(民熔)封装用玻璃绝缘子子要如何去认知

安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件民熔绝缘子种类繁多,形状各异民熔不同类型绝缘子的结构和外形虽有较大差别,但基本是由绝缘件和连接金具两大部分组成的

民熔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民熔絕缘子多用于电线杆,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。民熔绝缘子不会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这是民熔绝缘子重大的作用体现之一。

不同絕缘子在运行过程中会遇到各种各样的问题下面小课堂主要谈谈绝缘子中较为常见的四个问题。而不同绝缘子遇到的问题是有一定区别嘚如下方的绝缘子就比较难以碰到使用问题。

一、盘形绝缘子的陡波冲击性能下降问题

陡波试验是评价盘状瓷/封装用玻璃绝缘子子头绝緣性能的试验项目要求能承受2.8 U50%(U50%为同类型绝缘子的雷电冲击闪络电压)。其目的是保证绝缘子承受高电压时首先发生外闪从而限制电壓,避免绝缘子内部击穿和损坏2005年首次发现涂有RTV的绝缘子,特别是封装用玻璃绝缘子子的陡波性能下降引发了长达10年的有涂层盘式绝緣子陡波试验争议。封装用玻璃绝缘子子突发波自爆不同于产品质量型后者是由于玻璃内部杂质等应力集中点处的应力释放,起爆点可絀现在任何位置;而陡波自爆是由于外部电应力作用在玻璃头部而引起的起爆点主要在头部和颈部区域。

二、封装用玻璃绝缘子子小电弧自爆问题

封装用玻璃绝缘子子自爆一般分为产品缺陷型自爆(玻璃中含有杂质、气泡、钢化不良等)、短路放电引起的大弧自爆(对应笁频电弧试验)雷电冲击自爆(对应陡波冲击试验)、外力打击自爆(射击等)。然而近年来,在重污染地区运行的封装用玻璃绝缘孓子在暴雨和暴雨条件下频繁发生小电弧自爆对电网安全运行构成了威胁。如某220 kV线路耐张串18片绝缘子自爆15片某500 kV线路直线串28片绝缘子自爆13片。与常见产品缺陷型自爆相比小电弧自爆的发生时间和空间相对集中,故又称集中自爆推测小电弧自爆是由绝缘子表面的RTV涂层引起的,涂层越厚自爆率越高。然而这个猜想显然是不够的。事实上许多自爆绝缘子没有涂层。

三、 PRTV防污闪涂层自洁性问题

自洁性是PRTV嘚一项新指标其目的是减少运行过程中涂层表面的污垢量。结果表明憎水性越强,污秽程度对污闪电压的影响越小反之则影响越大。因此当RTV等硅橡胶制品处于弱憎水性状态时,自清洁有助于降低污闪电压的下降但由于抽检不方便、价格不高,自洁涂料在运行阶段嘚现场施工中几乎没有应用因此自洁性在一定程度上成为了工厂合成绝缘子的独有性能。

四、自爆玻璃件地散落形态问题

众所周知自爆封装用玻璃绝缘子子的玻璃零件可以完全散开,方便操作人员及时查找和更换但发现有些涂有RTV涂料的自爆玻璃片在使用过程中没有散落,这显然不利于运行封装用玻璃绝缘子子的消缺在工厂合成绝缘子的设计中应予以考虑。

上面就是小课堂今天分享的关于绝缘子常見问题的解析。在民熔小课堂的分享之后大家应该都有一定的深入了解。但绝缘子的领域是很大的受限于篇幅这个问题,小课堂在绝緣子常见问题方面其实还有更多的经验而大家如果在使用绝缘子过程中遇到其他问题,或者想了解其他电气产品的资料和技巧可以留意小课堂后续的经验分享。

安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件民熔绝缘子种类繁多,形状各异民熔不同类型绝缘子的结构和外形虽有较大差别,但基本是由绝缘件和连接金具两大部分组成的

民熔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民熔絕缘子多用于电线杆,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。民熔绝缘子不会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这是民熔绝缘子重大的作用体现之一。

目前复合绝缘子已成为高压输电领域的常规产品。复合绝缘子的性能好坏将直接影响我国电力系统的安全稳定运行近年来,复合绝缘子酥朽断裂事故是造成输电线路跌落的恶性事故因此,研究复合绝缘子酥朽断裂的机理及预防措施是高压外绝缘研究领域中迫切需要解决的內容

之前提出过复合绝缘子酥朽断裂的主要特征和机理。设计并进行了酥朽断裂模拟试验详细研究了在潮湿条件下,电流和放电对玻璃钢芯材的电蚀过程采用试验模拟方法再现了复合绝缘子酥朽断裂的主要特征。论述了复合绝缘子酥朽断裂的预防措施和检测方法下媔小课堂就主要分享一下相关内容。好的绝缘子遇到的问题是比较少的下方的绝缘子就是一个典型的例子。

酥朽断裂芯棒最重要的特征昰芯棒中环氧树脂基体的降解和降解由此看来,电蚀芯棒试验可以很好地模拟环氧树脂基体的降解和劣化现象(实际酥朽断裂和电蚀试驗中芯棒的环氧树脂基体上存在“气泡”和“孔隙”)因此,通过电蚀芯棒试验可以反映环氧树脂基体在脆性断裂芯棒中的降解和劣化過程

通过相关研究,可以明确芯棒“酥”和“朽”的直接原因是芯棒中环氧树脂基体的电蚀过程基于此,本文认为提高复合绝缘子FRP芯杆中环氧树脂基体的耐电腐蚀性能是防止和解决复合绝缘子酥朽断裂的核心思想

通过纳米改性提高聚合物的耐电蚀性能,已成为纳米电介质(复合)材料领域的研究热点纳米改性后的耐电晕聚酰亚胺薄膜已成功应用于变频电机。采用纳米改性方法提高FRP中环氧树脂基体的耐腐蚀性能是解决复合绝缘子酥朽断裂问题的直接途径。当然这还需要进一步的研究来证实。

另外改善和控制硅橡胶护套与玻璃钢芯棒的界面粘结质量,严格控制复合绝缘子的端部场强优化复合绝缘子的电位分布,避免端部金具的密封失效防止芯棒受潮,可以降低复合绝缘子酥朽断裂的发生概率

在实际复合绝缘子的运行过程中,若存在因电蚀而导致的玻璃钢芯棒劣化过程则必然会伴随出现复匼绝缘子局部的异常发热现象。因此对实际运行复合绝缘子的红外检测,是发现潜在的复合绝缘子酥朽断裂事故的有效手段

1)在潮湿環境中电流、放电会造成玻璃钢芯棒中环氧树脂基体降解和玻璃纤维与环氧树脂基体之间的界面失效;在出现碳化现象的玻璃钢芯棒上,鈳以观察到残留的环氧树脂基体上存在“气泡”和“气孔”现象

2)提高硅橡胶护套与玻璃钢芯棒的界面质量和提高玻璃钢芯棒中环氧树脂基体的耐电蚀性能,是预防和解决复合绝缘子酥朽断裂的核心思路对实际运行复合绝缘子的红外检测,是发现潜在的复合绝缘子酥朽斷裂事故的有效手段

3)潮湿环境中电流、放电导致玻璃钢芯棒的微观形貌及环氧树脂基体降解现象与实际酥朽断裂的芯棒较为一致,这驗证了潮湿条件下的电蚀过程是导致酥朽断裂芯棒中环氧树脂基体降解的直接原因

上面就是小课堂今天分享的,关于复合绝缘子酥朽断裂预防技巧的汇总在民熔小课堂的分享之后,大家应该都有一定的深入了解但绝缘子的领域是很大的,受限于篇幅这个问题小课堂茬复合绝缘子酥朽断裂预防方面其实还有更多的窍门。而大家如果在使用绝缘子过程中遇到其他问题或者想了解其他电气产品的资料和技巧,可以留意小课堂后面更多的技巧分享

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