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绝缘子表面闪络发生接地的原因

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一、绝缘子发生闪络的原因是什么

该器件发生闪络的原因是雷击闪络放电、内过电压闪络放电、绝缘子表面污秽。

1、雷击闪络放电:当直击雷或感应雷过电压作用在电力系统上,会引起绝缘子串发生闪络。

2、内过电压闪络放电:例如在电力系统中发生断路器跳闸、线路短路接地、空载线路的切除等情况,都会导致绝缘子闪络。

二、接触网绝缘子闪络分析及预防措施

 随着电气化铁路向着高速、稳定、安全的方向发展,对铁路接触网的运行提出了越来越高的要求。然而,由于环境污染严重,绝缘子闪络频繁发生,导致供电系统异常,因此保证牵引供电系统的持续稳定供电,消除绝缘子的闪络现象势在必行。

1.绝缘子闪光原因分析

  闪络主要包括污闪、雾闪和结冰,包括雨、露、霜、雾、风等气候效应,或粉尘、废气、天然盐碱、粉尘、鸟粪等污物、污染,以及粉尘、废气、天然盐碱、粉尘、鸟粪等其他污染。绝缘子污染的过程通常是渐进的,但也可能是快速的。

  1.1污染闪光

  附加在绝缘子上的普通绝缘子在干燥条件下不导电,绝缘子将被冲走。但在环境污染较严重的地区,在污染源附近,空气中的化学原料、工厂附近扩散的化学物质,如碳粉、水泥粉、酸、碱度、金属性等,长期附着在绝缘子上形成结块。附着力强,不易被雨水清洗,残留表面,在遇到毛毛雨、雾气、露水等天气时,绝缘体表面附着在这部分污垢会被湿气淋湿,电导率大大提高,导致泄漏电流的增加。当泄漏电流的电场强度足以引起表面空气的碰撞电离时,电晕放电或辉光放电立即在铁帽周围开始,由于此时的大泄漏电流,导致一条薄的蓝紫色线。电晕或辉光放电可以很容易地转化成明亮的通道电弧。在大雾和露水天气中,污垢层的湿度增大,泄漏电流增大,局部长度在一定的电气条件下得以保持。一旦局部电弧达到一定的临界长度,电弧通道温度很高,电弧通道的进一步伸长不再需要更高的电压,自动延伸到贯穿两个阶段,导致绝缘子放电闪络。

  1.2雾(湿)闪光原因分析

  在长时间的浓雾(潮湿)天气中,陶瓷绝缘子表面逐渐形成一层水膜。由于复合绝缘子疏水性能的丧失,由于绝缘子场强分布不均,复合绝缘子的表面也会形成水膜。同时,绝缘子表面被杂质覆盖,雾水成分复杂。绝缘子末端首先形成电晕和局部电弧放电。由于空气湿度的增加,空气击穿的场强会明显降低。由于绝缘体末端瓷裙之间的电弧击穿,一旦第一条裙部被破坏,第二条裙子就会产生更高的电压,重复刚才的过程,因为当交流电压超过零时,电弧就会熄灭,所以在这种情况下,当交流电压超过零时,电弧就会熄灭。绝缘子的闪络能否产生取决于电弧的发展和电离空气的流动。如果雾(湿度)相对稳定,电弧重新点燃,它可能会迅速闪光,反之,如果空气流动更快,电离通道就会迅速消失,不会演变成闪络。

  1.3结冰闪光原因分析

  它主要由气象条件决定,是由温度、湿度、冷暖空气对流、环境和风速等因素决定的综合物理现象。较小的过冷水滴由于直径小、表面张力大,很难改变结构。也很难碰到凝结的灰尘,虽然温度低于摄氏零度,但仍处于下降的速度,慢慢地落在地上,形成了一场"冻雨"。这种过冷水是非常不稳定的。当液滴与地面上较冷的物体(如绝缘体)接触时,由于碰撞振动会引起过冷液滴的变形,液滴的表面弯曲程度降低,表面张力相应降低。绝缘子表面与结核的凝结作用相似,变形后液体过冷水滴附着,使冷却水滴在绝缘子表面凝结成肋状或肋状冰层,使绝缘子表面以RIM或RIM的形式覆盖在绝缘体表面。从而降低了绝缘子的绝缘能力,导致绝缘子的闪络。

  2.关于闪络规律的讨论

  2.1污染累积因素

  (1)绝缘子类型。对于绝缘子,平均直径越大,累积污染的能力就越大。在相同的污染条件下,悬链线倾斜安装绝缘子由于其结构特点和降尘面积,比水平绝缘子更适合于累积污染,因此更容易发生闪络。同一绝缘子的上表面比其他绝缘子更容易发生污垢,而且上表面容易闪络。

  (2)污染源的影响

  在供电线路设备附近,有院子、水泥厂、发电厂和焦化厂,它们会在绝缘子表面积聚污染,容易引起闪络。铁路货运越密集,也容易引起绝缘子闪络的主要原因之一。主要原因是列车运行速度为60~100km/h,载荷中粉尘飞散,轮轨摩擦引起的金属粉尘也在绝缘子上飞溅,当污染严重时,会引起绝缘子闪络。研究还发现,桥面绝缘子长期处于河水蒸发范围,绝缘子相对湿度较大,绝缘子的拒水性能逐年下降。经过很长一段时间,绝缘体表面形成了一层水膜。

