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


ट्रान्समिशन (ओवरहेड) लाइनमा प्रयोग गरिने इन्सुलेटरको प्रकार

Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

What Are The Types Of Insulators Used In Transmission (overhead) Lines

प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरिने इन्सुलेटरहरूको प्रकार

प्रसारण लाइनमा ओवरहेड इन्सुलेशनको लागि पाँच प्रकारका इन्सुलेटरहरू प्रयोग गरिन्छ:

  1. पिन इन्सुलेटर

  2. सस्पेन्सन इन्सुलेटर

  3. स्ट्रेन इन्सुलेटर

  4. स्टे इन्सुलेटर

  5. शैकल इन्सुलेटर

पिन, सस्पेन्सन, र स्ट्रेन इन्सुलेटरहरू मध्यम देखि उच्च वोल्टेज प्रणालीमा प्रयोग गरिन्छ। तर स्टे र शैकल इन्सुलेटरहरू निम्न वोल्टेज अनुप्रयोगमा मुख्यतया प्रयोग गरिन्छ।

पिन इन्सुलेटर

पिन इन्सुलेटरहरू सबैभन्दा पहिलो विकसित ओवरहेड इन्सुलेटर, तर यसको आज पनि 33 किलोवोल्ट व्यवस्थामा बढी प्रयोग हुन्छ। पिन इन्सुलेटर एक भाग, दुई भाग वा तीन भाग त्याग्दा अनुसार अनुप्रयोग वोल्टेज भएको अनुसार हुन्छ।

11 किलोवोल्ट व्यवस्थामा हामी सामान्यतया एक भागको इन्सुलेटर प्रयोग गर्छौं जहाँ पूरो पिन इन्सुलेटर एउटा ढाँचाको पोर्सेलेन वा काँचको एक टुक्रा हुन्छ।

इन्सुलेटरको लीकेज मार्ग यसको सतहद्वारा गरिन्छ, यसैले इन्सुलेटर सतहको ऊर्ध्वाधर लामो बढाउन सकिन्छ लीकेज मार्गलाई लामो बनाउनको लागि। हामी इन्सुलेटर शरीरमा एक, दुई वा बढी वर्षा छडा वा पेटिकोट प्रदान गर्छौं लामो लीकेज मार्ग पाउनको लागि।

त्यसको अलावा वर्षा छडा वा पेटिकोटहरू इन्सुलेटरको अर्को उद्देश्य फलाउँछ। हामी यी वर्षा छडा वा पेटिकोटहरू एस्टा डिझाइन गर्छौं कि वर्षा गर्दा बाहिरी सतह गीलो हुन्छ तर आन्तरिक सतह शुष्क र अनचालक रहन्छ। त्यसैले गीलो पिन इन्सुलेटर सतहद्वारा चालन मार्गको अवसान हुनेछ।

pin insulator

उच्च वोल्टेज व्यवस्थामा - जस्तै 33KV र 66KV - एक भागको पोर्सेलेन पिन इन्सुलेटर बनाउन सानो हुन्छ। उच्च वोल्टेज भएको अनुसार इन्सुलेटर थोरै विस्तारित गर्नुपर्छ ठूलो इन्सुलेटर बनाउन। एक ठूलो एक टुक्राको पोर्सेलेन इन्सुलेटर बनाउन सानो छ।

यस गरिमा, हामी बहुभागीय पिन इन्सुलेटर प्रयोग गर्छौं, जहाँ केही अनुकूल डिझाइनका पोर्सेलेन शेलहरू पोर्टलेण्ड सिमेन्ट द्वारा एक सम्पूर्ण इन्सुलेटर एकाइ बनाउनको लागि जोडिएका छ। हामी सामान्यतया 33KV लाई दुई भागीय पिन इन्सुलेटर र 66KV व्यवस्थामा तीन भागीय पिन इन्सुलेटर प्रयोग गर्छौं।

इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटरको डिझाइन विचार

पिन इन्सुलेटरको शीर्षमा लगाएको जीवित कन्डक्टर जीवित वोल्टेजमा छ। हामी इन्सुलेटरको तल धरती वोल्टेजको समर्थन संरचनामा लगाउँछौं। इन्सुलेटरले कन्डक्टर र धरती बीचको वोल्टेज तनाव सहन गर्नुपर्छ। इन्सुलेटर शरीरको आसपास वायुद्वारा विद्युत डिस्चार्ज हुन सक्ने लघुत्तम दूरीलाई फ्लैशओवर दूरी भनिन्छ।

  1. जब इन्सुलेटर गीलो हुन्छ भने यसको बाहिरी सतह लगभग चालक बन्छ। त्यसैले इन्सुलेटरको फ्लैशओवर दूरी घट्छ। इन्सुलेटरको डिझाइन यस्तो हुनुपर्छ कि इन्सुलेटर गीलो हुन्दा फ्लैशओवर दूरीको घटना न्यूनतम हुनुपर्छ। यसकोले पिन इन्सुलेटरको अग्लो पेटिकोट छत्ताको डिझाइन गरिएको छ जसले इन्सुलेटरको तलको भागलाई वर्षा बाट सुरक्षा गर्छ। शीर्ष भागको सतह यथासम्भव कम झुकाइ राखिएको छ ताकि वर्षा गर्दा फ्लैशओवर वोल्टेज अधिकतम राखिन सकिन्छ।

  2. वर्षा छडाहरू एस्टा डिझाइन गरिएका छन् कि यी वोल्टेज वितरणलाई अवरोध नगर्नुपर्छ। यी एस्टा डिझाइन गरिएका छन् कि यी उपसतह विद्युत रेखाको बलको लाम्बिक छ।

पोस्ट इन्सुलेटर

पोस्ट इन्सुलेटरहरू पिन इन्सुलेटरहरूसँग समान छन्, तर पोस्ट इन्सुलेटरहरू उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगमा अधिक उपयुक्त छन्।

पोस्ट इन्सुलेटरहरू पिन इन्सुलेटरभन्दा अधिक संख्यामा पेटिकोट र लामो उचाइ छन्। यस प्रकारको इन्सुलेटरलाई समर्थन संरचनामा क्षैतिज र उर्ध्वाधर दुवै तरिकाले लगाउन सकिन्छ। इन्सुलेटर एक टुक्राको पोर्सेलेन बनेको छ र यसको शीर्ष र तल दुवै छोरमा क्लाम्प व्यवस्था छ।

post insulator

पिन इन्सुलेटर र पोस्ट इन्सुलेटरको बीचको मुख्य फरकहरू यस प्रकार छन्:

क्रम

पिन इन्सुलेटर

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
१. बडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूको यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्नेबडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूलाई यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्ने गरिरहने वेला, निम्न कामहरू सुचारू रूपमा पूरा गरिनुपर्छ:मार्गदरमा राहेका राजमार्ग, पुल, फोडो, खाल, आदिको संरचना, चौडाई, ढाल, झुकाव, मुड्ने कोण, र भार धारण क्षमता जाँच गर्नु; आवश्यक भएको देखिए उनीहरूलाई मजबूत गर्नु।मार्गदरमा रहेका ऊपरी बाधाहरू जस्तै विद्युत र दुर्बुद्धिकृत रेखाहरू जाँच गर्नु।ट्रान्सफरमरहरूलाई लोड, अलोड, र यातायात गर्दा तीव्र झट्का वा दोलन बाँकी छोड्नुपर्छ। यान्त्रिक खिच्न
12/20/2025
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।