输电线路复合绝缘子均压环常见问题及改进措施

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输电线路绝缘子串调整应注意的问题及对策

输电线路绝缘子串调整应注意的问题及对策

输电线路绝缘子串调整应注意的问题及对策摘要:线路绝缘子串调整的最终目的是增大绝缘子串的爬电比距和改善跨越,使线路的绝缘水平达到安全运行的要求。

要达到这个目的,线路绝缘子串必定会发生变化,这个变化可能从两个方面带来问题。

关键词:线路;绝缘子串;调整Abstract: the line insulator string the final purpose of adjustment is to enlarge the insulator string from and improve the creepage than across, make the line of the insulation level to reach the requirement of safe operation. To achieve this goal, the line insulator string will change; this change may cause problems from two aspects.Key Words: line; insulator string; adjustment1绝缘子串长度的增加在线路原有绝缘子串上增加盘形悬式绝缘子或整体更换为复合绝缘子都能导致绝缘子串长度的增加(例:要将某220 kV线路绝缘子串的爬距从2.3 cm/kV 增加到2.8 cm /kV,需要XP-7型瓷质绝缘子4片或XWP2-7型防污瓷质绝缘子3片,长度分别增加0.58 m和0.43 m)。

绝缘子串长度的增加,特别是悬垂串长度的增加,将引起如下几个情况。

1.1 导线对地及对跨越物的限距减小这是悬垂串增长后带来最直观的后果。

几乎所有的送电线路都存在几个跨越危险点,留有的安全裕度极小,加上线路下新建或改建的建筑物不断逼近线路,悬垂串长度稍有增加,导线对地或跨越物等的限距就不能满足《规程》的要求。

1.2 导线对拉线的间隙减小如果相邻两基导线呈水平排列的电杆悬点高差较大,又是采用X形拉线系统,导线与拉线的安全距离就是个大问题,宜宾电业局线路工程不止一次出现这种情况,如再增长绝缘子串长度极易造成带电部分对拉线的放电间隙不够,如果是直线转角杆就更危险。

输电线路绝缘子缺陷分析及解决措施

输电线路绝缘子缺陷分析及解决措施

输电线路绝缘子缺陷分析及解决措施摘要:架空输电线路涉及到的内容较多,例如基础、杆塔、导线、绝缘子、避雷装置、接地装置等等,其中绝缘子对于输电线路的安全性具有非常关键的影响,一旦输电线路绝缘子产生缺陷就会对输电线路造成安全问题,所以需要对绝缘子缺陷进行分析解决。

本文主要分析输电线路绝缘子缺陷问题,并提出相应的解决措施,希望能够对相关人士有所帮助。

关键词:输电线路;绝缘子;缺陷;解决引言架空输电线路还是现阶段最主要的电力传输方式,其具有跨度大、距离长等特点,并且绝大部分处在偏远山区,往往会受到所在区域自然环境、雨雪等因素的影响,特别是绝缘子更容易受到这些自然因素的影响,同时其也要承受导线垂直、水平载荷以及导线张力的影响,容易产生很多问题(例如绝缘子老化破损、玻璃绝缘子自爆、污秽以及爬电等),对于输电线路运行安全性造成较大影响。

所以需要对其进行分析并解决,确保输电线路运行的安全性。

1 绝缘子常见缺陷分析(1)绝缘子常见缺陷表象第一,玻璃绝缘子自爆问题。

对于玻璃绝缘子来说,其具有零值自爆的属性,之所以会发生此方面问题,其主要在于绝缘子制作时玻璃中存在某些杂质以及结瘤,在输电线路运行相应时间后受到外部载荷以及冷热温差的影响,非常容易造成玻璃绝缘子的自爆问题。

第二,复合绝缘子的破损以及老化问题。

对于合成绝缘子来说,应用一定时间后会发生老化问题,会造成伞裙表面产生裂纹、电蚀、憎水性下降等现象。

另外,伞裙之间的粘贴位置也存在脱胶的情况,都会影响线路运行安全。

第三,绝缘子钢帽发生锈蚀以及损伤问题。

随着长时间受到外部环境的影响,绝缘子钢帽会出现较为严重的锈蚀,容易产生麻点以及凹坑等问题,会产生浇装水泥开裂和脱落的情况,对于整体机械强度造成严重影响。

第四,污秽以及爬电问题。

绝缘子积污,按等值附盐密度测试结果,其爬电比距不符合对应污秽等级下爬电比距限值的要求;若是绝缘子存在脏污问题就会引发某些局部以及间歇性放电等问题;若是绝缘子出现严重的脏污就会产生持续性、非常显著的火花放电问题。

