支柱绝缘子超声波探伤
珀泰 BBD02A 支柱瓷绝缘子超声波探伤仪说明书

BBD02A支柱瓷绝缘子超声波探伤仪前言:电网高压支柱瓷绝缘子的断裂,一直困扰着电网的安全运行,特别是今年来高压支柱瓷绝缘子在运行中突然断裂的事故频繁发生,严重影响到电网的安全和稳定运行,引起了国家电网公司的高度关注.为了加强对高压支柱瓷绝缘子的技术监督工作,明确规定了采用超声波检测方法对高压支柱瓷绝缘子及瓷套进行检测的要求,来预防断裂,以策电网安全。
依据GB772—1982第2.9条相关规定电瓷瓷件必须做超声波探测检查的例行试验。
试验方法请参照JB/T9676.珀泰仪器经过多年研究与经验总结以下:一、高压支柱瓷绝缘子超声波探伤仪详细介绍1.高压支柱瓷绝缘子超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地对瓷瓶、瓷柱、瓷套、绝缘子等工件内部中多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。
2.高压支柱瓷绝缘子超声波探伤仪可靠性高,稳定性好,可以全面客观的采集和存储数据,并对采集到的数据实时处理或后处理(如打印数据或出具报告),对信号进行时地域、频域或图像分析,减少人为因素影响,提高了检索的可靠性和稳定性。
3.根据电力行业瓷瓶、瓷柱、瓷套、绝缘子等自身的特点和探伤要求,增设专门的探伤软件,增强发射强度,提高了探伤的准确率,更适合支柱瓷绝缘子探伤。
4.针对各种类型支柱瓷绝缘子和支柱资绝缘子断裂95%以上在法兰口内75px 到第一瓷沿之间,设计了支柱瓷绝缘子探伤的高精度专用探头(爬波探头.小角度纵波探头.双晶横波探头等20个专用探头供用户选择;该专用探伤探头耐磨损,精度高,防电场干扰。
爬波检测法.小角度纵波检测法和双晶横波检测法是用于电网在役支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测的常用技术.二、本仪器特点:功能强大、设计理念先进全中文操作键膜,简捷易懂。
全中文显示,主从式菜单,并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮,操作便捷,技术领先。
全数字真彩色液晶显示器(TFT),分辨率:640*480,可根据环境选择背景色和波形颜色,液晶亮度可自由设定。
超声波无损探伤在托电支柱绝缘子中应用

超声波无损探伤在托电支柱绝缘子中的应用摘要:分析了支柱绝缘子缺陷产生的主要原因,介绍了超声波无损探伤的基本原理,利用超声波检测支柱绝缘子内部缺陷的方法。
列举了利用爬波方法对支柱绝缘子内部的缺陷进行检测的实例。
关键词:支柱绝缘子;末裙;超声波无损探伤;纵波;爬波;dac 曲线0、引言托克托电厂有一个500kv变电站和两个220kv变电站,支柱绝缘子是变电站重要的组成设备,如果在制作过程中配方不当,工艺流程中原料混合不均匀,容易形成瓷件内部缺陷,由于没有固有的形变能力且韧性极低,运行中长期承受机械负荷、强电场、强机械应力,从而使附加应力增大。
若支柱绝缘子存在微小缺陷,可能造成严重的设备损坏和设备停电事故,影响安全供电,同时对工作人员的人身安全构成极大的威胁,成为升压站安全运行的一大隐患。
因此必须在事故前检测出缺陷并进行处理。
