覆冰复合绝缘子污秽模拟方法对交流闪络电压影响的等价性

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输电线路绝缘子的覆冰对绝缘水平影响的研究现状

输电线路绝缘子的覆冰对绝缘水平影响的研究现状

输电线路绝缘子的覆冰对绝缘水平影响的研究现状摘要绝缘子覆冰闪络严重威胁输电线路安全运行,是电力系统安全运行亟待解决的关键技术之一。

国内外对覆冰绝缘子闪络特性已进行大量研究,但这些研究多是在不带电情况下进行的。

本文浅谈影响覆冰的特征,分类,防护,借鉴现有的有效方法和技术,对输电线路覆冰故障建议防范与处理的措施。

关键词:覆冰闪络,特征,分类,防护ABSTRACTIn recent years,AC flashover programs of iced insulators is one of the severe problems for external insulation of transmission lines and has been one of the key technologies to assurance the electric power system safely operated which should be solved as soon as possible.There are a lot researches about the AC flashover performance and voltage correction,but most of these researches are under non-energized condition. now,we’ll analyse the main characters of iced insulators,and how to classify and protect them.we use some useful ways and skills to deal with these problems.Keywores:AC flashover programs of iced insulators,characters, classification,protection1. 覆冰的主要特征覆冰是一种分布广泛的自然现象,尤其雾凇是一种美丽的自然景观,给人以美的享受。

电力系统污秽与覆冰绝缘4

电力系统污秽与覆冰绝缘4

输配电装备及系统安全与新技术国家重点1 实验室 SKL-PES
附表 一些国家和我国污秽试验标准及IEC-60507对污 秽试验试验电源的规定
标准或出版物名称 德国VDE 0448/1975 日本JEC-170(1968) 俄罗斯ΓOCT-10390
GB/T 4585
IEC-60507
对电源的规定
每1A电流持续负荷的电压降最大不超过5%
重复性和再现性 在一个试验室进行多次重复试验,分散性要小,在不同的试验室 所获得的结果要相互接近。
简便性 用比较简单的设备,即能进行试验。
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(1) 人工污秽试验设备
典型交、直流人工污秽试验的主要设备有: 人工雾室 试验变压器 调压装置 人工雾产生装置 测量设备
递降恒压法从较高电压开始试验,试品闪络后,则降低5%左右 试验电压作耐受试验,直到耐受总次数达到3次,则此次耐受电压为 最大耐受电压。
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附表 递增恒压法流程示例
耐受电压 第1次 第2次
U1


U2=1.05U1 〇

U3=1.05U2 ●
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(2) 人工污秽试验的固体层法 (a) 模拟对象
固体层法是人工污秽试验最主要的一种方法,它是模拟工业污秽 的试验方法。 工业污秽的成分由水溶性导电物质及不溶于水的固体物质组成。 固体层法用氯化钠(NaCl)模拟导电物质,用硅藻土或者高岭土(或 砥石粉)模拟不溶性物质。 。
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附图 人工雾室照片

绝缘子污秽闪络的研究

绝缘子污秽闪络的研究

绝缘子污秽闪络的研究摘要:随着高压和超高压输电的日益推广以及线路电压等级的不断提高,绝缘子污秽闪络的危害也越来越大,国内外学者对此比较重视,尤其是对直接影响污闪的盐密(ESDD)和灰密(NSDD),都做了大量的研究。

本文以48串盘型绝缘子CA-596EZ为实验试品,在人工雾室下进行人工污秽实验,以此来分析绝缘子CA-596EZ在人工污秽下,盐密、灰密对闪络电压的影响,建立之间的函数关系式,并找出它们之间的联系。

实验结果可知:在进行人工模拟污秽实验的绝缘子上,盐密(ESDD)和灰密(NSDD)对绝缘子闪络电压都有影响,而且影响都是一致的,而且它们两者都呈现出相同的幂指函数关系,并且盐密、灰密对闪络电压的影响是相互独立的。

