Vysokopěťová pojistková izolátor je klíčovou součástí, která zajišťuje izolační výkon a mechanickou pevnost zařízení. Jeho návrh musí komplexně zvážit různé faktory, jako je elektrická výkon, mechanické zatížení a přizpůsobivost prostředí. Následující jsou jeho základní principy návrhu:
1. princip upřednostňování elektrického výkonu
Hlavní funkcí izolátorů je odolat napětí systému a zabránit flashoveru povrchu. Během návrhu musí být splněny následující elektrické požadavky:
1) Porovnávání síly izolace
Určete minimální vzdálenost strašidelné vzdálenosti a suché obloukové vzdálenosti izolátorů na základě jmenovitého napětí (jako je 10 kV, 35 kV atd.), Které musí dodržovat národní standardy, jako je GB\/T 16927.1.
Vzdálenost strašidelné vzdálenosti (vzdálenost a jmenovité napětí) musí být upravena podle úrovně znečištění instalační oblasti (jako je úroveň 0 na úroveň III). Čím závažnější je znečištění, tím delší je vzdálenost strašidelných.
Příklad: Ve znečištěných oblastech třídy III by měla být vzdálenost izolátorů 10 kV větší než nebo rovná 31 mm\/kV, což znamená, že vzdálenost plantáže by měla být větší nebo rovná 310 mm.
2) Schopnost odolat přepětí
O musí odolat provozu systému přepětí a přepětí blesku a ověřit spolehlivost izolace prostřednictvím impulzního napětí testování (jako je bleskový impuls 1.2\/50 μs).
Při navrhování se vyhněte ostrým úhlům, ostrým špičkám a dalším oblastem koncentrace elektrického pole. Optimalizací tvaru deštníkové sukně (jako jsou velké a malé deštníky, hluboké lemované deštníky) rovnoměrně distribuovat elektrické pole, snížit částečný výtok.
2. princip spolehlivé mechanické síly
Izolátory musí odolávat mechanickým zatížením, jako je gravitace, napětí, vítr a elektrická energie, a jejich design musí splňovat následující požadavky:
1) Porovnávání síly materiálu
Vyberte vysoce pevnou izolační materiály, jako je porcelán, sklo nebo silikonová guma (kompozitní materiály).
Keramické izolátory: vysoká mechanická pevnost (pevnost v ohybu větší než nebo rovná 30 kN), ale vysoká křehkost;
Silikonový gumový izolátor: dobrá elasticita, odolnost proti nárazu, vhodná pro vibrační prostředí.
Spojení mezi kovovým příslušenstvím (jako jsou železné uzávěry a ocelové nohy) a izolačním tělem by měly být pevné a síla vazby by měla být ověřena testem v tahu (například jmenovitá tahová síla 12KN).
2) Adaptabilita dynamické zatížení
S ohledem na nárazovou sílu během otevření a uzavření pojistky (jako je rychlost kapky větší než nebo rovná 2,5 m\/s), musí mít izolátor houževnatost odolnosti proti nárazu, aby se zabránilo zlomenině.
Pro pobřežní nebo větrné oblasti je nutné vypočítat ohybové napětí při zatížení větrem, aby se zajistil bezpečnostní faktor větší nebo roven 2,5.
3. principy designu přizpůsobivosti prostředí
Izolátory musí dlouhodobě odolat přirozené erozi životního prostředí a návrh by měl zvážit:
1) Přizpůsobení se klimatickým podmínkám
Teplota: Výkon materiálu je stabilní v rozsahu -40 stupně ~ +80 stupně a v nízkoteplotních oblastech by se mělo být použity keramické izolátory z mrazu a praskání (lze použít nízkoteplotní sklo nebo kompozitní materiály).
Vlhkost a poleva: Deštník sukně musí snížit akumulaci dešťové vody a velké průměry deštníku a hydrofobní materiály (jako je silikonová guma) by se měly používat v poledních oblastech, aby se zabránilo blikáním způsobeným přemostěním ledu.
