Изоляторы электрические
В процессе монтажа линий электропередачи, различных электроустановок и прочей аппаратуры серьезное внимание уделяется надежной изоляции токоведущих частей между собой и от земли. Эту функцию выполняют электрические изоляторы, разделяющиеся на несколько основных типов, в зависимости от условий эксплуатации
Кроме того, эти изделия служат креплениями для проводов и других токоведущих частей, использующихся в электроустановках. В соответствии со своим назначением изоляторы могут быть станционными, аппаратными и линейными.
- Основные характеристики
- Назначение и свойства
- Применение аппаратных и станционных изоляторов
- Изоляторы для наружной и внутренней установки
- Монтажные работы
Изолятор
I
Изолятор
специально оборудованное помещение для временного размещения инфекционных больных, а также лиц, у которых подозревают инфекционную болезнь, и общавшихся с ними, представляющих эпидемическую опасность для окружающих, — см. Изоляция инфекционных больных.
II
Изолятор (франц. isolateur)
обособленное помещение, оборудованное и оснащенное всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима, предназначенное для временного размещения инфекционных больных и лиц, у которых заподозрены инфекционные заболевания, а при определенных болезнях — также лиц, находившихся в общении с больными.
Значения в других словарях
- изолятор — Изол/я́тор/. Морфемно-орфографический словарь
- Изолятор — I Изоля́тор (франц. isolateur, от isoler — отделять, разобщать) (медицинский), специально оборудованное помещение, предназначенное для изоляции (См. Большая советская энциклопедия
- изолятор — сущ., кол-во синонимов: 21 аквариум 6 беррит 1 бокс 16 виброизолятор 1 гетинакс 2 диэлектрик 11 диэлектрит 1 керит 4 мегомит 1 медизолятор 2 микалекс 2 микарта 1 мипора 4 непроводник 1 ролик 17 сизо 2 силосель 1 стирофом 1 теплоизолятор 1 шизо 7 электроизолятор 1 Словарь синонимов русского языка
- изолятор — изолятор I м. 1. Помещение для больных, нуждающихся в изолировании изолирование 1., изоляции изоляция I 1. 2. Специальное помещение для лиц, находящихся под следствием; следственный изолятор. II м. Толковый словарь Ефремовой
- изолятор — Изолятор, изоляторы, изолятора, изоляторов, изолятору, изоляторам, изолятор, изоляторы, изолятором, изоляторами, изоляторе, изоляторах Грамматический словарь Зализняка
- изолятор — ИЗОЛ’ЯТОР, изолятора, ·муж. 1. Изолирующий предмет, изолирующее вещество (см. изолировать в 3 ·знач.; физ., тех.). Каучук, фарфор и стекло являются хорошими изоляторами. 2. Стеклянный или фарфоровый ролик для электрических проводов (тех.). Толковый словарь Ушакова
- изолятор — I. ИЗОЛЯТОР I а, м. isolateur. 1. Вещество, не проводящее электрический ток. БАС-1. Каучук, фарфор и стекло являются хорошими изоляторами. Уш. 1934. 2. Изделие (обычно из фарфора) для изоляции и поддержки электрических проводов. БАС-1. Словарь галлицизмов русского языка
- изолятор — ИЗОЛЯТОР, а, м. 1. То же, что диэлектрик, а также вещество, плохо проводящее тепло (спец.). 2. Электротехническое устройство для изоляции частей электрооборудования. Подвесной и. Аппаратный и. 3. Особое помещение для больных или других лиц, нуждающихся в изоляции. Больной помещён в и. Толковый словарь Ожегова
- изолятор — -а, м. 1. физ. Вещество, не проводящее электрического тока; диэлектрик. 2. Прибор из фарфора, пластических масс и т. д. для подвешивания проводов и кабелей или для ввода проводов в здание. Высоковольтные изоляторы. Подвесные изоляторы. Малый академический словарь
- изолятор — ИЗОЛЯТОР — приспособление (из тканей, стекла, бумаги или другого материала), употребляемое для защиты цветков, соцветий или групп соцветий от опыления нежелательной пыльцой. Ботаника. Словарь терминов
