绝缘水平爬电比距

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广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则

广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则

广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则作者: 日期:广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则1总则本导则规定了选择悬式绝缘子形状和类型及爬电比距配置时所遵循的原则。

本导则适用于玻璃绝缘子、复合绝缘子和瓷绝缘子。

设计单位、基建单位和运行单位在35kV及以上线路选择绝缘子时必须严格执行本导则。

运行线路调爬时可参照本导则选择绝缘子。

2规范性引用文件《Selection and dimensioning of high-voltage insulators for polluted conditions -Part 1: Definitions, information and general principles》(IEC 60815:2006) 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T 16434-2010) 《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1-1997)《架空送电线路运行规程》(DL/T741-2001)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则》(DL/T864-2004)《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》(DL/T626-2005)《污秽地区绝缘子使用导则》(JB/T5895-1991)《高压线路用棒形悬式复合绝缘子一一尺寸与特性》(JB/T8460-1996)《110〜500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《高压架空线路和变电站污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006)3术语和定义3.1爬电距离有效系数K钟罩型、深棱型等防污型绝缘子的污耐受电压要高于普通型绝缘子,但污耐受电压提高的程度不一定与爬电距离成正比。

爬电距离有效系数表示爬电距离的有效性,与绝缘子外形、污秽程度等因素有关(参见GB/T 16434-1996附录D)。

3.2复合绝缘子干弧距离指绝缘子两电极间沿空气放电最短距离,须考虑均压引弧装置影响。

污秽等级、爬电距离、爬电比距

污秽等级、爬电距离、爬电比距

污秽等级、爬电距离、爬电比距污秽等级:越大污染程度越重爬电距离(cm)—承受运行电压的两电极间沿绝缘子绝缘件外表面轮廓的最短距离爬电比距(cm/kV)—单位电压下绝缘子表面的爬电距离污秽等级的确定:1)运行经验 2)盐密测量 3)污湿特征第九节防止污闪事故一、污秽闪络污秽闪络是发电厂、变电所中带电设备的瓷件和绝缘子,或电力线路上的绝缘子表面上逐渐沉积的一些污秽物质而引起的。

在干燥的条件下,这些污秽物质往往对运行的危害并不显著,但在一定湿度条件下,这些污秽物质溶解在水分中,形成电解质的覆盖膜,或是有导电性质的化学气体包围着瓷件和绝缘子,使瓷件和绝缘子的绝缘性能大大降低,致使表面泄漏电流增加,当泄漏电流达到一定数值时,导致闪络事故发生。

造成闪络事故的污秽来源很多,如燃煤发电厂、化肥厂、冶金厂、焦化厂等工矿企业排放的烟尘和废气,公路上汽车排放的尾气、扬尘污秽,以及盐碱污秽、海水污秽甚至鸟粪污秽等,这些污秽物质,大多是酸、碱、盐性物质,一旦受潮,导电必将显著提高,易造成闪络事故。

污闪故障的显著特点是与气候关系密切,在各种气象条件下中,雾和毛毛雨最容易造成污闪,雨、雪天气也常常造成污闪事故。

由于一种气象条件往往发生在一个较大的范围内,且持续时间长,所以污闪往往在多条线路上同时发生,且有可能连续多次发生,这将给电力安全生产带来很不利的影响。

二、做好防止污闪事故的基础工作做好防污闪事故的基础工作,要坚持进行盐密测量,并根据环保气象资料和运行经验,划分污秽等级并绘制制污区图。

盐密测量的方法是用一定量的蒸馏水,将绝缘子或电气设备瓷件表面上的污秽清洗下来,并测量其导电率,再以等量的蒸馏水中产生相同的导电率的氯化钠盐量,作为其等值附盐量,则等值附盐密度=W/A (4-1)式中 W——等值盐量,mg;A——绝缘体表面积,cm2。

(一)变电所的污秽水平等级按照污秽的严重程度可将变电所的污秽水平分为若干等级。

根据自然污秽环境条件,国际电工委员会将其划分为四级污秽水平。

电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离电气间隙是在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。

即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

电气间隙的大小和老化现象无关。

电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)。

在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。

因此根据不同的使用场合将过电压分为Ⅰ至Ⅳ四个等级。

爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。

此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。

在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径。

若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则出现表面闪络或击穿现象。

绝缘材料的这种变化需要一定的时间,它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的,器件周围环境的污染能加速这一变化。

因此在确定端子爬电距离时要考虑工作电压的大小、污染等级及所运用的绝缘材料的抗爬电特性。

根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择爬电距离。

基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。

随着科学技术的迅猛发展,人们的生活水平的不断提高,越来越多的电子产品进入我们的家庭,为保证使用者的人身安全,世界各国均有相关法规以约束电器产品对人身造成的各种伤害。

因此,安全性设计在产品的整个设计过程中有着至关重要的作用,其中安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。

在电气间隙、爬电距离实际测量中往往有不同的结果差异、本篇结合自身实际工作,就电气间隙,爬电距离的安全标准要求做一下概括总结,谈谈以下几点理解。

1 名词解释1、安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。

2、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。

绝缘水平(爬电比距)

绝缘水平(爬电比距)

、爬电1、爬电现象在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象 闪电一样.2、爬电原理 两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈 树枝状或是树叶的经络状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续 的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝 缘损坏。

3、引起爬电现象的原因 绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮 湿发生爬电。

4、爬电的本质 绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。

5、发生爬电的环境 发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因 素影响。

在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、加长绝缘距离”等性能会对爬电 现象有影响6、材料的抗爬电性能:绝缘强度、高密度分子等。

2 二、爬电距离 Cree page Dista nee1、定义两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称爬电距离,简称爬距。

爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程, 就是爬电距离。

电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。

国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在GB/T 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

2、实际应用 在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘 材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。

对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的 污染物出现爬电现象。

爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电 距离.,接连阴天梅雨季具有电位差在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位 置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此 规定值。

常用爬电距离和电气距离

常用爬电距离和电气距离

基本

0.8mm
输出对地
≤150V

基本

1.5mm
说明:1.输入对地要满足基本绝缘。
2.输入对输出要满足加强绝缘。
3.输出对地要满足基本绝缘。
4.输出对地的工作电压主要决定于焊机的空载电压。
5.输入对地、输入对输出的工作电压主要决定于电源的输入电压。
6.对于220V的输入,爬电距离应选择≤250V一栏的值,电气距离应选择≤300V一栏的值。

2.1mm
输出对地
≤100V

基本

2.2mm
常用电气距离列表
位置
工作电压
污染等级
绝缘等级
材料类别
要求距离
输入对地
≤300V

基本

3.0mm
输入对地
≤600V

基本

5.5mm
输入对输出
≤300V

加强

5.5mm
输入对输出
≤600V

加强

8.0mm
输出对地
≤50V

基本

0.8mm
输出对地
≤100V
常用爬电距离列表
位置
工作电压
污染等级
绝缘等级
材料类别
要求距离
输入对地
≤250V

基本

4.0mm
输入对地
≤400V

基本

6பைடு நூலகம்3mm
输入对输出
≤250V

加强

8.0mm
输入对输出
≤400V

爬电距离和电器间隙

爬电距离和电器间隙

爬电距离和电器间隙概要:1、爬电距离:两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离(爬电距离是沿表面计算的,如果是孔的话要绕过去);2、电气间隙:两导电部件之间在空气中的最短距离(空间直线距离)。

