Performance des isolateurs de poteau
Les propriétés fondamentales des isolateurs de poteaux comprennent des propriétés électriques, mécaniques et thermiques. S'y ajoutent des propriétés telles que la résistance aux intempéries et au vieillissement.

1. Performances électriques : La décharge destructive qui se produit le long de la surface isolante est appelée contournement, et la caractéristique de contournement constitue la principale performance électrique de l'isolateur. Pour différents niveaux de tension, les exigences de tenue diélectrique des isolateurs varient et comprennent la tension de tenue diélectrique à fréquence industrielle, la tension de tenue diélectrique en milieu humide, la tension de tenue diélectrique aux impulsions de foudre, la tension de tenue diélectrique aux impulsions de foudre hachées, la tension de tenue diélectrique aux impulsions de fonctionnement, etc. Afin d'éviter le claquage en fonctionnement, la tension de claquage de l'isolateur est supérieure à sa tension de contournement. Lors des tests en usine, les isolateurs en porcelaine à claquage sont généralement soumis à un test d'étincelles : une haute tension est appliquée pour provoquer des étincelles fréquentes sur la surface isolante pendant une certaine durée afin de vérifier leur claquage. Certains isolateurs sont également soumis à des tests d'effet corona, de perturbations radioélectriques, de décharges partielles et de pertes diélectriques. La rigidité diélectrique des isolateurs diminue en haute altitude en raison de la diminution de la densité de l'air. Par conséquent, la tension de tenue diélectrique doit être augmentée en conséquence lors de la conversion aux conditions atmosphériques normales. La tension de contournement des isolateurs sales lorsqu'ils sont humides est bien inférieure à leurs tensions de contournement sèches et humides. Par conséquent, dans les zones polluées, l'isolation doit être renforcée ou des isolateurs résistants à la pollution doivent être utilisés, et leur ligne de fuite doit être supérieure à celle des isolateurs classiques. Comparés aux isolateurs à courant alternatif, les isolateurs à courant continu présentent une mauvaise répartition du champ électrique, une adsorption des particules de saleté et une électrolyse moins importantes, ainsi qu'une faible tension de contournement. Généralement, une conception structurelle spécifique et une distance de fuite plus grande sont nécessaires.
2. Propriétés mécaniques : L'isolateur est souvent soumis aux effets de la gravité et de la tension du fil conducteur, de la force du vent, du poids du revêtement de glace, de son propre poids, des vibrations du fil, des contraintes mécaniques liées au fonctionnement des équipements, des courts-circuits, des séismes et autres forces mécaniques en cours d'utilisation. Les normes en vigueur imposent des exigences strictes quant à ses propriétés mécaniques.
3. Performances thermiques : Les isolateurs extérieurs doivent pouvoir résister à des variations brusques de température. Par exemple, les isolateurs en porcelaine doivent supporter plusieurs cycles de refroidissement et de chauffage sans se fissurer. Du fait du passage du courant dans la gaine isolante, l'élévation de température de ses composants et des parties isolantes, ainsi que la valeur admissible du courant de court-circuit, doivent être conformes aux normes en vigueur.






