1, klaasiisolaator suurepärased dielektrilised omadused ja vananemisnähtus puudub
Isolaatori isolatsiooniomadused on tihedalt seotud isolatsioonimaterjali sisemise molekulaarstruktuuriga. Klaas on amorfne struktuur, millel pole silikaatühendite kindlat sulamistemperatuuri, tihe struktuur, ühtlane tekstuur, mis tekib kergesti juhitava pideva tootmisprotsessi käigus, et välistada tootmispersonali isolaatori jõudlus inimmõjust. SiO2 on klaasi karkass, teised oksiidid on täidetud karkassis ja on ühendatud keemiliste sidemetega, vastastikmõju on suur, seda ei ole kerge elektriväljaga polariseerida, millel on hea inerts, see on ideaalne isolatsioonimaterjal.
2, klaasiisolaatori head mehaanilised omadused ja temperatuuri erinevuse omadused
Kui klaaskeha on pärast pressimist ja vormimist endiselt kõrge temperatuuriga, jahutatakse klaaskeha pinda järsult kontrollitud külma õhu pihustamisega, et tekitada ühtlane eelpinge, nii et klaaskeha sisemus kahaneb külma tõttu. ja tekitab sisepinge, mis muudab klaaskeha pinnale püsiva survepinge. Pärast klaaskorpuse karastamisprotsessi on selle mehaaniline löögikindlus oluliselt paranenud. Peale selle, kui ülekandeliinis tekib üksainus maanduslühis, tekib suur lühisvool, mis eeldab, et isolaatoril oleks hea kaaretakistus ja et tõmbetugevust ei saa vähendada. Karastatud klaasist isolaatori kaaretakistus on suurem kui portselanist isolaatoril, kuid tõmbetugevus pole oluliselt vähenenud.
3, klaasisolaator "nullväärtus" iseplahvatus ja hea jääktõmbetugevus
See "nullväärtusliku" isedetonatsiooni omadus on karastatud klaasist isolaatorite kõige olulisem omadus võrreldes teiste isolaatoritega. Karastatud klaasist isolaatoritel pole portselanist isolaatoritega võrreldes varjatud defekte, seni kuni klaaskorpus on terve, pole vaja testida, mis tagab liinikontrolli osakonnale liini patrullimise ja õigeaegse avastamise mugavuse. Klaasisolaatori jäägid on pärast detoneerimist endiselt hea tõmbetugevusega. Kännu elektriline jõudlus on võrdselt usaldusväärne isegi siis, kui on liiga palju elektrilist pinget, näiteks ülepingest põhjustatud ülepinge üle isolaatori stringi, sealhulgas kännu, peatavad sisemise kaare kännu otsas tugevalt surutud klaasiosakesed. , samas kui kaar on täielikult väljas. Nii et see ei põhjusta liini kukkumist õelat õnnetust. Kui klaasiisolaator on isemurdev, on maapinnal olevad klaasikillud ebakorrapäraselt teralised, osakeste läbimõõt on umbes 10 mm. Klaasisolaatori stringi all olevate elektriseadmete tõttu langevad osakesed seadmetele ja sekundaarne hajumise ulatus on suur ja läbimõõt võib ulatuda 3–4 meetrini. Klaasist isolaatoripaela rippkarkassi all on laineblokaatorid, piksepüüdurid, eralduslülitid, ühenduskondensaatorid, sh peatrafo ja muud elektriseadmed ning klaasiosakesed ei lõhu elektriseadmeid.
4, klaasiisolaatori pikk kasutusiga ja hea elektriline jõudlus
Isolaatori klaasosad on karastatud (760 ~ 780 kraadi), et saavutada karastatud sisepinge ühtlane jaotus, mis on püsiv pinge ja ei vähene toote tööaja pikenemisega. Maksimaalne temperatuur liini töötamise ajal on 70–80 kraadi, mis on palju madalam kui klaasi lõõmutamistemperatuur; Välgu või reostussähvatuse korral võib kaare temperatuur ulatuda üle 3 000 kraadi C, kuid kaareaeg on väga lühike ja klaasi ei saa lõõmutada. Seetõttu on klaasisolaatoril pikk elutsükkel ja seda ei ole kerge vanandada, kuna selle omadused on teaduslikult põhjendatud. Samal ajal on karastatud klaasi keskmine purunemistugevus kuni 1 700 kV/cm, näiteks välk põletab klaasi pinda (sügavus 1–2 mm) ilma raudkorki ja terasjala vigastamata, toodet saab edasi kasutada. Kui portselanist isolaatorid põletavad portselanglasuuri ja sünteetilist südamikku, tuleb need kaks toodet välja vahetada. Seetõttu on klaasiisolaatori elektriline tugevus kogu töö ajal üsna stabiilne ja elektriline jõudlus ei vanane





