Изоляторы для распределительных устройств являются важнейшими компонентами энергосистем среднего и высокого напряжения. Их основная функция — поддерживать и изолировать токоведущие части, обеспечивая эксплуатационную безопасность и стабильность работы распределительных устройств. Среди различных используемых материалов эпоксидная смола выделяется своими превосходными электроизоляционными характеристиками, механической прочностью и способностью адаптироваться к сложным требованиям к формованию.
На практике наиболее часто используются шесть типов эпоксидных изоляторов распределительных устройств благодаря их надежности и совместимости с различными конфигурациями:
Обычно используется для вертикального или горизонтального монтажа, поддерживает токоведущие части и разделяет фазы в компактных распределительных устройствах.
Предназначены для механической поддержки проводников или других компонентов с сохранением изоляции. Широко используются в распределительных устройствах с элегазовой и воздушной изоляцией.
Устанавливаемые между отсеками или кожухами, эти изоляторы обеспечивают безопасный проход электричества через перегородки, часто в КРУ и модульных шкафах.
Выполняет функции как структурной оболочки, так и изолирующего барьера, используется в герметичных вакуумных выключателях или распределительных устройствах с твердой изоляцией.
Сочетает в себе изоляцию с возможностями измерения напряжения или тока, что позволяет создавать компактные конструкции, готовые к использованию в интеллектуальных сетях.
Изготавливается с учетом особых конфигураций или пространственных ограничений, особенно при производстве распределительных устройств OEM.
Эти эпоксидные изоляторы широко применяются в распределительных устройствах напряжением от 11 кВ до 40,5 кВ, особенно в таких областях применения, как кольцевые распределительные устройства (КРУ), распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), распределительные устройства с воздушной изоляцией (РВИ) и распределительные устройства с твердой изоляцией (РТИ). Их термостойкость, стойкость к частичным разрядам и высокая точность формовки делают их идеальными для распределительных сетей как коммунального, так и промышленного назначения.
При выборе изоляторов инженеры часто учитывают такие параметры, как номинальное напряжение, длина пути утечки, механическая прочность и размерная совместимость. В связи с растущей тенденцией к компактным распределительным устройствам и мониторингу интеллектуальных сетей, интегрированные или гибридные изоляторы привлекают всё большее внимание.