首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
曹少军 《中华民居》2012,(11):137-138
近些年来,随着复合绝缘子在兰州电网得到了越来越广泛的应用,为兰州电网安全供电作出了巨大贡献。作者总结了复合绝缘子在兰州电网的挂网运行情况,统计了近十年涉及涉及复合绝缘子的跳闸事故,阐述了兰州电网复合绝缘子的使用技术,并在最后提出了一些应用的建议。  相似文献   

2.
<正> 介绍国际大电网会议在复合绝缘子脆性破坏实况、220kV输电线支线用玻璃纤维加强塑料绝缘子的具体事故例子及其破坏机制等方面的活动状况。脆性破坏事故产品的特点是,发生  相似文献   

3.
悬式绝缘子验收试验及其评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了绝缘子验收的试验方法、项目及判据 ,分析了福建电网九年来576批绝缘子抽样试验复查结果 ,并对绝缘子质量进行分析和评价  相似文献   

4.
复合绝缘子在沿海重盐污区电网的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对沿海油田电网事故 ,介绍了复合绝缘子在沿海重盐污区的应用 ,同时与瓷绝缘子进行了综合效益分析比较 ,指出在油田电网推广复合绝缘子非常必要  相似文献   

5.
京津唐电网复合绝缘子运行分析   总被引:5,自引:3,他引:2  
复合绝缘子在京津唐电网的反污工作中发挥了重要作用 ,同时也引起了少量掉闸和事故 ,为确保电网的安全运行 ,对京津唐电网复合绝缘子的运行情况进行了总结 ,统计了各类掉闸和事故 ,详细分析了掉闸原因 ,提出了复合绝缘子运行维护中应注意的问题。  相似文献   

6.
复合绝缘子作为防污闪的主要设施,已在我国架空输电线路中得到了广泛应用,鸟啄复合绝缘子是威胁架空输电线路安全稳定运行的重要因素之一,河南电网在输电线路的检修运行工作中多次出现了复合绝缘子被鸟啄的情况,直接威胁了电网的安全运行。河南电网对全省范围内500 kV线路鸟啄情况进行了统计,尤其对濮阳地区的鸟啄线路附近的鸟粪成分进行了分析。结果发现,鸟粪中有硅橡胶成分,这是鸟啄复合绝缘子吞食、消化后进入鸟类粪便造成的,并分析了鸟啄绝缘子的可能原因,提出了架空输电线路防鸟啄的措施。  相似文献   

7.
分析了瓷质绝缘子、玻璃绝缘子和有机复合绝缘子的优缺点及其生产现状,指出三种材料的线路绝缘子已经形成三足鼎立的局面;对线路绝缘子的国内市场作了预测,并从绝缘子生产厂自身发展的角度,提出今后技术改造的重点应放在提高产品质量和开发新产品上,建议有关电瓷厂积极发展有机复合绝缘子。  相似文献   

8.
为研究分析河南电网某500 kV重要输电线路复合绝缘子断裂的原因,对断裂复合绝缘子及故障处相邻铁塔上挂网运行的6支复合绝缘子,依照GB/T 19519-2014和DL/T 864-2004进行了机械特性试验、耐应力腐蚀试验和憎水性试验,同时对芯棒进行了材质分析,并对断裂的整支绝缘子进行了解剖分析。试验结果表明,6支绝缘子机械破坏负荷值在0.91 SML以上,憎水性为HC4~HC5级,故障绝缘子试品耐应力腐蚀试验4小时发生断裂,芯棒玻璃纤维硼(B)元素含量为5.8%,同批次6支抽样试品中仅2支通过耐应力腐蚀试验。依照标准并对试验结果进行分析,可得出结论此次断裂原因为芯棒脆断,断裂绝缘子芯棒为非耐酸芯棒,与该绝缘子同批次的产品耐酸性能差。最后,针对此类故障提出了防范措施,以避免此类故障再次发生,确保电网安全稳定运行。  相似文献   

9.
《门窗》2019,(8)
近几年来复合绝缘子在我国的输电线路中得到了广泛的应用,因其自身具备着较多的应用优势在我国各个地区已经实现了广泛覆盖。经调查目前在我国国内挂网线路中已经达到了近800万标准支绝缘子,符合绝缘子的应用,对于我国的电网输配电来说,有效地提高了电网设备的防污效果。基于这一背景国内的相关市场为了迎合电力企业的需求大力生产符合绝缘子,虽然持续几年的生产和应用,复合绝缘子的质量和运行水平都得到了稳定性的提高,具备着安全可靠的应用条件,各方面都以发展成熟,但是复合绝缘子芯棒断裂的事故偶有发生,对于电力系统来说,一旦复合绝缘子芯棒断裂那么电力系统的配电安全运行将会受到较为严重的影响。  相似文献   

10.
局部异常温升会对复合绝缘子的绝缘性能造成不可逆转的伤害,严重威胁电网的安全运行,近年来复合绝缘子异常温升缺陷逐渐凸显且呈现越来越严重的趋势.针对±800 kV楚穗直流输电线路在线运行复合绝缘子的异常温升情况,利用红外测温技术和扫描电子显微镜法对复合绝缘子异常温升缺陷进行全面深入研究,发现造成楚穗直流线路复合绝缘子异常温升的主导原因为绝缘子的内部缺陷.依据复合绝缘子局部异常温升的不同形态将其划分成不同温升类型,在研究复合绝缘子局部异常温升状态、温升类型与缺陷等级关系的基础上,提出将复合绝缘子温升缺陷划分为轻度、一般、中度、严重和紧急共五类不同缺陷等级,并针对性的制定了运维检修策略,为楚穗直流复合绝缘子的在线监测与精细化运维提供了可靠的辅助决策.  相似文献   

