--s

Материал из ТОГБУ Компьютерный Центр
Перейти к: навигация, поиск
В 2008 году в Южноуральске был открыт современный завод, выпускающий подвесные стеклянные изоляторы. ЗАО «ЮМЭК» смогло продемонстрировать новый подход к производству изоляторов ПС. Каждый год завод способен изготавливать более трех миллионов изоляторов, которые будут соответствовать всем требованиям ФСК ЕЭС и ожиданиям потребителей. Полимерные изоляторы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из высокопрочных стержней из стеклопластика с полимерным защитным покрытием, тарелок и металлических наконечников. Стеклопластиковый стержень защищается от внешних воздействий защитной оболочкой, стойкой к ультрафиолетовому излучению и химическим воздействиям.









  • 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 июня 2017 г. № 100-П).








  • По данным Ассоциации «Электрокабель» компания занимает второе место по объемам производства ВОК в России.








  • 7. 2 Основные электрические характеристики изоляторов приведены в таблицах 6—10.










Изолятор считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя и произошло не более двух перекрытий на каждой из полярностей. 4) действующее значение напряжения установившегося тока короткого замыкания на стороне высокого напряжения испытательной установки при испытании - не менее 1 А. Б) Затем изоляторы быстро погружают полностью в ванну с водой, температура которой не превышает 50°С, и выдерживают в течение не менее 2 мин. Изоляторы подвергают трехкратному циклу нагревания и охлаждения с перепадом температуры в 70°С. Время пребывания изоляторов в ванне с горячей или холодной водой - 15 мин. При вращении изолятора отмечают наибольшее и наименьшее показания каждой измерительной головки.

Гост 6490-93 Изоляторы Линейные Подвесные Тарельчатые Общие Технические Условия



Затем изоляторы быстро погружают полностью в ванну с водой, температура которой не превышает 50 °С, и выдерживают в течение не менее 2 мин. Изоляторы подвергают трехкратному циклу нагревания и охлаждения с перепадом температуры в 70 °С. Изолятор считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, и разрушение его произошло при силе больше нормированной. После завершения четвертого цикла каждый изолятор в отдельности подвергают испытанию разрушающей механической или электромеханической силой. Изолятор считают выдержавшим испытание, если не произошло его разрушения.

[1]

Расстояние от нижнего ребра изоляционной детали до поверхности провода должно быть минимальным, но не менее половины диаметра изолятора. Провод должен выступать с каждой стороны от оси изолятора (гирлянды изоляторов) не менее чем на 1 м. При испытании напряжением переменного тока промышленной частоты под дождем изолятор подвешивают вертикально шапкой вверх к заземленной поддерживающей конструкции с помощью троса или другого проводника. Изоляторы в сухом состоянии должны выдерживать напряжение стандартного грозового импульса обеих полярностей, значение которого должно быть указано в технических условиях на изоляторы конкретного типа.

Изоляторы Типа Псд 70 Е



Эксплуатационные характеристики изоляторов зависят от аэродинамических характеристик изолирующей детали («тарелки») изолятора. Хорошее обтекание изолятора способствует уменьшению загрязнения, лучше происходит его самоочистка ветром и дождем и, как следствие, не происходит значительного снижения уровня изоляции гирлянды. Фланцы и колпаки у изоляторов с большим номинальным током (обычно более 1000 А) изготавливают из немагнитных материалов - чугуна специальных марок, силумина - для избежания дополнительных потерь из-за индуктированных токов. https://algowiki.win/wiki/Post:160_112v Изоляторы, рассчитанные на меньшую механическую нагрузку, не имеют фланцев и головок.

2) предельные значения для любых индивидуальных измерений - от 0, 5 до 2, 0 мм/мин. Испытания изоляторов на радиопомехи следует проводить в соответствии с ГОСТ 26196. Изоляторы считают выдержавшими испытание, если выполняется условие, указанное в 4. 24. 7. 2. 4 При измерении электрических напряжений следует применять приборы, обеспечивающие контроль параметров с погрешностью измерения в пределах ±2, 5% по ГОСТ 22261.

Г. 2 Требования на шапки изоляторов, предназначенные для сборки подвесных линейных тарельчатых изоляторов по настоящему стандарту и подвижного соединения их с другими изоляторами или изделиями и именуемые в дальнейшем по тексту шапки. Г. 1 Требования на стержни изоляторов, предназначенные для сборки подвесных линейных тарельчатых изоляторов по настоящему стандарту и подвижного соединения их с другими изоляторами или изделиями и именуемые в дальнейшем по тексту "стержни". Допускается наличие матовости на поверхности стекла и применение окрашенного стекла с прозрачностью, позволяющей обнаружить внутренние дефекты по всей толщине стекла. 9. 1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Б) Для определения наличия повреждения по окончании испытания изоляторы из фарфора подвергают контрольным испытаниям воздействием непрерывного потока искр в течение 1 мин по 7. 4. 1. Б) Взаимное расположение изоляционной детали изолятора и наконечника маятника показано на рисунке 1.

6. 4. 3 Типовые испытания проводят в последовательности и объеме, которые указаны в таблице 3. 6. 3. 6 Результаты периодических испытаний должны быть оформлены протоколом. 6. 1. 6 Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены протоколом. 4. 32. 1 Показатели надежности нормируют при работе изоляторов в атмосфере типов I и II по ГОСТ 15150. 4. 28 Соединение изоляционной части с арматурой (армирование) следует проводить армирующей связкой с применением портландцемента по ГОСТ или другого материала с техническими характеристиками, обеспечивающими необходимую механическую прочность. Линейное расширение портландцемента должно быть не более 0, 03%, определяемое при автоклавном твердении под давлением 2, 1 МПа в течение не менее 3 ч.