• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Formas de estender a distancia de rampante dos aislantes de equipamentos de alta tensión en subestacións

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

Avaliación da Gravedade das Condicions do Sitio e Estratexia de Actualización de Aisladores/Cabos de Pasaxe

Enfoque Paso a Paso:

  1. Medir ou Estimar a Gravedade das Condicions do Sitio:

    • Factores Ambientais: Avaliar a gravedade das condicions ambientais como a contaminación, a humidade, as fluctuacións de temperatura e a salpicadura de sal (en zonas costeiras).

    • Datos Operativos: Recoller datos sobre o rendemento histórico dos aisladores, incluíndo incidentes de flashover, arcos eléctricos e niveis de contaminación.

    • Inspeccións no Terreo: Realizar inspeccións visuais para identificar signos de degradación, como rastros, erosión e contaminación superficial.

  2. Seleccionar o Perfil Candidato e a Orientación de Creepage:

    • Cálculo da Distancia de Creepage: Basándose na gravedade das condicions do sitio, calcular a distancia de creepage necesaria para asegurar un rendemento fiable da aislación.

    • Selección do Perfil: Escoller un perfil de aislador que proporcione camiños de fuga adecuados e resista a formación de pontes de auga. Os perfís alternados son particularmente eficaces para prevenir camiños continuos de humidade conductiva.

  3. Escoller Ensayos Laboratoriais Aplicables e Critérios de Ensaio:

    • Ensayos de Resistencia a Contaminación: Realizar ensayos laboratoriais para avaliar a capacidade do aislador de resistir a contaminación en condicions simuladas de campo.

    • Ensayos de Hidrofobicidade: Avaliar as propiedades hidrofóbicas do material do aislador, que poden axudar a reducir o risco de flashover en condicions húmidas.

    • Ensayos de Estrés Mecánico: Asegurarse de que o aislador pode resistir estrés mecánico, especialmente se se consideran aisladores máis longos ou pesados.

  4. Verificar/Axustar Candidatos:

    • Ensaios no Terreo: Instalar un número pequeno de aisladores candidatos no terreo e monitorizar o seu rendemento ao longo do tempo.

    • Axustes: Basándose nos resultados dos ensaios, realizar os axustes necesarios no deseño ou selección do material do aislador.

Dúas Opcións para a Actualización de Aisladores/Cabos de Pasaxe:

  1. Substitución de Aisladores Existentes por Unidades con Maior Distancia de Creepage:

    • Aumento do peso e custos iniciais máis elevados debido a camiños de fuga máis longos.

    • Pode requerir modificacións estructurais para soportar os aisladores máis pesados.

    • Pode ser necesario un tempo de inactividade durante a instalación.

    • Proporciona unha solución a longo prazo asegurando unha distancia de creepage adecuada.

    • Pode mellorar a fiabilidade xeral do sistema e reducir os custos de manutención.

    • Vantaxes:

    • Desvantaxes:

  2. Instalación de Boosters/Extenders de Creepage Adicionais:

    • Pode non proporcionar a mesma durabilidade a longo prazo que novos aisladores con maior distancia de creepage.

    • Require unha instalación cuidadosa para asegurar un correcto unión e rendemento.

    • Solución económica comparada coa substitución de aisladores completos.

    • Tempo de inactividade mínimo durante a instalación, xa que os boosters poden ser engadidos aos aisladores existentes.

    • Flexibilidade para cambiar o perfil dos salientes, mellorando a resistencia á formación de pontes de auga.

    • Os boosters/extenders de creepage son saias poliméricas revestidas internamente cun composto especialmente formulado. Cando se aquecen, a saia se contrae e adere aos salientes existentes do aislador, aumentando o diámetro efectivo e a distancia de creepage.

    • Descrición:

    • Vantaxes:

    • Desvantaxes:

Puentes de Auga e Perfís de Salientes:

  • Puentes de Auga: Un camiño continuo de humidade conductiva contaminada que pode causar arcos eléctricos e flashovers. Este é un problema común en entornos contaminados, especialmente cando os aisladores teñen perfís de salientes uniformes.

  • Perfís Alternados de Salientes: Utilizando aisladores con perfís alternados de salientes, o risco de puentes de auga diminúe significativamente. A forma irregular dos salientes interrumpe a formación de camiños continuos de humidade, mellorando o rendemento do aislador en condicions húmidas e contaminadas.

Representación Visual:

A imaxe proporcionada amosa aisladores con boosters/extenders de creepage instalados nunha subestación. Estes boosters aumentan a distancia de creepage efectiva e o diámetro dos salientes, mellorando a capacidade do aislador para resistir flashovers e arcos eléctricos en condicions ambientais adversas.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Este dispositivo é capaz de monitorizar e detectar varios parámetros segundo as especificacións indicadas:Monitorización do gas SF6: Utiliza un sensor especializado para medir a densidade do gas SF6. As capacidades inclúen medir a temperatura do gas, monitorizar as taxas de fuga de SF6 e calcular a data óptima para o reenchido.Análise da operación mecánica: Mede os tempos de operación para ciclos de pechado e aberto. Avalía a velocidade de separación dos contactos primarios, a amortización e o s
Edwiin
02/13/2025
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
A función antipumping é unha característica crucial dos circuitos de control. Sen esta función antipumping, supoñamos que un usuario conecta un contacto mantido no circuito de pechado. Cando o interruptor se pecha sobre unha corrente de falla, os relés protexentes activarán rapidamente unha acción de disparo. Pero o contacto mantido no circuito de pechado tentará pechar o interruptor (de novo) sobre a falla. Este proceso repetitivo e perigoso chámase "pumping" e resultará finalmente nun fallo ca
Edwiin
02/12/2025
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Esta modalidade de fallo ten tres orixes primarias: Causas eléctricas: A conmutación de correntes, como as correntes de bucle, pode levar ao desgaste localizado. A correntes máis altas, un arco eléctrico pode queimar nun punto específico, aumentando a resistencia local. Con cada operación de conmutación adicional, a superficie de contacto desgasta máis, provocando un aumento da resistencia. Causas mecánicas: As vibracións, xeralmente debido ao vento, son os principais contribuidores ao envellece
Edwiin
02/11/2025
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
O estrés debido ao voltaxe de recuperación transitoria (TRV) semellante ao que se atopa durante un fallo en liña curta tamén pode ocorrer debido ás conexións da barra de alimentación no lado da alimentación dun interruptor. Este específico estrés TRV coñécese como Voltaxe de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV). Dadas as distancias relativamente curtas implicadas, o tempo para chegar ao primeiro pico de ITRV é xeralmente inferior a 1 microsegundo. A impedancia de surxido das barras dentro dun
Edwiin
02/08/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía