复合绝缘子隐蔽性缺陷及检测方法

复合绝缘子隐蔽性缺陷及检测方法
复合绝缘子隐蔽性缺陷及检测方法

Smart Grid 智能电网, 2017, 7(6), 452-458

Published Online December 2017 in Hans. https://www.360docs.net/doc/6c1244842.html,/journal/sg

https://https://www.360docs.net/doc/6c1244842.html,/10.12677/sg.2017.76050

Concealment Defects of Composite

Insulators and Their Detection Methods

Jun Xin1, Quanjun Zhu2, Xiying Fan3, Hao Wang1, Xinfeng Dong1, Jianxing Ren1

1School of Energy and Mechanical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai

2Global Energy Interconnection Research Institute, Beijing

3State Grid Shanxi Economic Research Institute, Taiyuan Shanxi

Received: Dec. 1st, 2017; accepted: Dec. 13th, 2017; published: Dec. 21st, 2017

Abstract

This paper introduces the important role of composite insulators in transmission lines; briefly summarizes some major problems such as mandrel breakage, mechanical properties, interface breakdown and aging performance in the use of composite insulators in China; and lists a variety of non-destructive testing methods, focusing on ultrasonic nondestructive testing methods.

Keywords

Composite Insulator, Transmission Line, Defect, Nondestructive Testing

复合绝缘子隐蔽性缺陷及检测方法

辛军1,朱全军2,樊习英3,王昊1,董新峰1,任建兴1

1上海电力学院能源与机械工程学院,上海

2全球能源互联网研究院,北京

3国网山西省电力公司经济技术研究院,山西太原

收稿日期:2017年12月1日;录用日期:2017年12月13日;发布日期:2017年12月21日

摘要

本文主要介绍了复合绝缘子在输电线路中的重要作用,对于国内复合绝缘子在使用中出现的一些主要问题,如芯棒断裂、机械性能、界面击穿及老化性能等缺陷进行简单概括,并列举出各种无损检测方法,重点介绍超声波无损检测方法。

辛军等

关键词

复合绝缘子,输电线路,缺陷,无损检测

Copyright ? 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

https://www.360docs.net/doc/6c1244842.html,/licenses/by/4.0/

1. 前言

绝缘子在支撑输电线路、隔离输电线路与其它导电物体、维护电力系统安全运行等方面具有极其重要的作用,其性能的优异关乎电力系统的安全稳定运行。自20世纪50年代复合绝缘子研制成功之后,绝缘子的性能得到了一次飞跃式的提高[1]。之后经过不断的运行实践和研究人员的努力,复合绝缘子以其体积小、重量轻、制造维护方便、机械强度高、污秽性能优异、生产快、性能稳定等优点被越来越广泛地应用于电力系统中[2]。

高温硫化硅橡胶复合绝缘子在抗老化、阻燃性、憎水性、耐漏电起痕及电蚀损、耐污性、耐潮湿、耐臭氧性、耐紫外光、耐高低温和抗撕强度等方面更具有突出优点,其应用也更加广泛。另外,复合绝缘子出色的防污闪性能也是瓷绝缘子和玻璃绝缘子无法与之相比的。有研究表明,复合绝缘子的污闪电压可达到瓷和玻璃绝缘子的三倍,加之其体积小、重量轻等优点,使得它在我国的重污秽地区得到广泛应用[3]。此外,在山区等交通不便地区使用复合绝缘子,还可以节省人力和运行维护费用,大大降低了运行成本。复合绝缘子在运行中能够保持较高的耐雷水平,有效遏制了类似瓷绝缘子零值问题和玻璃绝缘子自爆危险的发生。然而,复合绝缘子虽然优势明显,但由于运行环境(特别是高湿重污染环境)的影响以及使用年限的增加,复合绝缘子也会发生界面击穿、闪络和伞裙老化、机械强度降低、芯棒脆断等问题[4],而出现这些问题的原因主要是复合绝缘子运行环境的复杂性以及制造工艺等问题造成的内部缺陷。常见的内部缺陷包括伞裙护套内部的气孔、断层缺陷、伞裙护套与芯棒界面的粘接不良或存在气泡等等,这些缺陷会对电网的安全运行构成极大威胁[5]。这些缺陷绝缘子的电场分布不均,在缺陷位置产生电场畸变,高场强的长期作用会促使绝缘子护套、芯棒和金具等部位发生局部放电,使绝缘子性能劣化,严重时甚至会引起绝缘子击穿、断裂,影响输电线路安全。对于这些缺陷仅仅通过肉眼是无法识别的,因此需要研究如何更快、更准确地检测出复合绝缘子内部缺陷的方法,从而更有效地保证输电线路的完全[6]。

2. 复合绝缘子使用中的问题

复合绝缘子主要由芯棒、伞裙护套和端部金具组成,其结构如图1所示。内部芯棒由树脂浸渍的几万根玻璃纤维构成,以保证芯棒有足够高的机械强度[7],但芯棒的耐大气老化性能相对较弱;芯棒外部的护套和伞裙一般由硅橡胶材料制成。护套包覆的芯棒外表面,一方面提供良好的外绝缘性能,另一方面保护芯棒免受大气侵蚀[8]。挂网复合绝缘子工作环境十分恶劣,受大风、雷电、酸雨、覆冰和日晒等外界环境因素的影响,从而使其附加应力增大,机电性能下降,极易产生力学性能故障。另外,由于生产方面的质量问题也会导致复合绝缘子在挂网后出现一系列问题。挂网后的复合绝缘子经常会出现护套与芯棒脱粘、平板硅橡胶破损缺陷以及护套内部产生气孔或断层等缺陷,从而导致芯棒断裂、掉线等严重问题[9]。

辛军等

芯棒

金具

密封槽密封胶

硅橡胶密封圈

Figure 1. Composite insulator structure

图1. 复合绝缘子结构

2.1. 芯棒脆断问题

芯棒脆断是当前复合绝缘子所发生的最严重的事故,其所占比例最大,如图2所示。这种现象在特高压线路中尤为突出。

通过大量的模拟试验,目前应力腐蚀理论是最被人接受的芯棒脆断产生机理。应力腐蚀理论认为在运行中由于某种原因,某种酸性介质会入侵或产生于芯棒表面和内部,因此造成芯棒同时承受酸性腐蚀和应力,即芯棒承受应力腐蚀[10]。尽管此时芯棒承受的负荷不足以使其在通常模式下断裂,但由于酸蚀环境的同时存在,在某一运行时间内还是会发生应力腐蚀断裂。芯棒中纤维是机械负荷的主要承载体,因此纤维的应力腐蚀反应是芯棒强度下降的主要原因。纤维的成分是玻璃,而玻璃容易与无机酸和有机酸发生离子交换反应。经过离子交换反应之后,玻璃表面会因为体积变化而产生过应力,并因此导致玻璃表面产生裂纹。当玻璃纤维承受一定的拉伸应力时,纤维表面的裂纹将进一步扩展导致纤维断裂[11]。

在芯棒材料中,由于树脂基体的机械强度很低,假设芯棒在应力腐蚀后裂纹从树脂基体开始,然后沿垂直于芯棒受力方向的横截面方向扩展,直至遇到纤维处停止。此时如果酸性溶液沿此裂纹侵人到纤维表面,则纤维会在酸性溶液作用下断裂,由此进一步引起新的树脂基体裂纹和新的纤维断裂。随着裂纹的不断扩大,剩下无裂纹部分的平均应力和裂纹尖端的应力会逐步增长,使得裂纹扩展速度越来越快,当无裂纹部分承担的平均应力超过其极限强度时,芯棒破坏由脆断演变成通常的短时拉伸破坏,此时的芯棒脆断表现为通过面内剪切贯通的多个平整断口[12]。

2.2. 界面击穿问题

复合绝缘子界面击穿通常是由于耦联剂使用不当或制作工艺存在缺陷从而引起界面局部粘接不实,使该处容易因为场强集中而导致放电,再加上界面耐电能力较弱从而使得缺陷扩大而导致的。由于界面击穿而导致复合绝缘子损坏的现象很多,早起这种现象多发生于雷击的情况下,尤其是采用灌胶、挤包工艺的悬式产品和和110 KV的横担产品。但近年来,挤压穿伞和整体注塑的复合绝缘子也多次发生界面击穿问题。

2.3. 沿面闪络问题

复合绝缘子与传统的瓷式或玻璃绝缘子一样也会发生沿面闪络问题,发生闪络的原因主要有雷击、鸟害、污闪等原因。

辛军 等

Figure 2. Percentage of damage 图2. 各种损坏所占比例

3. 复合绝缘子无损检测

复合绝缘子在运行过程中出现的故障主要包括电气、机械两类。电气类故障主要包括闪络、击穿、老化等,机械类故障主要是裂纹、脆断等。电气故障和制造工艺水平是复合绝缘子产生内部缺陷的原因,而机械故障则大多是由复合绝缘子内部缺陷引起的。由于制造工艺及老化等原因导致复合绝缘子护套与芯棒脱粘、护套内部产生气孔或断层等问题,这些内部缺陷会对电网的安全运行构成极大威胁。为了保证复合绝缘子的安全运行,对于其内部的缺陷我们应积极地检出,并淘汰那些有缺陷的复合绝缘子,因此,如何更有效地检测复合绝缘子的内部缺陷成为了当前研究的热点问题。

为了保证产品质量和设备安全运行,必须对产品和设备进行检验。一般把检验分为破坏性检验和无损检验两大类。破坏性检验是指以损伤或破坏被检验对象为代价来检测材料或产品性能质量的方法,如机械性能试验、化学成分分析、金相分析、爆破试验等。而无损检验则是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象的内部或表面缺陷,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称[13]。

3.1. 射线检测法

射线检测是利用放射线(X 射线、γ射线或其他高能射线)能够穿透金属材料,并且材料对射线的吸收和散射作用不同,从而使胶片感光不一样的特性,在底片上形成黑度不同的影像,据此来检测材料内部缺陷情况(如缺陷的性质和大小等)的一种检验方法[14]。

利用X 射线的检测方法主要有照相法、实时成像法、断层形貌成像法、康普顿散射成像法、计算机断层扫描法,此外还有γ射线康普顿反散射成像法、中子照相法等。射线检测适用于各类钢材、有色金属材料等,特别适用于检查焊缝的质量。它具有发现缺陷直观、检查结果准确可靠、可将底片保留备查、对气孔夹渣和焊接不良等体积型缺陷敏感等优点。但射线对人体有害,且探伤成本高、检测效率低、不易检测出裂纹等面积型缺陷。

3.2. 磁粉检测法

磁粉检测法是利用漏磁和合适的检验介质发现试件表面和近表面的不连续性的无损检测方法。磁粉检测适宜于用来检查碳钢、合金钢等铁磁性材料,能够发现工件的表面与近表面等面积型缺陷,但不能检查奥氏体不锈钢、铜、铝等非磁性材料,故一般对于复合绝缘子等复合材料不适用,只可用于复合绝

界面击穿

芯棒脆断芯棒断裂

芯棒击穿筒击穿

安装损坏

6%

37%

7%10%

16%

24%

辛军 等

缘子端部金具的检测[15]。

3.3. 渗透检测法

渗透检测法也称着色检测法或荧光检测法,可检测各种材料,具有较高的灵敏度,显示直观、操作方便、检测费用低。但渗透探伤不可检验多孔性材料,只能检查表面开口性缺陷。且所用试剂有一定的毒性,对被检工件的表面光洁度有一定要求,使它的应用范围受到一定的限制,所以对复合绝缘子的内部缺陷的检测也不适用。

3.4. 涡流检测法

涡流检测法要求被检测材料必须能够导电,故此法对玻璃纤维和硅橡胶等不能导电的复合材料不适用,但可适用于端部金具缺陷的无损检测。

3.5. 声发射检测法

当材料某些部位的缺陷在外力或内应力作用下发生变形时,由于能量释放会产生声波并向四周传播,只要接收处理这些声波信号就可以推知缺陷的存在及其严重程度,这种方法称为声发射检测法。该方法已用于复合绝缘子芯棒压接工艺的无损检测,但对粘接界面的缺陷无法识别。

