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ガラスがいしと磁器がいしのメリット・デメリットを比較

Sep 08, 2023

碍子は、かつては電柱に使用されていた絶縁制御装置で、現在では高圧電線接続塔の一端に吊り下げられる円盤状の碍子(通常はセラミックまたはガラス製)に発展してきました。 架空送電線において、電線を支え、電流が地面に戻るのを防ぐという重要な役割を果たします。 絶縁体は、環境や電気負荷の条件が変化したときに、さまざまな電気機械的ストレスが変化しないことを保証する必要があります。そうでないと、絶縁体は適切な役割を果たすだけでなく、ライン全体の耐用年数にダメージを与えることになります。


ガラス碍子と磁器碍子の利点と欠点: ガラス碍子 碍子デバイスはガラスでできており、ガラス碍子と呼ばれます。 現在、このラインで最も広く使用されているのは強化ガラス絶縁体です。 セラミック絶縁体は電気セラミック絶縁体で作られており、セラミック絶縁体は最も初期の絶縁体であり、プロセスは簡単ですが、汚れが蓄積しにくいという利点があり、実際、セラミック絶縁体の汚染もこの分野では非常に深刻です。セラミック碍子と比較したガラス碍子の最大の利点は、ゼロ値検出を実行する必要がないことです。ゼロ値ガラス碍子は自己爆発します。


ガラス絶縁体: 優れた機械的および電気的特性を持ち、引張強度、電気的破壊耐性、振動疲労耐性、アーク燃焼耐性、および熱衝撃耐性が磁器絶縁体よりも優れています。 また、ガラス碍子は磁器碍子と異なり、自爆ゼロの絶縁自己除去能力を持っているため、絶縁検査をしなくても簡単に発見できます。 通常、最初の 3 年間は自爆率が高くなりますが、これは磁器がいしの場合とは逆です。 数十年にわたる動作とテストのデータにより、強化ガラス絶縁体は長期にわたって安定した電気機械特性と長い耐用年数を備えていることが証明されています。


セラミック絶縁体: 優れた絶縁性、耐気候変動性、耐熱性、柔軟なアセンブリという利点があり、さまざまな電圧レベルの送電線で広く使用されています。 ディスク磁器絶縁体は破壊タイプであり、接着剤のさまざまな磁器と金属部分の物理的および化学的特性にセメントを使用し、電界、機械的負荷、自然太陽光、風、雨、雪に長期間耐えます。 、霧やその他の影響により徐々に悪化し、電力網の安全な運用が脅かされます。 特に、劣化した碍子フラッシュオーバー(落雷や公害フラッシュオーバー等による)を含む碍子列が発生した場合には、劣化した碍子の頭部が瞬時に発熱・爆発し、電線着水事故を引き起こす可能性があります。 ガラスがいしと磁器がいしの長所と短所をライン設計に応じて使い分けることができます。