RU2118733C1 - Электроизоляционный фитинг - Google Patents
Электроизоляционный фитинг Download PDFInfo
- Publication number
- RU2118733C1 RU2118733C1 RU97105645A RU97105645A RU2118733C1 RU 2118733 C1 RU2118733 C1 RU 2118733C1 RU 97105645 A RU97105645 A RU 97105645A RU 97105645 A RU97105645 A RU 97105645A RU 2118733 C1 RU2118733 C1 RU 2118733C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- fitting
- central
- dielectric
- bush
- Prior art date
Links
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract description 2
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 3
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 239000005442 atmospheric precipitation Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Insulators (AREA)
Abstract
Электроизоляционный фитинг относится к технике транспортирования газообразных и жидких сред. Электроизоляционный фитинг содержит два патрубка, соединенных между собой даэлектрическим элементом, выполненным в виде трех коаксиально установленных и закрепленных с помощью отверждаемого состава втулок. При этом внутренняя втулка закреплена в отверстиях соединительных патрубков, образуя между их торцами зазор, в котором закреплена центральная втулка. А внешняя втулка установлена так, что ее внутренняя поверхность сопряжена с внешними поверхностями соединенных патрубков и центральной втулки. Втулки изготовлены из механически напряженного стекловолокна, пропитанного отверждаемым связующим, причем центральная втулка может быть выполнена заодно как с внутренней, так и с внешней втулками. Дополнительно на поверхности фитинга закреплен диэлектрический стакан с отверстием в торцевой части. Изобретение повышает надежность фитинга. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к технике транспортирования газообразных и жидких сред, а именно к электроизоляционным соединениям трубопроводов.
Известно техническое решение, обеспечивающее соединение фланцев металлических труб с применением эластичной диэлектрической втулки, каждая концевая часть которой закреплена между фланцем и прижата концевым прижимным диском, к которому приварена цилиндрическая втулка (авт. св. СССР N 129442, кл. F 16 L 23/00, 1957).
Недостатком устройства является его низкая механическая прочность, что обусловлено конструктивными особенностями выполнения эластичной диэлектрической втулки, которая вследствие малой механической прочности, ухудшения ее физико-механических свойств в результате процессов старения при длительной эксплуатации приводит к разрушению этой втулки и потере герметичности этого соединения. Другим существенным недостатком данного устройства являются низкие электроизоляционные характеристики. При работе данного устройства в области сильных электрических полей максимальная напряженность электрического поля сконцентрирована между цилиндрическими втулками, приваренными к прижимным кольцевым дискам. Именно в этой зоне происходит электрический пробой. При эксплуатации устройства в условиях высокой влажности и загрязнения данное соединение становится практически электропроводно.
Наиболее близким к заявляемому является электроизоляционное соединение, содержащее установленный между патрубками с фланцами трубчатый диэлектрический элемент, скрепленный с каждым из фланцев крепежными элементами с помощью металлических колец с отверстиями под крепежные элементы (авт. св. СССР N 1028939, кл. F 16 L 25/02, 1980).
Данное устройство недостаточно надежно при эксплуатации на газопроводах, в условиях эксплуатации в климатических районах с большими перепадами температур из-за потери герметичности в зоне контакта фланцев соединяемых патрубков с диэлектрическим трубчатым элементом. Данный дефект возникает вследствие различных температурных коэффициентов линейного расширения соединяемых материалов, а также вследствие релаксации механических напряжений растяжения в шпильках и напряжений сжатия в материале диэлектрического трубчатого элемента. Кроме того, данное соединение обладает низкими электроизоляционными характеристиками в области сильных электрических полей вследствие конструктивного выполнения системы крепления соединяемых фланцев с помощью шпилек и металлических запрессованных колец. Практически, величина пробивного напряжения этого электроизоляционного фитинга определяется лишь толщиной стенок защитных диэлектрических втулок, устанавливаемых на шпильках. При эксплуатации данного устройства в условиях повышенной влажности влага может проникать внутрь его через зазоры между трубчатым диэлектрическим элементом и крепежными элементами, что приводит к существенному снижению электрической прочности устройства.
При эксплуатации в условиях повышенной влажности, при воздействии атмосферных осадков (дождя, тумана) в зазорах между фланцами и диэлектрическим трубчатым элементом и на его поверхности образуется слой влаги, который сокращает длину пути утечки электрического тока между токопроводными элементами, что, в конечном итоге, приводит к снижению пробивного напряжения данного соединения.
Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение надежности электроизоляционного фитинга за счет повышения степени герметичности и повышения электроизоляционных характеристик в условиях больших перепадов температур и влажности.
Технический результат достигается тем, что в электроизоляционном фитинге, содержащем два патрубка, соединенных между собой диэлектрическим элементом, диэлектрический элемент выполнен в виде трех коаксиально установленных и закрепленных с помощью отверждаемого состава втулок, при этом внутренняя втулка закреплена в отверстиях соединенных патрубков, образуя между их торцами зазор, в котором закреплена центральная втулка, а внешняя втулка установлена так, что ее внутренняя поверхность сопряжена с внешними поверхностями соединительных патрубков и центральной втулки. Для повышения механической прочности втулки изготовлены из механически напряженного стекловолокна, пропитанного отверждаемым связующим. Центральная втулка может быть изготовлена заодно с внешней или внутренней втулками. Для повышения влагозащиты фитинг может дополнительно содержать диэлектрический стакан с отверстием в торцевой части, закрепленный на его поверхности.
Технический результат достигается особенностью конструктивного исполнения заявляемого фитинга за счет того, что разделяющий диэлектрический элемент имеет сопряженные поверхности с внутренними и внешними поверхностями соединяемых стальных патрубков, обеспечивая самоуплотнение соединений при воздействии как отрицательных, так и положительных температур; за счет введения в конструкцию диэлектрического элемента, выполненного из напряженного стекловолокна, пропитанного отверждаемым связующим; за счет введения в конструкцию диэлектрического стакана, защищающего фитинг от дождевых осадков и снижающего напряженность электрического поля на боковой поверхности фитинга.
Различные варианты конструктивного выполнения электроизоляционного фитинга в разрезе изображены на фиг.1-3.
Фитинг (фиг. 1) содержит два стальных соединительных патрубка 1, соединенных между собой диэлектрическим элементом, состоящим из трех электроизоляционных втулок: внутренней 2, центральной 3 и внешней 4. На внешней поверхности внутренней втулки 2 выполнена резьба, с помощью которой она закреплена в отверстиях соединяемых патрубков. С помощью резьбы также закреплены центральная 3 и внешняя 4 втулки. При этом шаг резьбы на внешних поверхностях соединяемых патрубков и центральной втулке отличен от шага резьбы в отверстиях патрубков и внешней резьбе внутренней втулки. Для обеспечения герметичности соединяемых деталей зазоры между ними заполнены отверждаемым уплотняющим полимерным составом.
На фиг. 2 представлен вариант фитинга, в котором центральная электроизоляционная втулка 3 выполнена заодно с внутренней втулкой 2.
На фиг. 3 представлен конструктивный вариант устройства, в котором внешняя электроизоляционная втулка 4 выполнена заодно с центральной втулкой 3. Кроме того, данный вариант дополнительно содержит диэлектрический стакан 6 с отверстием в торцевой части, закрепленный на поверхности фитинга.
Пример 1 реализации заявляемого технического решения (фиг.1). Соединительные патрубки 1 с резьбовыми отверстиями изготовляли из стали 35. Диэлектрический элемент, состоящий из трех коаксиально закрепленных втулок 2-4, изготовляли из стеклонаполненного поликарбоната. На внешней поверхности внутренней втулки 2 нарезали резьбу с шагом и диаметром, соответствующими шагу и диаметру резьбы в отверстиях патрубков. Центральную втулку изготовляли с резьбовым отверстием, с помощью которого ее устанавливали и закрепляли в зазоре между торцами патрубков. На внешних поверхностях соединительных патрубков и центральной втулки нарезали резьбу с шагом, отличным от шага резьбы на внутренней втулке. В отверстии внешней электроизоляционной втулки нарезали резьбу с шагом и диаметром, соответствующим параметрам внешней резьбы центральной втулки и патрубков. Зазоры во всех резьбовых соединениях заполняли высокопрочным эластичным клеем на эпоксидной основе.
Пример 2 реализации заявляемого технического решения (фиг.2). Электроизоляционные втулки диэлектрического элемента получали методом намотки стекловолокна, пропитанного эпоксидным связующим. При намотке стекловолокна осуществляли его натяжение с фиксируемым усилием, равным 10% от усилия его разрыва. Внутреннюю электроизоляционную втулку 2 изготовляли заодно с центральной втулкой 3 и закрепляли в отверстиях соединительных патрубков 1 по способу, описанному в примере 1. Внешнюю втулку изготовляли методом намотки непосредственно на внешние поверхности соединительных патрубков и центральной втулки.
Пример 3 реализации заявляемого технического решения (фиг.3). Электроизоляционные втулки диэлектрического элемента получали методом намотки по способу, описанному в примере 2. Внутреннюю электроизоляционную втулку 2 изготавляли и закрепляли в соединительных патрубках 1 по способу, описанному в примере 1. Центральную втулку 3 изготовляли заодно с внешней втулкой 4 путем намотки стекловолокна, пропитанного эпоксидным связующим, непосредственно на внешние поверхности внутренней электроизоляционной втулки и соединительных патрубков. Кроме того, на внешней поверхности фитинга с помощью отверждаемого состава - клея, закрепляли конусообразный диэлектрический стакан 6, изготовленный из высокомодульной маслобензостойкой резины.
Электроизоляционные фитинги, изготовленные по представленным конструктивным вариантам, были подвергнуты испытаниям на многократные воздействия внутреннего избыточного давления, термоударов в диапазоне температур от - 60 до +60oC и повышенной влажности до 93%, а также в полевых условиях эксплуатации газопроводов.
Все испытанные конструкции выдержали воздействия внутреннего давления газа до 100 ати, электрического напряжения до 20 кВ без нарушения герметичности и снижения электроизоляционных параметров.
Полученный технический результат позволяет использовать заявляемое техническое решение в качестве высоковольтного изолятора в системе подвода газа к средствам измерения давления в газопроводах, что обеспечит защиту датчиков давления от выхода их из строя вследствие воздействия наведенных электрических полей от атмосферных грозовых явлений.
Claims (5)
1. Электроизоляционный фитинг, содержащий два патрубка, соединенных между собой диэлектрическим элементом, отличающийся тем, что диэлектрический элемент выполнен в виде трех коаксиально установленных и закрепленных с помощью отверждаемого состава втулок, при этом внутренняя втулка закреплена в отверстиях соединенных патрубков, образуя между их торцами зазор, в котором закреплена центральная втулка, а внешняя втулка установлена так, что ее внутренняя поверхность сопряжена с внешними поверхностями соединительных патрубков и центральной втулки.
2. Фитинг по п.1, отличающийся тем, что втулки изготовлены из механически напряженного стекловолокна, пропитанного отверждаемым связующим.
3. Фитинг по пп.1 и 2, отличающийся тем, что центральная втулка выполнена за одно с внутренней втулкой.
4. Фитинг по пп.1 и 2, отличающийся тем, что внешняя втулка выполнена за одно с центральной втулкой.
5. Фитинг по пп.1 - 4, отличающийся тем, что он дополнительно содержит диэлектрический стакан с отверстием в торцевой части, закрепленный на поверхности фитинга.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97105645A RU2118733C1 (ru) | 1997-04-09 | 1997-04-09 | Электроизоляционный фитинг |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97105645A RU2118733C1 (ru) | 1997-04-09 | 1997-04-09 | Электроизоляционный фитинг |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2118733C1 true RU2118733C1 (ru) | 1998-09-10 |
RU97105645A RU97105645A (ru) | 1999-01-27 |
Family
ID=20191768
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97105645A RU2118733C1 (ru) | 1997-04-09 | 1997-04-09 | Электроизоляционный фитинг |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2118733C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2174638C1 (ru) * | 2000-08-17 | 2001-10-10 | Нефтегазодобывающее управление "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть" | Токоизолирующее соединение для трубопровода |
RU2218507C2 (ru) * | 1997-08-04 | 2003-12-10 | Жеосервис | Устройство для обеспечения электрически изолированного соединения между двумя металлическими элементами |