O Ultrafialové: silikonové gumové a jiné makromolekulární materiály je třeba přidat s anti-agingovým činidlem a odolnost povrchu je větší nebo rovná 1 × 10 ¹² Ω, aby se zabránilo zhoršení izolace po dlouhodobé expozici.
2) Optimalizace tolerance znečištění
Přijetí struktury „velkého deštníku + malého deštníku“ ke zvýšení vzdálenosti strašidelné vzdálenosti, přičemž mezera deštníku je větší nebo rovná 50 mm, aby se snížilo přemostění mezi horní a dolní deštníkový sukně;
Povrch silikonových gumových izolátorů může být potažen RTV (vulkanizovaným silikonovým gumou vulkanizované v místnosti), aby se zvýšila hydrofobicita a snížila proud úniku po přilnavosti znečištění.
4. princip kompaktní struktury a pohodlné instalace
1) Optimalizace velikosti
Délka izolátoru by měla odpovídat celkové velikosti pojistky, aby se zajistila, že vzdálenost mezi povrchem zlomeniny a požadavky na izolaci je splněna při otevírání (jako je zlomeninová vzdálenost větší nebo rovná 400 mm pro 10 kV systémů).
Konstrukce kovového příslušenství by měla být snadno instalovatelná s pojistkovou základnou a pojistkovou trubicí, čímž by se zkrátila doba ladění na místě.
2) Standardní rozhraní
Dodržujte průmyslová standardní rozhraní (jako je IEC 60282-1), aby byla zajištěna zaměnitelnost produktů od různých výrobců a snížila provozní náklady.
5. Zásady operací a designu spolehlivosti
1) Údržba bez údržby nebo nízká údržba
Upřednostňujte použití samočistících materiálů (jako je silikonová guma) ke snížení frekvence manuálního čištění;
Povrch keramických izolátorů může být zasklen, aby se zlepšila hladkost a snížila rychlost přilnavosti znečištění.
2) Kompatibilita sledování stavu
Instalační rozhraní pro instalaci rezervy (jako je měření infračervené teploty a monitorování proudu pro únik), aby se usnadnilo vyhodnocení stavu stárnutí izolátoru prostřednictvím technologie monitorování online.
6. Principy materiálního a procesního ekonomiky
1) Rovnováha efektivity nákladů
Pokud jde o předpoklad požadavků na splnění plnění, měla by být priorita poskytnuta výběru materiálů s nižšími náklady (jako je porcelán, který je lepší než sklo, a kompozitní materiály vyžadující komplexní životní náklady).
Optimalizujte výrobní procesy (jako je izostatické lisování keramických izolátorů a injekční lisování silikonové gumy), aby se snížily náklady na ztrátu materiálu a zpracování.
2) Environmentální požadavky
Nepoužívejte materiály obsahující těžké kovy (jako je olovo), dodržujte environmentální standardy, jako je ROHS, a usnadněte recyklaci po likvidaci.
Shrnutí
Konstrukce vysokopěťových úpadkových izolátorů by měla být založena na „elektrické spolehlivosti, mechanické stabilitě, přizpůsobivosti životního prostředí a pohodlné údržbě“ a zajistit dlouhodobé stabilní provoz ve složitém prostředí sítě napájecí síť prostřednictvím výběru materiálu, strukturální optimalizaci a experimentální ověření (jako je frekvence výkonu, testy napětí, testy mechanického zatížení a testy znečištění). Ve skutečném designu je nutné upřesnit parametry založené na konkrétních aplikačních scénářích (jako jsou mřížky městské energie, venkovské energetické sítě a hornaté energetické sítě), přičemž se zohledňují jak bezpečnost, tak ekonomiku.
------------------------------------------
E-mail:intl@gao-neng.com;
WeChat: 13868121671
ISO 9001+ ISO 14001+ ISO45001 Výrobce se zaměřuje pouze na jedno pole po dobu 20 let.



