
Insulatio Coordinatio in Systemate Electrico instituta fuit ut insulatio diversorum componentium in systemate electrico, includens rete transmissionis, ita disponeretur, ut si insulator defecerit, hoc confinatum sit ad locum ubi minimum damnum systematis, facile reparabile et substituibile, et minima perturbatio suppeditationis electricae resultet.
Si quod super voltage in systemate electrico appareat, tunc potest esse periculum deficiendi insulatio eius. Probabilitas deficiendi insulatio magna est in puncto insulatio debilissimo proximo fonti super voltage. In systemate electrico et retibus transmissionis, insulatio omnibus instrumentis et componentibus praebetur.
Insulatores in quibusdam punctis facilius substituuntur et reparantur quam in aliis. Insulatio in quibusdam punctis non tam facile substituitur et reparatur, et substitutio et reparatio fortasse sumptuosa valde et interpellatio longa potentiae requiretur. Praeterea, si insulator in his punctis defecerit, maior pars retis electrici ex servitio excidit. Itaque optabile est, ut in casu deficiendi insulator, solum insulatores facilius substituendi et reparandi deficiant. Scopus universalis insulatio coordinatio est ut redigatur ad summam economicam et operativam acceptabilem costum et perturbationem a deficiendi insulatio causatam. In methodo insulatio coordinatio, insulatio diversarum partium systematis ita gradiri debet, ut si fulgur occurrit, hoc in locis intenditis fiat.
Ut recte intellegamus insulatio coordinatio, primum debemus intellegere quaedam terminologias basicas systematis electrici. Disputemus de hac re.
Nominalis Systematis Voltage est phase ad phase voltage systematis pro quo systema normaliter designatur. Sicut 11 KV, 33 KV, 132 KV, 220 KV, 400 KV systemata.
Maximus Systematis Voltage est maximus permittendus frequens voltage qui occurrere potest fortasse per longum tempus durante condicione sine onere vel parvo onere systematis. Id quoque mensurat in phase ad phase modo.
Index differentium nominalis systematis voltage et eorum correspondentes maximus systematis voltage datur infra pro reference,
Nominalis Systematis Voltage in KV |
11 |
33 |
66 |
132 |
220 |
400 |
Maximus Systematis Voltage in KV |
12 |
36 |
72.5 |
145 |
245 |
420 |
NB – Ex tabula supra observatur quod generaliter maximus systematis voltage est 110 % nominalis systematis voltage usque ad voltage level 220 KV, et pro 400 KV et supra id est 105 %.
Hoc est ratio maximi rms phase ad terram frequens voltage in sound phase durante terra fault ad rms phase ad phase frequens voltage quod obtineretur in loco selecto sine culpa.
Hoc ratio characterizat, in generalibus verbis, conditiones terrestris systematis ut visum ab loco selecto culpae.
Systema dicitur effectivus terrestris si factor terrestris non excedit 80 % et non-effectivus si excedit.
Factor terrestris est 100 % pro systema neutralis isolatus, dum est 57.7 % (1/√3 = 0.577) pro systema solidly terrestris.
Omnis instrumentum electricum subire debet diversas anormales transitoria over voltage situationes in diversis temporibus durante totum vitam servitii. Instrumentum debet sustinere impulsus fulminis, impulsus commutationis et/vel brevis durantis frequens over voltages. Secundum maximam amplitudinem impulsus voltages et brevis durantis frequens over voltages quod unum component systematis potest sustinere, nive insulatio systematis high voltage determinatur.
Dum determinatur nive insulatio systematis rating minus 300 KV, lightning impulse withstand voltage et brevis durantis frequens withstand voltage considerantur. Pro instrumentis rating plus vel aequale 300 KV, switching impulse withstand voltage et brevis durantis frequens withstand voltage considerantur.
Systema disturbia ex natura fulminis provenientia, possunt repraesentari per tres diversos basicos formas undarum. Si lightning impulse voltage percurrit aliquam distantiam per transmission line antequam ad insulatorem pervenit, forma undae appropinquat ad full wave, et haec unda nominatur 1.2/50 wave. Si in percurriendo, unda disturbi fulminis causat flash over across insulatore, forma undae fit chopped wave. Si ictus fulminis directe insulatorem attingit, lightning impulse voltage potest subito crescere donec relievetur per flash over, causans subitaneam, valde acutam collapsionem voltage. Haec tria undae valde differunt in duratione et in formis.
Durante operatione commutationis potest apparere uni-polar voltage in systema. Forma cuius undae potest esse periodiciter dampeda vel oscillans. Switching impulse forma undae habet frontem acutam et longam caudam oscillantem.
Brevis durantis frequens withstand voltage est prescriptum rms value sinusoidalis frequens voltage quod instrumentum electricum sustineat pro specifico tempore normaliter 60 secundis.
Apparatus protectivus over voltage sicut surge arrestors vel lightning arrestors sunt designati ut sustineant certum niveau transientis over voltage ultra quod apparatus drainant energiam surge ad terram et ita maintinent niveau transientis over voltage usque ad specificum nivel. Ita transientis over voltage non potest excedere hunc nivel. Protegendo nive apparatus protectivi over voltage est summa peak voltage value quae non debet excedi in terminis apparatus protectivi over voltage quando applicantur switching impulses et lightening impulses.
Nunc disseramus de methodis insulatio coordinationis uno post alium-

Fulgur surge in over head transmission line potest causari ex ictibus directis fulminis. Hoc protegi potest per praebendum fili shield aut terra wire ad convenientem altitudinem a summo conductor transmissionis line. Si filum conductum shield proprie connectitur ad transmission tower corpus et turris proprie terrestris, ictus directi fulminis possunt evitari ab omnibus conductoribus sub angulo protectionis earth wire. Over head earth wire aut ground wire aut shield wire etiam utitur super electrical substation ut protegat diversa instrumenta electrica ab ictibus fulminis.