При расчёте, проектировании и изготовлении изоляции для электрооборудования должны быть обеспечены:

  • требуемые электрические параметры (рабочее напряжение, ёмкость, индуктивность, активное сопротивление);
  • требуемый срок службы при работе на рабочем напряжении;
  • достаточная электрическая прочность при воздействии внутренних и грозовых (если это необходимо) перенапряжений;
  • достаточная механическая прочность при всех возможных рабочих и аварийных нагрузках;
  • требуемая надежность;
  • минимальная стоимость;
  • в ряде случаев - минимальные размеры и масса;
  • технологичность изготовления;
  • простота ремонта;
  • безопасность обслуживания;
  • экологическая безопасность.

В процессе эксплуатации изоляция электрооборудования подвергается электрическим воздействиям, которые можно классифицировать в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

а). Выделяются длительно воздействующее рабочее напряжение при нормативных эксплуатационных условиях.
Рабочее напряжение изоляторов (класс напряжения) определяется номинальным напряжением сети, в которой они эксплуатируются. Для каждого класса напряжения
установлено допустимое значение наибольшего рабочего напряжения. 

Таблица 1 - Допустимые значения наибольшего рабочего напряжения

Класс напряжения (), кВ

3

6

10

15

20

35

110

150

220

330

500

750

Наибольшее рабочее напряжение (), кВ

3,6

7,2

12

17,5

24

40,5

126

172

252

363

525

787


2.
Длительность воздействия. 

3. Форма кривой напряжения.

4. Частота воздействия. 

5. Ширина охвата сети (количество изоляционных конструкций, на которые одновременно воздействует перенапряжение).

К режимным перенапряжениям относятся перенапряжения на разомкнутом конце односторонне включенной "холостой" линии, резонансные перенапряжения на основной частоте и вынужденных гармониках, феррорезонанс и параметрический резонанс. Величина кратности перенапряжений для них  длительность - от долей секунды до десятков минут.

Рисунок 1 - Классификация электрических воздействий на изоляцию электрооборудования

Коммутационные перенапряжения обусловлены включением или отключением линии или элементов оборудования, замыканиями на землю или между фазами, отключениями коротких замыканий    и выше, длительность - один или несколько полупериодов промышленной частоты с наложенными колебаниями более высокой частоты.

Характеристики перенапряжения подчиняются статистическим закономерностям. Например, вероятность появления перенапряжений с