Produktionseinführung
138 kV Verbundisolator aus Silikonkautschuk für Umspannwerke
| Nennspannung | Höhe | Trockenlichtbogenentfernung | Kriechstrecke | Spezifizierte Kraglast (SCL) |
Stange | Anzahl der Schuppen | Nasse Leistungs-Stehfrequenzspannung (kV) |
Blitzstoßspannung (kV) |
| 138 kV | 1575 ± 30 mm | 1325 mm | 3980 mm | 20,2 kN | 90 mm | - | - | 648 |
Parameter
| Artikel | Erfordernis | Gemessen Geschätzt |
| Sichtprüfung | Fuchsin, grau oder weiß, keine sichtbaren mechanischen Zusätze. Vulkanisierter Silikonkautschuk mit dichter und glatter Schnittfläche. | OK |
| Härte (Shore A) | ≮50 | 65~70 |
| Zugfestigkeit (Karte) | ≮4 | 4~6 |
| Bruchdehnung (%) | ≮150 | ≮180 |
| Reißfestigkeit (kN/m) | ≮10 (rechtwinklige Probe) | 12~15 |
| Volumenwiderstand (Ω.m) | 1X1012 | 3~8X1012 |
| Durchstoßfestigkeit (kV/mm) | Wechselstrom ≮22 | ≮30 |
| Kriechspuren und Erosion | TMA4.5, Erosionstiefe ≯ 2,5 mm | TMA4.5, Erosionstiefe<0.8mm |
| Entflammbarkeit (Grad) | FV-0 | FV-0 |
Besonderheit
| Verbundstationspfosten (CSP): Vollkerntyp | Verbund-Stationspfosten: Hohlkerntyp (CHSP) | ||
| CSPs, die erstmals Anfang der 1980er Jahre eingeführt wurden, bestehen aus einem massiven Kern aus faserverstärktem Polymer (FRP) und einem Elastomergehäuse. Der typische Durchmesser des FRP-Kerns reicht von 45 bis 100 mm, wobei die maximalen Durchmesser selten 130 mm überschreiten. Die Anwendung von CSPs in Umspannwerken entstand aus ihrer früheren Verwendung in Verbundleitungsmastisolatoren (CLP), hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. CSPs mit massiven Kernen werden typischerweise bei Spannungen bis zu 245 (420) kV verwendet. Ihre breitere Anwendung in höheren Spannungsklassen ist jedoch aufgrund der relativ hohen mechanischen Durchbiegung begrenzt. Der Teststandard für dieses Produkt ist IEC 62231, während mechanische und elektrische Eigenschaften in IEC 62231-1 definiert sind, das auch in Nordamerika verwendete ANSI-Typen umfasst. Der relevante Standard für diese ANSI-Typen ist C29.19. | Bei Spannungsklassen über 245 kV nehmen sowohl Höhe als auch Biegemoment von Stationsmasten zu. Folglich ist mit Vollkern-CSP-Designs, die Kerndurchmesser von über 170 mm aufweisen, ein erheblicher Aufwand verbunden, um die Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Dies macht die Technologie im Vergleich zu Porzellantypen weniger kosteneffizient. Gleichzeitig tauchen in diesem Anwendungsportfolio zunehmend Verbund-Hohlkern-Stationsmasten (CHSP) und Hybrid-Stationsmasten (HSP) auf. CHSPs wurden beispielsweise bereits in 800-kV-HGÜ- und 1100-kV-UHV-Anwendungen implementiert und weisen Verbindungslängen von über 10 m und Rohrdurchmesser von 500 bis 1000 mm auf. Mit dieser Technologie sind Biegemomente von über 1000 kNm erreichbar. Das Hohlvolumen im Inneren dieser Masten muss mit einem elektrisch inerten Medium wie Isoliergasschaum gefüllt werden. Der anwendbare Prüfstandard hierfür ist IEC 62772. |

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