絶縁体とは何ですか?

1246語 | 最終更新日: 2025-01-16
What is insulator?
目次


    ワイヤーの「小さなボウル」とは何ですか?

    これらの「小さなボウル」は科学的に絶縁体と呼ばれています。過去にはほとんどがセラミックでできていたため、多くの電力労働者も磁器のボトルと呼ぶのが好きだからです。これらの「小さなボウル」を過小評価しないでください。これらは、伝送ラインの非常に重要なコンポーネントであり、パワーグリッドの安定性と安全な動作に直接関連しています。

    絶縁体は何ですか?

    絶縁体は、絶縁材料と金属継手で構成されており、一般に中央の接着剤と結合されています。断熱材の部分は、良好な電気を確保することができます

    絶縁体の絶縁強度、ハードウェアパーツは絶縁体を固定するために使用されます。

    絶縁体には多くの種類があります。

     

    インストール方法によれば、それは主にサスペンション絶縁体とポスト絶縁体に分けることができます。

    sussipした絶縁体は、高-電圧オーバーヘッド伝送ライン、発電所、および変電所の柔軟なバスバーの断熱と機械的固定に広く使用されています。サスペンション絶縁体は、ディスク-型のサスペンション絶縁体とロッド-型のサスペンション絶縁体に分けることができます。

    柱の絶縁体は、主に電源ステーションや変電所のバスバーと電気機器の断熱と機械的固定に使用されます。ポスト絶縁体は、スイッチや回路ブレーカーの分離などの電気機器のコンポーネントとしてよく使用されます。

    使用される断熱材によると、セラミック絶縁体、ガラス絶縁体、複合絶縁体(複合絶縁体とも呼ばれます)に分けることができます。ガラスの絶縁体と磁器絶縁体は主に椎間板式であり、複合絶縁体は主に長い棒-形状です。したがって、「小さなボウル」は、おそらくガラスの断熱材磁器絶縁体です。

    磁器絶縁体の利点は何ですか?

    磁器絶縁体の絶縁部分は、良好な化学的安定性と熱安定性、強力な防止能力、良好な電気的および機械的特性、柔軟なアセンブリを備えた電気セラミックで作られています。ただし、欠陥がある場合、見つけるのは簡単ではありません。

    ガラス絶縁体の利点は何ですか?

    ガラス絶縁体の断熱部分は、機械的強度が高い強化ガラスで作られており、表面にひび割れやすく、老化速度が遅くなります。

    複合絶縁体の利点は何ですか?

    複合絶縁体はサイズが小さく、軽量で、引張強度が高く、汚染のフラッシュオーバー抵抗が優れていますが、老化能力は磁器やガラスの絶縁体よりも劣っています。

    さらに、汚染抵抗性の絶縁体が、重度に汚染された領域向けに特別に設計されています(汚染とはどういう意味ですか?後で明らかにしましょう!)。

    「小さなボウルボウル」の機能は何ですか?

    絶縁体の機能は何ですか?

    私たちが通常見る送電線は、鉄の塔と極によってサポートされ、接続されています。友人はかつて尋ねられた、鉄筋コンクリートの極と金属塔はどちらも導体であり、より高い電圧レベルのワイヤーは一般に断熱なしの「裸のワイヤ」です。それらに接続しても漏れはありませんか?

    実際、注意深く観察すると、ワイヤが極や塔に直接接続されていないのではなく、絶縁体に直接接続されていることがわかります。

    上記の図からは、ワイヤが絶縁体に固定され、絶縁体がクロスアーム(つまり鉄のフレーム)に固定され、クロスアームがポールまたは鉄の塔に固定されていることがわかります。

    したがって、絶縁体の機能は次のとおりです。

    wireで発生する張力と圧力に耐えるために、ワイヤーをタワーに固定します。

    current電流導体(ワイヤなど)と地球の間に良好な断熱材を確立します。

    電圧レベルが高い伝送ラインでは、絶縁体は一般に「単一兵士の戦闘」ではなく、直列に接続されています。このタイプの「グループ戦闘」の絶縁体と呼びます。伝送ラインの電圧レベルが高いほど、一般に絶縁体の弦が長くなります。