1、支柱瓷绝缘子的组织结构支柱瓷绝缘子是采用陶瓷、金具和水泥等多种材料组合而成的,瓷体主要有粘土、长石石英等铝硅酸盐原料混合配制,加工成一定形状后,在高温下烧结成的无机绝缘材料,瓷表面覆盖了一层玻璃质平滑薄层釉。
陶瓷一般是通过将粉末原料成型,烧结而成的。
经过这些工艺所制得的陶瓷,是由许多微晶聚集的多晶体构成,这就不可避免的存在着晶界。
晶界不仅在陶瓷烧结过程中起着重要作用,而且还对烧结体物理、化学性能有很大影响。
陶瓷晶界有错位、空孔等晶格缺陷和晶格畸变存在,杂质就容易集中,形成晶界偏析层、层状析出物、粒状析出物。
由此可知陶瓷材料的特点是显微组织且不均匀。
2、支柱瓷绝缘子断裂的原因支柱瓷绝缘子劣化因素既与制造厂的材料、配方、工艺流程有关,也与环境及运行中承受的负荷有关。
2.1、运行中的支柱瓷绝缘子大都在法兰处断裂,支柱瓷绝缘子如果在制作过程中配方不当,工艺流程中原料混合不均,焙烧火力不足等,易形成瓷件内部缺陷,在长期承受运行中的机械负荷,以及风、雨等因素影响,从而使末裙与法兰交界处附加应力增大,导致支柱瓷绝缘子产生裂纹、气隙,以至断裂。
高压支柱绝缘子探伤试验标准

高压支柱绝缘子探伤试验标准【摘要】高压支柱绝缘子是电力系统中重要的组件,而其质量问题可能导致电力设备的故障和事故。
对高压支柱绝缘子进行探伤试验是很有必要的。
本文旨在探讨高压支柱绝缘子探伤试验标准,通过引言介绍研究背景和研究目的,接着详细描述试验装置与原理、试验步骤、试验参数设置、试验数据分析和试验结果。
结论部分强调了高压支柱绝缘子探伤试验标准的重要性,指出未来研究方向并进行总结。
通过本文的研究,可以为确保高压支柱绝缘子的质量提供参考,减少电力系统故障和事故的发生。
【关键词】高压支柱绝缘子、探伤试验、标准、试验装置、试验步骤、试验参数设置、数据分析、试验结果、重要性、未来研究方向、总结。
1. 引言1.1 研究背景高压支柱绝缘子是电力系统中非常重要的组件,它们承担着支撑输电线路和绝缘电线的作用。
由于长期受到高温、高压和外部环境的影响,高压支柱绝缘子容易发生老化、开裂、击穿等问题,从而影响电力系统的正常运行和安全性。
为了及时发现高压支柱绝缘子的缺陷,并确保电力系统的安全运行,进行探伤试验是非常必要的。
探伤试验可以通过对高压支柱绝缘子表面的超声波或X射线检测,来识别出潜在的缺陷,从而采取相应的维修或更换措施,保障电力系统的稳定性和可靠性。
在此背景下,制定高压支柱绝缘子探伤试验标准显得尤为重要。
通过明确试验装置与原理、试验步骤、试验参数设置以及试验数据分析等方面的要求,可以确保探伤试验的准确性和可靠性,为电力系统的安全运行提供有力支撑。
本文旨在探讨高压支柱绝缘子探伤试验标准的制定及其重要性,以及未来可能的研究方向和总结。
1.2 研究目的研究目的主要是为了建立高压支柱绝缘子探伤试验标准,以提高设备的检测效率和准确性。
通过制定相应的试验方法和参数设置,可以确保在实验过程中获取准确可靠的数据。
研究目的还包括评估不同绝缘子材料的耐受能力,在发现缺陷或损伤时及时采取有效的修复措施。
通过深入研究高压支柱绝缘子的探伤试验标准,可以有效提高设备的安全性和稳定性,避免因绝缘子问题而造成的设备故障和事故发生,保障生产和运行的正常进行。
超声波探伤在瓷支柱绝缘子缺陷检查中的应用

1 二 件与人工标准缺陷试块材料不一致时 ,其声程会不 同,
