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


BIL või põhivoolustusisolatsiooniniiveau definitsioonitabel ja arvutamine

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on põhivoolusulg

Põhivoolusulge (BIL) määratlus

Kui süsteemis ilmneb ülelaetuse impulss, siis see vabastatakse ülelaetuse kaitseelementide kaudu enne, kui süsteemi seadmetele tekkiks kahju. Seega tuleb sellise seadme eristus suurendada nii, et see suudaks vastu seista kindlale minimaalsele pingele enne, kui ülelaetuse impulss vabastatakse ülelaetuse kaitseelementide kaudu. Seetõttu peab ülelaetuse kaitseelementide tööpinge olema väiksem kui nimetatud minimaalne pingetaseme vastupidavus seadmetes. See minimaalne pingetaseme vastupidavus määratletakse kui BIL või põhieristus taseme elektriseadmete jaoks.

On selge, et kõigi seadmete pingetaseme vastupidavus, mis on osa elektrijaamas või elektriülekandemürgis, tuleb otsustada vastavalt sellele, milline on selle töösüsteemi pinge. Selleks, et tagada süsteemi stabiilsus ülepinge nähtuse ajal, peaksid kõik sellele süsteemile ühendatud seadmed ületama valitud taseme purunemise või liigse pingega lõhnemise suhtes. Süsteemil võib ilmneda erinevaid tüüpi ülepinged, mis võivad erineda omavahel amplituudi, kestuse, lainekuju ja sageduse järgi. Majanduslikult vaadates tuleb elektrivõrgu projekteerida vastavalt põhieristus tasemele või BIL-le, mis sõltub kõikide võimalike ülepingete erinevatest omadustest, mis võivad süsteemil ilmneda. Lisaks on süsteemis installitud erinevaid ülepinge kaitseelemente, mis turvaliselt kaitavad süsteemi erinevate ülepinge nähtuste eest. Need kaitseelementide tõttu kaduvad abnormaalsed ülepinged süsteemist võimalikult kiiresti.

Seega pole vaja projekteerida süsteemi, mille eristus suudaks vastu seista kõigile ülepingete tüüpidele igas kestuses. Näiteks ilmneb süsteemil mikrosekundide jooksul relvaimpuls ning see vabastatakse süsteemist relvakaitseelementide kaudu võimalikult kiiresti. Elektriseadme eristus tuleb nii disainida, et see ei kahjustuks enne, kui relvaimpulsi vabastatakse relvakaitseelementide kaudu. Elektriseadme põhieristus taseme (BIL) määramine määrab seadme põhiline dielektrilised omadused ja väljendatakse impulsi testitud seadmete puhul 1/50 mikrosekundi täislainepingena.

Mitu eristust, mis on saadaval igas seadmes, ja eriti transformatorites, moodustab olulise osa selle hinnast. Standardiseerimisorganid on pidanud meeles põhieristus taseme (BIL) määramist võimalikult madalaks, mis on kooskõlas ohutusega. Relvaimpulsi pinge on täielikult looduslik nähtus ja seetõttu on see väga ebakindel oma loomuses. Seega on võimatu ennustada relvasurgete kuju ja suurust. Pärast paljude relvasurgeide loomuse uurimist ja töötamist, on standardiseerimisorganid otsustanud ja sisse viinud impulsi lainekuju, mida kasutatakse elektrooniliste seadmete kõrgepinge impulsi testimiseks. Kuigi see loodud impulsi pinge ei oma otsest seost looduslike relvasurgeidega. Enne, kui läheneme elektriseadme põhieristus taseme üksikasjalikumate andmete juurde, püüdame mõista standardeeritud impulsi pingekuju aluspilve.

Impulsi pinge

Ameerika standardi järgi on impulsi lainekuju 1.5/40 mikrosekundit. India standardi järgi on see 1.2/50 mikrosekundit. See lainekuju esitus on eriline. Näiteks 1.2/50 mikrosekundi impulsi lainekuju esitab unidirektionaalset lainekuju, mis tõuseb nullist oma maksimumini 1.2 mikrosekundis ja siis langab 50% maksimumväärtusest 50 mikrosekundis. Esitatud lainekuju on näha allpool,
relva lainekuju
Elektriseadmete purunemis- või lõhne-pinge selles lainekujuga peab olema võrdne või suurem kui määratud põhieristus taseme (BIL) ja relvakaitseelementide nagu relvakaitseelementide vahetakspinge ja laengutamine peab kindlasti olema madalam kui need väärtused, nii et relvasurgeid korral toimub laengutamine relvakaitseelementide kaudu, mitte seadmete endi kaudu. Peab olema piisav marginaal relvakaitseelementide ja seadmete eristuse taseme vahel.

Põhieristus taseme tabel

Nominaalne süsteemi pinge

India standardi BIL

Briti standardi BIL

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

Teade: Austa originaali, hea artikkel on jagamise väär, kui tekib autoriõiguste rikkumise küsimus, võta ühendust eemaldamiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut