Sloupový izolátor hraje izolační vrstvu a podpůrnou roli v systému napájení a je důležitou zárukou bezpečného a stabilního provozu systému napájení. Vlivem dlouhodobého silného elektromagnetického prostředí, mechanického zatížení zařízení a polárního počasí se však mechanické vlastnosti sloupových izolátorů do určité míry změní, což může způsobit i prasknutí a vážné nepříznivé účinky. Pilířové izolátory v posledních letech protrhly bezpečnostní havárie, což přineslo rizika pro bezpečný provoz elektrické sítě.
Podle zprávy o vyšetřování havárie sloupového izolátoru ve State Grid Corporation převyšuje sever bezpečnostní havárie izolátoru jižní region, zejména severovýchodní region, s nízkou teplotou a velkým teplotním rozdílem mezi dnem a nocí. Letní teplota se blíží 30 stupňům C, nízká teplota je nižší než -30 stupňů C a roční teplotní rozdíl přesahuje 60 stupňů C. Když je teplota různá, rozhraní různých surovin bude mít tepelnou deformaci a tepelné smrštění, což má za následek relativně velké mechanické namáhání a namáhání zařízení. Vědecký výzkum proto hraje zásadní roli v dopadu vnější teploty na mechanickou výkonnost izolátoru sloupu.
Ze současné dynamiky výzkumu je výzkumným bodem elektrostatické pole sloupového izolátoru, ale relativní zkoumání jeho mechanického výkonu nestačí. Prostřednictvím simulace a experimentů je vystavena napěťová deformační síla porcelánových sloupkových izolátorů v ohybové kapacitě ohybové kapacity; pojednává o mechanismu selhání izolátorů sloupů a vysvětluje účinky trhlin na pokles mechanického výkonu izolace porcelánových sloupů. Spustil experiment teplotního cirkulačního systému na porcelánových sloupcových izolátorech. Po experimentu teplotního cirkulačního systému došlo k nanesení vodotěsného těsnícího lepidla na přírubový spoj a k úniku gelového kondenzátu mezi přírubovým kotoučem a porcelánovým tělem. Neexistuje však žádná analýza napětí této situace a žádný hlavní důvod praskání není dále vyjádřen. Ve skutečnosti nelze při provozu sloupového izolátoru kromě zatížení příslušenstvím zařízení ignorovat centralizované namáhání teploty přirozeného prostředí. V této fázi je však vědecký výzkum mechanického výkonu ve stavu příslušných pilířů méně vědecký.
Podle národních norem je simulována zkušební metoda izolace porcelánových sloupů. Namáhání porcelánového sloupového izolátoru v ohybové a krouticí únosnosti porcelánových sloupů při různých teplotách je rozloženo celoplošně, což přináší určitý základ pro návrhové schéma pevnosti sloupového izolátoru.
Mechanické vlastnosti 40,5KV porcelánových izolátorů za různých teplotních podmínek zahrnují změny stavu centralizace napětí způsobené teplotní transformací a změnou ohybového a kroutícího zatížení v různých teplotních prostředích. Podle simulační simulace je vysvětleno, že bezpečnostní nehody spojené s prasknutím vycpaným porcelánem jsou většinou u kořene porcelánového kořene. Konkrétní výsledky jsou uvedeny níže:
1. Vlivem kroucení únosnosti dojde ke koncentrovanému napětí v patě porcelánových sloupů a A-sukní. Zároveň se změnou teploty se změní i namáhání levého a pravého kořene izolantu pilíře. Namáhání horního porcelánového sloupku se s poklesem teploty výrazně zvyšuje, ale nesleduje nárůst teploty. S nárůstem teploty se výrazně zvýšilo napětí pilíře, ale při poklesu teploty se napětí porcelánového sloupu výrazně zvýšilo s nárůstem teploty a přeměna nebyla nápadná.
2. Změna teploty také způsobí namáhání izolace porcelánového sloupku, zejména na spoji betonového ladění, litinové příruby a porcelánové izolace.







