GlS 盆式绝缘子老化机理研究及工程应用分析

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GIS设备盆式绝缘子放电故障分析

GIS设备盆式绝缘子放电故障分析

GIS设备盆式绝缘子放电故障分析李晓梅【摘要】介绍了一起GIS组合电器设备盆式绝缘子放电故障的检查和诊断情况,通过故障现象判断和显微镜分析方法找出了故障的原因.为防止类似故障的再次发生,提出了严格作业工艺标准、加强运行维护等措施,确保GIS组合电器安全运行.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2015(017)012【总页数】3页(P25-27)【关键词】GIS盆式绝缘子;内部放电;故障分析【作者】李晓梅【作者单位】国网山西省电力公司长治供电公司,山西长治046011【正文语种】中文某220kV变电站投产于2007年12月,110kV,220kV侧均采用室外GIS组合电器设备,且均为双母线接线。

正常运行方式下,220kV南、北母并列运行,271,273,275,277,279,201断路器在南母运行,272,274,276,278,280,202断路器在北母运行。

2012-01-06T21:32:27,该站220kV母差保护RCS915AB、SGB750动作跳闸,跳开270,271,273,275,277,279,201断路器,同时远跳各线路对侧断路器,220kV南母失电。

站内设备无异物搭挂等现象。

220kV南母第3母线气室与第4母线气室的隔离盆式绝缘子等电位连接片的第3母线气室侧螺丝处有明显漏气声音,用手触试有明显气流,泄漏气体有刺激性气味。

第3母线气室压力表压力指示为0.54 MPa,第4母线气室压力表压力指示为0.53 MPa,两气室压力正在以0.01 MPa/10min的速率下降,并在监控后台相继出现压力降低告警信息。

母差保护信息显示,该站220kV南母线发生B相接地故障并发展为三相短路故障。

B相故障2 ms后保护动作,52 ms后2套母线保护均快速动作,切除母联270,271,273,275,277,279,201断路器,并发远跳令跳开各线路对侧断路器。

本次故障中,故障录波器录波完好。

核电厂220kVGIS盆式绝缘子缺陷分析及处理研究

核电厂220kVGIS盆式绝缘子缺陷分析及处理研究

核电厂220kV GIS盆式绝缘子缺陷分析及处理研究发布时间:2023-02-01T05:54:41.316Z 来源:《中国科技信息》2022年9月18期作者:李抗[导读] 针对某核电厂220kV GIS气体泄漏的问题进行分析李抗福建福清核电有限公司福建福清 350300摘要:针对某核电厂220kV GIS气体泄漏的问题进行分析,先针对漏气气室进行检查,发现盆式绝缘子出现了明显的问题,通过产生盆式绝缘子缺陷形成的原因,通过交流耐压实验来解决缺陷。

盆式绝缘子作为GIS最薄弱的绝缘环节,一旦发生缺陷就会影响GIS设备的绝缘强度。

本文针对GIS盆式绝缘子常见的故障问题进行分析:气泡缺陷、表面脏污、裂纹缺陷等,分析缺陷发生的原因后,明确盆式绝缘子表面电场分布、表面电荷积聚都是影响绝缘子沿面闪络的主要因素。

关键词:核电厂;GIS设备;盆式绝缘子;缺陷分析;处理对策气体绝缘组合电气具有占地面积小、绝缘效果好、配置灵活、后期维护的工作量较小等优点,因此目前被广泛应用在不同电压等级的系统中。