3.6. 光学检测法

光学检测法主要包括全息成像、热成像、剪应力成像等方法,但这些方法对材料的内部缺陷敏感度较差。

3.7. 超声波检测法

超声波检测是指通过超声波与被检材料及其内部缺陷的相互作用,对材料及其缺陷反射和透射的超声波进行处理研究,从而判断出被检材料是否存在内部缺陷、缺陷存在的位置等信息的无损检测技术[16],其原理如图3所示。超声波检测法主要利用复合材料本身及其缺陷对超声波传播的影响来检测材料的内部缺陷,如气孔夹渣、橡胶分层、裂纹、脱粘、贫胶等,对面积型缺陷的检出率较高,被广泛应用于各种金属、非金属及复合材料等内部缺陷的无损检测。超声波检测具有对人体无害、灵敏度较高、穿透性强、缺陷定位准确、检测速度快、成本低等突出优点[17]。

每一种无损检测方法都有其独立性,并按其特殊的工作方法进行检测。并且各种方法有其最适宜的探伤对象、适宜的范围和场合,也均有各自的特点和不足之处。只有充分发挥各种方法的特长,根据被探伤对象的特性、检验目的及要求,合理地选择一种或多种探伤方法,配合使用,取长补短,才能获得最佳的探伤效果[18]。

对于复合绝缘子来讲,使用最多的无损检测方法就是超声波检测法,通过对超声波检测法进行一定的改进和调整便可尽可能的检测出复合绝缘子的内部缺陷。

Figure 3. Ultrasonic testing principle 图3. 超声波检测原理

超声发射激发晶片产生检测超声波

超声传播往返于探头、介质

和缺陷之间

回波接受回波的接收处理和显示

缺陷判别判断与识别缺陷大小和类型

辛军等

相控阵超声检测技术是近30年发展起来的一种新型的超声无损检测技术[19]。初期的研究应用主要集中在医学领域,随着计算机与电子控制技术的迅速发展,该技术在对复杂工件、深度缺陷的检测能力、缺陷识别能力、检测速度等方面具有突出的优势,现已广泛应用于工业无损检测领域中。在常规超声波检测的基础上提出一种检测复合绝缘子内部缺陷的灵活快捷且全面直观的新方法—相控阵超声波检测法。相控阵超声技术是通过电子系统按一定的规则和时序控制激发1组相互独立的压电晶片产生超声波检测信号,通过对多个晶片的延迟控制,使得各个晶片的激发时间有略微差别,产生具有干涉效应的声束,以此来实现声束偏转、焦点位置和聚焦方向的控制,完成相控波束合成,形成成像扫描[20]。利用相控阵超声波探伤仪对四种典型人工缺陷的复合绝缘子式样进行无损检测,通过对比研究四种人工缺陷情况下的相控阵扫描图像,得出结论为:与界面埋纸条的检测图像干扰杂波较多、检出效率较低相比,该方法可清晰检测出平板硅橡胶破损、芯棒贯穿式钻孔缺陷和界面有明显空气隙的图像,且检出效率高,为检测复合绝缘子内部缺陷提供了新的思路。但对护套与芯棒的界面只是脱粘而界面贴合较好的情况则无法检测。

4. 结论

复合绝缘子凭借其本身的优越性被越来越多地应用于电力系统中,但其在运行过程中不可避免的会出现故障,我们应积极研究对于复合绝缘子缺陷的检测方法从而尽可能降低事故的发生。超声波无损检测技术对于复合绝缘子的缺陷识别是非常重要的,应致力于研究更先进的超声无损检测方法。

基金项目

国家电网科技项目(SGRI-WD-71-15-010)。

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谐波电场法带电检测直流绝缘子 EI收录

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复合绝缘子技术规范专用部分(2)

复合绝缘子技术规范专用部分(2)

招标编号:-------河南省电力公司集中规模招标采购 设备材料招标文件范本 35kV交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表······错误!未定义书签。表2专用工具和备品供货表(投标人填写) ···错误!未定义书签。 1 工程概况················错误!未定义书签。 1.1 项目名称: ··············错误!未定义书签。 1.2 项目单位: ··············错误!未定义书签。 1.3 设计单位: ··············错误!未定义书签。 1.4 工程规模: ··············错误!未定义书签。 2 适用范围················错误!未定义书签。 3 使用条件················错误!未定义书签。 4 技术参数和性能要求···········错误!未定义书签。 4.1 技术参数表··············错误!未定义书签。 5 技术偏差················错误!未定义书签。 6 其它要求················错误!未定义书签。 6.1第三方抽样试验············错误!未定义书签。 6.2 采用防鸟害措施············错误!未定义书签。 7 特殊说明················错误!未定义书签。附录A 技术规范通用部分条款变更表····错误!未定义书签。

