绝缘子特征及防污秽闪络措施

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户外绝缘子的污闪及其防护范本

户外绝缘子的污闪及其防护范本

户外绝缘子的污闪及其防护范本一、引言户外绝缘子是电网输电线路和变电设备中的重要组成部分,起到了传导电力的作用。

然而,在长期使用中,户外绝缘子经受各种自然环境的侵蚀,其中最常见的问题就是污闪现象。

污闪会引起绝缘子的局部击穿,导致电气设备的故障,进而影响电网的正常运行。

因此,研究户外绝缘子的污闪现象及其防护对于电力系统的安全运行至关重要。

二、户外绝缘子的污闪现象1. 污闪的定义污闪是指绝缘子表面被污染物覆盖后,在电压的作用下发生放电现象。

污闪的主要特征是产生间歇性的放电声和紫外线辐射,伴随着典型的放电波形和电晕发光。

2. 污闪的形成原因(1)气候条件:高温多湿的气候条件容易促进导电污物的形成,从而导致绝缘子表面的污染。

(2)环境气体:绝缘子表面污染物中的硫化物、硝酸盐等与环境气体发生反应,生成导电性化合物,降低了绝缘子的绝缘能力。

(3)绝缘子结构:绝缘子表面的几何形状和质地会影响污染物的积聚程度和分布情况。

3. 污闪的危害(1)电气设备故障:污闪破坏了绝缘子的绝缘能力,使得绝缘子失去对电压的支持,导致电气设备发生故障。

(2)生灵破坏:污闪造成的火花和放电会引起周围环境的爆炸和火灾等危险情况。

(3)电网运行不稳定:因为绝缘子失效导致的故障会导致电网的短路和停电等问题,进而影响整个电网的稳定运行。

三、户外绝缘子的污闪防护范本为了防止污闪现象的发生,提高绝缘子的绝缘能力和使用寿命,需要采取一系列的防护措施。

以下是户外绝缘子的污闪防护范本:1. 绝缘子材料的选择选用具有良好绝缘性能的绝缘材料,例如有机玻璃、陶瓷和复合绝缘子等,以提高绝缘子的绝缘能力。

2. 绝缘子表面处理绝缘子表面应进行适当的处理,以增强其防污闪能力。

常见的处理方法包括:光滑处理、去尖处理和防污涂层等。

3. 污闪检测和清洗定期对绝缘子进行污闪检测,一旦发现有污染物,及时进行清洗。

清洗时应采用专业的清洗剂和设备,确保清洗效果。

4. 绝缘子串防风盖板对于一些易受污染的绝缘子,可以采用串防风盖板进行防护。

污秽闪络的形成及危害,防止污秽闪络事故的措施

污秽闪络的形成及危害,防止污秽闪络事故的措施

污秽闪络的形成及危害,防止污秽闪络事故的措施1.所谓污秽闪络,就是积聚在线路绝缘子表面上的具备导电性能的污秽物质,在潮湿天气受潮后,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在正常运转情况下发生的闪络事故。

绝缘子表面的污秽物质,一般分为两大类:(1)自然污秽空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾(在绝缘子表面形成盐霜)和鸟粪等。

(2)工业污秽火力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂和蒸汽机车等排出的烟尘和废气。

绝缘子表面的自然污秽物质易被雨清水冲洗掉,而工业污秽物质则附着在绝缘子表面构成薄膜,不易被雨清水冲洗掉。

当空气湿度很高时,就能导电而使泄漏电流大大增加。

如果是木杆,泄漏电流可使木杆和木横担发生燃烧;如果是铁塔,可使绝缘了发生严重闪络而损坏,造成停电事故。

此外,有些污秽区的线路绝缘子表面,在恶劣天气还会发生局部放电,对无线电广播和通讯产生干扰作用。

2.为了防止架空线路绝缘子的污秽闪络事故,一般应采取以下措施:(1)定期清扫绝缘子。

每年在污闪事故多发季节到来之前,必须对绝缘子进行1次普遍清扫;在污秽严重地区,应适当增加清扫次数。

(2)增加爬电距离,提高绝缘水平。

如增加污秽地区的绝缘子片数,或采用防尘绝缘子。

运转经验表明,在严重污秽地段,采用防尘绝缘子,防污效果较好。

(3)采用防尘涂料,即将地蜡、石蜡、有机硅等材料涂在绝缘子表面上,以提高绝缘子的抗污能力。

如果绝缘子上涂有这种防尘涂料,则雨水落在其上,会形成水珠顺着绝缘子表面滚下,不会使绝缘子表面湿润,不会降低绝缘了的绝缘水平而造成闪络。

此外,防尘涂料还有包围污秽微粒的作用,使其与雨水隔离,保持绝缘子的绝缘性能。

(4)加强巡检,定期对绝缘子进行测试,及时不良的绝缘子。

绝缘子特征及防污秽闪络措施

绝缘子特征及防污秽闪络措施

绝缘子特征及防污秽闪络措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-绝缘子特征及防污秽闪络措施1盘型绝缘子盘型绝缘子具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性和组装灵活等特点,被广泛用于各电压等级的输电线路上。

但随着盘型绝缘子的用量迅速增加,盘型绝缘子也逐渐暴露出一些缺点,给安全运行和维护带来一定的麻烦。

盘型瓷和钢化玻璃绝缘子均属于可击穿型,当受冲击电压作用下或发生污闪时,容易使单片绝缘子顶端被击穿。

击穿的根源多数情况下是由于机械负荷所造成的开裂(这种开裂可能在过高的例行试验负荷下和在运行中缓慢发展而来)所致。

应该说明的是,瓷和钢化玻璃就其本身并不易老化,而是它的整体帽脚型结构,这种结构使高的场强位于绝缘子内部,从而加速了绝缘子劣化。

对于瓷绝缘子老化结果产生低值瓷绝缘子,若剔除漏检,在遭受雷击闪络时(或污闪时),由于较高的雷电流和随后的工频续流(或短路电流),可能会使该老化绝缘子头部因瞬间聚热而发生爆炸,造成断串事故。

2长棒型绝缘子(1)长棒型瓷绝缘子。

长棒型绝缘子是在总结悬式瓷绝缘子优缺点基础上,由双层伞实心绝缘子发展而来,继承了瓷的电稳定性,消除了盘型悬式瓷绝缘子头部击穿距离远小于空气闪络距离的缺点,同时也改变了头部应力复杂(剪、切、压)的帽脚式结构。

长棒型瓷绝缘子具有良好的耐污性能,这是因为长棒型瓷绝缘子伞盘间无金具连接,相比盘型绝缘子串,在绝缘部分等长情况下,相当于增加约20%的爬距;在同等长度和同样污秽条件下长棒型瓷绝缘子的介电强度比帽脚式玻璃绝缘子要高出10%~25%,故伞裙可做得小些。

由于长棒型瓷绝缘子结构伞盘无下棱,伞盘与伞盘间的芯棒本身就是绝缘体,瓷芯和相对较小的开放式无棱伞裙,比瓷或玻璃盘型绝缘子有更好的自洁性能,这点显然比盘型绝缘子串性能优越。

