SU1753496A1 - Insulating bearing member - Google Patents

Insulating bearing member Download PDF

Info

Publication number
SU1753496A1
SU1753496A1 SU894694764A SU4694764A SU1753496A1 SU 1753496 A1 SU1753496 A1 SU 1753496A1 SU 894694764 A SU894694764 A SU 894694764A SU 4694764 A SU4694764 A SU 4694764A SU 1753496 A1 SU1753496 A1 SU 1753496A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rod
binder
insulating carrier
glass
impregnated
Prior art date
Application number
SU894694764A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Львович Берестецкий
Владимир Леонидович Земляков
Анатолий Иванович Качан
Михаил Михайлович Мольский
Юрий Иванович Проселков
Олег Евгеньевич Шапошников
Александр Львович Шагин
Original Assignee
Харьковский инженерно-строительный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Харьковский инженерно-строительный институт filed Critical Харьковский инженерно-строительный институт
Priority to SU894694764A priority Critical patent/SU1753496A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1753496A1 publication Critical patent/SU1753496A1/en

Links

Landscapes

  • Insulating Bodies (AREA)
  • Insulators (AREA)

Abstract

Использование: воздушные линии передач . Сущность изобретени : из ол ционный несущий элемент имеет стержневую часть в виде преднапр ж нного стержн  и два концевых участка в виде проушин, охватывающих опорные втулки и представл ющих собой единое целое со стержнем. Стержень охватывает преднапр женный защитный радиальио обжимающий его слой из поперечно ориентированных стекл нных волокон . 8 ил.Usage: overhead lines. SUMMARY OF THE INVENTION: An oligonous carrier element has a core part in the form of a prestressed rod and two end sections in the form of eyelets, covering the support sleeves and being integral with the rod. The rod covers a prestressed protective radialio squeezing layer of transversely oriented glass fibers. 8 il.

Description

Изобретение относитс  к высоковольтным изол торам, которые примен ютс , например , в воздушных лини х как нат жные или несущие изол ционные элементы, и может быть использовано в качестве высокопрочных несущих коррозионно-стойких отт жек и вант различного назначени .The invention relates to high voltage insulators, which are used, for example, in air lines as tensioning or carrier insulating elements, and can be used as high-strength, corrosion-resistant and duct carriers for various purposes.

Известен изол ционный несущий стек- лопластиковый элемент, содержащий стек- лопластиковый стержень из непрерывных продольно ориентированных волокон и два оконцевател  с отверсти ми дл  сочленени , Этот элемент изготавливаетс  путем прот жки стекложгутов, пропитанных св зующим , через прогреваемые фильеры и последующим присоединением к полученному стержню двух оконцевателей из стеклопластика .A known insulating glass-carrying carrier element containing a glass-plastic rod of continuous longitudinally oriented fibers and two end fittings with holes for articulation. This element is made by drawing glass fibers, soaked in a binder, through heated dies and then connecting two rods to the obtained rod Fiberglass tips.

.В таком изол ционном несущем элементе , практически, невозможно достичь равнопрочности соединени  оконцевателей со стеклопластиковым стержнем, так как прочность такого элемента определ етс  либо лишь силами адгезии, либо сечениеIn such an insulating carrier element, it is practically impossible to achieve equal strength of the connection of the end fittings with a fiberglass rod, since the strength of such an element is determined either by adhesion forces or the cross section

стержн  ослаблено элементами креплени , если таковые имеютс ,the rod is loosened by fasteners, if any,

Стержень в таком изол ционном несущем элементе имеет плотную структуру, од- нако на поверхности стержн , выполненного из продольно ориентированных волокон, в процессе старени  стеклопластика по вл ютс  продольные, т.е. направленные вдоль волокон, микротрещины , которые могут привести к Электрическому пробою либо к механическому разрушению элемента A rod in such an insulating carrier has a dense structure, but longitudinal, i.e., fibers appear on the surface of a rod made of longitudinally oriented fibers, in the course of aging of fiberglass. directed along the fibers, microcracks, which can lead to electrical breakdown or mechanical destruction of the element

Известен изол ционный несущий элемент , представл ющий собой замкнутый по с из непрерывных пр дей пропитанных св зующим стекл нных волокон, содержащий стержневую часть в виде двух пр молинейных участков и концевые участки в виде двух петель, охватывающих два оконцевател . Этот элемент изготавливаетс  путем намотки стекложгутов, пропитанных св зующим, на оконцевател ми.An insulating support element is known, which is closed in c from the continuous strands of impregnated binder glass fibers, comprising a core portion in the form of two straight lines and end sections in the form of two loops covering the two terminators. This element is manufactured by winding glass-gut impregnated with a binder on end fittings.

В таком изол ционном несущем элементе удаетс  достичь более высокую проч (ЛIn such an insulating carrier element, one achieves a higher other (L

СWITH

vj елvj ate

CJCJ

о о oh oh

ность концевых участков, чем в предыдущем , однако на пр молинейных участках такого элемента, в результате старени  стеклопластика, идет процесс трещинооб- разовани . При этом трещинообрззование предопредел етс  тем, что пр молинейные участки имеют рыхлую структуру из-за отсутстви  поперечных опрессующих сил, и тем, что сами волокна имеют лишь продольное направление.end sections, than in the previous one, but on the straight sections of such an element, as a result of fiberglass aging, a process of crack formation is underway. In this case, crack formation is predetermined by the fact that the straight sections have a loose structure due to the absence of transverse pressing forces and the fact that the fibers themselves have only a longitudinal direction.

Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  изол ционный несущий элемент, со- держащий два расположенных на определенном рассто нии оконцевател , которые соединены между собой уложенными вокруг них непрерывными пр д ми пропитанных св зующим стекл нных волокон, при этом два пр молинейных участка пр дей сведены в один посредством стеклопла- стиковых ст жек, расположенных непосредственно у оконцевателейClosest to the present invention, there is an insulating carrier element, containing two end fittings located at a certain distance, which are interconnected by continuous straight impregnated glass fibers soaked around the bonding agent, with two straight lines of strands arranged in one by means of glass-plastic struts located directly at the end fittings

Однако известный изол ционный несу- щий элемент, обладает большей надежностью , так как имеет один, а не два пр молинейных участка, что уменьшает поверхность возможного трещинообразова- ни  в результате процесса старени . Однако ничто не преп тствует по влению микротрещин на поверхности его пр молинейного участка, который имеет рыхлую структуру из-за отсутстви  поперечных опрессующих сил и может быть достаточно длинномерным. По вление микротрещин может привести к механическому разрушению изол ционного несущего элемента и способствует электрическому пробою по поверхности пр молинейного участка.However, the known insulating carrier element is more reliable because it has one, not two, straight sections, which reduces the surface of possible cracking as a result of the aging process. However, nothing prevents the appearance of microcracks on the surface of its straight line section, which has a loose structure due to the absence of transverse pressing forces and can be quite lengthy. The appearance of microcracks can lead to the mechanical destruction of the insulating carrier and contributes to electrical breakdown over the surface of the rectilinear section.

Цель изобретени  - повышение надежности изол ционного несущего элемента.The purpose of the invention is to increase the reliability of the insulating carrier element.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что в изол ционном несущем элементе, выполненном в виде двух расположенных на определенном рассто нии оконцевателей, св занных между собой уложенными вокруг них непрерывными пр д ми пропитанных св зующим стекл нных волокон, указанные приди между оконцевател ми охвачены слоем намотки стеклонитей, пропитанных св зующим .The goal is achieved by the fact that in an insulating carrier element made in the form of two terminators located at a certain distance, interconnected by continuous straight strands of glass fibers impregnated with a binder, connected between the terminators are covered by a winding layer of glass fibers soaked in binder.

Такой изол ционный несущий элемент обладает высокими прочностными характеристиками за счет наличи  непрерывных пр дей пропитанных св зующим стекл нных волокон в пр молинейном стержневом участке и в участках, охватывающих оконце- ватели. Слой намотки стеклонитей, пропитанных св зующим, охватывающий пр ди стекл нных волокон на пр молинейном участке такого элемента, уплотн ет структуру пр молинейного стержневого участка создава  опрессующие силы, а также име  поперечную ориентацию стекл нных волокон , позвол ет избежать образовани  продольных микротрещин на его поверхности,Such an insulating carrier element has high strength characteristics due to the presence of continuous strands of glass fiber impregnated with the binder in the straight-line core section and in the areas covering the terminators. The winding layer of glass strands, impregnated with the binder, covering the strands of glass fibers on the rectilinear section of such an element, seals the structure of the rectilinear core section creating compression forces, as well as having a transverse orientation of the glass fibers, avoiding the formation of longitudinal microcracks on its surface. ,

что повышает как его прочностные характеристики , так и электроизол ционные, а следовательно , его надежность. При этом трещиностойкость поверхности охватывающего сло  может быть достигнута также заwhich increases both its strength characteristics and electrical insulation, and, therefore, its reliability. In this case, the crack resistance of the surface of the covering layer can also be achieved in

счет внутреннего механического напр жени  - предварительного напр жени  в теле изол ционного несущего элемента, т.е. до намотки охватывающего сло -непрерывные пр дки стекл нных волокон, образующиеthe expense of internal mechanical stress — prestress in the body of an insulating carrier, i.e. before wrapping the covering layer - continuous strands of glass fibers forming

замкнутый по с, могут быть раст нуты, а дальнейшее сн тие нат жени  после полимеризации приведет к передаче на охватывающий слой сжимающих усилий.closed in seconds, can be stretched, and further relieving of tension after polymerization will lead to the transmission of compressive forces to the surrounding layer.

На фиг.1 изображен изол ционный несущий элемент, вид сверху; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1, на фиг.3-8 - этапы изготовлени  изол ционного несущего элемента .Figure 1 shows the insulating carrier, top view; Fig. 2 shows a section A-A in Fig. 1; Figs. 3-8 show the steps of manufacturing an insulating support element.

Предлагаемый изол ционный несущийProposed Isolation Carrier

элемент содержит пр молинейный стержневой участок 1 и два концевых участках 2, выполненные из непрерывных пр дей пропитанных св зующие стекл нных волокон, два оконцевател  3, которые охвачены концевыми участками 2, а также слой 4, охватывающий пр молинейный стержневой участок 1 и выполненный из стеклонитей, пропитанных св зующим. Стеклонити сло  4 имеют поперечную ориентацию.the element contains a straight line core section 1 and two end sections 2, made of continuous strands of impregnated binder glass fibers, two end fittings 3, which are covered by end sections 2, and a layer 4, covering the straight line core section 1 and made of glass fibers soaked in binder. Glass yarn layer 4 have a transverse orientation.

Ококцеватели 3 представл ют собой, например, стеклопластиковые втулки.Oxidators 3 are, for example, fiberglass bushes.

Охватывающий слой 4 испытывает деформацию сжати  за счет внутреннего механического напр жени  в телеThe covering layer 4 experiences compression deformation due to internal mechanical stress in the body.

изол ционного несущего элемента.insulating carrier element.

Изготавливаетс  изол ционный несущий элемент следующим образом.The insulating carrier is made as follows.

На два опорных пальца 5 устанавливаютс  два оконцевател , изготовленных, например , в виде опорных втулок 3, С помощью раскладчика 6, движущегос  вокруг опорных пальцев 5 по овальной траекто- рии, а также совершающего возвратно-поступательное движение раскладки вдоль осей опорных пальцев 5, производитс  намотка стекложгутов на опорные втулки 3. Таким образов получаетс  замкнутый по с из непрерывных пр дей пропитанных св зующим стекл нных волокон . Затем осуществл етс  опрессовка участков замкнутого по са 7, опирающихс  на опорные втулки 3 посредством опрессующих элементов 8. Далее производитс  сведение двух пр молинейных участков замкнутогоTwo end fingers 5 are fitted with two end fittings, made, for example, in the form of support sleeves 3. With the help of a spreader 6 moving around the support fingers 5 along an oval path, as well as reciprocating the layouts along the axes of the support fingers 5, winding glass shafts onto support sleeves 3. In this way, closed-c is obtained from continuous strands of glass fiber impregnated with binder. Then, the pressure test of the sections of closed cell 7, supported on the support sleeves 3 by means of crimping elements 8, is carried out. Next, two straight lines of the closed

по са 7 в сплошное сечение, т е. организацм  стержн , с помощью штоков 9. Следующей осуществл етс  операци  нат жени  полученного элемента с использованием, например, гидроцилиндров 10. Затем с помощью приводного вала 11 полученный элемент приводитс  во вращение вокруг своей продольной оси и осуществл етс  намотка сло  А в виде поперечных стекложгутов, пропитанных св зующим, с использованием раскладчика 12, совершающего возвратно-поступательное движение вдоль продольной оси полученного элемента. После этого производитс  операци  полимеризации св зующего, пропитывающего7 in a continuous section, i.e., an organizational rod, using rods 9. Next, the obtained element is tensioned using, for example, hydraulic cylinders 10. Then, using a drive shaft 11, the obtained element is brought into rotation around its longitudinal axis and the layer A is wound in the form of transverse glass claws, impregnated with a binder, using a spreader 12, reciprocating along the longitudinal axis of the obtained element. After that, the operation of polymerization of the binder, impregnating

