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


Typer av isolatorer som används i överföringsledningar (över mark)

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Vilka typer av isolatorer används i överföringslinjer (överhuvudtaget)

Typer av isolatorer som används i överföringslinjer

Det finns 5 typer av isolatorer som används i överföringslinjer som överbryggande isolering:

  1. Pinisolator

  2. Suspensionsisolator

  3. Spänningsisolator

  4. Stabilisolator

  5. Gaffelisolator

Pin-, Suspensions- och Spänningsisolatorer används i medium till hög spänning system. Medan Stabil- och Gaffelisolatorer huvudsakligen används i lågspänningsapplikationer.

Pinisolator

Pinisolatorer är de tidigast utvecklade överbryggande isolatorerna, men de används fortfarande vanligt i elkraftnät upp till 33 kV-system. Pinisolator kan vara enpart, tvåpart eller trepartstyp, beroende på tillämpningsspanning.

I ett 11 kV-system använder vi generellt enpartstyp isolator där hela pinisolatorn är ett enda stycke korrekt formad porcell eller glas.

Eftersom läckvägen för isolator går genom dess yta, är det önskvärt att öka den vertikala längden på isolatorns yta för att förlänga läckvägen. Vi ger en, två eller flera regndropshattar eller spetskragar på isolatorns kropp för att få en lång läckväg.

Utöver detta tjänar regndropshattarna eller spetskragarna på en isolator ett annat syfte. De är designade så att under regn blir den yttre ytan av regndropshatten våt, medan den inre ytan förblir torr och icke-ledande. Det kommer därför att finnas avbrott i ledningsvägen genom den fuktiga pinisolatorns yta.

pinisolator

I högspänningsystem - som 33KV och 66KV - blir tillverkningen av enpartsporcelainspinisolator mer svår. Ju högre spänning, desto tjockare måste isolatorn vara för att ge tillräcklig isolering. En mycket tjock enskild porcelainsisolator är inte praktisk att tillverka.

I detta fall använder vi multipartspiniisolator, där några korrekt designade porcelainskal är fastsatta tillsammans med Portlandcement för att forma en komplett isolatorenhet. Vi använder generellt tvåpartspinisolatorer för 33KV, och trepartspinisolatorer för 66KV-system.

Designöverväganden för elektriska isolatorer

Den levande ledaren är fäst vid toppen av pinisolatorn, vilken är vid livspotential. Vi fäster botten av isolatorn till stödstruktur av jordpotential. Isolatorn måste klara potentialspänningar mellan ledaren och jorden. Den kortaste avståndet mellan ledaren och jorden, runt isolatorns kropp, längs vilket elektrisk utsläppning kan ske genom luften, kallas för flashoveravstånd.

  1. När isolatorn är blöt blir dess yttre yta nästan ledande. Därför minskar flashoveravståndet för isolatorn. Designen av en elektrisk isolator bör vara sådan att minskningen av flashoveravståndet är minimal när isolatorn är blöt. Därför har den översta petticoaten på en pinisolator paraplyformad design för att skydda resten av den nedre delen av isolatorn från regnet. Ytan av den översta petticoaten är så litet lutad som möjligt för att bibehålla maximal flashoverspänning under regn.

  2. Regndropshattarna är gjorda på ett sätt så att de inte stör spänningsfördelningen. De är så konstruerade att deras undersida är vinkelrät mot elektromagnetiska kraflinjer.

Stolpinsolator

Stolpinsolatorer liknar Pinisolatorer, men stolpinsolatorer är mer lämpliga för högspänningsapplikationer.

Stolpinsolatorer har ett större antal petticoater och en större höjd jämfört med pinisolatorer. Vi kan montera denna typ av isolator på stödstruktur både horisontellt och vertikalt. Isolatorn är gjord av ett enda stycke porcell och den har klampanordning både uppe och nere för fästning.

stolpinsolator

De viktigaste skillnaderna mellan pinisolator och stolpinsolator är:

SL

Pinisolator

Stolpinsolator

1

Det används generellt upp till 33KV-system

Det är lämpligt för lågspänning och också för högspänning

2

Det är ensteg

Det kan vara ensteg samt flersteg

3

Ledaren är fäst på toppen av isolatorn genom bindning

Ledaren är fäst på toppen av isolatorn med hjälp av anslutningsklamper

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Inom elteknik är stabilitet och tillförlitlighet av elkraftsystem av yttersta vikt. Med utvecklingen av strömförings teknologi har det ökade användandet av icke-linjära belastningar lett till ett alltmer allvarligt problem med harmonisk förvrängning i elkraftsystem.Definition av THDTotal Harmonisk Förvrängning (THD) definieras som kvoten mellan den genomsnittliga effektivvärdet (RMS) av alla harmoniska komponenter och RMS-värdet av den grundläggande komponenten i en periodisk signal. Det är en e
Encyclopedia
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet