Verwendung und Struktur von Suspension Porzellanisolator

Feb 07, 2018

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Einführung von Zweck, Struktur und Modell:

Hochspannungsleitungstyp-Suspensions-Porzellanisolator (üblicher Typ) wird für Isolation und feste Leiter in Hochspannungs-Freileitungs- und Verteilungsleitungen verwendet und wird normalerweise zu Isolatorsträngen für verschiedene Spannungsleitungen zusammengebaut.

Der übliche Isolator ist für den allgemeinen Bereich geeignet. Wenn die Anzahl der Isolatoren angemessen erhöht werden kann, kann die Verschmutzungsüberschlagsleistung verbessert werden.

Der Porzellanisolator besteht aus Porzellan, Eisenkappe und Stahlfuß mit nicht weniger als 525 Silikatzement und Quarzsandzement. Eisenkappe und Stahlfuß mit klebender Kontaktoberfläche dünne Schicht eine Schicht Puffer, Stahlfußoberseite mit elastischer Dichtung. Die Oberfläche des Porzellans wird normalerweise weiße Glasur und braune Glasur gemalt, und andere Glasur kann nach Bedarf gemalt werden. Eisenkappe, Stahlfußoberfläche alles heiße Zink. Der elastische Sperrstift vom Druck-Zug-Typ mit kugelförmiger Verbindung hat sowohl den W- als auch den R-Typ, die aus Zinnbronze, Messing und austenitischem rostfreiem Stahl hergestellt sind, die flexibel und antikorrosiv sind und leicht zu demontieren und zu montieren sind. Der Zylinder und der Buckel der Nutverbindung werden für die Oberflächenwärme von Zink verwendet, das aus Messing besteht. Der obige elastische Sicherungsstift, der zylindrische Stift und andere Teile sind vollständig mit dem Produkt versorgt.

Isolatoren sind in zwei Arten unterteilt: Kugeltyp und Nutentyp.

Übliche und schmutzabweisende Isolatoren der gleichen Festigkeitsklasse mit den gleichen Kugelgelenkabmessungen können garantiert austauschbar sein.

Modellspezifikation

XP-gängige Art von Suspension Porzellanisolator durch elektromechanische Schadenlast dargestellt; X - eine Stunde bis zur mechanischen und elektrischen Belastung der üblichen Art Suspension Porzellanisolator, die richtigen Nummern, um eine Seriennummer, Nummer 70, 80, 100, 120, 160, 210, 160 für mechanische und elektrische Schäden Nennlast (KN); 3. 4,5 mechanische Belastung (t) für eine Stunde elektromechanische Prüfung, C-Nut-Verbindung (Kugelanschluss ist nicht angegeben).