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

输电线路绝缘子带电检测技术探讨 赵清涛

输电线路绝缘子带电检测技术探讨赵清涛 发表时间:2017-08-08T19:23:24.560Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:赵清涛[导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。 (国网四川省电力公司攀枝花供电公司四川攀枝花 617200)摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。近年来,绝缘子带电检测技术得到了快速的发展,其检测手段也实现了创新。本文重点分析了几种常用的几种检测方式,以便在不同情况下采用不同的检测方法,以实际带电检测工作提供一定的依据。 关键词:绝缘子;输电线路;带电检测 1 绝缘子概述 1.1 绝缘子含义 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。绝缘子在早期主要是应用于电线杆,随着科学技术的快速发展,其逐渐的发展成为了高压输电电线连接塔的一端上挂了大量盘状的绝缘体,其主要是增加了爬电距离。在实际应用中,常用的绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成。绝缘子不会因为电负荷条件以及环境的变化而导致各种机电应力而出现失效现象,否则绝缘子的作用就不大,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.2 绝缘子分类 (1)通常情况下,绝缘子可分为不可击穿型和可击穿型这两种。 (2)若按其结构来划分,绝缘子通常可分为柱式绝缘子、拉紧绝缘子、针式绝缘子、防污型绝缘子、悬式绝缘子、套管绝缘子和蝶式绝缘子。 (3)若按起应用的场景又可将其分为电器绝缘子以及线路绝缘子和电站。而用于线路中的可击穿型绝缘子通常被分为蝶形、盘形悬式以及针式;而不可击穿型则是横担与棒形悬式。若是应用与电站或是电器当中,可击穿型的主要分为空心支柱、针式支柱以及套管绝缘子;不可击穿型的则是容器瓷套以及棒形支柱(4)拉紧绝缘子、悬式绝缘子、棒式绝缘子、瓷横担、蝶式绝缘子和针式绝缘子等常应用与架空的输电线路当中。 (5)在实际的应用当中,玻璃钢绝缘子、陶瓷绝缘子、半导体绝缘子以及合成绝缘子等是常用的几种类型。 1.3 绝缘子作用 绝缘子就是指利用玻璃或者是陶瓷而制成的在高压电线连接塔的一端挂了大量盘状的绝缘体,其主要目的就是增加爬电距离。 通常,为了避免浮尘等污秽物附着于绝缘子的表面,形成通路从而被绝缘子两端电压击穿,这被称为爬电。若增大绝缘子的表面距离,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离通常被称为叫爬距。根据污秽程度不同,爬距也就需要有所差异。在重污秽地区,通常其爬距都在31毫米/每千伏。 在输电线路运行中,绝缘子两端的电位分布接近或是等于零的绝缘子就被称为零值或是低值绝缘子。由于线路导线的绝缘主要依赖于绝缘子串,若绝缘子出现了缺陷或者是问题,线路的绝缘性能也就会不断的降低。曾有研究人员对线路进行过检测,期中零值或低值绝缘子的比例竟高达9%。低值或是零值绝缘子时导致这线路雷击跳闸率高一个主要原因。绝缘子的表面具有光滑性,其能够减少电线之间的容抗作用,从而避免电流的流失。 2 我国输电线路带电检测现状 我国输电线路带电作业经过多年的不断发展和提高,带电作业技术日渐完善,带电检测手段也越来越多。输电线路绝缘子检测在带电检测当中是最为普遍的,其主要是对绝缘子的低值以及零值进行检查。绝缘子在长期的运行当中通常会受到各种环境因素的影响,其在主要是受到雷电冲击以及工频电弧等电流的作用。在输电线路的故障当中,绝缘子的故障发生概率是最高的,当其处于零值或是低值时,在过电压的环境下极易发生闪络事故。实际上,造成输电线路重大事故的主要隐患就是零值绝缘子。 现在的劣化检测绝缘子的检测方法主要分为两类:一类是非接触式检测法,另一类是接触式检测法。当前,在输电线路绝缘子带电检测当中,其主要的检测技术有电压分布法、红外热像测温法、静电探头法、电晕脉冲法、火花叉法以及超声波法和紫外法等检测技术。我国当前的接触式检测法的发展已经逐渐趋于成熟,并且在日常运维当中的应用较为成功。但非接触式检测仍旧处于研究阶段,其在实际工程中的应用较少。在检测工作中,面对种类繁多的检测技术,检测人员的选择就需要不断的进行比较并根据需要来进行。 3 检测方法分析 3.1 火花叉检测法 火花叉法在当前的输电线路绝缘子带电检测当中是最为常用的一种检测技术,尤其是对零值绝缘子的检测。在采用这一方式时,检测人员对绝缘子承担电压的额大小判断主要是通过输电线路火花放电的声音实现的,并且对正常绝缘子承担电压的大小进行熟悉,从而实现对绝缘子的逐片检测,并对火花间隙的大小进行调整。 火花叉检测在检测输电线路的绝缘子时,其检测人员的工作强度直接取决于绝缘子的片数以及与杆塔之间的距离。此外,存在于输电线路当中的电晕发出的声音会对火花放电产生影响,从而影响到检测人员的判断,检测的绝缘子短路实际上就是火花叉在产生火花的瞬间,其能够引起线路绝缘子串闪络的危险。 3.2 紫外检测法 非接触式紫外法检测低值绝缘子,实质是检测劣化绝缘子引起绝缘子串电压分布的变化。其主要是通过放电次对等同放电紫外脉冲的改变次数表现的,可利用紫外检测仪器来对绝缘子的劣化情况髡刑检测与判断,从而检测出低值的绝缘子。 若在输电线路当中出现了低值绝缘子,其绝缘子串的电压分布会随着阻值的变化而改变,良好绝缘子承担的电压上升,则其电晕的概率则会增加,因此其整个绝缘子串的放电脉冲也就会出现相应的变化。这一技术主要是通过对绝缘子放电脉冲的变化进行分析来判断其电压分布的变化,从而掌握绝缘子的劣化程度。若线路当中出现了低值的绝缘子,那么久可以及利用紫外线与放电之间的特殊关系来对绝缘子串放电次数的变化进行检测,从而根据放电紫外脉冲数的变化来判断低值绝缘子。 3.3 电晕脉冲法

