Какие проблемы возникают при повреждении изолятора?

Oct 30, 2024

Оставить сообщение

1. Почему возникают трещины в изоляторах:

Коэффициенты усадки и расширения фарфоровых деталей, чугуна и клеев изоляторов сильно различаются при разных температурах.

Например, в чугуне калибровочного агента в несколько раз больше, чем в фарфоровых деталях, а то и более чем в десять раз, в фарфоровых деталях генерируется дополнительная механическая энергия. Когда механическая сила превысит указанный предел, изолятор треснет. Основные причины появления трещин – некачественное исполнение и неправильная регулировка при монтаже.

 

2. Почему изоляторы сыреют:

Изоляторы намокают, в основном из-за попадания влаги в стыки фарфора и чугуна или вздутия в отливке. Во-вторых, это вызвано попаданием влаги в дефекты эмали (например, отсутствие глазури), а также в трещины или повреждения фарфора.

 

3. Почему появляется ржавчина на поверхности изолятора:

Чугунные части изолятора после намокания ржавеют. Во время дождя поток воды разносит ржавчину и стекает по поверхности изолятора, образуя ржавчину. Ржавчина — проводящее вещество, поэтому фарфоровую юбку следует регулярно чистить.

cc197e8ff8d1377cb6042c1196186c6

Учитывая вышеперечисленные возможные причины потери изоляторов и аварий, целенаправленное превентивное обнаружение может осуществляться следующими методами.

1. Метод ультразвукового обнаружения:

Принцип заключается в том, что при наличии трещин в изоляторе ультразвуковые волны входят или проходят через изолятор, а в трещинах происходит излучение, преломление и преобразование мод. Обрабатывая полученные ультразвуковые волны, можно эффективно идентифицировать и обнаружить изношенные изоляторы. , этот метод еще называют методом дефектоскопии и в основном применяют для неразрушающего контроля фарфоровых бутылочных изоляторов. Обычно используемые приборы включают дефектоскоп изоляторов Hongbo Measurement and Control HB-TX2.

 

2. Метод инфракрасной визуализации:

Принцип заключается в том, что после разрушения изоляторов или серьезного загрязнения поверхности напряжение распределения работающей цепочки изоляторов изменится, ток утечки станет аномальным, появятся признаки нагрева или местного охлаждения.

Используя технологию инфракрасного обнаружения, можно получить распределение теплового поля изоляционной цепочки, которое соответствует распределению напряжения в изоляционной цепочке. Поскольку изношенные изоляторы вызывают повышение температуры в трещинах, увеличение внутреннего проникающего тока утечки и тока поверхностной утечки, а также повышенное тепловыделение, температура поверхности будет выше.

 

По сравнению температуры поверхности изолятора и температуры поверхности обычного изолятора в соответствующем положении можно определить рабочее состояние изолятора. Недостаток этого метода заключается в том, что, когда сопротивление изоляции изношенного изолятора составляет 5-10 МОм, изменение температуры не очевидно, что затрудняет различение с помощью инфракрасного тепловидения и существует слепая зона обнаружения.

 

3. Метод ультрафиолетовой визуализации:

Принцип обнаружения заключается в том, что при возникновении разряда на поверхности изолятора в зависимости от напряженности электрического поля, содержащего часть ультрафиолетового света, генерируется корона, вспышка или дуга. Аномальная температура оборудования может быть непосредственно обнаружена с помощью ультрафиолетового тепловизора. Недостатком процесса разрядки перед модернизацией является то, что трудно заранее предсказать износ изоляторов.