
O que é um isolador?
Um isolador é um dispositivo instalado entre condutores em diferentes potenciais ou entre condutores e componentes de aterramento. Ele foi projetado para suportar tensão e tensão mecânica.
Os isoladores vêm em vários tipos e formas e consistem em duas partes principais: isolamento e acessórios finais. O isolamento desempenha um papel crucial nas linhas de transmissão aérea.
Nos primeiros anos, os isoladores foram usados principalmente em pólos. Hoje, eles evoluíram para conectar uma extremidade à torre e a outra a fios de alta tensão, aumentando a distância de fluência. Os isoladores geralmente são feitos de borracha de silicone, vidro ou cerâmica.

Requisito e função para isolador
Sob a tensão operacional especificada, sobretensão de raios e condições internas de sobretensão, não deve haver perfurações ou flashovers de superfície. Sob as cargas mecânicas especificadas de longo ou curto prazo, não ocorrerão dano ou quebra. Após operação de longo prazo sob cargas mecânicas, elétricas e várias condições ambientais especificadas, nenhuma degradação significativa ocorrerá. Os acessórios finais do isolador não exibirão fenômenos perceptíveis de descarga corona sob tensão operacional.
Tipos de isoladores
Os isoladores podem ser classificados de três maneiras: por método de instalação, material e nível de tensão. Por instalação, eles são divididos em isoladores de suspensão (usados nas linhas aéreas) e na linha pós -isoladores (montados em postes). Por material, eles incluem isoladores compostos (leve e resistente à poluição), isoladores de vidro (duráveis e fáceis de inspecionar) e isoladores de porcelana (alta resistência e isolamento). Por tensão, eles são categorizados como isoladores de baixa tensão (para redes de distribuição) e isoladores de alta tensão (para linhas de transmissão). Cada tipo foi projetado para atender às necessidades operacionais específicas.

Requisitos de desempenho do isolador
Os isoladores devem atender aos requisitos de desempenho específicos para garantir uma operação confiável em sistemas de energia, incluindo o desempenho elétrico para suportar a tensão e sobretensão máxima de operação, medidas por tensão de flashover seca, tensão de flashover úmida e tensão de punção; Desempenho mecânico para apoiar o peso dos condutores e equipamentos, enquanto duram forças do vento, gelo e outros fatores ambientais, caracterizados por resistência à tração, força de flexão e força de torção; e desempenho ambiental para resistir à poluição, envelhecimento e corrosão, garantindo funcionalidade estável em condições adversas ao longo do tempo.




