Значение слова Изолятор. Что такое изолятор?

Медицинский изолятор – это помещение, используемое для отделения больного человека от среды здоровых людей.

Значение слова Изолятор

1. Phys. Вещество, которое не проводит электричество; диэлектрик.

2. Прибор из фарфора, пластических масс и т.п. для подвешивания проводов и кабелей или для ввода проводов в здание. Высоковольтные изоляторы. Подвесные изоляторы.

3. Специальная комната для больных или других людей, нуждающихся в изоляции.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: в 4-х томах / РАН, Институт лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

  • Изолятор: средство разделения, обособления или отделения чего-либо от остальной среды.

В области электро- и радиотехники:

Изолятор – это устройство для изоляции воздушных линий электропередачи, изготовленное из диэлектрического материала. Тип электрического изолятора

Электроизолятор – материал, который не проводит электричество и служит для отделения одного проводника от другого

Оптический изолятор – средство для гальванической изоляции электрических цепей, основанное на преобразовании электрического сигнала в свет.

Металлический изолятор – компонент, используемый для крепления проводников линии передачи и их электрической изоляции друг от друга при постоянной частоте, без использования электроизоляционных материалов

В социальной среде:

Медицинский изолятор – помещение, используемое для отделения больного человека от среды здоровых людей

ИЗОЛЯТОР, а, м. 1. Изолирующий предмет, изолирующее вещество (см. изолировать в 3 смыслах; физ., техн.). Резина, фарфор и стекло являются хорошими изоляторами. 2. Стеклянная или фарфоровая шахта для электропроводки (техн.). 3. Палата для инфекционных больных или буйных сумасшедших (мед.). 4. Место заключения, тюрьма (новое официальное). Пенитенциарное учреждение специального назначения.

Источник: “Толковый словарь русского языка” под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

изолятор

1. подобный диэлектрику; вещество, которое не проводит электричество и служит для отделения одного проводника от другого; изолирующий объект, изолирующее вещество ◆ Натрий, который служит катодом, отделен от пористого углерода или другого пористого проводника пористой оболочкой. изолятор. N. A. Капцов, “Яблочков – слава и гордость русской электротехники”. 1948 (цитируется по NRKRJ).

2. эл.-тех. устройство из диэлектрического материала для изоляции проводников от несущих конструкций ◆ Сами проводники подвешиваются обычным способом, т.е. двумя или четырьмя изоляторы соответствующего типа, закрепленные на железных крюках или штырях, ввинченных, в зависимости от типа проводки, в столбы или крышки кронштейнов. Спижевский, Грибов, “Линии для вещания”, 1929 // Радио Всем (цит. по НКРЯ).

3. медицинская палата для инфекционных больных или буйных сумасшедших ◆ W изолятор (Я поместил его в одну палатку с двумя астматиками и мальчиком, который сломал ключицу! В.А. Каверин, “Открытая книга”, 1949-1956 (цитируется по НКРЯ).

Подвесные изоляторы соединяются в гирлянды, которые могут быть несущими и натяжными. Первые устанавливаются на промежуточные опоры, вторые – на анкерные опоры. Количество изоляторов на проводник зависит от напряжения в сети. Например, воздушные линии 35 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны иметь 3 изолятора, 110 кВ – от 6 до 8, 220 кВ – от 10 до 14 и т.д.

Изоляторы для электрических установок

Изоляторы для электрических установок

Токоведущие части электроустановок и отдельных устройств должны быть надежно изолированы друг от друга и от земли. Для выполнения этой функции и фиксации токоведущих частей используются различные изоляторы, которые делятся на стационарные, аппаратные и линейные.

Рельсовые и линейные изоляторы используются соответственно для крепления и изоляции шин в распределительных устройствах электростанций и подстанций или для токоведущих частей оборудования. Эти изоляторы далее подразделяются на опорные и втулочные. Последние используются для прохода шинопроводов через стены и потолки внутри помещений, для их вывода из зданий или для вывода токопроводящих частей из корпусов аппаратуры.

Линейные изоляторы используются для крепления проводов воздушных линий и шин открытых распределительных станций.

В зависимости от конструкции и назначения изоляторы можно разделить на штыревые, подвесные, опорные и втулочные.