因此,在进行人工模拟污秽实验时,既要考虑ESDD,也要考虑NSDD。

对于48串盘型绝缘子CA-596EZ,本次实验不仅给出了绝缘子的放电机理,论文也给出了盐密ESDD、灰密NSDD在人工污秽实验室下,绝缘子串的污闪电压表达式。

关键词:绝缘子;人工模拟污秽;污闪;闪络电压;最小二乘法1 绝缘子污秽实验的相关关系式1.1相关关系式国内外大量研究表明,人工情况下的污秽绝缘子污闪电压Uf与等值盐密的关系式可以表示为:式中:为闪络电压,;为与绝缘子形状和污秽程度有关的系数;为等值盐密,单位为;为表示对污闪电压影响的特征指数。

同时IEC507-1991与GB/T4585-2004所提到的固体污层法也对灰密对电压的影响有所交代,因此在出版的IEC60815中提到了污秽对灰密的影响,在许多研究中表明灰密对闪络电压得影响,提到了:随着的增加,逐渐下降,因此它们间的关系式为:式中:为灰密,单位为;为与绝缘子形状和污秽度有关的系数;为表示绝缘子串随着的特征指数。

2 实验方法及数据2.1试品本次实验采取CA-596EZ普通型盘型绝缘子为试品,采用的绝缘子串为48片。

CA-596EZ绝缘子参数2.2实验相关数据实验数据2.3校正公式盐密校正公式:常系数与污闪电压值呈线性关系,而与绝缘子所处的环境(温度、海拔高度、空气质量等)和绝缘子的形状(爬电距离、盘形半径等)有关。

污秽成分对复合绝缘子表面电场的影响

污秽成分对复合绝缘子表面电场的影响

−240
0
50
−30 −40 −50 −60 −70 −80 −90 −100 −110 −120 −130 −140 −150 −160 −170 −180 −190 −200
0 mm
50
100
图 3 绝缘子表面干污模型 Fig. 3 Insulator surface dry pollution model
freq(1)=50 HZ 表面: 电场模/(V·m−1)
7.72×105 ×105 7 6 5 4 3 2 1
9.08×10−4
图 4 NaCl 积覆的绝缘子表面电场分布 Fig. 4 Electric field distribution on insulator
surface with NaCl deposition
第 54 卷 第 7 期 2021 年 7 月
中国电力
ELECTRIC POWER
Vol. 54, No. 7 Jul. 2021
污秽成分对复合绝缘子表面电场的影响
王思华1,2,王军军1,赵磊1,陈龙1
(1. 兰州交通大学 自动化与电气工程学院,甘肃 兰州 730070;2. 甘肃省轨道交通电气自动化工程实验室 (兰州交通大学),甘肃 兰州 730070)
d/mm L/mm 80பைடு நூலகம்1 400
金具
H
h 绝缘护套
金具 d
D2 D1
芯棒
图 1 FQBJ-25/12 简化结构示意 Fig. 1 Simplified diagram of insulator FQBJ-25 / 12
维模型,设置有限场域代替无限场域对绝缘子的 电场强度求解,其面积大约为绝缘子的 15 倍。绝 缘子二维简化模型如图 2 所示。