绝缘子泄露电流在线监测研究现状

绝缘子泄露电流在线监测研究现状

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绝缘子泄漏电流在线监测的研究现状Research Status of Insulator Leakage Current Online Monitoring ABSTRACT: High voltage transmission line insulators have the dual function for both of electrical insulation and mechanical support. To ensure that the transmission lines can normally operate under the condition of all kinds of overvoltage .Insulators are normal or not, to the safety and reliability of the power system plays a decisive role. Related data have shown that the high voltage transmission line insulator pollution flashover accident damages and economic losses caused by far are more than that of over-voltage and lightning overvoltage. So a new type of insulator leakage current online monitoring system is of great significance and has an important practical value and to improve the security and stability of power system. In this paper, in order to achieve the purpose of catenary insulators' on-line monitoring,summarizing the characteristics of contaminated insulators.Based on surface discharge theory, in view of leakage current flowing through the insulators' surface contamination, an on-line monitoring scheme of catenary insulators' contamination is proposed and key issues are analyzed. KEY WORD:Insulator;On-line monitoring;Leakage current 摘要:高压输电线路中绝缘子担负着电气绝缘和机械支撑的双重作用,要保证输电线路在过电压情下能正常运行,绝缘子的工作状态将对电力系统的安全可靠运行起着极为重要的作用。相关数据表明,高压输电线路绝缘子污闪事故的危害程度和造成的经济损失,己经远远超过了操作过电压和雷电冲击过电压对电力系统的影响。所以研究输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统具有重要的实用价值,对提高电力系统的安全可靠运行具有重大现实意义。本文以实现绝缘子污秽在线监测为目的,总结国内外污秽绝缘子运行状态表征参数的基础上,基于绝缘子的污秽沿面放电机理,针对流经污秽绝缘子表面的泄漏电流,提出了接触网绝缘子污秽在线监测的设计方案,并就其中的关键问题进行了详细分析。 关键词:绝缘子;在线监测;泄漏电流 1 引言 随着我国工农业的发展和人民生活水平的提高,电力工业也得到迅猛的发展,电力对人们生产生活来说已经不可或缺,那么提高电力系统运行的安全性和可靠性,也就成为了电力人所关注的重点。在电力系统中,高压电网运行的许多故障是由于绝缘不良所引起的,而高压绝缘子是高压电网绝缘的薄弱环节。绝缘子是将电位不同的导电体在机械上相互连接的重要部件,其性能的优劣对整个输电系统的安全起着非常重要的作用。尤其是对于输电线路中的绝缘子,除了应具有一的电气绝缘性能以外,还应具备耐受自然环境和污染等的侵袭,以保证安全供电的要求。据统计,由于污秽而引起的绝缘子闪络事故目前在电网总事故中已经占到第二位。为了防止污闪事故的发生,需要对绝缘子的染污状况做出及时准确的判断,以便在危险来临之前,采取必要的措施。电力部门通常采用增加绝缘子串中绝缘子的数目、采用耐污绝缘子、在绝缘子表面涂憎水涂料、采用有机合成绝缘子、对绝缘子进行定期清洗等几种防污闪措施。这些方法在绝缘子的实际运行中都起着积极的作用,但是不能实时、动态、全面的反映绝缘子的染污状态,无法做到提前预防污闪事故的发生。因此,研制适应于电力系统需求的绝缘子在线监测系统,全天候的监测高压电网绝缘子的运行状况,以便提前采取措施避免电网运行故障的发生,提高电网运行的安全性和可靠性,促进绝缘子从目前的计划检修向状态检修过渡具有重要的意义。基于上述背景,本文提出的输电线路绝缘子在线监测系统可以减少检测人员上杆塔带电检测的次数,缩短检测周期,及时消除由于绝缘子闪络造成的事故,还可以为运行部门制订合理的检修计划提供科学依据。

绝缘子的检测与实验完整版

电气与信息工程学院 论文 绝 缘 子 的 检 测 与 实

验 摘要:经济、准确地检测绝缘子的方法对于保证输电线路的安全运行具有重要的意义。介绍了目前检测绝缘子几种常用检测方法.综合评价了观察法、电场测量法、泄漏电流法、超声波检测法、红外测温法等优缺点随着对输电线路安全的日益重视,综合输电线路实时在线检测系统是绝缘子检测技术的主流发展趋势现有在线检测系统能否普遍应用的主要障碍是线路杆塔的数量巨大。 关键词:绝缘子;电量检测;电场法;泄漏电流法 1、引言: 输电线路的绝缘子是用来固定导体,使其保持电气性能的重要部件。在电力系统运行中,其长期工作于强电场、机械应力、污秽及温湿度等共同构成的错综复杂的恶劣环境中,出现故障的几率很大.严重威胁电力系统的安全运行。一般来说.绝缘子故障主要有以下几个方面:绝缘子内部出现裂缝、绝缘子表面破损、绝缘阻抗降低等。近年来,国内外一直在努力探索绝缘子的在线检测方法并取得了一定的成就.探索出了观察法、泄漏电流法、电场测量法、红外测温法和紫外成像法等多种方法。但不少方法仍存在测量工作量大、危险性高、设备造价高、测量不准确及抗干扰能力差等问题。因此寻找一种经济、切实有效的绝缘子在线检测方法一直是国内外电力部门亟待解决的问题。 2、正文: 1、绝缘子在线检测方法: 绝缘子在线检测方法分为非电量检测法和电量检测法两类。非电量检测法包括观察法、紫外成像法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普勒法等;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。 1.1 观察法、火花叉等传统检测方法

观察法就是用高倍望远镜就近直接观察绝缘子.这是最原始的方法用这种方法可发现较明显的绝缘子表面缺陷.包括绝缘子伞裙受侵蚀变粗糙、外覆层侵蚀的沟槽和痕迹、绝缘伞裙闪络、伞裙或外覆层开裂、外覆层破碎、芯棒外露等。观察法实现方便.但费时费力.检测结果也不可靠.难以发现绝缘子内部缺陷绝缘子串正常时等效为电容串.在运行状态下短路其中一片绝缘子.可以看到电容放电的火花和听到放电的声响.根据声响的大小可以判断绝缘子的状况。将绝缘子用一个相对较大的电容器旁路后测量其绝缘电阻,可以直观的检测绝缘子的特性.是检测绝缘子最直接和准确的方法以上两种方法均需要人工登塔检测.工作量大.高空作业,有一定的危险性。 1.2 紫外成像法和红外成像法 有绝缘缺陷的高压电气设备在运行时会产生高电场强度而发生电晕放电,使周围空气电离由于空气主要成分是氮气(N ),而氮气电离的放射频谱(fA=280 nm~400 nm)JE要落在紫外光波段。紫外成像技术就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后转换为可见光图像信号.来分析判断电气设备外绝缘的真实状况。紫外成像检测系统主要包括:紫外成像物镜、紫外光滤光镜、紫外像增强系统、CCD、图像显示等。紫外信号源被背景光f包括可见光、紫外光和红外光等)照射,从信号源传输到成像镜头的有信号源自身辐射的紫外光.也有信号源反射的背景光。成像光束经过紫外成像镜头后.部分背景光被滤除,其后光束再通过“日盲”滤光片.进一步滤除背景光后.照到紫外像增强器的光电阴极上.经过紫外增强器后.信号被增强放大并被转化为可见光信号输出,然后,成像光束经CCD相机.最后经信号处理后输出到观察记录设备过去的紫外成像仪需夜间操作以避开阳光中的紫外线但随着科学技术的发展.目前已研制出了可避开阳光中紫外线光谱的新型紫外成像仪.从而可以使该项技术在白天使用。但检测结果容易受到观察角度的影响红外成像法的原理与紫外成像相同.不同的是检测缺陷绝缘子与正常绝缘子表面温度的差异。由于这种温度差很小.对于瓷质绝缘子只有一度左右,因而灵敏度较低。 1.3 超声波检测法 超声波是机械波.衰减很慢.当它在弹性介质中传播时,遇界面会产生反射、折射和模式变换。因此材料中的缺陷、微观组织结构、铸造缺陷(微裂纹、夹杂)等信息都可以通过超声波信号反应出来。超声波脉冲由超声波发生器进入绝缘子介质.当绝缘子有裂缝时.就会在超声波传播的相应时间产生该裂缝的反射波。由反射波的大小和产生反射波的时间位置即可判断绝缘子的缺陷情况。该方法具有灵敏度高、速度快、成本低、操作简单及安全可靠等优点.可以准确地检测出有裂缝的绝缘子但对未开裂的绝缘子不起作用,而且由于超声波本身存在耦合、衰减及超声换能器性能问题.只能到现场逐个检测。目前该方法主要用于企业生产中的检测以及实验室鉴定。 1.4 红外测温法 绝缘子发生电晕放电或泄漏电流流过绝缘物质时的电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。红外测温技术就是利用观察绝缘子局部发热所发出的红外线来发现缺陷。现有的红外测温仪一般由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等组成当被测物体辐射的能量通过大气媒介传输到红外测温仪上时.它内部的光学系统会将辐射能量汇聚到探测器上.并转换成电信号.再通过放大电路、补偿电路及线性处

