KruipafstandIn de context van transformatoren verwijst naar het kortste pad langs het oppervlak van een isolerend materiaal dat een elektrische stroom zou reizen in geval van een fout of elektrische lekkage. Het is de fysieke afstand over het isolerende oppervlak tussen geleidende delen (zoals wikkelingen, metalen onderdelen, enz.) Die elektrisch van elkaar moeten worden geïsoleerd om afbraak of flashover te voorkomen als gevolg van hoogspanning.
Dekruipafstandis een cruciale factor bij het verzekeren van deIsolatie -integriteitvan de transformator, vooral in hoge - spanningstransformatoren waar hoogspanningsgradiënten isolatie kunnen veroorzaken als de kruipafstand te kort is.
Belangrijke punten over kruipafstand in transformatoren
Kruipen versus klaring:
KruipafstandVerwijst naar de afstand langs het oppervlak van de isolatie, zoals langs het lichaam van de transformator of langs de externe isolerende materialen.
OpruimafstandVerwijst naar de kortste luchtspleet tussen twee geleidende delen (meestal tussen levende delen en geaarde delen).
Beide zijn essentieel voor het ontwerp van de transformator, vooral in spanningsomgevingen met hoge -, om ervoor te zorgen dat de isolatie de elektrische spanning kan weerstaan en afbraak of boogen kan voorkomen.
Factoren die de kruipafstand beïnvloeden:
Spanningsniveau: Hoe hoger de spanning, hoe groter de kruipafstand vereist om flashover of elektrische lekkage te voorkomen. Dit komt omdat hoge spanning hogere elektrische spanning op de isolatie creëert.
Vervuiling: Omgevingsfactoren zoals vochtigheid, stof en vervuiling kunnen de effectiviteit van de isolatie verslechteren. In vervuilde omgevingen moet de kruipafstand langer zijn om de potentiële geleidende paden gevormd door vuil of vocht op het oppervlak te compenseren.
Isolatiemateriaal: Het gebruikte type isolatiemateriaal dat wordt gebruikt (bijv. Porselein, epoxy, siliconenrubber, enz.) Geeft ook de vereiste kruipafstand. Verschillende materialen hebben verschillende diëlektrische eigenschappen en bestand tegen spanningslimieten.
Klimatologische omstandigheden: Transformers geïnstalleerd in hoge - vochtigheid of hoge - Temperatuuromgevingen kunnen langere kruipafstanden vereisen om een veilige werking over hun levensduur te garanderen.
Normen voor kruipafstand: Er zijn internationale normen die de minimale kruipafstand voor transformatoren regelen. De meest genoemde normen zijn onder meer:
IEC 60076: Deze standaard biedt richtlijnen voor de ontwerp-, testen- en isolatievereisten van stroomtransformatoren, inclusief kruipafstanden op basis van de spanningsclassificatie en omgevingscondities.
IEC 60815: Deze standaard geeft richtlijnen voor de selectie van isolatie voor elektrische buitenapparatuur buiten, inclusief de nodige kruipafstanden op basis van vervuilingsniveaus.
Formule voor het berekenen van kruipafstand: De kruipafstand wordt in het algemeen bepaald op basis van denominale spanningvan de transformator en devervuilingvan de installatieomgeving. Hoewel specifieke berekeningen kunnen afhangen van de lokale normen en het isolatiemateriaal, is een gemeenschappelijke vuistregel voor hoge - spanningstransformatoren:
Kruipafstand=factor × nominale spanning \\ text {kruipafstand}=\\ text {factor} \\ times \\ text {nominale spanning} kruipende afstand=factor × nominale spanning
Defactorvarieert afhankelijk van het gebruikte vervuilingsniveau, gebruikte materiaal en installatieomgeving. Onder zware vervuilingsomstandigheden moet de kruipafstand bijvoorbeeld 1,5-2 keer langer zijn dan voor een schone omgeving.
Kruipende afstand in de praktijk: Voor typische distributietransformatoren:
Bij lagere spanningsniveaus (bijv. 11 kV) kan de kruipafstand variëren van10 cm tot 20 cm.
Voor hogere spanningsniveaus (bijv. 110 kV) zou de kruipafstand kunnen zijnMeer dan 1 meterof meer, afhankelijk van de hierboven genoemde factoren.
Het specifieke ontwerp van de transformator, inclusief de opstelling van de wikkelingen en het type isolatiemateriaal dat wordt gebruikt, zal ook de kruipafstand beïnvloeden