(2)长棒型合成绝缘子。

合成绝缘子技术性能不断成熟和提高,并易向大吨位发展。

它结构简单、轻巧,具有高的耐污性能和免维护(或少维护)的特性,它是一种最具有发展潜力的绝缘子,它的衍生产品应用广阔。

电气绝缘子的防污闪措施

电气绝缘子的防污闪措施
锯 断 。锯 电缆 的过程 中 , 操 作 人 员应 戴绝 缘 手套 和 防 护面罩 并 站在绝 缘垫 上 , 接 地钎 针不得 拆卸 。
高压 电缆 的确 认 特别 是 锯 断工 作 是相 当危 险 的 , 它要 求 工作 人 员 必须 认 真对 待 , 否 则 将 要 付 出生 命 的
代价 。但 只要选 好 正确 的 、 科 学 的确 认 方 法 , 做 好相应 的安 全措施 , 并 按 规 定 的操 作 步 骤 去 工 作 , 就 能 保 证 电 缆 确 认 的 准 确 性 和 工 作 人 员 的人 身 安 全 。
( 5 ) 采 用 合 成 绝 缘 子 。 目前 , 选 用 合 成 绝 缘 子 是 防 止 污 闪 的 主 要 办 法 。 由硅 橡 胶 制 成 的 合 成 绝 缘 子 的伞
布 情况 、 电压 波形 、 大气 压力 、 空气 温度 、 空 气 湿 度 及 电 介 质表 面 潮湿 和脏 污程 度 等 。在 这些 因素 中 , 任何 一 个单独作用 , 绝缘子一般都不会发生沿面闪络放电。
省力 , 刺扎 推 力 大 , 保 证 刺 扎 的足 够深 度 ; 四 是 单 人 即
可操作 , 不 需要 一人 扶钎 一人 锤击 ; 五是 完全 符合安 全 工作 规程 的技术 要求 。 液压 电 缆 刺 扎 器 可 以用 液 压 接 线 端 子 压 接 钳 改 装 , 改 装 费用很低 , 如 果采 用 电动液压 装置效 果更佳 。
加装 防雨 的绝缘 罩 , 增 加绝 缘子 的爬 电距离 。 ( 4) 合 理 设 计 线 路 及 变 电 站 的位 置 , 尽 量远 离污染 源 , 在 重 污 染 区 的 线 路 和 变 电 站 要 增 大 绝 缘 子 的 爬 电
距离 。

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护1. 什么是户外绝缘子污闪户外绝缘子是电力系统中用于支撑导线和固定导线姿态的重要绝缘装置,它处于室外环境下长期运行,很容易受到各种污染物的影响,导致表面污染和局部放电,从而产生污闪现象。

所谓污闪,指的是绝缘子表面上的污物在电场作用下在放电通道的作用下闪烁、爆炸的现象。

2. 户外绝缘子污闪对电力系统的影响污闪对户外绝缘子的影响是十分严重的,主要表现在以下几个方面:2.1 它会导致电力系统短路故障的发生一旦出现污闪现象,就很容易导致绝缘沿面处于电击穿状态,最终造成系统的短路故障,严重威胁到了系统的安全运行。

2.2 它会加剧电力系统过电压在户外绝缘子表面出现污闪现象时,其放电电位不仅极容易引发绝缘子外侧膜层异荷电,在外侧膜层引起沿面短路和树枝放电等现象,进而导致电力系统的过电压问题。

2.3 它会影响电力系统的供电质量当污闪严重时,绝缘子表面会产生遮阳性、流形和液滴状特征,影响绝缘子表面电场分布,降低其固有电强度以及导致放电特性的变化,导致系统其它设备工作不稳定。

3. 户外绝缘子污闪的防护为了保证电力系统的安全运行,必须要采取一些措施来减少户外绝缘子的污闪情况,防止其对电力系统产生影响。

常见的户外绝缘子污闪防护方法有以下几种:3.1 选用高耐污、自洁性能好的绝缘子高耐污、自洁性能好的绝缘子是目前应用最广泛、最简单有效的污闪防护措施。

高耐污对比于普通绝缘子在清洗后更能长久保持清洁状态,而高自洁性能的绝缘子则能通过附着在绝缘子表面的水滴或风吹灰尘带走污染物,自行清洗绝缘子表面。

这样的绝缘子能够减少不必要的人工清洗或维护,大大降低维护成本。

3.2 定期清洗绝缘子绝缘子的清洗可以有效地降低污闪的发生率。

清洗时应使用清洁的水和适当的清洁剂擦洗绝缘子表面,确保绝缘子完全干燥后才能重新投入使用。

3.3 增强绝缘子的渡电性能增强绝缘子的渡电性能也是可以有效降低绝缘子污闪的方法之一,加入助剂来提高绝缘子的表面电场分布,或者改变绝缘子表面的几何形状来使其电势均匀分布,从而减少放电。

绝缘子闪络处置方案

绝缘子闪络处置方案

绝缘子闪络处置方案随着电力系统的持续发展,绝缘子的闪络问题越来越严重,大大影响了电力系统的安全稳定运行。

本文将介绍绝缘子闪络的原因和分类,以及相应的处置方案。

绝缘子闪络的原因首先,我们来了解一下绝缘子闪络的产生原因。

绝缘子闪络一般是由以下因素导致:1.强电场作用:当绝缘子表面附着的污染物导致电场强度超过绝缘介电强度时,会导致电晕放电,进而引起电弧放电,形成闪络。

2.湿气或降雨:在潮湿的环境下,绝缘子表面可能会出现水滴,导致电场强度增加,从而引起闪络问题。

3.绝缘子的损坏或老化:损坏或老化的绝缘子表面可能会出现缺陷或裂纹,导致电压分布不均,也容易引起闪络问题。

绝缘子闪络的分类绝缘子闪络根据形成的方式和影响的位置,可以分为三大类:1.空气闪络:最常见的一类闪络,发生在绝缘子表面和空气之间,可能导致绝缘子损坏,电线中断等问题。

2.湿闪络:发生在绝缘子表面和水滴之间,常见于潮湿天气,并可能导致绝缘子烧损。

3.油污闪络:发生在绝缘子表面和油污之间,常见于变压器和开关设备,可能导致相应设备停机或烧损。

绝缘子闪络的处置方案针对不同类型的绝缘子闪络,我们需要采取不同的处置方案:1.空气闪络处置方案:•及时清洗绝缘子表面,减少绝缘子表面污染物积累。

•增加绝缘子长度,提高电场分布的均匀性。

•在绝缘子表面涂层保护层,提高其绝缘强度。

2.湿闪络处置方案:•定期维护和清洗绝缘子表面,减少水滴积累。

•选择橡胶绝缘子,抵抗湿气的能力更强。

•在绝缘子表面涂上特殊的涂层,阻止水花沾附。

3.油污闪络处置方案:•定期检查和更换变压器或开关设备中的绝缘油。

•清除绝缘器表面的油污,定期维护。

•在设备表面涂上特殊涂层,防止油污沾附。

总之,绝缘子闪络是电力系统中常见的问题之一,需要及时处理,以保证电力系统的稳定运行。

本文通过分析绝缘子闪络的原因和分类,提出了相应的处置方案,以期对电力系统人员在维护和管理中提供一定的参考价值。

浅谈绝缘子污闪原因及预防措施

浅谈绝缘子污闪原因及预防措施
Ab s t r a c t : B a s e d i n s u l a t o r c o n t a mi n a t i o n r e a s o n s ,a n a l y z i n g l a w i n s u l a t o r l f a s h o v e r o c c u r r e d r e g u l a r p a t t e ns r ,p r o p o s e d l f a s h o v e r p r e — v e n t i v e me a s u r e s a n d c o u n t e r me a s u r e s ,i n t r o d u c i n g p r o c e s s i n g me t h o d l f a s h o v e r a c c i d e n t . Ke y wo r d s :L i n e; I n s u l a t o r ;F l a s h o v e r ;Co u n t e r me a s u r e s
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浅谈 绝缘子 污 闪原 因及预 防措施
刘一凡 高振国 ( 沈 阳工程 学院 电力学院研 究生部 , 辽宁 沈阳 1 1 0 1 3 6 )

要: 依据绝缘子受污染原因 , 分析 了绝缘子 污闪发 生的规律 , 提 出了污 闪预防措施和 对策, 介 绍了污闪事故的处理方法。
关键词 : 线路 ; 绝缘子 ; 污 闪; 对策
绝缘子表 面泄露 电流急剧增 加 , 产 生局部电弧 , 进而发展 成为沿 面 缘子 。 对污秽严重 , 不易在现场清扫的绝缘子 , 也可 以更换新的绝缘 子。 闪络 。 1 . 1绝缘子 的污秽放 电。常说 的绝缘污秽放 电是指输变电设备 3 . 3更 换不 良和零值绝缘子 , 定期对绝缘子 串进行绝缘检测 , 发 在工作电压下 的污秽外 绝缘 闪络。这种闪络 , 不是 由于作用 电压 的 现不 良绝缘子和零 值绝缘子 , 要及时更换。 由于瓷绝缘子的材料和 升高 , 而是 由于绝缘子表面绝缘能力 降低 引起 的结果 。它有独 特的 制造工艺 等因素影 响 , 造成其质量 分散 性很大; 另一方面 , 因瓷质烧 放 电机理 , 与绝缘 于表面积污 、 表面污层 湿润 以及绝缘 子本身耐 特 结体属不均匀材料 , 在长期的运行中 , 受各种应力 的作用 , 可能瓷体 性诸因素有关 。 造成损伤而导致机械性 能和电气性 能的下 降。特别 对已运行 l 5年 1 . 2气 体中沿 固体表面 的放 电。由于绝缘子 的用途 不同 , 生产 以上 的线路要重点监测 。 了形态各 异的 固体绝缘 子 , 但 它们 都处在 电场 之中 , 山于 电场 的作 3 . 4绝缘子表面泄漏 电流越大 , 污闪越严重 , 而泄漏电流的大小 与绝缘子 串的单位泄漏 比距 成反比。因此 , 可以增加绝缘子片数或 用在正常运行状态下存 在沿面放 电, 如电晕放 电、 细线状辉光放 电、 滑闪放电等。 改为耐污绝缘子来增加绝缘子 串的单位泄漏比距 。 2污闪发生规律 3 . 5对污秽严重地区的绝缘 子 ,必要时可采取定期 在表面涂有 以增强其抗污能力。 有条件 时, 也可采用半导体 2 . 1污闪的发生与气象条件 密切相关 。污 闪大 多发 生在大雾 、 机硅油等 防污涂料 , 毛毛雨 、 雨夹雪等潮湿气象条件 下。这是 因为 , 在这些气象条件下 , 釉绝缘子 。 绝缘子表面污层极易达到饱 和湿润的状态而又不被 冲掉 。譬如 , 我 3 . 6采用合成绝缘子 。 国几次大范围 的污闪事故都发生在持续浓雾 的恶劣天气下 , 事故发 3 . 7坚持有效的带电水 冲洗 、 带电擦绝缘子的带电作业 , 进行长 年的清除绝缘子表面的污秽是防止污 闪的最有效的措施 。 生 时 的空 气 相 对 湿 度 均 达 9 0 %以上 。 2 . 2污闪的发生具有明显 的季节性 。冬末春初是污 闪多发的季 3 . 8有计划地检查接地装置 ,对接地 电阻值 突增 的接地 网要 开 节。 这 是因为 , 我 国大多地区秋 、 冬两季干燥 少雨 , 绝缘子积污较快 。 挖检查 , 及时更换锈蚀 的接 地装置 , 以避 免因接地 电流经架空地 线 同时 , 由于冬季供暖 , 造成污源 明显增加 , 这一现象在我国北方地区 分流烧断架空地线 , 落在导线上而扩大为相间短路事故 。 更 为突 出。因此 , 到冬末春初的时候 , 绝缘子积污最 为严重 。 4结 论 综上所述 , 污 闪是在大雾 、 毛毛雨 、 露、 雪等潮湿 气象 条件下 , 绝 2 . 3污 闪的发 生还有 一定的时段性 。从发 生污闪的时间来看 , 污闪大都发生 在后半夜和清晨 , 因为这 时候负荷较轻 , 运行 电压较 缘子表面污层 中所含的可溶性盐类 和酸 、 碱等受潮 溶解 , 导致绝 缘 高, 而气温低 、 湿度大 , 是浓雾 、 露、 雪 的多发时段 。 子表面泄露电流急剧增加 , 产 生局部 电弧 , 进而发展成为沿面 闪络 。 合理运用 , 根据 本地 区污闪发生情 况和天气 条 2 . 4污闪的发生另一个是显著规律是 区域性强 。污闪的发生多 理饵污 闪发 生规 律 , 是大 面积 的 , 往往多条线路 、 多个变 电站相继跳 闸。这 是因为 , 在这 件 , 运用合适的对策方法 , 采取有效 的措施 , 清楚 污闪形成的条件从 些线 路或者变 电站 周围的几 十乃至上百平方千 米的区域 内 , 大气污 而经行破坏 , 保证电 网的安全 可靠 的运行。 参 考 文 献 染水 平几乎相 近 , 浓雾 、 毛毛雨 、 露、 雪等潮 湿气 象条件也 几乎 相同 , 处发生污闪跳闸 , 则 表 明 这 个 地 区 内成 百 上 千 个 绝 缘 子 均 处 于濒 『 l 1 电网防污闪技术 问答》 f M1 . 北京 : 中国电力 出版社; 2 0 0 9 . 临污闪的边缘。 f 2 1 王宏宇. 污闪事故 的原 因及预防措施【 M 】 . 北京 : 2 0 0 9 , 5 . 3绝 缘 子 防 污 闪 的 预 防 措 施 『 3 1 王 自力, 张云刚. 浅 析 绝缘 子 污 闪原 因及预 防措 施 , 2 0 1 0 2 , 3 8 . 绝缘子污闪是 一个 复杂的过程 , 是一种需要一定 时间和一定 电 能聚集下的一种热击穿过程。污闪的三要素有 : 污秽源 、 雾与雨 、 工 频 电压 。污 闪 的机 理 过 程 有 四个 阶段 : 绝缘子表面积污 、 绝 缘 子 表 面 污层受潮 、 局部放 电使表 面干带形成 、 电弧形成 , 导致 沿面闪络 。绝 缘子 污闪的具体过程 如下 : 绝 缘子表面受潮后 , 污层 湿润后变 为导 电层 。 在运行 电压作用下 , 表面产生 泄漏 电流 , 产生焦耳热 。在电流 密度大 、 污层 电阻高 的局部 区域烘干污层 , 称为干带 。 干带 中断了泄 漏 电流 , 使作用 电压集 中形成 高场强 , 而引起干带 上空气击穿 和泄 漏 电流的脉 冲。干带上 出现的放电与未烘干的污层 电阻相 串, 当串 联 电阻较低而泄漏 电流脉 冲较高时 , 放 电将转 成电弧 , 其燃烧 和持 续发展将导致绝缘子两极问的闪络 。针对绝缘子的防污 闪过程 , 在 线路 中采用 以下几种有效地预防绝缘 污闪事故 的发生: 3 . 1正确 了解线路通过地 区的 大气污秽程度 和污秽性质 , 正确 划分各地 区的污秽区 , 以便为 防污 闪工作提供可靠依据 。

2024年户外绝缘子的污闪及其防护(三篇)

2024年户外绝缘子的污闪及其防护(三篇)

2024年户外绝缘子的污闪及其防护户外绝缘子,特别是在工业区、海边或盐碱地区运行的绝缘子,常受到工业污染或自然界盐碱、灰尘、鸟粪等污染。

在干燥情况下,这些附着在绝缘子的污染物电阻一般都很大,对运行暂时没有造成什么危险。

但当空气湿度较大时,绝缘子表面的污染物被湿润,其表面导电率剧增,使绝缘在工频和操作冲击电压下的闪络电压显著降低,甚至可以使绝缘子在工频电压下就发生闪络。

这类闪络通常被称为污闪。

我市位于海边,其中一个变电站离海边不足5公里,在毛毛雨、大雾等不利的天气条件下,常常可以听到绝缘子表面闪络时发出吱吱声,在晚上巡查时,可以看到明显的闪光。

绝缘子表面产生污闪常常使我市分布于海边的10kV线路发生故障,严重影响我市电力系统的安全运行。

下面谈谈污闪形成的机理和防止绝缘子污闪的措施。

一、绝缘子表面污闪的形成在潮湿污秽的绝缘子表面,在电压作用下,流经绝缘子表面污秽层的泄漏电流使污层加热。

由于污染物在绝缘子表面是分布不均匀的,也由于绝缘子的结构复杂,造成了各部分电流密度不一样,污层的加热也是不平衡的。

在电流密度最大且污层较薄的部分,水分迅速蒸发、变干,电阻也就增大,沿面电压的分布亦随之改变,大部分电压降落在这些部分。

结果这些部分就可能出现火花放电通道,形成局部电弧。

由于火花放电通道的电阻低于原来干燥部分的表面电阻,使泄漏电流增大,从而使污层进一步干燥。

与此同时,局部电弧根部附近的表面也迅速受热变干,使电弧变长。

总之,全部表面的干燥将使电阻增大泄漏电流减小,而局部电弧的伸长则使泄漏电流增大。

如果总的结果是泄漏电流减小,则局部电弧将熄灭;如果总的结果是泄漏电流增大,则局部电弧将继续伸长,发展到沿整个绝缘子表面的闪络,以致引发线路发生故障。

二、绝缘子表面污闪的因素和防止发生污闪的措施局部电弧的产生及其参数与污层分布等因素有关,且具有一定的随机性,所以污闪也是一种随机事件。

电压增高则污闪的概率增大,因这时泄漏电流增大,造成由局部电弧发展为闪络。

户外绝缘子的污闪及其防护范文

户外绝缘子的污闪及其防护范文

户外绝缘子的污闪及其防护范文一、引言户外绝缘子是电力系统中的重要部件,主要用于绝缘输电线路和配电线路的绝缘支持,保护电力设备不受外部环境的影响。

然而,由于户外绝缘子长期暴露在自然环境中,容易积聚灰尘和污垢,导致绝缘子表面吸湿,从而引发污闪故障。

本文将对户外绝缘子的污闪故障进行详细介绍,并探讨其防护措施。

二、户外绝缘子的污闪故障1. 污闪故障的原因户外绝缘子的污闪故障主要是由于环境中的污物在绝缘子表面积聚形成湿污层,当系统电压施加到绝缘子上时,湿污层表面易产生局部放电,从而引发污闪故障。

其主要原因包括以下几点:(1)聚积型污染:湿度高、气候多变的环境中,降雨后附着在绝缘子表面的尘埃、沙粒等杂物会吸湿,并形成洗刷层。

随着时间的推移,洗刷层会逐渐形成湿污层,降低绝缘子的绝缘能力。

(2)油污积附型污染:绝缘子附近的电力设备如变压器、开关设备等可能会发生油污泄漏,油污会附着在绝缘子表面形成湿污层,导致绝缘子绝缘性能下降。

(3)工业气体污染:如硫化氢、二氧化硫等工业废气,会对绝缘子表面形成硫酸盐和硫化物,降低其绝缘能力。

2. 污闪故障的危害污闪故障会给电力系统带来很大的危害,主要有以下几点:(1)引发系统电压降低:污闪故障会导致绝缘子局部放电,产生弧光和火花,消耗系统的电能,从而引发系统电压降低,影响电力设备的正常运行。

(2)造成设备损坏:污闪故障持续发展会引发放电电流增大,导致设备中绝缘材料的糊化、熔化,甚至烧毁,对设备造成严重损坏。

(3)引发火灾:污闪故障产生的火花和弧光容易引发周围物质的燃烧,导致火灾事故的发生,给生命财产安全带来严重威胁。

三、户外绝缘子污闪的防护措施为了预防和减少户外绝缘子的污闪故障,需要采取一系列的防护措施:1. 清洗保养定期对绝缘子进行清洗,去除表面的污物和灰尘,保持绝缘子表面的干净。

一般情况下,每年清洗一次即可,特殊情况下可以根据实际情况增加清洗次数。

2. 涂层防护在绝缘子表面涂覆一层特殊的防污涂层,以减少外部污物的附着和吸湿。

绝缘子特征及防污秽闪络措施

绝缘子特征及防污秽闪络措施

绝缘子特征及防污秽闪络措施一、绝缘子的特征绝缘子是电力系统中保持高压电设备绝缘的重要配件,其防止电气设备与地面或对接设备电气隔离失效的功用至关重要,绝缘子的选择与使用不当,会对电力系统的运行和设备的安全造成重大危害。

1. 绝缘子的种类根据绝缘子的应用,可分为耐张绝缘子、悬式绝缘子、巨型绝缘子等多个型号。

其中比较常见的有以下几种:(1) 耐张绝缘子耐张绝缘子是在输电线路与杆塔之间被安装,提供电气绝缘,并承受输电线路的重量和风荷载。

耐张绝缘子的结构主要包括两个部分,一个是绝缘子芯,另一个是金属附件。

(2) 悬式绝缘子悬式绝缘子是通过绝缘子串联安装,支撑输电线路,具有良好的耐污性能。

(3) 巨型绝缘子巨型绝缘子是用于直流输电、超高压输电、地理环境恶劣区域等场合,具有耐压、耐污、抗风、耐候性好等特点。

2. 绝缘子的特性(1) 绝缘性绝缘子的主要作用是电气隔离,因此需要具有良好的绝缘性能。

相比氧化铝陶瓷绝缘子,硅橡胶绝缘子绝缘性能更好,起到更好的保护作用。

(2) 机械性能绝缘子除了具有较强的电绝缘性,还须具有足够的耐机械性能。

在使用过程中,绝缘子会受到各种外力的影响,如高温、低温、风、雨、雪等各种天气,以及设备运行时产生的载荷作用,使绝缘子受到各种复杂应力。

因此,绝缘子的机械性能指标应符合国家工业标准。

(3) 耐污性在使用过程中,会有大量的污秽物沉积在绝缘子表面,严重影响绝缘性能,甚至导致闪络。

因此,绝缘子的耐污性是重要特性之一。

(4) 耐候性绝缘子通常是安装在户外,因此必须能够在不良气候条件下正常运行。

绝缘子需要具有耐寒、耐热、耐紫外线及其它有害气体的腐蚀能力。

二、防污秽闪络措施绝缘子的污秽会大大降低其绝缘性能,同时会导致闪络事故,因此需要采取措施使得绝缘子能够良好地运行。

以下是几种有效的防污闪措施:1. 表面涂覆材料对于具有一定规模的输电线路或设备,可以采用表面涂覆材料的方法防止绝缘子表面沉积污垢。

涂料应具有以下特点:•耐候性好•抗污染性能好•保护层的透气性良好•具有良好的化学稳定性和热稳定性常用的表面涂覆材料有如下几种:(1) 氟碳涂层氟碳涂层是一种具有稳定性、耐候性、抗污性和抗腐蚀性的表面涂层,涂在绝缘子表面后形成的涂层比较厚,可以很好地保护绝缘子表面。

绝缘子的污闪及其预防

绝缘子的污闪及其预防

绝缘子的污闪及其预防运行在户外的绝缘子,会受到灰尘、烟尘和工业排放物等的污染,在瓷表面上形成污秽层。

被污染的绝缘子在电压作用下发生沿面闪络,简称污闪,其闪络电压简称污闪电压。

在干燥状态下,绝缘子的闪络电压受表面污染的影响并不大,但是在雾、露、雪、毛毛雨等气候条件下,绝缘子表面的污秽层受潮,其闪络电压大大降低,导致污闪事故的发生,甚至在工作电压下就会发生污闪事故。

污闪事故的特点是时间长,一般不能用自动合闸消除,事故容易扩大,造成大面积停电,检修恢复时间长,严重影响电力系统的安全运行。

绝缘子污闪发展过程绝缘子表面的污秽受潮湿润后,污秽层中的盐分等高导电率溶质溶解,绝缘子的表面电阻大大降低,在电压作用下,流经绝缘子表面受潮污秽层的泄漏电流显著增加,泄漏电流产生热量加热污秽层。

污秽层沿绝缘子表面的分布是不均匀的,使绝缘子表面各部分的电流密度不一样,所有污秽层的受热也是不均匀的。

在电流密度大且污秽层较薄的地方,水分迅速蒸发,形成电阻较大的干燥区,它与电阻较小的湿润区串联,承担的电压降大大增加,当电场强度达到空气击穿场强时,干燥区就会发生局部火花放电。

由于局部火花通道的电阻较低,故通道中的泄漏电流较大,局部放电通道端部附近的表面也迅速受热烘干,再进一步的发展就有两种可能性:一种是当污秽较轻或绝缘子的泄露距离(简称爬距)较长,其余串联湿润部分的电阻还比较大,干燥区域扩大将使泄漏电流减小,当局部放电通道的长度增加到一定程度时,其承担的电压已不足以维持这样长的局部火花放电,放电将熄灭;另一种是当污秽严重或绝缘子泄露距离较小时,其余湿润部分的电阻小一些,局部放电通道中的电流较大,通道中会产生热游离,则局部电弧将继续伸长,发展到沿整个绝缘表面的污闪。

因为局部电弧的产生及其参数与污秽层的性质、分部以及润湿程度等因素有关,并有一定的随机性,所以污闪也是一种随机事件。

如果电压增高,则泄漏电流增大,有利于局部电弧的发展,可是闪络概率增加;如果绝缘子的沿面泄漏距离增加,则泄漏电流减小,从而使闪络的概率降低。

化工区污秽造成接触网绝缘子污闪原因分析及防范对策

化工区污秽造成接触网绝缘子污闪原因分析及防范对策

化工区污秽造成接触网绝缘子污闪原因分析及防范对策张锋目录摘要 (I)前言 ................................................................................I I 第1章绝缘子外形特征 (1)1.1 盘式绝缘子(按材质划分如下) (1)1.1.1盘式瓷绝缘子 (1)1.1.2钢化玻璃绝缘子 (1)1.2 长棒型绝缘子(按材质划分如下) (1)1.2.1合成绝缘子 (1)1.2.2长棒瓷绝缘子 (2)第2章绝缘子污闪的过程和机理 (3)2.1 绝缘子表面的染污过程 (4)2.2 绝缘子表面污层湿润的过程 (4)2.3 局部电弧的产生和发展 (4)第3章影响绝缘子污闪的主要因素 (6)3.1 绝缘子本身的因素 (6)3.2 外部因素 (6)第4章积污的影响因素 (7)4.1 绝缘子型式的影响 (7)4.2 降雨的影响 (7)4.3 交流电场的影响 (7)4.4 距污染源的影响 (7)4.5 污闪的季节性和时间性 (8)第5章绝缘子污闪预防措施 (9)5.1 现场巡视 (9)5.2 合理选择绝缘子的爬电比距(调爬) (9)5.3 开展盐密和大气质量检测 (9)5.4 加强绝缘子清扫力度,制定清扫周期 (9)5.5 带电水清洗法 (10)5.6 更换硅橡胶绝缘子 (10)5.7 在绝缘子上加装绝缘子风力清扫环 (10)5.8 污秽在线监测系统 (11)5.9 RTV防污闪涂料 (11)5.10 合理设计 (11)第6章各种防污闪方法优缺点 (13)6.1 定期清扫 (13)6.2 在线监测和更换零值绝缘子 (13)6.3 增加绝缘子片数 (13)6.4 采用憎水性涂料 (14)6.5 合成绝缘子 (14)第7章污闪事故的处理 (15)7.1 污闪有它的规律性 (15)7.2 污闪事故不宜强送 (15)结束语 (16)致谢 (17)参考文献 (18)I摘要随着社会的进步和经济的迅猛发展,环境污染造成的危害日趋突出,电气化铁路接触网分布广,长期处于露天运行,不可避免地经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而在运行中引发污闪事故,影响铁路正常的运输秩序。

第六节污闪事故及预防

第六节污闪事故及预防
第六节 污闪事故及预防
一、污闪现象 二、绝缘子积污特性 三、污闪过程 四、防止发生污闪事故措施
一、污闪现象
输电线路绝缘子要求在大气过电压、 输电线路绝缘子要求在大气过电压、内部过电 压和长期运行电压下均能可靠运行。 压和长期运行电压下均能可靠运行。但沉积在绝缘 子表面上的固体、液体和气体污秽颗粒与雾、 子表面上的固体、液体和气体污秽颗粒与雾、露、 毛毛雨、融冰、融雪等恶劣气象条件的作用, 毛毛雨、融冰、融雪等恶劣气象条件的作用,将使 绝缘子的电气强度大大降低, 绝缘子的电气强度大大降低,从而使得输电线路不 仅可能在过电压的作用下发生闪络, 仅可能在过电压的作用下发生闪络,更频繁的是在 长期运行电压下发生污秽闪络,造成停电事故。 长期运行电压下发生污秽闪络,造成停电事故。据 统计, 统计,由于污秽而引起的绝缘闪络事故次数目前在 电网事故次数总数中已占第二位,仅次于雷害事故, 电网事故次数总数中已占第二位,仅次于雷害事故, 而污闪事故造成的损失大约是雷害事故的10 10倍 而污闪事故造成的损失大约是雷害事故的10倍
4.影响绝缘子积污因素 4.影响绝缘子积污因素
气象条件影响:取决于风、雨、雾等天气对污 气象条件影响:取决于风、 秽物运动和沉积规律影响上。 秽物运动和沉积规律影响上。 电压种类的影响:直流电压下绝缘子表面的积 电压种类的影响: 污量要高于交流电压下的绝缘子。 污量要高于交流电压下的绝缘子。 绝缘子型式对积污特性的影响: 绝缘子型式对积污特性的影响:绝缘子下表面有 棱将形成涡流区,易于积污,而表面光滑, 棱将形成涡流区,易于积污,而表面光滑,边缘呈 开放形有利于减少积污。经验表明, 开放形有利于减少积污。经验表明,普通型绝缘子 下表面有棱,积污严重,耐污水平低, 下表面有棱,积污严重,耐污水平低, 双层伞防 污型绝缘子边缘呈开放形,上下表面光滑无棱, 污型绝缘子边缘呈开放形,上下表面光滑无棱,积 污量小,耐污水平高, 防污效果好。 污量小,耐污水平高, 防污效果好。

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护户外绝缘子是电力系统中重要的电气设备,用于在输电、变电、配电系统中支撑和绝缘导线,确保电力正常传输。

然而,由于环境因素和使用条件的限制,户外绝缘子很容易受到污染和闪络现象的影响,从而影响其绝缘性能和安全性。

为了保证户外绝缘子的正常运行,必须采取一系列的防护措施。

本文将从户外绝缘子的污闪原因、污闪防护措施和污闪监测与维护等方面进行详细介绍。

一、户外绝缘子的污闪原因户外绝缘子的污闪是指绝缘子表面附着有积聚的污物,当电压作用下,污物导致电场强度集中,导致局部绝缘击穿,产生火花放电现象。

主要的污闪原因包括:1. 自然环境因素:如风沙、尘土、雨水等。

2. 工业污染:烟尘、废气、油污等。

3. 动物蜥蜴:蚂蚁、蝙蝠等在绝缘子上筑巢、结露等。

二、污闪防护措施为了防止户外绝缘子发生污闪,保证电力系统的安全运行,必须采取一系列的防护措施,包括:1. 绝缘子的选材:选择耐候性、耐污染的绝缘材料,如有机玻璃、陶瓷等。

2. 绝缘子的结构设计:考虑到自清洁能力和防雨能力,合理设计绝缘子结构。

例如,采用雨刷、倾角结构等。

3. 绝缘子表面处理:采用防水涂层,增强绝缘子的防水性能,防止积水和污物附着。

4. 绝缘子的布局:合理布置绝缘子串,避免污染积累。

5. 积极开展绝缘子的检修与维护工作,定期清洗绝缘子表面的污物。

三、污闪监测与维护为了及时发现绝缘子的污闪情况,确保电力系统的可靠性与安全性,必须进行污闪监测与维护。

主要包括以下方面:1. 污闪监测系统:安装污闪监测器,监测绝缘子表面的污物情况。

当污染程度达到一定等级时,及时报警并采取相应措施。

2. 定期巡视与清洗:定期巡视绝缘子的表面情况,对发现的污物进行清洗,确保绝缘子的表面干净。

3. 异常情况处理:一旦发现绝缘子出现污闪现象,需要立即停电进行处理,清除绝缘子表面的污物,并进行相应的维修和检修。

4. 数据分析与维护:对污闪监测记录进行分析,总结经验,改进维护措施,提升电力系统的可靠性。

绝缘子污秽放电及预防措施

绝缘子污秽放电及预防措施

绝缘子污秽放电及预防措施
绝缘子污秽放电,是指设备在工作电压下的污秽外绝缘闪络。

在自然环境中,绝缘子受到氮氧化物、盐类及颗粒性尘埃等侵袭,表面逐渐沉积一层污秽物。

天气乾燥时,这些污秽绝缘子保持著较高的绝缘水平,其放电电压与洁净状态时接近。

当遇到雾、露、细雨以及融冰、融雪等潮湿天气时,绝缘子表面吸收水分,污层中的电解质溶解、电离,导致污层电导增加,绝缘子的表面泄露电流就会增加。

由于绝缘子的形状、结构、尺寸的影响以及绝缘子表面污层分佈不均和潮湿程度不同等因素,绝缘子表面各部位的电流密度不同,结果在电流密度大的部位形成乾燥带,乾燥带的形成促使绝缘子表面的电压分布更不均匀,乾燥带承受较高的电压。

当电场强度足够大时,将产生辉光放电,继而产生局部电弧。

电弧有可能熄灭,也有可能发展。

当局部电弧不断发生和发展,达到或超过临界状态时,电弧就贯穿两极,产生闪络。

预防措施有:一、调整绝缘子的爬电距离,或采用抗污染能力强的防尘绝缘子、硅橡胶绝缘子等;二、净化绝缘子;三、采用各种防污涂料;四、采用各种防雨罩及硅橡胶增爬裙;五、采用本导体釉绝缘子;
六、加大管理力度,对绝缘子串定期进行零质和劣质的检测,及时更换零质和劣质绝缘子。

5.7电气设备绝缘防污闪措施

5.7电气设备绝缘防污闪措施

绝缘子的种类及防污闪措施随着我国的迅速发展,电力事业也进展飞速,各种新型绝缘子面临于世,优缺点不一,对于我国这样幅员辽阔,地形多样,气候复杂的地理条件,不同绝缘子在不同地区的使用是受限的,特别是大气污染造成的输变电设备外绝缘污闪对电力系统造成了极其严重的危害,本文讨论绝缘子种类以及防污闪的一些措施。

1绝缘子的性能与分析1.1瓷绝缘子在80年代以前,大部分的瓷质绝缘子为X-45/XP-7等,其特点是加工制作容易控制,取材方便,价格便宜,因而,在早期我国输电线路得到了广泛的应用。

随着社会的发展,X-45、XP-7等类型绝缘子不断暴露出各种问题。

如爬距小(290mm),110kv线路单串按7片计算,其爬距为2030mm,计算爬电比距为27.9mm/kv,排除各类因素的影响,最高污秽等级也只能达到B 级,显然无法满足防污的要求,容易引起污闪;同时,瓷绝缘子在长期运行中,易受到机电联合荷载及环境的影响,会逐渐产生低值及零值绝缘子,而对运行中绝缘子的检测手段大多采用“火花间隙法”,其准确率较低。

特别是对低值绝缘子无法进行有效地监控,往往使整条线路的绝缘水平下降。

随着绝缘子制造厂家对瓷质绝缘子的设计和制作水平的提高,排除各类因素的影响,最高污秽能达到D级和E级的要求,防污能力大大提高。

其耐雷水平也得到了提高,但也存在一个问题,目前带电作业工具不能进行取销,如需更换单片绝缘子,则需将整串绝缘子放至地面更换,增加了带电作业的工作量和劳动强度,不利于带电作业。

瓷质绝缘子的使用寿命一般为30a左右。

1.2钢化玻璃绝缘子玻璃绝缘子是70年代以后出现的新型绝缘子。

由于其低值和零值自爆的特点,运行中不需要进行零值检测。

自爆后在地面巡视中便能发现,不需登杆检查,大大减少了输电线路的维护工作量。

由于玻璃绝缘子的面积大,所以爬距也大。

玻璃绝缘子的稳定性很好,不会随着运行时间的增长、受机电和张力的影响而产生零值绝缘子。

故对运行时间长的线路,玻璃绝缘子的耐雷水平远高于瓷质绝缘子。

绝缘子污闪的成因及预防措施

绝缘子污闪的成因及预防措施
采取各种手段按清扫周期对绝缘子进行清扫。 目前, 主要有手工清扫、水冲洗、气吹、机械刷等方法。 5.4 绝缘部件上涂防污闪涂料
使用防污闪涂料防止雪融化污闪效果较佳。 该种涂料 具有憎水性能,使落在绝缘子上的雪(冰)在融化过程中不 能形成水膜,只能结成水珠滚下来,无法形成长电弧。 5.5 采用合成绝缘子
量,保证其测量数据具有代表性;再根据规定划分污秽等
级。 这样划分污秽等级,可较为合理地明确防污闪的重点
地区和段落,使确定的清扫周期更符合实际情况。
4.2 确定清扫周期

划分污秽等级区域后, 发生污闪的决定条件即为覆

栏 目
盐密度。 绝缘子串附盐密度增加,其闪络电压下降,当下
编 辑
降到小于线路额定相电压时,不允许发生闪络,所以把绝
/
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Electric 电 Times 气 时 空
● 研究探讨
绝缘子污闪的成因及预防措施
● 广东电网公司深圳供电局 张 兰 牛文楠
摘 要:分析了绝缘子污闪的成因,介绍了污秽测量的方 法及污秽区域的划分, 提出了防止绝缘子污闪的技术和 管理措施。 关键词:绝缘子污闪;形成原因;测量方法;措施
随着工业的发展,市区内,特别是靠近工厂区域的电 力架空线路绝缘子和变电站绝缘部件因长期露天运行,受 到环境的污染,表面覆盖一层污秽,当外部气候条件中湿 度达到一定值时, 这种污秽在运行电压的作用下发生污 闪。 由于污秽范围较大,潮湿气候条件一般持续时间较长, 通常会在相当长的时间内多处发生污闪,且不易被自动重 合闸消除,从而造成大面积停电等事故,危及到电力系统 的安全稳定运行,给用户的生产和生活造成不利的影响。
● 研究探讨
“ 变 压 器 容 量 测 试 仪 ”的 准 确 性 探 讨

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防护一、引言户外绝缘子是电力系统中常见的重要组件之一,用于在高压输电线路中支持导线并将其与支架、横担和杆塔隔离,防止电线与接地设备之间产生直接短路。

然而,由于户外绝缘子在室外环境中长期运行,其表面容易受到各种气象条件和环境因素的影响,导致绝缘子的表面污秽,增加了发生污闪的风险。

本文将重点介绍户外绝缘子的污闪现象以及如何进行防护,以确保电力系统的安全运行。

二、户外绝缘子的污闪现象户外绝缘子的污闪是指当绝缘子表面积聚一定程度的湿污,当电压升高到一定程度时,湿污层上的电荷会通过空气击穿形成电弧,导致绝缘子闪络并发生故障。

随着电压的增加,污秽膜上的电弧会快速发展,在极端情况下,可能引起整个绝缘子串击穿,导致严重的事故。

污闪除了受到绝缘子表面的污秽程度影响外,还与气候条件、湿度、大气负载、绝缘子形状和材料等因素有关。

常见的污闪形式包括涂层闪络、薄膜闪络和水滴闪络等。

1. 涂层闪络:当绝缘子表面积聚的湿污覆盖在绝缘子上,并形成一层类似薄膜的湿污层时,电压升高到一定程度时,湿污层上的电荷会通过电弧击穿,形成涂层闪络。

2. 薄膜闪络:当湿污膜在绝缘子表面积聚并扩散成薄膜状时,在电压升高到一定程度时,薄膜上积聚的电荷会通过电弧击穿,形成薄膜闪络。

薄膜闪络通常比涂层闪络更严重,因为薄膜可以迅速扩大电弧的发展。

3. 水滴闪络:当雨水或湿气直接滴落在绝缘子表面时,会形成水滴,当这些水滴上积聚的电荷达到一定程度时,会产生电弧穿过水滴,形成水滴闪络。

水滴闪络通常是在雨天或高湿度环境下发生。

三、户外绝缘子的污闪防护为了预防和减少户外绝缘子的污闪发生,需要采取有效的防护措施。

以下是几种常见的防护方法:1. 污闪测试与清洗:定期对户外绝缘子进行污闪测试,根据测试结果进行绝缘子的清洗。

清洗绝缘子可以有效地减少绝缘子表面的污秽,降低污闪的风险。

2. 绝缘子涂层:在绝缘子表面涂层一层防污涂层,可以减少污秽的积聚,提高绝缘子的防污闪能力。

户外绝缘子的污闪及其防护范本(2篇)

户外绝缘子的污闪及其防护范本(2篇)

