10

From Time of the World
Revision as of 21:42, 18 January 2023 by Mintkiss9 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search




Это лишь основная часть тех требований, которые предъявляются к проходным изоляторам. Более детальную информацию можно узнать у наших менеджеров, имеющих большой опыт работы в данном сегменте рынка. Изоляторы для районов с интенсивным загрязнением атмосферы. Грязестойкие изоляторы применяются в районах морских побережий, около горнодобывающих и промышленных предприятий и прочих районах интенсивного загрязнения атмосферы.





Ввод, один конец которого находится в помещении, а второй — на открытом воздухе, изготавливается также несимметричным, наружная часть имеет более развитую ребристость для увеличения мокроразрядного напряжения. Мокроразрядное расстояниеlм, определяемое в предположении, что часть поверхности изолятора стала проводящей из-за смачивания дождем, падающим под углом 45ок вертикали. Изготавливаются из электротехнического фарфора, поверх которого наносится слой глазури. При максимальной относительной влажности 95% и температуре 40 °С при понижении температуры на 1 °С на опорных изоляторах происходит конденсация влаги.

Раздел Ii Общие Рекомендации Для Испытаний



Проходные изоляторы на напряжение 110 кВ и выше, называемые «вводы», имеют маслобарьерную или в более новых конструкциях бумажно-масляную изоляцию. Эти изоляторы на торцах имеют колпаки специальной конструкции, удерживающие стальные планки с прямоугольными вырезами, через которые пропускается токоведущая шина. Сверху предусмотрен чугунный колпак с нарезными отверстиями для крепления токоведущих частей. Станционные и аппаратные изоляторы, как и линейные, в большинстве случаев изготовляют из фарфора, который наиболее полно отвечает предъявляемым требованиям.

Стеклянная электроизоляционная деталь разрушается на большое количество малых осколков тем самым идентифицируя вышедший из строя изолятор. Разрушенный остаток электроизоляционной стеклянной детали продолжает сохранять механическую прочность до 80% от максимальной разрушающей нагрузки. Это позволяет при эксплуатации в колонках данного изолятора продолжать какое то время эксплуатировать его до плановой замены. Сохранение механических свойств изолятора имеет существенную роль при оперативных работах персонала станции. Быстрая визуализация вышедшего из строя изолятора позволяет оперативно принять меры по замене и снизить время отключений.









  • Energoboard. ru – это динамично развивающийся интернет-сайт, созданный для продвижения и продажи электротехнического и энергетического оборудования.








  • На напряжение 330 кВ и выше одиночные колонки изоляторов получаются очень высокими и не обеспечивают необходимую механическую прочность на изгиб. [newline]Поэтому при этих напряжениях применяют опорные конструкции чаще всего в виде конусообразного треножника из трех колонок изоляторов.








  • Опорные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкции. [newline]При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей.








  • Изоляторы предназначены для работы в изолирующих узлах контактной сети переменного тока напряжением 3, 3 кВ частотой до 100 Гц электрифицированных железных дорог в атмосфере с различной степенью загрязнения. https://public.sitejot.com/winejoseph2.html








  • Стоит обратить внимание и на числовые обозначения, которые указывают на показатели номинального рабочего напряжения.










Эти изделия используются для крепления и изоляции шин в токоведущих частях аппаратов, устройствах электрических станций и подстанций. Станционные и аппаратные изоляторы подразделяются на проходные и опорные. Проходные изоляторы для внутренней установки до 35 кВ включительно имеют полый фарфоровый корпус без наполнителя с небольшими ребрами. Для крепления изолятора в стене, перекрытии предусмотрен фланец, а для крепления проводника - металлические колпаки. Длина фарфорового корпуса определяется номинальным напряжением, а диаметр внутренней полости - сечением токоведущих стержней, следовательно, номинальным током. Опорные стержневые изоляторы для наружной установки серии ИОС (рис. 2) отличаются от изоляторов описанной выше конструкции более развитыми ребрами, благодаря которым увеличивается разрядное напряжение под дождем.

Опорные Стержневые Изоляторы Для Наружной Установки



Поверхность фарфора должна быть полностью покрыта глазурью без следов замазки. Если замазка осталась, ее очищают деревянными лопаточками. Не разрешается очищать стальным ножом или другими стальными предметами. Изоляторы опорные 10 кВ изготавливаются из специальной электротехнической керамики, которую получают методом двукратного высокотемпературного обжига.

Основные Параметры Опорного Изолятора Из Органического Материала



Подвесные изоляторы состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части и металлических деталей – шапки и стержня, которые соединяются с изолирующей частью посредством цементной связки. Используются на воздушных линиях напряжением до 1 кВ и на ВЛ 6-35 кВ (35 кВ - редко и только для проводов малых сечений). Изготавливаются такие изоляторы из фарфора или закаленного стекла. Токоведущие части электрических установок и отдельных аппаратов должны быть хорошо и надежно изолированы одни от других и от земли. УХЛ 2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Нормальные изоляторы, используемые в районах, удаленных от источников загрязнения, имеют отношение длины пути утечки к наибольшему рабочему напряжению около 1, 5 см/кВ. Для РУ, подверженных загрязнению, применяют изоляторы особой конструкции или увеличивают число изоляторов в гирляндах. Прибегают также к периодической обмывке или обтирке изоляторов. Изолятор (рис. 5) состоит из фарфорового тела цилиндрической формы 1, плотно скрепленного с помощью армированных на цементе металлических концевых колпачков 2 с токоведущим стержнем 3.

При этом наружная поверхность фарфора металлизируется и соединяется со стержнем. Напряжение пробоя фарфоровых проходных изоляторов зависит от толщины фарфора. Однако конструкция таких изоляторов практически определяется необходимой механической прочностью, расчетным напряжением перекрытия и мерами по устранению короны. Напряжения по элементам высокой колонки опорных изоляторов, так же как и в подвесной гирлянде, распределяются неравномерно. Для выравнивания напряжения применяют тороидальные экраны, закрепляемые на верхнем элементе колонки. Стеклянные и фарфоровые изоляторы во многом уступают полимерным изоляторам, которые более устойчивые к загрязнениям, температурным воздействиям и актам вандализма.

При разрушении стеклянной корпусной детали ИШОС, остающаяся целой её часть сохраняет механическую прочность до 80% от максимальной разрушающей нагрузки. Кроме того, закаленное стекло по своим физическим характеристикам, несмотря на прочность, имеет свойство разрушаться на мелкие фракции, что сразу визуализирует выход модели из строя. Ребристость развита слабо и служит для некоторого увеличения разрядного напряжения.

Структура условного обозначения опорных стержневых полимерных изоляторов, выпущенных до 2004 г. При одинаковой степени загрязнения и увлажнения разрядные напряжения у изоляторов особой конструкции приблизительно в 1, 5 раза выше, чем у изоляторов обычного исполнения. Изоляторы с номинальным током до 2000 А (рис. 5) снабжены алюминиевыми стержнями прямоугольного сечения. Изоляторы с номинальным током свыше 2000 А (рис. 6) поставляются без токоведущих стержней. Размеры внутренней полости выбраны здесь достаточными, чтобы пропустить через изолятор шину или пакет шин прямоугольного сечения, а при очень большом токе - трубу круглого сечения. https://atavi.com/share/vukiakzhm2r0