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Isolateurs de ligne électrique en verre, isolateurs de chape, isolateurs en verre

Quelle est la différence entre l'isolateur de chape et l'isolateur de verre?

Date:2024-06-20Marquage:Isolateurs de ligne électrique en verre, isolateurs de chape, isolateurs en verre
La principale différence entre les isolateurs de chape et les isolateurs de verre réside dans leur conception et construction comme ci-dessous:
Isolateurs de chape:
Se composent d'une chape métallique (en forme de u ou pièce de métal fourchu) avec un isolant attaché à elle.
La partie isolante est typiquement faite de porcelaine ou de matériaux polymères/composites.
Conçu pour supporter et fixer mécaniquement le conducteur (fil/câble) tout en assurant une isolation électrique.
La chape permet au conducteur d'être fixé et suspendu à l'isolant.
Couramment utilisé dans les lignes électriques aériennes et les systèmes de transmission électrique.
Fournissent le soulagement de tension pour résister à la tension mécanique et à la tension sur les conducteurs.


Isolateurs en verre:

Entièrement en verre, généralement trempé ou trempé.
N'ont pas de composant de chape métallique séparé.
Utilisé principalement à des fins d'isolation, soutenant et séparant les conducteurs électriques des environs.
Viennent dans diverses conceptions comme la goupille, la suspension, la tension, etc.
Très utilisé dans les systèmes électriques et de télécommunication pour des applications inférieures à moyennes de tension.


En un mot, les isolateurs à chape incorporent une chape métallique pour le support mécanique et utilisent des isolateurs en porcelaine/polymère, tandis que les isolateurs en verre sont entièrement en verre et sont principalement utilisés à des fins d'isolation. Ainsi, lors de la sélection des isolateurs de ligne électrique en verre, il est crucial de se concentrer sur plusieurs facteurs clés comme ci-dessous:

1. propriétés électriques

2. résistance mécanique

3. résistance à la traction

4. performance thermique

5. stabilité thermique

6. dilatation thermique

7. résistance environnementale:

8. résistance aux intempéries

9. résistance à la pollution

10: conception et construction:

11. forme et taille

12. finition de surface

13. durée de vie et entretien

14. durabilité
15. facilité d'entretien