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FYTX-330/100高压绝缘子

更新时间:2024-11-16 18:42:03 浏览次数:1    公司名称: 樊高电气销售部有限公司

以下是:FYTX-330/100高压绝缘子的产品参数
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
以下是:FYTX-330/100高压绝缘子的图文视频
FYTX-330/100高压绝缘子
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现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子。性能 绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能。此外,还有耐环境和耐老化等性能。当绝缘子电压等级提高时,其尺寸和重量也相应增加,但电气和机械性能并不按比例提高,耐热急能下降。因此,电压等级高的绝缘子制造起来比较困难。 ①电气性能: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,绝缘子的击穿电压高于闪络电压。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。 ②机械性能:绝缘子在运行中常受到导线的重力和张力、风力、覆冰重量、绝缘子自重、导线振动、设备操作机械力、短路电动力、地震和其他机械力的作用。有关标准对机械性能规定有严格的要求。 ③热性能:户外绝缘子要求有耐受温度急变的能力。例如瓷绝缘子要求经几次冷热循环而不开裂。绝缘套管因有电流通过,其零部件和绝缘件的温升以及容许短时电流值均须符合有关标准的规定。维护管理/绝缘子 编辑绝缘子清扫在潮湿天气情况下,脏污的绝缘子易发生闪络放电,所以必须清扫干净,恢复原有绝缘水平。一般地区一年清扫一次,污秽区每年清扫两次(雾季前进行一次)。




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。  材料选择制造复合绝缘子的芯棒材料,主要是玻璃纤维增强型树脂引拨棒或不饱和聚脂粘合的玻璃纤维棒,一般要求芯棒的抗张强度大于300kN. 真空断路器,隔离开关,负荷开关,氧化锌避雷器,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电流互感器,高压电力计量箱等一系列高低压电气产品畅销全国各地我们以“科技兴业,质量创牌,诚经营,优良服务”的企业宗旨;一直致力于追求卓越的民族电气工业,为广大新老用户提供优质的产品和良好的服务而不懈努力,您的满意始终是我们追求的目标,真诚欢迎新老朋友惠顾,共创美好未来。 伞裙和护套一般采用相同的材料,由耐大气腐蚀、耐漏电起痕的聚合物材料或环氧树脂制作。聚合物材料通常是在E PM(乙丙烯共聚物), EPDM(乙丙橡胶)、硅橡胶、EVA(乙烯基醋酸醋)等原料中,添加适量的ATH(三水合氧化铝),紫外线吸收剂、增塑剂等配方而成。聚合物材料具有高分子结构,表面能低,憎水性强,上要求耐漏电起痕和蚀损的能力为4.5~6kV/6h。  目前,德、美、法等复合绝缘子生产国都倾向于采用硅橡胶和EPDM橡胶。其中,由于硅橡胶耐老化性能优于其他聚合物材料,被认为是有机复合绝缘子制造的 材料。而EPDM橡胶虽老化性能不如硅橡胶,但其价格低廉,通常用作制造户内及配电线路用的复合绝缘子。  复合绝缘子端部金属附件一般由可锻铸铁、球墨铸铁或镀锌的锻钢及合金材料制作,根据机械性能的要求进行不同选择,基本类同瓷绝缘子,尚未出现其它替代材料。复合绝缘子的制造工艺,按模制伞裙与粘结方法的不同,目前主要分为  三种方法:  ①单伞裙的套装工艺;  ②多伞裙的整体模压工艺。   ③单个伞裙或若干伞裙的连续式高温、高压注射成形工艺,  这三种工艺在国外均有使用。单个伞裙逐个的套装粘结方法,工艺并不复杂,但工艺流程多,工艺条件要求甚高。在芯棒与护套,护套与伞裙,伞裙与伞裙及芯棒与附件的粘结过程中,需要进行真空处理,防止遗留气泡在界面造成电气破坏。但粘结工艺现场人工操作程序多,常因工人在处理橡胶时掉渣,甚至汗水等人为因素影响,造成粘结不良,胶装质量不能完全保证,工作效率低。使用粘接剂单个粘结,还会造成绝缘子增长。国外有关试验证明,增长量超过2%,就易导致伞裙材料开裂。尤其在有高电压,或较大泄漏电流甚至阳光中紫外线的照射时,即使增长量为1.5%或更小,都会发生这样的事故。工业化的机械化程度高。但也不能避免这类问题,这种工艺已面临逐步被淘汰的可能。




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