复合绝缘子运行性能分析

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11伞以上无破损。
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在搬运绝缘子(发热绝缘子)进行工频湿耐受电压试验时,
绝缘子突然断裂,断面情况如下:
破损孔
破损孔
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四、安装与运维
1、安装时应特别注意

1)严禁施工人员沿复合绝缘子
上、下导线,严禁脚踩复合绝缘子伞 裙。 • 2)正确安装均压环,确保屏蔽
深度,严禁脚踩均压环。应注意调整, 使环与复合绝缘子轴线垂直,对于开 口型均压环,注意两端开口方向一致, 以利于放电,保护伞裙。
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对非故障相(#2塔下相)绝缘子进行解剖,经透
光检测,检查发现芯棒存在明显缺陷。
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•三、复合绝缘子红外测温
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地面检测发现中相跳线大号侧跳线绝缘子导线侧第7~8
伞裙之间存在异常发热,发热点温度较正常部位温度高5.7℃。
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境一般比较干净;(4) 闪络多发生在线路中部的中相;(5)
对闪络的复合绝缘子进行试验时 ,试验均能满足标准要求,
未发现质量问题;(6)闪络时系统无操作。
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2、复合绝缘子的鸟粪闪络
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鸟粪闪络与鸟粪的电导率、离均压环的距离、鸟 粪的粘度有关。

鸟粪闪络并非沿面闪络,而是鸟粪下落过程中绝 缘子周围的电场发生严重畸变而发生的空气间隙击穿。 因鸟粪引起的复合绝缘子闪络,绝缘子表面不一定都 有鸟粪,导致闪络的鸟粪通道大部分被高温大电流的 电弧所气化。因此,部分鸟粪闪络被误认为是不明原
会出现一部分与通常断裂模式相对应的粗糙断面。运行中芯
棒脆断的断口多数为单一平整断面。有时芯棒脆断断口不是
单一平整断面。
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4、内击穿
• 内击穿多发生在真空灌胶工艺 生产的复合绝缘子,主要是灌胶时 因真空度不够或胶固化收缩量大而 形成气泡或气隙,在运行电压下气 泡或气隙产生局部放电并沿轴向发 展,当剩余的部分承受不了运行电 压时,产生内击穿;也有雷击时产 生的内击穿;也有因芯棒质量问题 而产生的内击穿。
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8、复合绝缘子芯棒老化断裂
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从断裂截面看:硅橡胶护套有一破损孔,芯棒表
面起毛、粉化,芯棒断裂面不整齐,颜色为棕红色。
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靠近断裂点的芯棒颜色变白,表面粉化,玻璃纤维外露,
护套与芯棒间的界面粘接松动。
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对非故障相绝缘子进行解剖,检查发现芯棒存在明显缺陷。
局部电弧的长期作用下,护套和伞裙产生电蚀, 部分伞裙被电
蚀烧穿,护套烧损至芯棒。
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水泥厂附近运行6年半的产品
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6、伞套老化
有机材料的老化必然存在 憎水性,积污,硬化, 粉化,起痕等。 老化成为了国际上共同关 注的问题!
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复合绝缘子的应用与发展
复合绝缘子 憎水性
憎水性的迁移性 抗污闪能力强 不检测零值 不清扫复合绝缘 Nhomakorabea运行性能分析
二.复合绝缘子运行中出现的问题
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• 复合绝缘子在外界多种因素的 共同作用下会导致机电性能下降, 全国不断有复合绝缘子故障的信 息报道。而复合绝缘子运行十几 年至今基本处于免维护状态,如 不及时研究复合绝缘子运行性能 检测及寿命评估与运维方法,将 给电网安全运行带来重大隐患, 也威胁到人们的安全。
复合绝缘子运行性能分析
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山东电力科学研究院 2016年8月
沈庆河
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一、复合绝缘子的定义、特点
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1.绝缘子定义:用来支持导体并 使其绝缘的器件。
有机复合绝缘子:绝缘子至少由两 种聚合物绝缘材料构成;一 般由芯棒和伞套所构成,并
带有端部附件。

登塔测温发现绝缘子正常部位温度为18.8℃,发热部位
温度为47.5℃,温差达到28.7℃。
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停电检修时摘取该绝缘子。表面检查发现:由导线侧起
第7-8伞之间有明显破损,此外,在2-3、 3-4、4-5、5-6、
8-9 、9-10伞之间各有一处破损,10-11伞之间有油性物质。
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• 2 复合绝缘子的特点:

复合绝缘子体积小,重量轻,其重量只相当于同
等电压等级瓷或玻璃绝缘子的1/7至1/10 ;

伞裙有弹性、不破碎、耐枪击、运输安装方便; 机械强度高;

具有憎水性和憎水性的迁移性,抗污闪能力强;
不检零、不清扫、运行维护方便;
• 制造过程简单,高电压等级价格相对较低。
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1、不明原因闪络 2、鸟粪闪络 3、脆断 4、内击穿 5、重粉尘污秽对复合绝缘子的影响 6、伞套老化 7、芯棒老化断裂
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1、不明原因闪络
复合绝缘子不明原因闪络的特点:(1)闪络多发生在秋冬 和春夏交界的季节 , 昼夜温差大; (2) 闪络比较集中在后
半夜至凌晨之间 , 此时相对湿度大; (3) 闪络点周围的环
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5、重粉尘污秽对复合绝缘子的影响
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在水泥厂等重粉尘污源附近运行一段时间后,由于降尘量
大,复合绝缘子表面积污速度快, 表面附有一层厚厚的污垢。 污秽阻碍了憎水性的迁移,使污层表面的憎水性变差,甚至丧
失,在雾、毛毛雨等气象条件下, 根径部位产生局部电弧,在此
因闪络。
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• 2)防止鸟粪闪络的措施: • 防鸟害均压环; • 采用防鸟害型复合绝缘子;
• 在鸟经常出没的地段加装防鸟刺;
• 采用驱鸟器。
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防鸟刺
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惊鸟器
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防鸟挡板
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• 3、脆断
• 在实际运行中,当芯棒由于某种原因出现脆断裂纹,并逐 渐扩展,直至其余截面部分承担的应力超过芯棒材料强度极 限时,芯棒破坏便由脆断演变为通常的短时拉伸破坏,因此
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