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复合绝缘一般不采用本方法测试绝缘电阻。3.导致盘型悬式绝缘子劣化的原因(1)温度的影响,温度对绝缘电阻影响很大,绝缘电阻随温度上升而减小。原因是温度升高,绝缘介质的极化加剧,电导增加使绝缘电阻下降,变化的原因与温度变化程度和绝缘材料的性质、结构等有关。(2)湿度的影响,湿度对表面泄漏电流的影响较大,原因是绝缘表面吸附潮气,形成水膜,会使绝缘电阻明显下降。(3)绝缘子机械过载造成的劣化。(4)瓷件吸湿性劣化。(5)瓷件内外应力重叠性劣化。(6)瓷绝缘子热膨胀造成的劣化。(7)钢帽浇装水泥饱和膨胀性劣化。(8)钢帽浇装水泥冻结膨胀性劣化。(9)钢帽、钢脚电腐蚀性劣化。(10)绝缘子过电压造成的劣化。(11)绝缘子内部缺陷造成的劣化。测量绝缘子电阻的注意:湿度较大时应暂停测量。4.测量方法对于单元件的绝缘子,只能在停电的情况下测量其绝缘电阻,相关规程中规定,采用2500V及以上的兆欧表。目前使用较多的是2500V和5000V兆欧表,也有电压更高的专门仪器。但实际上,在1*104MΩ以内,精度相同的2500V和5000V兆欧表,在相同的湿度下测量的绝缘电阻基本相同。在所测绝缘电阻大于1*104MΩ时,2500V兆欧表无法读出准确的绝缘电阻值,只能按∞记数。而5000兆欧表则可取的大绝缘电阻可达2*105MΩ。对于多元件组合的绝缘子,可停电、也可带电测量其绝缘电阻。其方法是用高电阻接至带电的绝缘子上,使测量绝缘电阻的兆欧表处于地电位,从测得的绝缘电阻中减去高电阻的电阻值,即为被测绝缘子的绝缘电阻值。带电测量绝缘子绝缘电阻的原理接线如图4—1所示。图4—1中,R为高电阻杆中的电阻,阻值按10~20kΩ/V、长度按0.5~10 5kV/cm选择,每单位电阻容量为l~2W;C为接地电容,可使兆欧表处于地电位,C的绝缘电阻应达到兆欧表的大量限,以保证测量的准确度。C的电容量为0.01~0.05μF,应能承受3000V以上的直流电压。5.判断(1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的电阻不应低于300MΩ。



绝缘子(英语:insulator)是真核生物基因组的调控元件之一,亦为一种边界元件。功能为阻止临近调控元件,对它所界定基因的启动子其增强或者阻遏的作用。[3]它对增强子的抑制作用具有极性,即只对处于其所在边界另一侧的增强子有抑制作用,而并不能抑制与其处于同一结构域的增强子。绝缘子的活性可能与CTCF蛋白密切相关。绝缘子的作用是有方向性的,这是在果蝇实验中发现的。果蝇(D.melanogaster)的黄色基因座y上插入转座子gypsy后,会造成有些组织中的y基因失活,但有些组织中y基因仍然有活性,其原因在于转座子gypsy的一端有一个绝缘子序列。当gypsy在基因座的不同位置上插入时,对基因的活性有不同的效应。这是因为y基因的活性受4个增强子调控,当绝缘子正好插在启动子的上游时,就在翅肩(wingblade)和躯体上皮(bodycuticle)组织中阻断基因的活化(来自上游的增强子),但不阻断在刚毛(bristles)和跗足(farsalclaws)组织中y基因的表达(来自下游的增强子)。由于有些增强子位于启动子上游,有些位于下游,所以绝缘子的效应并不取决于绝缘子同启动子的相对位置。因此,对绝缘子效应的方向性的原因还没有真正弄清楚。已发现有两个基因座以反式活化方式影响绝缘子的功能。基因S2J(Hw)编码的白识别绝缘子,绝缘子同其结合后才有绝缘作用。当该基因突变后,尽管y基因座中插入了绝缘子,但失去了绝缘作用,y在所有组织中都表达。另一个基因座是mod(mdg4),该基因发生突变后,其效应正好与Su(Hw)相反,即这些突变型都增强了绝缘作用,使绝缘子的绝缘效应不再有方向性而得到扩展,也就是阻断了上游和下游两侧的增强子的效应。有一种解释认为先是Su(Hw)同绝缘子DNA结合后,使绝缘子有绝缘效应。mod(mdg4)同Su(Hw)结合,使绝缘子失去绝缘效应;突变的mod(mdg4)不能同Su(Hw)结合,于是绝缘子又增强了绝缘作用。乐清樊高电气有限公司 是一家专业从事高低压电器领域的产品研发、生产、销售和服务为一体的规模型企业,公司技术力量雄厚,设备配套完善,产品型号多样,随着公司的不断发展,产品设计科学、制作精良、造型美观,是现代电网建设的理想的配套产品,其中户内(外)真空断路器,隔离开关,负荷开关,氧化锌避雷器,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电流互感器,高压电力计量箱等一系列高低压电气产品畅销全国各地我们以“科技兴业,质量创牌,诚经营,优良服务”的企业宗旨;一直致力于追求卓越的民族电气工业,为广大新老用户提供优质的产品和良好的服务而不懈努力,您的满意始终是我们追求的目标,真诚欢迎新老朋友惠顾,共创美好未来。




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 尺寸、重量
由于芯棒具有很高的抗拉强度,因而合成绝缘子可以做得很轻巧,只有瓷绝缘子串重量的1/10。由于玻璃的介电常数为7~8,比瓷的6~6.5大,在机械强度和击穿电压相同的情况下厚度较小。电气性能 玻璃介质在标准冲击波作用下,其电击穿强度为1350~1700 kV/cm,约为瓷的3.8倍。曾多次用波头陡度很大的冲击波进行试验.结果均为大气闪络,而玻璃体未被击穿,运行经验也证明了玻璃绝缘
子不会被雷电所击穿。  电压分布 由于玻璃的介电常数大,使得玻璃绝缘子有较大的主电容,成串的电压分布较均匀,玻璃绝缘子串片电压低于瓷的片电压,从而减步无线电干扰,降低电晕损耗,延长玻璃绝缘子寿命,同时也提高了玻璃绝缘子成串闪络电压 抗老化性能玻璃经钢化处理的,表面形成压应力,如果玻璃表面有裂纹存在,也固应力作用使裂纹受到压缩而不致扩展。玻璃的电气强度一般在整个运行期间保
持不变,其老化过程比瓷缓慢得多。 耐油污性 玻璃绝缘子自洁度高,积垢粘附力小,容易清扫。 耐电弧性能研究表明,玻璃绝缘子的耐电弧性能更优。玻璃璃绝缘子多次遭受雷电弧冲击,使玻璃绝缘子表面局部烧伤、脱皮,烧伤后的新表面仍是光滑的玻璃体。  运行比较——零值劣化问题 玻璃绝缘子为内胶装结构,内胶装使用粘合剂,因为玻璃、水泥、钢脚热西胀系数各不相同,当绝缘子受冷热变化
时,玻璃件受到较大的压应力和剪切应力,故绝缘件易开或被击穿而形成零值绝缘子。玻璃绝缘子自破本来是质量问题,但对运行维护来说,反而成为一个很大的优点,用目力就能发现自破情况,对于通过高山峻岭等交通困难的线路就是更如此。无需仪表定期登杆逐片检测,大大减轻了工人的劳动强度和维护工作量。


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