输电线路污闪分析及防治
一起500千伏输电线路污闪故障跳闸分析及防范措施
一起 500 千伏输电线路污闪故障跳闸分析及防范措施发布时间:2021-07-26T08:30:05.221Z 来源:《福光技术》2021年6期作者:蒋建萍[导读] 反事故技术措施,预防大面积污闪事故的发生,保证电网的安全运行。
福建省电力有限公司检修分公司福建厦门 364001摘要:通过一起污闪故障引起的输电线路跳闸案例,分析了输电线路污闪跳闸的原因及闪络过程,有针对性的采取各种防污闪措施。
关键词:输电线路;污闪;措施一、案例简介2019 年 02月 03日 21时 35 分,某地区 500 千伏 XX 线路 C 相第一次跳闸,重合闸动作,重合成功,故障测距 47.25km;02 月 03 日 22时31 分,该线路C 相第二次跳闸,重合闸动作,重合成功, 故障测距:47.5km;02 月 04 日 00 时 26 分,该线路 C 相第三次跳闸,重合闸动作,重合不成功 , 故障测距 47km。
现场检查线路两侧变电站内一二次设备无异常,保护动作正确。
故障跳闸发生后,2 月 4 日输电线路运维人员对该线路 #1 ~ #12 安排巡线检查,发现该线路 #7 塔 C 相瓷质绝缘子伞裙明显污闪放电痕迹。
根据当地的气象局信息显示,2 月 3 日夜间 21 时至 2 月 4 日凌晨,跳闸时段现场天气为浓雾,时有毛毛雨,温度 13-17℃、相对湿度 90% 以上、风向为北风、风力为 4 级。
从地理特征看,该线路部分位于近海岸线 7 公里左右,处于 e 级污区等级。
结合短时间内反复跳闸特征、绝缘子串闪络痕迹、跳闸波形分析、故障杆塔地理环境、跳闸时刻及现场天气条件等,基本可以判定此次跳闸为污闪放电引起。
二、污闪跳闸成因分析污闪是电气设备的绝缘表面附着了固体、液体或气体的导电物质,在遇到雾、露、毛毛雨等气象条件时,绝缘表面污层受潮,导致电导增大,泄漏电流增加,在运行电压下产生局部电弧而发展为沿面闪络的一种放电现象。
(一)污秽类型绝缘子污秽一般包括两大类。
输电线路污闪原因分析及解决方案
输电线路污闪原因分析及解决方案摘要:随着我国经济快速发展,工业污染和恶劣气候导致的电网输电线路污染问题严重,积污会增大绝缘子发生污闪概率,加之自动化较低,设备普遍老化等因素的限制,污闪事故已超过了雷电危害成为威胁电力网络安全稳定运行的最主要因素电气设备绝缘子长期放置在户外,会有气体、液体或固体的污秽堆积在绝缘子表面;在复杂恶劣环境条件下,绝缘子表面常常堆积污垢形成一层导电膜,在电网运行过程中电压会导致其表面电导和泄漏电流增大,从而引起绝缘子的电气强度降低,严重时甚至会发生全面污闪。
关键词:输电线路;污闪原因;对策分析电网发生污闪的意思是,在潮湿环境中,电气设备的绝缘表面的脏污之物,其中可溶物质会逐渐被水融化,然后形成一层导电膜在绝缘表面,就会使绝缘水平降低,于是在电场作用下,产生强烈放电现象。
因为现代社会的工业和交通业不断发展,导致工业排放和污染愈演愈烈,这种情况下就有可能出现污闪,使大面积停电的情况不断发生,这也会对社会经济和生活等方面都带来很大的威胁。
根据数据表明,我国污闪次数占到了电网污闪总量的第二,如此带来的危害将十分严重。
1 输电线路污闪形成机理据有关部门统计,每年在电力系统总事故数中,污闪事故次数仅次于雷击损害,位居第二,已严重威胁到电网安全稳定运行。
而要想更好地防治输电电路污闪现象,我们必须从污闪形成机理分析,针对其发生的原因采取相应的措施,这样才能从根本上治理输电线路污闪现象。
输电线路长期处于露天运行,绝缘子在外加电压后对周围的污染源具有一定的吸附性,其表面会粘附周围空气中的各种污秽物质。
这些污秽物质在天气干燥时其导电性能并不强,不会影响输电线路的安全运行,但一旦遇上大雾、晨露、毛毛雨、雨夹雪等潮湿天气,污秽层中的电解质湿润后,绝缘子表面的电导率将急剧上升,这时,绝缘子表面会有泄漏电流流过,输电线路的绝缘性能也随之大大降低。
在电流热效应的作用下,污秽层表面被烘干并沿着干带产生沿面放电,最终导致整个绝缘子串闪络。
电气设备污闪事故的分析及对策
时 1 点供电才趋于平稳,此次雾闪造成了全厂供电、供水、供汽中断,常压、催化裂解、 气体分馏、尿素脱蜡产品精制等生产装置停车。特别是催化装置的主风机、汽压机等重要 设备突然停机,一旦操作不慎极易引发爆燃爆炸事故。因此,电气设备防污闪的新技术、 新材料和新方法愈来愈受到人们的重视。
一、概述 电气设备的污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶
物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场 作用下出现的强烈放电现象。因调绝缘技术措施有其局限性,因此国内输变电设备外绝缘 普遍配置水平满足不了特殊情况的需要。如电瓷产品外绝缘的防污等级按标准配置还应提 高,110KV 以上线路绝缘子串泄漏比距配置不够等等,这造成污秽区电气设备在恶劣气候 下,绝缘极易被击穿,从而发生污闪,严重时会影响电气设备的安全运行,给生产带来不 必要的损失,而且已暗中威胁安全生产。
二、对策 但与之相矛盾的是电压等级的升高、大气环境的污染以及企业的污染会导致 输变电设备的污闪事故频频发生,大雾、酸雾、毛毛雨、空气潮湿等恶劣天气使污闪严重 影响了室外高压电气设备的安全运行。
防污闪的措施有很多,传统的方法是春秋两季的停电清扫,还有使用硅油、 硅脂等涂料,合理的调节外绝缘的爬电比距,近年的有使用防闪增爬裙,使用 RTV 防污闪 涂料等。
2001 年 2 月中旬在湖南省东南部某县城内有一台 12kV 的 SF6 断路器发生闪 络故障,其表现为三相端部的接线板沿瓷绝缘子表面与接地法兰盘发生闪络,同时引 8 日在山西省太原市也有一台 12kV 的 SF6 断路器发生闪络故障, 其闪络烧损情况与前一例基本一样。
输电线路防污闪措施
防污闪措施
防污闪措施:
清扫。清扫电瓷外绝缘表面的污秽能恢复其原有的绝 缘水平,可以达到防污闪的目的。需要注意的是喷涂 了RTV(PRTV)涂料的瓷瓶不宜清扫。
防污闪措施
防污闪措施:
复合外绝缘憎水性测试。憎水性是体现复合外绝缘防 污闪性能的重要指标,对于运行采用复合外绝缘的输 变电设备,须按标准进行憎水性测试。
防污闪措施
防污闪工作重点:
参照国网标准,开展饱和盐密/灰密测试。部分单位存 在的问题有:污秽测量进行不够,监测点设置不合理、 测试数据可信度不高,灰密测试开展较少,记录信息 不够充分等。
防污闪工作重点
防污闪工作重点:
调爬。对现行外绝缘配置与目前污秽水平不匹配的输 电设备,根据设备及电网的重要程度,开展调爬工作, 尤其是发生过污闪或者在恶劣气象条件下存在异常放 电的区域。
防污闪措施
防污闪措施:
根据污区分布图的划分,结合污源的变化对污区分布 图实时调整,对已运行输变电设备开展外绝缘调爬工 作,是防污闪工作的重点。
• 通过更换为防污型瓷瓶或增加绝缘子片数等技术手 段来增大外绝缘爬电比距。 • 爬电比距:电力设备外绝缘爬电距离对最高工作电 压(线电压)有效值之比。
防污闪措施
防污闪工作重点
防污闪管理办法:
加强输电线路设计的防污闪审核。 • 输电线路设计通常依据污区分布图,按高一级污秽水 平设计配置。 • 核实线路外绝缘设计是否满足当地污秽水平及实际运 行经验的需求。
防污闪管理办法
防污闪管理办法:
加强防污闪技术监督。 • 根据各单位自身情况,制定防污闪工作计划,充分重 视防污闪工作。 • 建立、完善输电线路外绝缘台帐,明确外绝缘配置等 信息。
防污闪措施:
输变电设备污闪分析及改进措施
输变电设备污闪分析及改进措施一、引言输变电设备是电力系统的核心组成部分,如何保证设备的正常运行及提高输变电设备的可靠性一直是电力系统工作者关注的重点问题。
在输变电设备的使用过程中,由于环境污染和操作不当等原因,可能导致设备出现污染和闪络现象,严重的还会导致设备故障,影响电力系统的稳定运行。
因此,对输变电设备污闪现象进行分析及采取相应的改进措施非常必要。
二、输变电设备污闪的定义及原因2.1 定义输变电设备污闪,指的是输变电设备表面被存在于空气中的灰尘、水滴、雨雪、昆虫、盐分等杂质附着和积聚,并在高压电场作用下,形成电荷的聚集和放电现象。
2.2 原因输变电设备污闪的原因主要包括以下几点:1.自然环境因素:环境中的温度、湿度、风速等气象条件的变化,以及大气中存在的污染物(如灰尘、盐分、湿气等)。
2.人为操作因素:设备清洁不彻底或清洗不当,以及人为的操作不规范,如滥用灯光、照明设备和把设备表面作为放置小物品或踏板等等。
3.设备设计因素:设备表面的曲率和电场强度等因素,例如切点表面电压度等等。
三、输变电设备污闪的影响3.1 电力系统安全可靠性影响输变电设备污闪会导致设备表面的电荷不均匀分布,在电场作用下产生局部放电现象,严重时甚至会引起闪络,从而引发设备故障和事故。
例如,放电会导致设备内绝缘材料的老化,进一步影响到设备的运行稳定性。
3.2 经济影响输变电设备污闪可能导致设备损坏,因此需要加大对设备的维护和更换,对维护和运行成本造成不小的压力,同时还会增加电力系统的运行成本。
四、输变电设备污闪的改进措施4.1 设备清洁改进设备表面的清洁工作是减少输变电设备污闪的有效手段之一,清洗设备时需要全面细致,防止清洗不到位和残留。
设备清洗擦拭时应选用干净、无纤维物质的毛巾或专用清洗设备进行清洗。
4.2 设备升级改进设备设计方面的改进则是根治输变电设备污闪和闪络问题的根本措施。
设计者可以从设备表面的曲率和电场强度等因素入手,以使得输变电设备在各种环境下的适用性更强。
输电线路污闪原因分析及防污闪措施
输电线路污闪原因分析及防污闪措施摘要:输电线路在电力系统中主要起到将各种电力设施连接在一起的作用,使之成为一个系统有序的整体,在输电线路中由于输送距离往往比较远,电压等级也较高,所以目前主要还是应用高压架空线作为输电载体。
关键词:输电线路;污闪原因;防污措施引言所谓的污闪,是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象。
而污闪现象的出现,对输电线路的正常运作存在着巨大的危害,需要我们及时采取有效措施做好防范和解决,以避免污闪对输电线路的损害和维护电力系统的正常运行。
1输电线路污发生闪的危害输电线路在运行过程中,绝缘表面会受到一定程度污染,当污染物遇到潮湿条件时,其可溶物溶于水后,会在绝缘表面形成导电膜,导致绝缘子的绝缘水平降低,并发生弧光闪络,即为污闪。
近年来社会生产生活领域用电需求迅速增长,通过采用高压输电,不仅输送容量显著提高,而且可以减少输电损耗,实现成本节约。
但在输电过程中,输电线路需要跨越不同地区,并受到各种污染源的影响。
当发生污闪时,较轻微的影响是线路保护跳闸。
而当污闪发生在有裂纹的绝缘子串上时,其危害更为严重,短路电流会引起受潮裂纹中的气体急剧膨胀,进而发生炸裂,导致绝缘子断串,引发停电事故。
由此可见,污闪会直接影响供电的安全性和可靠性,一旦发生大面积停电,将会给国家带来严重的经济损失,采取有效的防污闪措施至关重要。
2输电线路发生污闪的原因污闪放电是经过不同的发展阶段而形成,首先是输电线路的绝缘表面受到污染,其次是污秽层受潮,进而发生局部放电,最终造成沿面闪络。
所以绝缘子表面积污、潮湿条件以及工作电压是引发污闪的三个主要因素。
线路运行过程中,绝缘子表面会受各种外部因素影响,使表面积累污秽物。
污秽物不断积累,发生污闪的风险随之增加。
当遇有潮湿环境时,绝缘子表面污层的相对湿度较大,遂导致部分污秽物溶于水中。
浅谈架空输电线路污闪诱因及防范措施
浅谈架空输电线路污闪诱因及防范措施摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分,高压线路是电能传送的大动脉。
随着茂名地区经济的快速发张,工业污染排放日益增多,输电线路经常遭受厂矿企业的工业废气或自然界粉尘、盐碱的污染。
在气候干燥的情况下,积累在绝缘子表面大量积累污秽物,污秽层的电阻很大,不会对电网运行造成威胁。
但是,每当遇到潮湿天气,污秽层被湿润之后,就极有可能发生污闪,尤其是当采用的绝缘子不能满足污秽要求时,一旦发生污闪事故,将严重影响电网安全运行,甚至造成巨大的经济损失。
关键词:架空线路防污措施一、污闪产生的机理污闪过程分为四个部分:1、绝缘子表面积污;2、污秽物湿润;3、绝缘子产生局部放电;4、局部放电发展成闪络。
1.1、绝缘子表面积污。
冬季很少下雨,绝缘子暴露在污染的大气中受重力、风、静电等的作用,缺少雨水冲洗积污严重。
1.2、污秽层湿润。
在雨、雾、雪等气候条件下,绝缘子表面的污物吸收水分而电解成游离状态,这样导电能力极具增加,泄漏比距减小。
1.3、工作电压。
当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄弱的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其是像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽表面首先发热而烘干,形成高电阻的干燥带。
此干燥带的电压降迅速增高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。
此时,电压全部加在绝缘子干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。
二、污染源分析茂名地区输电线路污染源主要有一下几方面:2.1、大气污染。
自然条件产生的污秽,如空气中的微尘、大风刮起来的尘土、海风吹上来的盐尘等2.2、石油工业污染。
乙烯厂及大大小小炼油厂周边的输电线路遭受的烟尘废气2.3、粉尘污染。
沿线公路灰尘、高岭土等矿产采矿区、石灰厂及热电厂的煤尘等尘土飞扬,污染输电线路2.4、鸟粪污染。
由于鸟类排泄系统的原因,鸟类排泄物为浠水状,当鸟粪沿着绝缘子留下时,直接形成污湿条件,绝缘间隙变小或者短接,因此容易在正常工作电压下形成闪络。
输电线路污闪故障分析和防治
输电线路的污闪事故分析和防范架空输电线路由于其分布广泛,常面临各种复杂的地理环境和气候环境的影响,当不利环境条件导致线路运行故障是,就会直接影响线路安全可靠的运行。
下面就针对近几年在江苏发生的污闪故障,从产生的条件、规律、机理、特性及影响因素等方面进行分析,并把我们一些防治措施和大家交流。
限于我们的水平有限,范围有限如有不妥或错误之处恳请大家批评指正。
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的运行。
但沉积在绝缘子表面上的污秽在雾、露、毛毛雨、融冰、融雪等气象条件的作用下,将使绝缘子的电气强度大大降低,从而使得输电线路在运行电压下发生污秽闪络事故。
江苏电网污闪事故有明确记录从1971年至2004年一直都有污闪事故的发生。
据不完全统计,500kV电压等级线路从1987年第一条线路投运以来先后在1989~1990年、1996~7年和2002~2004年3个集中的时间段发生过较集中的污闪跳闸。
其中:1989年4次,1991年4次,1996年6次,1997年2次,1999年1次,2002年3次,20004年2次;2002-2005逐步开始大量调爬和绝缘配置优化工作。
2005年后未发生污闪跳闸。
220kV以上电压等级线路污闪事故是在1971-1983年污闪跳闸是3次,在1989~1994年较为集中的发生过污闪跳闸,在1995年至今220kV电压等级线路很少发生跳闸。
110kV等级线路发生的污闪跳闸在1971~1983年58次,在1983~1994年62次,在1995年至今污闪跳闸在20次以内。
江苏电网防污闪工作是在对故障不断分析中获得了一些经验。
下面我就从以下几个方面对污闪事故进行分析和防范。
1.1绝缘子污闪事故的特点⑴地域性强,同时多点跳闸的几率高,且重合闸率高。
⑵天气潮湿,污闪事故都是在潮湿的天气里,湿度在90~100%之间,温度在-3-7℃之间。
⑶季节性规律,90%以上的污闪事故是在每年11月至次年的3月之间。
输电线路污闪及防护分析
输电线路污闪及防护分析摘要:输电线路是电力系统中的重要组成部分,与电力系统运行是否稳定安全具有直接关联。
在输电线路的长期运行过程中,由于线路中绝缘子受到外界环境的污染,容易出现污闪现象。
污闪现象的发生轻者容易造成停电,对人们的正常用电造成影响,重者会引发安全事故,对人们的生命财产安全造成威胁。
文章首先分析了输电线路污闪原因,然后介绍了输电线路污闪故障的危害性,最后提出了防治输电线路污闪的有效措施。
关键词:输电线路;污闪;防护分析前言:随着我国输电线路的不断增长,输电线路在运行过程中,不可避免的会受到空气中尘土、废气、烟尘、鸟粪等的侵蚀,从而导致绝缘子外表面形成污秽层,严重时会导致绝缘子污闪事故发生。
导致污闪事故发生的原因较为复杂,不仅与气候和环境因素息息相关,同时还要输电线路自身结构及质量具有直接的关系,一旦污闪事故发生,会对输电线路安全运行带来严重的影响,给电力企业带来严重的经济损失,因此需要做好污闪的防范措施,提高输电线路防污闪的能力。
1输电线路污闪产生原因造成输电线路污闪的原因既包括雷电、酸雨、酸雾等自然现象,还包括海拔地势、大气污染等客观的因素,具体表现在以下几个方面:(一)输电线路绝缘子覆雪、覆冰。
输电线路绝缘子覆雪覆冰是造成线路污闪的原因之一,相关研究表明,绝缘子在受到污染后,不管是覆雪覆冰处于结冰或融化的状态,都会提升污闪电压。
一般来说,在冰雪天气下,潮湿的空气在一定污染程度下会将污染物冻结在输电线路绝缘子上,降低了绝缘子的耐受电压,这正是污闪发生的诱因。
现阶段,我国对重冰区、高海拔容易降雪的地区,加强了电气强度影响绝缘子工作的研究。
(二)雷电。
在雷电的影响下,输电线路中会产生过电压,受到污染的绝缘子就容易出现污闪现象。
同样的,由于在输电线路运行过程中,操作导致的过电压也容易导致污闪现象发生。
需要加强对输电线路进行有效的防雷,做好防操作过电压的相关措施。
(三)高海拔因素。
在一些高海拔地区,大气压的压强会逐渐降低,在大气压的影响下输电线路容易发生放电现象。
污闪故障产生及防止
污闪故障产生及防止1. 引言在电力系统中,污闪故障是一种常见的故障形式,特别是在高湿度和高污秽度环境下。
污闪故障的发生不仅会导致电力设备的损坏,还会对电网的稳定性和可靠性造成严重影响。
因此,了解污闪故障的产生原因,并采取相应的防护措施,对于确保电力系统的正常运行至关重要。
2. 污闪故障的产生原因污闪故障的产生主要是由以下几个方面的原因所引起:2.1. 环境因素高湿度和高污秽度环境是导致污闪故障的主要环境因素。
在高湿度环境下,绝缘介质表面容易形成一层湿润的薄膜,这会降低绝缘性能,增加污闪故障的发生概率。
同时,高污秽度环境下,绝缘介质表面会积聚污垢,进一步降低绝缘强度,导致污闪故障的发生。
2.2. 设备因素电力设备的设计、材料选择和制造工艺等因素也会影响污闪故障的发生。
例如,绝缘子的材料和结构设计不合理,会导致绝缘子表面积尺寸小和绝缘子电场分布不均匀,增加了污闪故障的风险。
同时,设备的绝缘老化、绝缘性能下降以及接头松动等问题也会导致污闪故障的发生。
2.3. 运行因素电力设备的运行状态、工作电压和负荷变化等因素也会对污闪故障的发生产生影响。
例如,负荷突变会引起电压的快速变化,使得绝缘介质的电场强度超过其耐受能力,从而导致污闪故障的发生。
此外,频繁地开关操作、电弧灼伤等操作也会增加污闪故障的风险。
3. 污闪故障的防止措施为了有效预防污闪故障的发生,需要采取以下防护措施:3.1. 环境控制控制环境湿度和污秽度是防止污闪故障的重要手段。
可以在电力设备周围布置湿度传感器和污染度传感器,实时监测环境湿度和污染度指标,并根据监测结果采取相应的措施,如清洁设备周围环境、增加通风设施等,以降低湿度和污染度。
3.2. 设备设计和制造在电力设备的设计和制造过程中,应注重绝缘材料的选择和绝缘子的结构设计。
选用耐污秽、抗湿润的绝缘材料,设计合理的绝缘子结构,以提高设备的抗污闪能力。
此外,还应严格控制制造工艺,确保设备的绝缘性能达到设计要求。
供电线路运维防治线路污闪方案
供电线路运维防治线路污闪方案一.防治输电线路污闪工作目标(一)最大限度地降低输电线路污闪跳闸率,线路污闪跳闸率指标为: 500(330)kV线路≤0.05次/百公里•年;110线路<0.1次/百公里•年。
注:35kV线路暂不考核污闪跳闸率。
二.线路运行维护项目组应建立相应的防污组织,负责研究、解决防污工作中出现的问题。
三,做好污区调查和绝缘子等值附盐密度测试工作,绘制合理的可指导线路外绝缘配置设计(包括调爬)的污区分布图,并逐步过渡到用“3~5年等值附盐密度”绘制污区分布图。
污区分布图应根据线路绝缘子等值附盐密度、周围环境、污源变化和运行经验,定期或不定期地进行修正。
盐密度测试应尽量消除操作中产生的误差并对测量误差进行合理修正。
在做好上述工作的同时,应抓紧建立基于GIS技术(地理信息系统)的电子污区图系统,缩短污区图刷新周期,逐步实现两年更新一次或进行动态调整。
四.在进行线路绝缘配置或调整时,以最新污区分布图为准,0、I级污秽地区应提高一级配置绝缘;∏〜IV级污秽地区应按其上限配置绝缘。
对局部污秽严重的地区(如化工厂、水泥厂、煤窑附近)的线路,绝缘配置应适当加大预留的裕度。
五.绝缘子清扫应根据等值附盐密度的变化、季节特点、环境影响、运行经验、线路绝缘配置等情况,抓住重点合理安排;也可通过开展状态检测(参见第七十八条),根据检测的结果指导绝缘子清扫工作,并应确保清扫的质量。
六.瓷绝缘子检测周期、方法、要求及整串绝缘子的更换,按《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》的规定办理。
对投运2年内年均劣化率大于0.04%,2年后监测周期内年均劣化率大于0.02%,或年劣化率大于0.1%,或机电(械)性能明显下降的绝缘子,应分析原因并采取相应的措施。
七.在三级及以上污秽区的线路,宜采用硅橡胶复合绝缘子。
对运行中的硅橡胶复合绝缘子应定期进行抽检试验。
八.在重度污染地区,应对线路的附盐密度、灰密度的变化进行监视,适时进行清扫或绝缘调整,确保线路安全运行。
输电线路绝缘子污秽闪络原因及应对措施
输电线路绝缘子污秽闪络原因及应对措施摘要:现阶段我国电网建设力度不断增加、输电线路持续延长,污秽闪络事故频频出现,对供电系统安全性、可靠性造成了极大程度的威胁,也让电力企业在经济层面面临前所未有的损失。
输电线路在具体运行期间,致使污秽闪络出现的原因相对较多,所以电力企业需要对输电线路展开有效防护,提升输电线路的防污能力。
本文主要针对输电线路绝缘子出现污秽闪络的原因进行分析,然后基于此,提出了一系列应对措施,以供参考。
关键词:输电线路;绝缘子;污秽闪络前言:目前,我国输电线路持续增长,输电线路在运行期间无法防止会受到空气中烟尘、废气、尘土等侵蚀,从而导致绝缘子外表面形成污秽,一旦严重就会发生绝缘子污秽闪络。
而致使绝缘子出现污秽闪络的原因又比较复杂,不仅与环境、气候等因素有直接联系,同时与输电线路自身的质量和架构也密切相关。
所以,针对输电线路绝缘子发生污秽闪络的原因进行分析,并制定出有针对性的对策,不仅可以提升输电线路在运行中的安全性,也能够让电力企业在经济层面的收益得到有效保障。
1输电线路绝缘子出现污秽闪络的主要原因1.1 绝缘爬距以及架构形状的影响污秽闪络电压与绝缘子爬距架构、材料密切相关,爬距与污秽闪络电压成正比例关系。
由此在爬距增加时,污秽闪络电压也会随之升高,同时绝缘子在防污层面的性能,与绝缘子架构和外形也存在直接联系,所以需要保证绝缘子架构在设计层面的合理性、科学性,并保证表面的光滑性能,由此就不容易形成涡流,而且积污数量也会急剧降低,保证污秽闪络电压的提升。
1.2 鸟粪污染鸟类非常喜欢在线路上休息以及飞行,而鸟类排出的粪便一旦落在输电线路上,就会致使绝缘子发生污秽,引发绝缘子爬距变小亦或是出现短路,最终发生污秽闪络情况,因此对于鸟粪给绝缘子造成的污染,有关人员必须予以高度重视。
1.3 海拔高度由于海拔高度不同,所以大气压强也会出现不同程度的波动,从而致使高海拔地区经常容易出现放电现象。
输变电设备污闪分析及改进措施
输变电设备污闪分析及改进措施1、输变电设备闪络原因分析(1)污染中所含的导电成分和瓷瓶的盐密度增加了一倍,包头供电局对呼包1回、青城1、II回、永东线、韩庆南变电站等瓷瓶和附近的雪水取样,经分析得出结果是:污样中所含的钾、钙、钠、锌、镁等金属高子成分都比1990年成倍增长,其中,锌增长了5倍。
蒸馏水的电导牢为之48.9us/cm,韩庆坝变电站母线瓷瓶污样电导率为204us/cm,相差50倍,可见污染相当严重。
(2)引起输变电瓷瓶闪络的大雾和粘雪频繁发生。
尤其是 1994年 1月、2月、3月、11月、12月都出现过使瓷瓶闪络的气象条件:风速2~3m/s,气温一30C—-1C0,相对湿度80%以上,粘雪或大雾。
由此可知闪季节周期长,给防污工作造成很大困难,靠清扫瓷瓶很难防止污闪事故发生的。
(3)输变电设备的外绝缘水平低。
沈阳电业局泄漏比距为3.64cm/kV,未发生过污闪。
兰州供电局对35次污闪跳闸统计分析得出:泄漏比距在1.6~2.2cm/kV污闪跳闸24次,占用68.6%;泄漏比距2.4~2.6cm/kV,污闪跳闸10次,占2.8%;泄漏比距为3.27cm/kV,污问跳闸一次,占2 .8%。
我局具有闪络跳闸的输变电设备的泄漏比距离为2.91cm儿V及以下。
包头一电厂、二电厂出口输电线路为大爬距,至今一直未发生闪络。
(4)用于计算泄漏比距离的额定电压与实际操作不一致,结果偏低。
实际上污闪季节系统电压高出额定电压的10%左右。
计算泄漏比距还应考虑海拔高度(包头海拔高度在1000m以上)影响。
(5)包头供电局对水东线、昆张麻线污闪事故后更换瓷瓶(没烧伤)进行耐压试验,耐压强度仅有几kV。
由此可想连续大雾粘雪下,瓷瓶的绝缘水平是很低的。
(6)在提高直线悬垂串绝缘水平的同时,须提高耐张串的绝缘水平。
只有每条线路、提高每个变电站的整体绝缘水平可以有效防止污闪事故。
(7)传统的清扫时间,起不到防闪作用。
污闪发生在1~3月、11~12月,因此,在注意及时清扫的同时,关注质量也是一项不容忽视的措施。
输电线路污闪原因与防污闪措施分析
输电线路污闪原因与防污闪措施分析摘要:在供电服务线路中最主要的就是输电线路,输电线路中一旦出现了污闪的问题就有可能会出现一些故障,因此工作人员就必须要加大对输电线路防污闪问题的重视程度,找出导致存在污闪的原因,再进一步的采取相对应的解决措施进行有效的处理,这样才能有效的维护输电线路正常的运转工作。
本文主要分析了输电线路产生污闪的原因,进一步的提出输电线路防污闪的的具体措施和对策。
关键词输电线路;污闪原因;措施分析前言有部分输电线路由于在长时间暴露在外界的环境中,比较容易受到外界各种其他因素的干扰,会造成线路中的绝缘子受到污染,如果线路中绝缘子的污染没能及时的解决,就会在一定的程度上造成线路出现污闪的问题。
所以说,加大对绝缘配置技术的深入研究,可以有效的完成输电线路的防污闪工作。
一、输电线路污闪产生原因输电线路出现污闪的主要原因包括冰雪、雷电等一些自然现象导致的,也包括了海拔、大气污染以及鸟类粪便等其他的因素,下面将对这几个原因进行仔细的阐述。
(一)输电线路绝缘子覆雪、覆冰造成污闪最主要的一个原因就是冰雪覆盖在了输电线路的绝缘子上,根据一些研究的表明,线路的绝缘子在受到了一些污染之后,不管冰雪是否已经融化,都会在一定的程度上污闪电压。
对于一般情况而言,在冰雪天气的影响下,潮湿的空气会将一部分污染物冻结在绝缘子上,这样就会降低绝缘子对电压的耐受能力,就会引发污闪。
针对这一情况,在我国海拔比较高的容易产生冰雪天气的地区,已经开始加强了对输电线路绝缘子工作的研究[1]。
(二)高海拔因素在高海拔的地区,大气压的压强会慢慢的降低,在大气压的影响之下,输电线路会慢慢的出现放电的现象。
此外,在比较高的海拔地区也是比较容易出现电弧燃烧的,由于大气压强是比较低的,所以进行电弧燃烧之后是比较难以熄灭的,会对供电造成比较严重的影响。
(三)雷电由于雷电的影响,在输电线路中受到污染的绝缘子就比较容易出现污闪的现象。
同样的,在输电线路实际的运行过程中,一些不当的操作导致的过电压会容易出现污闪的现象。
输电线路污闪原因分析及防护措施
输 电线路污 闪原 因分析及 防护措施
夏 育 刚
( 国网江西省电力公司南 昌供 电分公司 )
原则 :优先考虑重污区、 重要线路绝缘显著薄弱段. 为 了适应 日趋严 重 的环境 污染, 避 免在短时期 内多次调爬, 在 满足间隙 的前提 下, 线 路调爬应按污级 的上 限或提高 一个污 级进行 。悬垂 串玻璃和瓷绝缘 子 的外绝缘配置应按绝缘 子的爬 电比距 与该绝缘子爬 电距离有效系 数的乘积值来考虑 。 调爬方法 :对线路绝缘来讲, 调整爬距就是增加 绝 缘 子 片 数 或 换 用 耐 污 型 绝 缘 子 。增 加 绝缘 片 数 存 在 导 线 增 长 的 问 题, 尤其是耐张 串, 导线增长 引起跨越档弧 垂增大, 悬 垂 串 增 加 片 数 也 受 到 杆 塔 窗 口尺 寸 的 限 制 。 较 理 想 的 办 法 是 把 标 准 型 绝 缘 子 换 成 耐污型绝缘 子, 或者 改成 V 型串. 后者倾斜安装可 以节省杆塔尺 寸, 而且, 一般认 为标准 型绝缘子在 V型 串时的污 闪电压可 比悬垂 串高
恢复。
1 . 2 线 路 污 闪 原 因 分 析 1 . 2 . 1线 路绝缘水平偏低 , 与 污 级 不 相 适 应 是 造 成 污 闪事 故 的 根 本 原 因