为提 高 检测 的准确 度 ,需 增 益 或 衰减 超 声 波 探 伤源自仪 的 工作 灵 敏度 。
绝 缘 子超 声 波探 伤 常 用方 法 有纵 波探 伤 和爬 波 探 伤 。 纵 波探 伤 法能 检 测 出绝 缘 子 内部 点 状 缺 陷 和 对称 侧 裂 纹 , 但 检测 耗 时 较 长 ;爬 波 探 伤 法 对 绝 缘 子 表 面下 裂 纹 较 敏 感 ,检 测 速度 较 快 ,但 检 测深 度 有 限 。
3 瓷 支柱 绝缘 子 超 声 波 探伤 实例
某水电厂 2 0 0 2 年 投 运 。2 0 0 7 年4 采 刚爬 波 探伤 法 和 小角 度 纵波 探 伤法 对 2 2 O k V开 关 站瓷 支柱 绝 缘子 进 行超 声 波探 伤 。仪 器 为 A 型 脉 冲反 射式 超声 探 伤仪 H S 6 0 0 ,爬 波 探 头频 率 为 1 MHz ,折 射 角 为 8 2 。 ,品 片 尺 寸 为 8 mm× 1 0 mi nx 2 ;纵 波 探 头 频 率 为 5 MHz ,折 射 角 为 1 9 . 5 。 ,品 片尺 寸 为 8 mi nx 1 0 a r m。耦 合 剂 为机 油 ,人 丁 标 准 缺 陷 试
线未 在同一垂直平面 内 ,导致存绝 缘予 中产生安 装应力 。
工 件 中存 在 的缺 陷情 况 的 。超 声 波 在 传 输 过 程 中 ,从 一 种 介 质进 入另 一种 介 质 时 ,在两 介 质 的交 界 面 会 发 生 反射 、 折 射 。基 1 二 这一 原 理 ,在 瓷 支柱 绝 缘 子表 面利 用 超 声 波 发
不 均 匀 ,易 导致 存 高温 烧结 时 形成 瓷 件 内部 缺 陷 。 ( 3 ) 运 输 过程 中 的颠 簸 与碰 撞 导 敛 绝 缘 于 内 部 现 隐
支柱绝缘子无损检测技术究

支柱绝缘子无损检测技术究发布时间:2023-03-03T06:00:49.264Z 来源:《中国科技信息》2022年10月19期作者:吴军[导读] 电力系统中大量使用的支柱绝缘子多采用电瓷材料,由于瓷瓶的材质问题、胶装控制不良,在长期运行下,会出现瓷瓶断裂吴军中电建宁夏工程有限公司宁夏银川 750001摘要:电力系统中大量使用的支柱绝缘子多采用电瓷材料,由于瓷瓶的材质问题、胶装控制不良,在长期运行下,会出现瓷瓶断裂。
发生过多起支柱瓷瓶断裂导致检修人员跌落死亡的事故,严重影响了电网的安全稳定运行。
关键词:支柱绝缘子;超声波检测;无损检测技术;前言:支柱绝缘子主要用于变电站交直流系统中各种高压电器设备(如隔离开关)和母线的绝缘支持及机械固定。
支柱绝缘子一旦发生断裂,会造成变电站、供电线路部分停电或全部停电,致使人员伤亡、设备损害、电量损失,严重影响社会的稳定和国民经济建设。
一、支柱绝缘子常用无损检测技术研究意义配电网是我国电力系统当中十分重要的构成成分,配电网质量会从直接的层面上对用户用电安全性及稳定性造成影响。
以往几年当中,我国配电变压器制造行业发展速度大幅度提升,市场竞争也越发激烈起来,但是与此同时我国抽样检查合格率较为低下,设备的质量在此背景下自然难以得到应有的保证,某些企业实际运行的过程中,对设备生产成本控制,导致各类产品质量层次不齐。
支柱瓷绝缘子在运行过程中受到水泥膨胀、温差、操作、冰冻等应力的作用,这些应力集中在绝缘子的法兰口内.再加之早期的产品法兰内应力沥清缓冲层没有或厚度不够.应力无处释放。
应力作用在有缺陷的绝缘子端部(例如:夹渣、夹层、生烧、气孔等)使绝缘子进入亚裂纹扩展状态(额定应力的80%左右)最后导致绝缘子断裂。
采用超声法对支柱瓷绝缘子进行探伤具有灵敏度高、穿透力强、检测速度快、对被测试品和人员均无害等优点。
针对近年来发生的支柱瓷瓶断裂的事故.先后颁发了一系列的规范和文件要求对支柱绝缘子开展超声检查工作。
支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测技术-最新年精选文档

支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测技术1 前言长期以来,电网高压支柱绝缘子的断裂,一直困扰着电网的安全运行,特别是近几年来此类事故在电网运行中频频发生,严重影响到电网的安全、稳定运行,引起了国家电网公司的高度重视。
为了加强对高压支柱绝缘子的技术监督,以及尽量防范此类事件的发生,采用超声波检测方法对高压支柱绝缘子及瓷套进行定期检测这一方法来预防断裂,以保证电网的安全运行。
2 支柱绝缘子及瓷套制造工艺目前,绝缘子的材料主要有电瓷材料、复合材料和玻璃三种,其中电瓷材料约占35.32%。
按照我国机械行业标准JB/T 5896-91《常用绝缘子术语》中将电瓷材料定义为电工用的陶瓷绝缘材料。
而国家标准GB/8411.1-87《电瓷材料第一部分》则明确指出电瓷材料主要有黏土、长石、石英等铝硅酸盐原料混合配制,经过加工成一定形状,在较高温度下烧成而得到的无机绝缘材料。
电瓷按其耐电压等级的高低可分为低电压电瓷(1KV以下)和高压电瓷(1KV以上)。
目前,我国可生产的电瓷可达1000kv 电压等级。
按用途可分为电瓷绝缘子和电瓷瓷套两大类产品;按其生产的方式不同可分为湿法成型和干法成型电瓷。
绝缘子可分为线路绝缘子如针式、蝶形、盘形悬式、横担、棒型悬式等,电力用绝缘子可分为空心支柱及实心棒形支柱等,电瓷瓷套有穿墙式套管、电容器套管、避雷器套管。
绝缘子有绝缘体、金属附件及胶合剂三部分组成,绝缘体主要起绝缘、支撑、保护作用。
金属附件一般用铸铁低碳钢、铝及合金等制成,起机械固定、连接、导体作用,而胶合体的作用是将绝缘体和金属附件胶合起来。
目前广泛使用的胶合体为高标号(500号以上)水泥。
为了增强胶合剂强度,一般在绝缘体的两端也就是金属附件连接部分进行滚花或上砂处理。
电瓷产品还应具备必要的性能,如:电气性能;机械性能;耐污性能和冷热性能。
3 检测原理超声波检测主要是利用超声波在工件中的传播特性,如声波在遇到声阻抗不同的两种介质面时会发生反射、折射等。
超声无损检测及其在电力绝缘子探伤中的应用

超声无损检测及其在电力绝缘子探伤中的应用摘要:在工业无损检测中,超声波是应用较为广泛的一种方式。
近年来,电力系统支柱绝缘子在具体应用中经常会发生断裂的问题,并对电网运行的稳定性以及安全性产生影响。
而通过超声波对绝缘子进行检测,则是一种十分有效且可靠的方式。
本文将就超声无损检测及其在电力绝缘子探伤中的应用进行深入的研究。
关键词:超声无损检测;电力绝缘子探伤;应用在工业探伤中,超声波具有较广的应用范围,如焊缝、机械零件以及不同尺寸锻件的检测等。
物理性能方面,通过超声波的应用则能够对材料强度、晶粒度以及厚度等做好检测,且都能获得较为精确的检测结果。
