Glas isolator

 
Hvorfor vælge os?
 
01/

Avanceret udstyr
Vores fabrik er veludstyret med alle verdensklasse faciliteter, såsom programmerbare trækbelastningstestere, krympesystemer med akustiske emissionsdetektorer, fuldautomatiske gummisprøjtestøbemaskiner, vulkaniseringstestere, et komplet sæt strømfrekvenstransformatorer og impulsspændingsgeneratorer.

02/

Bredt produktsortiment
Vigtigste produkter omfatter kompositisolatorer til elektriske elledninger fra 10 til 800kV, kompositisolatorer til elektriske jernbaner, faseafstandsstykker, afbryderkontakter, bøsninger, overspændingsafledere osv. Vores produkter har et godt ry på internationale markeder.

03/

Fuldfør kvalifikationer
Vi implementerede ISO 9001:2015 kvalitetskontrol og ISO14001:2015 miljøledelsessystemer. DCI's ledelse og omfattende konkurrenceevne, kvalitet af produkter og tjenester, gavnede enormt.

04/

Bredt marked
DCI's produkter er blevet eksporteret til Europa, Amerika, Oceanien, Afrika og Asien. Vi har også et langsigtet-samarbejde med en masse store internationale elselskaber som TYCO, ABB, AREVA, ALSTOM, PLP, Victor, EB, NTP og Siemens.

 

Hvad er glasisolator?

 

Glasisolatorerne fremstilles normalt ved høje temperaturer ved at blande de forskellige materialer, herunder kalk og kvartspulver, og så afkøles det pludselig i formen. Denne handling ("hærdning" forårsager tilspænding af glasset). På denne måde opnås en glasisolator.

Fordele ved glasisolator

 

 

Sammenlignet med porcelæn har det høj dielektrisk styrke.
Dens resistivitet er også høj.
Den har en lav termisk udvidelseskoefficient.
Sammenlignet med porcelænsisolatorer har den højere trækstyrke.
Da det er gennemsigtigt, vil det ikke varme i sollys som porcelæn.
På grund af dens gennemsigtighed kan urenheder og luftbobler let detekteres inde i glasisolatoren.
Glas har en meget lang levetid, fordi glassets mekaniske og elektriske egenskaber ikke påvirkes af ældning.
Glas er billigere end porcelæn.

 

Materialer af glasisolatorer

 

 

Isolatorer er lavet af keramiske materialer, som omfatter porcelæn og glas. Deres første brug går forud for konstruktionen af ​​strømsystemer. De blev først introduceret som komponenter i telegrafnetværk i slutningen af ​​1800-tallet.

Der er en række grundlæggende designs til keramiske isolatorer. Porcelæn bruges til produktion af hætte- og stiftophængsenheder, solide og hule kernestolper, stifttype, multi-isolatorer med kegle og lange stang samt bøsningshuse. Glas bruges på den anden side kun til hætte- og stiftophæng og multi-keglestolper. Porcelæns- og glasisolatorer er veletablerede, som man kunne forvente baseret på deres lange brugshistorie. I øjeblikket omfatter disse typer isolatorer langt størstedelen af-serviceenheder. Kontinuerlige forbedringer i design og fremstillingsprocesser har resulteret i isolatorer, som er både pålidelige og langtidsholdbare. Porcelænsenheder er belagt med en glasur for at give overfladen styrke. Nutidens glasisolatorer er overvejende fremstillet af termisk hærdet glas, som forhindrer revnedannelse. Begge materialer har inaktive overflader, som viser meget god modstandsdygtighed over for overfladebuedannelse, og begge er ekstremt stærke i kompression.

Fremstillingsprocessen for elektrisk porcelæn er kompleks og involverer adskillige trin. Med glasisolatorer er fremstillingsprocessen mindre kompleks, men kræver stadig stram kontrol. Fejl i porcelæns- og glasisolatorer kan normalt spores tilbage til fremstilling, materiale eller anvendelse af enhederne. Hvis tilstrækkelig forsigtighed og kontrol i disse områder ikke opretholdes, øges sandsynligheden for et dårligere produkt. Men som tidligere nævnt er både porcelæns- og glasisolatorer meget pålidelige, når de er godt lavet. Størstedelen af ​​bøsninger og lynafledere installeret i nutidens transformerstationer er indeholdt i porcelænshuse. Porcelænshuse er i det væsentlige hulkerne stolpeisolatorer.