Штыревые изоляторы состоят из одной или двух фарфоровых частей и укреплены на металлических штырях, закрепленных в полюсных траверсах. Все штыревые изоляторы обеспечивают жесткое крепление проводников к столбам.

Подвесные изоляторы ЛЭП обеспечивают нежесткое соединение проводов с опорами ЛЭП. Подвесные изоляторы тарельчатого типа соединяются в гирлянды. Помимо тарельчатых изоляторов, для повышения электрической прочности используются также стержневые изоляторы, так как они не подвержены пробою.

Опорные изоляторы используются для поддержки шин и контактных частей электрических распределительных устройств и оборудования.

Штыревые изоляторы состоят из одного, двух или трех фарфоровых элементов, жестко скрепленных между собой и закрепленных на чугунном столбе. Они используются в качестве изоляционных опор в распределительных устройствах и поэтому имеют выступающие крылья для защиты от осадков.

Изоляторы со стержневым креплением также подходят для наружного применения. Такой изолятор представляет собой сплошной фарфоровый стержень с выступающими крыльями, на концах которых имеются чугунные колпачки для соединения изоляторов в колонны и для крепления их на оборудовании и в распределительных щитах.

Вводы используются для вывода высоковольтных кабелей из баков трансформаторов, масляных и воздушных выключателей и для изоляции кабелей, проходящих через стены зданий. Они состоят из фарфорового элемента, через внутреннюю полость которого проходит токоведущий металлический стержень или группа шин.

Различные типы – это рукава. Токоведущая часть гильзы – медная трубка, основная внутренняя изоляция – керамическая, жидкая или бумажно-масляная, бакелитовая или из других твердых органических материалов.

Изоляторы для электрических установокИзоляторы должны отвечать следующим требованиям: они должны обладать достаточной электрической прочностью, которая определяется напряженностью электрического поля (кВ/м), при которой материал изолятора теряет свои диэлектрические свойства; они должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать динамические силы, возникающие между отдельными токоведущими частями в случае короткого замыкания; они должны обеспечивать, чтобы их свойства не изменялись под воздействием окружающей среды (дождь, снег и т.д.); они должны обладать достаточной термостойкостью, т.е. они не должны

Электрические характеристики изоляторов включают номинальное и пробивное напряжения (минимальное напряжение, при котором изолятор пробивается), разряды промышленной частоты и прочностные напряжения в сухом (сухой разряд, при котором происходит перекрытие поверхности изолятора без потери изоляционных свойств) и в дождливом состоянии (мокрый разряд, для смачивания поверхности изолятора), импульсные разряды напряжением 50% обеих полярностей.

Основные механические характеристики изоляторов включают минимальное (номинальное) разрывное усилие (в Ньютонах), действующее на головку изолятора в направлении, перпендикулярном оси, а также габариты и вес.

Линейные изоляторыЛинейные изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях и в распределительных устройствах электростанций и подстанций. Они изготавливаются из фарфора или закаленного стекла. Изоляторы делятся на вставные и подвесные.

Штыревые изоляторы используются на воздушных линиях до 1 кВ и на воздушных линиях 6-35 кВ (35 кВ – редко и только для малых сечений проводов). Изоляторы для номинальных напряжений 6-10 кВ и ниже являются цельными, а для 20-35 кВ – двухкомпонентными.

Подвесной тарельчатый изолятор чаще всего используется для воздушных линий 35 кВ и выше. Подвесные изоляторы состоят из фарфоровой или стеклянной изоляционной части и металлических частей – колпачка и стержня, соединенных с изоляционной частью цементным связующим веществом.

Для воздушных линий в районах с загрязненной атмосферой были разработаны конструкции грязезащитных изоляторов с улучшенными разрядными характеристиками и увеличенным расстоянием ползучести.

Изоляторы для электрических установокПодвесные изоляторы монтируются в гирлянды, которые могут быть как поддерживающими, так и натяжными. Первые устанавливаются на промежуточные опоры, вторые – на анкерные опоры. Количество изоляторов в свивке зависит от напряжения линии. Например, воздушные линии 35 кВ с металлическими и железобетонными опорами должны иметь 3 изолятора, 110 кВ – от 6 до 8, 220 кВ – от 10 до 14 и т.д.

