Оптималан избор изолатора који се примењују у трафостаницама
Да би се постигао најбољи избор стубних изолатора за различите примене у подстаницама (као што су АИС растављачи), потребно је узети у обзир различите техничке параметре. Конкретно, када се оптимизује величина изолатора, важни фактори које треба узети у обзир су механички, електрични, еколошки, функционални и економични. Говор стручњака ГЕ Грид Солутионс Марцо Носилати [ГГ] #39 на ИНМР ВОРЛД ЦОНГРЕСС ће извршити свеобухватан преглед могућих решења на тржишту и извршити квалитативна техничка поређења.
У зависности од примене, много различитих типова стубних изолатора се може користити у подстаницама, као што су носач сабирнице, глатки носач реактора, разводни уређаји итд.
За АИС изолационе прекидаче, кључни захтеви се могу поделити у три главне категорије:
1. Функционални и електрични захтеви
Главна функција изолационог прекидача (који се назива и прекидач за искључивање или растављач) је да обезбеди сигурност. У отвореном стању мора да обезбеди видљив и поуздан раскид за искључивање; у затвореном стању мора да издржи проток нормалне и струје квара без прекида или абнормалне несигурне ситуације. У ствари, изолациони прекидач мора да избегава пражњење кроз изложене временске празнине и земљу.
2. Механички захтеви:
Са механичке тачке гледишта, поред сопственог радног оптерећења, изолациони прекидач мора да носи и спољашње оптерећење. На пример, у УХВ опреми, један од најтежих услова је ризик од земљотреса. Због тога, ако се желе испунити сви сеизмички захтеви, мора се извршити високо прецизно пројектовање. Остала оптерећења која треба узети у обзир су кратко коло -, ветар велике брзине - и оптерећење терминала.
3. Захтеви животне средине
Изолациони прекидач је потпуно изложен утицају околине и мора да издржи факторе околине, као што су јако залеђивање (веома важан фактор, јер ће потпуно променити перформансе изолатора) или јака киша, што ће повећати ризик од пражњења. Што је најважније, загађење је главни фактор у одређивању величине, јер квар изолације може изазвати електрично пражњење у земљи.
Сви ови захтеви су уско повезани са перформансама изолатора, што чини изолаторе једним од најважнијих елемената у растављању прекидача и многим другим применама у трафостаницама. Узимајући у обзир друге захтеве који се односе на померање под оптерећењем у употреби, прекидач за искључивање заправо има још један кључни проблем са којим се друге врсте опреме не суочавају, а то је померање механичких делова потребних за отварање и затварање опреме. Дакле, да би ова врста опреме исправно радила, мора имати одређену прописану крутост.
Поред горе наведених ограничења, неопходно је обезбедити компактна и економична - ефикасна решења за већину данашњих отворених - ваздушних подстаница [ГГ] #39. Развој изолатора стубова електране може дати огроман допринос постизању овог циља ограничавањем потребне лучне удаљености сабирница, растављача и друге опреме станице. Ово се може постићи оптимизацијом дизајна стубног изолатора, на пример одабиром најпогоднијег материјала, повећањем механичке чврстоће и крутости, смањењем броја наслага/средњих прирубница и оптимизацијом профила скеле и коефицијента пузења.
За УХВ, главни изазов изолатора је повезан са висином, посебно зато што загађена окружења обично захтевају изузетно велике пузне стазе. Повезани механички захтеви од савијања и торзионих оптерећења само компликују изазов и увелико повећавају потешкоће у производњи таквих јединица.
