1. Шта је композитни изолатор?
A композитни изолатор(или полимерни изолатор) је савремени електрични изолациони уређај који се користи у високонапонским далеководима, подстаницама и железницама. Комбинује језгро од пластике ојачане стакленим влакнима (ФРП) са кућиштем од силиконске гуме, нудећи супериорну механичку чврстоћу, лагани дизајн и отпорност на загађење у поређењу са изолаторима од порцелана/стакла.
2. Композитна структура изолатора
Композитни изолатори се састоје одштап са језгром од фибергласа, кућиште од силиконске гуме, лепљиви слој, крајњи спојеви и прстенови за рангирање.Свака компонента игра кључну улогу у обезбеђивању механичке чврстоће, електричне изолације и дугорочне{0}}поузданости.
2.1 Цоре Род
Шипка језгра је примарна компонента{0}}која носи оптерећење и кључни део унутрашње изолације. Мора да показује високу механичку чврстоћу, одлична изолациона својства и дуготрајну-стабилност.
· Ојачање од фибергласа:Штап језгра је ојачан стакленим влакнима велике{0}}врсте, растопљеним на високим температурама у глатке цилиндричне нити (пречника мањег или једнаког 10 μм) са затезном чврстоћом од приближно 1500 МПа.
· Матрица од епоксидне смоле:Влакна су међусобно повезана помоћу матрице од епоксидне смоле третиране средством за спајање на бази силикона-, формирајући шипку ојачану епоксидним стакленим влакнима (ФРП штап) која преноси механичка оптерећења.
2.2 Кућишта и шупе од силиконске гуме
Кућиште од силиконске гуме служи као спољна изолација, пружајући отпорност на мокро и загађење, док штити штап језгра од деградације животне средине.
· Састав материјала:Кућиште је направљено од -високотемпературне вулканизоване (ХТВ) силиконске гуме, ојачане агенсима за спајање, успоривачима пламена, пунилима за ојачавање и адитивима против-старења.
2.3 Крај прикључка
Механичка оптерећења од проводника се преносе на штап језгра преко крајњих спојница (нпр. куглични-и-прикључци за утичнице), који су области-са највећим напрезањем.
· Утицај на структуру: Различити дизајни прикључака резултирају различитим дистрибуцијама напрезања, директно утичући на механичке перформансе изолатора.
· Критични фактор: Квалитет споја крајњег споја одређује потпуну искоришћеност снаге штапа језгра и укупну механичку поузданост.
2.4 Адхезивни лепљиви слој
Адхезивни слој повезује кућиште од силиконске гуме за шипку језгра, обезбеђујући структурни интегритет и доприносећи унутрашњој изолацији.
· Ране методе:Коришћени лепкови за очвршћавање при собној{0}}температури{1}} са сегментираним лепљењем у облику слоја.
· Савремено решење:Интегрисано бризгано{0}}кућиште са високо-температуром-очвршћавањем лепљења побољшава пријањање, минимизира интерфејсе и обезбеђује непропусност за супериорне перформансе изолације.
2.5 Крајњи заптивни слој
Крајњи заптивни слој повезује кућиште, шипку језгра и крајње спојеве у једну целину, обезбеђујући непропусност.
· Критични фактор учинка:Квалитет заптивања директно утиче на електрична и механичка својства.
2.6 Прстен за оцењивање
Прстенови за оцењивање су неопходни за:
· Контрола електричног поља:Равномерна расподела напона дуж осе изолатора.
· Сузбијање короне:Спречавање делимичних пражњења.
· Заштита изолатора:Повећање дугорочне{0}}трајности.
3. Кључне предности у односу на традиционалне изолаторе
Карактеристике композитног изолатора Порцелан/стаклени изолатор
Тежина60-70% лакши Тежак, ломљив
Отпорност на загађењеСамочистеће{0}}силиконске шупе Захтева често прање
Механичка снагаВећи капацитет затезног оптерећења Склон пуцању
Животни век20+ година 15-20 година
4. Примене композитних изолатора
4.1 Надземни далеководи (АЦ & ДЦ)
· Ултра{0}}водови високог напона (УХВ) (већи или једнаки 800 кВ)
· Високо{0}}напонске линије наизменичне струје (110кВ–500кВ)
· ХВДЦ системи преноса
4.2 Електрификација железнице
· 25кВ Цаттенари Системс
· ДЦ вучна снага (1,5кВ/3кВ)
4.3 Опрема подстанице
· Чауре за трансформаторе и прекидаче
· Одводники пренапона и растављачи
4.4 Пројекти приобалних/ветроелектрана
· отпорност на слану маглу (положен ИЕЦ 62217 тест слане магле)
4.5 Загађена индустријска подручја
5. Зашто одабрати композитне изолаторе?
· Структурно:Смањење тежине од 70% омогућава лакше куле
· Безбедност:Режим неуспешног{0}}фрагментирања
· Економски:60% нижи трошкови животног циклуса
· Животна средина:ИЕЦ 62217 усаглашен за обалне инсталације
За спецификације производа или техничке консултације:inquiry@tcipower.com