户外绝缘子的污闪及其防护范本户外绝缘子是电力系统中的重要组成部分,用于支撑和绝缘输电线路。

然而,在使用过程中,户外绝缘子会受到污闪现象的影响,降低其绝缘性能,从而影响电力系统的安全稳定运行。

因此,对户外绝缘子的污闪及其防护进行深入研究具有重要意义。

本文将针对户外绝缘子的污闪问题展开讨论,并提出一份防护范本,以提高绝缘子的可靠性和安全性。

一、污闪现象的定义和原因污闪是指绝缘子表面积聚污物,在高电压作用下,在绝缘子表面产生电晕放电的现象。

污闪现象的发生主要是由于以下几个因素:1. 因气候等自然因素造成的环境灰尘、湿气等污物的附着;2. 绝缘子表面积聚的油污、盐分等污物;3. 雷电等电压冲击引起的局部放电。

二、污闪现象的特点和危害污闪现象在户外绝缘子上表现出以下特点:1. 电晕发光:在高电压作用下,绝缘子表面出现闪光现象,表明绝缘子已经发生污闪;2. 放电噪声:污闪现象会伴随放电噪声的产生,通过测量放电噪声的幅值可以判断绝缘子是否发生了污闪;3. 放电能量:污闪引起的放电能量较小,通常只有几十微焦耳,但长时间的积累仍然会对绝缘子的绝缘性能产生影响;4. 绝缘损耗:污闪现象会增加绝缘子的表面损耗,导致线路的绝缘损耗增大。

污闪现象对于电力系统的危害主要有以下几个方面:1. 绝缘性能下降:污闪会导致绝缘子的表面电阻和介质损耗增加,从而使其绝缘性能下降,增加了发生击穿的风险;2. 线路故障:绝缘子的污闪可能引起线路短路、停电等故障,给电力系统的稳定运行带来不利影响;3. 绝缘子损坏:长期的污闪会导致绝缘子表面局部灼烧、腐蚀等损坏,降低了其使用寿命。

三、污闪现象的防护措施为了有效防护户外绝缘子的污闪现象,提高其绝缘性能和使用寿命,可以采取以下几种措施:1. 彻底清洁绝缘子表面:定期对绝缘子进行清洗,以去除附着在表面的灰尘、油污等杂质,防止其积聚和形成污闪的源头;2. 涂覆保护层:在绝缘子表面涂覆一层绝缘漆、硅胶等保护层,以增加其表面电阻和抵抗污染物的侵蚀能力;3. 使用防污涂层:在绝缘子表面喷涂一层防污涂层,以减少污物的附着和积聚,降低发生污闪的风险;4. 绝缘子串联:通过串联多个绝缘子,增加绝缘子串的绝缘距离,提高整体的绝缘性能;5. 定期检测和维护:定期对绝缘子进行检测,发现污闪等问题及时处理,确保绝缘子的正常运行。

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绝缘子特征及防污秽闪络措施
1盘型绝缘子
盘型绝缘子具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性和组装灵活等特点,被广泛用于各电压等级的输电线路上。

但随着盘型绝缘子的用量迅速增加,盘型绝缘子也逐渐暴露出一些缺点,给安全运行和维护带来一定的麻烦。

盘型瓷和钢化玻璃绝缘子均属于可击穿型,当受冲击电压作用下或发生污闪时,容易使单片绝缘子顶端被击穿。

击穿的根源多数情况下是由于机械负荷所造成的开裂(这种开裂可能在过高的例行试验负荷下和在运行中缓慢发展而来)所致。

应该说明的是,瓷和钢化玻璃就其本身并不易老化,而是它的整体帽脚型结构,这种结构使高的场强位于绝缘子内部,从而加速了绝缘子劣化。

对于瓷绝缘子老化结果产生低值瓷绝缘子,若剔除漏检,在遭受雷击闪络时(或污闪时),由于较高的雷电流和随后的工频续流(或短路电流),可能会使该老化绝缘子头部因瞬间聚热而发生爆炸,造成断串事故。

2长棒型绝缘子
(1)长棒型瓷绝缘子。

长棒型绝缘子是在总结悬式瓷绝缘子优缺点基础上,由双层伞实心绝缘子发展而来,继承了瓷的电稳定性,消除了盘型悬式瓷绝缘子头部击穿距离远小于空气闪络距离的缺点,同时
也改变了头部应力复杂(剪、切、压)的帽脚式结构。

长棒型瓷绝缘子具有良好的耐污性能,这是因为长棒型瓷绝缘子伞盘间无金具连接,相比盘型绝缘子串,在绝缘部分等长情况下,相当于增加约20%的爬距;在同等长度和同样污秽条件下长棒型瓷绝缘子的介电强度比帽脚式玻璃绝缘子要高出10%~25%,故伞裙可做得小些。

由于长棒型瓷绝缘子结构伞盘无下棱,伞盘与伞盘间的芯棒本身就是绝缘体,瓷芯和相对较小的开放式无棱伞裙,比瓷或玻璃盘型绝缘子有更好的自洁性能,这点显然比盘型绝缘子串性能优越。

(2)长棒型合成绝缘子。

合成绝缘子技术性能不断成熟和提高,并易向大吨位发展。

它结构简单、轻巧,具有高的耐污性能和免维护(或少维护)的特性,它是一种最具有发展潜力的绝缘子,它的衍生产品应用广阔。

在一般超高压线路和紧凑型线路中合成绝缘子作为悬挂、支撑显示出它的特殊能力,它的轻巧和柔中带钢的特性是其他种类的绝缘子不可比拟的。

当超高压线路悬垂采用合成绝缘子串,耐张采用长棒型瓷绝缘子串相组合时,是今后值得推荐的方案,并可为状态检修、状态运行、减员增效创造条件,对发挥更大的经济和社会效益有长远的现实意义。

硅橡胶复合绝缘结构改变了传统以瓷为主的外绝缘结构,为高压输变
电设备开拓了新的技术领域。

3绝缘子防污闪的预防措施
高压设备绝缘子污闪是一个复杂的过程,是一种需要一定时间和一定电能聚集下的一种热击穿过程。

污闪的三要素有:污源、雾与雨、工频电压。

污闪的机理过程有四个阶段:绝缘子表面积污、绝缘子表面污层受潮、局部放电使表面干带形成、电弧形成,导致沿面闪络。

绝缘子污闪的具体过程如下:绝缘子表面受潮后,污层湿润后变为导电层。

在运行电压作用下,表面产生泄漏电流,产生焦耳热。

在电流密度大、污层电阻高的局部区域烘干污层,称为干带。

干带中断了泄漏电流,使作用电压集中形成高场强,而引起干带上空气击穿和泄漏电流的脉冲。

干带上出现的放电与未烘干的污层电阻相串,当串联电阻较低而泄漏电流脉冲较高时,放电将转成电弧,其燃烧和持续发展将导致绝缘子两极间的闪络。

4结论
综上所述,我们从理论与实际的结合上分析了绝缘子污闪放电机理,总结了绝缘子运行中的薄弱环节和具体预防措施,我们防污闪的手段就是要掌握污闪的要素,利用科学技术和人为的方法,率先进入
该领域,采取积极有效的措施,破坏污闪形成的条件,从而使电网稳定运行。

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