Изоляторы Опорные Стержневые Фарфоровые Типа Иос 10
Он подходит для разного напряжения, изделия из него хорошо держат нагрузку. Станционные и аппаратные изоляторы распределительных устройств но своему назначению и конструкции разделяются на опорные и проходные. Опорные изоляторы используются для крепления шин и токопроводов открытых и закрытых распределительных устройств и аппаратов. правильном подходе все возможные риски, связанные с монтажом электрических коммуникаций можно свести к минимуму. Главное где заказать арматуру СИП-3 и привлечь к работе опытных специалистов.
Опорно Стержневые Изоляторы
На номинальное напряжение 6-10 кВ и ниже изоляторы изготавливают одноэлементными, а на кВ – двухэлементными. Наиболее частой причиной выхода из строя тарельчатых изоляторов является пробой фарфора (стекла) между шапкой и стержнем, однако механическая прочность изолятора при этом не нарушается и падения провода на землю не происходит. У фарфорового изолятора наружная и внутренняя поверхности головки (средней части изолирующей детали) покрывают фарфоровой крошкой, которая при обжиге спекается с фарфором. Для компенсации температурных расширений цементной связки применяют эластичные промазки, которыми покрывают все элементы изолятора соприкасающиеся с цементом. В стеклянных изоляторах внутренняя и наружная поверхности головки имеют опорные выступы, что обеспечивает лучшее распределение усилий в изоляторе.
- Поэтому при этих напряжениях применяют опорные конструкции чаще всего в виде конусообразного треножника из трех колонок изоляторов.
- Подвесные стержневые изоляторы представляют собой стержень из изолирующего материала с выступающими на нем ребрами, армированный с обоих концов металлическими шапками.
- Как правило, стержневые изоляторы используют в качестве опорных поворотных элементов изоляции, которые поддерживают токоведущие шины и ножи разъединителей наружных установок.
- Проходные изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций и комплектных распределительных устройств.
- Опорные изоляторы используются для крепления шин и токопроводов открытых и закрытых распределительных устройств и аппаратов.
Опоясывающая изоляторы арматура производится из чугуна ВЧ 50, полностью отвечающего требованиям государственных стандартов. Также армированные конструкции изготавливаются из специальной литейной стали, серого и ковкого чугуна, алюминия. Для защиты от влаги используется слой специальной краски либо цинковое покрытие – они предотвращают развитие коррозии. Иногда цементный состав, соединяющий арматуру и корпус изолятора, покрывается прочным и эластичным силиконовым герметиком. Колпачки КП-18 используются для установки изоляторов ТФ-20 на крюки КН-18, траверсы. Стоит отметить, что высоковольтные изоляторы – неотъемлемая часть любой электросети и электростанции.
Изоляторы Опорные Sm
Сверху такие изоляторы снабжены специальными металлическими колпаками, в которых имеются отверстия для крепления проводников и шинодержателей. Арматура опоясывает изолятор и соединяется с ним, как правило, цементным раствором. На высоковольтных линиях электропередачи высокого напряжения применяют гирлянды, состоящие из последовательно соединенных шарнирным способом изоляторов. И - изолятор; О - опорный; С - стержневой; номинальное напряжение, кВ; минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН (кгс); конструктивное исполнение. Стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-120Б (для районов с нормальной степенью загрязнения атмосферы) предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения кВ. Стеклянный подвесной изолятор ПС-70Е (для районов с нормальной степенью загрязнения атмосферы) предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения кВ. Что же касается длины корпуса, то она определяется уровнем напряжения. Изоляторы с тоном до 2000 А оснащаются Применение изделий этого типа полностью исключает утечку тока, полости изоляторов герметичны. У различных производителей технология изготовления и рецептура кремнийорганических композиций не являются полностью одинаковыми, что делает выбор изоляторов для эксплуатации крайне сложным. Изоляторы различных изготовителей с одинаковыми начальными электрическими и механическими характеристиками могут стать неодинаковыми по надёжности работы через несколько лет старения в условиях эксплуатации. Опыт эксплуатации линейных полимерных изоляторов второго поколения ещё весьма ограничен и не позволяет сделать заключение о показателе надёжности таких изоляторов. Кажущаяся простота изготовления полимерных изоляторов привлекает многих предпринимателей. Однако не всегда в процессе производства соблюдаются технологические требования, что и приводит к отказам изоляторов в эксплуатации.