架空输电线路复合绝缘子断串原因
输电线路绝缘子缺陷分析及解决措施
输电线路绝缘子缺陷分析及解决措施摘要:架空输电线路涉及到的内容较多,例如基础、杆塔、导线、绝缘子、避雷装置、接地装置等等,其中绝缘子对于输电线路的安全性具有非常关键的影响,一旦输电线路绝缘子产生缺陷就会对输电线路造成安全问题,所以需要对绝缘子缺陷进行分析解决。
本文主要分析输电线路绝缘子缺陷问题,并提出相应的解决措施,希望能够对相关人士有所帮助。
关键词:输电线路;绝缘子;缺陷;解决引言架空输电线路还是现阶段最主要的电力传输方式,其具有跨度大、距离长等特点,并且绝大部分处在偏远山区,往往会受到所在区域自然环境、雨雪等因素的影响,特别是绝缘子更容易受到这些自然因素的影响,同时其也要承受导线垂直、水平载荷以及导线张力的影响,容易产生很多问题(例如绝缘子老化破损、玻璃绝缘子自爆、污秽以及爬电等),对于输电线路运行安全性造成较大影响。
所以需要对其进行分析并解决,确保输电线路运行的安全性。
1 绝缘子常见缺陷分析(1)绝缘子常见缺陷表象第一,玻璃绝缘子自爆问题。
对于玻璃绝缘子来说,其具有零值自爆的属性,之所以会发生此方面问题,其主要在于绝缘子制作时玻璃中存在某些杂质以及结瘤,在输电线路运行相应时间后受到外部载荷以及冷热温差的影响,非常容易造成玻璃绝缘子的自爆问题。
第二,复合绝缘子的破损以及老化问题。
对于合成绝缘子来说,应用一定时间后会发生老化问题,会造成伞裙表面产生裂纹、电蚀、憎水性下降等现象。
另外,伞裙之间的粘贴位置也存在脱胶的情况,都会影响线路运行安全。
第三,绝缘子钢帽发生锈蚀以及损伤问题。
随着长时间受到外部环境的影响,绝缘子钢帽会出现较为严重的锈蚀,容易产生麻点以及凹坑等问题,会产生浇装水泥开裂和脱落的情况,对于整体机械强度造成严重影响。
第四,污秽以及爬电问题。
绝缘子积污,按等值附盐密度测试结果,其爬电比距不符合对应污秽等级下爬电比距限值的要求;若是绝缘子存在脏污问题就会引发某些局部以及间歇性放电等问题;若是绝缘子出现严重的脏污就会产生持续性、非常显著的火花放电问题。
架空输电线路工程架线施工常见质量缺陷及预控措施
架空输电线路工程架线施工常见质量缺陷及预控措施本文旨在总结以往架空输电线路工程中常见的质量缺陷和工艺亮点,并提出预控措施,以提高架线施工的工艺水平。
作为施工作业交底内容或作业指导书的一部分,本文旨在让作业人员熟悉掌握,并在施工过程中重视质量控制,从源头上杜绝质量缺陷。
销针类质量缺陷是架线施工中常见的问题之一,特别是金具销针安装质量。
销针漏装或未开口容易导致螺帽脱落,因此应严格控制杜绝。
规范规定金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合,且弹力适度。
开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象,当采用开口销时,应对称开口,开口角度不宜小于60°,不得用线材和其它材料代替开口销和闭口销。
耐张塔跳线也是常见的问题之一。
质量工艺要求是子导线间距均匀、自然美观,电气间隙满足设计要求,各部位连接紧密。
连接螺栓紧固合格,贴合处涂刷导电膏。
柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂,对铁塔及拉线等电气间隙应符合设计规定。
使用压接引流线时,中间不得有接头。
刚性引流线的安装应符合设计要求。
铝质引流板及并沟线夹的连接面应平整、光洁,安装前应检查连接面是否平整,耐张线夹引流连板的光洁面应与引流线夹光洁面接触。
使用汽油洗擦连接面及导线表面污垢后,应先涂一层电力复合脂,再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。
应保留电力复合脂,并逐个均匀地紧固连接螺栓。
螺栓的扭矩应符合该产品说明书的要求。
金具螺栓紧固及穿向也是常见的问题之一。
常见缺陷包括螺栓紧固不到位、松动、缺弹簧垫或垫圈、螺栓锈蚀等。
这些问题的主要原因是作业人员缺乏一次成优的意识和责任心。
绝缘子破损及保护也是需要注意的问题。
在施工过程中,应采取措施对绝缘子进行保护,上下采用软梯,不得踩踏。
芯棒破损必须更换。
1.合成绝缘子芯棒保护层破损和合成绝缘子伞裙开裂在架线施工过程中,合成绝缘子的芯棒保护层和伞裙容易发生破损和开裂。
这种情况会影响绝缘子的使用寿命和安全性能,必须及时进行更换和维修。
架空线路玻璃绝缘子缺陷故障及原因
1.2
玻璃绝缘子自爆的原因可分为产品自身质量原因与外部运行环境原因两类,实际案例往往同时存在两种原因。
①产品质量原因
主要是玻璃绝缘子玻璃件内部含有杂质颗粒,最常见的是NIS颗粒。NIS在玻璃件熔制、退火过程中相变状态不完全,在绝缘子投入运行后认为缓慢相变、发生膨胀,导致玻璃内部产生裂纹。当颗粒杂质的直径小于一定值,可能无法通过冷热冲击予以剔除,导致运行中绝缘子自爆率过高[500kV输电线路钢化玻璃绝缘子集中自爆现象分析_谢洪平]。杂质颗粒位于玻璃件的内部张应力层时,产生自爆的概率更高,因玻璃本身是一种脆性材料,耐压但不耐拉,所以玻璃的大部分破碎是张应力引发的。