1、超声检测方法的分类1.1按超声探伤的连续性分类超声波检测以其连续性可分为3类。
即脉冲波、连续波和调频波㈣。
其中以脉冲波应用最为广泛,原理是向工件中发射频率不变且不连续的超声波.根据回波在时间轴上的位置和幅值判断工件中缺陷的深度和大小。
连续波则为发射频率不变连续的超声波。
根据工件的回波强度变化判断工件中有无缺陷。
该法不能确定缺陷位置,基本被淘汰,但在超声测厚中仍有应用。
调频波是发射频率周期变化的连续波.根据发射波与反射波的差频变化判断工件中是否存在缺陷。
该法只适用于检测与探测面平行的缺陷,基本被取代。
1.2按波型分类超声检测中主要应用到的波型。
其中以纵波应用最为广泛,且在检测中的其余波型多为纵波以不同人射角度入射到界面处产生波型转换得到。
在支柱绝缘子超声检测中,综合检测部位的探头可移动范围、表面粗糙度及波型的有效探测范围等因素。
应用最多的是纵波和爬波两种波型。
1.3按缺陷显示方式分类探伤按照显示方式可为3种类型:A型为一种波型显示,横坐标表示声波传播时间,纵坐标表示反射波幅度,由反射波在时间轴上的位置和幅值估算缺陷的深度和大小;B型为一种图像显示,探头发射超声声束在水平方向上快速电子扫描.逐次获得其不同位置的深度方向上的反射回波,当一帧扫描完成,便可得到一幅垂直平面二维超声断层图像,该法又称之为线扫描断层图像法;C型为一种图像显示.横纵坐标靠机械扫描来代表探头在被测工件表面的位置,换能器接收的信号幅值以光点辉度表示。
超声法在支柱瓷绝缘子探伤中的应用研究

卫生与健康幸福生活指南169幸福生活指南超声法在支柱瓷绝缘子探伤中的应用研究李瑞良芦溪县工业和信息化局 江西 芦溪 337200摘 要:支柱瓷绝缘自身一旦存在缺陷,就会对我国整体电网的安全运行造成严重影响。
在实际对支柱瓷绝缘子进行探伤期间,都是以运用超声法为主。
在对支柱瓷绝缘子内部存在的具体问题进行检测期间,要对瓷瓶的大小状况进行分析,选择并应用与其尺寸相吻合的大打的探头;同时还以被检测瓷瓶件的材料状况为依据,选择并运用相同类别的试块和探头。
关键词:超声法;支柱瓷绝缘子;断裂原因;探伤引言在电力系统中实际应用的支柱瓷绝缘子,都是以运用电瓷材料为主,但是因为其瓶身材质问题、胶装控制不良、长时间进行运行等因素的综合作用下,不可以避免的会使瓷瓶产生断裂的现象,如果没有做好前期检修工作,就会严重阻碍我国电网系统安全稳定的进行运行。
支柱瓷绝缘子在运行期间,会受到水泥膨胀、温差、冰冻等应力的影响,其会集中在法兰口内,并且法兰口内应力的沥青缓冲层厚度不够等,就会使支柱瓷绝缘子产生断裂的问题。
本文从超声法探伤原理入手,展开阐述,针对在支柱瓷绝缘子探伤中,如何正确应用超声法进行深入探讨。
1、超声法探伤原理超声法探伤是无损探伤法中的一种关键性探伤方法,其被金属件器件探伤技术人员充分应用。
在实际应用超声法进行探伤期间,探伤仪会发出高频脉冲电信号,并且会加在探头的压电晶片上;在逆压电效应的作用下,就会使晶片出现弹性变形的现象,进而就会产生超声波;之后超声波在经耦合后传入到实际被探的工件中,如果其遇到异质界面,就会产生反射;其被最终反射回来的超声波也会被作用到探头上,在正压电效应的作用下就会使探头晶片上产生放电信号。
在对其进行有效分析之后,超声法探伤技术人员就能够精准掌握被探伤工件中所包括的各类缺陷信息。
