[go: up one dir, main page]

RU203847U1 - Стержневой опорный полимерный изолятор - Google Patents

Стержневой опорный полимерный изолятор Download PDF

Info

Publication number
RU203847U1
RU203847U1 RU2020127890U RU2020127890U RU203847U1 RU 203847 U1 RU203847 U1 RU 203847U1 RU 2020127890 U RU2020127890 U RU 2020127890U RU 2020127890 U RU2020127890 U RU 2020127890U RU 203847 U1 RU203847 U1 RU 203847U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
insulator
flanges
insulators
casting
Prior art date
Application number
RU2020127890U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Карасев
Евгений Алексеевич Юданов
Максим Викторович Шеленберг
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг")
Priority to RU2020127890U priority Critical patent/RU203847U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203847U1 publication Critical patent/RU203847U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/14Supporting insulators

Landscapes

  • Insulators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электроэнергетики, а именно к стержневым опорным полимерным изоляторам для воздушных линий электропередачи, а также для изоляции крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах станций и подстанций. Изолятор состоит из сердечника 1, защитной кремний-органической оболочки 2 и из двух металлических фланцев 3, расположенных на концах сердечника 1. Сердечник 1 изготавливается из конструкционного термопластичного композитного полимерного материала, а металлические фланцы 3 функционально играют роль стандартных оконцевателей изолятора и закладных элементов при изготовлении сердечника 1 методом литья. Металлические фланцы 3 выполняются с выступами 4, которые позволяют исключить их проворот и извлечение из сердечника 1. В центральной части сердечника 1 может быть выполнено утонение, позволяющее наладить технологический процесс изготовления изоляторов различных габаритов и геометрических форм. В сердечнике также предусматривается выполнение внутренних полостей 5, облегчающих технологию изготовления сердечника 1 изолятора методом литья. Фланцы 3 могут также изготавливаться из различных немагнитных материалов. Предлагаемый стержневой опорный полимерный изолятор отличается высокими техническими характеристиками в части усовершенствованного технологического процесса производства изоляторов, а именно в применении термопластичных пластмасс, технологичных и дешевых в переработке, и интегрировании в конструкцию закладных металлических элементов-фланцев, также простых в изготовлении, легко размещаемых в пресс-форме и прочно закрепляемых в сердечнике изолятора в процессе его отливки. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области электроэнергетики, а именно к стержневым опорным полимерным изоляторам для воздушных линий электропередачи, а также для изоляции крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах станций и подстанций.
Известен стержневой полимерный изолятор, содержащий стеклопластиковый стержень с защитным покрытием, расположенные по торцам стержня металлические оконцеватели и экранную арматуру [1].
Этот известный стержневой полимерный изолятор не отличается высокой прочностью, долговечностью, коррозионной, щелочной и кислотной стойкостями, что очень важно при эксплуатации изоляторов в сложных окружающих условиях (районы с агрессивными средами, морские побережья, туманы, солевые воздействия и т.п.).
Известен также изолятор, содержащий несущий стержень, выполненный из композиционного материала, армированного стеклянными волокнами, отличающийся тем, что матрицей композиционного материала несущего стержня является неорганическое фосфатное связующее, выбранное из группы: магний, алюминий, хром, цирконий фосфатные связующие, комбинированные связующие на их основе и щелочные полифосфатные растворы [2].
Долговечность, механическая и электрическая прочность, а также коррозионная стойкость данного изолятора могут быть недостаточны при определенных очень жестких эксплуатационных условиях промышленного применения, так как несущий стержень выполняется из композиционного материала, армированного только стеклянными волокнами, а связующие выбраны из ограниченной группы некоторых металлов, в то же время базальторовинги, склеенные между собой посредством реактопластичных связующих имеют более высокие технические характеристики. Кроме того, применение базальторовингов, склеенных между собой посредством реактопластичных связующих, позволяет снизить себестоимость стержневых изоляторов.
