3.4 引起HTV硅橡膠復(fù)合絕緣子發(fā)生閃絡(luò)的原因
3.4.1 HTV硅橡膠傘套在正常運行狀態(tài)下有時會發(fā)生閃絡(luò)
在正常工頻電壓作用下,特別是長時間運行在高濕度天氣或受污染的HTV硅橡膠復(fù)合絕緣子有可能發(fā)生閃絡(luò)、具有憎水性的復(fù)合絕緣子的放電機理不同于親水性瓷、玻璃絕緣子。相同爬電距離和憎水性優(yōu)良時,復(fù)合絕緣子的有效爬電距離較瓷、玻璃絕緣子大;當復(fù)合絕緣子憎水性下降到HC5級及以上時,其有效爬電距離可能較瓷、玻璃絕緣子小。在運行若干年后HTV硅橡膠傘套的劣化是復(fù)合絕緣子發(fā)生閃絡(luò)的隱患。

3.4.2 在HTV硅橡膠絕緣子的憎水性降低狀態(tài)下運行發(fā)生閃絡(luò)
HTV硅橡膠的憎水性降低會導(dǎo)致復(fù)合絕緣子的濕工頻耐受電壓值降低10%一30%,工頻污穢耐受電壓值降1氏幅值達30%一40%。工頻電氣強度明顯下降也是發(fā)生閃絡(luò)原因之一。
3.4.3 HTV硅橡膠復(fù)合絕緣子傘裙形狀不合理
若憎水性部分或完全喪失,盤徑、傘間距又較小,在高濕度大氣條件下容易發(fā)生傘裙間飛弧短接現(xiàn)象,而使電氣強度降低。這是目前復(fù)合絕緣子發(fā)生閃絡(luò)的主要原因之一,應(yīng)引起制造企業(yè)和運行部門的足夠重視。
3.5 已采取的提高硅橡膠絕緣子電氣特性的措施
3.5.1安裝均壓裝置
220kv線路中復(fù)合絕緣子在高壓端不安裝均壓裝置、安裝均壓裝置或在高低壓端分別安裝均壓裝置時,靠近高壓端*一個傘裙上的電位分布分別占運行電壓的17.2%、12.4%和10.1%,說明安裝均壓裝置大大降低了高壓端附件連接處的電位,使其工頻電氣特性得到了較大的改善。安裝罩入深度分別為40mm和75mm的圓形均壓裝置后,靠近高壓端第2個傘裙上的電位分布分別占運行電壓的21.3%和12.2%,且罩入深度為75mm絕緣子的電位分布曲線比罩入深度為40 mm絕緣子的電位分布曲線均勻得多,說明均壓裝置的罩入深度對電位分布的影響較大。當均壓裝置反裝時,絕緣子高壓端的電位分布占運行電壓的19%,比未安裝均壓裝置時高1.8%,說明均壓裝置的正確安裝對復(fù)合絕緣子的電氣性能影響很大。
3.5.2提高硅橡膠絕緣子傘套的憎水性
根據(jù)運行經(jīng)驗憂化配方,提高H丁v硅橡膠絕緣子在高濕度、強紫外線、高海拔、高寒、低溫等地區(qū)運行的憎水性一般在HC1-HC4級完全能滿足運行要求。
3.5.3優(yōu)化硅橡膠絕緣子傘裙形狀
根據(jù)空氣動力學(xué)原理和外絕緣的配合,優(yōu)化傘裙形狀。目前的傘型是兩個大傘的盤徑為200-250mm、大傘之間的間距為130-150mm這提高了單元傘型的有效爬電距離,也大大降低了,硅橡膠絕緣子在高濕度大氣條件下正常工作時的工頻電壓閃絡(luò),即在高濕度大氣條件下,復(fù)合絕緣子的憎水性下降至瓷、玻璃絕緣子的憎水性水平。相當于xP一160盤形懸式瓷、玻璃絕緣子的運行。
相對于1998年前的早期復(fù)合絕緣子、目前復(fù)合絕緣子的憎水性得到了提高,加之優(yōu)化了傘裙形狀,所以單元傘型的有效爬電距離大大提高了。
5硅橡膠絕緣子未來的研究方向
RTV硅橡膠的技術(shù)參數(shù)達到或超過DL/T864-2003規(guī)定的水平:修訂DL/T627-2004,尤其是對運行RTV硅橡膠憎水性的分級、恢復(fù)特性、喪失特性、遷移特性的判據(jù)進行重新規(guī)定。
加大力度使用HTV硅橡膠復(fù)合絕緣子,研究HTV硅橡膠復(fù)合絕緣子在不同地域和運行環(huán)境條件的劣化性能。在高濕度、強紫外線、高海拔、高寒、低溫等地區(qū)運行的經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,不斷優(yōu)化、完善、改進配方.尤其對DC復(fù)合絕緣子更應(yīng)如此。力爭將其使用壽命提高到30年;進一步優(yōu)化配方,提高硅橡膠的憎水遷移性、憎水恢復(fù)性;進一步優(yōu)化傘型,尤其是在淋雨、覆冰、高海拔下的傘型。進一步優(yōu)化均壓裝置結(jié)構(gòu)、使其能改善電位分布、保護絕緣子不被電弧灼傷、保護絕緣子不因漏電起痕及電蝕損而導(dǎo)致密封性能的破壞。
開展憎水性復(fù)合絕緣子的放電機理研究,規(guī)定人工污穢試驗方法一一固體層法。
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