然而,玻璃绝缘子在运维中仍然会出现一些棘手问题,如自爆率过高、断串(极少发生,但仍有一定概率),上述问题一旦发生都将严重影响线路安全,今天来谈谈上述问题的原因和对策。
1
1.1
玻璃绝缘子玻璃件为钢化玻璃,其特点是表面存在压应力,内部存在张应力,如图1所示。
图1钢化玻璃应力分层
玻璃件应力的生成原因是玻璃件加工中的温度变化。当已被加热至软化温度(760~780℃)的玻璃件快速冷却时,表面层急冷力收缩,但内部温度仍然较高处于膨胀状态,导致表面层收缩受阻,在表面层中留下压应力;随后内部温度降低开始收缩,但此时表面层已经硬化,导致内部收缩受阻而产生张应力。这两种应力一直到完全冷却和温度梯度全部消失后均匀分布在玻璃件内,为永久应力。
图2钢脚附近玻璃件损伤
1.3
钢化玻璃绝缘子自爆后的伞盘玻璃碎散落后形成残锤,残锤上的玻璃形态可以为自爆原因分析提供帮助。残锤玻璃形态类型:
①放射状
单一缺陷引发的自爆,对其裂纹进行逆向寻找,可以找到起爆点。若残锤上的碎玻璃渣呈放射性形状时,其裂纹起始点也即自爆起始位置位于玻璃件的头部,该情况下的自爆是玻璃件自身质量引起,如配料、溶制工序等。
复合绝缘子典型故障及解决措施
复合绝缘子典型故障及解决措施任志涛【摘要】复合绝缘子作为保障输电线路安全运行的重要工具,在输电线路中有着广泛的应用.本文通过研究和数据,分析复合绝缘子的典型故障原因和特点,并在此基础上提出解决措施,为提高复合绝缘子可靠性提出依据.【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2015(000)030【总页数】2页(P52-53)【关键词】复合绝缘子;典型故障;应对措施;【作者】任志涛【作者单位】中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司,甘肃省兰州市730050【正文语种】中文【中图分类】TM216复合绝缘子具有憎水性优良、防污性能强、重量轻、可靠性高的特点,其不仅能够有效减少了输电线路污闪事故的发生,减轻了污秽清扫和零值检测等工作的工作量。
而且能够显著降低了线路跳闸的次数,和运行维护难度,因此近年来在输电线路工程建设中得到了广泛应用,但是复合绝缘子在运行维护方面仍缺少相应的经验,使用过程中也暴露出一部分问题。
因此,分析复合绝缘子的典型故障,并采取针对性的措施加以解决,有着重要的现实意义。
1.1 雷击故障雷击故障是引起复合绝缘子故障的主要原因,由于雷击引起绝缘子闪络,造成输电线运行故障。
经研究表明,电极间的干弧距离是绝缘电子串的临界冲击闪络电压的决定因素,与绝缘材料的种类无关。
相较于瓷与玻璃绝缘子串,复合绝缘子可在运行中保持较高的绝缘水平。
但是,复合绝缘子伞裙直径较小,当串长相同时,其耐雷水平略低于相同结构高度的瓷、玻璃绝缘子串。
当电压等级越低,这种缺陷就越发明显。
通过雷击闪络时复合绝缘子的情况分析,可以看出大部分复合绝缘子的干弧距离达不到标准要求。
所以,复合绝缘子干弧距离偏低是引起雷击闪络故障的主要原因。
可通过适当加长复合绝缘子的子串长,形成恰当的干弧距离,来减少雷击故障的发生。
1.2 鸟害故障当前由鸟害造成的复合绝缘子故障主要分为以下两类。
1.2.1 鸟类叨啄鸟类叨啄复合绝缘子硅橡胶伞裙保护套,使保护套受到破坏,耐老化性能较弱的新榜直接暴露在大气环境之中,当损坏不能及时发现并得到有效处理,将会引发脆断等更加严重的事故发生。
500kV输电线路金具断裂原因分析及处理措施
500kV输电线路金具断裂原因分析及处理措施【摘要】输电线路的故障不但影响到人们的日常生活,也可能会造成极大的安全事故。
本文介绍了某线500kV输电线路较近发生的两起球头挂环断裂事故,分析了金具断裂的各方面因素,通过计算数据、仔细观察得出了金具断裂的原因,最后为预防相类似的事件提出了有效的处理措施。
【关键词】500kV输电线路;断裂;分析;处理措施0.引言在现代社会,高电压的输电线路是城市供电的主要方式,其不但输送的距离远,而且覆盖的面积广阔,是城市人们正常工作生活的保障。
但是,由于施工材料和质量不好,高电压输电线路会出现不同城的事故,这些事故影响了输电线路的正常运行,因此我们要通过分析来修理并预防此类事故发生。
下面以某线路两起球头挂环断裂故障为例进行讨论分析。
1.金具断裂原因1.1设备运行情况某500kV输电线路全长59.8km,全线单回路铁塔线路为东西走向。
发生球头挂环断裂的266号、267号塔分别位于某河两岸,塔型均为ZBK-80,导线型号为LGJJ-300/40,两基塔绝缘子串均为双挂点双串,266号塔垂直档距720m,267号塔垂直档距915m,断裂球头挂环型号为QP-16,是20世纪80年代初产品。
1.2环境分析该线266号、267号塔均属跨河高塔,线路走向都是东西走向。