由于电网中电压等级和系统容量的不断提高,GIS在保证电力系统稳定、安全运行中发挥积极的作用,对保证电网的稳定性也带来一定的助力。

GIS结构较为复杂,生产过程中任何环节都有可能导致GIS绝缘存在问题,从而造成绝缘故障,给电网、社会经济等造成严重的损失。

GIS发生故障的原因中,盆式绝缘子造成的故障占11%左右,是造成GIS故障的主要原因之一。

盆式绝缘子一般安装在GIS中,一旦发生故障就要立刻进行更换和维修,以免对变电站带来不良的影响。

见图1。

一、关于盆式绝缘子缺陷问题盆式绝缘子表面缺陷有很多的种类,发生和发展机制都比较复杂。

见表1。

根据表1内容可知,常见的表面缺陷主要为:第一,盆式绝缘子在材料固化中由于残余应力、脱模产生的界面状态造成了盆式绝缘子缺陷。

第二,盆式绝缘子长期运行中由于材料老化、气体分解物、外部金属微粒的影响会导致其运行发生缺陷。

学术简报︱直流GISGIL盆式绝缘子表面电荷主导积聚方式的转变机理

学术简报︱直流GISGIL盆式绝缘子表面电荷主导积聚方式的转变机理

摘要武汉⼤学电⽓与⾃动化学院、平⾼集团有限公司、国家电⽹⾼压开关绝缘设备材料实验室(平⾼集团有限公司)以及国⽹河南省电⼒公司的研究⼈员罗毅、唐炬、潘成、林⽣军、王忠强,在2019年第23期《电⼯技术学报》上撰⽂指出,⽓体中载流⼦浓度、绝缘⼦体电导率变化以及表⾯电导率的变化会导致绝缘⼦材料主导积聚⽅式的变化。

构建直流条件下⽓体侧传导、绝缘材料体传导和表⾯传导共存条件下盆式绝缘⼦表⾯电荷积聚仿真模型,其中⽓体侧传导包含了⽓体载流⼦的产⽣、扩散、漂移、复合等输运过程,并考虑了表⾯传导的⾮线性。

分别计算了⽓体离⼦对⽣成率,绝缘⼦体电导率和表⾯电导率变化时的绝缘⼦表⾯的电荷分布,同时得到了GIS/GIL内部的电场分布,并根据电荷和电场分布对表⾯电荷积聚的机理进⾏了深⼊系统的探讨。

通过绝缘⼦表⾯净电荷量定义了表⾯电荷积聚主导⽅式转变的定量描述⽅式。

本研究为直流条件下表⾯电荷的抑制提供了新的研究思路。

图1 不同表⾯电导率下绝缘⼦表⾯电荷分布结论本⽂建⽴考虑⽓体载流⼦产⽣、迁移、扩散以及复合过程的表⾯电荷积聚模型,从表⾯电荷积聚的三种途径对表⾯电荷主导积聚⽅式的转变进⾏了研究,根据数值计算结果得到如下结论:1)在离⼦对⽣成率逐渐增⼤的过程中,绝缘⼦上表⾯电荷极性由正极性转变为负极性,下表⾯的电荷极性由负极性转变为正极性。

根据GIS/GIL内部电场分布可知,当离⼦对⽣成率增⼤时,表⾯电荷积聚途径由绝缘⼦体传导转变为⽓体侧传导。

由于绝缘⼦上、下表⾯的电场分布不均匀,上表⾯及下表⾯的积聚机理转变的临界值不同。

2)随着表⾯电导率的增⼤,绝缘⼦上表⾯的正电荷以及下表⾯的负电荷逐渐减⼩,并出现正负电荷共存的现象,通过表⾯传导积聚的电荷逐渐增多。

通过分析可以推测,当表⾯电导率继续增⼤时,表⾯电荷积聚的主导机理会转变为绝缘⼦表⾯传导。

3)在体电导率由1×10-14S/m减⼩⾄1×10-19S/m的过程中,绝缘⼦上表⾯积聚电荷极性由正转变为负,同时下表⾯积聚电荷极性发⽣反转。

GIS盆式绝缘子热解反应机理函数的通用表征模型与求解方法

GIS盆式绝缘子热解反应机理函数的通用表征模型与求解方法

GIS盆式绝缘子热解反应机理函数的通用表征模型与求解方法辛晓虎;何金;满玉岩;公衍峰;李占军
【期刊名称】《高压电器》
【年(卷),期】2024(60)3
【摘要】反应机理函数可有效表征GIS盆式绝缘子的绝缘老化与劣化过程,有助于揭示盆式绝缘子的失效机理,为评估绝缘子的绝缘性能提供了新途径。

通过对反应机制的微分方程的解析,建立了4个基本参量的反应机理函数的积分表达式,它能对不同的反应阶段或路径进行修正,适用范围更广。

在此基础上,根据非等温动力学方程,推导出了该试验函数的结构形式,并推导了该模型的计算公式。

利用该方法还可同时计算指前因子。

进一步具体解析了盆式绝缘子和交联聚乙烯的反应机理函数,并基于Coast-Redfern法和改进Flynn-Wall-Ozawa法验证了反应机理函数通用表征模型与求解方法的有效性。

上述研究工作为分析绝缘子绝缘材料劣化过程的反应机制提供了有效方法。

【总页数】8页(P120-127)
【作者】辛晓虎;何金;满玉岩;公衍峰;李占军
【作者单位】国网天津市电力公司蓟州供电分公司;国网天津市电力公司电力科学研究院;国网天津市电力公司;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TM2
【相关文献】
1.直流GIS/GIL盆式绝缘子表面电荷主导积聚方式的转变机理
2.252 kV GIS盆式绝缘子沿面缺陷下SF6分解产物变化规律研究
3.基于热失重分析的盆式绝缘子热分解活化能的计算方法
4.基于多层模型的GIS盆式绝缘子温度分布仿真
5.基于超声波的GIS盆式绝缘子法兰螺栓松动监测方法
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课题研究论文:800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能分析

课题研究论文:800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能分析

95822 电子机械论文800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能分析1.前言气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)是本世纪60年代出现的电器装置,由于其具有占地面积小,运行不受外界不利环境的影响,安装周期短,检修周期长等优点,它的发展已经越来越受到国内外电力部门的重视[1]。

盆式绝缘子是GIS的重要组成元件,具有隔离气室,支撑导体等作用。

盆式绝缘子的设计要通过对沿面形状的优化来满足其绝缘性能和机械性能的要求。

本文运用有限元分析方法,对800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能进行了详细地分析计算。

2.800kV盆式绝缘子绝缘性能分析GIS系统中通常使用由环氧或浇注树脂构成的绝缘子,沿绝缘子表面的击穿电压通常比高压气体中的低,因此,盆式绝缘子需要通过优化设计来实现沿面电场分布的均匀性。

式中K为总刚度矩阵;φ为节点电位矩阵。

考虑到绝缘子长期运行电压为工频耐受电压,因此,计算时高电位侧计算电压取工频耐受电压峰值kV。

2.2SF6气体间隙及沿面绝缘的工程击穿场强基准值。

SF6电器设备中主要为稍不均匀电场,当间隙内最大场强达到某一击穿场强Ebt时,间隙即被击穿,类似地,当SF6沿面绝缘结构中最大场强达到某一数值Eft时发生沿面闪络[2]。

800kV母线用盆式绝缘子额定压力为0.36MPa,综合很多试验数据得出该压力工频电压下SF6气体间隙及沿面绝缘的工程击穿场强基准值见表1所示。

2.3800kV盆式绝缘子绝缘性能计算结果。

800kV盆式绝缘子结构最大电场强度值为157.4kV/cm,出现在盆式绝缘子凹侧沿面对应的屏蔽罩上,小于场强基准值198kV/cm。

盆子凸侧沿面电场强度最大值为104.5kV/cm,凹侧沿面电场强度最大值为94.73kV/cm,均小于119.5kV/cm。

因此,800kV盆式绝缘子满足其绝缘性能的要求。

2.4绝缘性能型式试验验证。

800kV盆式绝缘子在机械工业高压电器产品质量检测中心(沈阳)顺利通过了标准要求的相应的绝缘型式试验(包括1分钟工频耐受电压试验、操作冲击耐受电压试验及雷电冲击耐受电压试验等项目)。

核电厂220kVGIS盆式绝缘子缺陷及处理分析

核电厂220kVGIS盆式绝缘子缺陷及处理分析

核电厂220 kV GIS盆式绝缘子缺陷及处理分析摘要:核电站220 kV GIS盆式绝缘子在运行过程中,经常会面临气体泄露问题的产生,针对这种现象,首先需要对漏气气室进行全面检查,然后明确盆式绝缘子缺陷问题产生的原因,缺陷问题进行有效处理,从而才能在根本上对缺陷问题进行解决。

本文主要针对核电站220 kV GIS盆式绝缘子缺陷产生的原因进行了深入分析,并结合实际情况提出了一些有效的处理措施,希望能为相关人员提供合理的参考依据。

关键词:核电厂;220kVGIS;盆式绝缘子;缺陷;处理措施在GIS中,盆式绝缘子属于其中非常重要的核心部件,主要是由环氧树脂浇筑而成,可以起到电气绝缘、机械支撑以及气室隔离等重要作用。

因为绝缘子气固界面电厂分布不够均匀,所以在沿面经常会面临闪络故障问题的产生,这不仅会影响到高压气体绝缘设备,同时也会降低电力系统安全性与稳定性。

因此,加强盆式绝缘子缺陷研究工作,有助于维护GIS设备运行安全性与可靠性,同时对于改善设备结构有着非常重要的作用。

1.案例分析本文针对某核电厂机组运行状态进行分析,220 kV GIS作为非常重要的备用电源,在主变压器发生失电现象时,厂内负荷主要是由220 kV GIS进行供电。

然而,该核电厂机组运行阶段中,主控制室触发气体密度计压力低报警,工作人员对现场实际情况进行全面检查,主母线地刀气室气体密度压力为0.35MPa,已经到了报警压力值。

在现场检查工作中发现G31气室B相母线地刀与主母线室相邻法兰的固定螺栓位置处存在漏点现象,并且在漏气的位置处,螺栓与固定螺栓安装方法之间具有一定的差异。

当气体压力降低之后,会直接触发分、合闸闭锁,最终影响到设备运行过程中的稳定性。

2.解体检查问题明确问题产生的原因,在维修期间面对气室开展了解体检查工作,先将G31当中的气体进行回收,然后将G31气体与上部电压互感器吊开,在此基础上对气室开展严格的检查工作。

结合最终的检查结果来看,密封圈没有出现老化以及破损等现象,但是,盆式绝缘子漏气螺栓孔的位置,出现了长度大约为5cm的裂纹,在漏气螺栓孔的内部,因为疏导雨水侵蚀的影响,所以出现了比较严重的腐蚀问题。

800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能分析

800kV盆式绝缘子绝缘性能及机械性能分析【摘要】本文对800kV盆式绝缘子的绝缘性能及机械性能进行了分析研究。

在结构特点部分介绍了该绝缘子的设计特点,绝缘性能测试方法和机械性能测试方法进行了详细分析。

通过实验结果分析,得出了绝缘性能及机械性能的评价。

绝缘性能测试结果表明该绝缘子具有良好的绝缘性能,机械性能测试结果也显示其具有较高的机械稳定性。

根据研究结果对800kV盆式绝缘子的绝缘性能和机械性能进行评价,并总结了本研究的意义和价值。

本文结果可为高压电力设备的设计和应用提供实用依据和参考。

【关键词】800kV盆式绝缘子、绝缘性能、机械性能、测试方法、测试结果、评价、研究背景、研究目的、研究意义、结构特点、结论、研究总结。

1. 引言1.1 研究背景随着电力系统的不断发展和智能化改造,对绝缘子的要求也越来越严格。

传统的绝缘子测试方法已经不能满足现代电力系统的需求,对800kV盆式绝缘子的绝缘性能测试方法和机械性能测试方法进行分析和探讨,对于提高绝缘子的性能和可靠性具有重要意义。