- изолятор — – 1) тело, плохо проводящее электричество (см. диэлектрик) или тепло; 2) приборы из фарфора, пластических масс и др. Большой словарь иностранных слов
- изолятор — ИЗОЛЯТОР -а; м. 1. Физ. Вещество, не проводящее электрический ток; диэлектрик. Каучук — хороший и. Использовать янтарь в качестве изолятора. 2. Прибор из фарфора, пластических масс и т. Толковый словарь Кузнецова
- изолятор — орф. изолятор, -а Орфографический словарь Лопатина
- изолятор — ИЗОЛЯТОР (франц. isolateur, от isoler — отделять, разобщать), помещение для содержания больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями. Входит в состав вет. лечебниц и леч. сан. пунктов. Является обязательным для крупных пром. животноводч. Сельскохозяйственный словарь
- изолятор — ИЗОЛЯТОР (франц. isolateur, от isoler — отделять, разобщать), помещение для обособленного содержания (изоляции) больных заразными болезнями и подозрительных по заболеванию животных. Иногда необходимо изолировать и подозреваемых в заражении животных. Ветеринарный энциклопедический словарь
- ИЗОЛЯТОР — ИЗОЛЯТОР — в медицине — см. Бокс. ИЗОЛЯТОР (от франц. isoler — разобщать) — 1) вещество с очень большим удельным электрическим сопротивлением (диэлектрик)… Большой энциклопедический словарь
- Блог
- Ежи Лец
- Контакты
- Пользовательское соглашение
2005—2020 Gufo.me
Монтажные работы
Перед началом монтажа все изоляторы тщательно осматриваются и отбраковываются. Необходимо заранее проверить сопротивление фарфоровых конструкций с помощью мегаомметра на значение напряжения 2500 В. Стеклянные изделия не проверяются.
При наличии штыревых изделий, установка кронштейнов, траверс и других элементов выполняется заранее, до подъема опоры воздушной линии. Штыревая часть находится в строго вертикальном положении. Для деревянных опор используются стандартные крюки, без траверс. На все металлические детали заранее наносится защитное покрытие.
Закрепление изоляторов на штырях или крюках проводится разными способами. Чаще всего используются полиэтиленовые уплотнительные колпачки, насаживаемые на места креплений.
https://youtube.com/watch?v=uzqjX_7dU8s
Проходной выключатель из обычного своими руками: 2 способа
Мультиметр: назначение, виды, обозначение, маркировка, что можно измерить мультиметром
Монтаж открытой электропроводки и обзор возможных ошибок
Проходной выключатель: схема подключения устройства из разных мест – Советы, схемы и ошибки
Как сделать проходной выключатель из обычного своими руками
Какие розетки лучше ставить в квартире: самые популярные электрические приборы с защитой от детей и без нее, какие лучше брать и чем они отличаются
6.2. Приемо-сдаточные испытания
6.2.1. Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям, в последовательности и объеме, указанным в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Наименование показателя | Номер пункта | Объем выборки | |
Технические требования | Методы испытаний | ||
1 Качество поверхности изоляционной части | 4.3.1 | 7.2 | 100% |
2 Отсутствие внутренних дефектов изоляционной части | |||
3 Наличие покрытия шва армирующей связки | 4.1.9 | ||
4 Механическая растягивающая сила в течение 1 мин | 4.1.3 | 7.3 | |
5 Отклонения от номинальных размеров | 3.5 | 7.2 | По таблице 5 |
6 Термостойкость | 4.1.4 | 7.7 | |
7 Разрушающая механическая сила при растяжении | 4.1.2 | 7.6 | |
8 Отсутствие открытой пористости | 4.3.1 | 7.11 | 3 куска от керамической части |
9 Качество цинкового покрытия | 4.3.3 | 7.9 | По таблице 5 |
Таблица 5
В штуках
Размер партии N | Объем выборки |
До 100 включ. | 3 |
От 101 до 500 включ. | 5 |
Св. 500 | |
Примечание — Если расчет не дает целого числа, то выбирают следующее целое число. |
6.2.2. Испытания по пунктам 1-4 таблицы 4 проводят по плану сплошного контроля.
