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


Üleminevate (ülesehitatud) joonte kasutatavate eristite tüübid

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

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