Штыревые изоляторы крепятся к столбам с помощью крюков или штырей. Если требуется большая надежность, на анкерных башнях устанавливаются два или даже три штыревых изолятора вместо одного.

Изоляторы для станций и аппаратов и линейные изоляторы в основном изготавливаются из фарфора, который наилучшим образом отвечает предъявляемым требованиям. Ряд деталей аппаратуры, выполняющих изоляционную функцию, особенно те, которые находятся внутри корпусов и в некоторых случаях заполнены изоляционным маслом, изготовлены из бакелита, ламинированного листового металла и текстолита.

Изоляторы для подстанций и оборудованияМеталлическая арматура, то есть металлические детали, закрепленные на фарфоре, используются для крепления изолятора к основанию и шин или токоведущих частей аппарата к изолятору. Фитинги обычно крепятся к фарфору с помощью различных типов цементов с коэффициентом теплового расширения, близким к коэффициенту теплового расширения фарфора. Для улучшения качества изоляторов их фарфоровый корпус снаружи покрывается глазурью.

В зависимости от типа установки используются изоляторы для внутреннего или наружного применения. Изоляторы для наружного применения имеют более развитую поверхность, которая увеличивает напряжение микроразряда, что обеспечивает надежную работу даже в условиях дождя и загрязненной окружающей среды.

Изоляторы для различных номиналов напряжения отличаются высотой и диаметром активного фарфора для различных механических разрушающих сил.

Изоляторы с опорой можно разделить на изоляторы с опорой на стержень и изоляторы с опорой на стержень. Изоляторы со стержневой опорой имеют цельный или сплошной фарфоровый стержень с выступающими ребрами.

Изоляция для электроустановокИзоляторы, рассчитанные на высокие механические нагрузки, состоят из овальных или квадратных фланцев с резьбовыми отверстиями в нижней части и металлических головок с резьбовыми отверстиями для крепления проводника в верхней части.

Изоляторы, рассчитанные на более низкие механические нагрузки, не имеют фланцев и головок. Они имеют металлические изоляторы с резьбовыми отверстиями, которые укреплены в углублениях фарфорового стержня. Эти изоляторы имеют меньшие размеры и меньший вес благодаря внутренней заделке арматуры.

Изоляторы серии OF для внутренних установок до 35 кВ имеют конический фарфоровый корпус с одним или двумя небольшими ребрами. Наружные стержневые изоляторы серии ONS отличаются от вышеперечисленных более развитыми ребрами жесткости. Они изготавливаются для напряжения 10-110 кВ.

Штыревые втулкиНаружные стержневые изоляторы серии ONS предназначены для установки на улице. У них фарфоровое тело с далеко выступающими ребрами (крыльями) для защиты от дождя. Изолятор крепится к основанию с помощью фланцевого чугунного штифта. Сверху находится чугунная крышка с резьбовыми отверстиями для крепления токоведущих частей.

Втулки для внутренних установок до 35 кВ имеют полый фарфоровый корпус с небольшими ребрами. Для крепления гильзы в потолке (стене) в центре гильзы имеется фланец, а на концах – металлические колпачки для крепления проводника. Изоляторы на номинальные токи до 2000 А оснащены стержнями прямоугольного сечения.

рукаваИзоляторы для токов 2000 A и выше, так называемые “рельсовые” изоляторы, поставляются без шин. Эти изоляторы имеют на концах специальные крышки, в которые помещены стальные шины с прямоугольными вырезами, через которые проходят шины.

Фланцы и крышки вводов с высокими номинальными токами (обычно более 1000 А) изготавливаются из немагнитных материалов – специального чугуна, силумина – во избежание дополнительных потерь из-за наведенных токов.

Вводы, одна часть которых работает на открытом воздухе, а другая – в закрытом пространстве или в масле, например, вводы для трансформаторов и масляных выключателей, изготавливаются асимметрично. Та часть фарфорового корпуса, которая работает на открытом воздухе, имеет более развитые ребра.