线路复合绝缘子运行中出现的问题探讨

线路复合绝缘子运行中出现的问题探讨
k V,而 其 干 弧 距 离 只 有 10 0m 0 m,这 是 不 够
2 雷 击 闪络 故 障
输 电线路 运行 中由于遭 受雷击 造成 绝缘 子
闪络,是引起线路跳闸率高的主要原因。根据 杭 州地 区 电 网 输 电线 路 近 9年 跳 闸 率 统 计 表 明 ,雷 击 引起 复 合 绝 缘 子 闪 络故 障 占 9 % 。 1 与瓷或玻 璃绝缘 子 相 比 ,复 合绝缘 子优 异 的耐
污性 能 是不 容 置 疑 的 ,但 耐 雷 性 能 却 有 所 欠
缺 。它 没有瓷 绝缘 子 存在 的 “ 零或 低值 ”或 玻 璃绝 缘子 的 “ 自爆 ” 现象 ,可在运 行 中保持 整 串绝缘子 较高 的绝 缘 水平 。但 由于其伞 裙 直径 较 小 ,干弧距 离小 于 同 电压 等级 的瓷 和玻璃 绝 缘 子 串 ,因此 耐雷 水平 低 于 同长 度 的瓷 或玻 璃 绝 缘子 ,而且 电压 等 级越低 越 明显 ,这 种不 利 因素表 现相 当突 出。
的主要原 因 。 为 了达 到 复合 绝 缘 子 电 场 分 布 均 匀 的 目
的 。运行 中的 复合 绝缘 子 处 于 导线 与 铁塔 的环 境 影 响 中 ,两 端 的 电极 并 不 是 典 型 的针 对 针 型 ,由于杂 散 分布 电容 的影 响 ,绝 缘 子 的 电场 分 布处 于极 不均 匀 状态 ,因而其 雷 电冲击 耐受 电压必 然小 于典 型 的针 对 针 的空气 间隙 。而绝 缘 子生 产厂 在进 行 雷 电 冲击 电压 型 式试 验 时 , 往 往 未 能 模 拟 塔 窗 的邻 近 效 应 ,所 以 10k 1 V 的 复合 绝 缘 子 干弧 距 离 为 100m 0 m时 都能 通 过 5 0k 5 V雷 电 冲击 试 验 ,但 在 实 际 运 行 中这 样 的干弧距 离显 然 偏 小 ,造 成运 行 中雷击 跳 闸 率 偏高 。复 合绝 缘 子 的 固有 特性 使 它 的耐 雷水 平 劣 于 同长 度 的瓷 或玻 璃 绝 缘子 串 ,因此 ,只 有 将其适 当加 长才 能保 持应 有 的耐 雷水 平 。 根 据 表 3 装 均 压 环 前 后 的 绝 缘 距 离 变 加 化 ,对 于在 多雷 区使 用 的复 合绝 缘 子 ,建 议 干 弧距 离选 择 要 高 于 相 关 技 术标 准 ,见 表 4 5 。3 k V复合 绝缘 子 的有效 干 弧距 离应 选 择 50 5 0 ~50 m m; 10k 1 V复 合 绝 缘 有 效 干 弧 距 离 应 选 择 1 0 0 110m 5 0 m;20k 2 V复 合 绝 缘 子 有 效 干 弧 距 离 应选 择 19 0 20 0m 。 同时 ,建 议 在 5 0 m 绝 缘子 两端 使用 均 压 环 ,并 注 意均 压 环 的几何 尺寸 ,以提 高 重合 闸的成 功率 ,减 少停 电带来

复合绝缘子断裂故障原因分析及应对措施

复合绝缘子断裂故障原因分析及应对措施

复合绝缘子断裂故障原因分析及应对措施张天云青海万立电气制造有限责任公司 810012摘要:复合绝缘子出现断裂故障直接影响着输电线路运行中的安全性与稳定性。

本文主要对复合绝缘子出现断裂故障的原因以及机理进行了分析,提出了相应的解决措施,即对复合绝缘子自身的材质进行改善,对绝缘子结构与均压环结构进行优化,并采取有效的措施对复合绝缘子的相关检测工作进行强化。

关键词:复合绝缘子;断裂;故障中图分类号:C35 文献标识码:A复合绝缘子同玻璃绝缘子与瓷绝缘子进行对比,其具备着维护成本低、绝缘强度高、重量轻、易安装、耐污性能好以及体积小等优势,已经被广泛的应用在电力系统中,特别是一些重污区线路中。

