Kas ir tapu tipa izolators: konstrukcija, cēloņi un pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Ir skaidrs, ka, ja pārvades līnijas nav pareizi izolēti no torņu vai stabu atbalsta, tad strāvas plūsma caur torni būs zemes virzienā, lai tā kļūtu bīstama. Pārvades līnijas noteikti atbalsta izolatori, kas novietoti uz stabiem. The izolatori torņiem izmantotajām īpašībām jābūt tādām kā augsta mehāniskā izturība, augsta elektriskā pretestība, augsta relatīvā caurlaidība utt. Pārvades līnijās izmantotā izolatora materiāls ir porcelāns, bet, pamatojoties uz prasību, tiek izmantots arī steatīts vai stikls . Pārvades līnijās ir pieejami dažādi izolatori, piemēram, tapu tipa izolators, balstiekārta, deformācija, paliktnis un važas. Izolatori, piemēram, tapa, spriegojums un važas, ir piemērojami vidēja un augstsprieguma sistēmām, savukārt važas un paliktņi ir piemērojami zemsprieguma lietojumiem.

Kas ir Pin tipa izolators?

Definīcija: Izolators, ko izmanto, lai izolētu vadu no fiziskā atbalsta, piemēram, tapas uz komunālā staba vai torņa, ir pazīstams kā tapas tipa izolators. Šāda veida izolatori tiek izmantoti 33kV jaudas robežās izplatīšana sistēmas. Kā norāda nosaukums, tas ir izvietots uz tapas, kur diriģents savienots ar to. Šie izolatori ir izgatavoti no stikla, citādi porcelāna. Adatu tipa izolatora diagramma ir parādīta zemāk.




Piespraudes izolators

tapu izolators

Šie izolatori joprojām tiek izmantoti 33 kV strāvas sadales sistēmās. Šie izolatori ir pieejami dažādās daļās, piemēram, 1 daļā, 2 daļās vai 3 daļās, pamatojoties uz pielietojuma spriegumu. Vienu detaļu tipu izmanto 11 kV strāvas sadales sistēmā, kur viss izolators ir porcelāna / stikla formas gabals.



Ja šī izolatora noplūdes ceļš atrodas pie virsmas, vertikāli jāpalielina virsmas laukuma garums, lai palielinātu noplūdes joslu.

Pin tipa izolatora konstrukcija

Zemāk parādīta tapu tipa izolatora iekšējā shēma. Tajā ietilpst divas galvenās daļas, proti, porcelāns, kā arī cinkota tērauda skrūve. Šī skrūve ir savienota pie pamatnes, izmantojot cementēšanu. Izolatora aizsardzībai pret skrūvēm ir dažādas metodes.

Izolatora atteices cēloņi

Izolatora projektēšana jāveic pareizi, lai pārvarētu izolatora elektrisko un mehānisko spriedzi. Izolatoru elektriskais spriegums galvenokārt ir atkarīgs no līnijas sprieguma, un tāpēc atbilstoši līnijas spriegumam ir jāizmanto atbilstoši izolatori. Elektriskā spiediena pārpalikums var sabojāt izolatoru vai nu ar punkciju, vai ar uzliesmojumu.


Punkcija

Izolatora punkcija var notikt elektriskās izlādes dēļ no vadītāja līdz tapai visā izolatorā. Lai izvairītos no punkcijas, jāizmanto pietiekams izolatora materiāla biezums. Kad rodas šāda veida punkcija, izolators tiks neatgriezeniski bojāts.

Zibspuldze

Izolatora uzliesmojums var notikt elektriskās izlādes dēļ, projektējot loku starp izolatora un līnijas vadītāja tapu.

Drošības koeficients

To definē kā punkcijas potenci un zibspuldzes pārsprieguma attiecību. Tam nepieciešama augsta drošības koeficienta vērtība, lai zibspuldze notiktu vienu reizi, pirms tapas tipa izolators tiek pārdurts. Šāda veida izolatoriem drošības koeficienta vērtība ir aptuveni 10.

