6.1 Общие требования
6.1.1 Требования к изоляции
6.1.1.1 Номинальные уровни прочности изоляции для первичных вводов (МЭК 60044-1, 5.1.1)
6.1.1.2 Дополнительные требования к прочности изоляции для первичных вводов (МЭК 60044-1, 5.1.2)
6.1.1.2.1 Наибольшее рабочее напряжение для оборудования (МЭК 60044-1, 5.1.2.1)
6.1.1.2.2 Уровень частичных разрядов (МЭК 60044-1, 5.1.2.2)
6.1.1.2.3 Испытания срезанным грозовым импульсом (МЭК 60044-1, 5.1.2.3)
6.1.1.2.4 Емкость и тангенс угла диэлектрических потерь (МЭК 60044-1, 5.1.2.4)
6.1.1.2.5 Многократные срезанные импульсы (МЭК 60044-1, 5.1.2.5)
6.1.1.3 Электрическая прочность изоляции низковольтных компонентов
Низковольтные компоненты, такие как СУ и вторичные конвертеры, обычно содержат несколько цепей с гальванической изоляцией между ними. Эта изоляция должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.
Таблица 6 - Электрическая прочность изоляции низковольтных цепей
Порты, подлежащие испытанию | Конструкция и ссылка на стандартные документы | Устойчивость к напряжению промышленной частоты | Устойчивость к импульсному напряжению |
Клеммы источника питания | В соответствии с 6.2.10 МЭК 60694 | 2 кВ переменного тока, 1 мин (для клемм энергоснабжения переменного тока) | 5 кВ, 1,2/50 мкс |
Вводы и выводы с гальванической развязкой между коммутационной аппаратурой и аппаратной оператора | Дизайн 1: Кабель парной скрутки с двойным экраном, где один или оба экрана и сигнальные кабели подключены к вторичным устройствам при помощи разъема, прикрепленного к кабелю, и только один экран подключен к трансформатору | 1,5 кВ переменного тока, 1 мин или 2,1 кВ постоянного тока, 1 мин | 5 кВ, 1,2/50 мкс |
Другие виды дизайна: (в соответствии с 6.2.10 МЭК 60694 и 8 МЭК 60255-5) | 2 кВ переменного тока, 1 мин или 2,8 кВ постоянного тока, 1 мин | 5 кВ, 1,2/50 мкс | |
Другие вводы и выводы (см. рисунок 15) | В соответствии с 6 МЭК 60255-5 и МЭК 61850-3 | 500 В переменного тока, 1 мин или 700 кВ постоянного тока, 1 мин | |
Примечание - Испытание напряжением постоянного тока рекомендуется только для электронных устройств. |
6.1.1.4 Требования к внешней изоляции
6.1.1.4.1 Общие требования
Если ЭТТ оборудован фарфоровым изолятором, он должен быть выполнен согласно МЭК 60815, если - композитным полым изолятором, то - соответствовать требованиям МЭК 61462.
6.1.1.4.2 Загрязнение
Для ЭТТ наружной установки с фарфоровым изолятором высокого напряжения, восприимчивым к загрязнениям, длина пути тока утечки для различных уровней загрязнения дана в таблице 7.
Таблица 7 - Длина пути тока утечки для различных уровней загрязнения
Уровень загрязнения | Минимальная удельная длина пути тока утечки мм/кВ | Длина пути тока утечки/разрядное расстояние |
I Легкий | 16 | 3,5 |
II Средний | 20 | |
III Сильный | 25 | 4,0 |
IV Очень сильный | 31 | |
Отношение длины пути тока утечки между фазой и землей к среднеквадратическому значению междуфазного предельного напряжения для оборудования (см. МЭК 60071-1). Для более подробной информации о допустимых отклонениях длины пути тока утечки при производстве см. МЭК 60815. | ||
Примечания 1 Свойства изоляционной поверхности в значительной степени зависят от формы изолятора. 2 В очень слабо загрязненных областях при наличии опыта эксплуатации может использоваться длина пути тока утечки ниже 16 мм/кВ, но не ниже предела 12 мм/кВ. 3 При сильном загрязнении длина пути тока утечки 31 мм/кВ может не соответствовать требованиям: в зависимости от опыта эксплуатации и/или результатов лабораторных испытаний может быть увеличена; в некоторых случаях следует принять решение о периодической промывке изоляции. |
6.1.2 Общие требования к температуре нагрева
ЭТТ разрабатывают и конструируют таким образом, чтобы выдерживать без повреждения указанные для компонентов температуры нагрева и тепловые воздействия, вызванные следующими условиями:
- превышением максимальной температуры окружающего воздуха;
- изменением номинальной частоты;