Проходные изоляторы на напряжение 110 кВ и выше, так называемые “проходные изоляторы”, имеют масляную изоляцию в дополнение к фарфоровой или, в более новых конструкциях, бумажно-масляную изоляцию. В последнем случае на токоведущий стержень (конденсаторную трубку) укладываются слои кабельной бумаги с прослойками проводящей алюминиевой фольги между ними. Конденсаторная втулка обеспечивает равномерное распределение потенциала как вдоль оси, так и в радиальном направлении. Эти втулки обычно герметичны.

Если ЛЭП проходит через сильно загрязненные территории или критические зоны (промышленные зоны, жилые кварталы и т.д.), частота проверок сокращается до одного раза в квартал.

Обслуживание и эксплуатация изоляторов

Изоляторы должны выбираться в соответствии с их конструкцией и характеристиками, с учетом условий эксплуатации. Эти компоненты воздушных линий или сооружений должны осматриваться вместе с другим оборудованием во время эксплуатации.

Частота проверок должна определяться характеристиками компонентов. Для воздушных линий инспекция должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев. Изолирующие компоненты в установках могут проверяться реже, с интервалами, определяемыми для оборудования.

Если линия электропередачи проходит через сильно загрязненные территории или критические зоны (промышленные зоны, жилые районы и т.д.), частота проверок должна быть сокращена до одного раза в квартал.

Во время осмотра проверьте целостность изоляторов, убедитесь, что они надежно закреплены, и очистите детали от пыли и грязи. Поврежденные детали должны быть заменены на исправные. Проверка выполняется при выключенном питании.

Электрические изоляторы являются незаменимыми компонентами линий электропередач и электрооборудования. Однако для их надежного использования необходимо правильно их выбрать и соблюдать применимые стандарты проверки и технического обслуживания.

E. Бумажная гильза, скрепленная смолой

Что такое изоляторы

Изоляторы. Термины и определения

Дата поступления 1989-07-01

1. УТВЕРЖДЕНО Министерством электротехники СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 21.06.88 N 2045 утвержден стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1134-78 “Изоляторы. Термины и определения” вступают в силу непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.89.

В стандарт введен международный стандарт IEC 50(471)-1984

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения изоляторов для электрического и силового оборудования и установок.

Термины по принадлежности линейных изоляторов в соответствии с ГОСТ 17613-80.

Термины, определенные в настоящем стандарте, являются обязательными для всех документов и литературы, входящих в область стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Стандартизированные термины с их определениями приведены в таблице 1.

1. Изолятор

Электрическое устройство, предназначенное для электроизоляции и механического крепления электроустановок или их частей при различных электрических потенциалах

2. Изолирующая часть

D.

Часть изолятора, состоящая из изоляционного материала

3. Крепление изолятора

Е. Крепежное устройство

F. Крепежное устройство

Часть изолятора, предназначенная для механического крепления к электрическим установкам или объектам

4. Изолятор аппарата

Изолятор, предназначенный для использования в электрических аппаратах

5. Изолятор

Изолятор, предназначенный для использования в линиях электропередач и электростанциях

6. Изолятор типа A

D. Tour A nichtdurchschlagbarer Isolator

изолятор, в котором длина кратчайшего пути в твердом электроизоляционном материале равна или больше половины длины кратчайшего пути на внешней поверхности изолятора

7. Изолятор типа B

D. Изолятор для дуршлагбара Tour B

Изолятор, кратчайшее расстояние пробоя которого в твердом изоляционном материале меньше половины кратчайшего расстояния на внешней поверхности изолятора

8. Грязезащитный изолятор

D. Изолятор Verschmut-zungsgebiete

E. Изолятор противозагрязнительного типа

F. Изолятор для защиты от загрязнений

Изолятор предназначен для использования в районах с различными видами атмосферного загрязнения

9. Изолятор с полупроводящей глазурью

D. Изолятор teilweise halbleitend glasiert

Изолятор, имеющий изолирующие части, частично покрытые полупроводящей глазурью

Примечание. Полупроводящая глазурь – это глазурь с поверхностным удельным сопротивлением 10-10 Ом.

10. Стабилизированный изолятор

D. Изолятор halbleitend glasiert

E. Стабилизированный изолятор

F. Изолятор

Изолятор, в котором вся поверхность изолирующих частей покрыта полупроводящим покрытием с различным удельным поверхностным сопротивлением

11. Длина пути утечки изолятора

D.