15.35kV复合绝缘子技术规范(专用部分)(1)

15.35kV复合绝缘子技术规范(专用部分)(1)

招标编号:------- 河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 35kV交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表 (1) 表2专用工具和备品供货表(投标人填写) (1) 1 工程概况 (1) 1.1 项目名称: (1) 1.2 项目单位: (1) 1.3 设计单位: (1) 1.4 工程规模: (1) 2 适用范围 (1) 3 使用条件 (1) 4 技术参数和性能要求 (2) 4.1 技术参数表 (2) 5 技术偏差 (4) 6 其它要求 (5) 6.1第三方抽样试验 (5) 6.2 采用防鸟害措施 (5) 7 特殊说明 (5) 附录A 技术规范通用部分条款变更表 (6)

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入

投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围 本规范书适用于工程kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 序号项目内容/参数 1 安装地点 2 海拔高度(m) 3 最低环境温度(℃) 4 最高环境温度(℃) 5 覆冰厚度(mm) 6 最大风速(m/s) 7 年平均雷电日 8 污秽等级

绝缘子带电检测方法

绝缘子带电检测方 法

绝缘子在线检测方法及规定 摘要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,经过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。

超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。经过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上当前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备当前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难

绝缘子污秽度的在线监测共10页word资料

绝缘子污秽度的在线监测 电力设备外绝缘污闪,是阻碍电力系统安全运行的难题之一。合成绝缘子和玻璃绝缘子的应用,并未从根本上改变防止污闪课题在电力系统中的重要性。涂、擦、爬、仍然是运行设备防污闪的基本措施。及时掌握外绝缘污秽度,是适时采取防止污闪措施的科学基础。 (一)绝缘子表面污秽度参数量的选择与测量 绝缘子的污秽度,指的是绝缘子所处一定的地理区域的污秽程度。国际大电网会议第33学术委员会042工作组,推荐了五种常用的绝缘子污秽的测量方法,即 1)等值盐密法 2)表面电导法 3)污闪梯度法 4)最大泄漏电流法 5)电流脉冲计数法 盐密、电导、梯度和泄漏电流是4个表征污秽度的参量。 (1)等值盐密法 等值盐密法主要是测量外绝缘的单位表面积上等值附盐量。以每平方厘米多少克Nacl来等值于绝缘子表面上的实际污密。此等值Nacl量与实际污层分别溶于相同容积和相同温度的蒸馏水中具有相同的电导率。此盐量称为等值盐密。 等值盐密是国内人工污秽试验中常用的污秽度参量,被作为利用人工污秽试验来确定某处绝缘子行为的基础。 等值盐密的测量,应在实际运行的绝缘子上进行。可以测得绝缘子表面的污物分布。但这种方法只测量了污物有效分量的等值量,而没有考虑湿润、电弧发展过程等影响。同时,测量污秽等值盐量时,使用水量的多少,影响测定值的准确度,有时可以相差几倍。 此方法简单易行,对测量的技术要求不高,在我国电力系统已应用多年。现执行的污区划分标准就是根据等值盐密确定的,但此参量难于实现实时自动化监测。

盐密是一个平均的概念,时效性差。又因污物成分的不同。测量的结果可能会导致很大的差异。 (2)表面电导法 表面电导实际上是流经污秽绝缘子的工频电流与施加电压之比。绝缘子电导是决定绝缘子性能的表面综合状态(污层的污秽量和湿润度等),所以被认为是确定污秽度的合适方法。 此法反映污闪过程中积污和潮湿两个阶段。 为了测量污层表面电导,应在污层饱和受潮的条件下,在绝缘子上加适当高的工频交流电压U ,测其泄漏电流I ,表面电导 G =I / U 绝缘子的污层表面电导率 ))(/,/(?===X D dx f f k G fG πσ (1) 这样求得的是整体绝缘子的平均表面表面电导率。 表面电导法测量比较麻烦,测量的分散性也较大,同时还受污秽分布不均匀的影响。又由于绝缘子的结构形式,金属附件部位污层间断等因素对表面电导率测量值的影响(如脚、帽的存在),对测量电压和作用时间都有要求。即需要容量较大、内阻足够小的电源来完成。因此,此方法的应用受到一定的限制。 局部表面电导率的测量方法,可以克服整体平均与积分表面电导率存在的问题。但是由于测量方法不同,测量结果也不同。这两个参数有一定的联系,但并不等价。 (3)绝缘子闪络梯度法 绝缘子闪络梯度是单位泄漏距离污闪电压。即工频污闪电压除以绝缘子泄漏距离的总长度。此法反映污闪全部过程。 污闪电压梯度和污闪电压的本质是一样的。它们是表征绝缘子性能的最直接的污秽参量。测量现场闪络的方法如下。安装各种型式及不同长度的绝缘子串。采用自动重合型式断路器,操作接通或断开恒压电源: 1)采用不同长度的绝缘子串分别和熔丝串联与电源接连。最短绝缘子串闪络后,利用熔丝动作,使闪络串被辨别出来,并防止进一步的闪络,或者使绝缘子串完全隔离开来。

