Kompozitní izolátory pro zamezení posunu vlivem větru

Apr 20, 2022

Zanechat vzkaz

1. Charakteristika

Kompozitní izolátory pro zabránění posunutí vlivem větru jsou vhodné pro tvrdé propojky vysokonapěťového vedení, které mohou účinně zabránit posunutí propojky vlivem větru a dráty tančí s větrem a zajišťují izolační vzdálenost mezi fází a zemí , nazývané také tvrdé propojkové izolátory. Kompozitní izolátor eliminuje jev vypínání vedení, spálení drátěného oblouku, přetržení pramenů a přetržení drátů způsobené propojkami. Řeší důležité skryté nebezpečí, že vlnění drátu s větrem ohrožuje bezpečný a stabilní provoz nadzemního vedení.

2. Struktura a výkon

Kompozitní izolátor se skládá z pěti částí: prošlup ze silikonové pryže, stahovací tyč ze skleněných vláken z epoxidové pryskyřice (označovaná jako jádro), plášť ze silikonové pryže, kovové koncové doplňky, třídicí kroužek atd. Má následující vlastnosti:

1) Silikonová pryž

Silikonová pryž je sukně vyrobená z vysokomolekulárního polymeru se silikonovou pryží jako matricí; je vyrobena z vysokoteplotní vulkanizace a je přímo přilepena ke silikonovému pryžovému plášti na jádru, který chrání jádro, blokuje déšť a sníh, zvyšuje povrchovou vzdálenost a zlepšuje vnější izolační výkon. Má dobrou hydrofobnost a vynikající elektrickou izolaci, odolnost proti korozi a stárnutí, takže má vysoké znečištění flashover napětí. Kompozitní izolátor s izolační vzdáleností 1 m může stále dosáhnout minimálního přeskokového napětí znečištění 140 kV při ekvivalentní hustotě soli 0,6 mg/cm2 a hustotě popela 1,0 mg/cm2 (ekvivalent na znečištění nad úrovní 1V), což je 3-4násobek, i když je povrch plný kontaminace, kvůli migraci mezi molekulami, i když je povrch plný kontaminace, spoléhající se na difúzi siloxanu s malou molekulovou hmotností molekul z hlavního tělesa silikonového kaučuku do kontaminované vrstvy, povrch kontaminované vrstvy má stále dobrou hydrofobnost, proto se nemusí čistit a může být použit ve špinavých oblastech, což může účinně zabránit výskytu znečištění flashover nehod. Vzhledem k tomu, že prošlup je přímo přilnutý k jádru prostřednictvím vysokoteplotního jednorázového integrálního lisovacího procesu, materiál je jednotný, vnitřní struktura je kompaktní a kompletní a není zde žádná bublinková mezera. Provoz poskytuje spolehlivou záruku. Bouda má také vynikající elektrickou odolnost proti korozi. Po 1,{14}}hodině testu elektrické koroze nejsou na povrchu kůlny žádné stopy po korozi. Test sledování elektrického úniku dosahuje stupně 6-7, což je na mezinárodní pokročilé úrovni. Po 5,000-hodinovém testu umělého zrychleného stárnutí nedochází k žádné zjevné změně jeho mechanických a elektrických vlastností, což dokazuje, že sukně deštníku má dobré antioxidační, anti-ozónové a anti-aging vlastnosti. Díky trojrozměrné síťové struktuře složené ze si-o vazby molekulárního hlavního řetězce materiálu prošlupku ze silikonového kaučuku vytvořeného vysokoteplotní vulkanizací jsou jeho chemické vlastnosti velmi stabilní a v jeho organické postranní skupině není žádná nasycená vazba. ; má vynikající odolnost proti atmosférickému ultrafialovému záření, ozónu a odolnost vůči elektřině, tepelnému stárnutí a chemické korozi.

