Cтраница 2
![]() |
График для определения поправки на влажность воздуха. [16] |
Мокроразрядное напряжение имеет существенное значение для изоляторов наружной установки. [17]
Ангидридово-цементная замазка обычно применяется для арми-ровки изоляторов внутренней и наружной установки. В последнем случае замазка защищается лакокрасочным покрытием. [18]
В наиболее сложных условиях находится внешняя изоляция изоляторов наружной установки, поверхности которых могут загрязняться и увлажняться дождем или другими мокрыми осадками. [19]
Форма наружной поверхности фарфоровых покрышек ( и вообще изоляторов наружной установки) должна быть выполнена с учетом того, что она будет смачиваться водой. Такое смачивание делает поверхность проводящей. Поэтому должны быть приняты меры для того, чтобы хотя бы часть этой поверхности не смачивалась. Это достигается тем, что изоляторы снаружи снабжаются рядом ребер ( юбок), нижние поверхности которых защищены от дождя. Размеры и количество ребер выбираются с таким расчетом, чтобы суммарная сухая поверхность была достаточной для выдерживания установленного стандартом напряжения под дождем, что проверяется испытанием при искусственном дожде при определенных, заданных стандартом, условиях. [20]
Эффективная длина Ьэф пути утечки является важнейшей характеристикой изолятора наружной установки, определяющей его способность длительно без перекрытий выдерживать рабочее напряжение в условиях загрязнения. В справочной литературе, однако, указываются длины Ly, которые не зависят от условий эксплуатации, легко и точно определяются для каждого изолятора. [21]
Проведение испытания повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для опорных одноэлементных изоляторов внутренней и наружной установки, а также рекомендуется для подвесных ( тарельчатых) и опорных многоэлементных ( штыревых) изоляторов. [22]
![]() |
Головки проходных изоляторов. [23] |
На рис. 5 - 29 изображены различные конструкции головок для компаундонаполненных изоляторов наружной установки. Конструкция головки по рис. 5 - 29, а надежно работает при выполнении уплотнений 4 и 6 из резины и навертывании гайки 5 с паклей на сурике. [24]
Поэтому предотвращение загрязнения поверхности является Одной из важнейших задач при проектировании изоляторов наружной установки. [25]
![]() |
Линейный штыревой изолятор на 35 кв ( тип СШ-35.| Стеклянный линейный изолятор ( тип ШС-10. [26] |
Подвесные линейные изоляторы выполняются тарельчатого и стержневого типов и предназначаются для работы в гирляндах изоляторов наружной установки. [27]
Вне рамок ГОСТ 1516 - 68 находятся нормы на длину пути утечки по поверхности изоляторов наружной установки, обеспечивающие необходимую их электрическую прочность в условиях загрязнения. [28]
Температура токоведущих частей изоляторов не должна превышать 225 С для изоляторов внутренней установки и 200 С для изоляторов наружной установки. [29]
В некоторых случаях смена метеорологических условий ( например, появление мокрых осадков) может качественно изменять состояние поверхностей изоляторов наружной установки и механизм развития разрядов вдоль них, что сильно сказывается на значениях разрядных напряжений. Чтобы учесть это, электрическую прочность промежутков вдоль изоляторов наружной установки измеряют в условиях, соответствующих разным механизмам разрядных процессов, а именно, когда поверхности изоляторов чистые и сухие, чистые и смачиваются дождем, загрязнены и увлажнены. Разрядные напряжения, измеренные при указанных состояниях поверхностей изоляторов, называют соответственно сухоразрядными, мокрораз-рядными и грязе - или влагоразрядными. [30]