Komposiit-isolaatorite tavapäraste isolaatorite kasutamine, hooldus ja kapitaalremont

Jul 25, 2022

Jäta sõnum

Komposiit-isolaatoreid on elektrisüsteemides laialdaselt kasutatud tänu nende eelistele: kerge kaal, kõrge tugevus, tugev reostuse välklamp ning mugav tootmine ja hooldus, mis lõhub keraamiliste ja klaasist isolaatorite pikaajalise domineerimise. Mittetäieliku statistika kohaselt on Hiina elektrivõrgus kasutatavate komposiitisolaatorite koguarv umbes 2 miljonit. Kasutatavate komposiitisolaatorite arvu poolest on Hiinast saanud USA järel suuruselt teine ​​riik. Kuid tööaja ja -aegade pikenedes suureneb järk-järgult komposiitisolaatorite veateave. Ilmselgelt on komposiitisolaatorite valemi, tootmisprotsessi ja kvaliteedi parandamise juures väga oluline uurida sihipäraselt komposiitisolaatorite tuvastamistehnoloogiat, et tagada elektrivõrgu ohutu toimimine.

1. Otsene vaatlusmeetod

Praegu on kõige sagedamini kasutatav meetod komposiitisolaatorite väliste füüsikaliste defektide leidmiseks otsevaatlusmeetod, st torni all oleva teleskoobiga vaatlemine, et leida levinud pinnadefektid, nagu praod, elektrikorrosioon, kriit, lekkejäljed, jne. Kui esineb selline defekt, tuleb isolaator viivitamatult välja vahetada. Maapinnal tehtud vaatluse usaldusväärsus ei ole aga piisavalt kõrge ning sisemisi isolatsioonivigu, näiteks puukujulisi kanaleid, on raske tuvastada. Konkreetsed tähelepanekud on järgmised:

1) Ilmastikutingimustes, nagu vihm, udu, kaste jne, jälgige komposiitisolaatorite pinnal olevat osalist tühjenemist;

2) Kas otsaliitmike tarvikutel on ilmne libisemine ja elektriline korrosioon.

2. Ultraviolettpildi meetod

Väikesed ja stabiilsed pinnalahendused võivad põhjustada karboniseerunud kanaleid või komposiitisolaatorite elektrilist korrosiooni. Kui isolaatori pinnale moodustub karboniseeritud kanal, väheneb selle kasutusiga oluliselt või isegi hävib lühikese aja jooksul. Elektroonilise UV optilise kahjustuse kontrolleri abil saab tuvastada komposiitisolaatorites karboniseerunud kanaleid ja pinna elektrilist korrosiooni, mis on põhjustatud osalisest tühjenemisest. Põhimõte seisneb selles, et laetud osakesed kiirgavad osalise tühjenemise ajal ultraviolettvalgust ja kui isolaatori pinnale tekib juhtiv karboniseerimiskanal, siis osaline tühjenemine intensiivistub. Selle meetodi puuduseks on see, et see peab töötama öösel ja positiivsel temperatuuril; lisaks peab see tuvastama ka osalise tühjenemise, mis eeldab, et tuvastamine peaks toimuma kõrge õhuniiskuse või isegi vihmasajuga keskkonnas. Kuid tuvastustulemusi mõjutab kergesti vaatlusaste ja tuvastusseadmed on kallid.

3. Ultraheli meetod

Üks ülikool on uurinud meetodit komposiitisolaatori südamiku varraste pragude tuvastamiseks ultraheli abil. Ultraheli tuvastamise teostamine põhineb peegelduse, murdumise ja režiimi muutmise põhimõttel kahe kandja liidesel ultrahelilainete edastamise ajal kahe kandja vahel. Ultraheligeneraator saadab algimpulsi isolaatori keskkonda ja isolaatori defekti saab hinnata vastavalt defektlaine suurusele ja asukohale isolaatoris. Komposiitisolaatorite mehaaniliste defektide ultraheli tuvastamise eelisteks on lihtne töö, ohutus ja töökindlus, tugev häiretevastane võime jne. Kuid selliste probleemide tõttu nagu sidestus, sumbumine ja ultrahelianduri jõudlus ei ole telemeetria valdkonnas praegu olulist läbimurret. , mistõttu ultrahelituvastus ei sobi kohapealseks tuvastamiseks ning seda kasutatakse peamiselt ettevõtte tootmise ajal on-line tuvastamiseks ja laboratoorseks tuvastamiseks.

4. Infrapuna pildistamise meetod

Infrapunakuvamismeetodit saab kasutada osalise tühjenemise, dielektrilise kadu või takistuse kadu põhjustatud kohaliku temperatuuri tõusu tuvastamiseks, kui lekkevool voolab läbi isolatsioonimaterjalide, ja seda saab kasutada liinide kontrollimiseks. Isolaatorite puhul, millel on ilmsed lokaalsed kuumad kohad, on silikoonkummi pind kuumast kohast kuni kõrgepinge otsani ilmselgelt mustaks muutunud, pulbristatud ja murenenud, hüdrofoobsus on põhimõtteliselt kadunud ja mõnel osal on palju väikseid pragusid või isegi tõsiseid kahjustusi; kuumast kohast kuni kõrgepinge otsani ei saa läbi viia toitesageduse vastupidavuse pingetesti ega järsu laine löögikatset. Seetõttu on näha, et kuum koht on see osa, kus tekib sisemise isolatsiooni osaline tühjendamine. Instrumentide maksumus on kõrge ning mõõtmist mõjutavad kergesti sellised tegurid nagu päikesevalgus, tuul, niiskus, ümbritseva õhu temperatuur jne, mis võivad kergesti põhjustada isolaatori pinnatemperatuuri kiireid muutusi. See mõjutab ka selle rakendamist.