
იზოლაციის კოორდინაცია ელექტროენერგიის სისტემაში შეიქმნა სხვადასხვა კომპონენტების ელექტროიზოლაციის დონის დასალაგებლად ელექტროენერგიის სისტემაში, მათ შორის ტრანსფორტის ქსელში, ასე, რომ თუ იზოლატორის შეცდომა ხდება, ის შეიძლება დაინახოს იმ ადგილზე, სადაც სისტემის დაზიანება უმცირესია, მარტივია დასარეგული და ჩასანაცვლებელი და შეიძლება უმცირესი დაშავება ელექტროენერგიის დასატაცებად.
როდესაც ნებისმიერი შემთხვევითი ნაპირევი აღმოჩნდება ელექტროენერგიის სისტემაში, არსებულია იზოლაციის შეცდომის შანსი. შეცდომის შანსი მაქსიმალურია უსუსტეს იზოლაციის წერტილზე, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ნაპირევის წყაროს მიხედვით. ელექტროენერგიის სისტემაში და ტრანსპორტის ქსელებში იზოლაცია მიეცია ყველა დარგს და კომპონენტს.
ზოგიერთი წერტილის იზოლატორები უფრო მარტივია ჩანაცვლებისა და დასარეგებლად სხვა წერტილებთან შედარებით. ზოგიერთი წერტილის იზოლაცია არ არის ასეთი მარტივი ჩანაცვლებისა და დასარეგებლად და ჩანაცვლება და დასარეგებლად შეიძლება იყოს ძალიან ძვირი და მოითხოვოს დიდი შეწყვეტა ენერგიის დასატაცებად. ასევე იზოლატორის შეცდომა ამ წერტილებზე შეიძლება განაპირობოს ელექტროქსელის დიდი ნაწილის გამოსართავად. ასე რომ, სასურველია, რომ იზოლატორის შეცდომის შემთხვევაში მხოლოდ ის იზოლატორი შეცდომა ჰქონდეს, რომელიც მარტივია ჩანაცვლებისა და დასარეგებლად. იზოლაციის კოორდინაციის ზოგადი მიზანია ეკონომიკურად და ფუნქციონალურად მიღწევადი დონით შეამციროს იზოლაციის შეცდომისგან წარმომავალი დახარჯები და შეშფოთება. იზოლაციის კოორდინაციის მეთოდში სისტემის სხვადასხვა ნაწილების იზოლაცია უნდა იყოს ისე დალაგებული, რომ თუ შეცდომა ხდება, ის უნდა იყოს შესაბამისი წერტილების შემთხვევაში.
იზოლაციის კოორდინაციის სწორი გაგებისთვის უნდა გავიგოთ ელექტროენერგიის სისტემის ზოგიერთი საფუძველი ტერმინოლოგია. მოდით განვიხილოთ ეს.
ნომინალური სისტემის ვოლტაჟი არის სისტემის ფაზადი ვოლტაჟი, რომელიც ნორმალურად არის დიზაინირებული სისტემისთვის. როგორიც არის 11 KV, 33 KV, 132 KV, 220 KV, 400 KV სისტემები.
მაქსიმალური სისტემის ვოლტაჟი არის მაქსიმალური დაშვებული სისტემის სიხშირის ვოლტაჟი, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას დიდი დროს სისტემის შესაბამისი შეტვირთვის ან დაბალი შეტვირთვის პირობებში. ის ასევე იზოლება ფაზადი მანერით.
სხვადასხვა ნომინალური სისტემის ვოლტაჟის და მათ შესაბამისი მაქსიმალური სისტემის ვოლტაჟის სია შემდეგია რეფერენციისთვის,
ნომინალური სისტემის ვოლტაჟი კილოვოლტში |
11 |
33 |
66 |
132 |
220 |
400 |
მაქსიმალური სისტემის ვოლტაჟი კილოვოლტში |
12 |
36 |
72.5 |
145 |
245 |
420 |
შენიშვნა – შემდეგი ცხრილიდან ჩანს, რომ საერთოდ მაქსიმალური სისტემის ვოლტაჟი არის შესაბამისი ნომინალური სისტემის ვოლტაჟის 110 % 220 KV ვოლტაჟის დონის მდე, და 400 KV და მას ზემოთ არის 105 %.
ეს არის უდიდესი RMS ფაზადი დედამიწაზე სიხშირის ვოლტაჟი დაბრუნებული ფაზაზე დედამიწის შეცდომის დროს და სიხშირის ფაზადი ვოლტაჟის RMS მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება მიიღოს შერჩეულ ადგილზე დედამიწის შეცდომის გარეშე.
ეს ფაქტორი აღწერს სისტემის დედამიწის დამატების პირობებს შერჩეული შეცდომის ადგილის დახაზვით.
სისტემა არის ეფექტურად დედამიწაზე დამატებული, თუ დედამიწის დამატების ფაქტორი არ აღემატება 80 %-ს და არაეფექტურად დედამიწაზე დამატებული, თუ აღემატება.
დედამიწის დამატების ფაქტორი არის 100 % დედამიწის იზოლირებული სისტემისთვის, ხოლო სოლიდურად დედამიწაზე დამატებული სისტემისთვის არის 57.7 % (1/√3 = 0.577).
ყველა ელექტრონული მოწყობილობა უნდა გადაიტაცოს სხვადასხვა აბნერვიული ტრანსიენტული ნაპირევის სიტუაციები სხვადასხვა დროს მისი სამთელო სამსახურის პერიოდის განმავლობაში. მოწყობილობა შეიძლება უნდა გადაიტაცოს შტორმის იმპულსები, სვიჩინგის იმპულსები და/ან მოკლე ხანგრძლივობის სიხშირის ნაპირევი. დამოკიდებული უდიდესი იმპულსური ვოლტაჟების და მოკლე ხანგრძლივობის სიხშირის ნაპირევის დონეზე, რომელსაც ერთი ელექტროენერგიის სისტემის კომპონენტი შეიძლება გადაიტაცოს, დედამიწაზე დამატებული სისტემის იზოლაციის დონე განისაზღვრება.
როდესაც იზოლაციის დონე განისაზღვრება სი