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絕緣子:【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復合支柱絕緣子
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復合支柱絕緣子:
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復合支柱絕緣子
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
復合防風偏絕緣子
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
復合懸式絕緣子:
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
FXBW5-10/70;FXBW5-10/100;FXBW5-35/70;FXBW5-35/100;FXBW5-66/70;FXBW5-66/100;FXBW5-110/70;FXBW5-110/100;FXBW5-110/120;FXBW5-220/110
FXBW5-220/160;FXBW6-10/70;FXBW6-10/100;FXBW6-35/70;FXBW6-35/100;
FXBW6-66/70;FXBW6-66/100;FXBW6-110/70;FXBW6-110/100;FXBW6-110/120;FXBW6-220/110;FXBW6-220/160;FXBW3-10/70;FXBW3-10/100;FXBW3-35/70;FXBW3-35/100;FXBW3-66/70;FXBW3-66/100;FXBW3-110/70;FXBW3-110/100;FXBW3-110/120;FXBW3-220/110;FXBW3-220/160;FXBW-10/70;FXBW-10/100;FXBW-35/70;FXBW-35/100;FXBW-66/70;FXBW-66/100;FXBW-110/70
FXBW-110/100;FXBW-110/120;FXBW-220/110;FXBW-220/160
【復合絕緣子】使用條件
1.環境溫度:-40℃~+40℃;
2.海拔高度:不超過1500米;
3.交流電源頻率:不超過100HZ;
4.最大風速:不超過35m/s;
5.地震強度:不超過八級。
交流輸電線路用懸式復合絕緣子 直流輸電線路用懸式復合絕緣子 針式復合絕緣子
電壓等級10--1000kV 電壓等級±500--±1100kV 電壓等級10-38kV
額定機械負荷70-550kN 額定機械負荷160-1000kN 額定彎曲負荷1-20kN
柱式復合絕緣子 橫擔復合絕緣子 電氣化鐵道復合絕緣子
電壓等級10--252kV 電壓等級10-220kV 懸式復合絕緣子
額定彎曲負荷2-18kN 額定彎曲負荷2-18kN 額定機械負荷100-160kN
腕臂復合絕緣子 復合套管感器用復合套管絕緣子
額定彎曲負荷8-16kN 電壓等級:110kV-220 kV
復合避雷器
10kV-220kV系列配電及電站型復合外套氧化鋅避雷器
35kV-220kV系列線路型復合外套氧化鋅避雷器
絕緣子一般是由固體絕緣材料制成,安裝在不同電位的導體之間或導體與接地構件之間,是同時起到電氣絕緣和機械支撐作用的器件。現在普遍使用的絕緣子可以按照材料分成三類:陶瓷、玻璃和復合絕緣子。常見的玻璃和陶瓷絕緣子以盤形絕緣子為主,而復合絕緣子則以長棒形為主。在這張照片上能同時看到復合絕緣子(與地面垂直、很細的)和陶瓷絕緣子(與地面平行或成一定夾角,比較粗的那個)。提到了絕緣子的粗細不均,那就必須得說明一個概念,污閃。污閃是這樣的:絕緣子在正常運行過程中,受工業排放物以及自然揚塵等環境因素的影響,表面會逐漸積累污穢。干燥條件下,污層不會導電,對絕緣強度的影響較小;但在霧、露、毛毛雨、溶雪等天氣條件下,污層會逐漸受潮濕潤,其中的可溶性電解質成分被水溶解,絕緣子表面形成一層具有一定電導率的水膜,從而開始有泄漏電流流過絕緣子表面。由于絕緣子形狀、積污以及受潮的不均勻等因素,使得絕緣子表面電流分布不均勻,在電流焦耳加熱作用下,泄漏電流密度大的地方溫升高,污層將會首先被烘干而形成干區。由于干區表面電阻率較大,干區形成以后,污層表面的電位分布將會畸變,大部分電壓將會施加到干區兩端。當干區表面電場強度足夠大時,干區表面空氣間隙將會被擊穿,而出現局部電弧。一定條件下,局部電弧會逐漸發展直至貫穿兩極而發生閃絡。由這種閃絡所造成的事故稱為污閃事故。
與過電壓不同,污閃事故是在運行電壓下發生的,屬于典型的絕緣下降問題。那么,當運行電壓U不變的時候,如何能夠讓電弧不產生呢?很明顯,增大泄漏距離L是一個很好的辦法,這也就是題主提到的“粗細不均”的原因。在絕緣子長度差不多的情況下,增加這樣的“粗細不均”,能夠在絕緣子總長度一定的情況下有效增加泄漏距離(在外絕緣領域一般稱為爬距),從而降低污閃事故發生的概率。
