Isolatoren zijn de belangrijkste onderdelen van isolatie voor transmissielijnen, de functie is om de geleiders op te schorten en vervolgens de geleider te houden van elektrische torens en het maaiveld. Daarom moeten isolatoren goede isolatieprestaties en voldoende mechanische eigenschappen hebben
Gewoonlijk wordt het oppervlak van isolatoren tot een golfplek gemaakt.
Allereerst kan het de kruipafstand van de isolator vergroten en kan elke rimpelgolf ook een rol spelen bij het blokkeren van de boog; Ten tweede, wanneer het regent, zal het afvalwater dat naar beneden stroomt van de isolatie niet direct van boven naar de bodem wordt gelaten, waardoor de vorming van een rioolkolom wordt vermeden en een kortsluitingsongeval veroorzaakt, die de stroom van riolering kan blokkeren; Ten derde, wanneer verontreinigende stoffen in de lucht op de isolator vallen, en vanwege de ongelijkheden van de isolator rimpel het anti -vervuilingsvermogen van de isolator verbetert, omdat de verontreinigende stoffen niet gelijkmatig aan de isolator kunnen worden bevestigd.
Er zijn verschillende soorten isolatoren die worden gebruikt in transmissielijnen, die kunnen worden aangepast volgens het structurele type van de isolator.
Classificatie van formule, isolatiemedium, verbindingsmethode en belastingdragende capaciteit. Volgens hun structurele typen zijn isolatoren verdeeld in schijfvormige isolatoren en staafvormige isolatoren.
Volgens het isolatiemedium, verdeeld in vier soorten isolatoren: porseleinen isolatoren, glasisolatoren, halfgeleiderglazuur en samengestelde isolatoren.
Volgens de verbindingsmethode, verdeeld in twee typen: Type Ball Type en Groove.
Elk type isolator heeft meerdere typen, waaronder een gewoon type, vervuilingsbestendig type, aerodynamisch type en sferisch type.
Momenteel zijn porseleinen isolatoren nog steeds de meest gebruikte isolatoren in stroomsystemen. Porselein met hoge sterkte voor hoogspanningsisolatoren wordt gemaakt door kwarts, veldspaat, klei en aluminiumoxide te berekenen. Porselein is een bros materiaal met een veel hogere druksterkte dan treksterkte. Om een hoge mechanische sterkte van elektrisch keramiek te bereiken, moet het ontwerp proberen de keramiek zoveel mogelijk compressieve stress te laten weerstaan. Het oppervlak van porseleinen delen is meestal bedekt met glazuur om hun mechanische sterkte te verbeteren, waterinfiltratie te voorkomen en de gladheid van het oppervlak te vergroten.
Om de anti -vervuilingsflitoverprestaties van keramische isolatoren te verbeteren, is ook een type isolator bedekt met halfgeleiderglazuur ontwikkeld. Wanneer de lekstroom op het oppervlak van de isolator toeneemt, wordt het glazuur warm en zorgt het ervoor dat het vocht van het oppervlak verdampt, waardoor het genereren en de ontwikkeling van lokale oppervlaktebogen wordt voorkomen en het voorkomen van het optreden van de flashover van de vervuiling wordt voorkomen.
De kenmerken zijn goede mechanische en elektrische prestaties, een compleet scala aan producten en een breed scala aan toepassingen. Het nadeel is dat in vervuilde en vochtige omstandigheden de isolatieprestaties van isolatoren sterk dalen onder de werking van vermogensfrequentiespanning, vaak resulterend in lokale bogen, en in ernstige gevallen kan flashover optreden: de spanningsverdeling van isolatorreeksen of individuele isoles is Ongelijke, en corona -ontlading treedt vaak op in gebieden waar het elektrische veld geconcentreerd is, wat draadloze elektrische interferentie veroorzaakt en gemakkelijk leidt tot keramische veroudering.
Keramische isolatoren zijn verdeeld in gewone en anti -vervuilingstypen.
