штыревой изолятор
Классы МПК: | H01B17/20 штыревые изоляторы |
Автор(ы): | Аржевитин Александр Николаевич, Головин Владимир Михайлович, Тихомирова Валентина Сергеевна, Фиклисов Николай Егорович |
Патентообладатель(и): | Аржевитин Александр Николаевич, Головин Владимир Михайлович, Тихомирова Валентина Сергеевна, Фиклисов Николай Егорович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-12-23 публикация патента:
15.06.1994 |
Использование: электроэнергетика, в частности воздушные линии электропередачи и распределительные устройства станций и подстанций. Сущность изобретения: изолятор состоит из изоляционной детали в виде юбки 1 с головкой 2 и ребром 3 штыря, закрепляемого в изоляционной детали. Внешняя часть 6 юбки 1 выполняется гладкой вплоть до ребра 3. В конструкции изолятора выбираются оптимальным образом геометрические размеры с тем, чтобы получить технические характеристики на уровне характеристик изолятора типа ШФ 20, но при меньших габаритах и массе. 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
ШТЫРЕВОЙ ИЗОЛЯТОР, содержащий изоляционную деталь, выполненную в виде юбки с головкой и по меньшей мере одним ребром, и штырь, жестко закрепленный в изоляционной детали, причем внешняя часть юбки изоляционной детали от окружности ее основания до верхнего ребра выполнена гладкой, отличающийся тем, что угол наклона к горизонтали касательной дуги вогнутой поверхности внешней гладкой части юбки выбран в пределах 44,5 - 48o, а диаметр окружности основания юбки - равным или меньшим на 3 - 6 мм диаметра окружности ребра изоляционной детали.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электроэнергетике/ а более конкретно к линейным штыревым высоковольтным изоляторам/ предназначенным для изоляции проводов и крепления их к металлическим железобетонным и деревянным опорам на воздушных линиях электропередачи и распределительных устройствах станций и подстанций на напряжение до 35 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Известен штыревой изолятор/ содержащий изоляционное тело с юбками/ гнездом для крепления изолятора и кольцевой канавкой для боковой вязки провода на поверхности верхней юбки/ причем канавка для боковой вязки провода расположена на периферии юбки [1]. Данный изолятор характеризуется повышенным расходом исходного материала (фарфора)/ так как выполнен многоюбочным/ и недостаточной степенью технологичности изготовления/ вызванной конструктивной особенностью расположения канавки на периферии юбки. Известен также высоковольтный штыревой линейный изолятор/ содержащий изоляционную деталь из закаленного стекла с металлическим колпаком на голове и жестко закрепленный в изоляционной детали штырь/ который изготовлен из трекингостойкого диэлектрического материала [2]. Недостатки этого изолятора обусловлены его высокой стоимостью (большой расход дорогостоящего стекла/ металла/ диэлектрического материала) и затратами на компенсацию экологически "грязного" стекольного производства. Наиболее близким техническим решением по отношению к предложенному является штыревой изолятор/ содержащий изоляционную деталь/ выполненную в виде юбки с головкой и по меньшей мере одним ребром/ и штырь/ жестко закрепленный в изоляционной детали [3]. Однако/ изолятор имеет следующие недостатки: большая масса изолятора (порядка 4 кг)/ что влечет значительные расходы исходного дефицитного сырья; сложность конструктивного исполнения (многореберность изоляционной детали)/ что удорожает и усложняет технологию его изготовления; при таких достаточно больших габаритах и массе оптимальность технических характеристик не достигнута у этого изолятора/ например/ по показателю пробивного напряжения в изоляционной среде (около 130 кВ). На чертеже показан предлагаемый изолятор/ общий вид. Штыревой изолятор имеет изоляционную деталь (из фарфора)/ выполняемую в виде юбки 1 с головкой 2 и одним ребром 3. В изоляционной детали жестко закрепляется штырь/ а на головке 2 предусматривается канавка 4 для укладки в ней линейного провода. Форма изолятора такова/ что он/ имея габариты и массу значительно меньше/ чем изоляторы типа ШФ20/ по своим техническим характеристикам мало в чем уступает ему. Это достигается за счет того/ что диаметр окружности основания 5 юбки 1 изолятора выбирается равным или несколько меньшим/ в частности на 35 мм/ диаметра окружности ребра 3 изоляционной детали. В то же время внешняя часть 6 юбки 1 выполняется гладкой от окружности основания 5 юбки 1 вплоть до ребра 3/ при этом угол наклона к горизонтали вогнутой внешней части 6 юбки 1 также выбирается в определенных пределах/ например 45(этот угол можно измерять по касательной дуги вогнутой поверхности внешней части 6 юбки 1 изоляционной детали). Геометрические размеры изолятора/ например высота Н/ ширина D1 основания юбки 1/ ширина D2 ребра 3/ ширина D3 головки 2/ ширина D4 между верхними сгибами ребра 3 и ширина D5 между нижними сгибами ребра 3/ оптимизированы/ в результате чего изолятор успешно прошел заводские испытания и рекомендован к промышленному производству. Типы испытаний/ которые выдержали предлагаемые изоляторы. 1. Испытания на термостойкость: количество циклов разного нагревания и охлаждения 3/ время выдержки при нагревании/ охлаждении 15 мин/ перепад температур горячей и холодной воды 70С/ время испытания воздействием непрерывного потока искр 1 мин. 2. Испытание разрушающей механической силой при изгибе (испытание проводилось на вертикальной разрывной машине Р-10): нормированная механическая разрушающая сила 15/917/8 кН/ напряжение переменного тока частоты 50 Гц/ кВ. 3. Испытание пробивным напряжением: нормированная величина удельного объемного электрического сопротивления изоляционной среды (1-5)107Омм/ фактическая величина пробивного напряжения 170200 кВ (изоляторы не пробились). 4. Испытание выдерживаемым напряжением частотой 50 Гц в сухом состоянии и под дождем (источник испытательного напряжения - испытательный трансформатор ИОМ 100 (100). -выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц/ кВ. в сухом состоянии 7476под дождем 5256
атмосферные условия при испытании:
P = 1,014105Па
t = 20,2C
= 9,5 г/м2
Кроме того/ данные изоляторы выдерживали испытания импульсным напряжением с крутым фронтом волны в соответствии с МУ 27-297-86.
Класс H01B17/20 штыревые изоляторы
штыревой изолятор с контролем внутренней изоляции - патент 2408104 (27.12.2010) | |
штыревой кремнийорганический изолятор с оконцевателем - патент 2332740 (27.08.2008) | |
штыревой кремнийорганический изолятор и способ его крепления на траверсу - патент 2323495 (27.04.2008) | |
изолятор штыревой - патент 2305337 (27.08.2007) | |
штыревой полимерный изолятор - патент 2301470 (20.06.2007) | |
высоковольтный штыревой изолятор - патент 2293388 (10.02.2007) | |
штыревой изолятор - патент 2291506 (10.01.2007) | |
высоковольтный штыревой линейный изолятор - патент 2233493 (27.07.2004) | |
линейный полимерный изолятор - патент 2170465 (10.07.2001) | |
штыревой изолятор с высоковольтным прерывателем - патент 2160477 (10.12.2000) |