产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 12/件 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 888888 |
运费说明 | 12 |
绝缘子 | 型号 |
FZSW4-35/6 | FZSW4-35/6 |
经济比较对绝缘子进行经济比较,除考虑出厂价外,还应考虑零值检测、人工清扫费用,及因停电清扫而造成的停电损失
综合考虑后,玻璃绝缘子的综合价格将随运行时间的增加而不断上升,合成绝缘子的综合价主要由出厂价决定。根计算,使用合成绝缘子将节约较多费用,电压等级越高,节省的费用越多。缺点: 质量轻、自破率较高等。:绝缘子 ( 俗称瓷瓶 ) 由瓷质部分和金具两部分组成 中间用水泥粘合剂胶合。瓷质部分是保证绝缘子有良好的电气绝缘强度 金具是固定绝缘子用的。绝缘子的作用有两个方面 : 一是牢固地支持和
固定载流导体 二是将载流导体与地之间形成良好的绝缘。它应具有足够的绝缘强度和机械强度 20kV拉紧JH20 同时对化学杂质的侵蚀具有足够的抗御能力 并能适应周围大气条的变化 如温度和湿度变化对它本身的影响等。变电站及架空线路上所使用的绝缘子有针式绝缘子、支柱绝缘子、瓷横担绝缘子以及高压穿墙套管。玻璃绝缘子是高压和超高压输电线路使用的换代产品,早年间钢化玻璃绝缘子多用于电线杆
,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体它是为了增加爬电距离的通常由玻璃或陶瓷制成就叫绝缘子。玻璃绝缘子分类耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型玻璃绝缘子的原理有些增强子位于启动子上游,有些位于下游,所以绝缘子的效应并不取决于绝缘子同启动子的相对位置。因此,对绝缘子效应的方向性的原因还没有真正弄清楚。 目前已发现有两个基因座以反式活化方式影响绝缘子
的功能:基因S2J(Hw)编码的白识别绝缘子,绝缘子同其结合后才有绝缘作用。当该基因突变后,尽管y基因座中插入了绝缘子,但失去了绝缘作用,y在所有组织中都表达。另一个基因座是mod(mdg 4),该基因发生突变后,其效应正好与Su(Hw)相反,即这些突变型都增强了绝缘作用,使绝缘子的绝缘效应不再有方向性而得到扩展,也就是阻断了上游和下游两侧的增强子的效应。有一种解释认为先是Su(Hw)同绝缘子DN户内支柱绝缘子用于额定电压6-35kV户内电站、变电所配电装置及电器设备中作其绝缘和固定导电体用。 绝缘子适用于周围环境温度为-40和40摄氏度,安装地点海拔高度普通型不超过1000米,高原型不超4000米。绝缘子按胶装结构分 为外胶装、内胶装和联合胶装三种结构形式。 绝缘子按额定电压与弯曲强度分类如下: 我厂还开发了爬电比距为20mm/kV的户内支柱绝缘子用在户内污秽加上凝露的环境下,以
改善绝缘子的外绝缘性能。以达到延长清扫周期的目的。 结构简介: 绝缘子由瓷件和上下金属附件用胶合刺胶装而成瓷件端面与金属附件胶装接触部位垫有衬垫,瓷件胶装部位分别采用上砂, 滚花挖槽等结构,以保证机械强度并防止松动、扭转。瓷件表面均匀上白釉(也可以按用户需求上棕釉)金属附件表面涂灰磁漆。绝缘子瓷件主体结构有空腔隔板(可击穿型)结构和实心(不可击穿型)结构两种,联合胶装支柱
绝缘子。一般属实心不可击穿型结构。后一种结构比前一种结构提高了可靠性,减少了维护测试工作量。 绝缘子瓷件外形有多棱和少棱两种。多棱形增加了沿面距离,电气性能优于少棱形,除将逐步陶汰的外胶装支柱绝缘子外。其余产品均为多棱形。 绝缘子的胶装结构分为外胶装内胶装和联合胶装三种结构。 外胶装结构是两端金属附件胶在瓷件外面,机械强度较高,但在放电距离一定的情况下,安装时所占空间位置较大。
内胶装结构,是两端金属附件全部胶入瓷件孔内,相应的增加了绝缘距离,提高了电气性能,同时也缩小了安装时所占空间位置,但内胶装对提高机械强度不利。 联合胶装吸收了外胶装结构和内胶装结构的优点,上部金属附件胶入瓷件孔内,下部金属附件胶在瓷件外面。这种胶装结构, 安装时所占空问位置比外胶装结构小,而机械强度却比内胶装结构高。劣质玻璃绝缘子测试仪通过测出电压分布数值,劣质玻璃绝缘子测试仪主要用于交流线
路35KV500KV过线塔上的绝缘子串测量。来检出劣化了绝缘子,可减少电力系统事故,提高供电线路的平安保证性。使用中具有良好的作用和价值。玻璃绝缘子带电测试仪可以作为一种常规的维护工具,玻璃绝缘子带电测试仪是一种检验绝缘子性能和功能的设备。
为了降低冲击同步发电机的阻抗,其磁通密度设计得较低