复合绝缘子污闪与冰闪特性及临界闪络电流研究

复合绝缘子污闪与冰闪特性及临界闪络电流研究

复合绝缘子污闪与冰闪特性及临界闪络电流研究吴高林;周庆;肖前波;胡建林;毕茂强【摘要】绝缘子的电气特性是进行输电线路外绝缘设计的关键参数之一,其临界闪络电流对绝缘子的状态评估和闪络预警有着重要的作用.以FXBW–110/100型复合绝缘子为试品,在人工气候室对该绝缘子进行了人工污秽试验和人工覆冰试验.试验结果表明:复合绝缘子污闪和冰闪电压随着绝缘子表面盐密的增加而降低,冰闪和污闪电压与盐密均满足负幂指数关系,覆冰条件下的污秽特征指数与污秽无覆冰状态下的特征指数相差不大,可将覆冰视为一种特殊形式的污秽;在相同污秽条件下覆冰复合绝缘子的闪络电压比未覆冰的闪络电压低,随着覆冰厚度的增加,绝缘子闪络电压进一步降低;复合绝缘子污闪和冰闪的临界闪络电流与盐密满足幂指数关系,污闪和冰闪的临界闪络电流均随着绝缘子表面的盐密的增加而增加,在相同污秽条件下覆冰绝缘子的临界闪络电流比未覆冰的临界闪络电流更大.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2019(052)004【总页数】7页(P59-65)【关键词】复合绝缘子;污闪;冰闪;临界闪络电流;绝缘配合【作者】吴高林;周庆;肖前波;胡建林;毕茂强【作者单位】国网重庆市电力公司电力科学研究院,重庆 401121;国网重庆市电力公司电力科学研究院,重庆 401121;国网重庆市电力公司电力科学研究院,重庆401121;重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆 400030;重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆 400030;重庆理工大学电气与电子工程学院,重庆 400054【正文语种】中文【中图分类】TM8530 引言绝缘子是电力系统中使用量最大的器件,复合绝缘子由于具有重量轻、防污性能强等诸多优异的性能[1],已经广泛应用于输电线路上,与其他电力设备和器件相比,虽然复合绝缘子结构简单,成本相对较低,但其重要性不亚于其他电力元件[1-3]。

绝缘子覆冰及其电气试验方法探讨

绝缘子覆冰及其电气试验方法探讨

绝缘子覆冰及其电气试验方法探讨
绝缘子覆冰是电力系统中常见的一种现象,它是由于电力设备运行时,遇到高湿度或低温的环境,使得空气中的水分凝结在绝缘子表面,形成一层薄薄的覆冰层。

这种覆冰层会导致绝缘子表面的介电强度下降,从而影响电力设备的正常运行。

因此,对于绝缘子覆冰及其电气性能的研究具有重要意义。

目前,对于绝缘子覆冰及其电气性能的研究主要包括两个方面:一是绝缘子覆冰的形成机理和影响因素的研究,二是绝缘子覆冰对电力设备绝缘性能的影响和
评估方法的研究。

对于绝缘子覆冰的形成机理和影响因素的研究,目前主要采用实验和模拟的方法进行。

实验方面,可以通过在实验室中模拟不同环境条件下的绝缘子覆冰过程,来研究覆冰的形成机理和影响因素。

模拟方面,可以通过数值模拟的方法来模拟绝缘子表面的温度和湿度变化,从而研究覆冰的形成机理和影响因素。

对于绝缘子覆冰对电力设备绝缘性能的影响和评估方法的研究,目前主要采用电气试验的方法进行。

电气试验可以模拟绝缘子覆冰对电力设备绝缘性能的影响,并通过对试验结果的分析,评估绝缘子覆冰对电力设备的影响程度。

电气试验的方法包括闪络试验、干燥闪络试验、交流干燥闪络试验等。

其中,干燥闪络试验是目前应用最为广泛的电气试验方法之一,它可以评估绝缘子覆冰对电力设备绝缘性能的影响,同时还可以评估绝缘子表面污秽程度和耐污秽性能。

DLT 859-2004 高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验

DLT 859-2004 高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验

目次前言1范围2规范性引用文件3术语和定义4一般试验要求5盐雾法附录A(资料性附录)评定试验设备是否符合要求的补充资料附录B(规范性附录)污秽水平和爬电比距的关系附录C(规范性附录)盐雾闪络试验方法附录D(规范性附录)评定或检验绝缘子耐受特性的盐雾法附录E(规范性附录)固体层法试验附录F(资料性附录)检验污层均匀性的测量方法附录G(规范性附录)固体层闪络试验方法附录H(规范性附录)评定或检验绝缘子耐受特性的固体层法前言本标准根据原国家经贸委电力司“关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知”(电力[1999]40号)文的安排制定的。

