Рад, одржавање и ремонт конвенционалних изолатора за композитне изолаторе

Jul 25, 2022

Остави поруку

Композитни изолатори се широко користе у електроенергетским системима због својих предности мале тежине, велике чврстоће, јаке отпорности на прескок загађења и згодне производње и одржавања, разбијајући дугорочну доминацију керамичких и стаклених изолатора. Према непотпуној статистици, укупан број композитних изолатора који се користе у кинеској енергетској мрежи је око 2 милиона. По броју коришћених композитних изолатора, Кина је постала друга највећа земља после Сједињених Држава. Међутим, са повећањем радног времена и времена, информација о грешкама композитних изолатора постепено се повећава. Очигледно, уз побољшање формуле, процеса производње и квалитета композитних изолатора, од великог је значаја проучавање технологије детекције композитних изолатора на циљани начин како би се осигурао безбедан рад електричне мреже.

1. Метода директног посматрања

Тренутно, најчешће коришћена метода за проналажење спољашњих физичких недостатака композитних изолатора је метода директног посматрања, односно посматрање телескопом испод торња како би се пронашли уобичајени површински дефекти, као што су пукотине, електрична корозија, креда, трагови цурења, итд. Ако постоји такав квар, изолатор треба одмах заменити. Међутим, поузданост посматрања на терену није довољно висока и тешко је открити унутрашње грешке у изолацији као што су канали у облику дрвета. Конкретна запажања су следећа:

1) У временским условима као што су киша, магла, роса итд., посматрајте делимично пражњење на површини композитних изолатора;

2) Да ли прибор на крајњим спојевима има очигледно клизање и електричну корозију.

2. Метода ултраљубичастог снимања

Мала и стабилна површинска делимична пражњења могу изазвати карбонизоване канале или електричну корозију композитних изолатора. Када се карбонизовани канал формира на површини изолатора, његов радни век ће бити значајно смањен, или чак уништен у кратком временском периоду. Електронски УВ контролер оптичког оштећења може се користити за откривање карбонизованих канала и површинске електричне корозије узроковане делимичним пражњењем у композитним изолаторима. Принцип је да наелектрисане честице током делимичног пражњења емитују ултраљубичасто светло, а када се на површини изолатора формира проводни канал за карбонизацију, делимично пражњење ће се интензивирати. Недостатак ове методе је што је потребно да ради ноћу и на позитивној температури; поред тога, такође треба да открије делимично пражњење, што захтева да се детекција спроведе у окружењу са високом влажношћу или чак падавинама. Међутим, на резултате детекције лако утиче степен посматрања, а опрема за детекцију је скупа.

3. Ултразвучна метода

Универзитет је проучавао методу откривања пукотина у језгру композитног изолатора помоћу ултразвука. Реализација ултразвучне детекције заснива се на принципу рефлексије, преламања и промене мода на интерфејсу два медија током преноса ултразвучних таласа између два медија. Ултразвучни генератор шаље почетни импулс у медијум изолатора, а дефект изолатора се може проценити према величини и положају дефектног таласа у изолатору. Ултразвучна детекција механичких дефеката композитних изолатора има предности једноставног рада, сигурности и поузданости, јаке способности против сметњи, итд. Међутим, због проблема као што су спајање, слабљење и перформансе ултразвучног претварача, тренутно нема већег напретка у телеметрији. , тако да ултразвучна детекција није погодна за детекцију на лицу места, и углавном се користи за он-лине детекцију и лабораторијску идентификацију током производње предузећа.

4. Метод инфрацрвеног снимања

Метода инфрацрвеног снимања може се користити за откривање локалног пораста температуре узрокованог делимичним пражњењем, губитком диелектрика или губитком отпора када струја цурења тече кроз изолационе материјале, и може се користити за инспекцију водова. За изолаторе са очигледним локалним врућим тачкама, површина силиконске гуме од вруће тачке до краја високог напона је очигледно поцрњела, у праху и крхка, хидрофобност се у основи губи, а неки делови имају много малих пукотина или чак озбиљних оштећења; од вруће тачке до краја високог напона, тест отпорног напона фреквенције снаге или испитивање ударног таласа се не може извршити. Дакле, може се видети да је жариште део где се развија делимично пражњење унутрашње изолације. Цена инструмената је висока, а на мерење лако утичу фактори као што су сунчева светлост, ветар, влажност, температура околине итд., што лако може изазвати брзе промене температуре површине изолатора. Ово такође утиче на његову примену.