Description sommaire d'un isolateur à broche
Le isolant de broche L'isolateur est installé sur la traverse d'un pylône et sert à distribuer l'énergie électrique jusqu'à 33 kV. Son extrémité supérieure présente des rainures qui maintiennent le conducteur en place. Ce dernier est fixé à l'isolateur par un fil de ligature recuit, du même matériau. Le fil est fixé à la rainure supérieure pour les installations en ligne droite et à la rainure latérale pour les installations en angle. Le corps de l'isolateur contient une cosse en plomb, scellée pour maintenir la broche.
L'isolateur à broche est fabriqué à partir de matériaux non conducteurs tels que la porcelaine, la céramique, le caoutchouc de silicone ou le polymère. Les isolateurs à broche en polymère sont plus lourds que ceux en porcelaine.
isolateur de type broche
Pour les basses tensions, on utilise un isolateur monobloc, tandis que pour les hautes tensions, deux isolateurs ou plus sont collés ensemble afin de maintenir l'épaisseur requise. L'isolateur crée un chemin approprié pour le passage du courant de fuite.
La tension de contournement des surfaces humides et sales est inférieure à celle des surfaces propres et sèches. La distance totale d'arc électrique en air sec est représentée par (a+b+c), tandis qu'en milieu humide, elle est représentée par (A+B+C).
distances d'arcage à sec et à l'humidité
Avantages de l'isolateur à broche
Le matériau possède un haut niveau de résistance mécanique
L'isolateur de type broche est conçu avec une distance de fuite suffisante pour éviter les fuites électriques.
Il est utilisé pour la ligne de distribution à haute tension.
L'isolateur de type broche est simple à construire et nécessite très peu d'entretien.
Il offre la possibilité d'être utilisé aussi bien en orientation verticale qu'horizontale.
Inconvénients de l'isolateur à broche
Pour obtenir le résultat escompté, il est nécessaire de l'utiliser avec la broche.
Ces isolateurs ne conviennent qu'à une utilisation sur la ligne de distribution.
Le niveau de tension maximal actuellement disponible est limité à 36 kV.
La goupille utilisée pour fixer l'isolateur peut endommager son filetage.
Causes de la défaillance des isolateurs
Les isolateurs peuvent se rompre par perforation ou par contournement, ce dernier se produisant lorsque le courant traverse le corps de l'isolateur. Le contournement est provoqué par une décharge d'arc électrique entre le conducteur et la terre, à travers l'air environnant l'isolateur.
Lors d'un contournement, l'isolateur reste intact, mais il perd sa fonctionnalité une fois perforé. Cela signifie que même s'il ne semble pas endommagé après un contournement, il ne peut plus assurer l'isolation nécessaire et risque de provoquer d'autres contournements.
L'isolateur est conçu avec une épaisseur suffisante pour éviter les perforations lors des surtensions. Afin de prévenir les contournements, sa résistance aux courants de fuite est accrue. Des jupes ou des déflecteurs de pluie peuvent être utilisés pour créer plusieurs couches, augmentant ainsi la distance du chemin de fuite. Ces déflecteurs de pluie empêchent les contournements en maintenant la surface intérieure sèche par temps humide, assurant ainsi une résistance suffisante aux fuites.
Les isolateurs de suspension sont préférés pour les travaux à haute tension supérieurs à 66 kV en raison de leur coût et de leur poids inférieurs à ceux des isolateurs à broches.