在支柱瓷绝缘子探伤中应用超声法期间,主要是以运用纵波斜角超声波检测、爬波超声波检测两种方式为主[1]。
其中纵波斜角超声波检测方法的实际检测速度比较缓慢,但是对其进行正确应用,能够对支柱瓷绝缘子导的中心部位进行检测;而爬波超声波检测方式的检测速度比较快,并对探测表面下1-15mm 处的裂纹比较敏感。
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D.3.4 确定探伤灵敏度
a) 自动调整
将探头置于被检查部位,找出最强反射底波,长按旋钮,将菜单栏从通道
退出,转到闸门移位栏,单击选中。转动旋钮移动闸门套住底波,按自动增益
键调至 80%波高。
b) 手动调整
支柱绝缘子和瓷套探伤灵敏度可以根据以下公式计算:
(瓷瓶外径-40mm)/10=支柱绝缘子底波与 40mm 深度下φ1 孔的分贝差
图 8 爬波半波高度法测缺陷长度 A.4.6 爬波实测证明,高强瓷,中强瓷之间的声速差异典型波型情况:见图9、10、11
图 9 无缺陷时示波屏基本无波 图 10 裂纹距探头裂纹距探头 15mm 处 图 101 裂纹距探头裂纹距探
1mm 裂纹反射波型
电网在役支柱绝缘子及瓷套超声波探伤 工艺方法
中华人民共和国电力行业标准 《电网在役支柱绝缘子及瓷套超声波检验技术导则》
编写组 2008.12
1
参加编写单位和人员
华东电力试验研究院有限公司 徐州电力试验中心 河南电力试验研究院 苏州热工研究院有限公司 国家电网江苏徐州供电公司
蒋云杨菁 王维东 蔡红生 汪 毅 刘勇 唐成立
支柱绝缘子及瓷套超声波专用探伤仪瓷支柱绝缘子和瓷套超声波检验工艺
4
一. 技术规格 1.1.1 仪器的性能测试方法应符合 JB/T 9214 的规定,测试周期为 1 年。 1.1.2 仪器的工作频率范围至少为 1~6 MHz。 1.1.3 仪器的实时实采样频率不小于 100 MHz。 1.1.4 仪器可记录波形应≥500 幅。 1.1.5 仪器显示刷新率应≥60HZ。 1.1.6 仪器可测声速范围:400~20000m/s。 1.1.7 仪器必须配有标准的通信接口,如 USB 接口,可通过界面程序与 计算机进行数据和波型交换,也可直接与打印机相连。 1.1.8 仪器所配对比试块应符合本导则附录 A 所列技术条件要求。
HS-612e 超声波探伤仪瓷支柱绝缘子和瓷套超声波检验工艺
检验准备
5
清洁被检的瓷支柱绝缘子和瓷套,并记录被检瓷件的相关基础信息。 检查 HS-612e 超声波探伤仪充电情况。检查探头和连接线的规格。试块的 规格及强度标记。
A.1 瓷支柱绝缘子声速测定工艺方法
D.2.1 测量 用卡尺量出被测瓷支柱绝缘子的外径,测量点为露砂区的边缘。
例如:被测支柱绝缘子直径为 120mm,探头在 JYZ—BX 试块深度 40mmφ1 孔
80%波高时增益为 60db,则按照公式应在此基础上增益(120—40)÷10=8 db,即
探伤灵敏度应为 60+8=68db。根据瓷件外径值,转动旋钮选中菜单栏中增益 按
下表参数设置探伤灵敏度。中强瓷探伤灵敏度须在下表基础上再增益 4 db。
A.2 纵波斜入射检验支柱绝缘子内部缺陷工艺方法
D.3.1 测量 用卡尺量出被测瓷支柱绝缘子的外径,测量点为露砂区的边缘。
D.3.2 开机 根据被测支柱绝缘子外径选择相应的探头,将探头与仪器连接,长按 ON/OFF