Изоляторы, не удовлетворяющие одному из показателей, бракуют.
6.2.3. Испытания по пунктам 5-9 таблицы 4 проводят по плану выборочного контроля. При выборочном контроле выборку комплектуют методом случайного отбора по ГОСТ 18321.
При получении удовлетворительных результатов испытаний на всех изоляторах первой выборки партию принимают.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний на двух или более изоляторах первой выборки партию бракуют.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний на одном изоляторе первой выборки проводят повторные испытания на удвоенной выборке изоляторов, отобранных от той же партии. При получении удовлетворительных результатов испытаний на всех изоляторах второй выборки партию принимают.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы на одном изоляторе второй выборки партию бракуют.
Проходные изоляторы
Проходные изоляторы предназначены для проведения проводника сквозь заземленные кожухи трансформаторов и аппаратов, стены и перекрытия зданий.
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.
Рис.5. Проходной изолятор для внутренней установки 10 кВ, 250-630 А
Рис.6. Проходной изолятор для внутренней установки 20 кВ, 8000-12500 А
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.
Фланцы и колпаки, в особенности у изоляторов с большим номинальным током, изготовляют из немагнитных материалов (специальных марок чугуна, а также силумина — сплава на основе алюминия и кремния) во избежание дополнительных потерь мощности от индуктированных токов. У изоляторов, предназначенных для ввода жестких и гибких шин в здания РУ или шкафы КРУ наружной установки, часть фарфорового корпуса, обращенная наружу, имеет развитые ребра (рис.7) для увеличения разрядного напряжения под дождем.
Рис.7. Проходной изолятор наружно-внутренней установки 35 кВ, 400-630 А
Проходные изоляторы 110 кВ и выше в зависимости от назначения получили названия линейных или аппаратных вводов. Кроме фарфоровой они имеют бумажно-масляную изоляцию. На токоведущий стержень наложены слои кабельной бумаги с проводящими прокладками между ними. Размеры слоев бумаги и прокладок выбраны так, чтобы обеспечить равномерное распределение потенциала как вдоль оси, так и в радиальном направлении.
Рис.8. Герметизированный бумажно-масляный ввод 500 кВ с выносным бачком давления
Ввод (рис.8) состоит из следующих частей: металлической соединительной втулки 1, предназначенной для закрепления ввода в кожухе аппарата или в проеме стены, верхней 2 и нижней 3 фарфоровых покрышек, защищающих внутреннюю изоляцию от атмосферной влаги и служащих одновременно резервуаром для масла, заполняющего ввод. Вводы, предназначенные для аппаратов с маслом, имеют укороченную нижнюю часть; это объясняется более высоким разрядным напряжением по поверхности фарфора в масле сравнительно с разрядным напряжением в воздухе.
Вводы обычно герметизированы. Для компенсации температурных изменений в объеме масла предусмотрены компенсаторы давления, встроенные в верхнюю часть ввода или помещенные в особый бачок давления 4, соединенный с вводом гибким трубопроводом. Вводы имеют измерительное устройство, которое служит для контроля давления в системе ввод-бак.
Линейный изолятор
Линейные изоляторы применяются для крепления проводов воздушных линий электропередачи и шин на открытых распределительных устройствах. Эти изоляторы могут быть штыревые и подвесные. На открытых распределительных устройствах напряжением 35 кВ и выше применяют подвесные изоляторы, которые соединяются в гирлянды. Для крепления и изоляции токоведущих частей аппаратов применяют аппаратные изоляторы.