常用的增加爬距的手段包括增大玻璃、陶瓷絕緣子的盤徑,增加下表面的溝槽深度(防污型絕緣子),給電站絕緣子加裝增爬裙,增加絕緣子片數,增加復合絕緣子的傘裙數量等。
當然,需要指出的是,過密的傘裙結構是不可取的。比如在下雨情況下,絕緣子傘邊會形成水柱,此時傘沿會形成一串的污雨水-空氣間隙,傘裙過密,剩余空氣間隙會很少,也會很容易導致雨污閃事故。
也許有人會問,那如果不搞這些“粗細不均”,只是單純增加絕緣子長度行不行呢?這個……我個人感覺,似乎從理論上來說是沒問題的。可是如果這樣做,會有什么結果呢?很顯然的一點,桿塔必須加高加高再加高,否則幾百kV的高壓輸電線就要耷拉到地上了。而桿塔加高又會帶來成本大幅上升甚至耐雷水平的問題。最后說一點題外話,在絕緣子的設計和選型中,常用的方法是:首先按照絕緣子的耐污閃特性選取絕緣尺寸,然后校核該絕緣耐受操作過電壓和雷電過電壓的能力,在中等以上污穢地區更是如此,這是我國電力系統長期運行和設計的經驗。而在我看來,可能還有一個因素:雷擊跳閘事故雖然多,但是基本上重合閘都能成功,真正造成的損失不是特別大;而污閃一旦發生,重合閘基本沒戲,損失會非常慘重,因此在電網內,污閃事故是”零容忍“事故,也就是說,一旦某地某條線路發生污閃事故造成跳閘,必須進行問責,追究當事人責任,在電網這種半軍事化管理的政府型公司里,這還是很可怕的。所以電網的運行人員們對防污閃工作格外重視,什么地方都按照最壞的情況做打算,因而現在污閃事故已經相當少了。
在絕緣子故障檢測中,擊穿和零值都屬于一種比較嚴重的故障現象,,所以在日常的巡檢中,各電力公司也會使用絕緣子測試儀系列產品、絕緣子電阻測試儀產品等對其進行檢測,一旦發現擊穿、零值就要立即更換絕緣,避免影響電力系統正常運行。那么,絕緣子擊穿和零值的區別是什么呢?絕緣子擊穿:概括的說,絕緣子的絕緣性能被破壞,形成了導電通道,就是絕緣子擊穿;造成絕緣子擊穿的原因有機械損傷、老化、過電壓、超溫、受潮、粉塵污染等;絕緣子零值:絕緣子零值,是指懸垂式絕緣子串兩端電位差為零的絕緣片;根據DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》中的要求,每片懸式絕緣子的絕緣電阻不應低于300兆歐,500kV懸式絕緣子不低于500兆歐。低于上述水平的,一般就認為是低值或零值絕緣子。
復合絕緣子能有效地利用狹窄的走廊開壓送電,適用于城網技術改造,能降低桿塔高度,可節約大量的人力、物力和財力,由于其彎曲強度高,可防止瓷橫擔容易出現的級連斷裂事故,是瓷橫擔所無法替代的產品;體積小,重量輕,防震、抗沖擊能力強、不需人工清掃,為安全運行提供保障。
有機復合絕緣子與瓷、玻璃絕緣子比較,其優點為:
(1)耐附污性能好。有機復合絕緣子傘裙材料其有憎水性,成品桿徑比較細長甲污穢分布均勻,污閃電壓比相同爬距的瓷、玻璃絕緣子高1倍以上。
(2)機械強度高。芯棒是有機復合絕緣子中承受機械負荷的部件,由環氧樹脂粘合玻璃纖維制成,其拉伸強度為瓷料的5-10倍。
(3)質量輕、體積小。有機復合絕緣子除兩端膠裝的金具外,其他材料的休積密度都比較小。因此整個絕緣子重量較輕,只有同等電壓等級瓷絕緣子重量的1/5-1/10倍。
(4)尺寸標準。傘結構柔韌性好。有機復合絕緣子由控制好尺寸的各種部件粘接或整體模壓工藝制造,尺寸精確。其傘裙材料是橡膠,富有彈性,能耐受槍擊而不碎,并運輸安全方便。
(5)線路維護工作量小。瓷懸式絕緣子結構屬于可擊穿型,存在零值擊穿問題;為防止污閃,瓷的和玻璃的懸式絕緣子都要定期逐只清掃。有機絕緣子的內、外絕緣基本相同,一般不發生零值擊穿。傘裙材料是憎水性的,通常不需要清掃,因此減少了線路維護的工作量。
安徽希然電氣有限公司起始于 2020 年,占地 3000 余平方米,是一家專業生產配電開關控制設備、電器成套設備開關、高低壓電器及配件、電子元件及組件、復合氧化鋅避雷器、節能設備、復合絕緣子、塑料件、五金件制造等產品,并集科研、生產、貿易、服務為 一體的大型現代企業。 公司擁有雄厚的技術開發力量,先進的工藝檢測儀器和生產設備,形成了以科研、開發、培訓為一體的“科研鏈”公司通過 ISO9001 質量體系認證,ISO14001 環境管理體系,計量檢測體系,標準化體系認證,并保持有效的運作,產品經機械工業高壓電器產品質量檢測中心和絕緣子避雷器質量檢驗中心檢測合格。 希然電氣堅持以“產品的競爭,質量同國際接軌”的質量方針,努力創造希然的品牌,堅持“以人為本,以國為基”走科技興業的道路,堅持創新發展,堅持以市場為導向, 質量為生命,科技進步為動力,效益為目標,堅持品質,合理的價格,優質的服務,推行“用戶滿意工程。” 公司自成立以來,不斷引進先進的技術和高精密的設備,使產品質量不斷提高,信譽是公司的宗旨,以質量求生存,以信譽求發展是本公司永恒的主題,用戶的需要就是我們的追求,本公司愿和國內外朋友精誠合作,共同發展!