Mikä on nastatyyppinen eristin: Rakentaminen, syyt ja sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





On selvää, että jos voimajohdot ei ole eristetty kunnolla tornien tai pylväiden tuelta, virran virtaus suuntautuu maan suuntaan tornin läpi niin, että siitä tulee vaarallinen. Varmasti siirtolinjoja tuetaan aina pylväille sijoitetuilla eristeillä. eristimet torneissa käytetyillä on oltava nämä ominaisuudet, kuten korkea mekaaninen lujuus, korkea sähkövastus, suuri suhteellinen läpäisevyys jne. Siirtolinjoissa käytetyn eristimen materiaali on posliini, mutta vaatimuksen mukaan käytetään myös steatiitti- tai lasityyppiä . Voimajohdoista on saatavana erilaisia ​​eristeitä, kuten tapityyppinen eristin, jousitus, venytys, pidike ja kahva. Eristimiä, kuten tappi, venymä ja sakkeli, voidaan käyttää keski- ja korkeajännitteisissä järjestelmissä, kun taas sakkeli ja pidike ovat sovellettavissa pienjännitesovelluksissa.

Mikä on nastatyyppinen eristin?

Määritelmä: Eristin, jota käytetään eristämään lanka fyysisestä tuesta, kuten apupylvään tai tornin tappi, tunnetaan nastatyyppisenä eristeenä. Tämän tyyppistä eristintä käytetään 33 kV: n teholla jakelu järjestelmät. Kuten nimestä voi päätellä, se on järjestetty tappi missä kapellimestari liitetty siihen. Nämä eristimet on valmistettu lasista, muuten posliinista. Tappityyppisen eristimen kaavio on esitetty alla.




Tappi-eristin

tappi-eristin

Näitä eristimiä käytetään edelleen 33 kV: n sähkönjakelujärjestelmissä. Näitä eristimiä on saatavana eri osina, kuten 1 osa, 2 osaa tai 3 osaa tyyppiä käyttöjännitteen perusteella. Yhtä tyyppistä tyyppiä käytetään 11 ​​kV: n virranjakojärjestelmässä, jossa koko eristin on posliini / lasin muotoinen kappale.



Jos tämän eristimen vuotoreitti on pinnalla, on tarpeen lisätä pinta-alan pituutta pystysuunnassa vuotokaistan lisäämiseksi.

Pin-tyyppisen eristimen rakentaminen

Nastatyyppisen eristimen sisäinen kaavio on esitetty alla. Se sisältää kaksi pääosaa, posliini sekä sinkitty teräspultti. Tämä pultti on liitetty pohjaan sementoimalla. On olemassa useita tekniikoita eristimen suojaamiseksi pultteja kohti.

Eristimen vikaantumisen syyt

Eristimen suunnittelu on tehtävä oikein eristimen sähköisten ja mekaanisten rasitusten voittamiseksi. Eristimien sähköinen jännitys riippuu pääasiassa verkkojännitteestä, ja siksi asianmukaisia ​​eristimiä on käytettävä verkkojännitteen perusteella. Ylimääräinen sähköinen paine voi vahingoittaa eristintä joko puhkaisemalla tai välähtämällä.


Punktio

Eristimen puhkaisu voi tapahtua johtuen johtimen ja sähkön purkautumisesta koko eristimen läpi. Eristeen välttämiseksi on käytettävä riittävän paksua eristemateriaalia. Kun tällainen lävistys tapahtuu, eristin vaurioituu pysyvästi.

Flash-over

Eristimen välähdys voi tapahtua sähköpurkauksen takia suunnittelemalla kaari eristimen ja johdinnastan tapiin.

Turvallisuus tekijä

Se määritellään puhkaisutehon ja salaman ylijännitteen suhteeksi. Se vaatii suurta turvallisuustekijän arvoa, jotta välähdys tapahtuu kerran ennen tapityyppisen eristimen puhkaisua. Tämäntyyppisen eristimen turvakertoimen arvo on noin 10.

Turvakerroin = Lävistyslujuus / salaman ylijännite

Suunnittelussa huomioonotettavia seikkoja

Johdin on kytketty eristimen päälle ja eristimen pohja voidaan liittää maapotentiaalirakenteen tukemiseksi.

Eristimen on kestettävä maadoituksen ja johtimen väliset mahdolliset jännitykset. Maadoituksen ja johtimen, ympäröivän eristimen ja ilman läpi kulkevan sähköpurkauksen välistä etäisyyttä kutsutaan välähdysetäisyydeksi.

Pin-Type-eristin-rakenne

pin-type-eristin-rakenne

Kun eristin kastuu, sen ulkopinta muuttuu melkein johtavaksi. Tästä syystä eristimen etäisyyttä pienenee.

Joten ylemmän eristimen muotoilu näyttää sateenvarjolta suojaamaan sisäosia sateelta. Yläosan alushousun yläpinta on taipuvainen pitämään yllä suurinta ylijännitettä sateen aikana. Eristimien sadesuojat voidaan suunnitella jännitteen jakautumisen suojaamiseksi häiriöiltä.

Pin-tyyppisen eristimen edut

Edut ovat

  • Tämän eristimen mekaaninen lujuus on korkea.
  • Se ei ole kallista
  • Sillä on hyvä ryömimisetäisyys.
  • Sitä voidaan soveltaa suurjännitelinjaan.
  • Tämän eristimen suunnittelu on yksinkertaista
  • Helppo huoltaa
  • Sitä käytetään pysty- ja vaakasuunnassa

Pin-tyyppisen eristimen haitat

Haitat ovat

  • Sitä sovelletaan vain voimajohtoihin
  • Karan on käytettävä sitä.
  • Jänniteluokka on enintään 36 kV.
  • Eristystappi voi vahingoittaa eristimen kierteen.
  • Yli 50KV: n kohdalla näistä eristimistä tulee epätaloudellisia ja tilaa vieviä.

Sovellukset

Sovellukset ovat

  • Tätä eristintä käytetään voimansiirto johtoja jopa 33 kV: iin saakka.
  • Näitä eristimiä käytetään välitangoissa suoralla ajolla
  • Kahden suspensiotyyppisen eristimen käyttämisen sijaan käytetään tapityyppistä eristintä.

UKK

1). Miksi nastaeristimiä ei käytetä yli 33 kv: n verran?

Kun niistä tulee liian suuria ja epätaloudellisia.

2). Miksi nastaeristeiden aaltoilevaa rakennetta käytetään?

Salaman ylijännitteen lisäämiseksi

3). Miksi tarvitsemme eristimiä?

Eristimet toimivat suojaimina suojaamaan ääneltä, lämmöltä ja sähkön virtaukselta.

4). Mitä eristintä käytetään voimajohdossa?

Voimajohdon eristintä käytetään voimajohdossa

5). Onko suurjännitelinjat eristetty?

Aluksi suurjännitelinjat eristetään. Ilma toimii eristimenä johdinjohtimien ja tavallisten merkkijonoeristimien joukossa eristysjohdon ja maan eristämiseksi tukipisteissä.

Näin ollen kyse on kaikesta yleiskatsaus nastatyyppisistä eristimistä . Se tarjoaa yksinkertaisen, taloudellisimman ja tehokkaimman johtimen tekniikan. Nykyaikaiset eristimet ovat erittäin johdonmukaisia, ja posliinin sisäiset tauot ovat erittäin harvinaisia. Näiden eristimien käyttöikä on suhteellisen pitkä ja tämän tyyppisiä eristimiä on saatavana jopa 50 kV: n jännitteellä. Tässä on kysymys sinulle, mikä on eristimen tehtävä?