
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.
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.
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.
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.
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:
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: 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.
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.