根据常年风向统计,该段线路长年遭受风吹,在秋冬交替和冬春交替时,经常会发生导线随微风振动的情况,曾发生过覆冰舞动情况,覆冰厚度达到10mm,杆塔在该河附近,环境湿度较大,加快了金属部件的腐蚀。
1.3受力分析为查找原因,组织有经验技术人员对线路各部件进行检查,发现500kV该线266号、267号塔均为大档距、大高差塔,导致双串绝缘子串出现倾斜图1所示。
1.3.1静荷载时受力情况首先对球头挂环静荷载时受力进行垂直荷载和水平荷载分析计算。
a.266号塔球头挂环受力计算球头挂环受力:T=(M1+M2)×g=(5610.3+564.2)×9.8=60510N式中T——球头挂环受力;M1——导线质量;M2——绝缘子串质量。
输电线路复合绝缘子均压环常见问题及改进措施
综上所述,10 kV 配网是电力企业工程建设的重要组成部 从事配电线路运行维护工作。
机电信息 2012 年第 36 期总第 354 期 31
电气工程与自动化◆Dianqigongcheng yu Zidonghua
高度 h 抬高距 Δh
外径 d
ΔU2
ΔU1 管径 d
图 1 均压环安装示意图
E1 E2
发展水平高的地区,可以设置带点检测设备以及故障显示器, 分,需要严谨的工作态度和完善的技术设备才能确保其施工质
实现配电线路的自动化维护,一旦出现故障,可以对故障区域 量。因此,电力企业应该深入研究,积极探索 10 kV 配网工程建
自动隔离,并自动恢复非故障区域的正常供电。
设的新技术,确保我国电力系统的稳定和安全发展。
(3) [2] 许锋.探讨提高 10 kV 配网的供电可靠性[J].中小企业管理
与科技(下旬刊),2011(2) [3] 任艳君.提高 10 kV 配网供电可靠性的技术措施[J].科技资
讯,2011(32) [4] 黄敬维.探讨提高配网供电可靠性的措施[J].科技资讯,2011
(6) [5] 路军.肇庆城区配网提高供电可靠性的难点与对策[J].供电
0 引言
由于复合绝缘子具有强度高、重量轻、耐污闪性能优良、运 行维护方便等明显的优点,目前在 35~500 kV 等各个电压等 级得到了广泛的使用,特别是在江苏等经济发达、污秽较为严 重的地区,合成绝缘子已经成为直线杆塔绝缘子的首选,在镇 江 500 kV 江晋、江陵线长江大跨直线跨越塔上,也第一次将 42 t 合成绝缘子用在跨越档距超过 1 800 m 的大型跨越上。由于复 合绝缘子所特有的长棒式阻性型结构,在高电压等级的线路上 使用时必须使用均压环来改善其表面的电场分布,但是目前复 合绝缘子无均压环制造、尺寸和罩入距尺寸的国家标准,因此 现场使用的均压环样式五花八门,安装方式各异,在施工、验 收、挂网运行中出现了不少问题。本文从实际应用角度对复合 绝缘子均压环进行分析,结合现场运行经验提出优化的均压环 配置方案。
输电线路复合绝缘子异常温升现象及其原因
电力系统42丨电力系统装备 2021.7Electric System 2021年第7期2021 No.7电力系统装备Electric Power System Equipment复合绝缘子端部温度异常是一种常见的表现形式。
在缺陷段口前端,利用热成像设备可以观测绝缘子高压端的局部温度,高温会加速绝缘子的老化,从而造成安全威胁。
产生极端温度的机理:绝缘子和外壳表面的泄漏电流、电晕放电、绝缘体缺陷时的局部放电、绝缘体内进水时的极化损失可能会使绝缘子局部温度升高,绝缘子的热结构随环境因素和老化程度而变化。
1 复合绝缘子异常温升现象研究现状21世纪初,我国共记录了231起复合绝缘子运行事故,其中雷击事故占55.8%,鸟害和雷电事故占27.7%,其余为原因不明。
我国合成绝缘子的事故类型主要是内核破裂和界面 问题。
国内外研究表明,水在绝缘子铁芯断裂事故和温度异常中起着重要作用。
硅橡胶表面虽然是疏水的,但硅橡胶都具有渗透性。
一些聚合物(如多元醇)湿细度较高的主要原因是硅氧烷橡胶材料是主链含氧量较高的无定形聚合物。
硅橡胶中的填料也会影响橡胶的疏水性和湿渗透性。
硅的研究表明,水可以通过芯之间的界面进入芯部,即使有硅橡胶涂层保护。
特别是当铁心间的界面存在衰变、裂纹等缺陷时,界面缺陷是水力的,缺陷附近的电场增强,材料介电损耗的增加可能导致复合绝缘子局部放电和异常发热等现象。
因此,研究硅橡胶材料的吸湿性和介电性能,有助于了解水对硅橡胶材料介电性能的影响,进而通过硅橡胶材料了解复合绝缘子受潮的机理,使复合绝缘材料的老化和缺陷劣化得以机械化,这对进一步探索具有重要意义。
异常发热是近年来我国输电线路(特别是超高压输电线路)中复合绝缘子最常见的事故之一。
国内外对绝缘子异常发热的研究首先涉及到瓷绝缘子的发热、表面污垢和潮湿。
瓷绝缘子的热源有三个部分:由于交流电场的作用,介质极化效应引起的介电损耗、内部穿透漏电流引起的电阻损耗、表面漏电流引起的电阻损耗。
750千伏架空绝缘地线绝缘子伞裙破损原因分析
