Isolatorklassifizierung

May 06, 2024

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Isolatoren können je nach Installationsmethode in Hängeisolatoren und Säulenisolatoren unterteilt werden. Je nach den verwendeten Isoliermaterialien können sie in Porzellanisolatoren, Glasisolatoren und Verbundisolatoren (auch als Verbundisolatoren bekannt) unterteilt werden. Je nach den verwendeten Spannungsniveaus können sie in Niederspannungsisolatoren und Hochspannungsisolatoren unterteilt werden. Ableitung von umweltfreundlichen Isolatoren für den Einsatz in verschmutzten Gebieten basierend auf unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Ableitung von Gleichstromisolatoren entsprechend den verwendeten Spannungsarten. Es gibt noch verschiedene Spezialisolatoren, wie z. B. isolierte Querstangen, Halbleiterglasisolatoren, Spannungsisolatoren für die Verteilung, Drahtschaftisolatoren und Verdrahtungsisolatoren.
Darüber hinaus können Isolierkomponenten je nach ihrer unterschiedlichen Durchschlagsgefahr in zwei Typen unterteilt werden: bruchfeste Isolatoren vom Typ A und bruchfeste Isolatoren vom Typ B.
Aufhängungsisolator
Wird häufig zur Isolierung und mechanischen Befestigung von Hochspannungsfreileitungen und flexiblen Sammelschienen in Stromerzeugungs- und Umspannwerken verwendet. Bei Hängeisolatoren können sie weiter in Scheibenhängeisolatoren und Stabhängeisolatoren unterteilt werden. Scheibenhängeisolatoren sind die am häufigsten verwendeten Isolatortypen in Übertragungsleitungen. Stabhängeisolatoren werden in Ländern wie Deutschland häufig verwendet.
Säulenisolator
Wird hauptsächlich zur Isolierung und mechanischen Befestigung von Sammelschienen und elektrischen Geräten in Kraftwerken und Umspannwerken verwendet. Darüber hinaus werden Stützisolatoren häufig als Komponenten von elektrischen Geräten wie Trennschaltern und Leistungsschaltern verwendet. Bei Stützisolatoren können sie weiter in Stift- und Stabisolatoren unterteilt werden. Nadel-Stützisolatoren werden hauptsächlich in Niederspannungsverteilungsleitungen und Kommunikationsleitungen verwendet, während Stab-Stützisolatoren hauptsächlich in Hochspannungsumspannwerken verwendet werden.
Porzellanisolator
Isolatoren aus Elektrokeramik. Elektrokeramik wird aus den Rohstoffen Quarz, Feldspat und Ton gebrannt. Die Oberfläche von Porzellanisolatoren wird normalerweise mit Porzellanglasur überzogen, um ihre mechanische Festigkeit und Wasserfestigkeit zu verbessern und die Oberflächenglätte zu erhöhen. Unter den verschiedenen Arten von Isolatoren werden Porzellanisolatoren am häufigsten verwendet.
Glasisolatoren
Isolierkomponenten sind Isolatoren aus gehärtetem Glas. Ihre Oberfläche befindet sich in einem Zustand druckvorgespannter Spannung. Bei Rissen oder elektrischen Durchschlägen zerbricht der Glasisolator von selbst in kleine Stücke, was allgemein als „Selbstexplosion“ bezeichnet wird. Durch diese Funktion ist eine Nullwerterkennung von Glasisolatoren während des Betriebs nicht mehr erforderlich.
Verbundisolatoren
Auch als Verbundisolatoren bekannt. Die Isolierkomponente ist ein Isolator, der aus einem Glasfaserharzkernstab (oder Kernrohr), einer Hülle aus organischem Material und einem Schirmmantel besteht. Er zeichnet sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschmutzungsüberschläge aus, seine Alterungsbeständigkeit ist jedoch schlechter als die von Porzellan- und Glasisolatoren.
Zu den Verbundisolatoren gehören: Stabaufhängungsisolatoren, isolierte Querarme, Säulenisolatoren und Hohlisolatoren (d. h. Verbundhülsen). Verbundhülsen können Porzellanhülsen ersetzen, die in verschiedenen Stromversorgungsgeräten wie Transformatoren, Blitzableitern, Leistungsschaltern, kapazitiven Hülsen und Kabelklemmen verwendet werden. Im Vergleich zu Porzellanhülsen bieten sie nicht nur die Vorteile einer hohen mechanischen Festigkeit, eines geringen Gewichts und einer geringen Maßtoleranz, sondern vermeiden auch Schäden durch Fragmentierung.
Niederspannungs- und Hochspannungsisolatoren
Niederspannungsisolatoren sind Isolatoren, die in Niederspannungsverteilungs- und Kommunikationsleitungen verwendet werden. Hochspannungsisolatoren sind Isolatoren, die für Hochspannungs- und Ultrahochspannungsfreileitungen und Umspannwerke verwendet werden. Um den Anforderungen unterschiedlicher Spannungsniveaus gerecht zu werden, werden üblicherweise unterschiedliche Mengen einzelner Isolatoren desselben Typs verwendet, um Isolatorketten oder mehrere Isoliersäulen zu bilden.
Verschmutzungsresistente Isolatoren
Die wichtigste Maßnahme besteht darin, den Isolierschirmrand oder die Schirmkante zu vergrößern, um die Kriechstrecke der Isolatoren zu erhöhen und ihre elektrische Festigkeit bei Verschmutzung zu verbessern. Gleichzeitig wird auch die Form der Schirmrandstruktur geändert, um die natürliche Schmutzansammlung auf der Oberfläche zu verringern und so die Überschlagsfestigkeit des Isolators zu verbessern. Die Kriechstrecke von verschmutzungsresistenten Isolatoren ist im Vergleich zu gewöhnlichen Isolatoren im Allgemeinen um 20 bis 30 % oder sogar mehr erhöht.
In Gebieten mit häufigen Verschmutzungsüberschlägen im chinesischen Stromnetz ist es üblich, doppelschichtige, schirmförmige, verschmutzungsresistente Isolatoren zu verwenden, die über eine starke Selbstreinigungskraft verfügen und leicht manuell gereinigt werden können.
DC-Isolator
Bezieht sich hauptsächlich auf Scheibenisolatoren, die bei der Gleichstromübertragung verwendet werden. Gleichstromisolatoren haben im Allgemeinen eine längere Kriechstrecke als gegen Wechselstromverschmutzung resistente Isolatoren, und ihre Isolierkomponenten haben einen höheren Körperwiderstand (nicht weniger als 10 Ω· m bei 50 Grad). Die Anschlussarmaturen sollten mit Opferelektroden (wie Zinkhülsen und Zinkringen) ausgestattet sein, um elektrolytische Korrosion zu verhindern.
Isolatoren vom Typ A und Typ B
Typ A bezieht sich auf nicht zerbrechliche Isolatoren mit einer Trockenüberschlagsstrecke, die nicht größer als das 3-fache (für Gießharz) bzw. das 2-fache (für andere Materialien) ist; Typ B bezieht sich auf nicht zerbrechliche Isolatoren mit einer Durchschlagsstrecke von weniger als 1/3 (für Gießharz) bzw. 1/2 (für andere Materialien) der Trockenüberschlagsstrecke. Die Trockenüberschlagsstrecke von Isolatoren bezieht sich auf die kürzeste Distanz, die durch die Luft entlang der Außenfläche des Isolators zurückgelegt wird; Die Durchschlagsstrecke bezieht sich auf die kürzeste Distanz, die durch das Isoliermaterial des Isolierbauteils zurückgelegt wird