但是,随着运行时间的日趋增加,其运行线路已经出现很多复合绝缘子断裂或者是导线脱落等电网恶性事故。

所以,相关部门已经及时的采取有效的措施对出现恶性事故的具体原因进行分析,并提出有效的解决措施,从而使复合绝缘子可以更好的运行。

一、复合绝缘子出现断裂的特征与原因(一)断裂的特征第一,断裂的复合绝缘子芯棒与护套存在着严重的被电弧灼伤的现象,而在高压端周围的护套上有很多的电蚀损点。

第二,复合绝缘子出现断裂的位置为导线侧高压端的第二片与第三片伞裙间的护套,其芯棒在护套中出现撕裂抽芯,而芯棒呈现着碳化的现象。

第三,断裂的复合绝缘子,其伞裙表面没有出现破损,而接近高压侧的伞裙存在着一处开裂,其裂纹大概为4厘米。

同时,绝缘子表面存在着严重的积污现象,伞裙比较硬,其外观不断的从蓝色转变为黑色。

(二)断裂的原因第一,芯棒弱酸腐蚀。

过长时间的酸蚀是导致复合绝缘子芯棒出现断裂的关键原因。

其中酸的主要来源为:其一,酸雨,特别是重污染区。

其二,复合绝缘子在高压端周围的电场比较强,且存在着严重的电晕放电现象,而空气经过强电场作用而出现电离,所产生的氮离子和水结合形成弱硝酸。

复合绝缘子的芯棒所选择的纤维是一种耐化学腐蚀的无碱无硼纤维(ECR)。

其中ECR纤维芯棒尽管具备着较好的耐腐蚀性能,但是还具备着较差的电气性能。

复合绝缘子典型故障

复合绝缘子典型故障

复合绝缘子典型故障1.引言1.1 概述复合绝缘子是一种常见的用于高压输电线路的电力设备。

它是由绝缘子套筒、绝缘子芯、金属螺栓和钢帽等部分组成的复合材料制品。

复合绝缘子具有良好的绝缘性能和机械强度,既能保证线路的安全运行,又能适应复杂的气象环境。

然而,复合绝缘子在长期使用过程中,也会出现一些典型故障。

这些故障可能会导致电力系统的损坏、线路的故障,甚至对人身安全构成威胁。

因此,及时发现和处理复合绝缘子的故障,对于确保电力系统的可靠运行至关重要。

本文将重点介绍复合绝缘子的典型故障,并提供预防和处理的建议。

通过对复合绝缘子故障的深入了解,可以有效地指导电力工程技术人员进行维护和管理工作,提高电力系统的可靠性和稳定性。

希望本文能对读者对复合绝缘子故障有所了解,并能在实践中取得应有的效果。

1.2 文章结构文章结构主要包括引言、正文和结论三个部分。

具体来说,引言部分主要是对整篇文章的概述,介绍复合绝缘子典型故障这个主题,并说明文章的目的。

正文部分则包括复合绝缘子的基本原理和结构以及常见故障的分析。

最后,在结论部分对复合绝缘子的典型故障进行总结,并提出对故障的预防和处理建议。

引言部分的目的是引起读者的兴趣,帮助他们了解和认识复合绝缘子典型故障的重要性。

首先,我们将对复合绝缘子和其在电力系统中的作用进行概述,强调复合绝缘子在电力传输中的重要性。

然后,我们将简要介绍整篇文章的结构,明确各个部分的内容以及本文的目的,以便读者能够更好地理解和阅读后续的正文部分。

通过以上的引言,读者能够了解到这篇文章的主题和目的,并形成对复合绝缘子故障的整体认识。

接下来的正文部分将详细介绍复合绝缘子的基本原理、结构以及常见故障的分析,帮助读者更深入地了解复合绝缘子的特点和存在的问题。

最后,在结论部分,我们将总结复合绝缘子的典型故障,从而给出对复合绝缘子故障的预防和处理建议,以期提高电力系统的可靠性和稳定性。

通过以上的文章结构安排,读者可以清晰地了解到本文的内容安排和逻辑推导,有助于他们更好地理解和掌握复合绝缘子典型故障的相关知识。

复合绝缘子均压环安装原则

复合绝缘子均压环安装原则
复合绝缘子均压环装原则
复合绝缘子均压环是一种用于电力输配电线路的绝缘子附件,用于均匀分配绝缘子串上的电 压,以保证绝缘子串各个绝缘子之间的电压分布均匀。复合绝缘子均压环的安装原则如下:
1. 安装位置:复合绝缘子均压环通常安装在绝缘子串的顶部,即最高电压点处。这样可以使 均压环起到均匀分配电压的作用,防止电压集中在某个绝缘子上,减少绝缘子串的电压梯度。
需要注意的是,复合绝缘子均压环的安装应根据具体的绝缘子串和电力输配电线路的要求 进行,遵循相关的设计规范和标准。在安装过程中,应注意安全操作,确保人员和设备的安 全。
2. 均匀间距:复合绝缘子均压环的安装间距应保持均匀,即在绝缘子串上等间距地安装。这 样可以确保电压分布更加均匀,避免电压集中在某个区域。
复合绝缘子均压环安装原则
3. 绝缘子串的电压分配:在安装复合绝缘子均压环之前,需要对绝缘子串进行电压分配。 根据绝缘子串上各个绝缘子的电容值和串电压,计算出各个绝缘子上的电压分配比例,然后 根据分配比例选择合适的均压环。
4. 安装紧固:复合绝缘子均压环需要正确安装并紧固,以确保其稳固牢固。通常使用螺栓 或夹具将均压环固定在绝缘子串上,注意不要过紧或过松。
5. 绝缘性能:复合绝缘子均压环本身也需要具备良好的绝缘性能。安装时应检查均压环的 绝缘性能是否符合要求,以确保其能够正常工作并保护绝缘子串。
复合绝缘子均压环安装原则

绝缘子常见故障及防范措施

绝缘子常见故障及防范措施

绝缘子常见故障及防范措施绝缘子是一种特殊的绝缘控件,它能够在架空输电线路中起到支撑导线、防止电流接地的双重作用。

绝缘子用于电线杆塔与导线承接部,变电所构架与线路联结处。

绝缘子按电介质材料分为瓷瓶式、玻璃式、复合式等三种形式。

分析绝缘子常见故障和维修防范措施,主要是为了防止由于环境和电负荷条件发生变化引起的各种机电应力导致绝缘子绝缘失效,从而损害电力线路的使用和运行寿命。

故障分析绝缘子常年暴露在大气中,受雷击、污秽、鸟害、冰雪、高温、高寒、高差等因素影响,会导致各类事故的发生。

雷击事故。

架空线路通道通常为丘陵、山地、空旷地带及有污染的工业区,线路极易遭遇雷击致绝缘子击穿或爆裂。

鸟害事故。

研究表明,绝缘子闪络事故中,有相当一部分是鸟害引起。

鸟害事故中,相比于瓷绝缘子、玻璃绝缘子,复合绝缘子发生闪络事故的可能性更高。

鸟害引起的绝缘子闪络事故多发生在110千伏及以上输电线路上,35千伏以及下城市配电网中绝缘子因鸟害发生的闪络事故较少。

原因是城区内鸟群相对较少,线路本身的电压不高,能击穿的空气间隙较小,绝缘子无需安装均压环,伞群能够有效防止鸟害闪络事故的发生。

均压环事故。

绝缘子在运行过程中,端部金具附近的电场分布集中,法兰附近空气中场强较高,为了改善端部金具周围的场强,220千伏及以上电网增设了均压环。

绝缘子串在加装均压环后,减少了绝缘子串的净空距离,其耐压水平相对降低,而由于均压环固定螺栓处电晕电压低,在恶劣气象条件下,电晕现象影响了绝缘子串的安全性。

污秽事故。

污秽事故是指积聚在线路绝缘子表面上,具有导电性能的污秽物质,在潮湿天气下,受潮后使绝缘子的绝缘水平大大降低,在正常运行下发生的闪络事故。

不明原因。

在绝缘子闪络事故中,有许多事故是不明原因造成的,如瓷绝缘子零值、玻璃绝缘子爆裂、复合绝缘子跳闸等。

事故发生后,虽经运行单位组织巡视查找,并没有找到具体闪络原因。

这种闪络事故有很多共同特点,大多数发生在深夜至凌晨,特别是阴雨天气,闪络事故发生后,有许多又能够自动重合闸成功。

复合绝缘子运行中存在的问题及应对措施

复合绝缘子运行中存在的问题及应对措施

复合绝缘子运行中存在的问题及应对措施发表时间:2020-12-15T14:46:01.567Z 来源:《基层建设》2020年第24期作者:高荣泽[导读] 摘要:随着科技的不断发展,当前复合绝缘子的相关技术在市场要求下逐渐向多样化发展,并逐渐走向成熟化。