750千伏架空绝缘地线绝缘子伞裙破损原因分析摘要:750千伏为超高压交流输电线路,而绝缘子是每个高压输电线路所必有的一种装置,其能够起到很好的防雷击、防联电的作用,对输电线路的保护工作起到重要的意义。
而伞裙结构是绝缘子的一种典型结构,对其进行优化和设计,能够让整个线路免于较高的污闪电压,总而样整个输电线路更加的具有经济的适用性。
本文主要对伞裙结构优化的意义进行分析,对绝缘子伞裙破损的原因进行研究,并对绝缘子伞裙优化的措施进行探讨,以能够更好的保证输电线路运行的稳定。
关键词:750千伏;绝缘子;伞裙结构;破损原因;优化措施前言自从绝缘子的防电防污性能得到认证后,我国已经有超过400万只绝缘子得到了应用,尤其是对于高压以及超高压输电线路,更是要应用质量好并且数量多的绝缘子,但是绝缘子在应用的过程中也会因为某些因素的影响而使其功能丧失,这时就要能够及时的更换绝缘子,以免造成输电线路的故障。
本文主要对超高压输电线路中绝缘子伞裙破裂现象的导致因素进行分析,以能够促进电网的安全运行,更好的保证人们的生活质量。
一、优化的作用伞裙结构对交流污闪电压影响较大。
例如清华大学在承担西北电网750千伏输变电工程关键技术研究中,对相同材料、相同伞径,但不同伞间距的复合绝缘子在两种盐密下进行了交流污闪试验。
试验结果表明,复合绝缘子的伞间距不同,交流污闪电压差别较大,差别可>10%。
二、破损的原因在长期运行过程中发现,发生地线绝缘子脱串的杆塔,该杆塔地线并联放电间隙前期均出现了长时间的间隙击穿放电现象。
初步认定,地线并联放电间隙击穿后长时间放电是造成地线绝缘子损坏脱串的直接原因。
地线并联放电间隙设计时要求满足正常感应电压条件下不击穿,起绝缘作用;在大电流尤其是雷电流作用下被击穿形成接地通道,起及时泻导雷电大电流作用。
但当并联间隙的安装距离发生变化,导致间隙距离不足,以对感应电压绝缘时就会出现间隙长时间的击穿放电。
(一)地线并联放电间隙发生放电在输电线路系统中,三相导线和架空绝缘地线共同形成了输电线路电磁场。
架空输电线路绝缘子掉串故障研究
架空输电线路绝缘子掉串故障研究绝缘子是架空输电线路中使用数量最多的部件,同时也是引发输电线路故障的重点部件。
文章以东莞110kV葵玉输电线N17塔绝缘子掉串事故为例,主要阐述了架空输电线路绝缘子掉串故障产生的原因,分析绝缘子掉串事故的危害性,并经过进一步探索找出防治架空输电线路绝缘子掉串事故发生的具体措施。
标签:绝缘子;掉串故障;应对措施1 绝缘子及绝缘子掉串事故绝缘子主要应用于输电线路的铺设,起到增加线路的爬电距离、防止电流回地的作用。
根据不同的标准可以把绝缘子分为不同的类型,现在架空输电线路中比较常用的主要有:钢化玻璃绝缘子、合成绝缘子等。
在使用数量多以及绝缘子自身易坏易损的原因下,架空输电线路中绝缘子污闪事故、掉串事故等问题频繁发生,其中掉串事故是最常见、危害较大的事故。
绝缘子掉串指的是在架空输电线路中由于风雨雷电等自然原因以及包括操作失误在内的多种人为原因造成的绝缘子串脱落的现象,它加大了架空线路的维护费用,导致了输电线路的不畅通,给人们的生活、工作带来不便。
2 架空输电线路绝缘子掉串事故产生的原因分析2.1 自然原因由于自然环境、技术限制等方面的因素,架空输电线路的各部分部件都是在野外工作,各种恶劣的环境不可避免,直接造成了绝缘子掉串事故的发生。
自然原因下的架空输电线路绝缘子掉串事故可以分为雾闪掉串、雷击掉串、附冰掉串等多种类型,110kV葵玉架空输电线路绝缘子掉串事故发生的直接原因,就是因微风振动引起绝缘子串的U形挂环螺母松动脱离螺栓,最终导致掉串。
2.2 架空输电工程设计操作不合理我国现有的架空输电技术已经达到一定的完备程度,但是在设计和操作方面还是存在一些明显的不足。
在设计方面不能实际情况实际分析是主要问题,110kV葵玉输电线N17塔采用双挂点双串合成绝缘子挂线方式,由于地势特殊,出现N17塔绝缘子挂点处导线大号侧高小号侧低,呈一定角度倾斜,从而导致大号侧绝缘子不受力,给设备带来安全隐患(图1所示)。
特高压输电线路中的复合绝缘子应用探讨
特高压输电线路中的复合绝缘子应用探讨摘要:在架空输电线路中,绝缘子能够达到支撑导线以及防止电流回地的作用,运行中须保证绝缘子不会因为复合条件或者环境发生改变,而出现机电应力失效的问题,以防对线路正常运行造成不良影响。
在将复合绝缘子运用到特高压输电线路中时,目前还存在一些问题需要改善。
关键词:特高压输电线路;复合绝缘子;应用;引言我国能源分配极不平衡,给我国能源中心和负荷中心造成了巨大压力,导致东西方的大规模供应项目。
随着输电线路的扩展,目前的500kV电网不符合输电要求,800kV超高压直流和1000kV交流电力逐渐成为输电的主要电压。
绝缘子是传输线不可或缺的组成部分,复合绝缘子由于绝缘良好和耐脏性强,在高压传输线中得到广泛应用。
因此,对复合绝缘子的应用进行了研究,并提出了推广使用复合绝缘子的注意事项。
一、复合绝缘子在特高压输电线路中存在的问题(一)芯棒脆断芯棒脆断是较为常见的复合绝缘子故障,在超高压线路中的发生概率相对较高。
