Wat is een pin-type-isolator: constructie, oorzaken en toepassingen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Het is duidelijk dat if transmissielijnen niet correct geïsoleerd zijn van de ondersteuning van torens of palen, dan zal de stroom in de richting van de grond door de toren gaan, zodat deze gevaarlijk wordt. Zeker, de transmissielijnen worden altijd ondersteund door isolatoren die op de palen zijn geplaatst. De isolatoren die op de torens worden gebruikt, moeten deze eigenschappen hebben zoals hoge mechanische sterkte, hoge elektrische weerstand, hoge relatieve permittiviteit, enz. Het materiaal van de isolator die in de transmissielijnen wordt gebruikt, is porselein maar op basis van de vereiste wordt ook steatiet of glastype gebruikt . Er zijn verschillende soorten isolatoren beschikbaar in transmissielijnen, zoals pin-type isolator, ophanging, rek, steun en beugel. De isolatoren zoals pin, rek en beugel zijn toepasbaar in midden- tot hoogspanningssystemen, terwijl beugel en beugel toepasbaar zijn in laagspanningstoepassingen.

Wat is de Pin Type Insulator?

Definitie: Een isolator die wordt gebruikt om een ​​draad te isoleren van fysieke ondersteuning, zoals een pin op een elektriciteitspaal of toren, staat bekend als pin-type isolator. Dit type isolator wordt gebruikt binnen een vermogen van 33 kV distributie systemen. Zoals de naam al doet vermoeden, is het gerangschikt op een pin waar de conducteur ermee verbonden. Deze isolatoren zijn gemaakt van glas, anders porselein. Het isolatiediagram van het pintype wordt hieronder weergegeven.




Pin-isolator

pin-isolator

Deze isolatoren worden nog steeds gebruikt in 33 kV-stroomdistributiesystemen. Deze isolatoren zijn verkrijgbaar in verschillende delen, zoals 1 deel, 2 delen of 3 delen type op basis van de toepassingsspanning. Het ene onderdeeltype wordt gebruikt in een 11 kV-stroomverdeelsysteem waarbij de gehele isolator een porselein / glasvormig stuk is.



Als het lekpad van deze isolator zich aan de oppervlakte bevindt, is het vereist om de lengte van het oppervlak verticaal te vergroten om de lekbaan te vergroten.

Constructie van Pin Type Insulator

Het interne diagram van de isolator van het pintype wordt hieronder getoond. Het bevat twee hoofdonderdelen, namelijk porselein en gegalvaniseerd stalen bout. Deze bout is aan de basis verbonden door middel van cementering. Er zijn verschillende technieken om de isolator naar de bouten te beschermen.

Oorzaken van defecte isolator

Het ontwerp van een isolator moet op de juiste manier worden gedaan om de elektrische en mechanische spanningen op de isolator te overwinnen. Elektrische spanning op isolatoren hangt voornamelijk af van de lijnspanning, en daarom moeten geschikte isolatoren worden gebruikt op basis van de lijnspanning. Een teveel aan elektrische druk kan de isolator beschadigen door lekke band of overslag.


Doorboren

Het doorboren van een isolator kan optreden als gevolg van de elektrische ontlading van de geleider naar pin door de isolator. Er moet voldoende dikte van het isolatiemateriaal worden gebruikt om een ​​lekke band te vermijden. Wanneer een dergelijke lekke band optreedt, zal de isolator permanent worden beschadigd.

Flash-over

De flashover van een isolator kan optreden vanwege de elektrische ontlading door een boog te ontwerpen tussen de pin van een isolator en lijngeleider.

Veiligheidsfactor

Het wordt gedefinieerd als de verhouding tussen doorsteekvermogen en flitsoverspanning. Het vereist een hoge veiligheidsfactorwaarde zodat een overslag één keer optreedt voordat de isolator van het pintype doorboord wordt. Voor dit type isolator is de waarde van de veiligheidsfactor ongeveer 10.

Veiligheidsfactor = doorsteeksterkte / flitsoverspanning

Ontwerp Overwegingen

De geleider is bovenop de isolator aangesloten en de basis van de isolator kan worden aangesloten om de aardpotentiaalstructuur te ondersteunen.

De isolator moet bestand zijn tegen de mogelijke spanningen die optreden tussen de aarde en geleider. De afstand tussen aarde en geleider, isolatoromgeving en elektrische ontlading door de lucht wordt flashover-afstand genoemd.

Pin-type-isolator-constructie

pin-type-isolator-constructie

Als de isolator eenmaal nat wordt, wordt het buitenoppervlak bijna geleidend. Daarom wordt de flashover-afstand verkleind in een isolator.

Dus het ontwerp van de bovenste isolator ziet eruit als een paraplu om de binnenste delen tegen de regen te beschermen. Het bovenvlak van de bovenste petticoat is geneigd om de hoogste overslagspanning te behouden tijdens regen. Het ontwerpen van regenschuren voor isolatoren kan worden gedaan om de spanningsverdeling te beschermen tegen storingen.

Voordelen van Pin Type Insulator

De voordelen zijn

  • De mechanische sterkte van deze isolator is hoog.
  • Het is niet duur
  • Het heeft een goede kruipafstand.
  • Het is van toepassing op een hoogspanningstransmissielijn.
  • Het ontwerp van deze isolator is eenvoudig
  • Makkelijk onderhoud
  • Het wordt verticaal en horizontaal gebruikt

Nadelen van Pin Type Insulator

De nadelen zijn

  • Het is alleen van toepassing op transmissielijnen
  • Het moet door de spil worden gebruikt.
  • De nominale spanning is maximaal 36 kV.
  • De isolatorpen kan de schroefdraad van een isolator beschadigen.
  • Voor meer dan 50KV worden deze isolatoren oneconomisch en omvangrijk.

Toepassingen

De toepassingen zijn

  • Deze isolator wordt gebruikt in krachtoverbrenging lijnen tot 33kV.
  • Deze isolatoren worden gebruikt op tussenpalen op een rechte baan
  • In plaats van twee isolatoren van het ophangingstype te gebruiken, wordt een pin-isolator gebruikt.

Veelgestelde vragen

1). Waarom worden pinisolatoren niet gebruikt boven 33kv?

Omdat ze te groot en oneconomisch worden.

2). Waarom wordt de golvende structuur van pinisolatoren gebruikt?

Om de flitsoverspanning te verhogen

3). Waarom hebben we isolatoren nodig?

Isolatoren werken als beschermers om te beschermen tegen geluid, warmte en de stroom van elektriciteit.

4). Welke isolator wordt gebruikt in de transmissielijn?

Power line isolator wordt gebruikt in transmissielijn

5). Zijn hoogspanningslijnen geïsoleerd?

In eerste instantie zijn hoogspanningslijnen geïsoleerd. De lucht werkt als een isolator tussen de lijngeleiders en normale stringisolatoren om isolatie tussen lijndraad en aarde op steunpunten te bieden.

Dit gaat dus allemaal over een overzicht van pin-type isolatoren ​Het biedt een eenvoudige, de meest economische, efficiënte geleidertechniek. Moderne isolatoren zijn uiterst consistent en inherente breuken in porselein zijn uiterst zeldzaam. De levensduur van deze isolatoren is relatief lang en dit soort isolatoren zijn verkrijgbaar tot 50 kV. Hier is een vraag voor jou, wat is de functie van de isolator?