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