Заявитель и авторы решали задачу разработки нового стержневого опорного полимерного изолятора, характеризующегося высокими техническими характеристиками, позволяющими наладить технологический процесс изготовления изоляторов различных габаритов и геометрических форм (фактически функциональная универсальность заявленного технического решения), обеспечить упрощение и облегчение технологии изготовления несущего сердечника изолятора методом литья, а также упростить монтаж и закрепление изолятора на проводах воздушной линии электропередачи с одновременным повышением его коррозионной стойкости. Вышеотмеченный положительный технический результат был достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков стержневого опорного полимерного изолятора, выполненного согласно настоящей полезной модели, представленной в нижеследующей формуле полезной модели: «стержневой опорный полимерный изолятор, содержащий сердечник с защитной кремнийорганической оболочкой, изготовленный из конструкционного термопластичного композитного полимерного материала, и, по меньшей мере, два фланца; сердечник выполнен с по меньшей мере одной внутренней полостью, а упомянутые фланцы выполнены из немагнитного материла с выступами, исключающими проворот и извлечение их из сердечника; в центральной части сердечника выполнено утонение».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид стержневого опорного полимерного изолятора, выполненного согласно настоящей полезной модели, вид спереди с разрезом; на фиг. 2 - то же, что на фиг.1, вид сверху.
Заявляемый стержневой опорный полимерный изолятор состоит из сердечника (несущего) 1, защитной кремний-органической оболочки 2 и, например, из двух фланцев 3, расположенных на концах сердечника 1. Сердечник 1 изготавливается из конструкционного термопластичного композитного полимерного материала, а фланцы 3 функционально играют роль стандартных оконцевателей изолятора и закладных элементов при изготовлении сердечника 1 методом литья. Фланцы 3 выполняются с выступами 4, которые позволяют исключить их извлечение из сердечника 1. В центральной части сердечника 1 выполняется утонение, позволяющее наладить технологический процесс изготовления изоляторов различных габаритов и геометрических форм. В сердечнике также предусматривается выполнение внутренних полостей 5, облегчающих технологию изготовления сердечника 1 изолятора методом литья. Фланцы 3 могут также изготавливаться из различных немагнитных материалов.
Предлагаемый стержневой опорный полимерный изолятор для воздушных линий электропередачи, а также для изоляции крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах станций и подстанций отличается высокими техническими характеристиками в части усовершенствованного технологического процесса производства изоляторов, позволяющими наладить технологический процесс изготовления изоляторов различных габаритов и геометрических форм (фактически функциональная универсальность заявленного технического решения), обеспечить упрощение и облегчение технологии изготовления несущего сердечника изолятора методом литья, а также упростить монтаж и закрепление изолятора на проводах воздушной линии электропередачи с одновременным повышением его коррозионной стойкости. Источники информации
[1] Описание изобретения к авторскому свидетельству №1554034 «Стержневой полимерный изолятор», Н01В 17/20, 17/38, заявлено 17.1187, опубликовано 30.03.90.
[2] Описание изобретения к патенту №2342724 «Изолятор с неограниченным композитным стержнем», Н01В 17/00, заявлено 13.09.2007, опубликовано 27.12.2008.
[3] Описание изобретения к патенту №2386184 «Полимерный изолятор», H01B 17/00, заявлено 20.03.2008, опубликовано 10.04.2010.
[4] Описание изобретения к патенту №2233493 «Высоковольтный штыревой линейный изолятор», Н01В 17/20, заявлено 18.02.2003, опубликовано 27.07.2004.
[5] Описание изобретения к авторскому свидетельству №796918 «Подвесной линейный изолятор», Н01В 17/02, заявлено 11.03.79, опубликовано 15.01.81.
[6] Описание полезной модели к патенту Российской Федерации «Изолятор подвесной полимерный» №80707, класс Н01 В 17/02, заявлено 01.10.2008, опубликовано 20.02.2009.
[7] Патент США №2002104679, «Изолятор», класс Н01В 17/00, опубликован 08.08.2002.
[8] ЕР 042788 В1 «Опорный изолятор», Н01В 17/14, опубликован 21.11.1984.
[9] Описание изобретения к патенту №2014654 «Штыревой изолятор», H01B 17/20, заявлено 23.12.1991, опубликовано 15.06.1994.
[10] Патент США №5147984 «Высоковольтный подвесной изолятор», Н01В 17/02, опубликован 1992.
[11] Описание изобретения к патенту №291506 «Штыревой изолятор», Н01В 17/20, заявлено 10.03.2006, опубликовано 10.01.2007.
[12] Описание изобретения к патенту №2392678 «Полимерный изолятор», Н01В 17/00, заявлено 10.06.2009, опубликовано 20.06.2010.