,且气隙小,结构的精度和强度要求高,因而材料消耗大。 高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。目前,高压架空线路使用的绝缘子有瓷绝缘子、玻璃绝缘子与合成绝缘子三大类。瓷绝缘子有多年的运行经验,运行可靠,但有零值检测问题和防污性能欠佳。玻璃绝缘子有3O多年的运行经验,特别在8O年代,玻璃绝缘子在线路上大量使用,效果良好,运行维护方便
.深受用户欢迎。玻璃在古代也称脱蜡琉璃。琉璃是一种透明、强度及硬度颇高,不透气的物料。玻璃在日常环境中呈化学惰性,也不会与生物起作用,故此用途非常广泛。玻璃一般不溶于酸(例外:与玻璃反应生成SiF,从而导致玻璃的腐蚀);但溶于强碱,例如氢氧化铯。玻璃是一种非晶形过冷液体。融解的玻璃迅速冷却,各分子因为没有足够时间形成晶体而形成玻璃.玻璃在古代又指一种天然玉石,也叫水玉,但不是现在的玻璃。
绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就
会损害整条线路的使用和运行寿命。 玻璃与绝缘子的结合出了玻璃绝缘子,采用玻璃绝缘子,可以取消在运行过程中绝缘子进行的带电定期性试验。
XP——普通型盘形悬式瓷绝缘子; XWP——耐污盘形悬式瓷绝缘子; XHP——钟罩伞耐污盘形悬式瓷绝缘子; XMP——草帽型耐污盘形悬式瓷绝缘子; 数字1,2,3…为设计顺序号; “—”后数字为额定机电破坏负荷值,kN; kN值后面的C为槽型连接结构,T为球窝帽-扁脚连接结构,球窝连接结构不表示。 GB/T 7253-2005标准规定(新型号): U——悬式绝缘子; U后数字表示规定的机电或机械破坏负荷值,kN; B或C表示球窝或槽形连接; S或L表示短或长结构高度,M表示中长,EL表示超长; P表示大爬距。 注:在电网公司招标文件中绝缘子代号的命名方法如下湿冰情况和干冰情况绝缘子的电场分布不同,湿冰情况下空气间隙所承担的电压约为绝缘于所受电压的90%以上,而干冰时这一数据约为70%,局部放电现象很容易在此空气间隙上产生,继而融化冰层,ii ~lb接证明了覆冰很难全部桥接线路绝缘子的全部伞裙。 结论的cw出是在建模时仅考虑泄漏电流从融冰后形成的水膜流过的条件下得到的(见图3_2),因而对于干冰状态下的覆冰绝缘子电场计算属于静电场的求解范畴;而对于湿冰状态下的覆冰绝缘子沿面电场计算则属于阻容场的求解,水膜的电导率远高于剩余泄漏距离上其他介质的电导率,因此几乎所有外加电压都被空气间隙所承受。 在建立上述模型的基础上.CJCELE的研究者还对覆冰支柱绝缘子建立丁有限元模型以及利用KelV,n变换处理绝缘子电场开域问题的改进有限元模型’这些模型对于覆冰绝缘子电场问题的求解有一定的指导意义。但是,这些模型不仅在建模上还有需要改进提高的地方,如未考虑电弧出现时电场分布的改变、水膜的电导率和覆冰量对陶瓷绝缘子电场分布的影响;而且,由于此模型仅是支柱绝缘子的模型,在覆冰悬式绝缘子串致复合绝缘子的沿面电场计算中仍然不能简单地夏制利用,阔3—1覆冰绝缘子的电场计算模型.绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。
尺寸、重量
由于芯棒具有很高的抗拉强度,因而合成绝缘子可以做得很轻巧,只有瓷绝缘子串重量的1/10。由于玻璃的介电常数为7~8,比瓷的6~6.5大,在机械强度和击穿电压相同的情况下厚度较小。电气性能 玻璃介质在标准冲击波作用下,其电击穿强度为1350~1700 kV/cm,约为瓷的3.8倍。曾多次用波头陡度很大的冲击波进行试验.结果均为大气闪络,而玻璃体未被击穿,运行经验也证明了玻璃绝缘
子不会被雷电所击穿。 电压分布 由于玻璃的介电常数大,使得玻璃绝缘子有较大的主电容,成串的电压分布较均匀,玻璃绝缘子串片电压低于瓷的片电压,从而减步无线电干扰,降低电晕损耗,延长玻璃绝缘子寿命,同时也提高了玻璃绝缘子成串闪络电压 抗老化性能玻璃经钢化处理的,表面形成压应力,如果玻璃表面有裂纹存在,也固应力作用使裂纹受到压缩而不致扩展。玻璃的电气强度一般在整个运行期间保
持不变,其老化过程比瓷缓慢得多。 耐油污性 玻璃绝缘子自洁度高,积垢粘附力小,容易清扫。 耐电弧性能研究表明,玻璃绝缘子的耐电弧性能更优。玻璃璃绝缘子多次遭受雷电弧冲击,使玻璃绝缘子表面局部烧伤、脱皮,烧伤后的新表面仍是光滑的玻璃体。 运行比较——零值劣化问题 玻璃绝缘子为内胶装结构,内胶装使用粘合剂,因为玻璃、水泥、钢脚热西胀系数各不相同,当绝缘子受冷热变化
时,玻璃件受到较大的压应力和剪切应力,故绝缘件易开或被击穿而形成零值绝缘子。玻璃绝缘子自破本来是质量问题,但对运行维护来说,反而成为一个很大的优点,用目力就能发现自破情况,对于通过高山峻岭等交通困难的线路就是更如此。无需仪表定期登杆逐片检测,大大减轻了工人的劳动强度和维护工作量。