絶縁体用コロナリングとは? それを使用する利点は何ですか? コロナリングを絶縁体に取り付ける方法? 絶縁体ガイド用のコロナリングについて知るために読んでください.
について質問がある場合 コロナリング 絶縁体用, ここにすべての答えがあります.
それで, 詳細については読み続けてください.
コロナリングは、絶縁体のフラッシュオーバーやコロナ放電を防止するためのコロナ放電装置です。.
コロナリングは、絶縁体ストリング周辺の電界を放電して絶縁体ストリング周辺の電界を解放・抑制し、高圧送電線の絶縁体のフラッシュオーバーを防止する製品です。.
コロナリングは多段構造設計を採用, 優れた断熱性能を持ち、さまざまな過酷な環境に適応できます. 製品には耐風性がありません, 小さいサイズ, 軽量で設置が簡単.
コロナリングは主に上部電極で構成されています, 中間電極, 下部電極と絶縁サポート. その機能は、絶縁体の先端の高電圧電界を除去し、コロナ損失とノイズを低減または回避することです。.
絶縁体用のコロナリングはどのように機能しますか?
コロナリングは通常、アルミニウム材料でできています. コロナリングは、送電線および配電線で使用され、コロナ放電の損傷効果から絶縁体を保護します。. コロナは、電気的に通電された導体の周囲の空気のイオン化によって引き起こされる放電です。.
コロナ放電は、高電圧送電および配電システムに深刻な問題を引き起こす可能性があります. 絶縁材料の絶縁破壊を引き起こします, 絶縁不良により電力が失われ、場合によっては火災が発生する.
これらは、先端に強い電界を発生させるように設計されています, したがって、空気の完全なイオン化を引き起こします. これにより、リングのない絶縁体のように特定のポイントで集中的なエロージョンが発生するのではなく、コロナ放電によるコロナリング材料の均一なエロージョンが発生します。.
絶縁体用コロナリングの利点は何ですか?
コロナリングは線間電圧に比例して使用されます, 沿面距離と汚染度.
コロナリングには、同じ分野の他の製品と比較して多くの利点があります. 最も重要な利点は、変電所の異なるフェーズ間で優れた電気的絶縁を提供することです.
それらは、充電部と接地された金属構造物の間の偶発的な接触を防ぐのに役立ちます, それにより、オペレーターの安全を維持します. また、漏電とそれに続く回路ブレーカーのトリップのためのパスを提供することにより、ケーブルを短絡から保護することもできます。.
コロナリングは、高温および機械的ストレスに対する優れた耐性を提供します. それらはすべての気象条件の下で使用することができます, 雪や氷の嵐を含む.
コロナリングは、コロナ放電を防ぐために高電圧絶縁体に使用されます.
絶縁体用のコロナリングの利点は次のとおりです。:
- 漏れ電流を低減し、絶縁体の汚染性能を向上させます
- 絶縁体先端の電界強度を下げる, 部分放電の防止
- 伝送線路からの電磁放射を減らし、他の機器からの干渉を減らします
絶縁体用コロナリングの種類は何ですか?
コロナリングは、コロナ放電とアーク放電を抑制するために使用される電気絶縁体のコンポーネントです。.
コロナリングは以下のパーツで構成されています: アッパーベース, 下部ベース, シリコンゴムリングと銅線.
コロナリングの上下のベースは、高強度の合金アルミニウム材料を使用したダイカストまたは圧力鋳造によって作られています. 上部ベースには、絶縁体の上部ポールに固定して接続するための突出部分があります, 下部ベースには、絶縁体の下部ポールで固定およびロックするための溝があります.
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コロナリングを絶縁体に取り付ける方法?
- 絶縁体はきれいな水で洗浄する必要があります, 表面のほこりが残ってはいけません.
- マーク側を上にして、絶縁体の表面にコロナリングを置きます, 次に、ネジ穴の位置を合わせて押し、ネジ穴の間に隙間がないことを確認します.
- コロナリングに合うようにボルトの位置に従って絶縁体に穴を開けます, ドリル深さは3mm以上でなければならない (1/8」).
- 図のようにトルクレンチでネジを順番に締めます。, M12の締付トルクは50Nmです, M16の場合は70Nmです.
- コロナリングを絶縁体に取り付ける前, 絶縁体の表面にシリコーンゴムに傷や損傷がないか確認してください, もしそうなら, テープ等で表面を保護してください。, 絶縁体へのコロナリングの組み立て中または設置後の操作中の問題を回避するため.
絶縁体のコロナリングの直径は、その性能にどのように影響しますか?
コロナリングを使用する場合, リングのサイズが重要です.
リングの直径は通常、点放電を絶縁体表面の指定された領域内に配置するように決定されます.
コロナリングの直径はその性能に影響を与えます.
例えば, リングが大きいほど, ワイヤーとリングの間の電位差が大きいほど, そのため、特定の電流を流すのが簡単になります. しかし、トレードオフがあります. リングが大きい, 機械的損傷から保護するのは難しい.
コロナリングは、導体を支持する絶縁体の電気的破壊を防ぐために送電線に使用されます. 通常の大気条件下で, これらのレベルの空気は優れた絶縁体であるため、絶縁体を故障から保護する必要はありません。.
しかし, 厳しい条件下で (濃い霧, 導体または絶縁体に大量の氷が堆積する), 水滴が絶縁体と導体を橋渡しするときに絶縁破壊が発生する可能性があります.
コロナリングは各絶縁体ストリングの上部に取り付けられ、障害電流を制限するために直列の抵抗でアースに接続されます.
リングは高電圧にさらされます (と同じくらい 1/4 送電線電圧の) アーク放電やコロナ放電なしにこれらの電圧に耐えられるように注意深く設計する必要があります.
コロナリングの直径が大きいほど、電流が流れやすくなります。 (そしてそこから水滴を通り抜けます).
これは、絶縁体全体で必要な電位差が少ないことを意味します.
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