在变压器中,由于机械强度的要求,引入绝缘端圈等绝缘件,它们的引入会使该处的电场发牛畸峦而降低冲击强度。放置一定形状的隔板(如正、反角环),则可以提高冲击和工频的耐电强度。同样在绕组之间放置纸筒,既能降低油隙撑条造成的电场畸变,又能减小油隙体积,从而提高绝缘强度。
绝缘隔板按照隔板的样式可分为带手柄绝缘隔板和系绳式绝缘隔板两种。绝缘隔板是采用环氧树脂与无碱玻璃纤维布浸透加压烘干固化而成型。用于10kV电压等级的绝缘隔板厚度不应小于3mm,用于35kV电压等级的绝缘隔板厚度不应小于4mm。
绝缘隔板是由绝缘材料制成的,用于隔离带电部件,限制工作人员活动范围防止接近高压带电部分的绝缘平板。为防止隔离开关闭锁失灵或隔离开关拉杆销自动脱落误合隔离开关造成事故,常用绝缘隔板将高压隔离开关静触头与动触头隔离。在母线带电时,若分路断路器停电检修,在该断路器的母线侧隔离开关闸口之间放置绝缘隔板,防止刀刃由于机械故障或自重而自动下落,导致向停电检修设备误送电。
绝缘隔板的使用要求
(1)装拆绝缘隔板时应与带电部分保持一定距离(符合安全规程的要求),或者使用绝缘工具进行装拆。
(2)使用绝缘隔板前,应先擦净绝缘隔板的表面,保持表面洁净。
(3)现场放置绝缘隔板时,应戴绝缘手套;在隔离开关动、静触头之间放置绝缘隔板时,应使用绝缘棒。
(4)绝缘隔板在放置和使用中要防止脱落,必要时可用绝缘绳索将其同定并牢靠。
(5)绝缘隔板应使用尼龙等绝缘挂线悬挂,不能使用胶质线,以免在使用中造成接地或短路。
工频耐压实验实验时,先将待实验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔,除上下4周边沿各留出200mm左右的距离以避免沿面放电以外,应覆盖试品的所有区域,并在其上下安好金属极板,然后按表7中的规定加压实验,实验中,试品不应出现闪络和击穿,实验后,试样各部位应无灼伤、无发热现象。
绝缘隔板耐压试验是将被测绝缘隔板的一端施加规程规定的电压,另一端接地,如果耐压试验过程中无击穿、无闪络及无过热现象视为绝缘合格。传统的绝缘隔板耐压试验方法是试验前由试验人员检查绝缘隔板的表面状况,检查无异常的绝缘隔板逐块进行,每一次试验将一块绝缘隔板放置在试验平台上,完成块绝缘隔板的试验,通过人工判断该绝缘隔板是否合格,再进行第二块绝缘隔板的试验,如此循环,直至全部绝缘隔板试验完成。后,由试验人员人工录入本次绝缘隔板的试验报告,并由试验人员一一手写校准证,贴到每一块合格绝缘隔板上。由此可见,目前的缘隔板耐压试验,由试验人员检查每一块绝缘隔板的表面状况,试验过程采用手动升压、手动降压,导致工作效率较低,采用逐块逐块加压,使得耐压试验费时费力,试验过程重复繁冗,同时,还通过人工判断绝缘隔板是否合格,存在误判的可能性较高。
随着经济的迅猛发展以及电力行业自身发展的需要,对10KV配电网的供电可靠性和不间断供电,提出了越来越高的要求。配电线路带电作业是在带电的情况下,对配电设备进行测试、维护和更换部件的作业,是一个在保障线路不间断供电的情况下,对设备进行检修的工种。但同时也是一个危险系数较高的工种,在作业过程中不但需要成熟的技术还需要能够安全的各种工具。
隔板由于采用了轻便的材料,操作简单不仅减轻了工作人员的劳动强度,提高了工作效率,而且节约了工具的经济投入,重要的是改进后的隔板结构合理,大大提高了工作的安全性,为顺利地开展带电作业提供了前提,更好地保障了配电线路的安全运行。改进后的隔离开关绝缘隔板经过机构的鉴定其机械强度和绝缘水平均满足10KV带电作业要求。
随着南方电网公司服务能力的不断提升,配电网维修带电作业越来越广泛,并逐步替代常规的停电作业。对某供电局配电网带电作业统计分析表明:在带电安装、更换跌落式熔断器作业中,绝缘遮蔽时间主要由设置绝缘隔板时间、安装跌落式熔断器遮蔽罩时间和遮蔽接地体时间组成,占作业总时间的 41%,其中安装绝缘隔板所占的时间长,是制约配电网带电作业效率的主要因素;另一方面,从带电作业的安全角度考虑,作业人员穿戴全套绝缘防护用具长时间作,会导致作业人员疲劳,安全系数降低。