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绝缘子:【FS-10-2.5】【FS-10-5】【FS-35-5】【FS-35-10】【FS-66-5】【FS-66-10】【FS-66/6】【FS-66-12.5】【FS-110-8】【FS-110-10】【FS-110-16】【FS-220-5】【FS-220-8】【FXBW4-10-70-WQ】【FXBW4-10-100-WQ】
【FXBW4-20-70-WQ】【FXBW4-20-100-WQ】【FXBW4-35-70-WQ】【FXBW4-35-100-WQ】【FXBW4-66-70-WQ】
【FXBW4-66-100-WQ】【FXBW4-110-70-WQ】【FXBW4-110-100-WQ】【FXBW4-110-100-WQ1】
【FXBW4-110-100-WQ3】【FXBW4-110-100-WQ5】【FXBW4-110-120-WQ】【FXBW4-220-100-WQ】
【FXBW4-220-160-WQ】【FXBW4-330-160-WQ】【FXBW4-500-160-WQ】
66KV复合支柱绝缘子
FZSW-66/6;FZSW-66/8;FZSW-72.5/6;FZSW-72.5/8;FZSW3-66/6;FZSW3-66/8;FZSW3-72.5/6;FZSW3-72.5/8;FZSW-66/6.0;FZSW-66/8.0
110KV复合支柱绝缘子:
FZSW-110/8,FZSW-110/10,FZSW-110/16,FZSW-126/8,FZSW-126/10,FZSW-126/16,FZSW3-110/8,FZSW3-110/10
FZSW3-110/16,FZSW3-126/8,FZSW3-126/10,FZSW3-126/16
220KV复合支柱绝缘子
FZSW-220/10;FZSW-220/8;FZSW-252/10;FZSW-252/8;FZSW3-220/10;FZSW3-220/8;FZSW3-252/10;FZSW3-252/8
FZS-110/8;FZS-110/10;FZS-110/16;FZS-126/8;FZS-126/10;FZS-126/16
复合防风偏绝缘子
FSP-35/0.4-TQ ;FSP-35/0.4-AQ;FSP-35/0.8-TQ;FSP-35/0.8-AQ;FYTX-35/70-0.4;FYTX-35/100-0.4
FYTX-35/70-0.8;FYTX-35/100-0.8;FSP-66/0.4-TQ;FSP-66/0.4-AQ;FSP-66/0.8-TQ
FSP-66/0.8-AQ;FYTX-66/70-0.4;FYTX-66/100-0.4;FYTX-66/70-0.8
FYTX-66/100-0.8;FSP-110/0.4-TQ;FSP-110/0.4-AQ;FSP-110/0.8-TQ;FSP-110/0.8-AQ
FYTX-110/70-0.4;FYTX-110/100-0.4;FYTX-110/70-0.8
FYTX-110/100-0.8;FSP-220/0.4-AQ;FSP-220/0.8-TQ;FSP-220/0.8-AQ;FYTX-220/70-0.4
FYTX-220/100-0.4;FYTX-220/70-0.8;FYTX-220/100-0.8
复合悬式绝缘子:
FXBW4-10/70;FXBW4-10/100;FXBW4-35/70;FXBW4-35/100;FXBW4-66/70
FXBW4-66/100;FXBW4-110/70;FXBW4-110/100;FXBW4-110/120;FXBW4-220/110
FXBW4-220/160;FXBW4-110/100T;FXBW4-220/110T
绝缘子一般是由固体绝缘材料制成,安装在不同电位的导体之间或导体与接地构件之间,是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件。现在普遍使用的绝缘子可以按照材料分成三类:陶瓷、玻璃和复合绝缘子。常见的玻璃和陶瓷绝缘子以盘形绝缘子为主,而复合绝缘子则以长棒形为主。在这张照片上能同时看到复合绝缘子(与地面垂直、很细的)和陶瓷绝缘子(与地面平行或成一定夹角,比较粗的那个)。提到了绝缘子的粗细不均,那就必须得说明一个概念,污闪。污闪是这样的:绝缘子在正常运行过程中,受工业排放物以及自然扬尘等环境因素的影响,表面会逐渐积累污秽。干燥条件下,污层不会导电,对绝缘强度的影响较小;但在雾、露、毛毛雨、溶雪等天气条件下,污层会逐渐受潮湿润,其中的可溶性电解质成分被水溶解,绝缘子表面形成一层具有一定电导率的水膜,从而开始有泄漏电流流过绝缘子表面。由于绝缘子形状、积污以及受潮的不均匀等因素,使得绝缘子表面电流分布不均匀,在电流焦耳加热作用下,泄漏电流密度大的地方温升高,污层将会首先被烘干而形成干区。由于干区表面电阻率较大,干区形成以后,污层表面的电位分布将会畸变,大部分电压将会施加到干区两端。当干区表面电场强度足够大时,干区表面空气间隙将会被击穿,而出现局部电弧。一定条件下,局部电弧会逐渐发展直至贯穿两极而发生闪络。由这种闪络所造成的事故称为污闪事故。