在发生脆断时,芯棒玻璃纤维会因为受到酸液侵蚀,在较小载荷作用下出现逐渐断裂,造成整支芯棒断裂。
芯棒脆断的特点主要体现在以下几个方面:(1)一般会发生在场强较为集中的高压端部位,若均压环装反会导致绝缘子出现脆断问题,而放电是造成脆断问题的主要原因之一,可对均压环的设计进行调整,保证场强的均匀程度,防止脆断发生问题。
(2)护套或端部密封出现破损时也容易出现脆断,所以需要做好端部密封工作,不断增强密封设计水平,保证相关问题能够得到改善。
(3)脆断基本发生在E纤维制成的普通芯棒位置,而最新研究出的无硼纤维耐酸芯棒材料,整体耐酸性能较为理想,能够降低脆断问题,但由于并不是所有纤维芯棒都具有较高水平耐酸性,所以在挑选芯棒时,需要做好性能的分析和选择。
虽然脆断问题影响相对较大,但整体发生概率较低,通过上述各项干预手段,达到切实降低脆断问题发生概率的目标。
(二)沿面闪络复合绝缘子还可能遇到沿表面的火花问题,造成这一问题的主要原因是鸟类、闪电和闪光。
220kV架空输电线路复合绝缘子不明原因闪络故障分析
220kV架空输电线路复合绝缘子不明原因闪络故障分析摘要:本文就成都地区近年来发生的两例220kV输电线路复合绝缘子不明原因闪络故障进行了详尽的试验探索和机理分析。
通过对复合绝缘子电气、机械和材料特性等方面性能的测试,发现故障绝缘子经长时间运行后憎水性严重下降,结合当时大气情况综合分析,判断故障绝缘子闪络原因为伞套表面憎水性降低后在表面积污、外部低温高湿等条件下形成的绝缘子表面附近极间空气间隙击穿现象。
关键词:输电线路,不明原因闪络,分析1.引言复合绝缘子因为其优秀的耐污闪、耐漏电起痕性和耐电蚀损性能在国内得到广泛的生产和应用。
绝缘子外绝缘材质是以硅橡胶为基材,添加多种无机化工原材料经混炼加温硫化而成的,其表面防污性能主要取决于硅橡胶材料特有的憎水性和憎水迁移性[1]。
优点是强度高、重量轻、体积小、易于安装、运行维护简便,不必进行污秽清扫和零值检测[2]。
根据国家电网公司和武高所资料,我国合成绝缘子年平均故障率约为万分之一。
其中,雷击闪络占55.8%,鸟害闪络占13.0%,污闪占3%,制造质量6.9%,其它占9.4%。
在绝缘子故障中,有一类闪络原因无法确定,约15%。
而这些闪络特征非常相似,因而归为一类闪络,称之为“不明原因闪络”[3]。
国内外研究人员针对“不明闪络”成因给出了不同的分析与解释:沈阳工业大学苑舜认为雾中带电粒子影响了绝缘子顶端电离空气的范围,在交变电场作用下,导电离子在绝缘子上下端部形成等离子体团,该等离子体团可能将空气绝缘距离减小到被击穿的程度,从而造成闪络[4],清华大学梁曦东等人认为鸟类下落的瞬间畸变了绝缘子周围的电场分布从而引起的闪络,由于鸟类残留不明显,以往被定义为“不明闪络”[5,6],华东电力试验研究院徐喜佑将“不明闪络”定性为污湿闪络,认为“不明闪络”是污移和潮湿共同作用的结果,根本原因是硅橡胶具有吸水性[7]。
重庆大学孙才新、石帅军等人认为“不明闪络”由多方面因素共同决定,包括干弧距离偏小、硅橡胶在长期的污湿环境中吸收了水分导致其表面憎水性消失过量、爬电比距选择不合理导致两端均压环短接了部分有效长度、或在少数场合因表面粘附了异物丝带被受潮后短接了有效爬电距离等[8]。
复合绝缘子断串原因分析及防范措施
复合绝缘子断串原因分析及防范措施摘要:复合绝缘子的断串是威胁输电线路安全稳定运行的关键问题。
本文对复合绝缘子断串类型及成因进行了系统的分析,并提出了有效的防范措施,提升复合绝缘子运行的稳定性和安全性。
关键词:复合绝缘子;断串原因;防范措施1 前言复合绝缘子因其耐污闪性能好、重量轻、运行维护方便等优点,在高压输电线路中得到了广泛应用。
伴随着近年来输电线路复合化趋势,复合绝缘子在电网中使用比例逐步增大。
然而,随着复合绝缘子使用量的剧增,其发生事故的概率也日趋增大。
2 断串的主要类型2.1 金具破损引起的掉串复合绝缘子端部通过端部金具连接导线和杆塔,在长久运行过程中,容易在外力作用下弯曲变形,导致球头脱落造成掉串事故。
我国500kV紧凑型输电线路曾发生多起Ⅴ型复合绝缘子掉串事故,且掉串绝缘子串均是夹角在90°以内的背风侧复合绝缘子。
事故时复合绝缘子球头自碗头中脱出,严重将碗头中R销冲击变形。
目前,国内已通过采用槽型连接金具等措施,有效避免复合绝缘子弯曲变形,解决因金具破损而导致的绝缘子掉串事故。
2.2 芯棒断裂引起的断串复合绝缘子芯棒作为内绝缘件和机械负荷的载体,其电气与机械性能直接关系到复合绝缘子的运行可靠性。
脆断是复合绝缘子的一种特有故障现象。
根据国际大电网会议CIGRE的统计和估计,全世界脆断复合绝缘子占全部运行复合绝缘子的比例不超过万分之一。
一般认为,脆断是复合绝缘子芯棒在机械负荷与酸性液体的共同作用下发生的应力腐蚀断裂。
近年来,国内绝缘子标委会大力推动复合绝缘子采用耐酸芯棒,从而有效减少芯棒脆断事故率。