目前 绝缘子的材料多种多样 ,比如陶瓷绝缘子 、玻璃绝 缘子、 复合绝缘 子,这 三种绝缘子各有优缺点 ,需要根据使用环境和 工作 需求进行 合理的选择。复合绝缘子 比较细长, 形状 系数大, 硅橡 胶表 面具有憎水 性, 使其具有较高的湿闪和污 闪电压, 能有效防止污 闪事 故 的发 生, 至 今为止, 国 内目前还没有复合绝缘子污 闪的报 告。根据 运行经验 , 复合绝缘子可 以免测零和清扫, 减少 了维护 工作 量。经验 表 明, 复合绝 缘子 比较适合于污秽区, 但对运行 中的复合绝 缘子的性 能及有效 期还需进 行深 层次的研 究。 2 . 2 . 2 开 展 污 秽度 在线 监 测 自2 0 0 7年 以来, 我们在部分输电线路上加装绝缘 子污秽度在线 监 测仪, 对本地区重污区进行重点监测, 通过对泄漏 电流、温度、湿 度等的测量分析, 测算绝缘子 的污秽度, 从而 比较准确 地判 断绝缘子 的污秽情况, 为绝缘子清扫和水冲洗提供指 导性 的数据 , 科学指导运 行检修, 以实现定期检修向状态检 修的过 渡。 2 . 2 . 3采用长效涂料 另外,污秽地区输 电设备爬 电比距不 能满足要 求时,在设备瓷 件 表 面 喷 涂 防污 涂 料也 是 防止 设 备污 闪 的有 效 补救 措 施 。新 型 P R T V 涂料具有 优于以前 R T V防污闪涂料的增水性及憎水迁移性 ,同时具 有 一 定 的 憎 油 性 和 良好 的不 粘 性 。在 恶 劣 气 候 条件 下 , 沿 潮 湿 脏 污 绝缘子表面会出现连续水膜而发生闪络。 当涂敷 P R T V涂料后 由于其 具有憎 水迁移性 ,使污层表面也具有憎水性 ,污层表 面只存在有不 连续的小水珠,而不会被浸润 、连片 ,使 电力设备 的抗污 闪性能得 到 了 极 大 的 提 高 而 且 新 型 P R T V 防污 闪 材 料 的 寿命 可 以达 到 1 O ~
简析输电线路绝缘子污闪原因及防范措施
简析输电线路绝缘子污闪原因及防范措施摘要:电网防污闪是一个古老而现实的问题。
随着经济的高速发展,大气污染日趋严重,同时电网的不断扩大和运行电压的提高,也使污闪范围增大,电网运行承受着大面积污闪的风险。
运行经验表明,电网面临的两大威胁是系统稳定性的破坏和大面积污闪的发生。
关键词:输电线路;绝缘子;污闪原因;防范措施绝缘子作为输电线路中的重要构件,其运行的安全性与电网运行的可靠性息息相关。
一旦绝缘子污秽闪络发生,则会严重危及电网运行的安全,所以做好输电线路绝缘子防污闪工作具有极为重要的意义。
绝缘子安全稳定的运行不仅有利于确保电网安全运营,而且能够确保供电的可靠性及持续性。
近年来我国工业取得了发展,环境更加恶劣,这就导致线路所在区域的大气污秽程度越来越严重,给输电线路绝缘子防污闪工作带来了较大的难度,所以需要科学地对污秽区进行划分,并采取切实可行的措施对其进行处理,有效的控制污闪的跳闸率,确保电力系统运行的安全性和稳定性。
一、输电线路绝缘子污闪的故障原因分析绝缘子污闪的具体过程如下:附着在绝缘子表面污秽层中有非导体成分和导体成分,在周围环境潮湿的条件下,污秽层中的非导体部分吸收水分,电解质成分开始分解成阴阳离子。
随着离子运动的加强,电场强度增强,在电场力的作用下,电子导体中的电子挣脱原子核的束缚成为自由电子,又促使电场强度增强,最终加大了泄露电流。
当泄露电流大到一定程度时,绝缘就会被击穿,从而发生闪络接地故障。
1.1空气湿度较大在空气湿度较大而且无风或只有微风的自然条件下,绝缘子的绝缘水平明显降低,表面的泄露电流急剧增大。
此时,污闪是引起故障的主要因素。
1.2泄露比距偏小绝缘子的泄漏距离,又称爬距,是指正常承受运行电压的两极间沿绝缘子外表面轮廓的最短距离。
外绝缘的泄漏比值,又称单位调爬,即外绝缘的泄漏距离与系统额定电压之比。
在计算泄露比距时,系统额定电压与实际运行电压存在一定差距。
一般的,在污闪易发季节,系统电压高出额定电压的10%左右,也就是说,计算的泄露比距比实际低10%左右,故而污闪必然会出现。
高压输电线路污闪事故分析及防止措施
高压输电线路污闪事故分析及防止措施摘要:高压输电可以提高输送容量,减少输电损耗,降低输电成本,实现高效节能输电。
当绝缘子表面积污到一定程度后就容易出现表面闪络,导致污闪事故,使线路停电。
文章分析了高压线路绝缘子污闪放电的机理,并阐述了防污闪措施。
关键词:高压输电;绝缘子;污闪事故;防污闪措施1概述社会用电需求不断增强,对电网的输送能力提出了更高的要求。
采用高压输电,可以提高输送容量,减少输电损耗,降低输电成本,实现高效节能输电。
通常情况下,我国500 kV及以上线路要穿越多个省份,线路所经地区的污秽等级有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,污秽源主要有煤矿、炼焦窑、采石场、砖窑、水泥厂、化工厂、造纸厂、冶炼厂等。
由于客观原因,输电线路经常遭受到厂矿企业的工业废气或自然界盐碱、粉尘的污染。
在气候干燥的情况下,积累在绝缘子表面的污秽层的电阻很大,对电网运行不会造成威胁。
但是,每当遇到潮湿气候,污秽层被湿润之后,就极有可能发生污秽闪络(简称污闪),尤其是当设计泄露比距不够或采用的绝缘子不能满足污秽要求时,污闪就必然会出现,导致污闪事故,使线路停电。
文章从高压线路绝缘子污闪放电的原因分析入手,提出了防污闪措施。
2线路污闪放电的机理污闪放电的过程分为四个阶段:即绝缘子表面积污、污秽层的湿润、局部放电的产生、局部放电的发展并导致沿面闪络。
形成污闪的三个因素是绝缘子表面积污、污层湿润和工作电压。
①绝缘子表面积污。
绝缘子(俗称瓷瓶)表面积污受大气条件和风力、重力、静电力等各种因素影响。
污秽多、大气污染严重,绝缘积污也就多。
②污层湿润。
绝缘子表面污层的湿润与气象条件中的雾、露、雨等密切相关,雾、露的出现取决于空气的相对湿度。
一日之内从子夜到凌晨是相对湿度较大的时间。
一年之内夏季相对湿度小,冬季相对湿度大。
相对湿度较大的时间,污秽绝缘子的污层容易湿润,易发生污闪事故。
经验表明,事故多发生在大雾和细雨时间内,而大雨时反而减少,因为大雨可以冲洗绝缘子表面,其底部仍是干燥的。
供电线路运维防治线路污闪方案
供电线路运维防治线路污闪方案供电线路运维是电力系统运行的重要环节,线路污闪是供电线路运维中常见的问题之一、线路污闪会导致线路局部放电、温升过高、绝缘物受损等,严重时甚至会引发火灾和停电事故。
因此,为了保障供电线路的安全可靠运行,需要采取有效的防治措施。
首先,线路污闪的预防是关键。
在线路敷设过程中,首先要保证线路材料的优质可靠,特别是绝缘子、导线等关键部件,要采用高质量的材料,以提高线路的抗污性能。
同时,应遵循科学合理的线路规划和布设标准,避免线路过度拥挤和挂接不当的问题。
此外,线路建设过程中要注意环境保护,防止污染物对线路的影响。
其次,在线路运行时,需要进行定期的巡视和检查。