E. Изоляционный зазор

F. Расположение огня

Кратчайшее расстояние или сумма кратчайших расстояний по контуру внешней изоляционной поверхности между деталями, находящимися под разными электрическими потенциалами

Примечание. Кратчайшее расстояние, измеренное через бетонный шов или проводящий соединительный материал, не является частью пути утечки.

Если часть изоляционной поверхности покрыта полупроводящей глазурью, эта часть должна рассматриваться как эффективная изоляционная поверхность, и кратчайшее расстояние по ней должно быть включено в расстояние ползучести.

12. Кривизна изолятора

D. Изоляторы Des

Е. Изгиб изолятора

F. propre d’un isolateur

Максимальное отклонение между теоретической осью изолятора и реальной осью, проходящей через центры сечений изолятора без нагрузки

13. Искривление изолятора под нагрузкой

D. Auslenkung unter Last

E. Прогиб под изгибающей нагрузкой

F. под зарядом сгибания

Прогиб точки изолятора, измеренный перпендикулярно его оси, под нагрузкой, приложенной перпендикулярно оси

14. Механическая разрушающая нагрузка

D. Механический брухкрафт

Наименьшее значение силы, приложенной к изолятору при определенных условиях, при котором происходит разрушение

15. Электромеханическая разрывная нагрузка

D. Электромеханическая тормозная система

Наименьшее значение силы, приложенной к изолятору в определенных условиях и под действием разности электрических потенциалов, при котором изолятор разрушается.

16. Корпус изолятора

D. Изоляторная трубка, разводка изоляторов

E. Сердечник изолятора

F. d’un isolateur

Основа изоляционной детали, обеспечивающая ее электрическую и механическую прочность

17. Ребро изолятора

D. Rippe des Isolators, Schirm des Isolators

E. Сарай с изолятором

F. Ailette d’un isolateur

Круговой или спиралевидный выступ на изоляторе, предназначенный для увеличения длины пути утечки тока с целью улучшения электрических характеристик

Примечание. Ребро в нижней части изолятора может иметь развитую поверхность.

18. Твердый изолятор корпуса

Изолятор, корпус которого изготовлен из однородного изоляционного материала без полости

19. Углубление в изоляторе

D. Hohlraum des Isolators

Пространство, закрытое корпусом изолятора

20. Перегородка изолятора

D. Trennwand des Isolators

Часть корпуса изолятора, которая разделяет полость

21. Палочка изолятора ствола

D. Rippenausladung, Schirmausladung

Кратчайшее расстояние между внешней поверхностью корпуса изолятора и коаксиальной поверхностью, проведенной через крайние точки ребра

22. Край капельницы изолятора

Часть ребра изолятора, предназначенная для предотвращения попадания воды на нижнюю сторону ребра

23. Головка изолятора

D. Kopf des Isolators

Верхняя часть корпуса изолятора, на которой закреплен электрический проводник или принадлежность.

24. Паз изолятора

D. Гаечные изоляторы

Углубление в корпусе изолятора

25. Горловина изолятора

D. Hals des Isolators

Круглое углубление с закругленным профилем под головкой изолятора для размещения и фиксации электрических кабелей.

26. Изолятор

D.

F.

Изолятор, предназначенный для проведения токоведущих частей через стену с другим электрическим потенциалом

27. Изолятор без токопроводящей жилы*

________________
* См. Приложение.

D. ohne Stromleiter

E. Свинцовая вытяжная гильза

28. Свинцовая втулка со свинцовой гильзой*

________________
* См. стр. 38 Приложение.

D. mit Stromleiter

Изолятор с проводящим элементом, механически соединенным с изолирующей частью

29. Вход*
________________
* См. Приложение.

Изолятор с внутренней изоляцией из жидкого, твердого или газообразного диэлектрического материала или их комбинаций

30. Сальник, заполненный изоляционной жидкостью

D. с одним

E. Рукав с жидкостным наполнением

F. переливание жидкости

Сальник, в котором пространство между внутренней поверхностью колпачка и основной твердой изоляцией заполнено изоляционной жидкостью

31. Втулка с жидкостной изоляцией

Е. Втулка с жидкостной изоляцией

F. жидкая изоляция

Ввод, где основной изоляцией является жидкая изоляция

32. Впуск, работающий в изоляционной жидкости

33. Рукав, заполненный изолирующим газом.

