Elektrisko korpusu izolācijas struktūra

Oct 22, 2025

Atstāj ziņu

Augstsprieguma{0}}sadales izolācijas struktūru var iedalīt izolācijā korpusa telpā un iekšējo komponentu izolācijā atkarībā no to atrašanās vietas.

 

Visizplatītākā izolācija skapja telpā ir gaiss, kas nozīmē, ka gaiss tiek izmantots kā izolācijas vide gan dzīvajām daļām, gan zemei, kā arī starp fāzēm. Tā kā izolācijas attālums starp fāzēm ar gāzi pildītā sadales iekārtā ir ievērojami samazināts, sadales skapja izmērs ir ievērojami samazināts. Tāpēc, salīdzinot ar gaisa-izolācijas sadales iekārtām, izolācija korpusa telpā piedāvā tādas priekšrocības kā vides noturība, kompakts izmērs, augsta uzticamība, uzlabota operatora drošība un primārās ķēdes bez apkopes, tādējādi uzlabojot drošību un uzticamību. Tomēr tā trūkums ir tāds, ka SF6 gāzes izmantošana var radīt vides problēmas.

 

Iekšējo komponentu izolācija galvenokārt ietver cietus izolācijas materiālus, kas izgatavoti no keramikas, plastmasas, gumijas, stikla un citiem materiāliem. Piemēram, vakuuma automātiskie slēdži, sadales iekārtu galvenie komponenti, izmanto stikla vai keramikas loka dzēšanas kameras. Vakuuma slēdžu izolācijas sastāvdaļas parasti ir izgatavotas no 4330 stikla šķiedras pastiprinātas fenola kompresijas veidnes elektriskajai izolācijai. Tomēr šim materiālam ir slikta novecošanās un mitruma izturība, un tā izolācijas izturība lietošanas laikā samazinās. Tāpēc tagad tiek izmantota stikla šķiedras pastiprināta nepiesātinātā poliestera kompresijas veidne (SMC un DMC), lai palielinātu šļūdes attālumu un uzlabotu izolācijas veiktspēju. Attīstoties zinātnei un tehnoloģijām, speciālā plastmasa arvien vairāk kļūst par primāro cieto izolācijas materiālu vidēja sprieguma sadales iekārtās.

 

Lai pilnībā izmantotu dažādu izolācijas materiālu priekšrocības, ir radusies tehnoloģija, kas apvieno vairākas siltināšanas metodes vienā izolācijas veidā, ko sauc par kompozītmateriālu izolācijas tehnoloģiju. Galvenokārt ir trīs veidi:

 

(1) Kompozītmateriālu izolācijas tehnoloģija ar gaisa izolāciju kā galveno korpusu. Šī tehnoloģija izmanto gaisa izolāciju kā galveno korpusu un nosaka cietas izolācijas starpsienas, piemēram, epoksīda sveķus, izplūdes ceļā, lai saīsinātu minimālo izplūdes spraugu. Tipiski pielietojumi ir: termosarūkošo izolācijas uzmavu uzlikšana uz kopnēm, epoksīda sveķu uzklāšana uz kontaktiem utt. Šīs tehnoloģijas princips ir tāds, ka cietās izolācijas starpsienas funkcija ir novērst izlādi. Uzliekot lādiņu ar tādu pašu polaritāti kā spriegumam uz starpsienas virsmas, var uzlabot elektrisko lauku un iegūt 1,5 reizes lielāku pretestības spriegumu nekā gaisa izolācijai.

 

(2) Kompozītu izolācijas tehnoloģija ar gāzes izolāciju kā galveno korpusu. Kompozītmateriālu izolācija zema-spiediena SF6 gāzē, kas ir tuvu atmosfēras spiedienam, ir tāda pati kā gāzes izolācijai. Cietu izolācijas starpsienu ievietošana izlādes ceļā var uzlabot elektrisko lauku un palielināt izturības spriegumu. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka SE6 gāzes nodalījuma efekts ir saistīts ar nodalījuma formu. Vidējā-sprieguma sadales iekārta var samazināt iekārtas tilpumu līdz 1/3 no gaisa sadales iekārtas, apvienojot SF6 gāzi un cieto izolāciju.

 

(3) Cietās-gāzes-vakuuma kompozītu izolācijas tehnoloģija. Šīs tehnoloģijas īpašība ir tāda, ka kā ārējs slēgts konteiners tiek izmantots atliets ciets izolācijas elements ar virsmas zemējuma slāni, konteinera iekšpusē ir ievietots vakuuma pārtraucējs, bet atlikušo konteinera vietu piepilda ar SF6 gāzi. Izmantojot šo metodi, sadales skapja tilpumu var samazināt līdz 1/3 no tīra gaisa izolācijas tilpuma.

 

Tātad, kā uzlabot augstsprieguma{0}}slēgiekārtu izolācijas līmeni?Galvenokārt ir šādi pasākumi:

 

(1) Nodrošiniet, lai tīrā gaisa sprauga atbilstu prasībām. 10kV sadales iekārtām ar gaisa izolāciju minimālajai gaisa spraugai starp fāzēm un zemi jābūt ne mazākai par 125 mm; gaisa sprauga starp vadītāju un izolējošo starpsienu nedrīkst būt mazāka par 30 mm.

