Saastumisenestotekniikan käyttöönotto eristimille

Jun 22, 2022

Jätä viesti

1. Eristimen saasteiden torjunta ja sen vaarat

Saastumisen välähdys viittaa siihen, että sähkölaitteiden eristimen (ulkoeristyksen) pintaan kiinnitetyt epäpuhtaudet liukenevat vähitellen veteen kosteissa olosuhteissa, ja sitten eristyksen pinnalle muodostuu johtava kalvo, joka vähentää huomattavasti eristimen eristystasoa ja johtaa voimakkaaseen purkautumiseen sähkökentän vaikutuksesta.

Kun laitteessa tapahtuu saasteiden välähdys, resluusien onnistumisaste on hyvin alhainen, mikä aiheuttaa usein laajamittaista sähkökatkosta; ja välähdyksen mukana tuleva voimakas kaari johtaa usein sähkölaitteiden vaurioitumiseen.


Kuva 1 Eristimen saasteiden torjunta-aiheinen välähdysKuva

2. Eristimien tyypit

Eristimet voidaan jakaa linjaeristimiin ja voimalaitosten eristimiin niiden käyttötarkoituksen mukaan; ne voidaan jakaa posliinieristimiin, lasieristeisiin ja komposiittieristimiin materiaaliensa mukaan.

3. Eristimien saastetyypit

(1) Teollisuuden pilaantuminen

Teollisuuden saastuminen on kaasufaasi-, nestefaasi- ja kiinteän vaiheen epäpuhtauksia, jotka purkautuvat savupiipusta teollisen tuotantoprosessin aikana. Se jakautuu pääasiassa teollisuuskaupunkeihin ja esikaupunkeihin ja alueille, joihin teollisuus on keskittynyt, mukaan lukien kemikaalilaitosten savukaasu, sulattamot ja lämpövoimalat, sementtilaitosten, hiilikaivosten ja kaivosten pöly ja happamoitunut vesisumu kiertävistä vesijäähdytystorneista tai ruiskualtaista.

(2) Luonnon pilaantuminen

Luonnonolosuhteissa syntyvä pilaantuminen voidaan jakaa pölysaasteisiin, suolaliuoksen emäksiseen pilaantumiseen, merisuolaan tai meriveden pilaantumiseen, lintujen ulosteiden saastumiseen, jään peittämään lumeen jne.

(3) Kuorrutus ja kertynyt lumi

Eristimen kuorrutus on erityinen saastumisen muoto. Kun jääkerros tai lumikerros sulaa, eristimen pinnanjohtavuus kasvaa selvästi, mikä johtaa eristimen välähdysonnettomuuteen käyttöjännitteen alla. Tällaista flashover-onnettomuutta kutsutaan jään välähdykseksi, ja se on myös erityinen saasteiden välähdys. Siksi eristimen kuorrutus ja kertynyt lumi ovat erityinen saastumisen muoto.


Kuva 4 Erittäin likaiset eristimet

3. Eristeiden saastumisen ominaisuudet

Yleisimmin käytetty menetelmä eristimen likaantumisen vakavuuden karakterisoimiseksi on likaantumisaste, joka sisältää kaksi parametria, joilla on vastaava suolatiheys ja vastaava harmaa tiheys; jossa vastaava suolatiheys luonnehtii johtavien ainesosien pitoisuutta eristimien pintapuhdistuksessa ja vastaava harmaa tiheys luonnehtii ei-johtavien ainesosien pitoisuutta pinnan likaantumisessa.

Mitataan likaantumisaste kullakin alueella, laaditaan kartta saastuneiden alueiden jakautumisesta sähköjärjestelmässä, määritetään saastuneiden alueiden luokitus kullakin alueella ja luokitellaan vaihtovirta-alueiden saastuneet alueet vähiten saastuneista lopullisiin luokkiin a, b, c, d ja e.

Yksityiskohtaiset tiedot jätevesialueen luokituksesta ja jäteveden tason testausmenetelmästä löytyvät valtion grid enterprise standardista QGDW 1152.1-2014 Jäteveden alueen luokitus ja ulkoeristyksen valinta, osa 1: AC-järjestelmä "," QGDW 1152.2-2014 Sähköjärjestelmän pilaantumisvyöhykeluokitus ja ulkoeristyksen valinta Osa 2: DC-järjestelmä.

 

4. Eristimen pakokaasunvastaisen välähdyksen ehkäiseminen

Jännite, lika ja kosteus ovat kolme välttämätöntä edellytystä tahrojen tuottamiseksi. Tahrojen välkkymisen estämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin näillä kolmella alueella, kuten hiipimissuhteen lisääminen, pinta-alan tahrojen vähentäminen, pinnan kuivan pinnan lisääminen ja uusien eristimien käyttö tahraolosuhteiden muodostumisen tuhoamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi.

