Caracteristicile de izolație externă și de descărcare ale echipamentelor de transmisie și transformare

Dec 07, 2021

Izolația în sistemul de alimentare poate fi împărțită în izolație externă și izolație internă din structura și caracteristicile izolației. Izolarea exterioară: izolarea întrefierelor de aer și izolarea suprafeței izolatoarelor expuse la atmosferă; Tensiunea de rezistență a izolației externe este strâns legată de condițiile atmosferice și este, în general, proiectată de departamentul de proiectare a energiei electrice. Defalcarea spațiului de aer și strălucirea suprafeței sunt manifestările pierderii izolației externe. După ce apare o defecțiune sau o defecțiune, performanța de izolare a aerului poate fi restabilită automat, aparținând izolației cu auto-recuperare. Izolatie interioara: izolatie de contactul direct cu atmosfera; Tensiunea sa de toleranță este independentă de condițiile atmosferice. Proiectat în general de producător; Izolația internă poate fi compusă din combinații solide, lichide, gazoase (SF6) și alte medii (în principal lichide, solide); Odată ce defecțiunea izolației interne de multe ori nu se poate recupera automat, este o izolație non-auto-recuperare. Izolarea exterioară a echipamentelor electrice: Spațiul de aer și izolatorii constituie izolația exterioară a echipamentelor electrice, care suportă direct influența atmosferei și a altor condiții externe. Defalcarea spațiului de aer și aprinderea izolatorului sunt adesea denumite descărcare distructivă a izolației externe. Tensiunea de descărcare de rupere a inelului a izolației externe este legată de condițiile atmosferice. În diferite condiții atmosferice, tensiunea de descărcare a izolației externe poate fi convertită conform legii multor experimente.

Funcția de izolator: corpul conductor la potențial diferit este conectat între ele mecanic și izolat unul de celălalt electric. Izolatoarele sunt de obicei compuse din piese izolante, atașamente metalice pentru fixare mecanică, piese izolatoare adezive și adezivi pentru atașamente metalice.

1. Clasificarea izolatorilor

În izolatorul de linie: (1) în conformitate cu scopurile și structura izolatoare utilizate pentru suspendarea liniei aeriene de înaltă tensiune sau susține izolarea părților conductoare utilizate pentru suspendarea izolatorului de suspensie de sârmă, folosit pentru a susține conductorul este pilonul izolatorului compozit, cum ar fi : izolator post utilizat pentru echipamente de distribuție electrică de înaltă tensiune și înaltă tensiune parte încărcată a barei colectoare a suportului de izolație utilizat în comutatorul de izolare ridicată pentru izolator de stâlp de contact fix și capac de porțelan: Folosit pentru izolarea electrică în interiorul containerului, în interiorul și izolat de factorii de mediu înconjurător cum ar fi manșonul de porțelan al transformatorului de tensiune'manșonul de porțelan al paratrăsnetului, carcasa manșonului din porțelan pentru paratrăsnet, cum ar fi: utilizat ca conductor prin carcasa electrică, împământarea părților de izolare a înfășurării transformatorului sau perete se va califica, conducta de carcasă perete (2) conform la materialul izolator, cum ar fi împărțit în izolator de porțelan: performanța anti-îmbătrânire este bună, au suficientă rezistență electrică și mecanică; Greu și fragil, cost ridicat de transport și instalare, consum mare de energie în producție. Izolator de sticlă: are aceeași stabilitate de mediu ca și porțelanul electric, rezistența mecanică și electrică este mai mare decât porțelanul electric; Izolatorul din sticlă călită de tip suspensie are caracteristica"autoexplozie" după ce a fost deteriorat, ceea ce este convenabil de găsit la timp în timpul inspecției liniei. Izolatori compozit: au performanțe electrice bune, rezistență mecanică și stabilitate la mediu; Proces simplu, poluare în procesul de producție, greutate redusă, volum mic, transport și instalare convenabil; Materialul are hidrofobicitate, capacitate puternică de intermitent anti-poluare; Rezistența la îmbătrânire nu este la fel de bună ca izolatoarele din porțelan și sticlă, iar costul de producție este ridicat.

2. Izolatorii trebuie să aibă o rezistență electrică suficientă, să reziste la anumite sarcini mecanice și să reziste la efectele negative ale mediului și atmosferei. Performanța electrică: tensiunea de aprindere (tensiune de aprindere uscată, tensiunea de aprindere umedă, tensiunea de aprindere a poluării), tensiunea de avarie și tensiunea corona vizibilă; Proprietăți mecanice: sarcină de tracțiune, sarcină de încovoiere și sarcină de torsiune; Proprietăți la rece și la cald și proprietăți anti-îmbătrânire.

3. Izolatorii de linie sunt împărțiți în tip de știft, tip de coloană și tip de suspensie în funcție de diferitele lor structuri. Izolatoarele de tip pin sunt utilizate pe scară largă în liniile de distribuție a energiei de 6-10 kV. (izolatori din porțelan de tip post de linie: sub 35kV, izolatori din porțelan cu braț încrucișat, izolație la sol și funcție de braț transversal (pentru a separa fiecare fază a firului la o anumită distanță)) izolatoarele de tip suspensie de linie sunt utilizate pentru liniile de înaltă tensiune de peste 35kV, pot fi împărțit în formă de disc și tijă.