2) Jádro

Jádro je vyrobeno ze skelného vlákna impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, které je kostrou celého kompozitního izolátoru a plní několik funkcí, jako je podpora sukně deštníku, koncovky, vnitřní izolace a mechanické zatížení v ohybu a tahu. Je vyrobena z 5-10 µm skleněných vláken neobsahujících alkálie uspořádaných ve směru zatížení, spojených dohromady termosetovou pryskyřicí a extrudovaných. V jádru Φ18 je více než 1 milion skleněných vláken, takže má vysokou pevnost v tahu (vyšší než 600 Mpa); je to asi 1.5 - 2krát větší než u běžné oceli, což je 3 - 4krát větší než u vysoce kvalitní oceli, což je 3 - 5krát větší než u vysoce pevného porcelánu, kompozitního izolantu s mechanickým zatížením 100 tun lze vyrobit s použitím jádra Φ50 mm, což vytváří podmínky pro rozvoj přenosových vedení na ultravysoké napětí a velkou tonáž. Kromě toho má jádro také dobré tlumení vibrací, odolnost proti tečení, odolnost proti únavovému lomu v ohybu, odolnost proti nárazu atd.; má flexibilitu a elasticitu a vynikající elektrické izolační vlastnosti a je to kompozitní izolátor s nízkou hmotností a vysokou pevností, malým průměrem tyče a úrovní vnitřní izolace.

3) Kovové koncové nástavce

Spojení mezi kovovým koncovým nástavcem a jádrem využívá krimpovací strukturu, která využívá velkotonážní krimpovací stroj k vytvoření elastické deformace kovového konce a jádra, což zabraňuje posunutí jádra, jednoduchému zpracování, vysoce automatickým postupům a pevnostní disperze. Malý, stabilní a spolehlivý, může účinně zajistit kvalitu produktu, byl široce používán v cizích zemích. Struktura je nová, spojení je pevné, bezpečné a spolehlivé a hraje roli zavěšení elektrod na obou koncích a přenášení tahového zatížení.

4) Výkon

Kompozitní izolátor má malé rozměry, nízkou hmotnost (1/7-1/10 porcelánových izolátorových strun) a dobrou elasticitu. Nepotřebuje měření nulové hodnoty ani pravidelné čištění. Díky těmto výhodám je nejen extrémně pohodlná přeprava a instalace izolátorů, ale také výrazně snižují náročnost na údržbu a pracovní sílu, šetří mnoho nákladů na údržbu a poskytují dobré podmínky pro generální opravu poruch a použití kompaktních přenosových vedení. Jednorázový kompozitní izolátor má kompaktní strukturu, silnou integritu, málo rozhraní, tenký průměr tyče, velkou povrchovou vzdálenost, vysokou vnitřní a vnější izolační úroveň, dobrou flexibilitu a elasticitu a vysokou mechanickou pevnost.

3. Vyměnitelnost a uživatelská přívětivost

Kompozitní izolátor lze nahradit závěsnými izolátory běžícími na pevné propojce v řadě. Uživatel si může vybrat různé spojovací prvky s věží a speciální specifikace lze také přizpůsobit pro spojovací hardware věže. Snadno se instaluje.

4. Bezpečnostní opatření

1) S větruodolným a částečným kompozitním izolátorem by se mělo během přepravy a instalace zacházet opatrně, nemělo by se házet a mělo by se vyhýbat kolizím a tření s různými různými částmi (dráty, železné desky, nástroje atd.) a prachem a tvrdými předměty;

2) Při zvedání by měl být uzel uvázán na koncovém příslušenství, je přísně zakázáno narážet do sukně nebo pláště deštníku. Když se lano musí dotýkat kůlny a pláště, měla by být kontaktní část obalena měkkým hadříkem;

3) Větruodolný a částečný kompozitní izolátor se nesmí používat jako pomocný nástroj pro umístění (přijímání) vedení, aby nedošlo k poškození izolátoru nárazovou silou nebo ohybovým momentem;

4) Je přísně zakázáno vstupovat na izolátor;

5) Při montáži kroužku pro vyrovnávání tlaku dbejte na seřízení tak, aby kroužek byl kolmý k ose izolátoru. U otevřeného vyrovnávacího kroužku tlaku typu C dbejte na stejný směr otevírání na obou koncích, aby se usnadnilo vyprazdňování a chránila kůlna.