巡视人员要熟悉线路的运行特点,掌握线路正常运行参数,并能够发现线路污秽、闪络等问题。
定期巡视和检查可以有效发现线路存在的问题,及时采取措施进行清洗和维修,以确保线路的正常运行。
另外,线路污闪治理方案也是应急处理的重要环节。
一旦发现线路出现污闪问题,需要立即采取措施进行清洗和绝缘处理。
污闪点的清洗可以采用高压水枪、除尘器等设备进行,将污秽物清除干净。
同时,要对绝缘子、导线等关键部件进行检查和维修,确保其正常运行。
此外,还要对线路周围的环境进行清理和整治,防止污染物对线路的再次影响。
除了以上措施,还可以采用建立线路污闪监测系统的方法。
通过安装污闪监测设备,实时监测线路的运行状态,及时发现线路存在的问题。
监测系统可以采用红外热像仪、紫外线照相机等设备,对线路进行全面的监测和检测,提高线路的安全性和可靠性。
在线路污闪防治中,还要依靠科学研究和技术进步。
要加强对线路污闪机理的研究,探索污闪的防治方法和技术,引入先进的技术手段和设备,提高线路污闪的防治效果。
同时,要加强对运维人员的培训和技能提升,提高其对线路污闪防治的认识和理解,增强其应对污闪问题的能力。
综上所述,供电线路运维防治线路污闪方案需要从线路建设、定期巡视、应急处理、监测系统建设以及科学研究和技术进步等多方面进行综合考虑和实施。
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高, 但极易造成 短路或缩短绝缘 子的有效爬距 , 使绝缘子在 正
常 工 作 电压 下 发 生 污 闪 。
有停 电清扫 、 不停 电清扫 、 不停电水冲洗等 。
4 给绝缘子涂防污涂料和加装伞裙套。污秽地区绝缘子爬 ) 电比距不能满足要求时 ,在设备瓷件表面涂Rr 防污涂料 和在 r v 绝缘子 1 、/处加装硅橡胶增爬裙 , / 23 3 也是防止污 闪的有效措施 。
缘子不适合污秽严重地区。 防污绝缘子则要好的多, 由于采用双
伞结构 , 伞裙表面风【 力场均匀 , 不易积污。 3 设备清扫 。清扫一般是 每年一次 , ) 但还应根据绝缘子的 赃污情况及对污秽分析的结 果适 当确定清扫次数 。 清扫的方法
5 鸟粪污染 。 ) 鸟类在杆塔 、 绝缘子 、 导线上停留或上空飞过 时排泄粪便 落在绝缘 子或导线上 ,虽然 鸟粪 污秽的盐密度不
( 转 第2 页 ) 下 O
6 大气污染 。随着城乡工业的迅速发展 , ) 大气污染越来越 严重 , 特别是火 电厂 、 水泥厂 、 钢铁厂 、 化工厂及矿 山等工业排 出的大量气 、 、 液 固体污染物 , 随着 气压 、 风速 、 温度等条件的变
化 形 成 严 重 的污 染 源 。 由于 绝 缘 子 表 面 长期 遭 受 1业 和 自然 污
3 效 果 检 查
炉衬 , 减少进 口备品备件的消耗 , 经济效益显著 。
作 者简 介 :
以上的 国产化改造措施 , 主要 对全氢罩式退火炉的炉衬进
行 了 以下 几 个 方 面 的 改进 :
( 上接 第1 8页 )
唐 建 华 (9 9 ) 男 , 庆 潼 南 人 , 理 工 程 师 , 业 于 西 17 一 , 重 助 毕
3 加 热 罩 24 2 # 5 4 1 36 5 1 .8 77 7
其 余 加 热 罩 19 6 2 8
4 017 0 6
l _0 82 1
图2 炉 体 中 部截 面 耐火 材 料 布 置 图
表 3 3 加 热 罩 和 其 余加 热罩 加 热 周 期 比较 表 #
络 的措 施 。
关键 词 : 闪 ; 害 ; 因 ; 治 污 危 成 防
d i 036 /i n10 - 5 42 1.7 0 o 1.9 9 .s. 6 8 5 . 20 . 9 : js 0 0 0
0 引 言
秽物 的污染和积污 , 当其表面污 壳 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . 1 3 2 0 2 3 0 l 1 5
注 : 测 温 点 数 据 为 多次测 量 的 平 均 值 各
表 2 3 加 热罩 与 其 余 加 热 罩 天 然气 消 耗 对 比统 计 表 #
产量 () 然 气消耗 量 ( 天然 气吨 钢 消耗 量( t天 m) m
消耗 量 、 加热 周 期 进 行 了统 计 。 ( 表 1 表 2 表3 见 、 、 )
表 1 3 m热罩 外 壁 和 烧 嘴 区 外 壳 测温 统 计 表 ( #J 室温 2 3℃ )
测 温 点 编 号 1 2 3 4 5 # # # 样 # 7 8 平 均 值 # #
1 雷电和操作过 电压 的影响 。 ) 由于雷电和电气操作所产生 的过电压容易使污秽绝缘子发生 闪络 , 以部分 闪络 的发生来 所
2 提高线路绝缘水平 。提高线路绝缘水平以增加泄露距离 ) 的具体办法是 : Ⅱ ( 装大盘径 的绝缘子 。 在绝缘子串的最上面加
装一个大盘径的绝缘子 , 俗称 “ 草帽型绝缘子”使其下面的绝缘 , 子不易积雪 , 不会形成贯穿型冰柱 , 防止冰雪融化形成污 闪, 并 可防鸟害。同时 , 由于绝缘子串上 的电压分布为马鞍形 , 最上面 的绝缘子电压高 , 增加爬距 , 有利于防雾闪。 ②更换合成绝缘子 。
模块采用 角铁锚 固件 固定 , 图2 图3 此种结构可以适应弧形 见 、 。 炉体 钢板 的特殊结构 ,以保证高温面模块 能安装 的更加严密 。 同时增强 了炉体 中部 区域整体性 ,能较好地起 到密封性能 , 稳
固性 和严 密性得 到有效提升 。
外 壁
61 5 6 5 6 6 5 6 5 . 9 2 8 0 1 7 2 99
少, 如果大面积更换为合成绝缘子, 有可能在合成绝缘子老化后
造 成新 的 大面 积 严 重 故 障 , 而不 利 于 电 网安 全 运 行 , 此 , 反 因 在
生 闪络事故 。 目前世界各 国十分关注高海拔 、 重冰区对绝缘子
电气强度 的影 响 , 并积极 开展研究工作 。
3 酸雨 、 雾 影 响 。 于地 理 环 境 的不 同 , 气 污 染 造 成 个 ) 酸 由 大
技术研发
望
Vo . 9 . 2 2 11 No7,01
! ! ! !
输 电线 路 污 闪分 析 及 防治
王玉 玺
( 南省新 野县 电业局 , 南 新 野 河 河
摘
430 ) 7 5 0
要 : 绍 了输 电 线 路 污 闪 发 生 的 原 因 以及 危 害性 , 结 有 关研 究成 果 和 实践 运 行 经 验 , 讨 了几 种 有 效 防 治 污 秽 0 介 总 探 - , 1
1 污 闪 的危 害
防污 闪是一项深入持久的工作 , 特别是在 当前环境污染未 得到充分治理 的情况下绝缘子表面积污是难以避免的 , 了防 为 治 污闪事 故的发生 , 目前防治污 闪事故 的方法 与措施有 : 整 调
设备爬距 、 备清扫 、 设 水冲洗 、 电机械清扫 、 带 涂防污涂料 、 定期 测试 和及 时更换不 良绝缘子 、 提高线路绝缘水平等 。
1定期测试和及时更换不 良绝缘子。 ) 线路上如果存 在不 良
当发生绝缘子污秽闪络时 , 比较轻微 的是短路电流容易造成
线路保护跳闸, 而较严重的情况是 当污闪发生在有裂纹的绝缘子 串上时 , 污闪短路 电流使积污 、 受潮的裂纹 中气体急剧膨胀发生
绝缘子 , 线路 绝缘水平就要相对 降低 , 再加上线路 周围环境 污
别地区不同程度地存 在酸雨 、 酸雾现象 , 由于酸性 污秽物的电 导率随P 值 的减小而增大 , H 从而大大降低绝缘子的闪络电压 。 4 海拔高度的影响。由于在高海拔环境下大气压强较低 , ) 所 以极易发生放电现象 , 并且 电弧较粗 , 电弧容易发生重燃 , 较
难熄灭 。
对合成绝缘子无在线检测手段的前提下 ,应加强合成绝缘子在 运行 中的抽检 , 以掌握其绝缘及老化状况 。 ③更换 加装 防污型绝 缘子。经验教训表明 , 钟罩型绝缘子因风力场不均匀 , 容易在下 表面积污 , 一旦下表面被润湿 , 就可能形成放 电通道 。钟罩型绝
参考文献 : 【 赵 文 中. 电压技 术【 】 1 ] 高 M. 北京 : 利 电 力 出版 社 ,0 8 水 20.
数下降 。在污秽度较小时 , 污闪电压随污秽度的增加下降得很 快, 在重 污秽度下 , 污闪电压下 降缓慢趋于饱 和。 其数学表达式
为 :f - S— U( K d P W)
运行维护 、 污秽盐密 监测 、 区划分 图编制和修正等方 面综合 污
污闪( 或污耐) 电压 , 单位k V; 考虑 , 结合 技术经济分析 , 以较小 的投入获得最优效 果。
源于雷电和操 作过电压 。为此 , 在进行输 电线路设计时就应注
意做好设备的防雷和防操作过 电压 的技术措施 。
2 绝 缘 子 覆 冰 、 雪 的影 响 。 ) 覆 绝缘 子覆 冰 、 雪 对 污 闪 电压 覆
有不 同的影 响 , 有关 科研 部 门的试 验表明 , 缘子先污染后结 绝 冰时在相 同的盐密度下 , 无论是在冰结状态还是在融化 状态下
7 8
技术研发
T C N L G N R E E H o 0 YA DMA K T
Vo . 9 . .01 11 No 7 2 2
炉体上部 , 高度 和耐火材料砌筑厚度相近 , 按照工况条件 ,
采用陶瓷纤维平铺毯 , 压缩为8 见 图1 0mm, 。 炉体 中部和下部区域 ,采用 晶体纤维复合型模块结构 , 有 3 0×3 0×1 5 5 0 0 5 和2 0×2 0×15 5 5 两种规格 , 兵列 式安装 , 每块
秽的影响 , 就更 容易发生污 闪事故 。因此 , 必须对 绝缘子进 行 定期测试 , 发现不合格 的绝缘 子就应及时更换 , 线路保持 正 使 常的绝缘 水平 。一般2 年就要进行一 次绝缘子测试 工作 。
炸裂 , 造成绝缘子断串, 发生电网解裂大面积停电事故发生。
2 污 闪 的 成 因
安 科 技 学 院 。 要 从 事冶 金 材 料 工 艺 研 究 。 主
方法 , 当于增加绝缘子 的片数 。 相
4 结 语
5 降低 电网运行 电压 。大量试验证 明 : ) 无论是人 工污染还 是 自然污染的绝缘子 , 其放电电压 均随污秽物的增加而呈 幂函
污闪在输电线路上是很容易发生的 , 电力系统的破坏也 对 是很大 的, 需要深入研究改进线路 的外 绝缘水平 , 出新 的可 提 靠 防污技术 。防污闪工作也是一个系统工程 , 应从设计 、 设备 、
装 炉 量 8 — 8t 58 8~ 2t 89 9 - 5t 2 9 平 均值
3 加热罩() # h
3 . 19
3 . 22
3 . 26
3 .3 22
其 余加 热罩 ( ) h
4 结语
3. 2 5
3. 31
3. 38
3 .3 3 1
1 )国产的耐火 陶瓷纤维材料满 足了冷轧薄板厂全氢罩式 退火炉加热罩炉衬对耐火材 料的要求 , 完全可以替代进 口的材 料, 此次国产化 改造取得很大成功。
其污 闪电压均可能提高 。通常情 况下 , 由于冰雪在空气 中往往