Vysokonapěťové rozvaděčeje v současné době široce používán a existuje ve velkém množství. Kvůli různým problémům v konstrukci, výrobě, instalaci, provozu a údržbě je míra nehod relativně vysoká. Mezi mnoha typy havárií rozváděčů dochází k haváriím s izolací většinou při hladinách napětí 10 kV a vyšších a následky jsou závažnější. Zejména u rozváděčů typu ruční vozík{4}} je četnost izolačních nehod ještě vyšší a jev jedné poruchy postihující sousední rozváděč je ještě výraznější.

Důvodů je konkrétně několik:
1. Nedostatečná povrchová vzdálenost a vzduchová světlost
Nedostatečná povrchová vzdálenost a vzduchová vzdálenost jsou hlavní příčinou nehod způsobených poškozením izolace v rozváděčích. To platí zejména pro rozváděče-namontované na nákladních vozidlech, kde se za účelem zkrácení velikosti skříně drasticky zmenší vzdálenost mezi jističi a izolačními zástrčkami k zemi, aniž by byla přijata účinná opatření k zajištění pevnosti izolace.
2. Špatná kvalita výroby a zpracování
Kvalita výroby a montáže významně ovlivňuje celkovou úroveň výdržného napětí rozváděče. Zatímco některé součásti v rozváděči mohou projít testem odolnosti proti napětí, rozváděč jako celek může selhat kvůli špatné kvalitě sestavy. Například upevňovací šrouby nepravidelného tvaru, s nadměrným prodloužením šroubu za matici po utažení; některé podpěrné porcelánové sloupy mají základní desky ve tvaru T{2}}, které vyžadují speciální ošetření podpěrných sloupů, což nejen zkracuje izolační vzdálenost, ale také vytváří lokalizované změny elektrického pole. Neadekvátní „pět{4}}důkazová“ opatření v rozváděči, nefunkční mechanické blokování a nejasné polohy zavírání a otevírání často vedou k náhodnému uzavření nebo otevření. Nekvalitní podpěrné porcelánové sloupy navíc vykazují špatnou dynamickou stabilitu, potenciálně prasknou při nárazech zkratového proudu a zhoršují nehody.
3. Nedostatečná proudová zatížitelnost nebo špatný kontakt
Při nedostatečné kapacitě nebo špatném kontaktu se místní teplota zvýší. Ve vážných případech-část vedoucí proud v tomto bodě shoří, což způsobí oblouk na zemi nebo mezi fázemi, což vede k přeskoku izolace.
4. Vliv podmínek prostředí
Podmínky prostředí během provozu rozváděče jsou hlavní příčinou izolačního přeskoku v rozváděči. Zvyšující se znečištění ovzduší postupně kontaminuje izolátory, průchodky a přípojnice energetických zařízení. Analýza havárií flashover v průběhu let odhaluje následující dvě hlavní příčiny:
První (objektivně existující): Na povrchu izolátorů jsou současně nečistoty i vlhkost. Prach ulpívá na povrchu izolátorů a i v suchém stavu zůstává izolační odpor vysoký, takže v suchém klimatu nedochází k flashoveru. Čistá voda má také vysokou odolnost; pokud izolátor není znečištěný, ačkoli může být vlhký, jeho izolační síla zůstává vysoká a nedojde k přeskoku. Obecně platí, že déletrvající suché počasí vede ke zvýšenému hromadění nečistot na izolátorech a přípojnicích. Pokud následuje náhlá mlha, která trvá dlouhou dobu (obvykle 2-3 hodiny), špína je důkladně navlhčena odpadní vodou, čímž se zvyšuje pravděpodobnost flashoveru.
Zadruhé (způsobené člověkem{0}}): Vzdálenost svodů izolátorových řetězců je velmi malá a nemůže se přizpůsobit špinavému a vlhkému prostředí. Flashover nastane pouze tehdy, když se sníží izolační odpor a svodový proud se zvýší na určitou úroveň. Za stejných podmínek znečištění, vlhkosti a napětí vede delší svodová vzdálenost v izolátoru k rychlejšímu nárůstu svodového proudu. Delší úniková vzdálenost má také za následek delší průměr oblouku, což snižuje pravděpodobnost přeskoku. Naopak kratší úniková vzdálenost v izolátoru usnadňuje výboj k přemostění elektrod, čímž se zvyšuje riziko přeskoku.
5. Bleskové přepětí způsobující přeskok rozváděče
V energetických systémech jsou časté nehody způsobené výbojem blesku vedoucím k přepětí a přeskoku rozváděče. Blesková přepětí lze obecně rozdělit na dva typy podle jejich příčin:
① Přepětí přímého úderu blesku: Přepětí generované, když blesk přímo zasáhne energetické zařízení, jako jsou přenosová vedení. Například bouřkový mrak se zemním napětím několik set megavoltů vybíjí svůj náboj přímo na vodiče přenosového vedení. Toto abnormálně vysoké napětí se šíří podél vodiče ve formě postupné vlny z místa dopadu, což vede k přepětí, kamkoli dosáhne. Dále při úderu blesku do věže nebo pádu na hromosvod proudí do země velké množství náboje přes hromosvod, věž a zemnící odpor. Obrovský proud generuje na cestě velký pokles napětí, což způsobuje nárůst potenciálu hromosvodu a věže, což vytváří vysoký potenciálový rozdíl s přenosovým vedením. Když je tento potenciálový rozdíl dostatečný k tomu, aby způsobil porušení izolace, vznikne na přenosovém vedení přepětí, které se pak šíří ve formě postupné vlny.
② Indukované přepětí Indukované přepětí se týká přepětí indukovaného na elektrických přenosových vedeních při úderu blesku do objektů v blízkosti elektrického zařízení nebo při výboji bouřkových mraků přes přenosové vedení. V důsledku úderů blesku v blízkosti vodičů proudí do země podél kanálu velké množství bleskového proudu, který vytváří rychle se měnící elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může také vyvolat přepětí ve vodičích.
Charakteristika bleskového přepětí:
◆Krátké trvání, obecně desítky mikrosekund.
◆Unipolarita; přímé údery blesku mají většinou zápornou polaritu, zatímco indukovaná napětí mají většinou kladnou polaritu.
◆Vysoká špičková hodnota bleskového přepětí dosahující tisíců kilovoltů. To může potenciálně způsobit přeskočení vodiče do země nebo izolace mezi sousedními fázemi a postupná vlna vstupující do rozvodny může způsobit porušení izolace spínače, což má za následek jev výboje.
Kontaktujte nás
Shaanxi Huadian, který prošel přísným tržním testováním, se stal preferovanou volbou pro mnoho energetických projektů díky své vynikající mechanické přesnosti a stabilitě. Jeho základní komponenty využívají speciální procesy a materiály, díky čemuž jsou-odolné proti únavě, opotřebení-a s mechanickou životností přesahující 10 000 cyklů. Od surovin až po hotové výrobky je celý proces pečlivě vyroben a poskytuje služby v celém životním cyklu od poradenství při výběru, instalaci a uvedení do provozu až po technické školení. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás na adrese:pannie@hdswitchgear.com.




