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Bei Durchführungsisolatoren verianfen die Glimmerscheinungen, welche den Überschlag einleiten, im wesentlichen in Richtung der Kraftlinien. Fällt diese Richtung nun, wie bei den bekannten Isolatoren in die Oberfläche des durchführungsisolators, dann breiten sich die Glimmentladungen an der Isolatoroberfläche aus. Als Ausgangspunkt der Glimmentladung kommt bei den gebräuchlichen Isolatorformen die Fassungsstelle in Betracht, da das Spannungsgefälle dort am grössten ist. Bei der Ausbreitung der Glimmentladung an der Oberfläche wird zunächst der vom Glimmlicht bestrichene Teil der Fläche durch Ionisation der Luft elektrisch leitend gemacht. Der wirksame Teil des Isolators wird dadurch verkürzt.
Aus diesem Grunde schreitet die Glimmentladung immer weiter fort, bis schliesslich Gleitfunken entstehen und der Überschlag erfolgt
Um also die Uberschlagspannung für eine gewisse Isolatorhöhe mögliehst hoch zu machen, oder umgekehrt, nm bei einer gegebenen Übersehlagsspannung die DnrcliührMngti- isolatorhöhe möglichst klein zu erhalten, ist vor allem notwendig, die Glimmentladung nach Möglichkeit ganz zu vermeiden.
Dies kann gemäss vorliegender Erfindung dadurch erreicht werden. dass der Isolatorkörper als Rotationskörper mit der Kontur einer Hohlkehle derart ausgebildet ist, dass d'r grösste Durchmesszr des Isolatorkorpers örpers sich in der Nähe der Fassungsstelle befindet.
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die Richtung des elektrischen Feldes in der Nähe der FaMung nahezu senkrecht zur Isolatoroberfläche gerichtet und der Überschlag erfolgt ohne vorherige Glimmerscbeinnngen und ohne Gleitfnnken durch die Luft.
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der Figur ersichtlich, zeigt die Wandung 4 im Schnitt die Form einer Hohlkehle und der Isolatorkörper stellt demnach einen Rotationskörper mit der Kontur einer Hohlkehle dar, wobei der grösste Durchmesser D dieses Rotationskörpers sich in der Nähe der Fassung 2 befindet.
Der Durchmesser 0 an der Fassungsstelle selbst ist jedoch erheblich kleiner als der Durchmesser D, so dass also der Isolator an der Fassung selbst stark verengt ist.
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In the case of bushing insulators, the glowing phenomena that initiate the flashover essentially move in the direction of the lines of force. If this direction falls into the surface of the bushing insulator, as is the case with the known insulators, then the glow discharges spread out on the insulator surface. In the case of the usual insulator shapes, the socket is used as the starting point for the glow discharge, since this is where the voltage gradient is greatest. As the glow discharge spreads on the surface, the part of the surface covered by the glow light is first made electrically conductive by ionizing the air. This shortens the effective part of the isolator.
For this reason, the glow discharge continues until sliding sparks are created and the flashover takes place
In order to make the flashover voltage as high as possible for a certain insulator height, or vice versa, to keep the surge voltage as small as possible for a given overflow voltage, it is above all necessary to avoid the glow discharge entirely if possible.
This can be achieved according to the present invention. that the insulator body is designed as a body of revolution with the contour of a groove in such a way that the largest diameter of the insulator body is located in the vicinity of the socket.
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the direction of the electric field in the vicinity of the curve is almost perpendicular to the surface of the insulator and the flashover occurs without previous glimmer legs and without gliding through the air.
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As can be seen in the figure, the wall 4 shows in section the shape of a groove and the insulator body accordingly represents a body of revolution with the contour of a groove, the largest diameter D of this body of revolution being in the vicinity of the socket 2.
The diameter 0 at the socket itself is, however, considerably smaller than the diameter D, so that the insulator is therefore greatly narrowed at the socket itself.
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