Подвесные стеклянные тарельчатые изоляторы ТУ 3493-123-00111120-96: характеристики и применение
Подвесные стеклянные тарельчатые изоляторы, выпускаемые по ТУ 3493-123-00111120-96, представляют собой высоковольтные изоляционные элементы тарельчатой формы с закалённым стеклянным диэлектриком и армированной шапкой из ковкого чугуна. Технические условия регламентируют конструкцию, электротехнические параметры и методы испытаний изоляторов, предназначенных для комплектования гирлянд воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций.
Конструктивные особенности
Изолятор состоит из стеклянной изолирующей детали (тарелки), чугунной шапки, закреплённой на стекле с помощью цементного шва, и стержня из стали, проходящего через центральное отверстие. Закалка стекла создаёт в поверхностном слое остаточные напряжения сжатия, что обеспечивает прочность при изгибе и растяжении. При разрушении стеклянной тарелки изолятор теряет механическую прочность полностью, что позволяет визуально обнаруживать дефектные элементы в гирлянде без применения диагностического оборудования.
Соединение изоляторов в гирлянде осуществляется через шапку и стержень по типу «шар–гнездо», что обеспечивает подвижность сочленения и компенсацию ветровых нагрузок на провод. Армирование стекла в шапке выполняется портландцементом с нормированным расширением, что исключает растрескивание стекла при температурных деформациях.
Технические параметры
| Параметр | Значение | Единица | Условия | Норматив |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр тарелки | 255 | мм | Номинал | ТУ |
| Строительная высота | 146 | мм | Номинал | ТУ |
| Диаметр стержня | 16 | мм | Номинал | ТУ |
| Длина пути утечки | 280 | мм | Номинал | ТУ |
| Электромеханическая нагрузка | 70 | кН | Разрушающая | ТУ |
| Испытательное напряжение | 50 | кВ | 50 Гц, сухие | ТУ |
Область применения
Изоляторы по ТУ 3493-123-00111120-96 устанавливаются в гирляндах воздушных линий электропередачи напряжением 35–220 кВ, в ошиновке ОРУ 110–500 кВ, а также в анкерно-угловых и промежуточных опорах. Применяются в районах с расчётной температурой от –60 C до +50 C и ветровым давлением до 1000 Па.
- Воздушные ЛЭП 35–220 кВ с неизолированными проводами
- Открытые распределительные устройства подстанций 110–500 кВ
- Гирлянды анкерных и промежуточных опор
- Ошиновка и токопроводы в пределах ОРУ
- Крепление грозозащитных тросов на подходах к подстанциям
Условия эксплуатации и контроль
В процессе эксплуатации изоляторы подвергаются воздействию коммутационных и грозовых перенапряжений, вибрации проводов, гололёдно-ветровых нагрузок. Контроль состояния гирлянд выполняется визуальным осмотром с земли или с телескопической вышки: разрушенная стеклянная тарелка обнаруживается по отсутствию диэлектрика при сохранении шапки и стержня. Периодичность осмотров устанавливается местными инструкциями по эксплуатации воздушных линий.
При монтаже гирлянд необходимо соблюдать нормируемое расстояние между осями изоляторов и не допускать ударных нагрузок на стеклянную тарелку. Замена дефектных изоляторов производится без снятия напряжения с использованием изолирующих штанг.
Вопросы и ответы
Какой материал диэлектрика используется в изоляторах по ТУ 3493-123-00111120-96?
Применяется закалённое стекло, обладающее остаточными напряжениями сжатия в поверхностном слое. Это обеспечивает высокую механическую прочность и свойство полного разрушения тарелки при превышении нагрузок.
Как обнаружить дефектный изолятор в гирлянде?
При разрушении стеклянной тарелки изолятор теряет механическую прочность, но шапка и стержень остаются соединёнными. Визуально это определяется по отсутствию стекла в тарелке при осмотре гирлянды.
Для какого класса напряжения применяются данные изоляторы?
Изоляторы предназначены для комплектования гирлянд воздушных линий 35–220 кВ и ошиновки ОРУ 110–500 кВ. Число изоляторов в гирлянде определяется расчётным напряжением и степенью загрязнения атмосферы.
Какая электромеханическая нагрузка нормируется для данного типа?
Разрушающая электромеханическая нагрузка составляет не менее 70 кН. Испытания проводятся на растяжение вдоль оси изолятора с приложением нагрузки к шапке и стержню.