黄色路径是爬电距离,蓝色是电气间隙爬电距离和电气间隙:普通灯具交流(50/60HZ)正弦电压的最小距离(GB7000.1—2007表11.1)(普通灯具的爬电距离)工作电压有效值/V 不超过距离/mm 50 150 250 500 750 1000 爬电距离——基本绝缘PTI ?600 0.6 1.4 1.7 3 4 5.5<600 1.2 1.6 2.5 5 8 10 ——附加绝缘PTI ?600 — 3.2 3.6 4.8 6 8 <600 — 3.2 3.6 5 8 9 加强绝缘— 5.5 6.5 9 12 14 电气间隙——基本绝缘 0.2 1.4 1.7 3 4 5.5 ——附加绝缘— 3.2 3.6 4.8 6 8 ——加强绝缘— 5.5 6.5 9 12 14 1)PTI(耐起痕指数)按照IEC60112.IPX1或以上灯具交流(50/60HZ)正弦电压的最小距离(GB7000.1—2007表11.2)(普通灯具的爬电距离和IPX1或更高的灯具)工作电压有效值/V 不超过距离/mm 50 150 250 500 750 1000 爬电距离——基本绝缘PTI ?600 1.5 2 3.2 6.3 10 12.5175?PTI ,600 1.9 2.5 4 8 12.5 16 ——附加绝缘PTI ?600 — 3.2 4 8 12.5 16 加强绝缘— 5.5 6.5 9 12.5 16 电气间隙——基本绝缘 0.8 1.5 3 4 5.5 8 ——附加绝缘— 3.2 3.6 4.8 6 14 ——加强绝缘— 5.5 6.5 9 12 14 1)PTI(耐起痕指数)按照IEC60112.正弦或非正弦脉冲电压的最小值(GB7000.1—2007表11.3)(普通灯具的爬电距离和IPX1或更高的灯具)额定脉冲电压峰值/KV2.0 2.53.04.05.06.0 8.0 10 12 最小电气间隙/mm 1 1.5 2 3 4 5.5 8 11 14额定脉冲电压峰值/KV15 20 25 30 40 50 60 80 100 最小电气间隙/mm 18 25 33 40 60 75 90 130 170 耐起痕指数:指按照规定的方法试验,材料表面能经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值(在绝缘材料商滴氯化铵溶液的同时施加一定的电压值V,在50滴溶液滴完前,电极之间没有出现闪络或击穿现象,此时的电压值V就是耐起痕指数)。

公称爬电比距

公称爬电比距

公称爬电比距公称爬电比距是指在高压输电线路中,导线与地面之间的垂直距离与导线间距的比值。

它是评价电力系统绝缘水平的重要参数,也是设计和运行高压输电线路时必须考虑的因素之一。

一、概述公称爬电比距是指在高压输电线路中,导线与地面之间的垂直距离与导线间距的比值。

它是评价电力系统绝缘水平的重要参数,也是设计和运行高压输电线路时必须考虑的因素之一。

二、公称爬电比距的意义公称爬电比距反映了高压输电线路所需绝缘水平和对环境条件变化适应能力。

在设计和运行高压输电线路时,需要根据实际情况选择合适的公称爬电比距,以满足安全可靠运行要求。

三、公称爬电比距的计算方法公称爬电比距可以通过以下公式计算:公称爬电比距 = h / s其中,h为导线与地面之间垂直方向上的最小空气间隙(单位:米),s为导线轴心到轴心之间的距离(单位:米)。

