
Описание продукта: Стальные опоры изоляторов являются важным компонентом изоляторов. Ниже приводится их подробное описание: Конструкция: Стальные опоры изоляторов обычно состоят из трех частей: верхней конической головки, центрального цилиндрического стержня и нижней сферической опоры. Вер...
Стальные опоры изоляторов являются важным компонентом изоляторов. Ниже приводится их подробное описание:
Конструкция: Стальные опоры изоляторов обычно состоят из трех частей: верхней конической головки, центрального цилиндрического стержня и нижней сферической опоры. Верхняя коническая головка полностью покрыта цементным клеем для надежного крепления к фарфоровому или стеклянному корпусу изолятора; Центральный цилиндрический стержень образует основной корпус стальной опоры, в основном воспринимающий растягивающие силы; нижняя шарообразная опора облегчает соединение с опорами башен или оборудования.
Материалы: в основном изготавливаются из углеродистых конструкционных сталей, таких как Q235, 45#, 40Mn, 70Mn, 20Mn2 и 20MnV. Эти стали обладают превосходной механической прочностью и износостойкостью, отвечая эксплуатационным требованиям изоляторов в различных условиях окружающей среды.
Обработка поверхности: для предотвращения ржавчины и коррозии, которые могут снизить механическую прочность и срок службы, для защиты от коррозии обычно используется горячее цинкование или материалы из нержавеющей стали.
Технические характеристики: доступны в различных спецификациях, обычно классифицируемых по номинальной электромеханической прочности на разрыв. Обычные марки варьируются от 70 кН до 550 кН, чтобы соответствовать требованиям проектов по передаче постоянного тока, переменного тока, высокого напряжения и сверхвысокого напряжения.
Функция: Стальные опоры изоляторов в основном соединяют и поддерживают изоляторы, крепя их к опорам или кронштейнам оборудования. Вместе с крышками изоляторов и изолирующими компонентами они выдерживают вес проводников, ветровые нагрузки и потенциальные электродинамические силы короткого замыкания, обеспечивая стабильную работу энергосистемы.
Сценарии применения: Широко используются в проектах по передаче электроэнергии, включая подключение постоянного тока, переменного тока, высокого напряжения, сверхвысокого напряжения и воздушных линий, и являются незаменимым компонентом энергосистем.