Е. Рукав, заполненный газом

F. ремонт газового оборудования

Впуск, в котором пространство между внутренней поверхностью корпуса и основной твердой изоляцией заполнено газом (кроме окружающего воздуха) под давлением, превышающим или равным атмосферному давлению

34. Впускное отверстие с газовой изоляцией

Е. Газоизолированный рукав

F. ГАЗОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВХОД

Рукав, в котором основной изоляцией является газ (кроме атмосферного воздуха) под давлением, превышающим или равным атмосферному давлению

35. Газоизолированный вход

36. Впускное отверстие с масляной изоляцией

D. mit

Е. Бумажная гильза с масляной пропиткой

F. на бумаге гильза

Рукав, в котором основной изоляцией является бумага, пропитанная изоляционной жидкостью

Примечание. Бумага в основном пропитана трансформаторным маслом

37. Ввод с бумажной изоляцией на основе смолы

D. с папиросной изоляцией, вывернутой наизнанку.

E. Бумажная гильза, скрепленная смолой

F. в бумажном эндуите де

Рукав, в котором основная изоляция состоит из бумаги, склеенной смолой

38. Бумажный сальник, пропитанный смолой

D. mit Papierisolation с Гарцем

E. Бумажный сальник, пропитанный смолой

F. на бумаге

Сальник, где основной изоляцией является пропитанная смолой бумага

39. Впускное отверстие с гильзой, отлитой под давлением

D. mit Giessharzisolation

E. Литая изоляционная втулка

F. en

Рукав, в котором первичная изоляция состоит из литого органического материала

Примечание. Пустота может быть с неорганическим наполнителем или без него

40. Вход с композитной изоляцией

D. В сочетании с изоляцией

E. Композитный рукав

F. изоляционный композит

Рукав, в котором первичная изоляция состоит из нескольких коаксиальных слоев различных изоляционных материалов

41. Втулка конденсатора

D.

E. Объемный градуированный рукав

F. Конденсатор,
емкостный

Ввод, в котором основная изоляция состоит из цилиндрических конденсаторов, расположенных последовательно для обеспечения подходящего распределения электрического поля

Примечание. Конденсаторы могут быть с проводящими или полупроводящими катушками.

42. Проходной изолятор для применения внутри помещений*

D. Innenanlagen

E. Внутренняя втулка

F.

Изолятор, оба конца которого предназначены для эксплуатации в помещении или в защищенном месте в соответствии с указанными условиями

43. Изолирующая втулка для наружного применения*

D. Aussenanlagen

E. Наружный рукав

F.

44. Рукав для внутреннего и наружного использования

D. Внутренняя и внешняя отделка

E. Рукав для внешнего – внутреннего использования

F.

Изолятор, один конец которого предназначен для работы в помещении или в защищенном месте, а другой – для работы на открытом воздухе

45. Погружной рукав для использования внутри помещений

D. Eingetauchte Innenanlagen,

E. Рукав с внутренней изоляцией

F.

Изолятор с одним концом для работы в помещении или в защищенном месте и другим концом для изоляции жидких или газообразных сред

46. Погружные втулки для наружного применения*

D. Eingetauchte Aussenanlagen,

E. Непроницаемый рукав для внешнего использования

F.

Изолятор, один конец которого предназначен для внешнего использования, а другой находится в изоляционной жидкой или газообразной среде

47. Полностью погруженная гильза изолятора

D. eingetauchte

E. Полностью погруженный рукав

F. totalement

Изолятор, оба конца которого предназначены для работы в изолирующей жидкой или газообразной среде

48. опорный изолятор

F.

Изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электрического оборудования или его частей

49. Изолятор опоры штанги*.

D.

E. Цилиндрический столбовой изолятор

F. Цилиндрический столбовой изолятор

Полнотелый цилиндрический или усеченный конический изолятор, постоянно соединенный с якорем

50. Изолятор штыревого типа*.

D.