11.
复合绝缘子伞套绝缘结构表面憎水性能特点分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
为了让用户更清楚了解复合绝缘子结构表面的憎水性能 ,对复合绝缘子绝缘结构组成特点进行分析 ,认为复合绝缘子的绝缘结构表面形状位置的不同 ,在憎水表面所凝结水珠形状亦因水珠重力、方向不同而有较大差异。由此 ,使运行的复合绝缘子 ,沿着产品爬电距离表面所凝集水珠形状将出现周期性交替改变 ,这有利于提高产品闪络电压 ,避免产品污闪事故发生  相似文献   

12.
棒形悬式复合绝缘子机械可靠性是产品最关键的性能之一,根据采用界面压接金具和芯棒互相作用的机理和特点,使用同时控制压接力和压接尺寸的UC控制压接机,在选择合适的压接模具和操作模式连接下,达到优异的机械性能。声发射技术是监测复合绝缘子压接界面结构组装性能的有效手段,能即时反馈复合绝缘子端部压接界面状态。利用压接曲线的分析应用和声发射波形的监测,来确定复合绝缘子的压接参数和监测产品界面压接的质量,极大的提高了压接界面可靠性,保证了特高压复合绝缘子产品稳定的机械性能。  相似文献   

13.
芯棒-护套界面性能是表征复合绝缘子运行状态和老化进程的重要对象之一.为准确评估宁夏地区运行复合绝缘子的芯棒-护套界面性能,对宁夏电网运行6年及以上、35 kV~750 kV的33个厂家批次复合绝缘子进行剖检试验和带护套芯棒水扩散试验,并对水扩散试验结果不同的试品做傅里叶红外光谱分析.结果表明,在密封性能良好的情况下,有...  相似文献   

14.
研究了复合绝缘子端部金具连接区界面密封材料和工艺。指出密封材料用 HTV代替 RTV,手工密封改为机械高温密封 ,不仅能克服人为因素对产品质量带来的不稳定性 ,而且能确保复合绝缘子运行的可靠性 ,同时提高了生产效率  相似文献   

15.
因大气、污秽、局放等因素作用而造成运行中的硅橡胶复合绝缘子表面憎水性降低或丧失,将影响电网的运行可靠性。基于泄漏电流和煤粉严重污染环境的500 kV交流葛双一回线(当阳马店段)运行复合绝缘子的在线监测。分析研究随四季环境变量影响而变化的泄漏电流特征量数据,对复合绝缘子憎水性冬季下降夏季恢复的变化特性进行了分析。提出"动态"性能劣化的概念,指出其与季节性运行环境变量的关系,掌握运行中复合绝缘子憎水性暂时损失现象、以及憎水性迁移特性和恢复特性的运行特征,获得对运行复合绝缘子憎水性有效评估。  相似文献   

16.
为研究分析某330 kV输电线路复合绝缘子断裂故障的原因,并对故障绝缘子同线路挂网运行复合绝缘子进行试验检测。通过宏观检查、断口分析、渗透检测等方法进行分析可知,此次断裂的主要原因是复合绝缘子在长期运行过程中产生原生宏观缺陷,导致外部环境中的腐蚀介质等进入芯棒部位,通过长期应力和腐蚀性介质作用,当芯棒剩余截面不足以承受重力载荷时,造成芯棒及外部硅橡胶撕裂,导致绝缘子断裂失效。最后,针对此类故障对运行中的绝缘子提出更换及跟踪的建议,以避免同类故障再次发生,确保电网安全运行。  相似文献   

17.
介绍了在电网中运行若干年的棒形悬式复合绝缘子的机械负荷耐受试验的结果,指出了该绝缘子连接区存在的缺陷,并对缺陷进行了分析。  相似文献   

18.
广东电网污闪原因分析和防污对策   总被引:9,自引:2,他引:9  
阐述了广东电网近年大面积污闪的特点和原因。通过分析广东电网2005年初500kV污闪绝缘子串的盐密和灰密测试数据,得出大面积污闪的根本原因是现有杆塔的爬电比距不够;对绝缘子清扫时间间隔进行了估算,指出加强重要线路的清扫工作是防止线路短期内发生污闪的有效措施,但线路的防污闪能力主要应靠设备本身的绝缘配置实现。介绍了近年防污闪工作,提出了防污闪对策:加强清扫、加强盐密和灰密测量、推广使用复合绝缘子以及采用绝缘子污秽在线监测新技术等。  相似文献   

19.
近年来我国复合绝缘子由于芯棒发热导致异常温升的故障时有发生,给电网安全运行带来隐患.为了研究芯棒发热的热传导特性,以及复合绝缘子内外温度的关系,笔者通过理论推导,建立了芯棒发热的热传导模型,并开展仿真与实验研究.结果 表明,当复合绝缘子芯棒发热时,硅橡胶护套中径向温度成对数分布,芯棒表面温度与护套表面温度为一次函数关系...  相似文献   

20.
多地电网复合绝缘材料表面发现了寄生藻类等微生物。藻类生长对复合绝缘材料运行性能产生影响。通过对覆藻硅橡胶表面进行拉曼和红外光谱测试,发现了藻类生长在复合绝缘子上,不会对绝缘子分子结构造成破坏。通过扫描电镜/EDS和拉曼、红外测试分析了抑藻剂和用水清洗藻类两种方法的优劣。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号