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


Taula de definició i càlcul del BIL o nivell bàsic d'aislament

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és el nivell bàsic d'aislament

Definició del nivell bàsic d'aislament

Quan apareix un impuls de llampada en tensió al sistema, es descarrega a través de dispositius de protecció contra els impulsos abans que l'equipament del sistema s'endegi. Per tant, l'aislament d'aquest equipament ha de dissenyar-se per resistir una tensió mínima determinada abans que l'impuls de llampada en tensió s'escorregui a través dels dispositius de protecció contra els impulsos. Per tant, el nivell de tensió operativa dels dispositius de protecció contra els impulsos ha de ser inferior al nivell de resistència a la tensió mínima mencionat de l'equipament. Aquesta classificació mínima de tensió es defineix com BIL o nivell bàsic d'aislament dels equips elèctrics.

Cal dir, que la capacitat de resistència a la tensió de tots els equips d'una subestació elèctrica o un sistema de transmissió elèctrica ha de decidir-se segons la seva tensió de sistema operativa. Per assegurar l'estabilitat del sistema, durant el fenomen de sobretensió, la força de trencament o flasheo de tots els equips connectats al sistema hauria de superar un nivell seleccionat.
Pots aparèixer diferents tipus de tensions elevades al sistema. Aquests sobretensions poden diferir en característiques com l'amplitud, la durada, la forma d'ona i la freqüència, etc. Des del punt de vista econòmic, un
sistema d'energia elèctrica ha de dissenyar-se per a un nivell bàsic d'aislament o BIL depenent de les diferents característiques de totes les possibles tensions elevades que apareixen al sistema. A més, hi ha diferents dispositius protectors de sobretensió instal·lats al sistema, que protegeixen de manera segura el sistema contra diferents fenòmens de sobretensió. Gràcies a aquests dispositius protectors, les sobretensions anòmals desapareixen del sistema tan aviat com sigui possible.

Per tant, no és necessari dissenyar un sistema que pugui resistir tots els tipus de sobretensions per tota la durada. Per exemple, una tensió d'impuls de llampada apareix al sistema durant un període de microsegons i això es neteja del sistema pel pararrayos tan aviat com sigui possible. L'aislament d'un equipament elèctric ha de dissenyar-se de manera que no s'endegi abans que la tensió d'impuls de llampada s'escorregui pel pararrayos. El nivell bàsic d'aislament o BIL d'un equipament elèctric determina les qualitats dielèctriques principals de l'aparell i es expressa per a l'aparell provat per impulsos mitjançant el valor màxim de la tensió de resistència a ona completa de 1/50 microsegon.

La quantitat d'aislament proporcionada en qualsevol peça d'aparell, i particularment en els transformadors, constitueix una part apreciable del cost. Les entitats estandarditzadores han tingut en compte fixar el nivell bàsic d'aislament o BIL tan baix com sigui compatible amb la seguretat. La tensió d'impuls de llampada és un fenomen totalment natural i, per tant, és molt incert. Per tant, és impossible preveure la forma i la mida de l'impuls de llampada. Després d'estudiar i treballar molt sobre la naturalesa dels impulsos de llampada, les entitats estandarditzadores han decidit i introduït una forma bàsica d'ona d'impuls que s'utilitza per a proves de tensió d'impuls elevada d'equips elèctrics. Tot i que aquesta tensió d'impuls creada no té cap relació directa amb els impulsos de llampada naturals. Abans d'anar a detall del nivell bàsic d'aislament d'un sistema elèctric, intentem entendre la forma bàsica de la tensió d'impuls estàndard.

Tensió d'impuls

Segons l'estàndard americà, la forma d'ona d'impuls és de 1,5/40 microsegon. Segons l'estàndard indi, això és de 1,2/50 microsegon. Aquesta representació de l'ona té un significat especial. Com, per exemple, l'ona d'impuls de 1,2/50 microsegon representa una ona unidireccional que augmenta fins al seu valor màxim des de zero en 1,2 microsegons i després cau al 50% del valor màxim en 50 microsegons. La forma d'ona representada es mostra a continuació,
forma d'ona de llampada
Els valors de trencament o flasheo de l'equipament elèctric amb aquesta forma d'ona són necessaris iguals o superiors al nivell bàsic d'aislament fixat, i els valors de descàrrega i descàrrega de dispositius protectors com els para-raios, són definitivament necessaris inferiors a aquests valors perquè, durant els impulsos de llampada, la descàrrega ocorra a través dels para-raios i no a través de l'equipament mateix. Ha de haver-hi un marge suficient entre el para-raios i el nivell d'aislament dels equips.

Taula de nivell bàsic d'aislament

Tensió nominal del sistema

BIL estàndards indis

BIL estàndards britànics

11 kV

75 kV

33 kV

170 kV

200 kV

66 kV

325 kV

450 kV

132 kV

550/650 kV

650/750 kV

220 kV

900/1050 kV

900/1050 kV

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles meriteixen ser compartits, si hi ha alguna infracció contacteu per eliminar-lo.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat