聚合物绝缘体最早是在20世纪50年代发展起来的,以取代传统的陶瓷绝缘体,由于最初的设计缺陷,这些绝缘体在20世纪60年代以前一直可用。这些绝缘体通常由玻璃纤维增强的聚合物棒和聚合物外壳构成。改进后的绝缘体比以前的绝...
聚合物绝缘体最早是在20世纪50年代发展起来的,以取代传统的陶瓷绝缘体,由于最初的设计缺陷,这些绝缘体在20世纪60年代以前一直可用。这些绝缘体通常由玻璃纤维增强的聚合物棒和聚合物外壳构成。改进后的绝缘体比以前的绝缘体提供了成本和重量降低效益。

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在欧洲开发,第一个聚合物绝缘体产生闪络、跟踪和一般线路跌落问题,原因是使用的聚合物中出现了缺陷。高压绝缘体最终屈服于聚合物外壳的开裂或脱落,称为白垩化。这些问题经常出现引起短路和异常放电。绝缘体的基本结构通常包括一根玻璃纤维聚合物棒,该棒位于硅聚合物中,通常称为棚。配件和接地部件通常由金属制成。
陶瓷绝缘体能够承受几十年来,这些元件没有失效,但聚合物版本能够更好地抵抗破坏事件。陶瓷绝缘体也经常出现外壳裂纹、粘合故障或硬件分离。当这些情况出现时,水经常会渗入外壳,产生电压泄漏。这些设备的维护通常包括应用保护涂层,以及偶尔清洗绝缘体本身。
试图重建陶瓷绝缘体的耐久性,研制了一种计算机控制的加速老化试验箱,该试验箱所产生的恶劣条件可模拟30年左右的老化过程,试验室定期测试各种聚合物绝缘子的设计一旦进入试验箱,绝缘体将受到各种环境、电气和机械条件的影响,这些条件与通常所承受的条件类似,包括温度变化和紫外线辐射。同时,还将使用淡水和盐水进行模拟雾和雨的湿度试验。
支持者认为聚合物绝缘体是一种比陶瓷绝缘体更具成本效益的产品。据报道,由于它们的重量比陶瓷模型轻90%,装卸和运输成本通常会大大降低。绝缘体通常只需要很少到不需要维护,处理电气负载的能力也比其陶瓷前身强聚合物绝缘体的设计通常使设备易于安装或更换。一些人认为聚合物绝缘体提供了更令人满意的外观。
聚合物绝缘体有多种设计和尺寸。它们可以在各种环境中代替传统陶瓷产品,包括电线杆、变电站,以及电力变压器。绝缘体常用于承载张力负载的悬式线路或有死端的线路上。它们也可以用在通常存在于电杆上的张力弯曲或压缩负载线路上。聚合物绝缘体也被并入连接两条线路的相间线路中可用于控制导体间距。