Mis on tüve isolaator: töö ja selle rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





On selge, et kui ülekandeliinid ei ole tornide või postidega toestades õigesti kaitstud, siis voolu voolab läbi tornide / postide maapinna suunas, nii et see muutub ohtlikuks. Seega on ülekandeliinid alati toetatud nende tugipostidele / tornidele kinnitatud isolaatoritele. Kuid ülekandeliinide isolaatoritel peavad olema sellised omadused nagu kõrge elektriline, mehaaniline tugevus ja isolatsioonimaterjali suhteline läbilaskvus. Ülekandeliinides kasutatakse kõige sagedamini isolaatormaterjali portselanist, kuid mõnikord steatiidist, klaasist, komposiitmaterjalidest jne. Selles artiklis käsitletakse ülevaadet deformatsiooniisolaatorist.

Mis on tüve isolaator?

Definitsioon: Elektriline isolaator mis töötab tasakaalustatud elektrikaabli vastu mehaanilises pinges, on tuntud kui pingeisolaator. Need isolaatorid toetavad elektrijuhtmetes nii ülekandeliini kui ka raadioantenne. Selle isolaatori saab asetada kahe juhtme vahele, et need üksteisest elektriliselt eraldada. Tüve tüüpi isolaatori skeem on toodud allpool.




Tüve isolaator

Tüve isolaator

Tüve isolaatori töö

Ülekandeliinis on nurgajoonel suur tõmbekoormus. Selle tohutu pinge säilitamiseks pingutage isolaatorid kasutatakse teravate nurkade korral. Kõrgepinge ülekandeliinides sisaldavad need isolaatorid vedrustussolaatorite komplekti. Niisiis, vedrustusisolaatori stringi saab asetada horisontaaltasapinnale, samas kui isolaatori kettad on paigutatud vertikaaltasandisse. Suurte pingete säilitamiseks on paralleelselt ühendatud rohkem kui kaks riputusriba. Vähema pingeliini jaoks nagu<11 kV, then shackle insulators are employed like strain insulators.



Tüve isolaator töötab

Tüve isolaator töötab

See on kujundatud portselanist, klaasist või klaaskiust ning sisaldab tugiriistvara ja kahte kaablit. See isolaatori kuju vähendab kahe kaabli vahelist ruumi. Üldiselt on need isolaatorid füüsilises pinges raadioantennide, õhuliinide ja juhtmetega.

Kui liinipinge vajab ühe isolaatoriga võrdlemiseks rohkem isolatsiooni, on need isolaatorid ühendatud väga efektiivse isolatsiooni saamiseks järjestikku. Riistvara abil ühendatakse isolaatorid.
Kui üks string on tüve jaoks ebapiisav, siis kaalukas terasplaat ühendab mehaaniliselt arvukalt isolaatorikeeli. Üksik plaat on üle kuuma otsa ja teine ​​asub tugiseadme juures.

Seda süsteemi kasutatakse pikkade vahemaade jaoks, näiteks kui ülekandeliin ületab kanalit, orgu, tiiki jne.
See isolaator peaks sisaldama märkimisväärset mehaanilist tugevust ja vajalikke elektrilisi isoleerivaid materjale.


  • 33 kV nimipingega süsteemi pinge jaoks kasutatakse isolaatori nööris kolme kettaga isolaatoreid.
  • 66 kV nimipingega süsteemi pinge jaoks kasutatakse isolaatori stringides viiekettalisi isolaatoreid.
  • 132kV nimipingega süsteemi pinge jaoks kasutatakse isolaatori stringides üheksakettalisi isolaatoreid.
  • 220 kV nimipingega süsteemi pinge jaoks kasutatakse isolaatori stringis viisteist ketasisolaatorit.

Testid

Isolaatorite kvaliteedi tagamiseks peab see läbima sellised testid nagu tüübikatsetused, jõudlus ja rutiinsed testid.

  • Tüübikatseteks on kuiv välk, kolmekümne sekundiline vihm, märja pealesõidu ja impulsi sageduse testid.
  • Toimivuskatsed on temperatuuritsükkel, elektromehaaniline, punktsioon, mehaaniline tugevus ja poorsus.
  • Rutiinsed testid on kõrgepinge, tõestatud koormus ja korrosioon.
  • Kõigi isolaatorite puhul on ülaltoodud katsed asjakohased. Nii et need isolaatorid on peamised elektriisolaatorid, mida kasutatakse juhtide toetamiseks ja isoleerimiseks.

Tüveisolaatori rakendused

Tüveisolaatorite rakendused hõlmavad järgmist.

  • Neid kasutatakse ülekandeliinide elektrijuhtmeteks ülekandeliinide ja raadioantennide toetamiseks.
  • Neid kasutatakse tavaliselt välistingimustes juhtmete paigaldamisel. Selles olukorras satuvad nad vihma kätte, linnapiirkondades satuvad nad reostuse alla. Praktikas muutub isolaatori kuju märkimisväärseks, sest märg rada ühest kaablist teise võib teha madala takistusega elektriraja.
  • Need on mõeldud horisontaalseks paigaldamiseks, nii et vertikaalseks paigaldamiseks kasutatavate vee- ja pingesolaatorite jaoks mõeldud äärikute kuju on kellakujuline.
  • Neid kasutatakse, kuna liin on suurema koormuse all nagu jõgede ületused, tupikud, teravad kurvid.
  • See isolaator vähendab liini äärmist pinget

Tüveisolaatori eelised

Tüveisolaatorite eelised hõlmavad järgmist.

  • Neid kasutatakse madala pinge korral kuni 11 kv
  • Need on madalpingeliinide jaoks isoleeritud maapinnast.
  • Need on kujundatud portselanist
  • Kui isolaator on kahjustatud, ei lange tugi- või tüübijuhtmed maapinnale.

KKK

1). Kuhu on paigutatud pingeisolaatorid?

Õhuliinide ummikus.

2). Kui suur on portselani dielektriline tugevus?

Dielektriline tugevus on 60 kV / cm.

3). Mis on tüveisolaatori funktsioon?

Neid kasutatakse õhuliinides, et anda tugiliinid ja raadioantennid.

4). Milliseid katseid kasutatakse isolaatori väärtuse tagamiseks?

Need on tüübi, jõudluse ja rutiinsed testid

5). Mis on rutiinsed testid?

Need on kõrgepinge, tõestatud koormuse ja korrosioonikatsed

Seega on see kõik ülevaade sellest, mis on tüve isolaator , töötamine ja testide tüübid, eelised ja rakendused. Siin on teile küsimus, millised on pingeisolaatorite puudused?