常用的增加爬距的手段包括增大玻璃、陶瓷绝缘子的盘径,增加下表面的沟槽深度(防污型绝缘子),给电站绝缘子加装增爬裙,增加绝缘子片数,增加复合绝缘子的伞裙数量等。
当然,需要指出的是,过密的伞裙结构是不可取的。比如在下雨情况下,绝缘子伞边会形成水柱,此时伞沿会形成一串的污雨水-空气间隙,伞裙过密,剩余空气间隙会很少,也会很容易导致雨污闪事故。
也许有人会问,那如果不搞这些“粗细不均”,只是单纯增加绝缘子长度行不行呢?这个……我个人感觉,似乎从理论上来说是没问题的。可是如果这样做,会有什么结果呢?很显然的一点,杆塔必须加高加高再加高,否则几百kV的高压输电线就要耷拉到地上了。而杆塔加高又会带来成本大幅上升甚至耐雷水平的问题。最后说一点题外话,在绝缘子的设计和选型中,常用的方法是:首先按照绝缘子的耐污闪特性选取绝缘尺寸,然后校核该绝缘耐受操作过电压和雷电过电压的能力,在中等以上污秽地区更是如此,这是我国电力系统长期运行和设计的经验。而在我看来,可能还有一个因素:雷击跳闸事故虽然多,但是基本上重合闸都能成功,真正造成的损失不是特别大;而污闪一旦发生,重合闸基本没戏,损失会非常惨重,因此在电网内,污闪事故是”零容忍“事故,也就是说,一旦某地某条线路发生污闪事故造成跳闸,必须进行问责,追究当事人责任,在电网这种半军事化管理的政府型公司里,这还是很可怕的。所以电网的运行人员们对防污闪工作格外重视,什么地方都按照最坏的情况做打算,因而现在污闪事故已经相当少了。
与过电压不同,污闪事故是在运行电压下发生的,属于典型的绝缘下降问题。那么,当运行电压U不变的时候,如何能够让电弧不产生呢?很明显,增大泄漏距离L是一个很好的办法,这也就是题主提到的“粗细不均”的原因。在绝缘子长度差不多的情况下,增加这样的“粗细不均”,能够在绝缘子总长度一定的情况下有效增加泄漏距离(在外绝缘领域一般称为爬距),从而降低污闪事故发生的概率。
当前对输电线路供电可靠性要求越来越高,由于雷击输电线路引起的事故日益增多,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路引起的事故更高。这不仅影响设备的正常工作,也极大地影响了人们的正常生活,给社会带来巨大的经济损失。为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性复合横担绝缘子能有效地利用狭窄的走廊开压送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力、物力和财力,由于其弯曲强度高,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品;体积小,重量轻,防震、抗冲击能力强、不需人工清扫,为安全运行提供保障。复合横担绝缘子采用高压硅橡胶材质,支持、悬吊架空导线,使导线与导线之间以及导线与大地之间保持足够的绝缘。
复合绝缘子从结构到材料都完全不同于传统的瓷或玻璃绝缘子,性能上也具有不同于瓷或玻璃绝缘子的显著特点,概括起来有以下几点
(1)复合绝缘子所用的玻璃钢芯棒的轴向抗拉强度很高,一般在600MPa以上,是瓷的5~10倍,与优良炭素钢的强度相当。另外,芯棒材料的比重仅为2.0,比钢轻得多;伞裙材料的比重也小于2.0,因而复合绝缘子能比较容易地制造出规定机械负荷数百千牛的强度等级,质量仅有盘形悬式绝缘子的10%~15%。很高压线路在山区施工及事故抢修中,合成绝缘予具有质量轻,不怕摔损,深受运行和施工人员的欢迎。
(2)复合绝缘子属于棒形绝缘子结构,其内、外极间距离几乎相等,一般不发生内部绝缘击穿,也不需要检测零值的维护工作。
(3)复合绝缘子的伞裙护套材料都是有机高分子材料,表面能低,呈现很强的憎水性。落在裙表面的水分都凝成许多彼此分离的水珠,而不形成连续的水膜导电层,因而泄漏电流小,难以形成局部电弧,不容易发生沿面污秽闪络。另外由于芯棒强度高,悬式绝缘子的杆径和伞径都比瓷绝缘子串小得多,形状系数大,在表面同样脏污和表面电导率相同的条件下,它的表面电阻比形状系数小的瓷绝缘子串高。绝缘子污闪电压和表面电阻有直接关系,表面电阻大,泄漏电流小,相应的污闪电压也就高。试验室试验结果和运行经验都证实复合绝缘子的污闪性能高,很少发生污闪事故。
