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Formas de aumentar a distância de arco em isoladores de equipamentos de alta tensão em subestações

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Avaliação da Gravidade das Condições do Local e Estratégia de Atualização de Isoladores/Embainhas

Abordagem Passo a Passo:

  1. Medir ou Estimar a Gravidade das Condições do Local:

    • Fatores Ambientais: Avalie a gravidade das condições ambientais, como poluição, umidade, flutuações de temperatura e nevoeiro salino (para áreas costeiras).

    • Dados Operacionais: Coleta dados sobre o desempenho histórico dos isoladores, incluindo incidentes de flashover, arco elétrico e níveis de contaminação.

    • Inspecções no Campo: Realize inspeções visuais para identificar sinais de degradação, como rastreamento, erosão e contaminação superficial.

  2. Selecionar Perfil Candidato e Orientação de Distância de Crawl:

    • Cálculo da Distância de Crawl: Com base na gravidade das condições do local, calcule a distância de crawl necessária para garantir o desempenho confiável da isolamento.

    • Seleção de Perfil: Escolha um perfil de isolador que forneça caminhos de vazamento adequados e resista à ponte de água. Perfis alternados de gotejamento são particularmente eficazes em prevenir caminhos contínuos de umidade condutora.

  3. Escolher Testes Laboratoriais Aplicáveis e Critérios de Teste:

    • Testes de Resistência à Poluição: Realize testes laboratoriais para avaliar a capacidade do isolador de resistir à poluição sob condições simuladas de campo.

    • Testes de Hidrofobicidade: Avalie as propriedades hidrofóbicas do material do isolador, o que pode ajudar a reduzir o risco de flashover em condições úmidas.

    • Testes de Tensão Mecânica: Garanta que o isolador possa suportar tensões mecânicas, especialmente se forem considerados isoladores mais longos ou mais pesados.

  4. Verificar/Ajustar Candidatos:

    • Ensaios de Campo: Instale um pequeno número de isoladores candidatos no campo e monitore seu desempenho ao longo do tempo.

    • Ajustes: Com base nos resultados dos testes, faça quaisquer ajustes necessários no design ou seleção de material do isolador.

Duas Opções para Atualizar Isoladores/Embainhas:

  1. Substituição de Isoladores Existentes por Unidades com Maior Distância de Crawl:

    • Peso aumentado e custos iniciais mais altos devido a caminhos de vazamento mais longos.

    • Pode exigir modificações estruturais para suportar os isoladores mais pesados.

    • Pode ser necessário tempo de inatividade para instalação.

    • Fornece uma solução de longo prazo, garantindo uma distância de crawl adequada.

    • Pode melhorar a confiabilidade geral do sistema e reduzir os custos de manutenção.

    • Vantagens:

    • Desvantagens:

  2. Instalação de Aumentadores/Extensores de Crawl Adicionais:

    • Pode não fornecer a mesma durabilidade de longo prazo que novos isoladores com maior distância de crawl.

    • Requer instalação cuidadosa para garantir a ligação e o desempenho adequados.

    • Solução econômica em comparação com a substituição de todos os isoladores.

    • Tempo mínimo de inatividade para instalação, pois os aumentadores podem ser adicionados aos isoladores existentes.

    • Flexibilidade para alterar o perfil de gotejamento, melhorando a resistência à ponte de água.

    • Os aumentadores/extensores de crawl são saias poliméricas revestidas internamente com um composto especialmente formulado. Quando aquecidas, a saia encolhe e se liga aos gotejamentos dos isoladores existentes, aumentando o diâmetro efetivo e a distância de crawl.

    • Descrição:

    • Vantagens:

    • Desvantagens:

Ponte de Água e Perfis de Gotejamento:

  • Ponte de Água: Um caminho contínuo de umidade condutora contaminada que pode causar arco elétrico e flashover. Este é um problema comum em ambientes poluídos, especialmente quando os isoladores têm perfis de gotejamento uniformes.

  • Perfis de Gotejamento Alternados: Usando isoladores com perfis de gotejamento alternados, o risco de ponte de água é significativamente reduzido. A forma irregular dos gotejamentos interrompe a formação de caminhos contínuos de umidade, melhorando o desempenho do isolador em condições úmidas e contaminadas.

Representação Visual:

A imagem fornecida mostra isoladores com aumentadores/extensores de crawl instalados em uma subestação. Esses aumentadores aumentam a distância de crawl efetiva e o diâmetro dos gotejamentos, melhorando a capacidade do isolador de resistir a flashover e arcos em condições ambientais adversas.

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