Линейные изоляторы испытывают механические нагрузки, которые создаются тяжением проводов и зависят от сечения проводов и длин пролетов между опорами, от температуры проводов, силы ветра и других факторов. Для штыревых линейных изоляторов эти нагрузки являются главным образом изгибающими.
Линейные изоляторы предназначены для крепления проводов воздушных линий и шин открытых распределительных устройств.
Линейные изоляторы предназначаются для крепления проводов воздушных линий ( см. гл. XI); аппаратные — для крепления и-вывода токоведущих частей аппаратов, станционные — для крепления шин в распределительных устройствах.
Линейные изоляторы, служащие для крепления проводов воздушных линий электропередачи и шин открытых распределительных устройств, подразделяются на штыревые и подвесные.
Линейные изоляторы предназначены для крепления проводов линий электропередачи.
Проходной изолятор для наружной установки ПНБ-35 / 600.| Маслонаполненный ввод МН-110. |
Линейные изоляторы подразделяются на штыревые и подвесные.
Линейные изоляторы предназначаются для крепления проводов воздушных линий ( см. гл.
Линейные изоляторы относятся к изоляторам наружной установки и по конструктивному выполнению разделяются на штыревые и подвесные.
Линейные изоляторы применяются для крепления и изоляции проводов воздушных линий электропередачи. Эта группа изоляторов подразделяется на опорные и проходные. Опорные изоляторы используются для создания неподвижных изолирующих опор для токоведущих частей, а проходные — для пропуска голых токоведущих частей сквозь стены, потолки и крыши зданий.
Линейные изоляторы, изготовленные из специального стекла, отожженные и закаленные в определенном режиме, обладают лучшими диэлектрическими и механическими характеристиками, чем фарфоровые. Используя высокие физико-механические свойства специального стекла, можно изготовлять линейные Изоляторы значительно меньших размеров, чем фарфоровые на те же электрические характеристики и механические нагрузки.
Соединение проводов в пролете. |
Линейные изоляторы служат для изоляции проводов и тросов и крепления их к опорам линий электропередачи. В условиях эксплуатации изоляторы находятся под электрическим напряжением и одновременно воспринимают механическую нагрузку от массы проводов, гололедных отложений, напора ветра, вибрации, пляски, а также тяжения проводов.
Линейные изоляторы служат для изоляции проводов и тросов и крепления их к опорам линий электропередачи. В условиях эксплуатации изоляторы находятся под электрическим напряжением и одновременно воспринимают механическую нагрузку от массы проводов, гололедных отложений, ветровой нагрузки, вибрации, пляски, а также тяжения проводов. Прочность изоляторов характеризуется механической разрушающей нагрузкой.
Основные характеристики
Ко всем изоляторам, независимо от их назначения, предъявляются общие требования. Они должны обеспечивать достаточный уровень электрической прочности. Этот показатель зависит от значения напряженности электрического поля, при котором изоляционный материал начинает терять свои диэлектрические свойства.
Каждый изолятор должен иметь достаточную механическую прочность, обеспечивающую устойчивость к динамическим воздействиям, возникающим при коротких замыканиях между токоведущими частями. Свойства изоляторов сохраняются неизменными, несмотря на дождь, снегопад и прочие агрессивные воздействия окружающей среды. Теплостойкость изолирующих устройств обеспечивает сохранение их свойств при перепадах температур в определенных пределах. Поверхность изоляторов должна быть устойчивой к действию электрических разрядов.
Основными электрическими характеристиками являются следующие:
- Номинальное и пробивное напряжения. Пробивным считается минимальное значение напряжения, вызывающее пробой изолятора.
- Значения разрядных и выдерживаемых напряжений, при которых изолятор сохраняет работоспособность в сухом и мокром состоянии.
- Импульсные разрядные напряжения с различными полярностями.