ОABOUT

Claims (1)

стекложгуты полученного элемента, сброс нат жени  и съем готового изол ционного несущего элемента с пальцев 5. Формула изобретени  Изол ционный несущий элемент, содержащий два расположенных на определенном рассто нии оконцевател , св занных между собой уложенными вокруг них непрерывными пр д ми пропитанных св зующим стекл нных волокон, о т п и ч а- ю щ и и с   тем, что, с целью повышени  надежности, пр ди между оконцевател ми охвачены слоем намотки стеклонитей, пропитанных св зующим.stems of the obtained element, strain relief and removal of the finished insulating carrier from the fingers 5. Claims of the invention An insulating carrier containing two end fittings located at a certain distance, connected between each other by continuous continuous impregnated glass bonded around them fibers, which are used for the purpose of improving reliability, between the end caps are covered by a layer of winding glass fibers impregnated with a binder. (Риг. 1(Reg. 1 Фиг. 2FIG. 2 ФигзFigz 99 S zntbS zntb tt vv 33 ГгпфGGPF 99W99W
SU894694764A 1989-05-23 1989-05-23 Insulating bearing member SU1753496A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894694764A SU1753496A1 (en) 1989-05-23 1989-05-23 Insulating bearing member

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894694764A SU1753496A1 (en) 1989-05-23 1989-05-23 Insulating bearing member

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1753496A1 true SU1753496A1 (en) 1992-08-07

Family

ID=21449213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894694764A SU1753496A1 (en) 1989-05-23 1989-05-23 Insulating bearing member

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1753496A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747578C2 (en) * 2019-05-08 2021-05-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." Method of manufacturing polymer insulator of overhead power lines
RU2791942C1 (en) * 2021-12-23 2023-03-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) Method for manufacturing composite power element

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Информационный листок о научно-техническом достижении. ХЦНТИ, Харьков, 1986, №86, 129, с.З. Калинчев В.А. и др. Намотанные стеклопластики. - М.: Хими , 1986, с.161. Яворский Е.Е. Полимерные материалы в энергетике М: Энергетика, 1981 с.197. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747578C2 (en) * 2019-05-08 2021-05-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." Method of manufacturing polymer insulator of overhead power lines
RU2791942C1 (en) * 2021-12-23 2023-03-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) Method for manufacturing composite power element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2119689C1 (en) Insulator and method for its manufacturing
DE3228386C2 (en)
SU1753496A1 (en) Insulating bearing member
EP0690228B1 (en) Mounting and bending carrying cuff for aerodynamic blade
KR100296075B1 (en) A rubber and a steel cord for reinforcement of a tire with increased rubber penetration
CA1252659A (en) Optical fiber joint with reinforcing filament and method of making such joint
CH640973A5 (en) Method for producing an insulating rod, which is resistant to tension, compression and torsion and has attachment fittings, and a device for carrying out the method
WO2016088541A1 (en) Wire-wound resistor and method for manufacturing same
JPS59925B2 (en) Okinakikaiouriyokuodentatsusurukoutaii
CN208938701U (en) The super soft multiply of one kind simultaneously closes carbon fiber composite core wire
WO1979000182A1 (en) Improvements in and relating to ropes
DE3820730A1 (en) CABLEWIRE WITH AN OPTICAL NEWS LINE
RU2118005C1 (en) Electric insulator and its manufacturing process
CN215376950U (en) Medium-strength aluminum alloy stranded wire
CN109360672A (en) Aerial condutor is with super soft multiply and closes carbon fiber plug and its manufacture craft
AT406078B (en) CLUTCH LINK
SU1697203A1 (en) Method of manufacture of armature of electric machine
CN1415037A (en) Synthetic resin rope, production method thereof and terminal handling method
CN117059352B (en) Glue-immersed fiber capacitive dry sleeve and manufacturing method thereof
SU705532A1 (en) Support insulator
RU2371796C1 (en) Method of producing electric insulator and electric insulator produced thereby
KR870003765Y1 (en) A heat insulation cover
DE2845868C2 (en)
KR100464277B1 (en) Manufacturing method of arrester module
CN1044005A (en) High voltage suspended insulator