Изолятор Советский патент 1981 года по МПК H01B17/00 

Описание патента на изобретение SU890447A1

(З) ИЗОЛЯТОР

Похожие патенты SU890447A1

название год авторы номер документа
ИЗОЛЯТОР С КОМПОЗИТНЫМ СТЕРЖНЕМ, АРМИРОВАННЫМ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВОЛОКНАМИ 2007
  • Старцев Вадим Валерьевич
RU2328787C1
ОПОРНО-СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЕГО СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2018
  • Королев Дмитрий Иванович
  • Королева Вера Алексеевна
  • Мухитдинов Акмалхон Фахритдинович
RU2705216C1
ОПОРНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛЯТОР 2007
  • Карасев Николай Алексеевич
  • Шеленберг Виктор Рудольфович
  • Юданов Евгений Алексеевич
RU2321912C1
Способ изготовления полимерного изолятора воздушных линий электропередач 2019
  • Щербаков Андрей Сергеевич
  • Арзамасцев Сергей Владимирович
  • Кадыкова Юлия Александровна
RU2747578C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТОРА И ИЗОЛЯТОР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ 2008
  • Данилов Геннадий Александрович
  • Сяков Валентин Григорьевич
  • Сухар Александр Васильевич
  • Котов Александр Николаевич
  • Гордеева Нина Викторовна
RU2371796C1
ИЗОЛЯТОР С НЕОРГАНИЧЕСКИМ КОМПОЗИТНЫМ СТЕРЖНЕМ 2007
  • Старцев Вадим Валерьевич
RU2342724C1
ОПОРНЫЙ ИЗОЛЯТОР 2003
  • Астапов Б.А.
  • Ковязин В.А.
  • Маркачёва А.А.
  • Соловьёв Э.П.
  • Струкова В.В.
  • Цыганов М.Ю.
  • Ярмаркин М.К.
RU2260219C2
ОПОРНАЯ СТЕРЖНЕВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 1999
  • Афанасьевский В.Е.
  • Мирошников И.П.
  • Соловьев Э.П.
  • Трифонов В.З.
  • Цыганов М.Ю.
  • Цыганов Ю.И.
  • Кухтиков В.А.
RU2173902C1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1997
  • Горюшкин В.А.
  • Попов Ю.О.
  • Перов Б.В.
RU2118005C1
ПОЛИМЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР 2014
  • Дубровский Владислав Викторович
  • Герасименко Сергей Александрович
  • Коваль Василий Николаевич
  • Песецкий Степан Степанович
RU2581850C1

Иллюстрации к изобретению SU 890 447 A1

Реферат патента 1981 года Изолятор

Формула изобретения SU 890 447 A1

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.

SU 890 447 A1

Авторы

Ануфриева Галина Петровна

Голдобин Александр Серафимович

Лимасов Алексей Иванович

Шумилов Юрий Николаевич

Даты

1981-12-15Публикация

1979-08-02Подача