Механическими характеристиками изоляторов считаются их вес и размеры, а также минимальное значение номинальной разрушающей нагрузки, измеряемой в ньютонах. Данная нагрузка воздействует на головку изолятора перпендикулярно оси.
КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ.
Опорные изоляторы испытывают в основном изгибающие механические нагрузки, обусловленные электродинамическими силами от токов к.з., давлением ветра, воздействиями при работе контактов и т.д. Поэтому основной механической характеристикой этих изоляторов является гарантированая механическая прочность на изгиб, т.е. минимальное разрушающее усилие, определяемое при плавном увеличении нагрузки до видимого разрушения.
Опорные стержневые изоляторы
Наиболее простую форму имеют изоляторы стержневого типа для закрытых распределительных устройств. Изолятор (рис.4-1) представляет собой полое фарфоровое тело почти цилиндрической формы. Верхняя часть изолятора выполнена сплошной для предотращения разрядов во внутренней полости. Фарфор с помощью цемента армирован внизу чугунным фланцем, а наверху чугунной шапкой. Улучшение разрядных характеристик опорного изолятора может быть достигнуто с помощью внутреннего экрана, уменьшающего напряженность электричского поля у шапки. Роль внутреннего экрана в опорных изоляторах выполняют металлические элементы внутренней заделки арматуры.
Рис.4.4.1 Опорно-стержневой изолятор типа ОФ для закрытых РУ. | Рис.4-2 Опорно-стержневой изолятор типа ОНС для открытых РУ. |
Опорно—
стержневые изоляторы применяются в ЗРУ и ОРУ для крепления на них токоведущих шин или контактных деталей. Обозначение изоляторов, например, ОФ-35-375: опорный, фарфоровый на 35 кВ, с минимальной разрушающей силой на изгиб 3,75 кН. Опорно-стержневые изоляторы наружной установки отличаются большим количеством ребер, чем изоляторы внутренней установки. Обозначение, например, ОНС-110-2000: опорный изолятор, наружной установки, стержневой на 110 кВ, с min разрушающей силой 20 кН.
Рис.4.4.2 Опорный штыревой изолятор типа ОНШ, наружной установки на напряжение10 кВ с минимальной разрушающей нагрузкой на изгиб 5 кН. | Опорно-штыревые изоляторы применяются для наружных установок в тех случаях, когда требуется высокая механическая прочность и опорно-стержневые применены быть не могут. В обозначение изоляторов введена буква Ш (штыревой). Штыревые линейные изоляторы на напряжение 6-10 кВ состоит из фарфоровой или стеклянной изолирующей детали, в который ввертывается металлический крюк или штырь. Обозначение: ОНШФ-10-5 Механическая прочность изолятора такого типа определяется прочностью его штыря, а не изоляционного тела, так как изгибающий момент, из-за малого плеча много меньше изгибающего момента приложенного к щтырю. Для прочного соединения фарфора с шапкой и штырём армируемые поверхности фарфора покрывают фарфоровой крошкой. |
Классификация высоковольтные изоляторов
Электрические изоляторы классифицируются по назначению, конструктивному исполнению, материалу изготовления, техническим характеристикам и условиям эксплуатации.
-
Опорный.
- Для работы в помещениях — с гладкой поверхностью и ребристые.
- Для работы на открытом воздухе — штыревые, стержневые.
-
Проходной.
- Для работы в помещениях — с токоведущими шинами (токопроводами), без токоведущих шин.
- Для работы на открытом воздухе — с нормальной и усиленной изоляцией.
- Высоковольтные вводы для работы на открытом воздухе — в герметичном и негерметичном исполнении.
- Линейный для работы на открытом воздухе — штыревой, тарельчатый, стержневой, орешковый, анкерный.
- Защитный — полый изолятор, предназначенный для использования в качестве изолирующей защитной оболочки электротехнического оборудования.