  2.2季节性因素

  (1)天气影响

  降水对绝缘子污垢有明显的影响。山东夏秋季(7、8、9月)绝缘子污染积累减少,冬季末(1、2、3月)绝缘子污染累积量最大。沿海地区由于湿度高、雨雪频繁,3月1日、2日也容易出现绝缘体雾闪络、冰闪络天气。

  (2)温度和环境的影响

  闪络高峰出现在清晨,因此形成雾的最佳时间和最大的降雪期也是绝缘体表面绝缘的最低时间,闪络概率较高。一般来说,当太阳出现时,逆温层消失,雾慢慢消散,闪络可能减少。

  3.预防和控制措施

  3.1不同程度的受污染地区的划分

  为了防止绝缘子闪络和断电,必须加强绝缘子的防污染工作。首先,要掌握污染物质的特性和污染周期,正确划分污染区域,为防闪络工作提供可靠依据。根据不同的污染和污染程度,制定不同的清洗方法和清洗周期。

  3.2定期按季节规定清洗绝缘子

  加强绝缘清洗是防止绝缘闪络的主要手段。然而,由于绝缘子数量多,清洗任务繁重,对污染区进行了动态管理,进行了定期调查,并根据实际情况及时调整了污染断面。根据现行的污染区标准,将其列入分类帐,并主要对污染区的现状和变化进行检查。根据绝缘子污染累积规律,制定了科学的清洗周期,避免了盲目维护。目前,新兖州线的清理工作主要集中在每年的4月、5月、10月和11月。为了获得最佳的清洗效果,应在高频闪络前安排关键部位的清洗时间。严重污染的地区随时根据污染情况进行清理。此外,在冬季和春季融化季节清洗绝缘子水时,对绝缘子表面的污染进行清理是非常有效的,可以有效地减少绝缘子的污染积累。

3.3更换复合绝缘子

  复合绝缘子具有良好的绝缘效果和较强的防污能力。第一,它对游泳有强烈的厌恶。复合绝缘子攀缘裙具有较强的疏水性。由于硅橡胶材料的特性,复合绝缘子表面形成水滴,污垢层难以润湿。从而改善了复合绝缘介质的表面状况,使污垢层不易形成连续导电层。陶瓷绝缘子表面漏电流很小,改善了绝缘子的闪络特性。第二,具有自清洁功能.复合绝缘子爬裙可以起到覆盖作用,可以减少绝缘子污垢,伞裙本身具有一定的坡度,表面光滑,是一种软弹性材料,在风的作用下,雨水的自洁能力强,伞裙本身具有一定的坡度,表面光滑,是一种软弹性材料。因此,复合绝缘子的污染积累、盐浓度明显降低,起到防污作用。因此,复合绝缘子适用于严重污染地区或沿海潮湿地区。

  然而,数据表明,复合绝缘子由于其优异的疏水性和疏水性迁移而在某些领域得到了应用,但复合绝缘子的径向应力(垂直于中心线)非常小,因为它们具有优良的拒水和疏水迁移性能,而复合绝缘子由于其良好的疏水性和疏水性迁移而被用于某些领域。力学性能较弱。同时,由于其本身的材料,绝缘子表面闪络后的现象并不明显,因此一旦复合绝缘子闪络或内部损坏,故障检测不易观察,设备恢复困难。

  4.结论意见

10kV线路接地故障现象简要分析

2021-09-28 14:00·悠闲面条o一、金属性接地:其中一相对地电压接近于零值,另外两相对地电压升高约√3倍。

原因分析:

1.如果处于雷雨季节,大概率是因为绝缘子被雷击穿、导线被击断且电源侧落在比较潮湿的地面上等2个原因引起;

2.如果处于大风天气,大概率是因为金属物被风刮到高压带电体上或变压器、避雷器、开关等引线刮断等2个原因引起。

3.如果处于良好的天气,大概率是因为外力破坏、扔金属物、车撞断电杆或高压电缆击穿等4个原因引起。

二、非金属性接地:其中一相对地电压降低,但不是零值,另外两相对地电压升高,但没升高到√3倍。

原因分析:

1.如果处于雷雨季节,大概率是因为导线被击断且电源侧落在不太潮湿的地面上或树枝搭在导线上等2个原因引起。

2.变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿等2个原因引起。

3.绝缘子绝缘电阻下降引起。

三、非金属接地和高压断相:其中一相对地电压升高,另两相对地电压降低。

原因分析:

1.高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。

2.高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。

3.配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。

四、金属性瞬间接地:其中一相对地电压为零值,另外两相对地电压升高√3倍,但很不稳定,时断时续。

原因分析:

1.扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固,时而接触时而断开形成瞬间接地。

2.高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地,放电电弧是断续地,形成瞬间接地。

五、配电变压器烧损后又接地:三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低。

原因分析:

1.某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后,致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低,另两相对低电压升高。

2.平时就存在绝缘缺陷的绝缘子,首先发生放电,最后击穿。

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绝缘子表面闪络发生接地的原因
发布人:dannian77 发布时间:2025-03-18