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佛山绝缘子销售

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高压支柱绝缘子由铁帽、钢化玻璃件和钢脚组成,并用水泥胶合剂胶合为一体。产品全部采用圆柱头型结构,其特点是头部尺寸小,重量轻,强度高和爬电距离大,可节约金属材料和降低线路造价。为满足带电作业的需要,在帽沿上采用国内传统的结构形状。高压支柱绝缘子一般由绝缘件(如瓷件)和金属附件(如钢脚、铁帽、法兰等)用胶合剂胶合或机械卡装而成。绝缘子在电力系统中应用很广,一般属于外绝缘,在大气条件下工作。架空输电线路、发电厂和变电所的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持,并使之与大地(或接地物)或其他有电位差的导体绝缘。

适用于污秽地区,高机械拉伸负荷,大跨距和紧凑型线路。污闪电压比同等级瓷和玻璃绝缘子提高30%-50%。在-60度--+200度环境温度下性能稳定;采用的不可击穿型设计,运行中无需测零值。电气性能,机械强度高,内部承载的环氧玻璃引拔棒抗张抗弯强度比普通钢材高2倍,是高强度瓷材料的8~10倍,有效提高了安全运行的可靠性。

可调火花间隙式:它是由一个串有电容的可调火花间隙装在绝缘操作杆上组成,测量时将金属又卡在被测绝缘子铜和钢脚上,旋转操作杆以改变火花间隙距离,使其放电,其临界敌电电压即为该绝缘子上的分布电压,可从刻度盘上读出。如可调间隙完全短接时仍不放电,刻度盘上读数为零,则表明该绝缘子为零值绝缘子。

当绝缘子运行状况良好时,其发热主要为项;当瓷绝缘子性能劣化,或瓷件开裂,或瓷盘表面积污,均会使第二或第三项的泄漏电流加大,发热增加,致使绝缘子温度升高。目前认为,引起绝缘子劣化主要有三个方面的原因:制造工艺控制不当、内部缺陷和运行环境变化的影响。由于制造过程中的工艺和配方等问题,容易在陶瓷内部形成微裂纹、吸湿性气孔,并可能会造成内部应力的不均衡。局部应力集中将加大微裂纹,水分通过裂纹、气相中的贯通孔侵入瓷体,吸湿性气孔为水分子提供了驻足空间。水与玻璃相发生应力诱导化学反应,从而诱发裂纹的缓慢扩展。工频电压工况下,水分子在转向极化过程中相互摩擦,分子运动剧烈区域产生的热量将引起绝缘子局部出现明显的温升。

电力系统中,棒形瓷支柱绝缘子被广泛使用在母线和隔离开关中。在长期的运行过程中,机械、 热、电、环境等多因素的综合作用使绝缘子用瓷不可避免地发生各种物理、化学变化,从而引起电气 性能、机械强度等随运行时问的增加而逐步下降, 发热、放电、发光等特征将伴随性能下降过程同步出现。当绝缘子运行状况良好时,其发热主要为项;当瓷绝缘子性能劣化,或瓷件开裂,或瓷盘表面积污,均会使第二或第三项的泄漏电流加大,发热增加,致使绝缘子温度升高。目前认为,引起绝缘子劣化主要有三个方面的原因:制造工艺控制不当、内部缺陷和运行环境变化的影响。

沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络,闪络特性是绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级,绝缘子的耐受电压要求各不相同,其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿,绝缘子的击穿电压闪络电压。在出厂试验中,可击穿型的瓷绝缘子一般经过火花试验,即加高压使绝缘表面发生频繁的火花,维持一定时间,看是否被击穿。某些绝缘子还需经过电晕试验,无线电干扰试验,局部放电试验和介质损耗试验等。高海拔地区绝缘子,因空气密度下降而使电气强度下降,因此,其耐受电压换算到标准大气条件时应相应提高。污秽绝缘子受潮时的闪络电压大大低于其干、湿闪络电压,因此,污秽地区须加强绝缘或采用耐污型绝缘子,其爬电比距(爬电距与额定电压之比值)应较正常型高。直流绝缘子与交流绝缘子相比较,其电场分布较差,又有吸附污粒和电解作用,闪络电压较低,一般要求有特殊的结构设计和更大的爬电距离。

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