Механічна міцність
Чистий силіконовий каучук має невелику механічну міцність, і зазвичай використовується біла сажа як зміцнювальний наповнювач, що може значно підвищити міцність ізолятора. Через малі розміри і велику питому поверхню частинок кремнезему він може сильно взаємодіяти з молекулами силікону для поліпшення стану інтерфейсу. У той же час поверхня кремнезему містить багато гідроксильних груп, і частинки можуть утворювати мережу за допомогою водневих зв'язків та сил ван дер Ваальса. будова. Площа поверхні та середній розмір частинок кремнезему знаходяться у відповідному діапазоні для досягнення оптимальних характеристик силіконової гуми. Композитний стрижень серцевини ізолятора має міцність на розрив до 7000 МПа та питому міцність у п’ять разів більше міцної вуглецевої сталі. Деякі регіони та відомства запропонували використовувати синтетичні ізолятори, а механічна міцність на один рівень вища, ніж у традиційних порцелянових та скляних ізоляторів. Якщо використовується фарфоровий ізолятор, він дорівнює l 60 кН, а композитний ізолятор - 210 кН. Насправді. Коли навантаження менше 40% від номінального механічного навантаження, надійність роботи може бути гарантована. Тому синтетичні ізолятори можна вибирати відповідно до методу порцелянових ізоляторів, не збільшуючи значення допустимого механічного навантаження. Вимірювання відхилення навантаження оправки показує, що композитний ізолятор має хорошу стійкість до вигину, хорошу стійкість до танцю та вібрації вітру. При використанні в розтяжній вежі вона може витримати певний момент згинання.
Підмітати
Чи забруднення силіконовими гумовими ізоляторами важче, ніж порцелянові ізолятори, єдиної думки немає. Через виникнення деяких аварій, що спалахують забрудненням та надмірного скупчення ізоляторів у сильно забруднених районах, проблема очищення силіконових каучукових ізоляторів поступово з’являється. Через високу напругу перемикання силіконового каучукового ізолятора, навіть якщо водовідштовхувальна здатність зменшується або зникає незабаром, тиск забруднення на 20% вище, ніж у фарфорового ізолятора. Тому місця для прибирання та загальні брудні ділянки не підмітають. Регулярна заміна може використовуватися для особливо важких промислових та сольово-лужних забруднених районів.
Надійність ущільнення
Ущільнення на стику композитного торцевого ізолятора та оболонки оправки не приділяли достатньої уваги. Це може бути причиною крихкого перелому та поломки інтерфейсу. Кінцева структура з'єднання силіконового гумового ізолятора має переважно клиноподібну форму, а прослизання між оправкою та фітингом під час тривалої експлуатації великого навантаження неминуче. Коли ущільнювач і арматура мають слабку адгезію, легкого ковзання достатньо, щоб ущільнювач відкрився; коли герметик недостатньо еластичний, надмірне ковзання може зламати герметик. З цієї точки зору використання оциліндрованої торцевої конструкції є одним із способів запобігти пошкодженню ущільнення. Крім того, герметиком для інженерних застосувань є переважно силіконова гума кімнатної температури, його антивікові показники не настільки хороші, як силіконова гума високої температури, що може призвести до передчасного зносу у випадку з короною в торцевій арматурі. Для продуктів 110 кВ і нижче небезпечніше не використовувати кільце, що вирівнює тиск, або 220 кВ і верхнє кільце тиску верхнього виробу. Коротше кажучи, чи довго зберігається кінцева пломба під тривалими електромеханічними діями, потрібно пробна демонстрація та тривала експлуатація.