Hvordan påvirker forurening ydeevnen af-højspændingsglasisolatorer?

Forurening, såsom ophobning af salte, støv eller andre naturlige eller kunstige elementer, kombineret med fugt på overfladen af ​​glasisolatorer, kan i væsentlig grad påvirke deres ydeevne og effektivitet. Denne forurening kan føre til et fald i den dielektriske styrke af isolatorkæden, hvilket øger risikoen for elektriske lysbuer og stød.

På den anden side kan overdreven forurening uden at tage afværgeforanstaltninger potentielt fremskynde ældning af isolatorer på grund af korrosion.

钢化玻璃绝缘子

 

Den kritiske betydning af glasisolatorer
 

Sikkerhed og beskyttelse

Glasisolatorer reducerer markant risikoen for ulykker, såsom elektriske stød og kortslutninger, som kan føre til strømafbrydelser eller brande, ved at isolere elektriske ledninger. De beskytter også det elektriske system mod miljøtrusler, herunder vandindtrængning, som kan forårsage alvorlig skade og føre til farlige fejl.

Effektivitet og pålidelighed

Glasisolatorer sikrer effektiv transmission af elektricitet ved at forhindre lækage af strøm. Denne effektivitet er afgørende for at minimere energitab på tværs af store elektriske netværk. De bidrager til pålideligheden af ​​elektriske systemer ved at opretholde uafbrudt strømforsyning og reducere hyppigheden af ​​vedligeholdelse og reparationer forårsaget af isolationsfejl.

 

Hvad er glasisolatorer lavet af?
 

De fleste isolatorer i USA var lavet af glas eller porcelæn. Der er nogle komposit-, gutta--perka, gummi og endda træisolatorer. Jeg vil primært tale om glasisolatorer, da de er mit speciale (med undtagelse af meget tidlige telegrafisolatorer, som var lavet af forskellige materialer, herunder porcelæn).

Materialer

Telegrafisolatorer lavet af glas, guttaperka, komposition, træ, metal og en af ​​de tidligste plastik nogensinde lavet.

Ramshorns

Meget tidlige ramshorns-isolatorer. Selve ramshornet er jern. De er sat i glas, guttaperka, gummi og sammensætning.

Trådløs porcelæn

En meget sjælden og mangfoldig samling af trådløse isolatorer lavet af porcelæn.

玻璃绝缘子 U70BL 5_

 

Hvad er tallene på glasisolatorer?

Bemærkninger om CD-nummereringssystemet:
CD'er 100-144 Har en trådrille i siden og ingen indvendige skørter
CD'er 145-184 har trådriller i siden og et indvendigt skørt
Cd'er 185-188 er gennem pinhole stilarter
CD'er 185-205 er transponeringsstile
CD'er 206-249 er saddelriller med et indvendigt skørt
CD'er 250-279 er kabel-isolatorer
CD'er 280-289 er sideriller med to indvendige skørter
CD'er 290-309 er top-groove styles med to indvendige skørter
CD'er 315-333 er strømisolatorer med paraplyskørter
CD'er 335-375 er flerdelt cementerede strømisolatorer

Hvorfor er glasisolatorer grønne?
 

 

Glass grundmateriale er kvartssand. Hvis dette sand smeltes ved en lavere temperatur, end det ellers ville være nødvendigt, anvendes en række forskellige "fluxing" materialer i kombination med sandet. Både borax og soda bruges til at sænke smeltepunktet, mens andre ingredienser tilsættes for at stabilisere glasset, der kan blive udsat for ekstreme temperaturer ved montering. Et glasprodukt er i sin naturlige tilstand grøn i farven på grund af jernindholdet i dets affarvningsmiddel, der er tilsat i affarvningsmidlet. batch for at fjerne urenhederne og den grønne farve i glasset.

Før 1. Verdenskrig var mangan let tilgængeligt og brugt som middel til at rense glasset. Nogle "klare" slut-produktisolatorer fremstillet ved hjælp af manganmidlet blev en lys lilla farve efter fremstillingen, eller når de blev udsat for sollys over en periode. Disse kemiske fænomener må ikke forveksles med de isolatorer, der målrettet blev fremstillet med nok mangan til i første omgang at farve glasset lilla. Selen brugt som middel ville få et sugerør eller en gul farve.

 

 
Hvorfor er nogle glasisolatorer lilla?
 

Lilla farvning i isolatorer er forårsaget af tilsætning af mangan, en de-farvningsmiddel, der oprindeligt blev brugt til at fjerne det grønne eller aqua-farvede afstøbning forårsaget af det jern, der uundgåeligt findes i batchsand (alle glasfarvestoffer er metaller eller metaloxider).

Efter udsættelse for stråling - enten naturlig solenergi eller kunstig - ioniseres manganet til en lilla form; jo mere mangan, jo mørkere bliver den lilla til sidst. Hvis der først tilsættes for meget mangan, begynder glasset at være lilla, hvorefter det bliver mørkere, deraf "kongelig lilla". Det mangan, der blev brugt i isolatorproduktionen, kom engang for det meste fra Tyskland. Da 1. Verdenskrig brød ud, blev forsyningen afbrudt, og der blev i stedet brugt selen. Selenglas "solariserer" også, men får en stråfarve.

 

Vores fabrik

 

International Co., Limited blev etableret i 1996, som fokuserer på elektriske produkter, marketing, services og logistik. Det er en vigtig producent og eksporthandler med flere årtiers erfaring med design, forskning, fremstilling, test og logistik. TCI, der ligger i , med den største havn i det nordlige-østlige Kina, har en stærk kapacitet inden for teknologisk forskning og udvikling.

 

Mere end 70% af TCI's personale har bachelorgrader eller højere. Mange senioringeniører og teknikere er vidende og erfarne inden for højspænding, makromolekyleforskning og maskinfremstilling. Vi har også en vel-etableret kvalificeret arbejdsstyrke. Vi har et længe-nært forhold til China Electric Power Research Institute, CESI, som alle støtter vores teknologiske forskning og udvikling.

 

Vi implementerer ISO 9001:2015 kvalitetskontrol og ISO14001:2015 miljøledelsessystemer. TCI's erfaring på dette konkurrenceprægede marked har formuleret en velreguleret ledelsesstil for produktsalg, kvalitet og service.

productcate-459-289
productcate-1-1
productcate-465-280
 
Ultimativ FAQ Guide til Composite Insulator
 

Q: Hvorfor er glasisolatorer forskellige farver?

A: Klart, aqua og grønt glas er de mest almindelige. Der er mange farver af isolatorer, da de glasfirmaer, der producerede dem, ofte brugte det resterende glas, de havde i slutningen af ​​dagen, eller genbrugsglas til at fremstille isolatorerne. Ofte blev isolatorerne med flint i glasset en strålende lilla efter at have været udsat for masser af sollys over tid.

Q: Hvad er forskellen mellem porcelæns- og glasisolatorer?

A: Glas fremstilles gennem en proces kaldet udglødning, og det har en højere dielektrisk styrke sammenlignet med porcelæn. Mens glasresistiviteten er meget høj, er termisk udvidelseskoefficient lav. Glasisolatorer har også højere trækstyrke og opvarmes ikke i sollys, i modsætning til porcelæn.

Q: Hvorfor er nogle glasisolatorer lilla?

A: Lilla farvning i isolatorer er forårsaget af tilsætning af mangan, en de-farvningsmiddel, der oprindeligt blev brugt til at fjerne det grønne eller aqua-farvede støbt af det jern, der uundgåeligt findes i batch-sand (alle glasfarvestoffer er metaller eller metaloxider).

Q: Hvad bruges blå glasisolatorer til?

Sv: Gamle glasisolatorer (som er klokkeformede og bruges til at ophænge telefonlinjer og elledninger fra støttepæle) har været en populær genstand at samle på i evigheder - især blandt dem, der voksede op med at se de levende grønne, blå, gule, hvide og lilla glasisolatorer på brugsstænger.

Q: Hvordan kan du se, hvor gammel en glasisolator er?

A: Se efter en cirkel med et A i. Hvis det efterfølges af to tal, er det første tal formnummeret, og det andet tal er året +1900 isolatoren blev fremstillet. For eksempel betyder (A) 39 49, at isolatoren blev lavet i 1949 med form #39.

Q: Hvordan blev glasisolatorer monteret?

A: Isolatorer er ikke-elektrisk ledende genstande, sædvanligvis lavet af glas eller porcelæn, beregnet til at isolere strømmen, der løber i en ledning, fra jordforbindelse, især i tåge eller regn. Oftest er de monteret på træstifter på telefonstængernes korsarme. Hvis de isolerer ordentligt, vil det elektriske signal eller strømmen møde sin endelige destination på en sikker og nyttig måde.

Q: Er glasisolatorer nogen penge værd?

A: På samme måde kan det at have markeringer fra mindre-almindelige producenter gøre isolatorer mere værdifulde takket være deres sjældenhed. Hvis du overvejer at købe eller sælge nogle gamle glasisolatorer, vil du sandsynligvis se på at bruge/modtage omkring $20 pr. isolator, give eller tage.

Q: Hvorfor er glasisolatorer grønne?

A: Et glasprodukt er i sin naturlige tilstand grøn i farven på grund af jernindholdet i det kvartssand, der bruges til fremstillingen. Forskellige affarvningsmidler kan tilsættes til batchen for at fjerne urenhederne og den grønne farve i glasset.

Q: Hvad betyder CD i glasisolatorer?

A: Forkortelse for Consolidated Design Number, et system til at katalogisere formerne på glasisolatorer. CD nummer. Forkortelse for Consolidated Design Number. CD-numre bruges til at identificere forskellige former for glasisolatorer, uanset producent eller stilnummer. Et eksempel på denne notation er "CD 154". 26. december 2016

Q: Hvad er fordelene ved glasisolator sammenlignet med keramiske materialer?

A: 1. Sammenlignet med keramiske materialer har glaspladeisolator en høj dielektrisk styrke.
2. Resistiviteten af ​​glasskiveisolator er meget høj, og den har en lav termisk udvidelseskoefficient.
3. Sammenlignet med porcelænsisolatorer har den højere trækstyrke.
4. Fordi det er gennemsigtigt, vil det ikke blive opvarmet i solen som porcelæn.
5. På grund af dens gennemsigtighed kan urenheder og bobler let detekteres i glasskiveisolatoren.
6. Det har en meget lang levetid, fordi glassets mekaniske og elektriske funktioner ikke påvirkes af ældning.
7. Sammenlignet med isolatorer af andre materialer er den relative pris på glasmaterialer mere gunstig.

Q: Hvad er forskellene mellem en glasisolator og andre typer isolatorer?

A: Ud over glasisolatorer er der porcelænsisolatorer og polymerisolatorer. Glasisolatorer er ligesom porcelænsisolatorer hætte- og stiftisolatorer eller kædeisolatorer, der er koblet sammen for at danne isolatorstrenge, hvorimod polymerisolatorer er enkeltelementer.-

Q: Hvad er de miljømæssige fordele ved at bruge glasisolatorer?

A: Brugen af ​​højspændingsglasisolatorer kan give flere miljømæssige fordele sammenlignet med andre typer isolatorer. For eksempel, og i modsætning til polymerisolatorer, er den forventede levetid for en glasisolator større end 50 år, hvilket normalt overstiger levetiden for selve linjen; Det betyder, at det i hele linjens levetid ikke er nødvendigt at forny isoleringen, hvilket reducerer antallet af isolatorer, der skal fremstilles, og sparer de tilhørende ressourcer.

Q: Hvad er de relevante standarder for højspændingsglasisolatorer?

A: Højspændingsglasisolatorer er underlagt specifikke standarder eller tekniske specifikationer, der regulerer deres design, fremstilling og testning. Disse regler kan variere fra land til land, men er normalt styret af standarderne etableret af International Electrotechnical Commission (IEC) eller American National Standards Institute (ANSI). Disse standarder giver detaljerede retningslinjer for de kvalitetskrav, som isolatorer skal opfylde for at sikre deres egnethed og pålidelighed i højspændingsapplikationer.

Q: Hvordan påvirker forurening ydeevnen af ​​glasisolatorer?

A: Forurening, såsom ophobning af salte, støv eller andre naturlige eller kunstige elementer, kombineret med fugt på overfladen af ​​glasisolatorer, kan i væsentlig grad påvirke deres ydeevne og effektivitet. Denne forurening kan føre til et fald i den dielektriske styrke af isolatorkæden, hvilket øger risikoen for elektriske lysbuer og stød. På den anden side kan overdreven forurening uden at tage afværgeforanstaltninger potentielt fremskynde ældning af isolatorer på grund af korrosion.

Q: Hvilke materialer bruges til fremstilling af højspændingsglasisolatorer?

Sv: Glasisolatorer er primært lavet af hærdet glas af høj-kvalitet, som er i stand til at modstå betydelige mekaniske og termiske belastninger, samtidig med at de tåler høje niveauer af elektrisk spænding uden skader. Ud over glas anvendes komplementære materialer som støbejern, smedede stål, cement og rustfrit stål til fastgørelsesbeslag. Disse materialer er designet til at modstå ugunstige miljøforhold og sikre isolatorens stabilitet og holdbarhed gennem hele dens levetid.

Q: Hvad er installations- og vedligeholdelsesprocessen for glasisolatorer?

A: Korrekt installation og vedligeholdelse af glasisolatorer er afgørende for at sikre deres optimale drift og forlænge deres levetid. Installationsprocessen involverer typisk sikker fastgørelse af isolatorerne til støttestrukturer ved hjælp af passende hardware og værktøjer til det specifikke miljø. Derudover bør der i stærkt forurenede miljøer følges regelmæssige inspektionsprocedurer for at opdage overdreven forurening, og der bør træffes korrigerende foranstaltninger efter behov for at forhindre for tidlige fejl.

Q: Hvad er de vigtigste parametre, der definerer hver model af glasisolator?

A: Hver isolatormodel er defineret af en række parametre defineret af producenten og kan ses i kataloget eller på tegningerne af hver isolator, og som mindst skal overholde de minimums- eller maksimumværdier, der kræves af de forskellige gældende standarder. elektriske (elektriske modstå spændinger for punktering, tør og våd strøm frekvens, og lynimpuls modstå spændinger).

Spørgsmål: Hvilke faktorer skal man overveje, når man vælger glasisolatorer?

A: Når du vælger glasisolatorer, er det vigtigt at overveje flere faktorer for at sikre deres egnethed og optimale ydeevne i et specifikt elektrisk system. Disse faktorer omfatter den påkrævede mekaniske styrke, linjespændingsniveauet, lokale miljøforhold, forventet elektrisk belastning og vedligeholdelseskrav. Derudover er kompatibilitet med andre systemkomponenter og overholdelse af sikkerheds- og kvalitetsstandarder også vigtige overvejelser under udvælgelsesprocessen.

Q: Hvad er vigtigheden af ​​højspændingsglasisolatorer i et elektrisk system?

A: Højspændingsglasisolatorer spiller en afgørende rolle i at få et elektrisk system til at fungere sikkert og effektivt. De understøtter mekanisk lederkabler og fungerer som isoleringsbarrierer mellem disse ledere og bærende strukturer, hvilket forhindrer kortslutninger og elektriske stød, der kan forårsage afbrydelser i strømforsyningen eller beskadigelse af udstyr. Derudover hjælper de med at opretholde netværkets stabilitet ved at minimere strømlækage og sikre ensartet elektrisk belastningsfordeling.

Q: Hvad er de vigtigste egenskaber ved en glasisolator?

A: Glasisolatorer har flere nøgleegenskaber, der gør dem velegnede til brug i elektriske-højspændingssystemer. Disse karakteristika omfatter deres høje mekaniske styrke og elektriske spændingsmodstand, deres evne til at modstå ugunstige vejrforhold og deres langtidsholdbarhed.- Derudover er deres design og konstruktion optimeret for at sikre pålidelig ydeevne og forlænget levetid i krævende miljøer.

Som en af ​​de mest professionelle producenter og leverandører af glasisolatorer i Kina er vi kendetegnet ved kvalitetsprodukter og god service. Vær sikker på at købe tilpasset glasisolator lavet i Kina her fra vores fabrik.