Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ
Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ (ИНСТА, ЗАО)
Область применения
Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от — 60 до + 50 °С.
Технические характеристики
ТУ 3494-035-51165501-2006
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии.
Изготавливаются:
— ОЛФ-10 по ТУ 3494-035-51165501-2006;
— ОЛФ-35 по ТУ 3439-001-82442590-2007.
Наименование | Номинальное напряжение кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ПУЭ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки мм, не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ | Масса, кг | |||
Полного грозового импульса | 50 Гц в сухом состоянии | 50 Гц под дождем | Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | ||||||
ОЛФ-10-А2 | 10 | 2 | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0 |
ОЛФ-10-Б2 | |||||||||
ОЛФ-35-А2 | 35 | 4/2 (20/35кВ) | 12,5 | 960 | 210 | 120 | 100 | 42 | 15,0 |
ОЛФ-35-Б2 |
Повышение надежности узлов крепления и изоляции опор ВЛ (ВЛЗ) 6-20 кВ за счет применения изоляторов типа ОЛФ И ОЛСК
Главным преимуществом изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ перед изоляторами типа ШФ и ШС является их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий;
Кроме того, изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ обеспечивают:
- высокую механическую прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
- снижение массы и соответственно стоимости траверс;
- снижение затрат на транспортировку траверс;
- удобство транспортировки компактных траверс, не имеющих штырей;
- снижение трудоемкости монтажа.
Подробно о повышении надежности узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет применения изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ вместо изоляторов типа ШФ и ШС:
Традиционные узлы крепления проводов на промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ (ВЛЗ)6-10 кВ представляют собой металлические траверсы и оголовки с закрепленными на них штыревыми фарфоровыми или стеклянными изоляторами типа ШФ 10 и ШС 10. Механическая прочность на изгиб узла крепления во многом определяется прочностью стального штыря, глубоко входящего в изоляционное тело изоляторов и снижающего их внутреннюю электрическую прочность, особенно при воздействии крутых импульсов напряжения. Ненадлежащее исполнение штырей (без конусных утолщений и заплечиков) снижает механическую прочность узла крепления, несмотря на достаточную прочность (не ниже 12,5 кН) изоляторов. Недостаточная электрическая прочность штыревых изоляторов, обусловленная сравнительно небольшими толщинами твердой изоляции между проводом и заземленным штырем и техническими сложностями обеспечения ее качества (особенно фарфора), приводит к высокой повреждаемости штыревых изоляторов. Внешняя электрическая прочность штыревых изоляторов класса 10 кВ характеризуется импульсным напряжением 100 кВ, напряжением 40 кВ (50 Гц) при дожде, удельной длиной пути утечки 2,1-2,3 см/кВ (1 -2 СЗ по ПУЭ). ИНСТА предлагает новую для российского рынка продукцию — линейные опорные стержневые фарфоровые (ОЛФ) и полимерные (ОЛСК) изоляторы класса напряжения 10 кВ, представляющие собой сплошное изоляционное ребристое тело из фарфора или комбинации композитных материалов, армированное в нижней части стальным фланцем. Принципиальное отличие стержневых изоляторов от штыревых — их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий, так как толщина твердой изоляции между проводом и заземленным фланцем соизмерима с длинами пути разряда по воздуху и по поверхности, и ее электрическая прочность несоизмеримо выше прочности воздушного промежутка. Изоляционное тело стержневых изоляторов несет не только электрическую нагрузку, но и полностью определяет механическую прочность изоляционного узла. Развитая поверхность изоляторов обеспечивает влагоразрядные характеристики изоляторов, превышающие требования ПУЭ для районов допустимой степени загрязнения.