Принципи на дизайна за изрязване на предпазители с високо напрежение

May 19, 2025

Остави съобщение

Изолаторът на предпазителя с високо напрежение е ключов компонент, който осигурява характеристиката на изолацията и механичната якост на оборудването. Дизайнът му трябва да разгледа цялостно различни фактори като електрически производители, механично натоварване и адаптивност на околната среда. По -долу са неговите основни принципи на дизайна:

1.principle на приоритизиране на електрическите характеристики

Основната функция на изолаторите е да издържат на напрежението на системата и да предотвратяват повърхностното светкавица. Следните електрически изисквания трябва да бъдат изпълнени по време на дизайна:

1) Съвпадение на силата на изолацията

Определете минималното разстояние на пълзене и разстоянието на сухата дъга на изолаторите въз основа на номиналното напрежение (като 10kV, 35kV и т.н.), което трябва да отговаря на националните стандарти като GB\/T 16927.1.

Разстоянието на пълзене (разстояние на пълзене\/номинално напрежение) трябва да бъде коригирано според нивото на замърсяване на инсталационната зона (като ниво 0 до ниво III). Колкото по -тежко е замърсяването, толкова по -дълго е разстоянието на пълзене.

Пример: В замърсени от клас III райони разстоянието на пълзене на 10kV изолатори трябва да бъде по -голямо или равно на 31 мм\/kV, което означава, че разстоянието на пълзене трябва да бъде по -голямо или равно на 310 мм.

Composite Dropout Fuse Cutout Accessory

2) Способност за издържане на пренапрежение

O Необходимо е да издържа на операцията на системата за пренапрежение и пренапрежение на мълнията и да провери надеждността на изолацията чрез тестване на импулсно напрежение (като мълния импулс 1.2\/50 µs).

Когато проектирате, избягвайте остри ъгли, остри накрайници и други области на концентрацията на електрическо поле. Чрез оптимизиране на формата на чадърната пола (като големи и малки чадъри, чадъри с дълбоки остриета) за равномерно разпределение на електрическото поле, намалете частичния разряд.

2. Принцип на надеждна механична якост

Изолаторите трябва да издържат на механични натоварвания като гравитация, напрежение, вятър и електрическа енергия и техният дизайн трябва да отговаря на следните изисквания:

1) Съпоставяне на здравината на материала

Изберете изолационни материали с висока якост като порцелан, стъкло или силиконова каучук (композитни материали).

Керамични изолатори: Висока механична якост (якост на гъвкавост, по -голяма или равна на 30Kn), но висока мрачност;

Силиконов каучуков изолатор: добра еластичност, устойчивост на удар, подходяща за вибрационна среда.

Връзката между металните аксесоари (като железни капачки и стоманени крака) и изолационното тяло трябва да бъде твърда, а якостта на свързване трябва да бъде проверена чрез тест за опън (като оценка на силата на опън от 12KN).

2) Динамична адаптивност на натоварването

Като се има предвид силата на удара по време на отварянето и затварянето на предпазителя (като скорост на спад, по -голяма или равна на 2,5 м\/сек), изолаторът трябва да има здравина на устойчивостта на удар, за да избегне счупване.

За крайбрежните или ветровитите райони е необходимо да се изчисли напрежението на огъване при натоварване на вятъра, за да се гарантира коефициент на безопасност по -голям или равен на 2,5.

27kV Fuse Cutout with Composite Insulator

 

3. Принципи на проектиране на екологична адаптивност

Изолаторите трябва да издържат на естествената ерозия на околната среда за дълго време и дизайнът трябва да обмисли:

1) Адаптиране към климатичните условия

Температура: Производителността на материала е стабилна в обхвата от -40 градус ~ +80 градус, а в зони с ниска температура керамичните изолатори трябва да се избягват от замръзване и напукване (може да се използват нискотемпературни стъкло или композитни материали).