- Такелажный изолятор для установки между работающими на растяжение тросами оттяжек антенных мачт, подвесками контактной сети, проводами антенн.
Электрические изоляторы могут изготавливаться из стекла, фарфора и полимерных материалов. Фарфоровые покрываются глазурью для улучшения изолирующих свойств.
Материал изготовления изоляторов
По материалу изготовления они подразделяются на фарфоровые, стеклянные и полимерные:
- Фарфоровые изготавливают из электротехнического фарфора, покрывают слоем глазури и обжигают в печах.
- Стеклянные изготавливают из специального закалённого стекла. Они имеют большую механическую прочность, меньшие размеры и массу, медленнее подвергаются старению по сравнению с фарфоровыми, но имеют меньшее электрическое сопротивление.
- Полимерные изготавливают из специальных пластических масс.
Способы крепления на опоре
По способу крепления на опоре изоляторы подразделяются на штыревые и подвесные:
- Штыревые изоляторы (крепятся на крюках или штырях) применяются на воздушных линиях до 35 кВ.
- Подвесные изоляторы (собираются в гирлянду и крепятся специальной арматурой) применяются на ВЛ 35 кВ и выше.
- Опорные изоляторы (крепятся к траверсам ВЛ с помощью болтов ) применяются на ВЛ 35 кВ и выше.
Обозначения изоляторов
Изолятор ШФ 20Г
В обозначение изоляторов входят:
- буквы, которые указывают на их конструкцию: Ш — штыревой, П — подвесной
- материал: Ф — фарфор, С — стекло, П — полимер;
- назначение: Т — телеграфный, Н — низковольтный, Г — грязестойкий (для подвесных), Д — двухъюбочный;
- типоразмер: А, Б, В, Г (для штыревых).
- цифры, которые у штыревых изоляторов указывают на номинальное напряжение (10, 20, 35) или диаметр внутренней резьбы (для низковольтных), а у подвесных — на гарантированную механическую прочность в килоньютонах.
- В старых обозначениях у подвесных изоляторов (например: П-8.5) цифры обозначают электромеханическую одночасовую, кроме того существовали следующие обозначения:
- НС и НЗ — грязестойкий фарфоровый изолятор для натяжных гирлянд.
- ПР — грязестойкий фарфоровый изолятор для поддерживающих гирлянд с развитой боковой поверхностью.
- ПС — грязестойкий фарфоровый изолятор для поддерживающих гирлянд с увеличенным вылетом ребра.
Типовая конструкция
Для начала разберем пример типовой конструкции на эскизе штыревого изолятора.
Рис. 3. Изолятор в разрезе
Как видите на рисунке 3, в конструкции предусмотрены ребра А и Б. Которые позволяют увеличить электрическую прочность за счет удлинения пути для тока утечки по поверхности. В связи с различными углами уклона ребер обеспечивается возможность защиты от выпадающих осадков. Так ребра А имеют меньший уклон, поэтому они наиболее актуальны для твердых осадков – снега, грязи и т.д. Потому что влага может подлизываться под низ и значительно сокращать величину разрядного напряжения.
В отличии от них, юбки Б позволяют полностью исключить возможность попадания влаги при дождливой погоде. Это обеспечивает постоянный запас сопротивления, которое и гарантирует величину напряжения пробоя. Помимо этого, юбки Б не боятся намерзания гололеда и могут обеспечивать нормальную работу высоковольтных линий в случае сложной метеорологической ситуации.
Для крепления головки стержня предусмотрена резьба В, которая позволяет закрепить конструкцию на консоли или армирующих крюках. В верхней части находится желоб Г для фиксации провода. Дополнительно провод увязывается проволокой для более надежного крепления воздушных ЛЭП.