(4)运行维护简便。污闪性能高,不必进行污秽清扫,又不要检测零值,目前国内各种电压等级下的复合绝缘子都没有进行传统的、繁重的清扫和检零维护工作,使维护工作量太大。
有机复合绝缘子与瓷、玻璃绝缘子比较,其优点为:
(1)耐附污性能好。有机复合绝缘子伞裙材料其有憎水性,成品杆径比较细长甲污秽分布均匀,污闪电压比相同爬距的瓷、玻璃绝缘子高1倍以上。
(2)机械强度高。芯棒是有机复合绝缘子中承受机械负荷的部件,由环氧树脂粘合玻璃纤维制成,其拉伸强度为瓷料的5-10倍。
(3)质量轻、体积小。有机复合绝缘子除两端胶装的金具外,其他材料的休积密度都比较小。因此整个绝缘子重量较轻,只有同等电压等级瓷绝缘子重量的1/5-1/10倍。
(4)尺寸标准。伞结构柔韧性好。有机复合绝缘子由控制好尺寸的各种部件粘接或整体模压工艺制造,尺寸精确。其伞裙材料是橡胶,富有弹性,能耐受枪击而不碎,并运输安全方便。
复合悬式绝缘子:
本实用新型公开了一种便于安装的复合悬式绝缘子,包括内芯件,所述内芯件外壁套接有护套件,且护套件外壁设有等距离分布的伞裙件,所述内芯件外壁靠近护套件顶端位置套接有陶瓷遮尘罩,所述内芯件内壁靠近陶瓷遮尘罩顶端位置处套接有轴承件,且轴承件外壁套接有金属套,所述金属套外壁通过螺栓固定有三个等距离分布的塑料杆,且三个塑料杆远离金属套一-端均通过螺栓固定有风杯,所述风杯内壁卡接有反光玻璃件,所述内芯件底端套接有球头件。本实用新型方便安装和固定,操作简单,有利于提高工作效率,方便拆卸维护,降低日常维修和维护难度,适合固定不同直径的线缆,提升绝缘子的适用范围,起到驱鸟的作用,丰富装置功能。
根据权利要求1所述的一-种便于安装的复合悬式绝缘子,其特征在于,所述固定孔两侧内壁均开有限位槽,且两个限位凸块分别卡接在两个限位槽中。
3.根据权利要求1所述的-.种便于安装的复合悬式绝缘子,其特征在于,所述卡接孔中卡接有二号调节栓(16),且二号调节栓(16)远离调节块(17)一端与U型卡座(8)底端内壁中间位置螺接。
4.根据权利要求1所述的一种便于安装的复合悬式绝缘子,其特征在于,所述C型卡块(10)远离铰接块(9)--侧外壁开有贯穿U型卡座(8)一侧外壁的螺孔,且螺孔中螺接有紧固螺栓(11)。
5.根据权利要求1所述的一种便于安装的复合悬式绝缘子,其特征在于,所述伞裙件(6)由硅胶注塑成型,且伞裙件(6)直径小于陶瓷遮尘罩(7)的直径。
6.根据权利要求1所述的一种便于安装的复合悬式绝缘子,其特征在于,所述弧形卡块(1)内壁粘接有橡胶垫片,且橡胶垫片外璧开有防滑纹路。
安徽希然电气有限公司起始于 2020 年,占地 3000 余平方米,是一家专业生产配电开关控制设备、电器成套设备开关、高低压电器及配件、电子元件及组件、复合氧化锌避雷器、节能设备、复合绝缘子、塑料件、五金件制造等产品,并集科研、生产、贸易、服务为 一体的大型现代企业。 公司拥有雄厚的技术开发力量,先进的工艺检测仪器和生产设备,形成了以科研、开发、培训为一体的“科研链”公司通过 ISO9001 质量体系认证,ISO14001 环境管理体系,计量检测体系,标准化体系认证,并保持有效的运作,产品经机械工业高压电器产品质量检测中心和绝缘子避雷器质量检验中心检测合格。 希然电气坚持以“产品的竞争,质量同国际接轨”的质量方针,努力创造希然的品牌,坚持“以人为本,以国为基”走科技兴业的道路,坚持创新发展,坚持以市场为导向, 质量为生命,科技进步为动力,效益为目标,坚持一流的品质,合理的价格,优质的服务,全面推行“用户满意工程。” 公司自成立以来,不断引进先进的技术和高精密的设备,使产品质量不断提高,质量第 一,信誉是公司的宗旨,以质量求生存,以信誉求发展是本公司永恒的主题,用户的需要就是我们的追求,本公司愿和国内外朋友精诚合作,共同发展!
目前主要经营:复合绝缘子,复合氧化锌避雷器,配电开关控制设备、电器成套设备开关、高低压电器及配件、电子元件及组件
复合绝缘子能有效地利用狭窄的走廊开压送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力、物力和财力,由于其弯曲强度高,其耐污性能好,从而被广泛运用。
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。1.体积小、重量轻、耐碰撞、运输无碰损,安装灵活,适合在开关柜内使用。2.特殊结构,整体模压成形,无所隙、密封性良好、防潮防爆。3.爬电距离大,憎水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
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