聚合物絕緣體最早是在20世紀50年代發展起來的,以取代傳統的陶瓷絕緣體,由于最初的設計缺陷,這些絕緣體在20世紀60年代以前一直可用。這些絕緣體通常由玻璃纖維增強的聚合物棒和聚合物外殼構成。改進后的絕緣體比以前的絕...
聚合物絕緣體最早是在20世紀50年代發展起來的,以取代傳統的陶瓷絕緣體,由于最初的設計缺陷,這些絕緣體在20世紀60年代以前一直可用。這些絕緣體通常由玻璃纖維增強的聚合物棒和聚合物外殼構成。改進后的絕緣體比以前的絕緣體提供了成本和重量降低效益。

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在歐洲開發,第一個聚合物絕緣體產生閃絡、跟蹤和一般線路跌落問題,原因是使用的聚合物中出現了缺陷。高壓絕緣體最終屈服于聚合物外殼的開裂或脫落,稱為白堊化。這些問題經常出現引起短路和異常放電。絕緣體的基本結構通常包括一根玻璃纖維聚合物棒,該棒位于硅聚合物中,通常稱為棚。配件和接地部件通常由金屬制成。
陶瓷絕緣體能夠承受幾十年來,這些元件沒有失效,但聚合物版本能夠更好地抵抗破壞事件。陶瓷絕緣體也經常出現外殼裂紋、粘合故障或硬件分離。當這些情況出現時,水經常會滲入外殼,產生電壓泄漏。這些設備的維護通常包括應用保護涂層,以及偶爾清洗絕緣體本身。
試圖重建陶瓷絕緣體的耐久性,研制了一種計算機控制的加速老化試驗箱,該試驗箱所產生的惡劣條件可模擬30年左右的老化過程,試驗室定期測試各種聚合物絕緣子的設計一旦進入試驗箱,絕緣體將受到各種環境、電氣和機械條件的影響,這些條件與通常所承受的條件類似,包括溫度變化和紫外線輻射。同時,還將使用淡水和鹽水進行模擬霧和雨的濕度試驗。
支持者認為聚合物絕緣體是一種比陶瓷絕緣體更具成本效益的產品。據報道,由于它們的重量比陶瓷模型輕90%,裝卸和運輸成本通常會大大降低。絕緣體通常只需要很少到不需要維護,處理電氣負載的能力也比其陶瓷前身強聚合物絕緣體的設計通常使設備易于安裝或更換。一些人認為聚合物絕緣體提供了更令人滿意的外觀。
聚合物絕緣體有多種設計和尺寸。它們可以在各種環境中代替傳統陶瓷產品,包括電線桿、變電站,以及電力變壓器。絕緣體常用于承載張力負載的懸式線路或有死端的線路上。它們也可以用在通常存在于電桿上的張力彎曲或壓縮負載線路上。聚合物絕緣體也被并入連接兩條線路的相間線路中可用于控制導體間距。