绝缘子介绍

中文名称:绝缘子 英文名称:insulator 定义1:安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的器件。 所属学科:电力(一级学科);输电线路(二级学科) 定义2:一段长约数百碱基对,能够妨碍真核基因调节蛋白对远距离的基因施加影响的DNA序列。可以缓冲异染色质的阻遏作用,当其位于基因及其调控区旁侧时,该基因不论其在基因组中位置如何都能正常表达;当其位于靶基因的增强子与启动子之间时,可以阻断增强子的作用。 所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科);基因表达与调控(二级学科) 定义3:一种顺式作用元件。长约数百个核苷酸对,通常位于启动子正调控元件或负调控元件之间的一种调控序列。 所属学科:遗传学(一级学科);分子遗传学(二级学科 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。

2.按结构可分为柱式(支柱)绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。 3.按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿型有横担和棒形悬式。用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管,不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。 4.架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。 5.现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子 绝缘子俗称瓷瓶,它是用来支持导线的绝缘体。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力。它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀。因此,绝缘子既要有良好的电气性能,又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。绝缘子按结构可分为支持绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。绝缘子的电气性故障有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面,可见到烧伤痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子的内部,通过铁帽与铁脚间瓷体放电,外表可能不见痕迹,但已失去绝缘性能,也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿,应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。 绝缘子的故障检测分为带电检测和不带电检测,目前较为常用的为SJC-5和WG-15这两款仪器,不带电检测测的是绝缘子的绝缘电阻,带电检测测的是绝缘子的分别电压,选择绝缘子测试关键是要确定你的检测方法,同时,检测的方便性也很重要 绝缘子在线检测方法 作者:佚名文章来源:不详点击数:更新时间:2008-9-26 14:21:50

复合绝缘子技术规范书(2009.10)

XX线路工程 复合绝缘子技术规范书 (范例) 200X年X月

目录 1总则及细则 (1) 1.1工作范围 (1) 1.2工艺 (1) 1.3标准 (1) 1.4度量单位 (2) 1.5专用工具和仪表 (2) 1.6投标文件 (2) 1.7文件和图纸 (2) 1.8检验 (3) 1.9质保期 (4) 2技术条件 (4) 2.1概述 (4) 2.2设计与制造 (5) 2.3 试验和检验 (7) 2.4 包装和运输 (8) 2.5 供货数量 (9)

1 总则及细则 1.1 工作范围 本技术条件适用于XX线路工程所需复合绝缘子的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 1.2 工艺 本技术条件和图纸所包含的复合绝缘子的工艺和精加工应符合国际最先进的制造和装配实践,提供的复合绝缘子应是全新的、未使用过的,其设计和制造应根据买方批准的图纸、设计数据和文件进行。 不能因图纸和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱卖方提供第一流绝缘子,质量及服务的责任,倘若发现有任何疏漏和不明确之处,卖方应及时通知买方,在问题未澄清之前的任何举措,应由卖方负责。 1.3 标准 1) 除技术条件书和图纸中所提供的要求之外,卖方应遵循国家标准及有关行业标准 的最新版本。 表一绝缘子产品需满足的主要标准

2) 卖方可以推荐国际上接受的其它更高的标准。在这种情况下,应经买方确认,并应提供相关标准或有关标准中相关部分的中、英文副本。 1.4 度量单位 在设计资料、技术条件和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度作单位。 1.5 专用工具和仪表 卖方应提供产品需附带专用仪表,这些设备应是新的并且性能良好。 1.6 投标文件 投标商应在标书中提供以下信息和资料: 1) 绝缘子的生产厂家相关资料。 2) 绝缘子的图纸及技术条件说明。 3) 绝缘子运行年限实例说明(包括正在运行的工程和已作复合绝缘子更新的工程)。 4) 同种或类似产品的型式试验、例行试验、抽查试验报告及鉴定证书。 5) 投标产品与本技术规范书所提的所有技术条件的对比表格,并明确标示存在的差异。 6) 产品附带专用仪表清单。 7) 详细的包装说明。 1.7 文件和图纸 1.7.1 生产进度表 卖方应尽快在合同签订后(不超过一个月),向买方提供生产进度表以详细说明工作开展的程序,这份文件应包括如下方面:技术装备,材料采购,制造,工厂试验及运输,及每一工作环节的情况。今后对于任何延误的产生原因和影响以及卖方为保持原定生产进度采取的补救措施,都应及时向买方解释。 1.7.2 文件和图纸审批 1) 在工作开展前,卖方应提供以下文件各六份,包括图纸、设计、资料、货物的详细说明文件及详细的试验进度表,以供买方审查,如果买方为满足技术和图纸要求作出修