Влажността и обледеняването: Дизайнът на чадърната пола трябва да намали натрупването на дъждовна вода, а големи чадър диаметри и хидрофобни материали (като силиконова каучук) трябва да се използват в зоните за обледеняване, за да се предотврати проблясъка, причинена от мост на ледения ръб.

O Ултравиолетово: Трябва да се добавят силиконов каучук и други макромолекулни материали с агент против стареене, а повърхностното съпротивление е по-голямо или равно на 1 × 10 ¹² Ω, за да се предотврати влошаването на изолацията след дългосрочна експозиция.

2) Оптимизация на толерантността към замърсяване

Приемане на структура на "голям чадър + малък чадър", за да се увеличи разстоянието на пълзене, като разстоянието на чадъра е по -голямо или равно на 50 мм, за да се намали мостовете между горните и долните чадърни поли;

Повърхността на силиконовите каучукови изолатори може да бъде покрита с RTV (стайна температура вулканизиран силиконов каучук) покритие за повишаване на хидрофобността и намаляване на тока на изтичане след замърсяване.

4. Принцип на компактната структура и удобната инсталация

1) Оптимизация на размера

Дължината на изолатора трябва да съответства на общия размер на предпазителя, за да се гарантира, че разстоянието между повърхността на счупване и изискванията за изолация са изпълнени при отваряне (като разстояние на счупване по -голямо или равно на 400 мм за 10kV системи).

Дизайнът на метални аксесоари трябва да бъде лесен за инсталиране с основата на предпазителя и тръбата за предпазители, намалявайки времето за отстраняване на грешки на място.

2) Стандартизирани интерфейси

Придържайте се към стандартните интерфейси в индустрията (като IEC 60282-1), за да се гарантира взаимозаменяемостта на продуктите от различни производители и да намалите оперативните разходи.

8

 

5. Принципи на операции и дизайн на надеждност

1) Без поддръжка или ниска поддръжка

Приоритизирайте използването на самопочистващи се материали (като силиконова каучук), за да намалите честотата на ръчното почистване;

Повърхността на керамичните изолатори може да бъде остъклена, за да се подобри гладкостта и да се намали скоростта на замърсяване.

2) Съвместимост на мониторинга на състоянието

Интерфейси за инсталиране на резервни сензори (като инфрачервено измерване на температурата и мониторинг на тока на изтичане), за да се улесни оценката на статуса на стареене на изолатора чрез технология за онлайн мониторинг.

6. Принципи на материална и процесна икономика

1) Баланс на ефективността на разходите

При предположението на изискванията за изпълнение на резултатите трябва да се даде приоритет на избора на материали с по -ниски разходи (като порцелан е по -добър от стъклото и композитни материали, изискващи цялостни житейски разходи).

Оптимизирайте производствените процеси (като изостатично натискане на керамични изолатори и инжекционно формоване на силиконов каучук), за да намалите загубата на материал и разходите за обработка.

2) Изисквания за околната среда

Избягвайте използването на материали, съдържащи тежки метали (като олово), съответствайте на екологичните стандарти като ROHS и улеснете рециклирането след изхвърляне.

Обобщаване

Дизайнът на спускане на високо напрежение изолатори трябва да се основават на "електрическа надеждност, механична стабилност, адаптивност на околната среда и удобна поддръжка" и да се гарантира дългосрочна стабилна работа в сложна среда на електроенергия чрез избиране на материали, структурна оптимизация и експериментална проверка (като тестове за замърсяване на товара (като честота на замърсяване). В действителния дизайн е необходимо да се усъвършенства параметрите въз основа на специфични сценарии на приложение (като градски енергийни мрежи, селски енергийни мрежи и планински енергийни мрежи), като се вземат предвид както безопасността, така и икономиката.

 

------------------------------------------

Електронна поща:intl@gao-neng.com;

WeChat: 13868121671

ISO 9001+ ISO 14001+ ISO45001 Производителят се фокусира само върху едно поле от 20 години.