本研究旨在对800kV盆式绝缘子的绝缘性能和机械性能进行实验测试和分析,为提高电力系统的安全稳定运行提供理论依据和技术支持。

1.2 研究目的研究目的是通过对800kV盆式绝缘子的绝缘性能及机械性能进行全面分析,揭示其在高压输电线路中的实际应用情况。

具体来说,研究目的包括:深入了解盆式绝缘子的结构特点,探讨其在高压环境下的绝缘性能表现;分析并比较不同的绝缘性能测试方法,寻找最适合盆式绝缘子的测试方法;研究盆式绝缘子的机械性能测试方法,评估其在恶劣自然环境下的承受能力;通过绝缘性能和机械性能测试结果的分析,找出盆式绝缘子存在的问题或优点,为进一步改进设计和应用提供依据。

通过本研究,旨在提升800kV盆式绝缘子的质量和可靠性,确保其在电力输送过程中的稳定性和安全性。

1.3 研究意义研究意义在于深入了解800kV盆式绝缘子的绝缘性能和机械性能,可以为电力系统的安全运行提供重要参考。

750kVGIS盆式绝缘子开裂导致漏气分析与治理

750kVGIS盆式绝缘子开裂导致漏气分析与治理摘要:气体绝缘金属开关设备(GasInsulatedSwitchgear,GIS)因具有占地面积小、结构紧凑、技术性能高、安装方便、造型美观、运行可靠性高等一系列优点,已经被越来越广泛地采用,特别是在高电压等级电网中。

GIS设备经盆式绝缘子分成若干间隔气室,每个间隔气室装有气体密度计以监测气室气体密度,盆式绝缘子起着电气绝缘和机械支撑的作用,是GIS中非常重要的部件,同时也是GIS中相对薄弱的环节。

在众多漏气故障中,盆式绝缘子裂纹漏气占所有漏气故障的80%以上。

关键词:750kVGIS盆式绝缘子;开裂;漏气治理引言SF6气体绝缘金属封闭设备(GIS)是一种金属封闭设备,使用SF6气体作为绝缘和灭弧手段,由于其面积小、可靠性高和维修方便等诸多优点,广泛应用于发电厂和变电站。

GIS被绝缘子分为若干个气室,每个气室装有一个气体密度继电器,用于监测气室内的气体密度。

在众多漏气故障中,GIS盆式绝缘子裂纹漏气占所有漏气故障的80%以上。

1绝缘子概述气体绝缘金属封闭开关设备由母线、隔离开关、断路器、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、电缆终端、进出线套管等组成,充入一定量的SF6气体,气体压力为0.4~0.6MPa不等。

盆式绝缘子在气体绝缘金属封闭开关设备中起固定高压导电体和划分气室的作用。

当盆式绝缘子发生开裂时,开裂位置先出现在盆式绝缘子外部,然后逐步向内部发展。

在裂缝产生1d或2d后,气体绝缘金属封闭开关设备内部的气体密度因裂缝而降低。

2故障描述某750kV变电站#1主变压器(以下简称主变)试运行结束,正式投入运行。

750kVGIS设备#1主变出线分支共发生2起因盆式绝缘子开裂导致的设备漏气事件。

第一次异常情况:运行维修人员巡视750kVGIS设备时,发现#1主变750kV侧GIS B相分支母线力矩平衡型伸缩节外侧盆式绝缘子侧下方处有明显漏气现象,经过约0.5h,压力从0.45MPa降至0.44MPa,气室中气体压力降低显著,随即申请停电处理。

GIS交流耐压试验盆式绝缘子闪络的原因及防范措施

技术与应用GIS交流耐压试验盆式绝缘子闪络的原因及防范措施李锦辉(厦门瑞骏电力监理咨询有限公司,福建厦门 361004)摘要GIS在运输过程、安装环境、安装工艺等不利因素的影响下,在最后交流耐压试验中偶尔会发生绝缘性能故障,分析其安装过程的各方面影响因素和防范措施,可以减少或避免由于GIS安装的影响造成交流耐压试验中出现盆式绝缘子的闪络事故。

