複合碍子の傘形状は電界分散に大きな影響を与えるため、複合碍子傘形状の変形を停止し、着氷状態でのガラス絶縁体の表面電界分散を改善することができます。 ダブルアンブレラと4つのアンブレラ絶縁体の電界分散と比較して、4つのアンブレラ複合絶縁体には明らかな利点があります。
大きな傘の直径と大きな傘の間隔は、同じ着氷状態での複合絶縁体の電界分散に明らかな影響を及ぼします。 傘の直径が大きくなると、同じ着氷状態での複合碍子の表面電界分散はより平均的になり、傘の直径が大きくなると高電界強度も低下します。 ただし、複合碍子の傘径が245mmを超えると、この傾向は鈍化します。 着氷状態での絶縁体の電気的性能を改善し、同時に絶縁体のセルフクリーニングを確実にするため。
推奨される複数プラットフォームの絶縁体の大きな傘の直径は、245mmjを超えてはなりません。 大きな傘の間隔を広げると、同じ着氷状態での複合碍子の膨張場の強さが減少し、明らかな飽和傾向はありません。 ただし、絶縁体の構造上の高さを増やさないために、同時に傘の間隔を守ってください/'傘の伸びはIより上で、推奨される大きな傘の間隔は140mm未満です。 複合碍子の中傘と小傘は大傘で維持されているため、傘の直径は複合碍子全体の表面電位分布にほとんど影響を与えません。
複合碍子のグレーディングリングは、着氷時の外部電界強度の分布に一定の影響を及ぼします。 持ち上げ距離がo- 5cmの場合、高電圧端と高電圧端の左側の氷の端の近くのギャップの大きな電界強度がより適切に調整されるようにすることができます。 同時に、絶縁体のグレーディングリングの吊り上げ距離がアーク間隔を短縮しないようにするために、衝撃フラッシュオーバー電圧を低減するために、垂直吊り上げ距離をOCMとします。






