RU223129U1 - Изолятор - Google Patents

Изолятор Download PDF

Info

Publication number
RU223129U1
RU223129U1 RU2023111764U RU2023111764U RU223129U1 RU 223129 U1 RU223129 U1 RU 223129U1 RU 2023111764 U RU2023111764 U RU 2023111764U RU 2023111764 U RU2023111764 U RU 2023111764U RU 223129 U1 RU223129 U1 RU 223129U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulator
dielectric layer
fastening unit
installing
electrical
Prior art date
Application number
RU2023111764U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Литвиненко
Дмитрий Славович Южалин
Original Assignee
Андрей Викторович Литвиненко
Дмитрий Славович Южалин
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Викторович Литвиненко, Дмитрий Славович Южалин filed Critical Андрей Викторович Литвиненко
Application granted granted Critical
Publication of RU223129U1 publication Critical patent/RU223129U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к электрическим изоляторам, которые используют в различных шинных монтажах и шинопроводах трансформаторных помещений электровозов, а также в блоках тяговых трансформаторов. Изолятор содержит элементы для установки электрического проводника, слой диэлектрика, крепежный узел. Крепежный узел выполнен в виде двух гаек, установленных с противоположных сторон элементов для установки электрического проводника. Слой диэлектрика выполнен из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол. Полезная модель позволяет повысить надежность работы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к электрическим изоляторам, которые используют в различных шинных монтажах и шинопроводах трансформаторных помещений электровозов, а также в блоках тяговых трансформаторов.
Известен изолятор, содержащий электрический проводник, окруженный слоем диэлектрика, выполненным в виде слоистого материала с пропиткой и установленном на этом слое диэлектрика крепежного узла, выполненного в виде втулки (преимущественно, металлической) с помощью которого изолятор механически крепится к несущей конструкции, через которую вводится электрический ток и/или напряжение.
(См. патент РФ на изобретение №2369932, по кл. МПК Н01В17/30, Н01В 19/0, заявл. 01.11.2005, опубл. 10.12.2008 «Электрический проходной изолятор и способ его изготовления»)
Недостатком указанного изолятора является высокая трудоемкость его изготовления ввиду того, что для изготовления слоя диэлектрика необходимо наматывать плоский изоляционный материал, например, бумагу, пропитанной пропиткой, например смолой, при чем в вакуумной среде- для исключения воздушных включений в слое диэлектрика.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту и выбранным в качестве ближайшего аналога является изолятор, содержащий элементы для установки электрического проводника, слой диэлектрика, крепежный узел.
(См. патент РФ на полезную модель №132248 по кл. МПК Н01В 17/26, заявл. 28.02.2013, опубл. 10.09.2013 «Проходной изолятор»)
При этом, слой диэлектрика выполнен с использованием эластичного диэлектрического материала и расположен между электрическим проводником и крепежным узлом. При чем эластичный диэлектрический материал представляет собой кремнийорганическую (силиконовую) резину или этиленпропитанную резину или полиуретан.
Однако, известный изолятор обладает недостатком-недостаточной механической прочностью. Этот недостаток обусловлен тем, что при понижении температуры силиконовая резина, из которой выполнен слой диэлектрика, сжимается сильнее, чем крепежный узел в виде металлической втулки. Такое неодинаковое сжатие приводит к возникновению отрывающих усилий в клеевом слое между диэлектриком и втулкой и клеевое соединение разрушается. Вследствие разрушения клеевого слоя герметичность и механическая прочность изолятора нарушается, что в результате приводит к опасности для жизни и здоровья персонала.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание изолятора, обладающего хорошими электроизоляционными характеристиками и механической прочностью при эксплуатации во всем диапазоне рабочих температур при одновременном улучшении технологичности изготовления за счет высокой реакционной способности применяющегося материала.
Техническим результатом, позволяющим решить эту задачу, является повышение надежности работы изолятора за счет использования в качестве слоя диэлектрика современного материала из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол, за счет повышения технических характеристик современного материала путем качественного и количественного соотношения, входящих в материал компонентов.
Поставленная задача достигается тем, что у изолятора, содержащего элементы для установки электрического проводника, слой диэлектрика, крепежный узел, согласно полезной модели, крепежный узел выполнен в виде двух гаек, установленных с противоположных сторон элементов для установки электрического проводника, слой диэлектрика выполнен из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол. (См. сайт https://profitcp.ru/catalog/prochie izdeliya/izolyators/)
Гайки могут быть снабжены резьбой.
Проведенные исследования по патентным и научно-техническим источникам информации свидетельствуют о том, что предлагаемый изолятор не известен т.е. соответствует критерию «новизна».
Предлагаемый изолятор может быть изготовлен с использованием оборудования и материалов, как отечественной, так и зарубежной промышленности, следовательно, отвечает критерию «промышленная применимость».
Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает заявляемому изолятору новые свойства, позволяющие решить поставленную задачу, а именно создание изолятора, обладающего хорошими электроизоляционными характеристиками, механической прочностью при эксплуатации во всем диапазоне рабочих температур при одновременном улучшении технологичности изготовления за счет высокой реакционной способности применяющегося материала.
Выполнение крепежного узла в виде двух гаек, установленных с противоположных сторон, обеспечивает возможность крепления как самого изолятора к ответной детали, так и электрических проводников (шин) к нему и повышает механическую прочность изолятора в целом.
Выполнение слоя диэлектрика из современного материала, представляющего собой компаунд стеклонаполненный на основе полиэфирных смол, позволяет обеспечить хорошие электроизоляционные характеристики и повысить механическую прочность изолятора при его эксплуатации во всем диапазоне рабочих температур при одновременном улучшении технологичности изготовления за счет высокой реакционной способности применяющегося материала.
Таким образом, совокупность существенных признаков позволяет достичь технического результата, а именно обеспечение надежности работы изолятора за счет использования в качестве слоя диэлектрика современного материала из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол, за счет повышения технических характеристик более современного материала из которого он выполнен, путем качественного и количественного соотношения, входящих в материал компонентов.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом:
На фиг. 1 - общий вид изолятора с разрезом
Изолятор содержит элементы 1 для установки электрического провода (на чертеже не показан), слой диэлектрика 2, крепежный узел 3. Крепежный узел 3 выполнен из двух гаек, установленных с противоположных сторон элементов 1 для установки электрического проводника, слой диэлектрика 2 выполнен из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол.
Гайки могут быть снабжены резьбой.
Технология изготовления изолятора с применением материала, выполненного из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол является прогрессивным методом производства и отличается простотой и низкими затратами.
Традиционно в качестве слоя диэлектрика в изоляторах используют пресс-материал АГ-4 В или ДСВ-4-П, который значительно уступает по характеристикам материалу из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол.
Изолятор используют как элемент крепежа и изолирования токоведущих шин электровозов в различных шинных монтажах и шинопроводах трансформаторных помещений, а так же в блоках тяговых трансформаторов электровозов. При этом, благодаря высокой реакционной способности применяющегося материала, улучшается технологичность изготовления, снижается себестоимость.

