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绝缘与污移闪络等事故主要发生在( )。

发表时间:2024-07-22 16:45:08 来源:网友投稿

绝缘与污移闪络等事故主要发生在( )。

A、下雷阵雨时

B、下冰雹时

C、雾天

D、刮大风时

参考答案:

【正确答案:C】

户外绝緣子会受到污移或自然界盐碱、飞尘等污染。污移闪络是指积聚在绝缘子表面上的具有导电性能的污移物质,在潮湿天气受潮后,使绝缘子的绝缘性能大大降低,在正常运行情况下发生闪络事故。污移闪络主要发生在雾天,因为雾天污移物容易堆积且空气湿度大,绐闪络形成提供有利的气候条件。下雷阵雨时污移物容易被冲刷掉反而不易发生闪络。下冰雹及刮大风影响都不大。

线路绝缘子易发生污秽闪络的天气是?A雷雨B潮湿C大雾.毛毛雨

选C。

因为雷阵雨时候,导电污秽被冲刷掉,污秽闪络反而不易发生。

大雾、毛毛雨、露、雪这类天气才最容易发生污秽闪络,以为污秽不仅没有被清除掉,反而其导电性因为天气潮湿变得更强,所以更容易发生闪络事故。

绝缘子的污闪是怎样产生的呢?有什么危害

输电线路绝缘子要求在大气过电压、内部过电压和长期运行电压下均能可靠的运行。但沉积在绝缘子表面上的污秽在雾、露、毛毛雨、融冰、融雪等气象条件的作用下,将使绝缘子的电气强度大大降低,从而使得输电线路在运行电压下发生污秽闪络事故。

污闪污秽闪络的根本的原因是污秽,污秽绝缘子在受湿润后,含在污秽层中的可溶性物质边逐渐溶解于水中,称为电解质,在绝缘子表面上形成一层薄薄的导电薄膜。这层导电薄膜的导电率取决污秽物的化学成分和润湿的程度。在润湿饱和时,污层的表面电阻甚至能降低几个数量级,绝缘子的泄漏电流也相应的剧增。在铁脚附近因直径最小,电流密度最大,发热最甚。当绝缘子的垂直悬挂时,该处有处在瓷裙遮挡的下方,不易直接受到雨雪的较强烈的润湿,该处表面就被逐渐烘干。先是在靠近铁脚的某处形成局部烘干区。由于被烘干该区域边面的电阻率大增,迫使原来流经该区表面的的电流转移到与该区并联的两侧的湿膜上去,使流经这些湿膜的电流密度增大,加快了这些湿膜的烘干过程。这样发展下去,在铁脚的四周便很快形成一个环形烘干带。烘干带具有很大的电阻,这就使所分担的电压剧增。当加在烘干带上的某处场强超过临界值时,该处就发生局部沿面放电。(由于这种放电现象具有不稳定的、时断时续的性质,我们称其为闪烁放电)于是,大部分泄漏电流经泄漏电流闪烁放电的通道流过。在闪烁放电通道的外端附近润湿表面处电流密度比其两侧大,促使烘干区向外(径向)扩展。另一方面闪烁放电通道的存在,等于把烘干带短路,使两侧烘干带中流过的泄漏电流降到很小,这些区中的烘干作用就很微弱了,大气中的水分有逐渐使这这些区域的表面润湿,表面电导增大,反过来对闪烁电流通道造成分流,减少闪烁放电通道中的电流,以至可能使闪烁放电熄灭于是,原通道中电流转移到两侧的润湿区,使该区再烘干,并在该区触发新的闪烁放电。这样闪烁放电的路径一面向径向横向转移,总的趋势使环形烘干带的宽度逐渐加大,闪烁放电的长度也随之增长。

