Lühim vahemaa jooste ja maapinna vahel, mis ümbritseb insulaatori keha, kus elektriline laeng võib õhus läbi minna, on teada kui flashover vahemaa.

  1. Kui insulaator on nõelik, muutub selle välisosa peaaegu juhivaks. Seetõttu väheneb insulaatori flashover vahemaa. Elektrilise insulaatori disain peaks olema selline, et flashover vahemaa väheneb vähimini, kui insulaator on nõelik. Sellepärast on pin-insulaatori ülemine petticoat umbrellatüübiliselt disainitud, et see kaitseks insulaatori alla järgnevaid osi vihmast. Ülemise petticoati ülemine pind on nii vähese nurga all, et säilitataks maksimaalne flashoverpinge vihma ajal.

  2. Vihmakappe on nii disainitud, et need ei sega pingejagunemist. Need on nii disainitud, et nende alampind on risti elektromagnetiliste jõududega.

Post-insulaator

Post-insulaatorid on sarnased pin-insulaatoritega, kuid post-insulaatorid on sobivad kõrgema pingega rakendustele.

Post-insulaatoridel on rohkem petticoate ja suurem kõrgus kui pin-insulaatoritel. Sellist tüüpi insulaatorit saab horisontaalselt ja vertikaalselt kiinnitada toetuse struktuurile. Insulaator on valmistatud ühest porselein-osast ja sellel on kinnitusmehhanismid nii ülemises kui ka alumises osas.

post insulator

Pin-insulaatori ja post-insulaatori peamised erinevused on:

SL

Pin-insulaator

Post-insulaator

1

Seda tavaliselt kasutatakse kuni 33KV süsteemini

See on sobiv madala ja kõrgema pingega

2

See on ühekordne

See võib olla ühekordne või mitmekordne

3

Joos on insulaatori ülemises osas siduda

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
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