RU2221186C1 (ru) * | 2002-04-29 | 2004-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод "Машиностроитель" | Узел соединения трубы-оболочки из композиционного материала с металлическим патрубком |
RU2272212C1 (ru) * | 2004-07-29 | 2006-03-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" | Электроизоляционный фитинг |
RU2599938C2 (ru) * | 2013-12-19 | 2016-10-20 | Открытое акционерное общество Институт технологии и организации производства (ОАО НИИТ) | Способ неразъемного соединения деталей |
RU2614953C1 (ru) * | 2015-12-28 | 2017-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "ТЕХНОВЕК" | Трубопроводное изолирующее соединение |
RU230393U1 (ru) * | 2024-08-08 | 2024-12-02 | Айрат Ильдарович Ханафиев | Газовое изолирующее соединение |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU129442A1 (ru) * | 1957-07-27 | 1959-11-30 | Д.И. Элькин | Подвижное соединение фланцев металлических труб конструкции Д.И. Элькина |
SU1028939A1 (ru) * | 1980-04-07 | 1983-07-15 | Предприятие П/Я В-2156 | Фланцевое соединение |
-
1997
- 1997-04-09 RU RU97105645A patent/RU2118733C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU129442A1 (ru) * | 1957-07-27 | 1959-11-30 | Д.И. Элькин | Подвижное соединение фланцев металлических труб конструкции Д.И. Элькина |
SU1028939A1 (ru) * | 1980-04-07 | 1983-07-15 | Предприятие П/Я В-2156 | Фланцевое соединение |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2218507C2 (ru) * | 1997-08-04 | 2003-12-10 | Жеосервис | Устройство для обеспечения электрически изолированного соединения между двумя металлическими элементами |
RU2174638C1 (ru) * | 2000-08-17 | 2001-10-10 | Нефтегазодобывающее управление "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть" | Токоизолирующее соединение для трубопровода |
RU2221186C1 (ru) * | 2002-04-29 | 2004-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод "Машиностроитель" | Узел соединения трубы-оболочки из композиционного материала с металлическим патрубком |
RU2272212C1 (ru) * | 2004-07-29 | 2006-03-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" | Электроизоляционный фитинг |
RU2599938C2 (ru) * | 2013-12-19 | 2016-10-20 | Открытое акционерное общество Институт технологии и организации производства (ОАО НИИТ) | Способ неразъемного соединения деталей |
RU2614953C1 (ru) * | 2015-12-28 | 2017-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудования "ТЕХНОВЕК" | Трубопроводное изолирующее соединение |
RU230393U1 (ru) * | 2024-08-08 | 2024-12-02 | Айрат Ильдарович Ханафиев | Газовое изолирующее соединение |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4198538A (en) | Suspension insulator | |
DE102010043773B4 (de) | Elektrische Durchführung für Hermetikverdichter | |
US4956525A (en) | Electrical insulating bushing assembly, kit for providing same, and method of installing same | |
RU2118733C1 (ru) | Электроизоляционный фитинг | |
CA2670813A1 (en) | Cable connecting member for use in cold climates | |
JP2010016986A (ja) | がい管ユニット、気中終端接続部及びがい管ユニットの組立方法 | |
US6515232B2 (en) | High voltage bushing and method of assembling same | |
US3604830A (en) | Space and temperature accommodating self-cleaning weather casing and high voltage insulating structure employing the same | |
US12261421B2 (en) | Bushing with electrically conductive head mounted on condenser core | |
RU6595U1 (ru) | Электроизоляционный фитинг | |
US4433203A (en) | Electrical insulator with water-repellent oil-bleeding insulation bands | |
ITMI20000161U1 (it) | Isolatore passante monolitico | |
SU983758A1 (ru) | Способ изготовлени пластмассового изол тора | |
BRPI0517221B1 (pt) | Electrical housing and a method of manufacture of an electrical housing | |
US3775547A (en) | Cast epoxy bushing having a weldable flange | |
US5103203A (en) | Oil immersible current limiting fuse | |
US4752760A (en) | Electrical device end cap connection assembly using rigid sealing material | |
US3504106A (en) | Electrical bushings | |
JPS62131431A (ja) | 耐流体性を有する電気装置用エンドキヤツプ組立体及びその製造方法 | |
KR970007704B1 (ko) | 방폭성 자기 중공 절연체 | |
RU2272212C1 (ru) | Электроизоляционный фитинг | |
CN101995538B (zh) | 用于帕邢条件下固定绝缘材料直流耐压性能测试试样 | |
WO1997032318A1 (en) | A high voltage insulator | |
RU2488183C2 (ru) | Устройство для контроля повышенного электрического поля в изолирующем синтетическом материале, в частности для токового ввода через стенку | |
JP4371973B2 (ja) | 導電釉ブッシング |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110410 |