Sélection optimale des isolateurs appliqués dans les sous-stations

Jan 05, 2022

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Sélection optimale des isolateurs appliqués dans les sous-stations

Afin d'obtenir le meilleur choix d'isolateurs de poste pour différentes applications de sous-station (telles que les sectionneurs AIS), différents paramètres techniques doivent être pris en compte. Plus précisément, lors de l'optimisation de la taille des isolateurs, les facteurs importants à prendre en compte sont mécaniques, électriques, environnementaux, fonctionnels et économiques. Le discours de Marco Nosilati &, expert de GE Grid Solutions, lors du CONGRES MONDIAL DE L'INMR procédera à un examen complet des solutions possibles sur le marché et procédera à des comparaisons techniques qualitatives.

Selon l'application, de nombreux types différents d'isolateurs de poste peuvent être utilisés dans les sous-stations, tels que le support de bus, le support de réacteur lisse, l'appareillage de commutation, etc.

Pour les commutateurs d'isolation AIS, les principales exigences peuvent être divisées en trois catégories principales :

1. Exigences fonctionnelles et électriques

La fonction principale du sectionneur (également appelé sectionneur ou sectionneur) est d'assurer la sécurité. A l'état ouvert, il doit fournir un espace de déconnexion visible et fiable ; à l'état fermé, il doit supporter le flux de courant normal et de défaut sans interruption ni situation dangereuse anormale. En effet, le sectionneur doit éviter de se décharger à travers les interstices exposés aux intempéries et le sol.

2. Exigences mécaniques :

D'un point de vue mécanique, en plus de sa propre charge de travail, le sectionneur doit également supporter une charge externe. Par exemple, dans les équipements UHV, l'une des conditions les plus sévères est le risque de tremblement de terre. Par conséquent, si toutes les exigences sismiques doivent être satisfaites, une conception très précise doit être effectuée. Les autres charges à prendre en compte sont les courts-circuits, le vent à grande vitesse et les charges terminales.

3. Exigences environnementales

L'interrupteur d'isolement est complètement exposé à l'environnement et doit résister à des facteurs environnementaux, tels qu'un gel sévère (un facteur très important, car il modifiera complètement les performances de l'isolateur) ou de fortes pluies, ce qui augmentera le risque de décharge. Plus important encore, la pollution est le principal facteur déterminant la taille, car une défaillance de l'isolation peut provoquer une décharge électrique au sol.

Toutes ces exigences sont étroitement liées aux performances des isolateurs, ce qui fait des isolateurs l'un des éléments les plus importants des sectionneurs et de nombreuses autres applications de sous-station. Compte tenu d'autres impératifs liés au déplacement sous la charge en utilisation, le sectionneur présente en effet un autre problème clé auquel les autres types d'équipements ne sont pas confrontés, à savoir le mouvement des pièces mécaniques nécessaires à l'ouverture et à la fermeture de l'équipement. Par conséquent, pour que ce type d'équipement fonctionne correctement, il doit avoir une certaine rigidité prescrite.

En plus des restrictions ci-dessus, il est nécessaire de fournir des solutions compactes et rentables pour la plupart des sous-stations à ciel ouvert d'aujourd'hui &. Le développement d'isolateurs de pilier de centrale électrique peut apporter une contribution considérable à la réalisation de cet objectif en limitant la distance d'arc nécessaire des jeux de barres, des sectionneurs et des autres équipements de la centrale. Ceci peut être réalisé en optimisant la conception de l'isolateur de poteau, par exemple en sélectionnant le matériau le plus approprié, en augmentant la résistance mécanique et la rigidité, en réduisant le nombre de piles/brides intermédiaires et en optimisant le profil d'échafaudage et le coefficient de fluage.

Pour les UHT, le principal défi des isolateurs est lié à la hauteur, notamment parce que les environnements pollués nécessitent généralement des lignes de fuite extrêmement longues. Les exigences mécaniques liées aux charges de flexion et de torsion ne font que compliquer le défi et augmentent considérablement la difficulté de fabrication de telles unités.