如果污秽绝缘子的泄漏距离(简称爬距)较长,其余串联润湿部分的电阻较大,则烘干带中闪烁钢电的电流就较小,放电通道呈蓝紫色细线状。当这闪烁放电的长度增加一定程度时,分担到放电通道上的电压(它等于总电压减去润湿带上的压降)已不足以维持这样长的闪烁放电,这闪烁放电就熄灭。由于此时烘干带已扩展到较大的半径从铁脚到铁帽之间总的泄漏电流被烘干带的高电阻限制到很小的值,烘干作用就大为减弱,几乎终止。在这期间大气中小水滴有逐渐把烘干带润湿,泄漏电流增大,基本又重复上述循环。这样整个过程就称为烘干与润湿、熄弧与重燃,间歇性交替的过程,这样的过程在雾中可能持续几个小时而不会造成整个绝缘子的表面沿面闪络。

如果污秽严重、或绝缘子的爬距较小。润湿带总的漏电阻较小则流过烘干带的闪烁放电电流就较大,放电通道就呈黄红色编织状,且较粗,通道中的温度也增高到热游离的程度成为具有下降伏安特性的电弧放电,通道所需场强变小,分担到这闪烁放电通道上的电压足以维持很长的局部电弧而不会熄灭,最后发展到整个绝缘子的沿面闪络。

同理在铁帽四周也可能出现烘干带,也可能出现上述过程。

这时一个绝缘子的情况,对于一串绝缘子来说污闪的基本过程如上所述,不同的是:分布在各绝缘子上的电压不仅不是恒定的,而且也不只是由各绝缘子自身在该时状态所决定的,而是由整串绝缘子在该时的状态决定。实际上整串绝缘子中各绝缘子所处的大气环境相同,各绝缘子的污湿、烘干、放电过程各过程发展是差不多的。只是各个过程在时间上有参差,在程度上有强弱。相互影响形成一个相当复杂的过程。

污秽绝缘子在大雨中一般不会发生污闪,绝缘子表面被雨水完全淋湿后,雨水形成连续的导电层,泄漏电流增大很多,使沿面闪络电压降低。而且大雨把污秽冲洗掉一部分,对绝缘子表面的导电膜有稀释作用;另一方面,在大雨下,很难形成烘干带以引起局部电弧。

绝缘子表面沉积的污秽种类繁多,按污秽来源大致可分为两大类:

第一类:自然污秽。该类污秽主要来自于海洋、沼泽和土壤等自然环境。主要有:农田尘土污秽、盐碱污秽、沿海地区海水(雾)污秽、鸟粪污秽等。

第二类:工业污秽。工业污秽是在工业生产过程中由烟囱排出的气相、液相和固相污秽物质。它主要分布在工业集中的地区,包括电力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶炼厂和矿场等工业设备排出的烟囱和水雾等。在各类工业污秽中,化工污秽对绝缘子电气强度的影响最严重,其次是水泥、冶金等污秽。

大气环境中存在的污秽按形状可以划分为颗粒性污秽和气体性污秽两大类。颗粒性污秽包括灰尘、烟尘、金属粉尘、液滴、雨滴、雾滴等;气体性污秽呈气态弥漫在空气中,具有很强的覆盖性能,此类型污秽包括各种化工厂排出的气体、海风带来的盐雾等。

绝缘设备污闪是指由于表面积积聚的污秽物在特定条件下发生潮解,沿设备表面的泄露电流急剧增加,导致设备发生闪络的现象。

总的来看绝缘设备发生污闪有两个前提条件:一个是大气污染造成设备的表面污染;另一个是使积聚的污秽物受潮的气象条件。绝缘设备的污闪过程是一个涉及到电、化学和热现象的错综复杂的变化过程,污闪的发展过程一般可以被划分为如下四个阶段:

(1) 污秽在绝缘设备表面沉积和累积。

(2) 污秽在绝缘设备表面发生潮解,流过绝缘设备表面的泄露电流增大。

(3) 绝缘设备表面产生局部放电。

(4) 局部放电持续发展并最终导致闪络。

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