Claims (2)

1. Стержневой опорный полимерный изолятор, содержащий сердечник с защитной кремний-органической оболочкой, изготовленный из конструкционного термопластичного композитного полимерного материала, и, по меньшей мере, два фланца, отличающийся тем, что сердечник выполнен с, по меньшей мере, одной внутренней полостью, а упомянутые фланцы выполнены из немагнитного материла с выступами, исключающими проворот и извлечение их из сердечника.
2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что в центральной части сердечника выполнено утонение.
RU2020127890U 2020-08-21 2020-08-21 Стержневой опорный полимерный изолятор RU203847U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127890U RU203847U1 (ru) 2020-08-21 2020-08-21 Стержневой опорный полимерный изолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127890U RU203847U1 (ru) 2020-08-21 2020-08-21 Стержневой опорный полимерный изолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203847U1 true RU203847U1 (ru) 2021-04-22

Family

ID=75587907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020127890U RU203847U1 (ru) 2020-08-21 2020-08-21 Стержневой опорный полимерный изолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203847U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1554034A1 (ru) * 1987-11-17 1990-03-30 Специальное конструкторско-технологическое бюро по изоляторам и арматуре Всесоюзного производственного объединения "Союзэлектросетьизоляция" Стержневой полимерный изол тор
WO1991001039A1 (en) * 1989-07-10 1991-01-24 Asea Brown Boveri Ab Support insulator
RU2233493C1 (ru) * 2003-02-18 2004-07-27 Сиксин Виктор Валентинович Высоковольтный штыревой линейный изолятор
RU2342724C1 (ru) * 2007-09-13 2008-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Изолятор с неорганическим композитным стержнем
RU2386184C2 (ru) * 2008-03-20 2010-04-10 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Полимерный изолятор
RU2549202C2 (ru) * 2013-02-26 2015-04-20 Закрытое Акционерное Общество "Нпо "Изолятор" Электрический изолятор с армирующими стержнями

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1554034A1 (ru) * 1987-11-17 1990-03-30 Специальное конструкторско-технологическое бюро по изоляторам и арматуре Всесоюзного производственного объединения "Союзэлектросетьизоляция" Стержневой полимерный изол тор
WO1991001039A1 (en) * 1989-07-10 1991-01-24 Asea Brown Boveri Ab Support insulator
RU2233493C1 (ru) * 2003-02-18 2004-07-27 Сиксин Виктор Валентинович Высоковольтный штыревой линейный изолятор
RU2342724C1 (ru) * 2007-09-13 2008-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Изолятор с неорганическим композитным стержнем
RU2386184C2 (ru) * 2008-03-20 2010-04-10 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Полимерный изолятор
RU2549202C2 (ru) * 2013-02-26 2015-04-20 Закрытое Акционерное Общество "Нпо "Изолятор" Электрический изолятор с армирующими стержнями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2003107360A1 (en) Composite insulator
CN102628525B (zh) 一种高强度复合材料组合电力电缆支架
RU203847U1 (ru) Стержневой опорный полимерный изолятор
CN203218837U (zh) 悬垂线夹
CN208024055U (zh) 一种横担引线固定装置及横担
US20230378737A1 (en) Insulating cross arm and preparation method thereof, and transmission pole
CN108331426A (zh) 一种横担引线固定装置及横担
RU2709792C1 (ru) Стержневой изолятор (варианты)
CN109103624B (zh) 一种电子设备接地端子的安装基座
CN203260386U (zh) 一种绳索式复合芯
CN223391066U (zh) 一种中置pe线母线槽用盖板及母线槽
CN212359302U (zh) 一种绝缘横担及输电杆
CN216353493U (zh) 结构稳定型注塑式预制分支电缆
CN200990489Y (zh) 新型楔型耐张线夹
CN206742803U (zh) 一种管母支撑金具
RU2329556C1 (ru) Опорный полимерный изолятор
CN2788313Y (zh) 一种新型伞裙结构的复合绝缘外套
CN220522976U (zh) 杆上式固定件
CN206370515U (zh) Adss光缆防电腐蚀用挂接棒
RU2705216C1 (ru) Опорно-стержневой полимерный изолятор с замковым соединением его составных элементов
CN208299401U (zh) 绝缘导线引下线垂直固定导线专用固定夹
CN209516565U (zh) 一种电力光缆金具的心型环联板
CN208385095U (zh) 一种针式瓷绝缘子专用钢帽
CN2250571Y (zh) 耐张复合绝缘子
CN2386560Y (zh) 一种绝缘导线耐张线夹