Причина низкого нулевого значения фарфорового изолятора заключается в том, что если напряжение пробоя изолятора при промышленной частоте ниже напряжения сухой молнии, то это плохой изолятор.
Изолятор, изоляция которого нарушена, называется изолятором с нулевым значением. В соответствии с положениями DL/T626-2015 «Правила обнаружения износа изоляторов дисковой подвески»:
(1) Когда уровень напряжения составляет 500 кВ и выше, а сопротивление изоляции изолятора ниже 500 МОм, его считают изолятором изношенным.
(2) Если уровень напряжения менее 500 кВ и сопротивление изоляции изолятора менее 300 мОм, изолятор считается изношенным.
Пришедшие в негодность изоляторы с сопротивлением изоляции более 10 МОм обычно называют изоляторами малого значения, а изнашивающиеся изоляторы с сопротивлением изоляции менее 10 МОм — изоляторами нулевого значения.
Низкое нулевое значение гирлянд изоляторов обусловлено двумя основными причинами: с одной стороны, высокая степень износа некоторых партий изоляторов, а также то, что они не прошли строгих испытаний на раннем этапе эксплуатации, в результате чего в процессе эксплуатации появляется бракованная продукция. с болезнью»; С другой стороны, в процессе эксплуатации фарфорового изолятора из-за длительного воздействия механических и электрических нагрузок, солнца и дождя, перепадов холода и тепла и т. д. также могут возникать такие неисправности, как снижение сопротивления изоляции, растрескивание. и даже поломка.


-Когда есть нулевое значениепроходной изолятор iВ гирлянде изолятора велика вероятность засорения пламя зависания и перенапряжения, причем перегорание происходит даже при нормальном рабочем напряжении.
-Когда изолятор мигает последовательно, ток короткого замыкания проходит через внутренний зазор нулевого изолятора, а тепловой эффект большого тока может вызвать серию серьезных аварий, таких как разрушение фарфоровой головки, разрыв чугунной крышки. падение стальной ножки, попадание фарфоровой головки в стекло и т. д., что привело к серии серьезных аварий, таких как падение струны изолятора и падение провода.
Метод обнаружения фарфоровых изоляторов с низким нулевым значением. Изоляторы с нулевым значением отличаются от хороших изоляторов во многих аспектах, таких как электрические свойства, частичный разряд и распределение температуры.
В зависимости от этих характеристик и различий для их обнаружения с помощью соответствующих приборов или устройств могут использоваться разные методы измерения. Метод распределения напряжения (метод искровой вилки), метод измерения тока утечки, метод инфракрасной визуализации и метод сопротивления изоляции являются методами обнаружения фарфоровых изоляторов с нулевым значением в стране и за рубежом.
Метод определения распределенного напряжения (метод искровой вилки): если в цепочке изоляторов имеется изолятор с нулевым значением, на распределение напряжения в цепочке изоляторов будет существенное влияние. На конце стержня детектирования вилки зажигания устанавливается вилка из металлической проволоки, причем один конец вилки зажигания контактирует со стальным колпачком изолятора под испытуемым изолятором, а когда другой конец приближается к стальной колпачок испытуемого изолятора, воздушный зазор между стальными колпаками приведет к образованию искр. Чем выше распределенное напряжение изолятора при испытании, тем раньше возникает искра и тем громче искра, по которой можно судить о напряжении испытуемого изолятора. Если испытуемый изолятор имеет нулевое значение, он не находится под напряжением и, следовательно, искры нет.
- Метод измерения тока утечки:
В нормальных условиях ток утечки изоляционной цепочки составляет миллиампер, а при наличии изолятора с нулевым или низким значением значение тока утечки на землю сильно изменится. Датчики тока, разработанные для измерения тока утечки, не имеют проблем с точностью измерения, но, как правило, значение тока утечки меняется со временем и окружающей средой, поэтому трудно определить критерии оценки.
- Инфракрасный тепловизионный метод:
Принцип метода инфракрасного тепловидения для обнаружения изношенных изоляторов основан на тепловизионных характеристиках изношенных изоляторов по сравнению с хорошими изоляторами в ярких тонах (низкое значение) или темных тонах (нулевое значение), если найдено распределение температуры в цепочке изоляторов. Если изолятор прерывистый и на тепловом изображении присутствует яркий тон (или темный тон), то он считается изолятором с низким значением (или нулевым значением).
- Метод измерения сопротивления изоляции:
Измеритель сопротивления изоляции в основном включает в себя измеритель вибраций изоляции и электронный тестер сопротивления изоляции, а сопротивление изоляции изолятора можно определить путем непосредственного измерения сопротивления изоляции изолятора с помощью измерителя сопротивления изоляции. Обнаружение фарфоровых изоляторов и низких значений с помощью измерителя сопротивления изоляции имеет значительную точность, но из-за длительного времени однократного измерения время обнаружения сопротивления каждого изолятора составляет не менее 1 минуты, поэтому этот метод не подходит для крупномасштабных общих измерений изоляторов. . Кроме того, низкое напряжение обнаружения затрудняет обнаружение дефектов в крупнотоннажных изоляторах.
Ограничения существующих методов обнаружения нулевых значений для изоляторов. Согласно восемнадцати контрмерам национальной компании, все подвесные фарфоровые изоляторы в форме диска должны быть проверены один за другим перед установкой на месте. Однако существующие методы обнаружения имеют ограничения.
Метод определения напряжения распределения (метод вилки зажигания) позволяет непрерывно измерять низкое нулевое значение изолятора, но в некоторых особых условиях значение сопротивления изолятора не может быть точно известно, что может легко привести к неправильной оценке тестером. Проблема метода измерения тока утечки состоит в том, что трудно определить значение критерия. Метод инфракрасного тепловидения подходит для непрерывного измерения мощности после ввода фарфорового изолятора в эксплуатацию и предъявляет высокие требования к фону объекта.
Метод измерения сопротивления изоляции требует много времени для определения сопротивления фарфоровых изоляторов, а эффективность низкая, что трудно удовлетворить требованиям сотен тысяч значений сопротивления фарфоровых изоляторов, а также приводит к сложности реализации контрмер. требования по обнаружению нулевого значения фарфоровых изоляторов на месте перед установкой. Кроме того, при практическом применении обнаружено, что из-за слишком низкого испытательного напряжения мегомметра невозможно эффективно найти низковольтный изолятор сверхвысокого напряжения.