本文结合厦门110kV某变电站在GIS交流耐压试验中发生的一起盆式绝缘子表面闪络事故的案例,通过对试验过程、故障点查找、现场解体检查、现场处理等步骤的研讨,根据现有的相关专业规范、标准。

分析GIS安装调试过程中导致盆式绝缘子发生闪络的原因,总结出在进行GIS安装过程的防范措施,为日后变电站GIS安装过程提供了参考依据。

关键词:GIS;盆式绝缘子;闪络;原因及措施Causes and preventive measures for flashover of GIS AC withstandvoltage test basin insulatorLi Jinhui(Xiamen Ruijun Electric Supervision and Consultation Co, Xiamen, Fujian 361004)Abstract Under the influence of unfavorable factors such as transportation, installation environment and installation process, GIS occasionally occurs insulation failure in the final AC withstand test, analyses the factors and precautions of various aspects of the installation process, which can reduce or avoid the emergence of basin insulation in the AC resistance test due to the influence of GIS installation. The accident of the son's flashover. In this paper, a case of a flashover accident on the surface of a basin insulator in a substation of 110kV, Xiamen, in the GIS AC voltage withstand test, is discussed in this paper, through the study of the test process, the finding of the fault point, the disintegration inspection of the site, the field treatment and so on, and according to the existing relevant professional standards and standards. The reasons for the flashover of the insulator in the process of GIS installation and debugging are analyzed, and the preventive measures for the GIS installation process are summarized, which provides a reference for the GIS installation process in the later substation.Keywords:GIS; basin insulator; flashover; reasons and measuresGIS又称全封闭式组合电器,是将母线、断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器及进出线套管等设备封装在接地的金属壳体内,组合成一个整体装置。

一起110kV GIS盆式绝缘子故障分析及防范措施

一起110kV GIS盆式绝缘子故障分析及防范措施
王飞风;黄金剑;张默迪;黎华
【期刊名称】《能源与环境》
【年(卷),期】2016(000)001
【摘要】GIS内部空间极为有限,工作场强很高且绝缘裕度相对较小,一旦出现绝缘缺陷,极易造成设备故障,影响电网安全运行.在GIS设备绝缘故障中盆式绝缘子闪络故障占的比例较大.结合220kV某站发生的一起盆式绝缘子沿面放电造成的GIS设备故障案例,通过查找后台机保护动作信息、对设备进行绝缘电阻测量、解体检查确定故障点和故障类型.分析盆式绝缘子故障导致GIS内部闪络事故的原因及防范措施.
【总页数】2页(P31-32)
【作者】王飞风;黄金剑;张默迪;黎华
【作者单位】广西电网有限责任公司电力科学研究院广西南宁530023;广西电网有限责任公司电力科学研究院广西南宁530023;国网山东省电力公司滨州供电公司山东滨州 256600;广西电网有限责任公司贺州供电局广西贺州 542800
【正文语种】中文
【中图分类】TM85
【相关文献】
1.一起110kV变压器故障分析及其防范措施 [J], 吴荣基
2.一起110kV变压器故障分析及其防范措施 [J], 吴荣基
3.一起110kV SF6电流互感器故障原因分析及防范措施 [J], 张竞
4.一起110kV电容式电压互感器故障分析及防范措施 [J], 冯图琴
5.一起800 kV GIS设备盆式绝缘子闪络故障分析及建议 [J], 张济麟;吴文涛;马小林
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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
老化特征曲线,它结合了现有一定使用年限的盆式绝缘子相关参数,利用曲线拟合和威布尔概率分布法推算出盆式绝缘子的寿命预测模型。

对盆式绝缘子寿命进行评估,并基于评估结果,对盆式绝缘子执行不同的寿命维护策略。

结束语:
与现有技术相比来说,此方法能够通过对人工加速老化的数据处理建立了环氧树脂样品试验数据和盆式绝缘子寿命预测之间的联系,开辟出盆式绝缘子寿命预测的一条可行的途径,对盆式绝缘子及其他电介质寿命预测有很大的指导意义。

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