Во-первых, введите композитный изолятор, широко известный как фарфоровый изолятор, который используется для поддержки проводника. Это может гарантировать, что проводник, траверса и опора имеют достаточную изоляцию. Технология производства композитного изолятора является зрелой, прочность и процесс изготовления оправки просты, а соответствующая конструкция прочности оборудования и прочности на обжим является разумной. При длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности, если гидрофобность композиционного изолятора частично или полностью утрачена, легко вызвать аварию с перекрытием из-за дугового замыкания между юбками зонта, что серьезно угрожает безопасной и надежной работе электросети.
В настоящее время форма юбки зонта композитного изолятора линии электропередачи была значительно улучшена по сравнению с прошлым, которая в основном состоит из большого и малого зонта, трех зонтов, пяти комбинаций зонтов, двух больших и двух средних типов зонтов. Диаметр зонта достигает 200 мм, а расстояние между зонтами достигает 140 мм; Для всех видов полых композитных изоляторов необходимо предотвратить заклинивание плотной конструкции юбки зонтика во время ливня или ливня, что приводит к дождевой вспышке. Таким образом, оптимизация конструкции юбки зонта из композитного изолятора по-прежнему находится в центре внимания и требует систематических исследований. Конструкция интерфейса и уплотнительной структуры является ключом к конструкции композитного полого изолятора. Ведь срок эксплуатации композитных изоляторов невелик и их количество невелико. Многие ключевые технологии долгое время не тестировались в условиях эксплуатации, особенно интерфейс между концевыми аксессуарами, трубой из эпоксидной смолы FRP и крышкой зонта. При неправильном обращении это повлияет на безопасную эксплуатацию композитных полых изоляторов.
Некоторые энхансеры расположены выше, а некоторые ниже промотора, поэтому действие композитного изолятора не зависит от взаимного расположения композитного изолятора и промотора. Таким образом, причина направленности эффекта композитного изолятора до конца не изучена. В настоящее время обнаружено, что два локуса влияют на функцию композитных инсуляторов посредством транс-активации. Ядерный белок, кодируемый геном S2J (HW), может распознавать композитный изолятор, и композитный изолятор может оказывать изолирующее действие только в сочетании с ним. Следовательно, композитный изолятор усиливает изоляционный эффект.





