Частые ошибки
- Несоответствие номинального напряжения оборудования сети — При выборе устройства защиты допускается использование оборудования с номинальным напряжением переменного тока AC ниже параметров сети, например, вместо 110 кВ или 125 кВ устанавливается оборудование на 96 кВ. Это приводит к пробою изоляции корпуса или внутренних компонентов при возникновении переходных процессов. Физическое разрушение диэлектрика влечет за собой короткое замыкание и выход из строя всей линии защиты.
- Использование оборудования с заниженным рабочим напряжением — Ошибка заключается в подборе устройства, чье рабочее напряжение AC ниже фактического уровня в сети, например, при рабочих значениях 100 кВ или 88 кВ выбирается вариант на 77 кВ. Постоянное воздействие повышенного потенциала вызывает деградацию изоляционных материалов и тепловой пробой. В результате происходит термическое разрушение изолятора и невозможность дальнейшей эксплуатации устройства.
- Игнорирование параметров тока ограничения перенапряжения — Монтажники часто выбирают устройства, способные пропускать ток перенапряжения ниже расчетного значения импульсного тока в системе. При попадании грозового импульса или коммутационного скачка на устройство с недостаточной пропускной способностью происходит перегрев и испарение материала разрядника. Это ведет к мгновенному разрушению защитного элемента и отсутствию защиты основного оборудования.
- Нарушение геометрии заземляющего контура — При монтаже устройств защиты среднего напряжения допускается использование слишком длинных или извилистых проводников заземления. Высокое индуктивное сопротивление таких участков создает дополнительное падение напряжения в момент прохождения импульсного тока. В итоге напряжение на защищаемом оборудовании превышает допустимые пределы, что приводит к пробою изоляции трансформаторов или выключателей.
- Неправильный выбор типа изоляции под условия среды — Выбор устройств защиты без учета степени загрязнения изоляторов приводит к возникновению поверхностных токов утечки. Наличие пыли или солей на поверхности изолятора вызывает электрическую дугу при нормальном рабочем напряжении. Физический процесс ионизации воздуха и перекрытия поверхности приводит к необратимому повреждению изоляционных колонн устройства.