国网黎城县供电公司山西省长治市黎城县 047600摘要:随着科技的不断发展,当前复合绝缘子的相关技术在市场要求下逐渐向多样化发展,并逐渐走向成熟化。

复合绝缘子的多样性不仅完善了现代电力方面的防污闪因素的要求,更加健全了复合绝缘子材料制造的质量规格体系。

我们将对复合绝缘子进行有关防治与运行检修方面的探讨,不仅能够提高我们对复合绝缘子在质量上的要求,更完善了我国电网系统运行的安全。

关键字:复合绝缘子;防污;运行检修一、复合绝缘子在电网中的损坏因素复合绝缘子的诞生是市场多元化的最有效产物之一,它不仅在技术方面对原有的陶瓷绝缘子进行技术上的竞争更在市场上给我们在选购绝缘子时提供了新的选择对象。

不过目前我国的复合绝缘子在电力系统中还算是新的元件,应用的历史不长,所以人们对它的使用还存在很多盲区。

我们不能盲目的听从复合绝缘子的经销商对产品的简绍而不对产品进行深度的了解探究,从而杜绝在其使用过程中产生的安全隐患。

当前,在使用过程中复合绝缘子容易引发的危险事故可总结为两大部分。

第一部分即由于绝缘体的元件损坏对电网系统产生的危险事件。

二、完善电网中复合绝缘子的缺陷检测从始至终,相关人员对有问题的绝缘子的检查与探究的努力从来不曾放弃过。

综合多年研究方案来讲,随着检查途径上有所差异,但都有一共同点即通过到达塔的上面运用不同元件来对塔上的绝缘子检查测量,我们想要真正的从地面通过监测系统来了解塔上工作环境技术还是有局限性。

不过现在大量地利用脉冲电流来监测塔上情况,通过对塔底部的漏电情况的监测来判断是否为正常工作状态下的绝缘子放电情况,或者是存在问题的复合绝缘子体系的放电情况,通过对脉冲的监测来确定不符合标准的复合绝缘子存在其情况,不过对不合格的复合化绝缘子的精准判别还是不能够做到。