酥朽断裂是近年来发现的第二种断裂形式,并不是一种单纯的机械破坏。
现有研究认为,在复合绝缘子内部,芯棒由于界面粘结失效或其他原因导致的气隙会引起放电;芯棒受潮会导致流过绝缘子内部的电流增大,温度升高。
这种放电和电流的作用,最终导致了复合绝缘子的酥朽断裂。
3 复合绝缘子断串防范措施3.1 重视复合绝缘子性能检测(1)开展机械性能检测分析。
架空输电线路绝缘子掉串故障研究
架空输电线路绝缘子掉串故障研究摘要:当前,若架空输电线路出现严重的故障,就会造成绝缘线的断裂、架空线路的结构破坏、绝缘子掉串故障、架空线路的永久性接地等,这会造成我国架空输电线路的电力损失,导致电力供应中断。
因此,本文对架空输电线路的绝缘子掉串故障进行了研究,以期对相关工作有一定的借鉴意义。
关键词:架空输电线路;绝缘子;掉串故障前言不同的输电线路在实际施工中,其使用标准和种类也有很大的差别。
目前,国内架空输电线路施工中,采用的主要是钢化玻璃和合成型绝缘子。
在实际应用中,由于材料自身存在问题,加之环境因素等,极易发生故障,从而造成电力系统的安全性和稳定性下降,无法适应实际应用。
在输电线路的实际操作中,发生的故障具有很大的危害性,因此,必须对其进行全面的认识和分析。
一、架空输电线路绝缘子掉串事故问题分析绝缘子是用于架设输电线路,提高爬电距离,防止电流回地的。
绝缘子按不同的标准可划分为各种类型,目前在架空输电线路上应用较为广泛的有:钢化玻璃绝缘子、合成绝缘子等[1]。
绝缘子掉串是指在架空线路上,因风雨、闪电等各种因素所引起的绝缘子串脱落,增加了线路的维修成本,使线路不通畅,给人们的生活和工作带来不便,若有关部门不能妥善处置,将严重影响供电公司的服务品质。
二、架空输电线路绝缘子掉串事故的原因分析(一)受自然因素的影响由于自然因素的影响,绝缘子会发生故障。
由于架空输电线路一般都是在野外进行,在恶劣的环境条件下,绝缘子材料极易发生质量问题。
在实际操作中,可将其分为雾闪、雷击、覆冰三种类型。
110kV架空线路在实际使用过程中,由于环境因素的制约,会对其安全性能产生直接的影响。
(二)设计操作的合理性与科学性得不到保证目前,在架空传输技术的应用中,可以对其完整性和可靠性进行有效的管理和控制。
然而,在设计和使用过程中仍有许多问题,无法确保取得预期的结果。
在设计时,有关部门要结合实际情况,结合输电线路的实际需求和特性,采用合理的方法来进行杆塔的设计,确保其坡度满足规范。
复合绝缘子断串原因分析及防范措施
子内部的电流增大,温度升高。这种放电和电流的 作用,最终导致了复合绝缘子的酥朽断裂。 1.2 断串的主要原因
尽管运行复合绝缘子呈现出多种断裂形式,但 造成断裂的原因主要包括复合绝缘子质量问题和 安装施工问题;造成芯棒断裂的复合绝缘子质量原 因主要包括端部密封失效、外护套破损、芯棒与护 套界面粘结失效等。 1.2.1 均压环安装不正确
1.2.3 护套损伤 早期复合绝缘子安装过程中,施工人员经验有
限,安装时踩踏绝缘子可能导致护套受损。如果外 界雨水、潮气经过护套破损处渗入芯棒-护套界面, 在高场强作用下会与环氧树脂芯棒发生化学反应, 破坏芯棒机械性能导致复合绝缘子断串事故发生。 此外,当复合绝缘子表面污秽严重时,也有可能加 速复合绝缘子护套电蚀损从而导致断串事故发生。
串原因及相应预防措施的研究较少,因此文中选取 了江苏电网近几年输电线路实际复合绝缘子断串
表1 芯棒断裂主要类型及区别
Tab.1 Main types and difference of FRP rod fractures
样品进行分析,提出了针对性的防范措施,为电网 运行部门提供应对线路复合绝缘子断串事故的具
Fig.2 Facture conditions of insulator hardware
在机械负荷与酸性液体的共同作用下发生的应力 腐蚀断裂。近年来,国内绝缘子标委会大力推动复 合绝缘子采用耐酸芯棒,从而有效减少芯棒脆断事 故率。
酥朽断裂[19]是近年来发现的第二种断裂形式, 并不是一种单纯的机械破坏。现有研究认为,在复 合绝缘子内部,芯棒由于界面粘结失效或其他原因 导致的气隙会引起放电;芯棒受潮会导致流过绝缘
事故的概率也日趋增大。据文献统计分析,复合绝 子弯曲变形,解决因金具破损而导致的绝缘子掉串
关于输电线路绝缘子缺陷分析及对策的思考
关于输电线路绝缘子缺陷分析及对策的思考架空输电线路主要由基础、杆塔、导线、绝缘子、金具架空避雷线及接地装置等部件组成,绝缘子对输电线路的安全运行起到了重要的作用,输电运维工作中不同型式结构、材质绝缘子各种缺陷现象会带来不同的安全隐患。
标签:输电线路;绝缘子;绝缘性;措施Abstract:Overhead transmission lines are mainly composed of base,tower,wire,insulator,metal overhead lightning protection line and grounding device,etc. Insulators play an important role in the safe operation of transmission lines. In the operation and maintenance of transmission line,different types of insulators and insulators of different types will bring about different hidden dangers to safety.Keywords:transmission line;insulator;insulation;measure1 概述我局所轄输电线路区域跨度大,距离长,多位于山区,地形复杂,气候条件多样。
长期暴露在自然环境中的绝缘子要经受冰霜雨雪及气温等恶劣天气的影响,同时绝缘子要承受导线的垂直荷重、水平荷重和导线张力。
会出现玻璃绝缘子自爆、复合绝缘子老化、污染严重等问题影响线路的安全运行。
2 常见缺陷类别及表象(1)玻璃绝缘子自爆。
一串玻璃绝缘子串上自爆片数:110kV 3片及以上者、220kV 4片及以上者、500kV 4片及以上者,一串玻璃绝缘子串上自爆片数:110kV 2片、220kV 3片、500kV 3片,一串玻璃绝缘子串上自爆片数:110kV 1片、220kV 2片及以下、500kV 2片及以下。
某电站#2主变高压侧架空线C相绝缘子串炸裂原因分析
某电站 #2主变高压侧架空线 C相绝缘子串炸裂原因分析摘要:本文以某电站#2主变高压侧架空线C相绝缘子串炸裂事件为案例,首先分析事件概况以及绝缘子的型号、维护情况,在此基础上深入分析炸裂原因,为全面开展同类问题的排查处理和防范提供科学依据,确保为人们提供稳定的电力资源,满足人们群众对美好电力资源的向往。
关键词:电站;#2主变;绝缘子串;炸裂前言悬式绝缘子,一般由绝缘件(如瓷件、玻璃件)和金属附件(如钢脚、铁帽、法兰等)用胶合剂胶合或机械卡装而成。
绝缘子在电力系统中应用很广,一般属于外绝缘,在大气条件下工作。
架空输电线路、发电厂和变电所的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持,并使之与大地(或接地物)或其他有电位差的导体绝缘。
悬式绝缘子在输配电系统中得到了广泛应用,在变电站、换流站、以及输电线路上,均存在大量的悬式绝缘子。
在近年来超高压、特高压电网的迅速发展的大背景下,绝缘子的安全运行问题直接影响着整个系统的安全水平。
本文主要针对某电站#2主变高压侧架空线C相绝缘子串炸裂的情况进行了调查和分析,对故障绝缘子进行外观检查及电气、材料性能试验,综合瓷绝缘子运行状况、事故现场排查情况,分析瓷绝缘子炸裂事故原因,并提出相应的防范措施。
一、事件概况2021年7月21日0时16分,电站#2主变高压侧至182开关的架空线上游侧龙门架C相绝缘子发生炸裂事件,绝缘子掉串(绝缘子串掉落位置如下图1所示),造成导线掉落在#2主变平台防护网上。
#2主变差动保护动作,#2发电机组甩25MW负荷。
图1绝缘子串掉落位置(1)事件经过在2021年7月21日0时16分,微机报警:#2主变差动动作、全厂负荷越限、调速器故障、2GS励磁PT故障、2GS励磁限制器动作、2GS转速大于110%,182开关、385开关、6开关事故跳闸,#2机甩25MW负荷带厂用电正常,运行值班人员检查保护装置为#2主变差动保护动作,主变三侧开关跳闸;现场检查发现#2主变高压侧至182开关龙门架上游侧C相陶瓷绝缘子碎裂掉落,导线掉落在#2主变平台防护网上。
一起220kV架空输电线路双伞型瓷绝缘子炸裂故障分析
一起220kV架空输电线路双伞型瓷绝缘子炸裂故障分析国网安徽省电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力公司的研究人员夏令志、程登峰等,在2017年第9期《电气技术》杂志上撰文,针对某220kV架空输电线路双伞型瓷绝缘子炸裂故障事件,抽取故障批次绝缘子进行试验分析,主要试验项目包括温度循坏试验、工频击穿耐受试验、机电破坏负荷试验和孔隙性试验。
结果显示该批次绝缘子3只样品中有2只机电破坏负荷试验不合格,实测机电破坏负荷值远低于额定值,破坏形式均表现为瓷件断裂,表明绝缘子质量存在问题。
建议对该批次绝缘子进行更换,加强瓷绝缘子的入网、施工验收检测,并定期开展零值检测工作,及时更换零值、低值绝缘子。
瓷绝缘子在架空输电线路中大量使用[1],相比玻璃和复合绝缘子,其应用条件更加广泛,在安徽电网架空输电线路中的使用比例约40%。
瓷绝缘在长期运行过程中,受机电负荷、环境变化、污秽放电及外力作用等各种因素影响,可能出现钢帽腐蚀、钢帽开裂、瓷件开裂等现象[2-5]。