E. Изолятор стойки пьедестала

F. Опорный изолятор Capot и Emase

Опорный изолятор, состоящий из одной или нескольких изоляционных частей с прочно скрепленными ребрами и штыревыми соединениями

51. Опорный изолятор для использования внутри помещений*

D. Innenanlagen

Е. Внутренний изолятор для столбов

F. Опорный изолятор

Опорный изолятор для использования в помещении или на открытом воздухе в соответствии с заданными условиями

52. Консольный изолятор для наружного применения* ________________

D. Aussenanlagen

Е. Внешний изолятор столба

F. Опорный изолятор

53. Изолятор колонны

D.

Устройство, состоящее из нескольких опорных изоляторов, установленных последовательно и жестко соединенных друг с другом

54. изоляционная опора

D.

Е. Почтовый изолятор

F. Опорный изолятор

Одна или несколько колонн изоляторов, жестко соединенных между собой с помощью приспособлений

55. Изолятор

Полый рукав, предназначенный для использования в качестве изолирующего кожуха для электрооборудования

56. Обложка*.

D.

E. Полый изолятор

F. Изолятор конверта

Цилиндрический или конический защитный изолятор с открытыми концами

57. Изолирующий корпус*

D.

Защитный изолятор любой формы для электрооборудования

58. Подвесной изолятор

D.

Линейный изолятор, предназначенный для подвижного крепления токоведущих частей к несущим конструкциям или предметам

59. Дисковый изолятор*

E. Изолятор колпачка и штифта

F. Изолятор для капота и тиге

Изолятор с арматурой, изоляционная часть которого имеет форму диска, тарелки или колокола

60. Изолятор подвески шины*

D.

E. Изолятор с длинной штангой

F. Длинный изолятор

Подвесной изолятор с цилиндрическим корпусом, жестко соединенным с арматурой на концах

61. гирлянда из изоляторов

E. Струна изоляторов

F. изоляторы

Устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов, подвижно соединенных между собой, подвергающихся растягивающему усилию

62. Подвеска изолятора

D. Isolierende

E. Комплект изоляторов

F.

Один или несколько изоляторных жезлов, соединенных вместе подвижным образом, вместе с линейной арматурой и крышками

63. Опорная вешалка

Изолирующий подвес, предназначенный для поддержки токоведущих частей

64. Подвеска

Е. Изолятор дужки

Изолирующий подвес, предназначенный для натяжения токоведущих частей

65. Штыревой изолятор*

D.

E. Штыревой изолятор

F. Изолятор Rigire tige

Линейный изолятор, состоящий из изоляционной части с креплением штифтового или крючкового типа.

Примечание. Изолирующая часть может состоять из одной или нескольких взаимосвязанных частей

66. Линейный изолятор*

D.

Линейный изолятор со сплошным цилиндрическим корпусом или усеченным конусом, прикрепленный к арматуре

67. Изолятор

Стержневой изолятор, предназначенный для перемещения или фиксации вместе с токопроводящими частями в контактных сетях.

68. Гаечная втулка*

Изолятор с пазами или отверстиями под углом 90° один относительно другого, предназначенный для крепления электрических проводников

69. Анкерный изолятор

E. Деформационный изолятор

F. Noix d’ancrage

Изолятор, встроенный в подконструкцию для ее изоляции и устранения тока утечки

Примечание. Опорная конструкция может представлять собой кронштейн с распоркой

70. Фланец изолятора

D. Fussarmatur, Flansch

Принадлежность изолятора со сквозными отверстиями, предназначенная для крепления токоведущего элемента, крепления к фланцу другого изолятора или к объекту

71. Крышка изолятора

D. Копфарматура, фланш

Арматура изолятора с резьбовыми глухими отверстиями, предназначенная для крепления токоведущего элемента, крепления к арматуре другого изолятора или к объекту

72. Болт изолятора

D.

Нижняя арматура штыревого изолятора, один конец которой прикреплен к его корпусу

73. Вставка изолятора

Установка на столб изолятора, который постоянно прикреплен к его корпусу и предназначен для фиксации токоведущего элемента или крепления изолятора к какому-либо объекту

74. Крышка изолятора

Приспособление для подвесной втулки, назначение которого – перенос втулки на другую втулку или на другой объект.

