(З) ИЗОЛЯТОР
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗОЛЯТОР С КОМПОЗИТНЫМ СТЕРЖНЕМ, АРМИРОВАННЫМ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ | 2007 |
|
RU2328787C1 |
ОПОРНО-СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЕГО СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2018 |
|
RU2705216C1 |
ОПОРНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР | 2007 |
|
RU2321912C1 |
Способ изготовления полимерного изолятора воздушных линий электропередач | 2019 |
|
RU2747578C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТОРА И ИЗОЛЯТОР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ | 2008 |
|
RU2371796C1 |
ИЗОЛЯТОР С НЕОРГАНИЧЕСКИМ КОМПОЗИТНЫМ СТЕРЖНЕМ | 2007 |
|
RU2342724C1 |
ОПОРНЫЙ ИЗОЛЯТОР | 2003 |
|
RU2260219C2 |
ОПОРНАЯ СТЕРЖНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 1999 |
|
RU2173902C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2118005C1 |
ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР | 2014 |
|
RU2581850C1 |
Изобретение относится к электротехнике, в частности к полимерным изоляторам, предназначенным для креп ления проводов линий электропередач высокого напряжения. Известен полимерный изолятор, содержащий элемент, несущий механическую нагрузку, выполненный в виде однонаправленного стеклопластикового стержня круглого или прямоугольного сечения, металлические оконцеватели для крепления изолятора к опоре и проводам, защитную оболочку из трекингостойкого изоляционного материала для защиты стеклопластикового стер ня от воздействия внешней среды . Недостатком указанного изолятора является снижение эффективности использования стеклопластикового материала при увеличении сечения стержня в изоляторах, разрабатываемых на большие растягивающие нагрузки. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является поли мерный изолятор, содержащий элемент, несущий механическую нагрузку, выполненный в виде однонаправленного стеклопластикового стержня, защитную оболочку в виде колец из цИклоалифатической смолы, последовательно расположенных на стержне, металлические оконцеватели и эластичный полимерный слой, скрепляющий защитную оболочку со стержнем и стержень с оконцевателями L21. Недостатком этого изолятора является также снижение эффективности использования стеклопластикового материала при увеличении сечения стержня в изоляторах. .Кроме того, при увеличении сечения элемента, несущего механическую нагрузку, боковая поверхность заделки стержня в оконцевателях увеличивается в меньшей степени, чем площадь поперечного сечения, вследствие чего увеличивается недоиспользование материала при растягивающих нагрузках. 3 Стержни увеличенного i iKeid повышенную вероятность образования трещин и крупных пор, что ведет и: снижению электрической прочное: стеклопластикового элементсЭ тс;: ,., длины, Цель изобретения - повыш81- ие ме:.:а нической и электрической прочности полимерных изоляторов, Поставленная цель достигается ген что в изоляторе, содержащем корпус из полимерного,стойкого к атмосферны воздействиям материала, стеклопласти ко:зый элемент i несуш,ий ме/ханимескую нагрузку, и расположенные по концам корпуса оконцеватели, элемент,несущи механическую нагрузку,, расположен в теле корпуса и выполнен из нескольких параллельно расположенных пластин прямоугольного сечения. На фиг. 1 представлен изолятор; на фиг. 2 - сечение А-А ка фигИ. Полимерный изолятор содержит стек лопластиковые пластины 1, закрепленные в оконцевателях 2 и установленны в теле корпуса 3 изолятора, и зашит; ную оболочку f, Полимерный изолятор работает следующим образом. При установке изолятора на линии электропередач верхний оконцеватель присоединяется жестко либо шарнирно к траверсе опоры, К нижнему оконце вателю крепятся провода линии электропередачи, Стеклопластиковые плат тины 1 через оконцеватели 2 воспри иимают механические растягивающие усилия от веса проводов, ветровых на грузок и т.д. Элемент, несущий f/ie™ ханическую уагрузку, выполнен из нескольких стеклопластиковых пластин. Такое конструктивное выполнение несущего элемента позволяет равномер но распределить растягивающие усилия по поперечному сечению и получить полимерный изолятор, выдерживающий растягивающие нагрузки 1000 и более килоньютонов, так как допустимая механическая нагрузка для предлагаемого элемента прямо пропорциональн количеству стеклопластиковых пласти За счет малой толщины пластин ра пределение механических напряжений 7 . 4 поперечной сечении тонкой стеклопласгИ {ОЕой пластины является равномерным, ;i юэтому ппастины имеют высокие прочiiocfritie свойства5 и эффективность ис попьзойания предложенного стеклоплас) 1-иса г.овышается. Кроме того, малая |опщина пластин обеспечивает большую электрическую прочность из-за отсутствия пор и трещин в таких пластинах. Предложенная конструкция легко позволяет получить требуемые механичес- . кие характеристики полимерного изолятора (прочность на растяжение, изгиб и г,д,) за счет взаимного расположения стеклопластиковых пластин, несущих механическую нагрузку. Так плоскопараллельное расположение стеклопластиковых пластин (фиг. 2) позволяет получить конструкцию изолятора с анизотропными свойствами при воздействии изгибающих Нагрузок,когда жесткость конструкции в направлении X намного превосходит жесткость конструкции в направлении У. Предложенная конструкция позволяет изготовить изолятор с анизотропными свойствамиS а также избежать технологических трудностей, возникакщих при изготовлении стеклопластиковых стержней больших диаметров. Формула изобретения Кзоля iopi содержащий корпус из ;lO - i-lep(Oi О; стойкогок атмосферным воздействиям материала, стеклопласти ковый элемент, несущий механическую нагрузки, и расположенные по концам корпуса оконцеватели, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью повышения механической и электрической прочности изолятора, элемент, несущий механическую нагрузку, расположен в теле корпуса и выполнен из нескольких параллельно расположенных пластин прямоугольного сечения, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе ; Патент ФРГ ff , кл, Н 01 В 17/02, 1971. 2. Патент ФРГ W 17б57б1, л. Н 01 В 17/02, 1977.
Авторы
Даты
1981-12-15—Публикация
1979-08-02—Подача