四、公称爬电比距的选择公称爬电比距的选择需要考虑多种因素,包括线路电压等级、气候条件、地形地貌、污秽等级等。

一般来说,公称爬电比距越大,线路的绝缘水平越高,但同时也会增加线路建设和运行成本。

因此,在实际工程中需要根据具体情况进行综合考虑。

五、公称爬电比距的影响因素1. 线路电压等级:高压输电线路的公称爬电比距与其电压等级有关。

一般来说,高压输电线路的公称爬电比距越大,其所承受的电场强度就越小,绝缘性能也就越好。

2. 气候条件:气候条件对高压输电线路绝缘水平有很大影响。

例如,在潮湿环境下,导线表面容易积聚水滴和灰尘等杂质,会导致绝缘性能下降。

3. 地形地貌:地形地貌对高压输电线路绝缘水平也有很大影响。

例如,在山区或丘陵地带,由于地势起伏,导线的垂直距离会发生变化,需要根据实际情况调整公称爬电比距。

4. 污秽等级:污秽等级是指导线表面的灰尘、盐分和其他污染物的含量。

在高污秽环境下,导线表面容易积聚大量杂质,会导致绝缘性能下降。

六、公称爬电比距的应用公称爬电比距是评价电力系统绝缘水平的重要参数之一。

在高压输电线路设计和运行中,需要根据实际情况选择合适的公称爬电比距,并采取相应的绝缘措施,以确保线路安全可靠运行。

绝缘水平爬电比距

绝缘水平爬电比距

绝缘水平爬电比距 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】一、爬电1、爬电现象在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大,接连阴天梅雨季节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象闪电一样.2、爬电原理两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈树枝状或是树叶的经络状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝缘损坏。

3、引起爬电现象的原因绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮湿发生爬电。

4、爬电的本质绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。

5、发生爬电的环境发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因素影响。

在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、加长绝缘“距离”等性能会对爬电现象有影响6、材料的抗爬电性能:绝缘强度、高密度分子等。

2二、爬电距离Creepage Distance1、定义两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称,简称爬距。

爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离。

电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。

国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在 GB/T 电工术语低压电器标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

2、实际应用在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。

对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。

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一、爬电
1、爬电现象在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大,接连阴天梅雨季节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象闪电一样.
2、爬电原理两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈树枝状或是树叶的经络状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝缘损坏。

3、引起爬电现象的原因绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮湿发生爬电。

4、爬电的本质绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。

5、发生爬电的环境发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因素影响。

在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、加长绝缘“距离”等性能会对爬电现象有影响
6、材料的抗爬电性能:绝缘强度、高密度分子等。

2二、爬电距离Creepage Distance
1、定义两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称,简称爬距。

爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同,
爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离。

电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。

国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在GB/T 电工术语低压电器标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

2、实际应用在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。

对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。

爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离.
在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。

具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。

爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等.
爬电距离和电气间隙,是两个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以
相互替代.
电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大,
爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大.
两个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离任何时候不可以小于电
气间隙.当然对于两个带电体,是无法设计出爬电距离小于电气间隙来的。

4、例子测量爬电距离
输入150V-300V电源最小空气间隙及爬电距离
相邻端子间爬电距离:端子和导轨间爬电距离:
3三、爬电比距
爬电比距的定义:电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。


行的有关行业标准规定了高压开关设备外绝缘公称爬电比距应用系数,其中相间爬电比距应用系数为(√3).
绝缘水平
本工程设备绝缘水平应为耐受电压值乘以系数k,k的计算公式如下:k=1/10000).式中H为安装地点的海拔高度(m)
1)支柱绝缘子的爬电比距>kV。

(最高运行电压条件下)
制造厂提供适应于本工程海拔高度外绝缘要求的产品,并在投标、应标时以书面形式提供高海拔修正值。

中华人民共和国国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级GB_T5582-93》中高压电力设备外绝缘的要求;
《高压电力设备外绝缘污秽等级GB_T5582-93》文中,外绝缘按公称爬电比距和人工污秽耐受值分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ,五个等级,各污秽等级的爬电比距如下表:
外绝缘修正公式:
高海拔修正值K=1/H/10000),式中H为安装地点的海拔高度(m)
相关参数:H=2000米污秽等级:Ⅲ级最高运行电压:
绝缘修正结果:
按《高压电力设备外绝缘污秽等级GB_T5582-93》,Ⅲ级污秽电站设备爬电比距为25mm/kV,高海拔修正值K=1/2000/10000)=
举例:按国标绝缘修正结果:25**=。

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