Рис. 4. Конструкция проходного изолятора
Проходной изолятор имеет немного иную конструкцию, так как его задача не только изолировать токоведущую шину от стены, но и обеспечить нормальное протекание тока внутри самого изолятора. Посмотрите, шина обжимается с обеих сторон алюминиевой крышкой для ее надежного закрепления снаружи. Внутри механическое крепление осуществляется за счет герметика, который помимо этого предотвращает попадание загрязнителей и агрессивных веществ. Также для удобства крепления проводов или шин может устанавливаться дополнительный лепесток на самой крышке, как показано на рисунке 4.
Защитная оболочка из кремнийорганической резины препятствует электрическому пробою по поверхности от шины до фланца. Изоляция от пробоя внутренних элементов выполняется посредством стеклопластиковой трубы, которая помещается внутрь ребристой рубашки. Более детальную информацию о параметрах можно почерпнуть из обозначения модели.
Классификация
Для обеспечения надежного электроснабжения и соблюдения максимального уровня безопасности в каждом конкретном случае в электроустановках должны применяться изоляторы соответствующего типа и конструкции. В зависимости от критерия выделяют несколько параметров их классификации.
По назначению
В зависимости от назначения выделяют такие виды изоляторов:
- Стационарные – применяют для механического крепления токоведущих стержней или ошиновки в распределительных устройствах. В зависимости от назначения стационарные изоляторы дополнительно подразделяются на опорные и проходные. Так опорные изоляторы выступают в роли основания, на которое крепятся шины в ячейках или несущих конструкциях. Проходные изоляторы позволяют провести токоведущий элемент сквозь стену или перекрытие помещения.
- Аппаратные – имеют схожее назначение со стационарными, но применительно к каким-либо аппаратам. К примеру, аппаратные изоляторы нашли широкое применение в выпрямительных установках, силовых приборах, комплектных подстанциях, установках аппаратов высокого напряжения и прочих агрегатах. Посмотрите на рисунок 5, здесь представлен пример его использования, где он имеет обозначение АИ.
Рис. 5. Пример аппаратных изоляторов
- Линейные – используются для наружной установки под высоковольтные линии или ошиновку открытых распредустройств. Отличительной чертой линейных изоляторов является наличие широких ребер или юбок, предназначенных для увеличения пути поверхностного пробоя в случае выпадения осадков.
По материалу исполнения
В зависимости от применяемого диэлектрика выделяют такие виды изоляторов:
- С фарфоровым корпусом – отличаются высокой механической прочностью на сжатие, но боятся динамических воздействий. Для предотвращения появления проводящих каналов, из-за оседания пыли и грязи на поверхности, керамический материал покрывается глазурью.
- Полимерные изоляторы – подразделяются на модели, которые имеют упругую деформацию и монолитные. Отличаются куда большим удельным сопротивлением материала, чем фарфоровые. Но мягкая поверхность в большей мере подвержена загрязнению, чем покрытый глазурью фарфор. Помимо этого из-за воздействия ультрафиолета полимер разрушается и утрачивает свойства, поэтому их применяют для внутренней установки.
- Стеклянные электрические изоляторы – отличаются не такой высокой прочностью, подвержены сколам при динамических воздействиях. Но в отличии от других материалов не подвержены воздействию агрессивных реагентов. Обладают меньшим весом и более просты в обслуживании, чем фарфоровые.
По способу крепления на опоре
В зависимости от способа крепления бывают:
Классификация по способу крепления
- Штыревого типа (а) – крепятся посредством металлической арматуры и выступают в роли опоры воздушных ЛЭП, откуда и возникло название опорно-штыревые изоляторы.
- Подвесные (б) – выполняются тарельчатыми изоляторами, которые собираются в гирлянды, в зависимости от класса напряжения присоединенных к ним электрических аппаратов.
- Стержневые (в) – имеют форму сплошного стержня, который устанавливается в качестве опорного или подвешивается за элементы арматуры в качестве натяжного. Опорно-стержневые изоляторы устанавливается в распредустройствах для изоляции шин. На их краях посредством чугунных крыльев крепятся токоведущие части.
