统一爬电比距计算方法,爬电距离与统一爬电距离关系

爬电比距、统一爬电比距、泄漏比距(值)及其爬电比距法 全解读

这是不应成文的短文,经常有微信或QQ群朋友在留言咨询爬电比距(法)的相关问题,虽然对大部分朋友来说极其简单,但对不理解的朋友总感觉有那么一点点难,为让不清楚的朋友理解,小编今天以自己的观点及语言进行简单解读,不正之处请正确指正。

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爬电比距(法)

在绝缘配合设计中,一般采用爬电比距法或污耐压法选择合适的绝缘子型式和片数。 当采用爬电比距法时,绝缘子片数按下列公式计算:

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式中的 λ 就是我们说的“爬电比距”U 为系统标称电压,LO1 为单片悬式绝缘子的几何爬电距离, Ke 为绝缘子爬电距离的有效系数(又称利用系数)。公式中对应的 “爬电比距”相对应的计算是相对应的标称额定电压。 但在工程设计中,一般采用的 “ 统一爬电比距 ” 一词。它们之间有什么区别与联系呢。如果有区别时计算时要注意公式中的哪些问题呢?如果有联系怎么互相转换呢?现在我们通过他们发“发展”历程来对其相应的解读。

这里的各种“比距”是绝缘子串的爬电距离与其相应电压之比,既绝缘子串需要的每片绝缘子的几何爬电距离之和(绝缘子串可能采用不同的绝缘子,如重冰区的悬垂绝缘子插花用的绝缘子) 与不同电压之比就是其我们说的相应的 各种 “ 比距 ” 。

那什么是 绝缘子的爬电距离(又简称爬距)?爬电距离是指 在绝缘子正常施加运行电压的导电部件之间 沿其表面 的最短距离或是最短距离之和,这里说的爬电距离是其几何爬电距离,不是有效爬电距离,绝缘子有效爬距等于绝缘子几何爬电距离( LO1)与该绝缘子爬电距离有效系数( Ke)的乘积值( LO1Ke)。注意爬电距离与电弧距离(干弧距离)之间的区别,电弧距离是指绝缘子在正常带有运行电压的 两个金属部件之间外部空间的最短距离 ,爬电距离是指 如蚂蚁 沿其表面 爬行 的 最短距离,电弧距离是 空间 最短距离,取值时一定要注意。

各种绝缘子的爬电距离的有效系数( Ke)也大让部分人不知怎么取值。一般 普通型、双伞型、三伞型绝缘子的 Ke 可取 1.0; 钟罩型、深棱型绝缘子 c 级及以下污区的 Ke 可取 0.9,d 级及以上污区的 Ke 可取 0.8; 长棒形瓷绝缘子在 600 mm ≤常年降水量<1000 mm地区的 Ke 可取 0.9,常年降水量 ≥1000 mm 地区的 Ke 可取 1.0 。

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“比距”发展历程

“比距”术语,1996年及以前,采用的是爬电距离与额定线电压之比,既电力设备外绝缘的爬电距离与设备额定电压之比,称 泄漏比距 单位为 cm/kV 。

1997年至2006年期间,采用的是爬 电距离与最高线电压之比,既 电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高电压之比, 称爬电比距,单位为 cm/kV 。

2007年及以后,采用的是爬电距离与绝缘子两端最高运行电压之比,既 绝缘子的爬电距离与绝缘子两端最高运行电压有效值的比值,称 统一 爬电比距,单位为 mm/kV 。

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从上术语定义 各种“比距” 阐述知道,相同绝缘子串的爬电距离是定值, 其值的主要区别在于电压 —— 对于交流架空输电线路其设备额定电压额定线电压(也称系统标称电压)、设备最高电压为最高线电压绝缘子两端最高运行电压为相电压,其中最高线电压为1.1倍额定线电压,额定线电压为√3 绝缘子两端最高运行电压 。在现行的一些设计规范中,爬电比距仍有采用爬电距离与其额定线电压或最高线电压之比,其与额定线电压与泄漏比距计算方法一致,如GB 50545-2010 附录B中的线路爬电比距值( 括号内为额定线电压计算的值 )。为防止混乱,下面不再提泄漏比距,以最高线电压爬电比距与额定线电压爬电比距进行区分。

从上各种“比距”的电压之间的关系知道各种比距的数字转换关系(不考虑单位)为:10√3× (最高线电压)爬电比距(值) = 10√3×(额定线电压)爬电比距/1.1(值) = 统一爬电比距(值) 。通过此小编将它们 三者之间的关系整理如下表所示。

表 爬电比距与统一爬电比距的对应关系

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(表中1000m及以下海拔的最高线电压爬电比距为GB 50545 – 2010 附录B括号外的数值, 表中1000m及以下海拔的额定线电压爬电比距为GB 50545 – 2010 附录B括号内的数值,统一爬电距离为转换后的数据。)

采用上表的 爬电比距统一爬电比距采用爬电比距法 选择绝缘子时,公式中的的电压要与计算 爬电比距或统一爬电比距 计算采用的电压必须一致。另外 如果海拔超1000m时,采用上表相应海拔的 爬电比距或统一爬电比距 计算选择的绝缘子片数 不再需要海拔修正; 如果海拔超1000m时, 采用1000m及以下海拔的 爬电比距或统一爬电比距 计算选择的绝缘子片数 需要按 GB 50545 7.0.8 条中(7.0.8)公式修正计算,公式如下

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