绝缘子耐压试验

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时间:2019-06-19

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1、绝缘子的绝缘电阻及耐压试验收藏此信息 打印该信息 添加:用户发布 来源:未知dowtext.5pt;mso-border-left-alt:solidwindowtext.5pt;mso-border-top-alt:solidwindowtext.5pt"width=67>      注:括号中数值适用于小接地短路电流系数。(1)交流耐压试验的范围是对瓷、钢化玻璃、复合绝缘子。测量的目的:使用电压分布测量法和绝缘电阻测量法判断绝缘有问题的绝缘子或绝缘子串,适用于单片瓷绝缘子施加一定时间的电压,可有效地发现被试品内部缺陷,耐压试验是检验绝缘子优劣最有效的测

2、试方法。(2)交流耐压试验设备推荐使用100kV级的高压试验设备。(3)盘型悬式绝缘子流耐压试验电压标准。机械荷载为60~300kN的盘型悬式绝缘子交流耐压试验电压取60kV。1.交流耐压试验的判定标准(1)按试验标准耐压lmin,在升压和耐压过程中不发生闪络为合格。(2)以3~5kV/s加压速度升到标准试验电压时,若出现异常放电声,被试绝缘子闪络,电压表指针摆动很大,应判定为不合格。2.交流耐压试验注意事项(1)在加压过程或耐压过程中发现被试品过热、击穿、闪络、异常放电声、电压表指针大幅摆动,应立即断开电源。(2)被试绝缘子分片放在地电位砂盘中,绝缘子钢

3、脚端应连接在试验变压器高压接线柱上。(3)对被试品应按绝缘子安装顺序进行编号,记录杆号、相别、单片编号、温度、湿度、气压和耐压试验结果。三、运行中的钢化玻璃绝缘子自爆后的测试(1)钢化玻璃绝缘子自爆原因分析与判定:1)玻璃中含有杂质和结瘤,若分布在内张力层即可在较短时间30~60天内发生自爆,可判定为制造原因的自爆。2)运行中的钢化玻璃绝缘子因含有杂质,分布在外张力层,即在冷热温差状态下,特别是突然冷却时,并在稳定机械荷载下,在1~2年内会发生自爆,可判定为运行状态下质量原因的自爆。    3)运行中钢化玻璃绝缘子因表面积污严重,受潮后引起局部放电或单片爬

4、电导致发热,引起绝缘下降,而发生自爆可判定为零值自爆。(2)自爆后钢化玻璃绝缘子残帽的测试的目的是查出同批钢化玻璃绝缘子自爆后的机荷载承受能力,分析自爆原因。(3)残帽测试可选用卧式静拉力试验台进行拉力测试。   (4)残帽拉力测试推荐值:测值应大于原钢化玻璃绝缘子额定机械荷载的70%。小于该推荐值时应对该批钢化玻璃绝缘子进行监督。(5)钢化玻璃绝缘子自爆,应注意收集运行周边环境、温度、湿度和附盐密度,以及发现自爆的时间,必要时应对微地形进行分析。四、运行中复合绝缘子的测试运行中复合绝缘子故障主要特性是憎水性和憎水迁移性,它决定了复合绝缘子的耐污水平。运行

5、中复合绝缘子故障主要危险点是:端部与芯棒连接机械强度、环氧引拔棒的质量、硅橡胶质量、密封质量以及均压环的正确安装。1.运行中被测复合绝缘子样品选择根据它的特性和危险点,推荐下列选定原则:(1)位于工业污源5km半径以内的下风区杆塔上的复合绝缘子。(2)严重的多污源区,距离在3km半径以内的杆塔上的复合绝缘子。(3)跨河、湖两边杆塔上的复合绝缘子。(4)湿地周边1km半径内的杆塔上的复合绝缘子。(5)村庄周边1km半径内的杆塔上的复合绝缘子。(6)垂直挡距较大杆塔上的复合绝缘子。(7)位于风口杆塔上的复合绝缘子。(8)严重覆冰区段杆塔上的复合绝缘子。(9)雷

6、击区杆塔上的复合绝缘子。(10)鸟类活动频繁区段杆塔上的复合绝缘子。(11)一般应按每两年一个周期抽取样品为宜。必要时每年抽取样品进行试验。2.试品表面水滴状态与憎水性分析标准(见表4—3)表4-3 试品表面水滴状态HC值  试品表面水滴状态描述  1  只有分离的水珠,大部分水珠的后退角θ1≥800  2  只有分离的水珠,大部分水珠的后退角500<θ1<800  3  只有分离的水珠,水珠一般不再是圆的,大部分水珠的后退角200<θ1<500  4  同时存在分离的水珠与水带,完全湿润的水带面积小于 2cm 2,总面积小于被测区域面积的90%  5  

7、一些完全湿润的水带面积大于 2cm 2,总面积小于被测区域面积的90%  6  完全湿润总面积大于90%,仍存在少量干燥区域(点或带)                               7  整个被试区域形成连续的水膜  3.复合绝缘子伞裙护套材料憎水性应满足条件(1)憎水性角以θav≥1000,θmin≥900。(2)一般应为HC1~HC2级,且HC3级试品不多于1个。4.复合绝缘子伞裙护套材料老化判定(1)HC1、HC2级的硅橡胶,可判定为具有良好的憎水性。(2)HC3级的硅橡胶可判定为一般性表面老化。(3)HC4~HC5级的硅橡胶,可判定为

8、较严重的老化。(4)HC6~HC7级的硅橡胶,可判定为材料表面完全

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