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绝缘子|复合绝缘子left图
劣质绝缘子的检查方法、高压绝缘子

日期:2019-07-29

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  敏感绝缘子检测方法。

  该方法是在电压分布法的基础上开拓出来的新方法,基本原理是劣质程度不同的高压绝缘子,在高压绝缘子串中处于不同位置时,不但其本身承受的分布电压会发生变化,FZSW-40.5/6还会影响其它高压绝缘子,其中存在对此影响反映比较敏感的高压绝缘子,称为敏感绝缘子。试验证明,当存在劣质高压绝缘子,特别是存在零值绝缘子时,不论劣质绝缘子处于什么位置,敏感绝缘子的分布电压变化从总体上都比较明显。因此,仅测量敏感绝缘子上的分布电压就可以判断该串是否存在劣质FZSW-40.5/6绝缘子。从而减轻了工作量,提高了工作效率,成为适应电力系统发展的新方法。

高压绝缘子检查

  输电线路上的悬式绝缘子在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,给供电可靠性带来潜在的威胁,因此,劣化FZSW-40.5/6绝缘子的检测意义重大。

  国内外研究人员一直在寻找有效的检测办法,至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法。其中,电压分布检测法是目前电力系统采用的主要检测方法,其特点主要是直观、能基本准确地判断FZSW-40.5/6高压绝缘子性能的变化。但是,该方法的主要缺点是工作量巨大,效率低下。随着电力系统的不断发展,该方法急待更新。本文就是在此方法基础上开拓出的一种新的检测方法——敏感绝缘子法。FZSW-40.5/6

  2敏感绝缘子法

  2.1原理FZSW-40.5/6

  一串绝缘子全部是好的绝缘子时,各个高压绝缘子的分布电压称为标准分布电压。当FZSW-40.5/6高压绝缘子中存在劣质绝缘子时,由于劣质绝缘子自身承担的电压严重下降,引起该FZSW-40.5/6绝缘子串中的各个高压绝缘子的分布电压与标准分布电压之间产生差异,而且,劣质绝缘子在绝缘子串中的位置不同、劣化程度不同,该差异程度也不相同。这是因为总电压不变的情况下,本来由劣质绝缘子承担的电压转移到了其它绝缘子上,使得其它FZSW-40.5/6绝缘子承担的电压升高。

  对于110kV线路和220kV线路,当FZSW-40.5/6高压绝缘子劣化到一定程度时,不管该劣质FZSW-40.5/6高压绝缘子位置如何,总存在一个或两个FZSW-40.5/6高压绝缘子,即其差异值虽然不总是*大,但都比较大,综合起来*敏感,称该FZSW-40.5/6高压绝缘子为敏感绝缘子。测量该敏感绝缘子的承受电压,并与其标准分布电压进行比较,就可以判断该串绝缘子中是否存在劣质绝缘子。当其它位置存在劣质绝缘子时,敏感FZSW-40.5/6绝缘子的分布电压升高;当敏感绝缘子本身为劣质绝缘子时,其分布电压降低。根据这一特性,可以完全区分开劣质绝缘子的位置。

  在模拟试验中,试验条件相同,因此标准分布电压值是取多次测量值的平均值。在实际测量时,由于现场条件各不相同,比试验室内复杂,因此不能形成统一的标准分布电压值。但是实际线路中劣质绝缘子出现的概率很低,只有千分之三,一千个杆塔中只有三个杆塔上可能存在劣质FZSW-40.5/6绝缘子;同一杆塔三相的高压绝缘子,两串同时存在劣质绝缘子的概率更低;三相同时有劣质FZSW-40.5/6绝缘子的概率接近零。因此可以假定,三相中只有一相存在劣质绝缘子FZSW-40.5/6,该假定对于检出率影响不大。同一杆塔三相线路的三串绝缘子FZSW-40.5/6,其电气环境基本一致,正常情况下,不同串中相应位置的高压绝缘子承担的电压应相差不大,当其中一相存在劣质绝缘子时,该串的电压分布状况将与其它两相差别较大,这样,可以选择三相中测量值相近的两相的平均值作为该位置的标准分布电压值。FZSW-40.5/6

  应用此方法,只有在高压绝缘子有劣质绝缘子时,才逐片检测,大大节省了检测工作量。为实现这样的目的,采用电压分布测量仪测量敏感FZSW-40.5/6绝缘子分布电压;三相测量完毕后,用分析软件给出是否有劣质绝缘子的结论。如果判断出某相有劣质绝缘子,则用自带的电压分布测量仪检测出此劣质绝缘子。

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