Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2025-08-28 Происхождение:Работает
Гидрофобность является свойством материала для отталкивания воды. На силиконовых резиновых навесах водяные шарики разбиваются в дискретные капли вместо того, чтобы образовывать непрерывную проводящую пленку. Это резко уменьшает ток утечки и предотвращает флэк -ап в загрязненных и влажных условиях.
Потеря этого имущества является основным индикатором старения. Основные механизмы:
· Химическая деградация (фотоокисление): ультрафиолетовое (УФ) излучение от солнечного света, в сочетании с озоном и кислородом, разбивает молекулярные цепи силиконового каучукового полимера (полидиметилсилосан, PDMS). Этот процесс, ускоренный теплом, разрушает метильные группы на поверхности, которые ответственны за реферацию воды. Поверхность становится гидрофильной, позволяя воде образовывать непрерывный слой.
· Взаимодействие слоя загрязнения: загрязнители с воздухом (цементная пыль, промышленные выбросы, соль туман) оседают на поверхности изолятора. Эти загрязнители могут катализировать процесс фотоокисления. Что еще более важно, они могут поглощать и держать воду, маскируя гидрофобные свойства базового сэра. В то время как объемный материал все еще может быть гидрофобным, поверхность кажется гидрофильной из -за влажного слоя загрязнения.
· Старение с помощью короны и армирования: непрерывные короны или частичное армирование, часто вызванное несовершенным оборудованием или каплей водой, генерирует озоновые и оксиды азона. Эти соединения очень реактивные и агрессивно атакуют матрицу СИРА, что приводит к поверхностной эрозии и постоянной потере гидрофобности.
В то время как потеря гидрофобности влияет на электрические характеристики, механический отказ является катастрофическим. Наиболее критическим сбоем является хрупкий перелом ядра, усиленного из стекловолокна, ядра.
· Механизм перелома ядра: кислотный хрупкий перелом: это наиболее распространенный и опасный режим разрушения. Он исходит от ввода влаги через уплотнения, поврежденные выветриванием, разрезанием короны или клером птицы. Оказавшись внутри, влага реагирует с загрязняющими веществами воздуха (например, noₓ, SOₓ), поглощаемых ядром или побочными продуктами из корон -разгрузки с образованием азотной кислоты (HNO₃) или серной кислотой (H₂SO₄).
· Кислота атакует эпоксидную смолу, связывающую стекловолоконные стержни.
· Затем он протягивает и зарезает отдельные стеклянные волокна, заставляя их взлом под механическим натяжением.
· Этот процесс происходит без видимой пластической деформации, следовательно, термин «хрупкий перелом». »Стержень может защелкиваться чисто, часто на долю от его номинальной механической нагрузки.
Упреждающий подход, объединяющий материальные науки, дизайн и обслуживание, является ключом к долговечности.
A. Профилактика на уровне дизайна и материала:
· Расширенные составы SIR: использование SIR с добавленным ATH (Thridrate ATH (алюминия) улучшает отслеживание и устойчивость к эрозии. Дополнения, такие как кремнезем и виниловые группы, повышают ультрафиолетовую стабильность и плотность сшивки.
· Надежные системы герметизации: критические для предотвращения входа в влагу. Многослойные системы герметизации с использованием высококлассных полимеров и точной инженерии на границе с конечным/корпусом не подлежат обсуждению.
· Обобное оборудование без короны: проектирование аппаратного обеспечения (например, кольца короны) для минимизации интенсивности электрического поля на концах предотвращает короне, защищая уплотнения и корпус от первоначального повреждения, который запускает цепочку старения.
B. Стратегии эксплуатации и обслуживания:
· Регулярная визуальная и тепловая проверка: планируйте регулярные проверки для определения:
· Эрозия поверхности: отслеживание, защелка или растрескивание сараев.
· Ущерб: порезы, проколы или повреждение животных жилье.
· Активность короны: используйте ультрафиолетовые (УФ) камеры для обнаружения разрядов короны, предшественника для тяжелого повреждения.
· Горячие точки: используйте инфракрасные (IR) камеры для определения аномального нагрева, вызванного токами утечки или внутренними разломами.
· Оценка гидрофобности: выполните классификационные тесты гидрофобности (согласно руководству STRI 1/92 или IEC 62073) для количественной оценки состояния силиконового каучука. Это мощный инструмент обслуживания прогнозирования.
· Очистка: в сильно загрязненных областях периодическая промывка деионизированной водой может удалять проводящие слои, которые ускоряют старение. Тем не менее, правильная техника имеет решающее значение, чтобы избежать Flashover во время процесса.
Старение композитных изоляторов не случайно, но следует предсказуемым химическим и физическим путям. Двойные проблемы потери гидрофобности и кислотно-индуцированного хрупкого перелома являются управляемыми благодаря глубокому пониманию их коренных причин. Инвестируя в высококачественные материалы с надежными проектными функциями и внедряя усердную режим проверки и технического обслуживания, ориентированный на раннее обнаружение, коммунальные предприятия могут полностью использовать преимущества композитных изоляторов, обеспечивая при этом десятилетия безопасного и надежного обслуживания для энергосистемы.
В электротехнике разъединитель, разъединитель или разъединитель используются для обеспечения полного обесточивания электрической цепи для обслуживания или ремонта.Они используются только для разрыва цепи и часто встречаются в распределительных сетях и подстанциях, где для регулировки или ремонта необходимо отключить источник питания машин.Разъединители могут быть с ручным или моторным приводом и могут быть соединены с заземлителем для заземления части, которая была изолирована от системы, для обеспечения безопасности оборудования и работающего на нем персонала. Высоковольтные разъединители используются на электрических подстанциях для позволяют изолировать аппаратуру, такую как автоматические выключатели, трансформаторы и линии передачи, для обслуживания.Разъединитель обычно не предназначен для нормального управления цепью, а только для защитного отключения.В отличие от выключателей нагрузки и автоматических выключателей, в разъединителях отсутствует механизм гашения электрической дуги, возникающей при электрическом разрыве проводников, по которым текут большие токи.Таким образом, это устройства без нагрузки с очень низкой отключающей способностью, предназначенные для размыкания только после того, как ток был прерван каким-либо другим устройством управления.
Воздушный выключатель представляет собой трехфазный разъединитель с воздушным разрывом, для горизонтальной и вертикальной установки на вершине столба, обычно также называемый выключателем нагрузки, он используется для включения и выключения в распределительной линии 11 кВ-33 кВ. и с возможностью отключения небольшого намагничивания. трансформаторные токи и малые токи на воздушных линиях. подходит для всех типов сетей, особенно требующих частого маневрирования в суровых климатических условиях,нравится солевая влажность, песок, снег, большая высота, промышленное загрязнение, зона с высокой плотностью загрязнения и т. д.в.
Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.
Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.
Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Тел: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.