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


BIL vagy alapvető izolációs szint definíciójának táblázata és kiszámítása

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a alapizolációs szint

Alapizolációs szint definíció

Amikor villámlásos impulzusos feszültség jelentkezik a rendszerben, az átmeneti feszültség-védő eszközökön keresztül történik a kilövés, mielőtt a rendszer berendezései sérülnek. Ezért az ilyen berendezések izolációja olyan módon kell legyen kialakítva, hogy a minimális feszültségig bírja a villámlásos impulzusos feszültséget, mielőtt az átmeneti feszültség-védő eszközökön keresztül történik a kilövés. Tehát az átmeneti feszültség-védő eszközök működési feszültségi szintje alacsonyabb kell legyen, mint a berendezések említett minimális feszültség-bírás szintje. Ez a minimális feszültség-bírás értékét definiálják BIL-ként vagy alapizolációs szintként az elektromos berendezésekhez.

Természetesen, hogy minden elektromos átalakító állomány vagy elektromos átviteli rendszer berendezéseinek feszültség-bírás képessége a rendszer működési feszültségére kell, hogy vonatkozzon. A rendszer stabilitásának biztosítása érdekében, az átfeszültség jelenségek során, az összes a rendszertől támasztott berendezés lebombolási vagy felrobbanási ereje egy kiválasztott szintet kell, hogy túlszárnyalja.
Lehetnek különböző típusú átfeszültségi stresszek a rendszerben. Ezek az átfeszültségek különbözhetnek jellemzőkben, mint amilyen az amplitúdó, a tartam, a hullámforma és a frekvencia stb. Gazdaságosság szempontjából, egy elektromos energiaszolgáltató rendszert alapizolációs szinten vagy
BIL-en kell tervezni, attól függően, hogy milyen jellemzőkkel jelennek meg a rendszerben a lehetséges átfeszültségek. Továbbá a rendszerben telepítve vannak különböző átfeszültség-védő eszközök, amelyek biztonságosan védelmezik a rendszert a különböző átfeszültség jelenségek ellen. Ezek a védő eszközök miatt a rendszer gyorsan megszabadul a normálisnél magasabb átfeszültségektől.

Ezért nem szükséges olyan rendszert tervezni, amelynek izolációja minden típusú átfeszültség mindenkori időtartamra bírja. Például, a villámlásos impulzusos feszültség mikroszekundumok során jelentkezik a rendszerben, és a villámvédelem által minél gyorsabban tisztítják ki a rendszert. Az elektromos berendezés izolációja úgy kell legyen kialakítva, hogy ne sérüljön, mielőtt a villámimpulzusos feszültség a villámvédő által tiszta lesz. Az elektromos berendezés alapizolációs szintje vagy BIL meghatározza a berendezés alapvető dielektrikus tulajdonságait, és az impulzustesztelt berendezések esetén a 1/50 mikroszekundum teljes hullámot elérő feszültség csúcsértékével fejezi ki.

Az adott berendezésen elhelyezett izoláció mennyisége, különösen a transzformátorok esetében jelentős része a költségeknek. A szabványosító testületek azt a céljuknak tették, hogy a alapizolációs szintet vagy BIL-t a biztonság engedélyezésével összhangban minél alacsonyabbra állítsák be. A villámlásos impulzusos feszültség természetes jelenség, így nagyon is bizonytalan. Így lehetetlen előre megmondani a villámlásos hullám formáját és méretét. A villámlásos hullámok jellegének tanulmányozása és munkája után a szabványosító testületek döntötték el, és bevezették az impulzushullám alapvető formáját, amelyet a magas feszültségű impulzustesztelési célra használnak elektromos berendezések esetén. Bár ez a létrehozott impulzusos feszültség közvetlen kapcsolata nincs a természetes villámlásos hullámokkal. Mielőtt belemerülnénk az elektromos rendszer alapizolációs szintjének részleteibe, próbáljuk meg megérteni az alapvető standard impulzusos feszültség formáját.

Impulzusos feszültség

Az amerikai szabvány szerint az impulzushullám formája 1,5/40 mikroszekundum. Az indai szabvány szerint ez 1,2/50 mikroszekundum. Ez a hullám reprezentációja különös jelentőséggel bír. Ilyen például, a 1,2/50 mikroszekundumos impulzushullám egyirányú hullámot jelent, amely 1,2 mikroszekundum alatt nulláról a csúcsértékig emelkedik, majd 50 mikroszekundum alatt 50%-ra esik a csúcsértékről. A bemutatott hullámforma a következő,
vilámlás hullámforma
Az elektromos berendezések ezen hullámformával rendelkező lebombolási vagy felrobbanási feszültségeinek egyenlőnek vagy magasabbnak kell lennie, mint a beállított alapizolációs szint, és a villámvédelem, mint például a villámlelők, ragyogási és kilövési feszültségei biztosan alacsonyabbnak kell lenniük, mint ezek az értékek, hogy a villámlás során a kilövés a villámlelőken történjen, nem pedig a berendezésekön. Egyébként, a villámlelő és a berendezések izolációs szintje között eléggé nagy margingal kell rendelkezni.

Alapizolációs szint táblázat

Nominalis rendszer feszültség

Indai szabvány BIL

Brit szabvány 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

Nyilatkozat: Tisztelettel bárdzuk az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztást érdemelnek, ha sértés van, lépjen kapcsolatba a törlésével.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését