energy.wikisort.org - Линия_электропередачи

Search / Calendar

Лине́йный изоля́тор — устройство для подвешивания и изоляции проводов и кабелей на опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ) или воздушных линий связи (ВЛС) и электрических станциях.

Стеклянные изоляторы на ОРУ
Стеклянные изоляторы на ОРУ
Стеклянные изоляторы на ЛЭП 10 кВ
Стеклянные изоляторы на ЛЭП 10 кВ

Классификация


Многошейковый изолятор РФО на крюке
Многошейковый изолятор РФО на крюке
Линейный штыревой изолятор ШФ-10Г
Линейный штыревой изолятор ШФ-10Г
Линейный штыревой изолятор ШС-10
Линейный штыревой изолятор ШС-10
Фарфоровый роликовый изолятор
Фарфоровый роликовый изолятор

Линейные изоляторы классифицируются по способу крепления на опоре, конструктивному исполнению, материалу изготовления и классу напряжения.

Электрические изоляторы могут изготавливаться из стекла, фарфора и полимерных материалов. Фарфоровые изоляторы покрываются глазурью для улучшения изолирующих свойств.


По способу крепления на опоре


По способу крепления на опоре изоляторы подразделяются на штыревые, подвесные и опорные линейные:


По материалу изготовления


По материалу изготовления изоляторы подразделяются на фарфоровые, стеклянные и полимерные:


По классу напряжения


По напряжению изоляторы разделяются на классы 1, 3, 6, 10, 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750, 1150, что соответствует номинальным электрическим напряжениям ВЛ или распределительных устройств в кВ


Обозначения изоляторов


Изолятор ШФ 20Г
Изолятор ШФ 20Г

В обозначение изоляторов входят:


Конструкция подвесных изоляторов


Изолятор ПФГ-6А
Изолятор ПФГ-6А

Подвесные изоляторы существуют следующих типов:

Первыми подвесными изоляторами, пригодными для промышленной эксплуатации, были цепочечные фарфоровые изоляторы Хьюлетта (E. Hewlett). Они были разработаны одновременно с тарельчатыми изоляторами, но имели важное практическое преимущество: в их конструкции не использовалась цементная связка (посредством которой соединялись детали тарельчатых изоляторов), что повышало их механическую надёжность. Однако, они обладали более сложной системой соединения в гирлянды (петлями крест-накрест, наподобие изоляторов-«орехов») и худшими электрическими характеристиками по сравнению с тарельчатыми изоляторами. Позднее в качестве альтернативы обычным тарельчатым изоляторам с цементной связкой были созданы паучковые, «моторные» и бесцементные изоляторы различных конструкций. Эти типы подвесных изоляторов, как и цепочечные, в настоящее время более не применяются, так как проблема с надёжностью цементной связки была решена, что уничтожило их преимущества. Наиболее распространённым типом подвесных изоляторов в настоящее время являются тарельчатые изоляторы с шапкой и стержнем и цементной связкой.[1]

Тарельчатые подвесные изоляторы состоят из:

Шапка и стержень скрепляются с изолирующей деталью портландцементом марки не ниже 500. Конструкция гнезда шапки и головки стержня обеспечивает сферическое шарнирное соединение изоляторов при формировании гирлянд. Число изоляторов в гирлянде обусловлено напряжением ЛЭП, степенью загрязнения атмосферы, типом изоляторов и материалом опор. Для крепления проводов могут применяться изолирующие конструкции из нескольких параллельно подвешенных гирлянд изоляторов.

Подвесные полимерные (композитные) изоляторы состоят из стеклопластикового стержня, полимерной оболочки и оконцевателей.


Опорный изолятор


Коллекция изоляторов в Музее энергетики Урала
Коллекция изоляторов в Музее энергетики Урала
Изоляторы на выставке
Изоляторы на выставке

Опорный изолятор предназначен для крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройствах. По конструкции представляет собой деталь из изоляционного материала цилиндрической или конической формы, внутрь которой заделана металлическая арматура с резьбовыми отверстиями для крепления шин и монтажа изолятора. Для повышения рабочего (разрядного) напряжения изолятора на его боковой поверхности предусматриваются рёбра, увеличивающие длину пути утечки.


Проходной изолятор


Предназначен для прово́да токоведущих элементов через стенку, имеющую другой электрический потенциал. Проходной изолятор с токопроводом содержит токоведущий элемент, механически соединенный с изоляционной частью.


Типы гирлянд



Примечания


  1. Сухов Е. А. Первые высоковольтные линии электропередачи в России и за рубежом. Музей истории Мосэнерго (2014). Дата обращения: 12 мая 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.

Литература



Ссылки





Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии