25kV komposiitraudtee isolaator

25kV komposiitraudtee isolaator

Horisontaalse klambriga komposiitliinipostiisolaator

Toote tutvustus
Toodete kirjeldus

 

Komposiitraudtee isolaator

 

2 FQBG-25-1600

 

Nimipinge
(kV)
Sektsiooni pikkus
(mm)
Kuiv kaarekaugus
(mm)
Lekke kaugus
(mm)
Määratud konsoolkoormus
(SCL, kN)
Max Disain
Konsoolkoormus
(MDCL, kN)
1 min. Võimsussageduse taluvuspinge
(Märg, kV)
Pikseimpulsi vastupidavuspinge
(kV)
25 800±20 555 1600 16 8 150 310

 

Elektrifitseeritud raudteede sünteetilistel isolaatoritel on kompaktne struktuur, tugev terviklikkus, hea saastumisvastane võime, kerge kaal, väikesed mõõtmed, head sisemised ja välised isolatsiooniomadused, kõrge mehaaniline tugevus ega vaja regulaarset puhastamist. Neid kasutatakse peamiselt kiirraudtee ehitamisel ja linna kergraudteetranspordis, pakkudes hoiule, transportimisele, paigaldamisele ja hooldusele suurt mugavust.

 

 

Tooteteadmised

 

Analüüs ja ennetavad meetmed elektrifitseeritud kiirraudtee isolaatorite ülevoolu kohta

 

Kontaktliinid on elektrifitseeritud raudteede oluline osa. Need on püstitatud liinide ääres vabas õhus ning neid mõjutavad looduskeskkond ja ümbritsev tegevuskeskkond. Kontaktvõrgu elektriisolatsioonikomponendina mõjutab isolaatorite olek otseselt kontaktvõrgu toiteallikat ning elektrivedurite ja EMUde tööd. Tööstusliku saaste olemasolu tõttu langeb väljavoolav tolm koos tuulega ja kleepub kontaktvõrgu isolaatorite külge, põhjustades isolaatorite pinnale saastumist. Vihma, lume ja udu ilmaga tekib isolaatoritel normaalse tööpinge korral reostuse ülevool, mis põhjustab ulatuslikke ja pikaajalisi kahjustusi. Ajastatud elektrikatkestus on üks sagedasemaid õnnetusi elektrifitseeritud raudteedel. Seetõttu peaksime analüüsima isolaatorite reostuse kiirlahendust mõjutavaid tegureid, mõistma isolaatorite pinnal esineva reostuse reegleid, tugevdama isolatsioonihaldust ja võtma sihipäraseid ennetusmeetmeid, et minimeerida reostuse mõju elektrifitseeritud raudteedele. transpordil on suur tähtsus.

 

 

Isolatsioonireostuse reeglite analüüs

 

Isolaatorite pinnale toimub mustuse kogunemine, mis on otseselt seotud isolaatori paigaldamise, riputusmeetodi ja asukohaga. Nagu on näidatud alloleval joonisel 1, on sama sektsiooni üles- ja allavoolu isolaatorite saastatuse määr erinev ning sama samba täiendavate ripp-, lame- ja kaldusõlgedega isolaatorite saastumise määr on samuti erinev. mille tulemuseks on viltune käsivars. Erinevused on sama pinge all lamedate randmevarte ja lisavedrustusega isolaatorite välklambis.

 

1. Vastuvoolu ja allavoolu isolaatorite saastumise erinev analüüs

Kaherööpmelisel elektrifitseeritud raudteelõigul on saasteallikas ühel pool liini. Kui tuul puhub saasteallika küljelt liinile, on ülemisse ja alumisse ritta paigaldatud varrassolaatoritel tänu erinevatele paigaldusviisidele rida isolaatori vihmavarjugruppe sujuvalt vastamisi. Tuule puhumissuunas on teise isolaatorirea vihmavarjurühma soonega pool tuule suunas. Vihmavarjurühma suhteliselt sile soontega pind põhjustab pikemas perspektiivis tõenäolisemalt tolmusaaste kogunemist. See on põhjustanud ühe isolaatorirea määrdumise teise rea suhtes ning vastavalt on suurenenud ka isolaatorite pinnale kinnitunud soola tihedus, mille tulemuseks on ühe isolaatorirea suure udusähvatuse ala halva ilma korral. nagu udu ja lumi, mis mõjutavad toiteallikat ja sõitu.