Claims (2)

1. Изолятор, содержащий элементы для установки электрического проводника, слой диэлектрика, крепежный узел, отличающийся тем, что крепежный узел выполнен в виде двух гаек, установленных с противоположных сторон элементов для установки электрического проводника, слой диэлектрика выполнен из компаунда стеклонаполненного на основе полиэфирных смол.
2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что гайки снабжены резьбой.
RU2023111764U 2023-05-03 Изолятор RU223129U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU223129U1 true RU223129U1 (ru) 2024-02-01

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178612C2 (ru) * 1999-07-30 2002-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стример" Линия электропередачи
RU2369932C2 (ru) * 2004-11-01 2009-10-10 Абб Текнолоджи Лтд. Электрический проходной изолятор и способ его изготовления
RU132248U1 (ru) * 2013-02-28 2013-09-10 Закрытое Акционерное Общество "Нпо "Изолятор" Проходной изолятор
KR101747042B1 (ko) * 2016-07-12 2017-06-14 송홍준 라인포스트 애자용 코어의 제조공법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178612C2 (ru) * 1999-07-30 2002-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стример" Линия электропередачи
RU2369932C2 (ru) * 2004-11-01 2009-10-10 Абб Текнолоджи Лтд. Электрический проходной изолятор и способ его изготовления
RU132248U1 (ru) * 2013-02-28 2013-09-10 Закрытое Акционерное Общество "Нпо "Изолятор" Проходной изолятор
KR101747042B1 (ko) * 2016-07-12 2017-06-14 송홍준 라인포스트 애자용 코어의 제조공법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10355470B2 (en) Cable fitting for connecting a high-voltage cable to a high-voltage component
Dakin Application of epoxy resins in electrical apparatus
EP1724802A2 (en) Gas-insulated equipment
US3796821A (en) High voltage cable termination
US8704097B2 (en) High voltage bushing assembly
RU223129U1 (ru) Изолятор
JP2009022115A (ja) 固体絶縁スイッチギヤおよびその試験方法
KR101034878B1 (ko) 전계완화 및 절연성능이 개선된 고전압 부싱
EP2626869B1 (en) Corona resistant high voltage bushing assembly
CN106054044B (zh) 充气柜用绝缘试验装置
US20230071110A1 (en) Bushing with electrically conductive head mounted on condenser core
RU61463U1 (ru) Проходной изолятор с силиконовым изолирующим слоем
CA2542234A1 (en) Cast-resin insulator having reduced leakage path formation
Euvrard et al. Advances in High Voltage Outdoor Dry Type Cable Terminations: An Easy to Install Cable Termination Design that Combines Capacitive Graded Stress Control with a Robust Self-Supporting Termination Body
EP2117014B1 (en) High voltage bushing contact, high voltage bushing comprising such contact and high voltage device comprising bushing with such contact
CN111029207B (zh) 带有用于衬套的布置的开关设备
CN217182683U (zh) 一种10kV配电室开关柜末端加装的开关柜
RU2723637C1 (ru) Высоковольтный изолятор с инваровым геометрическим стабилизатором
RU205223U1 (ru) Железнодорожный кабельный ящик
RU48436U1 (ru) Высоковольтный проходной изолятор
RU161914U1 (ru) Проходной изолятор
US3514529A (en) Electrical bushing
RU26352U1 (ru) Высоковольтный ввод
EP4297051A1 (de) Durchführungsisolator
RU10931U1 (ru) Высоковольтный проходной изолятор