本标准规定了高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验方法(盐雾法和固体层法)的一般试验要求、试验程序及判定准则。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准负责起草单位:武汉高压研究所。

本标准参加起草单位:中国电力科学研究院、华东电力集团、山东电力试验研究院、清华大学。

本标准主要起草人:吴光亚、刘燕生、钱之银、梁曦东、沈庆河、蔡炜、肖国英、顾光和。

高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验1范围本标准规定了标称电压高于1000V、频率为(50~60)Hz交流架空电力线路、变电所和电气化铁路接触网用户外和暴露在污秽大气中的复合绝缘子(以下简称绝缘子)工频污秽耐受特性的测定。

线路柱式绝缘子、电站电器类高压支柱绝缘子、高压线路横担绝缘子及复合间隔棒绝缘子属于本标准的适用范围。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2900.5电工术语绝缘固体、液体和气体[eqv IEC 60050(212):1990]GB/T 2900.8电工术语绝缘子(eqv IEC 60471)GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求(eqv IEC 60060—1:1989)GB/T 16927.2高电压试验技术第二部分:测量系统(eqv IEC 60060—2:1994)IEC 60507:1991交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验3术语和定义除了符合本标准规定的术语外,还应符合GB/T 2900.5和GB/T 2900.8的规定。

复合绝缘子憎水性及直流污闪特性的影响因素

复合绝缘子憎水性及直流污闪特性的影响因素

复合绝缘子憎水性及直流污闪特性的影响因素复合绝缘子憎水性及直流污闪特性是衡量绝缘子质量的重要指标之一,而影响这些特性的因素很多。

本文将介绍影响复合绝缘子憎水性及直流污闪特性的几个主要因素。

首先,复合绝缘子的纯度是影响其憎水性及直流污闪特性的主要因素之一。

在制作复合绝缘子过程中,如果使用的材料含有杂质或气泡,会影响其表面的平整度,从而降低憎水性能。

同时,杂质和气泡还会增加局部电场的非均匀性,导致局部放电,进而影响其直流污闪特性。

其次,复合绝缘子的表面处理也对其憎水性及直流污闪特性有着重要的影响。

复合绝缘子表面处理可以改变其表面的粗糙度和化学成分,增加其表面的憎水性能。

常见的表面处理方法包括喷涂硅脂和电镀金属等。

这些处理方法可以有效地减少水分在绝缘子表面的附着,提高绝缘子的憎水性能。

同时,表面处理也可以提高绝缘子的抗污闪能力,降低其直流污闪特性。

此外,复合绝缘子的结构参数也对其憎水性及直流污闪特性产生影响。

复合绝缘子的结构参数主要包括绝缘子盘直径、绝缘子盘之间的间距和绝缘子杆高度等。

这些参数的不同组合可以导致不同的电场分布,进而影响绝缘子的放电特性。

通常情况下,较大的绝缘子盘直径和绝缘子盘间距可以增大绝缘子的起始放电电压,提高其直流污闪能力。

而较长的绝缘子杆高度可以增大绝缘子的电场强度,提高其表面放电能力。

此外,环境因素也会对复合绝缘子的憎水性及直流污闪特性产生影响。

温度、湿度和污染物浓度等环境因素都会影响绝缘子表面的憎水性能和电场分布,进而影响其直流污闪特性。

在高温和高湿度条件下,绝缘子表面容易产生潮湿层,导致其憎水性能下降。

而大量的污染物会附着在绝缘子表面,增加电场非均匀性,从而影响绝缘子的直流污闪能力。

综上所述,复合绝缘子的憎水性及直流污闪特性是由多个因素共同影响的。

纯度、表面处理、结构参数和环境因素等都会对这些特性产生影响。

因此,在设计和使用复合绝缘子时,需要考虑这些因素,以提高绝缘子的性能和可靠性。

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