Nombre del producto:
Especificaciones técnicas para la configuración de prueba de estrés múltiple de 5000 horas de acuerdo con IEC 62730:2024.
Condiciones de prueba:
El ciclo de tensiones aplicado a los aisladores y repetido durante un período de 5000 h se muestra en la Figura 3. El ciclo está diseñado
para que las muestras de prueba también estén sujetas a los efectos de la variación de temperatura y la condensación.
Lluvia artificial:
La lluvia artificial debe ser proporcionada por boquillas montadas sobre las muestras de prueba y fuera de su perímetro (ver Figura 4). La
tasa de precipitación promedio debe estar de acuerdo con IEC 60060-1. Se debe utilizar agua con una resistividad mínima de 85 nm. Cada
una de las muestras de prueba se rocía individualmente.
Calibración de niebla salina:
La calibración se llevará a cabo antes del inicio de la prueba.
Se colocan al menos dos recipientes colectores limpios con un área de recolección de 8000 mm2 ± 2000 mm2 y una altura máxima de 100 mm cada uno, lo más cerca posible de la posición de los extremos del objeto de prueba. Los recipientes se colocan de tal manera que no estén protegidos por las muestras de prueba y para evitar el goteo de los elementos de construcción de la cámara u otra fuente.
Deben recolectar entre 1,5 ml y 2,0 ml de precipitación por hora (corregido a un área de recolección de 8000 mm2) promediado durante un período mínimo de 16 h.
NOTA Se debe tener en cuenta el caudal necesario para obtener dicha precipitación (típicamente del orden de 0,3 l/m3h basado en una cámara no mayor a (15 m3). (El caudal de agua se define en litros por hora y por metro cúbico del volumen de la cámara de prueba.)
Posteriormente, durante la prueba, el caudal debe verificarse al menos cada 100 h y debe permanecer dentro de ± 25 % del valor inicial.
no está permitido recircular el agua.
Condiciones generales:
1- Se proporcionará capacitación sobre el mantenimiento y uso del dispositivo
2- Una vez completada la instalación, el dispositivo funcionará sin problemas durante 1 mes (4 semanas) para su aceptación.
3- Se proporcionarán diagramas eléctricos y diagramas del sistema de conexión de tuberías de agua
4- Se proporcionará un manual de mantenimiento
5- Se proporcionará un manual de usuario
6- Las piezas en contacto con la niebla salina y la lluvia serán de acero inoxidable
7- Los componentes eléctricos serán adecuados para una infraestructura de 380V
8- Se especificarán las condiciones de garantía
9- Se proporcionarán repuestos durante 10 años
10- Se proporcionará una lista de consumibles
Ventajas principales de los aisladores:
1.Excelente rendimiento de aislamiento
Los aisladores pueden aislar eficazmente el alto voltaje aumentando la distancia de fuga, evitar fugas de corriente y arcos voltaicos, y garantizar el funcionamiento seguro del sistema de energía. Por ejemplo, los aisladores compuestos están hechos de materiales como la silicona, que tienen una excelente resistencia a las descargas disruptivas por contaminación y pueden mantener la estabilidad en entornos muy contaminados.2.Alta resistencia mecánica y durabilidad Los aisladores modernos, como los aisladores compuestos de resina epoxi de cuarta generación, tienen una mayor fiabilidad mecánica y pueden soportar cargas mecánicas extremas (como vibraciones por viento, formación de hielo) y cambios de temperatura, lo que reduce las fallas causadas por la degradación del material.
Tendencias de desarrollo futuro de los aisladores: 1.Innovación de materiales y mejora del rendimiento Los aisladores compuestos duros de cuarta generación: utilizando materiales a base de resina epoxi, resuelve los problemas de falla de sellado de la interfaz y autoexplosión de las tres generaciones anteriores de productos, y tiene alta resistencia mecánica y resistencia a las descargas disruptivas por contaminación. Ha entrado en la etapa de preproducción comercial 710. Materiales nanocompuestos: Al agregar nanopartículas para mejorar la resistencia al envejecimiento y la resistencia a los rayos UV de los materiales, pueden adaptarse a nuevas demandas como los armónicos de alta frecuencia en las redes inteligentes.2.Expansión de las áreas de aplicación Transmisión de alto voltaje y ultra alto voltaje: Con la actualización de la red eléctrica global, la demanda de aisladores con niveles de voltaje de 750 kV y superiores ha aumentado, especialmente en proyectos de transmisión en áreas extremas como desiertos y regiones de mucho frío. Nueva energía y tránsito ferroviario: La demanda de aisladores ligeros y de alta fiabilidad en plantas de energía eólica, fotovoltaica y redes de contacto de trenes de alta velocidad está impulsando el crecimiento del mercado.