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從積累上千個數據表明運行35年后的玻璃絕緣子的機電性能與出廠時的基本一致,未出現老化現象。 主容量大,成串電壓分布均勻,玻璃的介電常數7-8,使鋼化玻璃絕緣子具有較大的主電容和成串的電壓分布均勻,有利于降低導線側和接地側附近絕緣子所承受的電壓,從而達到減少無線電干擾、降低電暈損耗和延長玻璃絕緣子的壽命的目的,運行實踐證明了這一點。玻璃在古代也稱脫蠟琉璃。琉璃是一種透明、 強度及硬度頗高,不透氣的物料。玻璃在日常環境中呈化學惰性,也不會與生物起作用,故此用途非常廣泛。玻璃一般不溶于酸(例外:與玻璃反應生成SiF,從而導致玻璃的腐蝕);但溶于強堿,例如氫氧化銫。玻璃是一種非晶形過冷液體。融解的玻璃迅速冷卻,各分子因為沒有足夠時間形成晶體而形成玻璃.玻璃在古代又指一種天然玉石,也叫水玉,但不是現在的玻璃。 玻璃絕緣子是一種特殊的絕緣控件,能夠在架空輸電線 路中起到重要作用。早年間絕緣子多用于電線桿,慢慢發展于高型高壓電線連接塔的一端掛了很多盤狀的絕緣體,它是為了增加爬電距離的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫絕緣子。絕緣子在架空輸電線路中起著兩個基本作用,即支撐導線和防止電流回地,這兩個作用必須得到保證,絕緣子不應該由于環境和電負荷條件發生變化導致的各種機電應力而失效,否則絕緣子就不會產生重大的作用,就會損害整條線路的使用和運行壽命。要研制開發出真正具有 創新思想的新產品,具有豐富的實踐經驗是至關重要的。因為在進行絕緣子設計時,需要掌握設備的整體要求和它的工作條件,需要分析電、磁、機械、熱、老化以及其它有關方面的要求。在這當中,生產實踐的經驗是很有意義的一個環節,根據我的體會,許多理論的應用,許多創新的點子以及許多細節用的改進都是在生產實踐中迸發出來的。此外,要開發出新型的絕緣子,需要掌握絕緣子各部分承受的電壓波形及其幅值,相應的力學負荷也要做 到心中有數,做到這些光靠理論分析是不夠的,終要靠實驗,要靠實踐,在這些工作的基礎上才能合理地設計出絕緣子的結構尺寸,才能跳出傳統絕緣子的條條框框。玻璃絕緣子,鋼化玻璃絕緣子(英文名稱:Toughened glass bead),鋼化玻璃絕緣子產品用于高壓和超高壓交、直流輸電線路中絕緣和懸掛導線用。早年間鋼化玻璃絕緣子多用于電線桿,慢慢發展于高型高壓電線連接塔的一端掛了很多盤狀的絕緣體,它是為了增
特別是隨著生產 工藝、檢驗手段的不斷創新,近年來,鋼化玻璃絕緣子在線路中得到大量的應用。此外,用來制造玻璃絕緣子的原料,就其本身成份來說,比制造電瓷用的原料更為穩定,為穩定玻璃的電氣特性和機械特性創造了良好的條件。此外,建設制造玻璃絕緣子的工廠的投資比建設瓷絕緣子的工廠的投資要少得多。因此,大批生產的玻璃絕緣子的價格比瓷絕緣子低,而且其尺寸和重量比瓷絕緣子要小得多。但是,由于玻璃絕緣子的重量輕,由于制造工藝等 原因,玻璃絕緣子的“自破”率較高,這是玻璃絕緣子的致命缺點。目前,在輸電線路上,鋼化玻璃絕緣子逐步被推廣應用。經過40多年現場運行表明,玻璃絕緣子的眾多優點已被廣泛認同并獲得了廣泛的推廣和采用。隨著微型和片式化技術的提高。繼電器將向二維、三維尺寸只有幾毫米的微型和表面貼裝化方向發展;現在上有些廠家生產的繼電器,體積只有5~10年前的1/4~1/8。因為電子整機在減小體積時,需要高度不超過其它電子元 件的更小的繼電器。 微電子技術、電子計算機技術、現代通訊技術、光電子|激光器件技術以及空間技術的飛速發展,對繼電器技術提出了新的要求,新工藝、新技術的發展無疑對繼電器技術的發展起到促進作用。 微電子技術和超大規模IC的飛速發展對繼電器也提出了新的要求。是小型化和片狀化。如IC封裝的TO-5(8.5×8.5×7.0mm)繼電器,它具有很高的抗振性,可使設備更加可靠;第二是組合化和多功 能化,能與IC兼容、可內置放大器,要求靈敏度提高到微瓦級;第三是全固體化。固體繼電器靈敏度高,可防電磁干擾和射頻干擾。 通訊技術的發展對繼電器的發展具有深遠的意義。一方面是由于通訊技術的迅速發展使整個繼電器的應用增加。另一方面,由于光纖將是未來信息社會傳輸的主動脈,在光纖通訊、光傳感、光計算機、光信息處理技術的推動下將出現光纖繼電器、舌簧管光纖開關等新型繼電器。 光電子技術對于繼電器技 術將產生巨大的促進作用,為實現光計算機的可靠運行,目前已試制出雙穩態繼電器。 為了提高航空、繼電器的可靠性,期望繼電器失效率應由目前的0.1PPM降至0.01PPM;載人空間站則要求達到0.001PPM。耐溫要達到200℃以上,耐振要求高于490m/s,同時應能承受2.32×10(4)C/Kg的α射線輻射。為滿足空間要求,必須加強可靠性研究,并建立專門的高可靠生產線。 新型特殊結構材料 、新分子材料、高性能復合材料、光電子材料,還有吸氧磁性材料、感溫磁性材料、非晶體軟磁材料的發展對研制新型磁保持繼電器、溫度繼電器、電磁繼電器都具有重要的意義,并必將出現新原理、新效應的繼電器。 隨著微型和片式化技術的提高。繼電器將向二維、三維尺寸只有幾毫米的微型和表面貼裝化方向發展;現在上有些廠家生產的繼電器,體積只有5~10年前的1/4~1/8。因為電子整機在減小體積時,需要高度不超過其它 電子元件的更小的繼電器。
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