Aïllament RIP i el seu ús

RIP significa paper crepé impregnat amb epoxi. L'abreviatura RIP significa paper impregnat de resina. El paper crepé, en canvi, és un paper amb una superfície caracteritzada per la presència de petits plecs.

Per tant, RIP és un material aïllant rígid fet de paper crep assecat al buit impregnat amb resina epoxi. Aquest aïllament s'utilitza amb èxit en instal·lacions elèctriques d'alta i mitjana tensió.

Aïllament RIP i el seu ús

L'aïllament RIP sòlid tecnològicament es fa de la següent manera. El paper elèctric, impregnat al buit amb un compost epoxi especial, s'enrotlla sobre un cable de coure o alumini. Resulta una mena d'esquelet de paper. Quan aquest esquelet s'enrotlla, s'hi col·loquen plaques d'anivellament per igualar el camp elèctric. Gràcies a la impregnació al buit, les bombolles de gas queden totalment excloses del nucli, donant lloc a un aïllament amb altes propietats aïllants. Això és l'aïllament RIP.

Els mateixos coixins d'alta tensió basats en l'aïllament RIP es diferencien a més de la resistència elèctrica i una excel·lent resistència al foc, que elimina el risc d'incendi.Actuant com un endoll al dipòsit d'un transformador de potència ple d'oli del transformador, en el moment de la fallada, un casquet d'alta tensió dificultarà l'entrada d'oxigen al dipòsit del transformador i l'oli del transformador no s'encén.

Molts equips moderns d'alta tensió són estratègicament importants, per això els casquilles instal·lats sovint tenen un aïllament RIP robust i precisament, que proporciona una alta resistència mecànica i tèrmica, respectuós amb el medi ambient, baix nivell de descàrregues parcials, seguretat contra incendis i explosions. A més, l'aïllament sòlid permet eliminar completament les pèrdues en la transmissió d'energia elèctrica, la qual cosa és important en el dèficit creixent (segons els experts, el seu nivell pot arribar als 2750 gigawatts per hora el 2020).

Etapes històriques de la implantació de l'aïllament RIP

La història de l'aïllament RIP va començar l'any 1958, quan l'empresa suïssa MGC Moser-Glaser, fundada el 1914, va rebre una patent per a la seva invenció. La tecnologia és la base del dispositiu de conductors aïllats en fase amb aïllament fos, els primers dels quals es van subministrar a Austràlia a principis dels anys setanta i encara estan en funcionament allà.

Avui dia, els casquilles del transformador es produeixen amb la mateixa tecnologia RIP. Anteriorment, a Rússia i la CEI, el material d'aïllament per a les boixes del transformador era l'aïllament de la barrera d'oli a tot arreu: particions de cartró cilíndriques, amb elèctrodes de làmines connectats per a la regulació del camp elèctric, separades per un farciment d'oli. Aquesta solució (coixells de barrera d'oli) es va utilitzar fins a l'any 1965, però els coixins eren molt pesats, feixucs i no es diferencien en la resistència elèctrica a llarg termini.

L'aïllament intern de la màniga més popular avui encara és aïllament de paper d'oli, en què, enrotllat sobre un tub conductor, el nucli de paper està impregnat amb oli aïllant. Hi ha plaques d'anivellament dins del marc per ajustar el camp elèctric. Com que aquest disseny presenta una gran força elèctrica a llarg i curt termini, encara s'utilitza en casquilles d'alta tensió, com ha estat durant dècades.

Tanmateix, juntament amb les altes propietats d'aïllament elèctric de l'aïllament de paper-oli, aquest disseny té un inconvenient: quan l'aïllament es trenca, els cables simplement exploten i els fragments de porcellana volen a desenes de metres de distància i, de vegades, per això, es produeixen incendis. transformadors.

Un casquet bufat amb alta tensió significa una fuita oli del transformador del transformador i el dipòsit del trencador d'oli que es converteix en una amenaça per a l'ecologia del medi ambient. No obstant això, subjectes a la tecnologia i a un estricte control de qualitat dels components, les característiques dielèctriques d'aquest tipus d'aïllament són tals que es poden utilitzar en casquilles de totes les classes de tensió.

L'any 1972, Rússia va començar a produir casquilles d'alta tensió de 110 kV amb aïllament RBP (suports de resina, paper restringit) -paper unit amb resina epoxi. En general, es produeixen casquilles amb aïllament intern RBP de dos tipus: casquilles de transformador 110 kV i corrent nominal 800 A i casquilles d'interruptor per a 35 kV.

La seguretat contra incendis dels equips amb oli va augmentar, però les propietats d'aïllament elèctric van resultar ser pitjors que les del mateix aïllament de paper-oli. Com a resultat, el principal tipus de casquilles en els sistemes elèctrics encara eren casquilles aïllades amb paper i oli.No obstant això, a Rússia, hi ha una tendència a començar a eliminar els casquets d'alta tensió amb aïllament RBP i paper d'oli i substituir-los per casquilles RIP sòlides.

Avantatges de l'aïllament RIP

Atès que el paper aïllant RIP s'impregna amb resina epoxi al buit, les inclusions de gas s'eliminen completament, donant lloc a una reducció del nivell de descàrregues parcials (màxim 5 pC en condicions de tensió bifàsica) i una reducció de les pèrdues dielèctriques (tangencials a partir de 0, 25 a 0,45%). Pel que fa a la resistència tèrmica i mecànica de l'aïllament RIP, aquestes qualitats són molt elevades.

Aïllament RIP

Els casquilles d'alta tensió no necessiten un manteniment especial durant tota la vida útil, només n'hi ha prou amb netejar l'exterior de la porcellana quan s'embruta i mesurar-la cada sis anys. tangent de pèrdua dielèctrica i capacitat elèctrica. La vida útil dels buixos amb aïllament RIP és de més de 40 anys.

Avui en dia, l'aïllament RIP sembla ser la millor opció per a l'aïllament intern de la boquilla d'alta tensió, és més segur que l'aïllament de paper i oli i té les millors qualitats d'aïllament RBP sòlid, mentre que la classe de tensió ha augmentat a 500 kV. Aquest aïllament s'utilitza àmpliament avui en dia en la producció de casquilles de transformadors de millor qualitat per a tensions de fins a 500 kV. A més, l'aïllament RIP segueix sent un material rellevant per a la producció de conductors aïllats en fase.

Us recomanem que llegiu:

Per què és perillós el corrent elèctric?