GB/T 26218.3-2011 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分:交流系统用复合绝缘子

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GB/T 26218.3-2011 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分:交流系统用复合绝缘子

表每一等级最低要求的优先选用值,并供采用GB/T26218.1一2010中的方法3时使用。如果估计的 SPS等级趋向邻近更高的等级,则可沿着曲线选用。 如果有确切的SPS测量值(方法1或方法2),推荐在图1所示曲线上按SPS测量值确定相应的 RUSCD。 注:可以设想,对RUSCD校正得到的最终USCD可能与产品目录中绝缘子的爬电距离不一致。因此,最好是先得 到准确的数值并在校正过程的最后归整到一个适当的值,

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交替伞形(见图3)可以有多种不同排列方式,不限于图3所示的两种。这种伞形增加了单位长度 内的爬电距离,同时保证了足够的湿闪性能和自洁性。本部分按照伞伸出之差的最小值来定义交替伞 对于小直径绝缘子,该值为伞伸出之差的百分比NY/T 2679-2015 甘蔗病原菌检测规程 宿根矮化病菌 环介导等温扩增检测法,对支柱和空心绝缘子等大直径绝缘子该值至少为 15mm(见9.2)。 本部分不排除其他伞形结构,如更大倾角的“开放”伞形、伞下带深棱或浅棱形等,但这些伞形需要 继续积累经验。 注:对于复合绝缘子而言,伞伸出之差对湿闪性能的影响小于玻璃或瓷绝缘子,尤其是对于与s/p(见9.3)更相关的 小直径绝缘子。然而对于300kV及以上电压等级系统用的更长的绝缘子,太小的伞间距对湿工频和操作冲击 耐受特性有很大的影响,

伞形参数对避免雨水桥接、防止局部伞间短路、提高自洁性、避免污移捕集、改善局部电场非常重 要。在本章随后的条款中,伞形参数正常用白色区域表示,伞形参数偏离正常范围较小但可能会降低性 能用灰色区域表示,伞形参数偏离正常范围较大从而会严重影响性能用黑色区域表示。对给定绝缘子, 应按照随后所述的方法计算并校核每个参数。允许一个参数偏离到灰色区域,即偏离较小,此时从图1 选取RUSCD时推荐相应SPS等级的上限或下一个较高等级。这种变化[尤其是通过减小s/p(见9.3) 或增大1/d(见9.5)来实现会进一步加剧偏离程度的情况除外。如果有多于一个参数位于灰色区域或 者有任一参数位于黑色区域,则认为偏离正常范围较大,建议按下列方法之一处理: 一参照运行数据或试验站经验确认这种伞形的性能; 一寻找一种可替代的伞形或绝缘子技术; 一由试验验证伞形的性能(见第12章)。 注:以下条款中的数值仅用于说明确定伞形的尺寸参数,并不代表最佳伞形或实际使用的伞形。

交替伞与非交替伞用从绝缘子主体到最大伞和最小伞的外缘所测得的伞伸出之 差(P1一p2)来确定。 伞倾角在5°~35°范围时,单独的伞伸出不是一个重要参数。与交替伞相比,等径 伞的伞伸出参数更为有用。然而,伞伸出之差较大对垂直安装的绝缘子在冰、雪和 大雨条件下运行可能有利

交替伞与非交替伞用从绝缘子主体到最大伞和最小伞的外缘所测得的伞伸出之 差(p1一p2)来确定。 伞倾角在5°~35°范围时,单独的伞伸出不是一个重要参数。与交替伞相比,等径 伞的伞伸出参数更为有用。然而,伞伸出之差较大对垂直安装的绝缘子在冰、雪和 大雨条件下运行可能有利

GB/T26218.3—2011

9.3伞间距与伞伸出之比

9.5爬电距离与间距之比

GB/T 26218.3—2011

式中: 1一一绝缘子的总爬电距离; A一一绝缘子的干弧距离。 爬电系数是全面检查绝缘子爬电距离总密度的参数。如果满足9.3、9.4和9.5中的要求,爬电系 数的要求通常会自动满足。

10参考统一爬电比距(RUSCD)的修正

0.1参考统一爬电比距(RUSCD)的修正计算

当适用时,应对按第9章分析后确定的RUSCD用下式修正: 修正的USCD=RUSCDXK.XK,

通常情况下,海拔对冲击耐受电压的影响远大于其对污耐受性能的影响。一般而言,较高海拔下因 满足冲击电压需要而增加的绝缘长度会使爬电距离增大到足够大。尽管如此,修正还是必需的,特别是 对于海拔超过1500m且没有运行经验的情况。 注:修正可基于[1]进行。

10.3绝缘子直径修正K

aD.、D.和D.图示

注:本图的背景见[1,2] b)K.和平均直径关系

图4K,和平均直径的关系及其图示

GB/T 15657-2021 中医病证分类与代码GB/T 26218.32011

绝缘子平均直径D.的修正如下: 若D,小于300mm,Kad=1; 若D等于或大于300mm,Kd从图4b)中查得。 其中D.=(2D.十Ds1十Dsa)/4(对于等径伞D.=D。),见图4a)。对于复杂的伞交替形式,在分子 上增加每个额外的直径,同时在分母上增加2。 如5.2中爬电距离可以减少一样,在某些特定条件下此修正也可以简化。这在图4b)中用两条线 来反映,分别代表HTM和可能暂时丧失增水性的HTM

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现场经验表明,对复合绝缘子而言,通常爬电距离较小(例如比线性原理低一个污移等级)能 解决这种现象的合理方案。由此带来的污闪概率稍许增加可以通过电弧保护设备设计来弥补。 强烈推荐进行一段时间的户外试验(例如1年)SB/T 10649-2012 大豆蛋白制品,同时监测其电气性能(泄漏电流、闪络)和伞 面劣化。有关户外试验站安装的导则见CIGREWGB2.03

图B.1运行区域及污移度和USCD的关系(绝缘子长度不变)

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