其中,以瓷件劣化最为常见,由于瓷绝缘子由瓷件、铁帽、钢脚用水泥胶合剂组装而成,三者膨胀系数的不同,在线路上长期运行下,因吸湿及冷热变化会产生内部应力和疲劳效应,若瓷件工艺或胶装质量差,则会逐步暴露出它的内在缺陷,导致瓷件产生裂纹,发生劣化[6-7],出现零值或低值,在雷击、覆冰、污秽放电和过电压等情况下,可能引起闪络、炸裂甚至断串、掉线事故。
本文针对近期某220kV架空输电线路双伞型瓷绝缘子炸裂的故障,对相同厂家、型号、批次的绝缘子进行试验分析,主要试验项目包括温度循坏试验、击穿耐受试验、机电破坏负荷试验和孔隙性试验等,测试了电气、机械性能,分析得到了故障原因,并提出了应对措施。
1 故障概况2017年1月26日9点20分,安徽电网某220kV输电线路B相故障,跳三相(重合闸停用),故障后巡视发现该线路92#塔B相(中相)双跳线串中的一串掉落,另一串未掉落(相同厂家、型号、批次),见图1所示。
几种常见复合绝缘子的缺陷及诊断方法
几种常见复合绝缘子的缺陷及诊断方法王原生;周焱;白跃华【摘要】分析了运行中复舍绝缘子出现的绝缘子破坏、绝缘子闪络等问题及产生的原因,提出观察法、泄漏电流法、紫外成像法、红外测温法等早期诊断方法,为及时发现复合绝缘子存在的问题,有效降低复合绝缘子缺陷,避免设备出现断串掉线事故提供参考.【期刊名称】《山西电力》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】3页(P16-17,60)【关键词】输电线路;复合绝缘子;诊断方法【作者】王原生;周焱;白跃华【作者单位】忻州供电分公司,山西,忻州,034000;忻州供电分公司,山西,忻州,034000;忻州供电分公司,山西,忻州,034000【正文语种】中文【中图分类】TM216;TM854复合绝缘子的应用已有近40 a的历史,已在27个国家和地区使用。
大量运行经验表明复合绝缘子与瓷绝缘子相比有着不可比拟的优点:重量轻(仅为瓷绝缘子的1/10)、易安装;强度高、抗冲击 (玻璃纤维芯棒的强度是普通钢的1.5~2倍,比高强度瓷高3~5倍);复合绝缘子表面憎水性和憎水性迁移的特点使其具有很强的耐污能力 (同等污秽条件下复合绝缘子闪络电压是瓷绝缘子的2~3倍);不存在检测零值绝缘子的问题。
基于这些优点复合绝缘子越来越受到欢迎[1,2]。
随着复合绝缘子在高压输电线路上日益广泛的应用,因其生产工艺、生产质量缺陷或老化、外力破坏及污秽引起的故障逐渐增多,对电力系统安全运行造成的威胁也不断加剧。
为了及时发现复合绝缘子的事故隐患、避免突发事故、提高电力系统运行的安全可靠性,开展复合绝缘子在线检测是非常有必要的。
在众多复合绝缘子早期在线检测方法中,红外测温法是最有效的。
导致电网恶性事故的绝缘子损坏:包括界面击穿、金具脱落、芯棒脆断等[3]。
产生的主要原因如下。
a)复合绝缘子的产品质量还不够稳定,产品出厂检测不能发现某些潜在缺陷。
b)复合绝缘子不合规范操作或在长期运行过程中机械强度下降、金具松动、芯棒有酸性气体侵入,致使芯棒脱落或脆断。
架空输电线路绝缘子更换技术剖析
架空输电线路绝缘子更换技术剖析一、问题绝缘子产生的原因由于架空输电线路太多分布在旷野山区,杆塔比较高架空输电线路绝缘子容易遭到雷电流攻击、大气污染、人为破坏,鸟类、大雾天气等因素影响会使瓷绝缘子质量不稳定,在机电负荷的联合作用下产生低值或零值,降低了整串绝缘子的绝缘强度。
绝缘子串在大雾中闪络时,短路电流直接通过瓷瓶内部,发热造成快速膨胀,而导致瓷绝缘子钢帽炸裂,绝缘子串断串,导线落地等情况出现,玻璃绝缘子自爆,复合绝缘子在电场作用下产生电蚀损,造成护套破坏而进水、受潮,导致芯棒水解、粉化、腐蚀、变色,芯棒断面整体机械强度下降,在正常机械负荷作用下引起断裂非常明显的影响。
因此我们对架空线路上绝缘子有缺陷、损坏、残旧、零值等不合格且影响供电的绝缘子进行更换,防止输电线路故障和事故的发生。
且采用应修必修、修必修好的原则。
二、前期准备1.工作负责人在接到工作任务时采取以下措施:(1)工作负责人应勘察工作现场,清楚工作内容、工作线路的情况以及临近的带电线路或者同杆塔架设的线路情况。
(2)工作负责根据实际情况选派合适的工作人员、监护人,并分组指定小组负责人。
(3)工作负责人确定工作的停送电时间,及临近带电线路或者同杆塔架设线路的重合闸的投退情况。
(4)工作负责人办理线路第一种工作票的填写、签发、接收等流程。
(5)工作负责人填写《线路第一种工作票》、《危险点分析预控措施卡》,并同时命令工作人员准备工器具、车辆、材料等。
2.工器具、车辆、材料配置。
三、现场准备1.工作负责人办理好《线路第一种工作票》,接到调度许可工作命令后,方可开展工作。
2.工作负责人应向班组成员作安全技术交底。
(1)工作开始前,工作负责人要指明停电作业范围及交待邻近有电设备或线路和施工方法,对有危险的作业点应设专人监护。
(2)人与带电体之间必须保持足够的安全距离(110kV不小于1.5m,220kV 不小于3m;500kV不小于5m)。
(3)攀登杆塔前戴好安全帽,注意检查脚钉是否牢固可靠,杆塔上转移作业位置时,不得失去安全带保护。