GlS 盆式绝缘子老化机理研究及工程应用分析

GlS 盆式绝缘子老化机理研究及工程应用分析 发表时间:2018-01-10T14:39:47.487Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:李永成彭彦军赵小林滕本科 [导读] 摘要:GIS的主要组成部件是盆式绝缘子,它在使用中有很重要的作用。 (桂林供电局广西区 541002) 摘要:GIS的主要组成部件是盆式绝缘子,它在使用中有很重要的作用。GIS还可以固定母线和它的插接式触头,它能够使母线穿越盆式绝缘子,只有这样才能由一个气室引到另一个气室。因此要有足够的机械强度;起母线对地或相间(共箱式结构)的绝缘作用,所以要求比较高,必须有足够的绝缘水平,还要有气密性和承受的压力。 关键词:绝缘子老化;机理研究;工程应用 引言: 目前盆式绝缘子采用环氧树脂及其他添加料,并在高真空下浇筑而成内部应无气泡和裂纹。成品要经过局部放电实验鉴定。虽然GIS 设备的应用已受到全国广泛关注,但是最近几年以来,GIS设备经常发生故障。虽然绝缘材料有很高的机械和电气性能,但是对于这种长期处于GIS的高电压高温环境中的盆式绝缘子来说,工作状态和故障检测都是非常困难的。总体来说长期耐电性能的好坏直接关系到了产品的寿命。而盆式绝缘子是极易老化损坏的,当其发生故障的时候,会造成检修周期长,停电面积大等严重的后果,并且检修费用也高。据调查结果显示目前盆式绝缘子的故障比例以达到最高,因此如何通过对盆式绝缘子工作过程中的老化因素进行分析得到有效的绝缘状态和老化寿命评估方法已是迫在眉睫。 1、盆式绝缘子的内部设计及性能 盆式绝缘子,一般由绝缘件和金属附件用胶合剂胶合或机械卡装而成。盆式绝缘子的设计一般包括绝缘设计、力学设计、通流能力设计等几个部分。当盆式绝缘子满足这三个方面的要求时,它才能用于真实的产品。然而在运行过程中,大多数盆式隔板的两侧都会有压力,一般来说大的压力差取决于维护程序,然而这种情况经常会出现在盆式隔板一侧。然而它的另外一侧在进行维护,当然也有盆式隔板一侧承受的压力,假如说一侧长期的处在大气压力的下面,它还需要考虑在阳光辐射的影响下的最高温度,然而在维护期间盆式隔板承压侧的压力时也可以降低。绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能,还有耐环境和耐老化等多种性能。相对来说绝缘子的应用非常广,它属于外绝缘,他可以能够在大气条件下工作。 就一般来说绝缘子不仅可以支持各种外部带电导体,它还能够和大地做到绝缘。最近的一项研究结果展示了:绝缘子表面的金属颗粒往往会使部分的电场发生畸变,它还可以降低绝缘子表面的击穿电压,到了最后也有可能会造成绝缘子沿面放电和绝缘破坏的现象;通常来说仿真和试验得到的结果往往非常接近,然而在试验条件并不充分的情况下,它还可以通过仿真来计算盆式绝缘子的绝缘状态;如果金属异物积聚越多或位置越靠近高压端导体,对绝缘子的危害也就越大。 2、GIS设备故障 GIS 内部空间非常有限,工作场强很高并且绝缘裕度相对比较小,只要出现哪怕只是微不足道的绝缘缺陷,就很容易造成严重的设备故障,影响电网的安全稳定运行,引起长时间大面积停电现象,检修周期长,建筑费用也及其的高。GIS 的内部缺陷其实主要是指导体、壳体和盆式绝缘子上的颗粒或毛刺,自由自动的金属颗粒,盆式、盘式绝缘子内部缺陷,接触不良或者电位悬浮等等。而这些缺陷在运行工作中,可能会迅速发展甚至发设备故障。 气隔就是GIS内部的压力的各电器原件的气室间通过设置的能够使气体互不相通的密封间隔。这种气隔不仅可以将不同SF6气体压力的各个电器原件分割开来,而且能够在检修的时侯缩小停电对的范围,它还可以减少检修时SF6气体的回收。就GIS设备来说,我们要多加强对水平安装绝缘子的检测,更进一步的推广GIS超声波、超高频率局放在线装置地使用,使设备的状态可视化,能够确保设备的安全稳定运行。当实验室条件下,我们需要对输电线路复合绝缘子的老化试验方法,更需要考虑大气环境中各类老化因素,因此可以考虑对GIS内部老化因素进行实验设计。材料因素、环境因素、安装工艺、检修工艺往往会影响GIS盆式绝缘子放电,所以我们在安装或检修过程中必须要控制好清洁度、真空度、密闭行,然后更为重要的是做好GIS投运后的巡视检查和定期工作,这样可以避GIS盆式绝缘子发生故障。 3、人工加速老化实验和设备故障维护 现如今虽然随着 GIS 的广泛应用对盆式绝缘子的研究越来越多,但是没有深入到绝缘老化评估和寿命预测部分,就是因为这些研究都局限于单个问题的研究。现在我国国内所有文献中,对于盆式绝缘子老化机制的研究相对减少了,还没有形成任何可供这方面研究的规律和结论。然而在人工加速老化试验方面,虽然目前IEC及国标还没有关于固体电介质的电热综合因素的老化试验方法,并且复合绝缘子的老化试验方法能够形成了可观和系统的标准。盆式绝缘子是优质环氧树脂浇注而成,导电座浇注在中间,使边缘与金属法兰盘浇注在一起,这时盆式绝缘子爬电距离较短,因此要求其表面绝对不能受到污染,否则将降低其绝缘水平。 部分中间有孔的可以起到支持导体作用但不分隔气室。同样的中间浇注导电座的可以起到连接导体及分隔气室的作用。盆式绝缘子的构成材料是环氧树脂。然而环氧树脂是目前三大通用热固性树脂,它有着优良的力学性能和电绝缘性能,是目前热固性塑料中用量最大、应用最广的品种。往往会由于其耐候性和韧性都比较差,很容易发生光氧化和热老化。 我们很容易得通过对环氧树脂材料的试验数据分析联系到盆式绝缘子老化评估,轻轻松松了解盆式绝缘子老化机制进而避免许多不必要的麻烦故障。但是其中还有一个关键性的问题,就是固体电介质寿命预测模型,迄今为止大都是依照经验公式。 4、开辟盆式绝缘子寿命预测行径 基于盆式绝缘子老化评估的过程之上,我们公开了一种在人工加速老化试验的基础上的盆式绝缘子寿命评估方法。这个发明可以通过测取绝缘失效的绝缘电阻率,我们可以计算出绝缘电阻率的百分比,它被作为寿命终止标志,当环氧树脂材料老化到绝缘电阻率百分比时,它就降为此值,它就被认为是绝缘失效。本实验所述的方法针对盆式绝缘子封闭、高温和长期承受高电压的特点,利用多因子的实验室设计出来的人工加速老化试验平台,这样就可以测量出多个环氧树脂样品在不同老化程度下的特征量。在此基础上,对实验数据进行分析,利用已有的经验公式,采用曲线拟合技术。 我们可以将对环氧树脂材料的试验数据与盆式绝缘子的老化评估建立联系,提出一套盆式绝缘子寿命评估方法。在人工加速老化试验方法的盆式绝缘子寿命评估方法的基础上,我们需要对老化后的环氧树脂板进行电气测量,然后就此分析试验数据,最后通过物理量建立和盆式绝缘子之间的联系。在对不同时间老化后的样品进行电镜观察及电气参数测量,找出能代表老化程度的特征量,画出环氧树脂绝缘

带电检测和保护间隙(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电检测和保护间隙(新编版)

带电检测和保护间隙(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶”放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子)或绝缘电阻很低,则

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