Drošības koeficients = punkcijas stiprums / zibspuldzes pārspriegums

Dizaina apsvērumi

Vadītājs ir savienots izolatora augšpusē, un izolatora pamatni var savienot, lai atbalstītu zemes potenciālo struktūru.

Izolatoram jāiztur iespējamie spriegumi, kas rodas starp zemi un vadītāju. Attālumu starp zemi un vadītāju, izolatora apkārtni un elektrisko izlādi caur gaisu sauc par attāluma attālumu.

Piespraudes tipa izolatora konstrukcija

tapa tipa izolatora konstrukcija

Kad izolators kļūst slapjš, tā ārējā virsma kļūs gandrīz vadoša. Tāpēc izolatorā tiks samazināts uzliesmošanas attālums.

Tātad augšējā izolatora dizains izskatās kā lietussargs, lai pasargātu iekšējās daļas no lietus. Augšējā apakšsvārka augšdaļa ir slīpa, lai lietus laikā saglabātu augstāko uzliesmošanas spriegumu. Izolatoru lietus šķūnīšu projektēšanu var veikt, lai pasargātu sprieguma sadalījumu no traucējumiem.

Pin tipa izolatora priekšrocības

Priekšrocības ir

  • Šī izolatora mehāniskā izturība ir augsta.
  • Tas nav dārgi
  • Tam ir labs šļūdes attālums.
  • Tas ir piemērots augstsprieguma pārvades līnijai.
  • Šī izolatora projektēšana ir vienkārša
  • Viegla apkope
  • To lieto vertikāli un horizontāli

Pin tipa izolatora trūkumi

Trūkumi ir

  • Tas ir piemērojams tikai pārvades līnijām
  • Tas jāizmanto vārpstai.
  • Spriegums ir līdz 36kV.
  • Izolatora tapa var sabojāt izolatora vītni.
  • Ja virs 50KV šie izolatori kļūs neekonomiski un apjomīgi.

Pieteikumi

Pieteikumi ir

  • Šis izolators tiek izmantots enerģijas pārvade līnijas līdz 33kV.
  • Šie izolatori tiek izmantoti uz starpposma stabiem taisnā ceļā
  • Tā vietā, lai izmantotu divus piekares tipa izolatorus, tiek izmantots tapu tipa izolators.

Bieži uzdotie jautājumi

1). Kāpēc tapu izolatorus neizmanto virs 33kv?

Tā kā tie kļūst pārāk lieli un neekonomiski.

2). Kāpēc tiek izmantota viļņota tapu izolatoru struktūra?

Lai palielinātu zibspuldzes pārspriegumu

3). Kāpēc mums vajadzīgi izolatori?

Izolatori darbojas kā aizsargi, lai pasargātu no skaņas, siltuma un elektrības plūsmas.

4). Kurš izolators tiek izmantots pārvades līnijā?

Elektropārvades līnijā tiek izmantots elektrolīnijas izolators

5). Vai augstsprieguma līnijas ir izolētas?

Sākotnēji augstsprieguma līnijas ir izolētas. Gaiss darbojas kā izolators starp līnijas vadītājiem un parastajiem auklu izolatoriem, lai nodrošinātu izolāciju starp līnijas vadiem un zemi atbalsta punktos.

Tādējādi tas ir viss pārskats par tapu tipa izolatoriem . Tas piedāvā vienkāršu, ekonomiskāko, efektīvāko diriģenta tehniku. Mūsdienu izolatori ir ārkārtīgi konsekventi, un porcelāna raksturīgie pārtraukumi ir ārkārtīgi reti. Šo izolatoru kalpošanas laiks ir salīdzinoši ilgs, un šāda veida izolatorus var iegūt līdz 50 kV. Šeit ir jautājums jums, kāda ir izolatora funkcija?