El estándar de tensión soportada para el aislamiento a través del espacio de contacto abierto es mayor que el del aislamiento a tierra; Este es un requisito obligatorio según las normas nacionales, destinado a evitar que los rayos puedan puentear la distancia de contacto cuando el interruptor está abierto, evitando así incidentes graves como el cierre involuntario. La comparación específica y las razones subyacentes son las siguientes:
Los estándares de tensión soportada para el aislamiento a través del espacio de contacto abierto y el aislamiento a tierra difieren principalmente porque las condiciones de funcionamiento y la naturaleza de la tensión de tensión que experimentan dentro del equipo eléctrico son diferentes. A continuación se ofrece una explicación detallada:
1. Condiciones de funcionamiento y tensión de tensión:
Aislamiento a tierra: Cuando eldisyuntor de vacíoestá en posición cerrada, el aislamiento a tierra se mantiene mediante aisladores de soporte. Si se produce una falla a tierra permanente en la línea y el disyuntor se dispara sin que se elimine la falla, el aislamiento a tierra de la barra colectora energizada debe ser soportado por la brecha de vacío a través de los contactos abiertos del disyuntor.
Aislamiento del espacio de contacto: durante la interrupción de varias fallas, el espacio de aislamiento al vacío entre los contactos debe soportar varios voltajes de recuperación sin sufrir una ruptura dieléctrica.
2. Soportar estándares de prueba de voltaje:
Estándares de aislamiento de motores: los motores tienen estándares distintos para la resistencia de aislamiento de fase-a-fase y de fase-a-tierra. Por ejemplo, normalmente se requiere que la resistencia de aislamiento de fase-a-fase supere 1 MΩ/km, mientras que la resistencia de aislamiento de fase-a-tierra debe superar los 10 MΩ/km. Además, existen requisitos específicos con respecto a la tangente de pérdida dieléctrica (tan δ) y las pruebas de resistencia a la tensión.
Disyuntor de vacíoEstándares de tensión soportada: La clasificación de tensión soportada para la distancia de contacto de undisyuntor de vacíogeneralmente se prueba al 75% u 80% del voltaje de prueba de fábrica; no se permiten descargas disruptivas ni roturas en los contactos.
3. Principios y aplicaciones de las pruebas:
Pruebas de aislamiento: este método evalúa el estado de aislamiento del equipo utilizando CC de alto-voltaje generado por una batería interna. Caracterizado por una alta potencia de salida, una gran capacidad de carga-y una sólida capacidad antiinterferencia-, se utiliza con frecuencia en la industria de la energía eléctrica y sectores relacionados.
Prueba de voltaje soportado: esto implica aplicar un voltaje superior al voltaje de funcionamiento normal al equipo bajo prueba y evaluar el rendimiento del aislamiento mediante el monitoreo de la corriente de fuga durante un período específico. Se utiliza principalmente para probar equipos como cables de alimentación con aislamiento de polietileno-y transformadores de potencia de gran tamaño.
En resumen, los estándares de tensión soportada para el aislamiento de la separación de contactos y el aislamiento a tierra difieren principalmente porque las condiciones de funcionamiento y los patrones de tensión de tensión dentro del equipo eléctrico varían; en consecuencia, requieren pruebas y evaluaciones por separado.
¿Por qué la tensión soportada en los contactos abiertos debe ser mayor?
Exposición concentrada a sobrevoltaje por rayos: cuando un disyuntor está abierto y fuera de servicio pero el lado de la línea permanece energizado (por ejemplo, durante el mantenimiento del equipo o el modo de espera en caliente), un rayo en el lado de la línea puede generar una sobretensión entrante, mientras que el lado de la fuente de alimentación-permanece en el voltaje del sistema. En consecuencia, toda la diferencia de voltaje entre la línea y la fuente de energía se aplica directamente a través del espacio entre los contactos abiertos.
Prevención de conducción accidental catastrófica: debido a que la distancia de contacto debe soportar inmensas diferencias de voltaje y sobretensiones, si su nivel de aislamiento es menor o igual al nivel de aislamiento a tierra, es altamente susceptible a una falla dieléctrica durante la caída de un rayo. Una avería de este tipo podría provocar el cierre accidental del interruptor, una falla en la línea energizada a tierra o una explosión del equipo. Por lo tanto, se debe aumentar el nivel de aislamiento entre los contactos abiertos para garantizar la seguridad mientras el interruptor está en la posición abierta.

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