Воздушные линии электропередачи. Изоляторы.
Рис. 2. Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов
а) – поддерживающая гирлянда изоляторов с глухим зажимом; б) – натяжная гирлянда изоляторов с болтовым зажимом
В подвесных гирляндах провод только поддерживается с помощью зажимов, в натяжных – закрепляется наглухо.
Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов закрепляются на траверсе промежуточной опоры при помощи серьги 1. Серьга 1 с одной стороны соединяется со скобой или с деталью на траверсе, а с другой стороны вставляется в шапку верхнего изолятора 2. К нижнему изолятору гирлянды за ушко 3 прикреплён поддерживающий зажим 4, в котором помещён провод 5.
Изоляторы опорные стержневые полимерные
. Научно-производственное предприятие «Элизор», г. Екатеринбург, наладил выпуск изоляторов нового поколения. Они предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах переменного напряжения 110 кВ, в частности в разъединителях, в качестве шинных опор, рис. 3.
Рис. 3. Изолятор опорный стержневой полимерный
Изоляторы предназначены для работы в любых климатических условиях по ГОСТ 15543-85 и соответствуют требованиям МЭК 273/1979.
Изоляторы имеют следующие преимущества перед фарфоровыми:
— минимальное разрушающее усилие на изгиб больше в 4-5 раз;
— срок службы больше в 7-10 раз из-за высокопрочной армировки фланцев с изолятором;
— непредсказуемая аварийность меньше благодаря отсутствию хрупкого излома изолятора;
— масса изолятора меньше в 2-2,5 раза.
Вводы с литой полимерной трекингостойкой изоляцией
для высоковольтных выключателей на напряжение 35 кВ (С-35, ВВС-35, МКП-35 и др.), рис. 4.
Рис. 4. Ввод с литой полимерной изоляцией для высоковольтных выключателей
Вводы имеют преимущества перед традиционными вводами с фарфоровой покрышкой на всех этапах эксплуатационного цикла:
транспортировка
– повышенная стойкость полимерной изоляции к механическим воздействиям упрощает транспортировку и снижает затраты на неё (допускается транспортировка навалом в грузовой машине или контейнере);
монтаж
– низкая масса ввода (16 кг) позволяет производить монтаж и демонтаж одному человеку без применения грузоподъёмных средств.
Срок эксплуатации ввода значительно выше фарфорового, так как в их конструкции отсутствуют рыхлая бумажно-бакелитовая изоляция и фарфоровая покрышка. Благодаря этому срок службы ввода может превышать срок службы выключателя.
Надёжность вводов значительно повышена вследствие отсутствия дефектов в изоляции, характерных для традиционных вводов.
Вводы прошли сертификационные испытания в составе выключателя ВВС-35 (выключатель вакуумный северный на напряжение 35 кВ), выпускаемого Карпинским электромеханическим заводом.
Изоляторы проходные и опорные фирмы ФЕНИКС-88
Проходные изоляторы выпускаются на напряжения 6, 10 и 20 кВ для внутренней и наружно-внутренней установки.
Опорные изоляторы выпускаются на напряжения 6 и 10 кВ для внутренней установки.
Опорные стержневые изоляторы выпускаются на напряжения 10, 35 и 110 кВ.
Проходные и опорные изоляторы внутренней установки выполнены из органических материалов на основе эпоксидной смолы и кварцевого наполнителя и имеют по сравнению с керамическими изоляторами боле высокие механические и электроизоляционные характеристики при меньшем весе.
Проходные изоляторы наружно-внутренней установки и опорные стержневые наружной установки выполнены на основе высокопрочной стеклопластиковой трубы. Поверх трубы надевается ребристый чехол из кремнийорганической резины. Для крепления оборудования предусмотрены фланцы, соединение которых со стеклопластиковой трубой позволяет обеспечить механическую прочность конструкции и устойчивость к климатическим воздействиям окружающей среды.