|
FXBW4–66/100
|
1
|
66
|
100
|
16
|
940±15
|
770(700)
|
2217(1900)
|
410
|
185
|
4.7
|
|
产品型号
|
图
号
|
额
定
电
压
kV
|
额定
机械
拉伸
负荷
kN
|
连
接
结
构
标
记
|
结构高度
H
mm
|
最小
电弧距离
H
mm
|
最小公称
爬电距离
L
mm
|
雷电全波
冲击耐受
电压
kV
(峰值)
不小于
|
工频一
分钟湿
耐受电
压 kV
不小于
|
重
量
kg
|
十九世纪后半叶开始,在架设输电线路时,唯一适用于高压的绝缘材料是陶瓷和玻璃。进入廿世纪40年代,由于高分子材料的问世,陶瓷和玻璃已不再是首选的绝缘体材料,欧美国家着手研究聚合物绝缘子。而后对电绝缘体的物理性能、电性能、长期可靠性和最佳形状进行了研究,且生产率也得到了不断的提高。
可以代替陶瓷和玻璃的高分子材料中,硅橡胶从60年代开始就有了实用业绩,在几种聚合物中脱颖而出。硅橡胶绝缘子比陶瓷绝缘子具有更多的优势。首先,它重量轻,容易操作且安全;另外,陶瓷绝缘子经常遭受破裂的困扰,一种冲击它就会破损。而硅橡胶绝缘子则能抗击车辆碰撞电线杆之类的机械冲击。
虽然其它高分子材料也具有以上所介绍的优点,但只有硅橡胶不会对环境造成太大的污染。聚合物绝缘子能防水,因而就不会发生因水滴落下而发生漏电和表面电弧现象。硅橡胶绝缘子的防水性比其它聚合物绝缘子恢复得快,是一种在恶劣环境中能长期使用的耐久性材料。