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河北新诺丰电力器材有限公司


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公司动态

防污瓷瓶XWP-70悬式瓷瓶绝缘子

阅读:98发布时间:2018-5-16

 河北新诺丰电力器材有限公司位于河北省沧州市河间城东工业园区,专业研发悬式瓷绝缘子,棒形复合绝缘子,钢化玻璃绝缘子,支柱绝缘子,针式绝缘子,瓷横担绝缘子,电车绝缘子,瓷拉棒绝缘子的厂家,*,质量可靠,专业*,价格合理,口碑好,深受广大用户亲睐,欢迎新老客户。
  防污型(耐污型)盘形悬式瓷绝缘子XWP1-70,XWP2-70,XWP2-70C,XWP2-70T,XWP3-70,XWP8-70,XWP1-100,XWP2-100,XWP2-100C,XWP3-100,XWP2-120,XWP2-120C,XWP3-120,XWP1-160,XWP2-160,XWP6-160,XWP-210,XWP3-210,XWP-240,XWP-300。
  盘形悬式瓷绝缘子U40C/140,U70B/146,U70C/146,U100B/146,U120B/146,U160B/146,U160B/155,U210B/170,U240B/170,U300B/195
  防污型(耐污型)盘形悬式瓷绝缘子U70BP/146D,U70BP/155D,U70BP/160D,U70BP/170D,U70CP/146D,U100BP/146D,U100BP/155D,U100BP/160D,U120BP/146D,U120BP/155D,U120BP/160D,U160BP/155D,U160BP/160D,U160BP/170D,U210BP/170D,U240BP/170D,U300BP/195D。                                                                                                
                   

  盘形悬式瓷瓶绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间瓷瓶绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,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。盘形悬式瓷绝缘子(以下简称绝缘子),用于高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线。一般由绝缘子元件组装成绝缘子串用于不同电压等级的线路上。绝缘子按其使用环境和地区,可分为普通型和耐污型.其中耐污型产品根据伞形结构的不同又分为双层伞耐污型.三层伞耐污型.草帽耐污性和钟罩伞耐污型四种;按绝缘子的连接方式可分为球型连结和槽型连接。绝缘子铁帽和钢脚表面均采用热镀锌进行防腐处理,锌层厚度除按照标准GB/T1001.1执行外,还可根据客户要求加厚;此外,对在腐浊比较严重地区使用的绝缘子,为减轻钢脚近水泥胶合剂附近的腐浊,可根据顾客要求在刚脚上加锌套。W和R型紧锁销均采用锡青铜或不锈钢制造,具有良好的弹性及防腐性。 双层伞,三层伞耐污悬式瓷绝缘子,伞形开放,爬电距离大裙内光滑,由于产品设计采用空气流无阻原理设计,具有风雨自扫自洁性能好,积污速率低,易清扫等特点。 钟罩伞耐污悬式瓷绝缘子,爬电距离大。伞棱较深,人工污闪试验电压较高。 架空避雷线用悬式地线瓷绝缘子,由于高压或超高压输电线路中悬挂避雷线。在正常工作电压下,使避雷线与敌绝缘,既可有效的减少输电线路能量损耗,又可利用避雷线进行通讯。在大气过电压下,保护间隙导通,使避雷线接地,有效的保护输电线路及设备免遭损坏。  

绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能在架空输电线路中耐受电压与机械应力作用,实现不同电位导体间或导体与地电位构件间的有效绝缘。绝缘子广泛应用于电力领域,输电线路、发电厂、变电站母线及各种电气设备的外部带电导体均须绝缘子的支持与连接。依市场主流划分标准即绝缘体材质,绝缘子可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子与复合绝缘子,3类材质的绝缘子各具特点。上世纪90年代以前,国内电力产业主要使用瓷绝缘子,玻璃绝缘子的用量较少,复合绝缘子则尚处研发阶段。90年代中期,日本NGK公司、法国IVER公司先后在唐山、自贡等地建厂,客观上推动了国内瓷绝缘子与玻璃绝缘子制造技术的发展,复合绝缘子在90年代中后期也开始进入全面实用化阶段。实际应用中,电力领域用户会依电压等级、地理环境等诸多因素来选择合适的绝缘子,3类绝缘子互为补充,并不能*相互替代,目前三类绝缘子在国内市场基本上形成“三分天下”之势。

 

悬式防污瓷瓶

如何选择合适的爬距就更成了一个大问题。这一方面是由于国内外对复合绝缘子在直流电阻下的耐污型能研究太少;另一方面是由于直流复合绝缘子运行经验也很少,对其在各种污秽下的积污规律还不够清楚,可供参考的数据太少;问题的第三方面还在于即使在同样污秽下,瓷绝缘子在正负极性下的污闪电压也有明显差异,即存在所谓极性效应,而且由于极性效应的影响,同样形状、爬距的瓷绝缘子在相同的污秽度下直流污闪电压比交流污闪电压有效值还低,即直交比小于1.0。因此在复合绝缘子用于直流系统时爬距的选择就需引起格外注意,既不应当出现按照交流污闪特性选择爬距导致的频繁跳闸,也不必盲目过分加大爬距,伞裙过密不利于绝缘子的自清洗,也容易造成伞裙间的桥接,对提高污闪及湿闪电压可能收效甚微,甚至适得其反。


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