    小さなシーンを挿入しましょう:

    ある日、あなたとあなたのガールフレンド(ボーイフレンド)が道路を歩いていたとき、突然鉄の塔と送電線が彼らの前に現れました。電気工学を専攻している私のガールフレンド(ボーイフレンド)があなたをテストすることを決めました:「この伝送ラインはどの電圧レベルですか

    この時点で、送信ラインに「小さなボウル」を見つけて、「小さなボウル」の数を数えて、ラインの電圧レベルを大まかに決定するだけです。

    一般的に言えば -

    35 kVの電力線の約3つの「小さなボウル」があります。

    110 kVのラインの約7つの「小さなボウル」があります。

    220 kVの電力線の約14個の「小さなボウル」があります。

    330 kVのラインの約19の「小さなボウル」があります。

    500 kVのラインの約28個の「小さなボウル」、

    750 kVのラインの約36個の「小さなボウル」、

    1000 kVのラインアイスの約58個の「小さなボウル」があります。

    もちろん、これは大まかな判断にすぎず、多くの場合、高度、汚染された領域、または絶縁体を追加する必要がある重要なパワータワーなど、特定の問題を分析する必要があります。

    これは、1000キロボルトの高電圧を持つ絶縁体の弦です。慎重に数えた後、約50 - 60の「小さなボウル」がありますが、たくさんあります!

    なぜ絶縁体はこのように作られているのですか?

    ここでは、最初に絶縁体に密接に関連する専門用語を説明する必要があります-汚染フラッシュオーバー。

    農業粉塵汚染、塩アルカリ汚染、沿岸の海水(霧)汚染、鳥の糞の汚染、および電気機器絶縁体の表面に付着したその他の汚染物質は、湿度の高い条件下で導電性膜を形成し、絶縁体の断熱性を減らします。これにより、電界の作用下で絶縁体の表面を流れる漏れ電流が流れ、強い放電現象が生じる可能性があります。この現象は、汚染フラッシュオーバーと呼ばれます。

    絶縁体汚染フラッシュオーバーテスト。 (中国電力研究所から)

    汚染のフラッシュオーバーを防ぐための多くの手段があります。 従来の方法は、春と秋のメンテナンス中に電源グリッドをきれいにし、シリコンオイルやシリコングリースなどのコーティングを使用することです。絶縁体のクリープ距離を合理的に調整することも方法です。

    ここでは、2番目の専門用語を提供してください-クリープ距離。クリープ距離は、2つの導電性成分の間、または導電性成分と機器の保護界面の間の絶縁体の表面に沿って測定された最も短い経路です。伝送ラインの絶縁体の最小クリープ距離要件は、絶縁体の両端の導電性成分、断熱材、および周囲の環境の汚染状況間の電圧に関連しています。一般に、クリープ距離が長いほど、汚染のフラッシュオーバーが発生する可能性は低くなります。


    クリープ距離は、アリが帯電した体から別の体に移動しなければならない最短距離と見なすことができます。

    湾曲した、層状の「小さなボウル」または「プレート」の形をした形状の絶縁体を設計するだけでなく、絶縁体の数を増やすと、クリープ距離を増やし、伝送ラインが「汚染フラッシュオーバー」を経験するのを防ぐことができます。さらに、雨の間、この形状の絶縁体は、下水が上部から下部に直接流れるのを防ぎ、水柱を形成し、接地された短絡を引き起こすことができます。ほこりがこの形の絶縁体に落ちた後、それは不均一に分布し、ある程度その圧縮強度を保証します。


    汚染の防止フラッシュオーバーは、伝送ラインの操作とメンテナンスにおいて非常に重要なタスクです。春と秋のパワーグリッドの検査中、グリッドの従業員は高柱と塔を登り、絶縁体をきれいにして拭き取ります!

    これを見て、これらの「小さなボウル」が非常に重要であることに気づきますか?それはとても重要なので、それを「小さなボウルボウル」と呼ばないでください。彼女と一緒にその学名を大声で読んでください:Jue Yuan Zi!絶縁体

     

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