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  • [電纜]煙霧對(duì)電氣設(shè)備絕緣的影響

[電纜]煙霧對(duì)電氣設(shè)備絕緣的影響

描述:

本文從霧和霾兩個(gè)方面討論了對(duì)電氣設(shè)備絕緣的影響。告了霧和霧對(duì)絕緣子鏈旁路電壓的特性和影響因素,并提出了相應(yīng)的措施以提高電氣設(shè)備的絕緣性能,減少霧的影響。電氣設(shè)備上......

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  本文從霧和霾兩個(gè)方面討論了對(duì)電氣設(shè)備絕緣的影響。告了霧和霧對(duì)絕緣子鏈旁路電壓的特性和影響因素,并提出了相應(yīng)的措施以提高電氣設(shè)備的絕緣性能,減少霧的影響。電氣設(shè)備上。霧是霧氣和薄霧的結(jié)合,在城市中很常見。在2014年1月,當(dāng)國(guó)家減災(zāi)辦公室和民政部報(bào)告上一年的自然災(zāi)害情況時(shí),煙霧就被包括在內(nèi),顯示了其危害性以及全國(guó)對(duì)災(zāi)害的關(guān)注程度。他的尊重。影響人們的正常日常生活外,霧霾還對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生一定的影響。主要反映在多云天氣中,對(duì)電網(wǎng),變電站高壓母線,配電裝置中的高壓輸電設(shè)備的放電電壓有很大影響設(shè)備的高電壓和外部絕緣,即使在正常工作電壓下也可能導(dǎo)致旁路放電。于煙霧通常是區(qū)域性的,因此同一地點(diǎn)的閃絡(luò)觸發(fā)信號(hào)表明該區(qū)域成千上萬(wàn)的絕緣子正處于污染閃絡(luò)的邊緣。

煙霧對(duì)電氣設(shè)備絕緣的影響_no.67

  
  統(tǒng)計(jì),自1980年代以來(lái),大規(guī)模的污染旁路事故一直是中國(guó)電力系統(tǒng)大規(guī)模停電的主要原因。此,在選擇設(shè)備的絕緣等級(jí)時(shí),必須考慮煙霧帶來(lái)的威脅[1]。是一種氣溶膠系統(tǒng),由大量的氣溶膠顆粒和懸浮在地表附近空氣中的小水滴(或冰晶)和小水滴組成。(或冰晶)是靠近表面的空氣中水蒸氣的凝結(jié)(或凝結(jié))產(chǎn)物。輸和處理設(shè)備的外部絕緣層會(huì)受到污染物和霧氣的影響,并且經(jīng)常會(huì)繞開污染。致斷電并嚴(yán)重威脅電源的安全[2]。
  的分布從北到南各不相同。京被選為北方地區(qū)的代表,上海被選為南方地區(qū)的代表。據(jù)北京市氣象部門的數(shù)據(jù),供暖期間散發(fā)霧氣的可能性為55.9%;其次是對(duì)流輻射霧,概率為40.2%;對(duì)流霧只有4%;而且?guī)缀鯖](méi)有前霧。據(jù)表明,對(duì)流霧的發(fā)生概率最高,分布范圍最廣,持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)。一方面,輻射霧和額霧主要出現(xiàn)在上海的春季和冬季,這兩個(gè)因素都會(huì)影響電氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行。時(shí),根據(jù)參考文獻(xiàn)3的實(shí)地調(diào)查,北京的液滴濃度和水含量遠(yuǎn)高于上海。海的平均液滴直徑和最大液滴直徑明顯高于北京。
  反映了南部的暖霧與北部的冷霧之間的根本區(qū)別。以看出,溫度高,液滴大,液滴譜大,液滴譜的峰高[3]。霧,也稱為霧或薄霧,是指由于大量未知顆粒(例如煙塵)的懸浮而導(dǎo)致的渾濁。京霧霾的主要來(lái)源和比例是:15%的土壤粉塵,18%的煤炭燃燒,12%的生物質(zhì)燃燒,汽車尾氣和4%的垃圾焚燒;工業(yè)污染占25%,二次無(wú)機(jī)氣溶膠占26%[4]。海的霧源和煙霧的比例為:39.5%的機(jī)動(dòng)車尾氣,33%的煤炭燃燒,8%的飛塵和19%的其他數(shù)據(jù)(研究數(shù)據(jù))上海市空氣霧霾的成因及關(guān)鍵污染因素的防治”)。具有不同大小的顆粒和成分的灰塵隨空氣漂浮在電氣設(shè)備周圍時(shí),它們會(huì)通過(guò)碰撞,擴(kuò)散和沉積等方式殘留在電氣設(shè)備的不同部分,不僅會(huì)腐蝕金屬表面設(shè)備,但也會(huì)造成持續(xù)的影響。致在絕緣體表面形成連續(xù)的灰塵鏈,導(dǎo)致局部放電和電弧。
  于骯臟的絕緣子,霧通常是最危險(xiǎn)的潮濕狀態(tài)??梢跃鶆蚯揖徛貪?rùn)濕絕緣表面上的污垢層。濕層上的飽和層的電導(dǎo)率達(dá)到最大值時(shí),其外部絕緣特性降低到最低點(diǎn)。響電氣設(shè)備外部絕緣特性的主要因素是可溶解在絕緣表面結(jié)垢中的鹽離子含量,電纜而霧水中的離子含量大約與其導(dǎo)電性成比例地變化EC(單位:μS·cm-1)。此,在外保溫研究領(lǐng)域,用霧和水的電導(dǎo)率來(lái)表征霧和霧的污染程度更為合適。據(jù)相關(guān)信息,在許多地方都有有關(guān)EC霧水電導(dǎo)率的相關(guān)測(cè)量:北京測(cè)量的霧水電導(dǎo)率高達(dá)3080μS·cm-1(pH 5 ,2)在1999年;上海在1994年對(duì)其進(jìn)行了測(cè)量。
  水的電導(dǎo)率測(cè)量值為1900μS·cm-1,南京霧水在2006年至2007年的平均電導(dǎo)率為681μS·cm-1 [ 2]。些數(shù)據(jù)清楚地表明,霧水離子的濃度是同期雨水離子濃度的幾倍甚至幾十倍。外,從中國(guó)電氣科學(xué)院和華北電氣科學(xué)院的模擬實(shí)驗(yàn)中,我們可以得出結(jié)論,當(dāng)霧霾發(fā)生時(shí),霧水的電導(dǎo)率會(huì)降低。中度污染區(qū)小于1000μS·cm-1,高污染區(qū)霧水的電導(dǎo)率主要在2000?3000μS·cm-1之間。緣表面會(huì)增加。慮到霧水的電導(dǎo)率和主要離子成分對(duì)絕緣子旁路電壓的影響,北京和上海已經(jīng)對(duì)煙霧的人工結(jié)垢進(jìn)行了仿真[3]。中的離子濃度分為大霧(2310μS·cm-1),中霧(1170μS·cm-1),自來(lái)水霧(350?400μS·cm-1)和清潔霧()根據(jù)霧水的電導(dǎo)率。
  氣對(duì)電氣設(shè)備的影響是根據(jù)不同的霧氣對(duì)絕緣線的旁路電壓的影響來(lái)判斷的。試結(jié)果表明,隨著霧水電導(dǎo)率的增加,中等污染的絕緣線上的光的閃絡(luò)電壓降低。霧水的電導(dǎo)率為1200μS·cm-1和2000μS·cm-1時(shí),與霧相比,電纜污染的旁路電壓降低了大約5%至10%。來(lái)水,比清潔霧低17%至20%。比率相同時(shí),成分和霧的pH值對(duì)絕緣子污染的旁路電壓的影響很小。
  前,我國(guó)正處于“十三五”規(guī)劃中。來(lái)五年將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)并改善其發(fā)展的平衡性,包容性和可持續(xù)性的決定性步驟。難低估。使該國(guó)采取越來(lái)越強(qiáng)的防霧措施,不可否認(rèn)的是,社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及廣泛發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。PM2.5空氣污染將使地面變大長(zhǎng)期以來(lái),有霧天氣已成為常態(tài)。果,關(guān)于減少煙霧對(duì)電氣設(shè)備的影響的研究將是長(zhǎng)期且必要的。于煙霧對(duì)電氣設(shè)備的影響,主要是在高壓作用下帶電粒子的存在會(huì)引起表面電導(dǎo),從而導(dǎo)致放電電壓和旁路電壓降低,從而增加了電氣設(shè)備的外部絕緣的爬電距離,使外表面從親水性物質(zhì)轉(zhuǎn)移到疏水性物質(zhì),從而降低了電氣設(shè)備的絕緣電介質(zhì)的表面電導(dǎo)率,可以有效減少霧霾造成的影響。
  裙結(jié)構(gòu)被添加到電氣設(shè)備的外表面。用復(fù)合絕緣子。為復(fù)合絕緣子本身具有傘裙結(jié)構(gòu)。涂石蠟,絕緣漆,硅酮等材料。取步驟使電介質(zhì)表面清潔干燥。述措施可以有效地減少霧中的灰塵直接落在電氣設(shè)備絕緣外表面上的現(xiàn)象,減少帶電粒子的產(chǎn)生,減少電導(dǎo)的出現(xiàn)并增加放電電壓電氣設(shè)備的絕緣電介質(zhì)。持續(xù)的霧氣作用下,絕緣體表面的污染程度逐漸增加。污染程度恒定時(shí),絕緣鏈污染的旁路電壓隨著霧水電導(dǎo)率的增加而降低。
  動(dòng)中導(dǎo)電細(xì)粒的含量和位置對(duì)復(fù)合絕緣子蠕變放電特性的影響主要是電暈放電的放電特性,胎冠和蠕變放電的共存,蠕變放電和飛弧電壓發(fā)光亮度和含量的變化以及導(dǎo)電顆粒尺寸的位置都有一定的規(guī)律性。了解大霧天對(duì)電氣設(shè)備的影響的特定特征時(shí),我們還需要認(rèn)識(shí)到,預(yù)防和控制與大霧有關(guān)的電網(wǎng)旁路是一項(xiàng)長(zhǎng)期,復(fù)雜且完整。這些問(wèn)題進(jìn)行有效管理的原則是在出現(xiàn)問(wèn)題之前避免出現(xiàn)問(wèn)題。
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