Teho-osasto tiivistää toimenpiteet eristyksen vahvistamiseksi likaisilla alueilla seuraavasti: hiipimisetäisyyden säätö, puhdistus ja maalaus.

(1) Ceepage-etäisyyden säätäminen

Likaisessa aluekaaviossa määritetyn hiipumissuhteen mukaan tämän alueen sähkölaitteiden ulkoisen eristyksen hiipimisetäisyyden säätämistä kutsutaan hiipimisetäisyyden säätämiseksi, jota kutsutaan hiipimisetäisyyden säädöksi.

Säätö voidaan tehdä lisäämällä eristimien määrää, siirtymällä suuriin hiipimisetäisyyseristimiin, siirtymällä komposiittieristimiin ja muihin keinoihin.

Hiipimisetäisyyden säädön ja hiipimisetäisyyden määrittämisen periaate on valtion grid enterprise -standardissa QGDW 1152.1-2014 Jäteveden alueen luokitus ja ulkoeristyksen valinta, osa 1: AC-järjestelmä "," QGDW 1152.2-2014 Power System Pollution Zone Classification ja Ulkoeristyksen valinta Osa 2: DC-järjestelmä.

(2) Puhdistus

Likaantumisenestoteknisissä toimenpiteissä yksinkertaisempi menetelmä on poistaa eristimen pinnalle kertynyt lika ja palauttaa sen alkuperäinen eristystaso, joka on puhdistuksessa usein käytetty puhdistus. Puhdistus voidaan jakaa jännitteiseen puhdistukseen ja seisokkien puhdistukseen, ja elävä puhdistus voidaan jakaa elävän veden huuhteluun, kaasun huuhteluun ja sähköharjaukseen.

Tällä hetkellä elävän veden huuhtelu on kehitetty 500 kV:n laitetasolle, ja aseman sisäisten laitteiden ja siirtolinjojen eristimet ovat tehneet suuren määrän elävän veden huuhtelutoimia. Sähköistetyn veden huuhtelun laitteet ja käyttövaatimukset löytyvät kohdasta "DL/T 1467-2015Sähköistetyn veden huuhtelua koskevat tekniset eritelmät vaihtovirtasiirto- ja muunnoslaitteissa".


Kuva 5 Huuhtelu elävällä vedellä

(3) Pintakäsittely

Posliini- ja lasieristipinnoilla on hydrofiilinen tila. Likaisissa ja kosteissa ympäristöolosuhteissa muodostuu helposti jatkuvia vesiliuskoja, ja lika kostutetaan helposti, jolloin eristimen pinta on altis vuotovirtakanaville. Pintakäsittely on pintakäsittelymenetelmä, jossa eristimen pinnalle levitetään erityinen pinnoite eristimen pinnan tilan muuttamiseksi, eristimen pinnan tilan lisäämiseksi, eristimen pinnan hydrofobisuuden lisäämiseksi ja eristimen pinnan vaikeaksi muodostua vuotovirtakanavan muodostamiseksi jännitteisenä.

Tällä hetkellä yleisimmin käytetty maali on RTV-ympäristön lämpötilakovetuva silikonikumia anti-fouling glitter maali. Tuotestandardin mukaan käyttöiän on oltava 15 vuotta. Varsinainen käyttötilanne liittyy läheisesti toimintaympäristöön. Jotkut kuivat alueet voivat edelleen saavuttaa toimintastandardin 20 vuoden käytön jälkeen, ja joitakin kuumia ja kosteita alueita voidaan käyttää vain 3-5 vuotta. On ikääntyviä ilmiöitä, kuten ihon kuorinta. Vanhennetuissa RTV-pinnoitteissa pinnan alkuperäinen pinnoite voidaan poistaa suoraan ja levittää sitten.

Tasavirtasiirtojohdot on yleensä päällystettävä RTV-pinnoitteilla, koska tasavirtakentän likaisesta adsorptiovaikutuksesta johtuva kontaminaatioriski on suurempi.

RTV-pinnoitteiden tuotteen suorituskykyvaatimukset, toimintaperiaatteet sekä testaus- ja tarkastusmenetelmät löytyvät standardista "DL/T 627 Insulator Curable Silicone Rubber Anti-fouling Spot Coatings for Atmospheric Pressure".


Kuva 6 ± 800 kV:n yhdistelmälinjan RTV-eristimen ruiskuttaminen