(2) Saprātīgi konfigurējiet ārējās izolācijas šļūdes attālumu. Nepieciešamais porcelāna ložņu attālums ir pamats porcelānam, lai novērstu piesārņojuma uzliesmojumu. Ārējās izolācijas šļūdes attālumam jābūt saprātīgi konfigurētam atbilstoši piesārņojuma apstākļiem apgabalā. Iekštelpu sadales iekārtām, kas darbojas kondensāta un liela piesārņojuma (II līmeņa iekštelpu iekārtu piesārņojums) vides apstākļos, minimālais nominālais ārējās izolācijas šļūdes attālums ir 18mm/kV porcelāna materiāliem un 20mm/kV organiskiem materiāliem.

(3) Izvēlieties sastāvdaļas ar labām izolācijas īpašībām. Jāizvēlas komponenti ar labām izolācijas īpašībām, īpaši sprieguma transformatori. To volt-ampēru raksturlielumiem jāatbilst prasībai, ka zem līnijas sprieguma nav būtiska piesātinājuma. Savienojuma metodes ziņā vislabāk ir nepievienot vienu vai divus fāzes sprieguma transformatorus starp fāzes līniju un zemi, lai nodrošinātu trīsfāzu pretestības simetriju pret zemi un izvairītos no neitrālā punkta nobīdes vai rezonanses.

(4) Izmantojiet starpfāzu izolācijas starpsienas Ratiņu -tipa sadales iekārtām, ja starpfāžu attālums neatbilst izolācijas prasībām, risinājums var būt starpfāžu izolācijas starpsienu uzstādīšana. Izmantotajām izolācijas starpsienām jābūt integrētām, līmējošām izolācijas starpsienām, un to materiāli ir: ① Epoksīda sveķu laminēta stikla auduma plāksne, kas izgatavota ar elektrisku karsēšanu un cietēšanu; ② DMC un SMC nepiesātināta poliestera stikla šķiedras pastiprināta plastmasas plāksne.

(5) Veiciet izolācijas blīvējumu Veiciet izolācijas blīvējumu starp katra sadales iekārtas kopņu nodalījumiem. Ja negadījums notiek sadales iekārtā, negadījumu var ierobežot negadījumu kabinetā, tādējādi samazinot zaudējumus. Otrkārt, dažādu sadales iekārtu telpu noblīvēšana un izolēšana arī ir efektīvs pasākums negadījuma apjoma ierobežošanai. Kopnei var izmantot liesmu-termisko-sarūkošo izolācijas cauruļu komplektu. Blakus esošo skapju kopņu nodalījumu blīvēšanai jāizmanto arī loka-izturīgas un liesmas slāpējošas-izolācijas plāksnes vai izolācijas uzmavas, lai novērstu negadījumus "nometnē degot uguns". Skapja apakšdaļai jābūt cieši noslēgtai, lai novērstu mazu dzīvnieku iekļūšanu un mitruma no kabeļa tranšejas iekļūšanas un izraisītu zemes vai starpfāzu īssavienojumu avārijas. Ratiņu skapja primārais izolējošais statiskais kontakts jāpārklāj ar izolācijas pārsegu. Kad ratiņi iziet no sadales skapja, jāizmanto izolācijas deflektors, lai atdalītu statiskā kontakta strāvu daļu no ratiņu nodalījuma, lai novērstu to, ka apkopes personāls nejauši saņem elektriskās strāvas triecienu. Var izmantot arī izolācijas aizkaru, taču pēc ratiņu slēdža nospiešanas darba pozīcijā gaisa spraugai starp strāvu esošo daļu un kontaktligzdas malu jābūt lielākai par 30 mm. Tomēr tas samazina blīvējuma pakāpi starp nodalījumiem.

(6) Pilnībā izmantojiet izolācijas materiālus. Lai izolētu starpsienas, jāizvēlas izolācijas materiāli ar labu izolācijas veiktspēju, neuzliesmojoši vai liesmu slāpējoši-un zemu higroskopiskumu. Liesmas -termiski saraušanās caurules pievienošana kopnēm un citiem atklātajiem vadītājiem sadales skapī var uzlabot to gaisa spraugu izolācijas līmeni. Turklāt vienkomponenta RTV silikona izmantošana, kāpšanas apmales uzstādīšana un kopņu krāsošana ar silikona liesmu-saturošu un siltumvadošu augstsprieguma-izolācijas krāsu arī ir efektīvi pasākumi, lai uzlabotu sadales skapja izolācijas līmeni.

(7) Pārvaldīt un uzlabot darbības vidi. Darbības vides pārvaldībai un uzlabošanai ir liela nozīme sadales iekārtas drošai darbībai. Apakšstacijas iekārtām ir jāievēro princips "tīrīt katru reizi, kad tas tiek apturēts". Komutācijas telpās ar augstu mitruma līmeni var veikt tādus pasākumus kā apkure un gaisa sausinātāju uzstādīšana, lai uzlabotu slēdžu aprīkojuma darbības vidi.

Nosūtīt pieprasījumu
Sazinieties ar mumsJa jums ir kāds jautājums

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, e -pastu vai tiešsaistes veidlapu zem . Mūsu speciālists drīz sazināsies ar jums atpakaļ .

Sazinieties ar tūlīt!