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综上所述,10 kV 配网是电力企业工程建设的重要组成部 从事配电线路运行维护工作。
机电信息 2012 年第 36 期总第 354 期 31
电气工程与自动化◆Dianqigongcheng yu Zidonghua
高度 h 抬高距 Δh
外径 d
ΔU2
ΔU1 管径 d
图 1 均压环安装示意图
E1 E2
发展水平高的地区,可以设置带点检测设备以及故障显示器, 分,需要严谨的工作态度和完善的技术设备才能确保其施工质
实现配电线路的自动化维护,一旦出现故障,可以对故障区域 量。因此,电力企业应该深入研究,积极探索 10 kV 配网工程建
自动隔离,并自动恢复非故障区域的正常供电。
设的新技术,确保我国电力系统的稳定和安全发展。
(3) [2] 许锋.探讨提高 10 kV 配网的供电可靠性[J].中小企业管理
与科技(下旬刊),2011(2) [3] 任艳君.提高 10 kV 配网供电可靠性的技术措施[J].科技资
讯,2011(32) [4] 黄敬维.探讨提高配网供电可靠性的措施[J].科技资讯,2011
(6) [5] 路军.肇庆城区配网提高供电可靠性的难点与对策[J].供电
0 引言
由于复合绝缘子具有强度高、重量轻、耐污闪性能优良、运 行维护方便等明显的优点,目前在 35~500 kV 等各个电压等 级得到了广泛的使用,特别是在江苏等经济发达、污秽较为严 重的地区,合成绝缘子已经成为直线杆塔绝缘子的首选,在镇 江 500 kV 江晋、江陵线长江大跨直线跨越塔上,也第一次将 42 t 合成绝缘子用在跨越档距超过 1 800 m 的大型跨越上。由于复 合绝缘子所特有的长棒式阻性型结构,在高电压等级的线路上 使用时必须使用均压环来改善其表面的电场分布,但是目前复 合绝缘子无均压环制造、尺寸和罩入距尺寸的国家标准,因此 现场使用的均压环样式五花八门,安装方式各异,在施工、验 收、挂网运行中出现了不少问题。本文从实际应用角度对复合 绝缘子均压环进行分析,结合现场运行经验提出优化的均压环 配置方案。
3 复合绝缘子均压环在施工、运行、设计中常见问题
鉴于以上对于复合绝缘子均压环重要作用的介绍以及影 响均压环的几个因素的分析,下面我们就列举均压环在施工、 运行中常见的问题。 3.1 均 压 环在 施 工 中常 见 问 题 3.1.1 均压环歪斜
2.3 优 化 配网 的 周 边环 境
首先,要做好对人为破坏的预防工作,将配网的杆塔设置
[参考文献]
在远离道路的地方,并在杆塔的下部涂抹反光漆或悬挂反光 [1] 郭永元.配网供电可靠性分析[J].中国新技术新产品,2011
牌,避免出现交通事故。同时还要在杆塔的四周设置相应的警 示标牌,以免其他工程施工单位或个人对杆塔造成破坏。
企业管理,2008(4)
对其进行防锈蚀保护。出现破损的瓷瓶不可以应用于配网工程
的建设中,并且要选取防污型的绝缘子,防止线路受腐蚀。此
外,在施工过程中要尽量避免配网设备的零部件受污染,以保
证配网设施的正常供电。
3 结语
收 稿 日 期 :2012-09-05 作 者 简 介:黄翔(1977—),男,湖北宜昌人,助理工程师,长期
其次,要对雷击采取相应的防范措施。例如,对于空旷地带 的线路应采用支柱式的绝缘子来预防雷击。对于城区的架空线 路,可以对线路周围的树木进行修剪,并提高线杆的高度,同时 要做好避雷设施的建设,减少线路受雷击的几率,也可以避免 意外触电事故的发生。
最后,要确保配网设备的质量,避免设备的污染和过快消 耗。对于一些高污染地区的配网工程,线路要采用绝缘导线并
的关系,当均压环的罩入距 Δh≈0,均压环开口平面处的芯棒、 金具连接处将承受最大场强,如果该场强值超过空气击穿场强 时,将发生较严重的电晕放电,将会引发复合绝缘子芯棒断裂 掉串事故;但是若均压环罩入距太深,虽然可以使整支绝缘子 的电压分布变得更加均匀,但它会缩短复合绝缘子的干弧距 离,降低绝缘子串的雷电冲击放电电压[1]。
除此之外,合成绝缘子上配置均压环,除了具有均压效果外, 还可起到引弧作用,线路上产生的放电闪络发生上下均压环之间, 保护合成伞裙表面不被灼伤;同时均压环还具有减弱端部局部电 晕的作用,有些特殊的均压环如配重均压环还兼顾重锤作用[3]。
2 影响复合绝缘子均压环作用因素分析
虽然均压环能改善复合绝缘子的整体分布电压,明显地降 低芯棒、金具连接处的场强,但其效果还是没有盘形绝缘子串
1 合成绝缘子均压环作用简析
众所周知,绝缘子的电压分布与其自身的对地电容量有 关,对地电容量大的绝缘子电压分布趋于平均,反之则不均匀。 复合绝缘子较之瓷或玻璃绝缘子对地电容小,所以电压分布极
不均匀。有关实验结果表明,110 kV 复合绝缘子最高电场强度 与最低电场强度间,其差异达 3 倍以上。这种电压的不均匀分 布,电压等级越高,表现愈加明显,理论计算表明,在电压超过 330 kV,整支合成绝缘子其靠近带电端的电场强度已经超过了 空气的击穿强度[空气临界击场强≈30 kV/cm(幅值)]。因此, 在 110 kV 及以上的线路上应适当配置均压环来使复合绝缘子 表面的电场强度更加均匀[1]。常见复合绝缘子均压环安装示意 图如图 1 所示。加装均压环后绝缘子高压端电场分布如图 2 所 示,最大场强从高压电极与第一个伞盘间移到了保护环的外 侧,最大场强值也显著降低,电场分布趋于均匀,可见加装均压 环是改善复合绝缘子电场分布的有效措施[2]。
Dianqigongcheng yu Zidonghua◆电气工程与自动化
输电线路复合绝缘子均压环常见问题及改进措施分析
冷华俊 白少锋
(镇江供电公司,江苏 镇江 212000) 摘 要:由于复合绝缘子所特有的长棒式阻性型结构,均压环对于复合绝缘子的正常运行有重要影响,但因目前尚无复合绝缘子均 压环的国家标准,均压环在实际应用中存在不少问题,现结合现场实例,简要分析了均压环的作用及影响均压环作用的因素,并列举了均 压环施工、运行中普遍存在的问题,最后针对这些问题提出了相应的改进措施。 关键词:输电线路;复合绝缘子;均压环;影响因素;措施
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