2. Lame- ja kaldisolaatorite saastumise erinev analüüs

Randmekäe paigalduse kolmnurkse struktuuri puhul on kaldus randme käe isolaatori ja samba vaheline nurk üldiselt 60? Paigaldamise ajal paigaldatakse tasapinnaline isolaator sambaga risti. Kui tuul puhub üle saastunud tolmuga, on kaldvarre isolaatori tuulepoolne ala ligikaudu pool varrassolaatori pindalast, 0,40 m? , on lameda randme isolaatori tuulepoolne pindala üheksandik varda isolaatori pindalast, mis on 0,07 m? . Võrreldes tuulepoolset ala, on nurga all olevate õladega isolaatorite pindala ligi viis korda suurem kui lamedate õlavarrega isolaatorite pindala, nii et nurga all olevate õlgadega isolaatorid koguvad mustust tõenäolisemalt kui lamedate harudega isolaatorid. Seetõttu on kaldus randmevarrega isolaatoritel halbade ilmadega, nagu udu ja lumi, suurem udusähvatuse tõenäosus. Täiendavalt riputatud isolaator on vertikaalses olekus. Võrreldes kaldvarrega isolaatoriga põhjustab kaldvarre paigaldusnurk suurema tõenäosusega tolmu langemist ja kogunemist.

 

 

Kohapealne andmete statistika ja testanalüüs

 

22. veebruaril 2012 tekkis Pekingi-Shanghai kiirraudteel Tianjini lõunaosa ja läänepoolse Cangzhou vahel tihe udu, mille nähtavus oli alla 20 meetri. Kokku toimus 7 kontaktvõrgu komistamist. Rikkepunktid jagunesid peamiselt K145+887 ja K163+887 vahel. Rikkepunktide jaotus on määramatu. Tööala kaudu kontrolliti silla all asuvat objekti, võrgus vaadati raudteevagunit ja kiirrongis tööpiirkonna personali. Ilmseid veakohti ei leitud. Koos uduse ilmaga, mille nähtavus oli tollal alla 20 m, tehti algselt kindlaks, et väljasõidu põhjuseks oli suur isolaatori uduvälgu leke, mis põhjustas reisi. Katuseakna kontrollimisel leiti 7 isolaatori sähvatust, sealhulgas 6 kaldus randmevart ja 1 lame randmevars. Ülekatte isolaatorid olid kõik allapoole. Kohapealse kontrolli tingimustes põhinevad analüüs ja testimine on järgmised:

(1) Tehke asendatud ülevooluisolaatoriga soola tiheduse test. Testi väärtus on 0.12㎎/-0.13㎎/. Tugevalt saastunud ala, mille soolatihedus on 0.1-0.3㎎/, kasutatakse ala määramiseks, kus paikneb välguisolaator. See lõik on tugevalt saastatud ala.

(2) Uurimise käigus leiti, et saasteallikas (tellisetehas, terasetehase tööstuspark jne) asub ülevoolulõigu allavoolu pool. Viltused randmekäed üles- ja allapoole on sammaste suhtes 60 kraadise nurga all. Kui tuul puhub allapoole ülesvoolu poole, on kaldus randmekäe kokkupuutepind saasteallikaga suurem kui lamedate randmekäte oma. Seetõttu on kaldus randmevarte tolmu langemisala suurem ja mustuse kogunemise suhe suurem. Lameda randme isolaatoreid on lihtsam kasutada ja need koguvad rohkem mustust. Samas võib tugeva vihmaga kokku puutudes vihmavesi ära uhtuda nii lamedate randme isolaatorite ülemine kui ka alumine külg. Nende isepuhastuvad omadused on paremad kui kaldõlgalistel isolaatoritel, seega on kaldhoovaga isolaatorid paremad kui lamedate õladega isolaatorid. Käsi on altid välgule.

(3) Kui saasteained puhuvad tuulega üle, on allapoole kallutatud käe isolaatori tuulepoolne ala 0,40 m? , on pool isolaatori pindalast ja portselanrühma soone pool on tuule puhumise suunas, mis põhjustab tõenäolisemalt saastunud tolmu kogunemist; ülespoole kallutatud randme isolaatori tuule puhumisala on paigaldusnurga tõttu alla 0,07 m? , ja portselanirühma pind on suunatud tuule suunas ning allapoole suunatud isolaatoriga võrreldes on saastunud tolmu poolt akumuleeritud saasteaste väiksem, nii et allapoole jääv reostus on tõsisem kui ülespoole suunatud reostus. pool.

(4) Hilistalvel ja varakevadel on õhuniiskus suhteliselt kõrge. Uduse ilmaga on isolaatori pinnal veepiisad. Kohapealsel vaatlusel leiti, et lame randme isolaatori pinnale moodustunud veepiisad tilkusid kaldrandme isolaatorile ja samal ajal lameda randme isolaatorile. Käe isolaatorites olevad saasteained asetsevad kaldvarrele. isolaatorid, mis vähendab isolaatori vastupidavust reostusvälkpingele, mistõttu kaldus õla isolaatorid on reostusvälkumise eest vastuvõtlikumad kui tasapinnalised isolaatorid.

Kuum tags: 25kv komposiitraudtee isolaator, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, müük

Küsi pakkumist

whatsapp

teams

E-posti

Küsitlus

kott