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玻璃绝缘子优于瓷绝缘子的优点,玻璃绝缘子的构造

日期:2019-06-30 08:17:37

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  玻璃绝缘子在生产和运行的头几年,就发现它比瓷绝缘子有如下一系列优点:

  由于玻璃绝缘子表层的机械强度高,使表面不易发生裂缝。玻璃的电气强度一般在整个运行期间保持不变,并且其老化过程比瓷要缓慢得多,因此玻璃绝缘子主要由于自损坏而报废,在运行一年内发生,可是瓷绝缘子的缺陷只有在运行几年以后才开始发现。

  采用玻璃绝缘子,可以取消在运行过程中绝缘子进行的带电定期预防性试验。这是因为钢化玻璃的每种损坏都会造成绝缘子的破坏,运行人员在巡线时很容易发现它。当绝缘子损坏时,钢帽和铁脚附近的玻璃碎片被卡住,绝缘子剩余部分的机械强度足以防止绝缘子串断脱。

玻璃绝缘子串厂家

  用来制造玻璃绝缘子的原料,就其本身成份来说,比制造电瓷用的原料更为稳定,为稳定玻璃的电气特性和机械特性创造了良好的条件。

  由于玻璃的透明性,在外形检验时容易发现细小裂缝以及各种内部缺陷和损伤。

  钢化玻璃的机电性能比瓷的高得多,制造同等类型的绝缘子,而其尺寸和重量比瓷绝缘子要小得多。

  绝缘子绝缘电阻测量

  1)绝缘电阻测量是对瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子的绝缘电阻的测量。测量的目的是检查绝缘子的绝缘状况,发现绝缘子的绝缘劣化和绝缘击穿等缺陷。

  (2)35~220kV架空送电线路的绝缘子绝缘电阻测量推荐使用5000V兆欧表进行测量。

  1.绝缘电阻合格的标准

  (1)新装绝缘子的绝缘电阻应大于或等于500MΩ。

  (2)运行中绝缘子的绝缘电阻应大于或等于300MΩ。

  2.绝缘子劣化判定原则

  (1)绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定为低值绝缘子。

  (2)绝缘子绝缘电阻小于240MΩ可判定为零值绝缘子。

  复合绝缘一般不采用本方法测试绝缘电阻。

  3.导致盘型悬式绝缘子劣化的原因

  (1)温度的影响,温度对绝缘电阻影响很大,绝缘电阻随温度上升而减小。原因是温度升高,绝缘介质的极化加剧,电导增加使绝缘电阻下降,变化的原因与温度变化程度和绝缘材料的性质、结构等有关。

  (2)湿度的影响,湿度对表面泄漏电流的影响较大,原因是绝缘表面吸附潮气,形成水膜,会使绝缘电阻明显下降。

  (3)绝缘子机械过载造成的劣化。

  (4)瓷件吸湿性劣化。

  (5)瓷件内外应力重叠性劣化。

  (6)瓷绝缘子热膨胀造成的劣化。

  (7)钢帽浇装水泥饱和膨胀性劣化。

  (8)钢帽浇装水泥冻结膨胀性劣化。

  (9)钢帽、钢脚电腐蚀性劣化。

  (10)绝缘子过电压造成的劣化。

  (11)绝缘子内部缺陷造成的劣化。

  测量绝缘子电阻的注意:湿度较大时应暂停测量。

  4.测量方法

  对于单元件的绝缘子,只能在停电的情况下测量其绝缘电阻,相关规程中规定,采用2500V及以上的兆欧表。目前使用较多的是2500V和5000V兆欧表,也有电压更高的专门仪器。但实际上,在1*104MΩ以内,精度相同的2500V和5000V兆欧表,在相同的湿度下测量的绝缘电阻基本相同。在所测绝缘电阻大于1*104MΩ时,2500V兆欧表无法读出准确的绝缘电阻值,只能按∞记数。而5000兆欧表则可取的*大绝缘电阻可达2*105MΩ。

  对于多元件组合的绝缘子,可停电、也可带电测量其绝缘电阻。其方法是用高电阻接至带电的绝缘子上,使测量绝缘电阻的兆欧表处于地电位,从测得的绝缘电阻中减去高电阻的电阻值,即为被测绝缘子的绝缘电阻值。带电测量绝缘子绝缘电阻的原理接线如图4—1所示。图4—1中,R为高电阻杆中的电阻,阻值按10~20kΩ/V、长度按0.5~105kV/cm选择,每单位电阻容量为l~2W;C为接地电容,可使兆欧表处于地电位,C的绝缘电阻应达到兆欧表的*大量限,以保证测量的准确度。C的电容量为0.01~0.05μF,应能承受3000V以上的直流电压。5.判断

  (1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的电阻不应低于300MΩ。

  (2) 500kV悬式绝缘子的绝缘电阻不低于500MΩ。

  值得注意的是,测量多元件支柱绝缘子每一元件的绝缘电阻时,应在分层胶合处绕铜线,然后接到兆欧表上,以免在不同位置测得的绝缘电阻数值相差太大,而造成误判断。

  绝缘子绝缘电阻的测量

玻璃绝缘子串

  玻璃绝缘子的构造

  长约几百个核苷酸对,是通常位于启动子同正调控元件(增强子)或负调控因子(为异染色质)之间的一种调控序列。绝缘子本身对基因的表达既没有正效应,也没有负效应,其作用只是不让其他调控元件对基因的活化效应或失活效应发生作用。

  绝缘子的作用是有方向性的,这是在果蝇实验中发现的。果蝇(的黄色基因座y上插入转座子gypsy后,会造成有些组织中的y基因失活,但有些组织中y基因仍然有活性,其原因在于转座子gypsy的一端有一个绝缘子序列。当gypsy在》/基因座的不同位置上插入时,对基因的活性有不同的效应。这是因为y基因的活性受4个增强子调控,当绝缘子正好插在启动子的上游时,就在翅肩(wing blade)和躯体上皮(body cuticle)组织中阻断基因的活化(来自上游的增强子),但不阻断在刚毛(bristles)和跗足(farsal claws)组织中y基因的表达(来自下游的增强子)。

  由于有些增强子位于启动子上游,有些位于下游,所以绝缘子的效应并不取决于绝缘子同启动子的相对位置。因此,对绝缘子效应的方向性的原因还没有真正弄清楚。目前已发现有两个基因座以反式活化方式影响绝缘子的功能。基因S2J(Hw)编码的核蛋白识别绝缘子,绝缘子同其结合后才有绝缘作用。当该基因突变后,尽管y基因座中插入了绝缘子,但失去了绝缘作用,y在所有组织中都表达。另一个基因座是mod(mdg 4),该基因发生突变后,其效应正好与Su(Hw)相反,即这些突变型都增强了绝缘作用,使绝缘子的绝缘效应不再有方向性而得到扩展,也就是阻断了上游和下游两侧的增强子的效应。有一种解释认为先是Su(Hw)同绝缘子DNA结合后,使绝缘子有绝缘效应。mod(mdg4)同Su(Hw)结合,使绝缘子失去绝缘效应;突变的mod(mdg4)不能同Su(Hw)结合,于是绝缘子又增强了绝缘作用。

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