75. Стержень тарельчатого изолятора

D.

Фитинг тарельчатого изолятора, расположенный в корпусе тарельчатого изолятора, со сферической головкой на конце, предназначенный для подвижного соединения с другим изолятором или объектом

76. Периметр вокруг монтажных отверстий арматуры

D. Lochkreis des Armierungsteiles

Окружность в арматуре изолятора, проходящая через центры отверстий

77. Усиливающая переходная плита изолятора

Металлическая пластина с двумя или более крепежными отверстиями по окружности разного диаметра, предназначенная для соединения изоляторов с различной арматурой

Для проходных изоляторов с номинальными шинами до 2000 A шины имеют прямоугольное сечение. Для проходных изоляторов с номинальным током свыше 2000 А изоляторы, называемые шинными изоляторами, изготавливаются без шин. Они имеют специальные торцевые заглушки для крепления стальных шин с прямоугольными отверстиями для крепления шин.

Изоляторы для наружного и внутреннего монтажа

Каждый тип устройства имеет специфические отличия. Изоляторы, предназначенные для наружного монтажа, имеют более развитую поверхность с большей площадью, благодаря чему напряжение микроразряда увеличивается. Это позволяет устройству нормально работать не только в условиях загрязнения, но и в условиях сырости, дождя и других осадков.

Изоляторы для различных номинальных напряжений можно отличить по активной высоте фарфора. Изделия с различной механической прочностью отличаются по диаметру.

Типичным примером внешних устройств являются изоляторы, установленные на столбах. Их фарфоровое тело отличается далеко выступающими ребрами или крыльями, которые защищают от дождя. Крепление к основанию осуществляется с помощью чугунного штыря с фланцем. Верхняя часть закрыта чугунной крышкой, в которой прорезаны отверстия для крепления токоведущих частей.

В изоляторах, предназначенных для монтажа внутри помещений, фарфоровый корпус имеет коническую форму. На теле есть 1-2 небольших ребра.

Отдельно следует упомянуть о втулках, которые устанавливаются в стенах и потолках внутри помещений для прохода через шины. Они также используются для вывода токопроводящих частей из зданий и корпусов аппаратуры. Втулки состоят из полого фарфорового корпуса с небольшими ребрами. Крепление к стене осуществляется с помощью фланца, расположенного в центре корпуса.

Для вводов с номинальным током до 2000 A шины имеют прямоугольное сечение. Для номинальных токов свыше 2000 А изоляторы, называемые шинными изоляторами, изготавливаются без шин. Они имеют специальные торцевые заглушки для крепления стальных лент с прямоугольными отверстиями для крепления шин.

Конфигурация наружной и внутренней втулок существенно различается. Например, фарфоровый корпус, который находится в воздухе, имеет более сложные ребра, что делает всю конструкцию асимметричной.

В случае вводов, рассчитанных на напряжение 110 кВ и выше, вводная часть, помимо фарфоровой, оснащена масляной или бумажно-масляной изоляцией. В последнем варианте на токоведущий стержень укладывается несколько слоев кабельной бумаги. Между слоями вставляется алюминиевая фольга, которая служит проводящим уплотнением. Образуется своего рода герметичный вход конденсатора, равномерно распределяющий потенциал во всех направлениях.

3. палата для инфекционных больных или буйных сумасшедших (мед.).

Где и как используется слово “изолятор”?

Если оставить в стороне значение слова “изоляторСловари, вы также можете посмотреть примеры предложений и цитаты из классической литературы, в которых используется слово “изолятор”.Изолятор».

Так вам будет гораздо легче понять и запомнить правильное употребление слова “изолятор” в тексте и речи.

Примеры употребления слова “следственный изолятор”

Содержание под стражей – это помещение лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, или лица, обвиняемого в совершении преступления, в следственный изолятор или иное место, определенное федеральным законом.

– Не в тюрьме, а прежде всего в заключении”. – Я спокойно проинформировал молодую женщину.

Иногда охранники прижимали обследуемого к стенам одиночной камеры с легкой гравировкой и опрыскивали его релаксантами, но толку от этих препаратов было мало.

Читайте далее:
Сохранить статью?