键 2 秒,开机自检后进入操作界面。 D.3.3 选择通道
转动旋钮到屏幕右侧菜单栏中通道,单击旋钮选中,再旋转旋钮,将通道 改为纵波探伤 A 通道。
2
前言
1.超声波探伤物理基础
爬波
纵波
纵波斜入射
横波
2.支柱绝缘子及瓷套的组织特点
3.支柱绝缘子及瓷套易发生裂纹的部位
工艺方法的关键技术
研制用于表面检测用的并联式爬波探头
爬波探伤深度范围的测定
爬波探伤有效探测距离的测定
研制用于检查支柱绝缘子内部用纵波斜探头
研制用于检查瓷套内部和内壁的横波双晶斜探头
4.研制铝质专用对比试块,
A.4.2 开机 根据被测支柱绝缘子直径,选择比被测件直径大20mm的探头。将探头与与
仪器上的接收与发射插头正确连接。长按开关键2秒钟,开机自检后进入操作界 面。。 A.4.3 选择距离波幅曲线
9
旋转飞梭旋钮选中菜单栏中的通道,单击选中,选择爬波探伤通道,此时 示波屏上呈现已绘制好的距离波幅曲线。 A.4.4 扫查缺陷
旋转飞梭旋钮,单击选中屏幕右侧菜单栏中通道,再旋转飞梭旋钮,到纵 波探伤 B 通道。 D.4.4 扫查缺陷
根据瓷套壁厚,将闸门移至壁厚值,将探头置于被检查部位,沿圆周移动 探头.可能出现如下几种情况:
图 6 5P8°探头检测 A4 瓷套,未发 图 7 5P8°探头检测 A4 瓷套内壁, 缺陷波
现内壁缺陷波,
常州超声电子有限公司
USM33 数字式超声波探伤仪
CB/TFD 超声成像检测系统
北京邹展鹿城科技有限公司
支柱绝缘子及瓷套超声波探伤专用对比试块的制作 山东济宁模具厂
3
前言 支柱绝缘子及瓷套是变电站和升压站大量使用的绝缘部件,属于脆性材料,没有固定
的型变能力,且韧性较差,工作环境恶劣,一旦发生断裂或失效,将严重影响电网的安 全稳定运行。近年来不断发生的支柱绝缘子及瓷套断裂,已经引起各方面的重视,国家 电网公司也曾发布《72.5KV 及以上电压等级支柱绝缘子技术监督规定》(国家电网生技 [2005]174 号)要求对支柱绝缘子进行超声波检测。
爬波支柱绝缘子探伤结果的评定
采用横波双晶斜探头检验瓷套内部和内壁缺陷
横波双晶斜探头检验瓷套内部和内壁缺陷探伤结果的评定
附:
国内常用的几种数字式超声波探伤仪支柱绝缘子和瓷套超声波检验工艺使用
方法
HS-612e 超声波探伤仪
武汉中科创新公司
CTS- 数字式超声波探伤仪
汕头超声仪器研究所
CST-2300 数字式超声波探伤仪
距探头 35mm 处 1mm 裂纹反射波型
A.5 爬波检测瓷套表面缺陷工艺方法
10
爬波检测瓷套表面缺陷工艺方法与支柱绝缘子相同。检验中的几种波型情 况见图 12、13。
图 12 瓷套外壁无缺陷时波型
图 13 瓷套外壁发现缺陷时波型
11
铝质专用对比试块中Φ1 mm 横通孔与瓷中同距离Φ1 mm 横通孔发射声压比较
5.工艺方法试验
探头参数的测定
支柱绝缘子及瓷套声速测定
纵波斜入射探伤灵敏度的确定
纵波斜入射探伤缺陷情况
纵波斜入射探伤结果的评定
爬波探伤灵敏度的确定
爬波支柱绝缘子探伤表面缺陷情况
爬波支柱绝缘探伤结果的评定
爬波检测瓷套表面缺陷
1.2 数字式 A 型脉冲反射式超声波探伤仪所配用探头的要求 1.2.1 探头应按 JB/T 10062 的规定进行测试,测试周期为 1 年。 1.2.2 探头对准对比试块上被测棱边,当反射波幅最大时,探头中心线与 被测棱边的夹角应在 90º±2º的范围内。 1.2.3 探头主波束在垂直方向不应有明显的双峰或多峰。 1.2.4 探头的中心频率允许偏差为±0.5MHz。 1.2.5 纵波直探头最大穿透能力:≤400mm。 1.2.6 纵波斜探头缺陷最大检出能力:可检出被测瓷支柱绝缘子及瓷套 内部深度≤250mm 内的Φ1mm 孔。 1.2.7 爬波探头缺陷最大检出能力:距瓷支柱绝缘子及瓷套裂纹 40mm 时, 能检出深 1mm 的裂纹。
在支柱绝缘子与探头中心相对应的位置作下标记。即为缺陷中心位置。按自动 增益键将波形调到 80%。然后探头向左移动,当波幅逐渐降低时到 40%时(此时 超声波束正好一半射在缺陷上,另一半偏离缺陷,因此缺陷波只有最大波幅的 一半),用记号笔在支柱绝缘子与探头中心位置对应的位置作上标记,即为左端 点。再右移动探头,当波幅逐渐降低时到 40%时,用记号笔在支柱绝缘子与探头 中心位置对应的位置作上标记,即为右端点。
图 5 半波高度法测定裂纹长度 A.3 纵波斜入射检测瓷套内部和内壁缺陷工艺操作方法
8
D.4.1 测量 用卡尺量出被测瓷套的外径(测量点为露砂区的边缘)和壁厚。
D.4.2 开机 根据被测瓷套的外径和壁厚,选择相应弧度的探头。将探头与仪器连接,
长按开关键 2 秒,开机自检后进入操作界面。按参数键进入参数列表,转动旋 钮到探头角度栏,单击旋钮选中,再转动旋钮将探头角度改为与使用探头相符, 单击旋钮退出修改状态,再按参数键返回探伤界面。 D.4.3 选择通道
请输入起始距离:50mm 转动旋钮将初始值改为刚才用卡尺测量出的瓷瓶直径,例如量出来的直径 为143mm,则转动旋钮将起始距离后的数值改为143,按确认键。 屏幕下方提示语变为:
请输入终止距离:100mm 转动旋钮将数值改为刚所测量出的支柱绝缘子直径的两倍,例如量出的 直径为143mm,则转动旋钮将数值改为143×2=286,按确认。 此时屏幕范围变为286,并在143㎜和286㎜的地方分别有一个闸 门。 D.2.4 测量声速 在瓷瓶上涂上耦合剂,将探头放置在被测支柱绝缘子检测面。此时屏幕上 应在143㎜附近和286㎜出现两个波形,观察两个回波出现的位置,若两 个回波不在各自所处在位置的闸门范围内,则转动旋钮将波形调整到闸门范围 内。 如果波形超出满屏,则按自动增益键,将波形调整到80%高度。 按下确认键,仪器将自动进行声速测试,此时拿探头的手应保持力度,使 得屏幕上的波形平稳,待仪器上出现校准完毕字样后,方可松手,此时声速测 量完毕。
探头应沿被测件圆周转动,注意曲线附近缺陷反射波与草状反射波的区分。 必要时可以采用平面爬波探头沿支柱绝缘子轴向扫查用以发现轴向裂纹。 A.4.5 爬波半波高度法 a) 发现超标的缺陷反射波后,左右移动探头,找到缺陷最强反射波,用记号 笔在支柱绝缘子与探头中位位置相对应的位置作下标记。即为缺陷中心位置。 按自动增益键将波形调到 80%。 b) 然后探头向左移动,当波幅逐渐降低时到 40%时(此时超声波束正好一半射 在缺陷上,另一半偏离缺陷,因此缺陷波只有最大波幅的一半),用记号笔在支 柱绝缘子与探头中心位置对应的位置作上标记,即为左端点。 c) 再右移动探头,当波幅逐渐降低时到 40%时,用记号笔在支柱绝缘子上与探 头中心位置对应的位置作上标记,即为右端点。