涂建國
、產品簡介
HDYM-III絕緣子鹽密度測試儀用于電力系統防污閃檢測,是測量絕緣子表面等值附鹽密度(以下簡稱“鹽密”)的測量儀器,同時還可以測量溶液的電導率和溫度。整機以其測量精度高、測量范圍大、使用方便等特點廣泛地應用于電力、教學、科研及其它相關行業。
污穢等級的劃分和污穢等級分布圖的繪制是防污閃工作的基礎,準確的污穢等級分布圖是選擇輸、變電設備電瓷外絕緣爬距的依據。絕緣子表面等值附鹽密度值是判斷電瓷外絕緣污穢狀況嚴重程度的定量數據,是劃分污穢等級和繪制污區圖的重要依據之一。因此,鹽密測量工作對電力系統安全運行有著重要的意義。
參照標準:
GB/T16434 – 1996《高壓架空線路和發電廠、變電所環境污穢分級及外絕緣選擇標準》
GB/T16434-200X《污穢條件下高壓絕緣子的選擇和尺寸確定第1部分:定義、信息和一般原則》
Q/GDW152-2006《高壓架空線路和發電廠、變電所環境污區分級及外絕緣選擇標準》
相關術語:
1、參照盤形懸式絕緣子 reference cap and pin insulator
XP-70、XP-160、LXP-70和LXP-160普通盤形懸式絕緣子(根據GB/T 7253),通常7~9片組成一串用來測量現場污穢度。
2、爬電距離 creepage distance
在兩個導電部分之間,沿絕緣體表面的距離。
注:水泥或其他非絕緣膠合材料表面不認為是爬電距離的構成部分。如果絕緣子的絕緣件的某些部分覆蓋有高電阻層,則該部分應認 為是有效絕緣表面并且沿其上面的距離應包括在爬電距離內。
3、統一爬電比距 unified specific creepage distance(USCD)
絕緣子的爬電距離與其兩端承擔的運行電壓(對于交流系統,為相電壓)之比,mm/kV。
4、附鹽密度 salt deposit density(SDD)
人工涂覆于給定絕緣子表面(不包括金屬部件和裝配材料)NACL總量除以表面積,mg/cm²。
5、等值附鹽密度 equivalent salt deposit density(ESDD)
絕緣子單位絕緣表面上的等值附鹽量,mg/cm²。
6、不溶物密度(簡稱灰密) non soluble deposit density(NSDD)
絕緣子單位絕緣表面上清洗的非可溶殘留物總量除以表面積,mg/cm²。
7、現場等值鹽度 site equivalent salinity(SES)
根據GB/T 4585進行鹽霧試驗時的鹽度。用該鹽度試驗,在相同絕緣子和相同電壓下,產生的泄露電流峰值與現場自然污穢條件下的泄露電流基本相同。
8、現場污穢度 site pollution severity(SPS)
在適當的時間段內測量到的污穢嚴重程度ESDD/NSDD或SES的值。
9、現場污穢度等級 site pollution severity class
將污穢嚴重程度從非常輕到非常嚴重按SPS的分級。
10、帶電系數K1 energy coefficient K1
同形式絕緣子帶電所測ESDD/NSDD(SES)值與非帶電所測ESDD/NSDD(SES)值之比,K1一般為1.1~1.5。
二、功能特點
(1)具有量程自動切換功能,測量速度快(3s/次)。
(2)測量范圍大,鹽密范圍0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
(3)中英文界面可自主切換。
(4)采用480*272(5英寸)彩色觸摸液晶屏幕。
(5)可直接顯示并打印鹽密度、電導率、溫度、污穢等級、統一爬電比距。
(6)自動進行溫度補償,直接顯示20℃時的標準電導率和等值附鹽(ESDD)。
(7)具有自動祛除原溶液含鹽量的功能,降低了對清洗液的要求。
(8)自動將不帶電測量的鹽密度(ESDD)轉換為帶電測量的鹽密度(ESDD)。
(9)可存儲10萬組記錄,并可將記錄導出至U盤或通過打印機打印。
(10)可查閱、刪除、導出單條記錄,也可刪除所有記錄。
(11)內置大容量充電鋰電池(2600mAh),適合野外現場使用。
三、產品參數
3.1 測量范圍:
鹽密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準)
測量溫度:0℃~100℃
測量電導率:0~200000μs/cm
3.2 基本誤差:
測量鹽密:分辨率0.0001 mg/cm2
滿量程精度:±2%
測量溫度:分辨率0.1℃,精度±0.5℃
測量電導率:分辨率0.01μs/cm
3.3 環境溫度:0℃~60℃。
3.4 環境濕度: <90%。
3.5 體積與重量
整機機箱尺寸:長356mm*寬260mm*高133mm。
整機重量:約2.5Kg。
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主要是由于水分浸入交聯聚乙烯絕緣,在電場作用下形成樹枝狀物。水樹枝的特點是引發樹枝的空隙含有水分,且在較低的場強下發生。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降,電纜的壽命明顯縮短。目前國內外對水樹枝的生長研究尚不完善。一般認為,水樹枝的發展過程有以下幾種形式:
1)剩余應變使水樹枝增長。當電纜在外加電壓下,若絕緣中含有水分,導體附近的絕緣材料中剩余的應變就會增加,而應變較大的局部區域便會生成水樹枝。
2)電場下的化學作用發展了水樹枝。
3)電泳與擴散力的作用使水樹枝生長。介質電泳可以認為是不帶電荷的,但是已經極化的粒子或分子在畸變的電場中運動,若絕緣中含有帶水分的雜質,這些雜質會向導電線芯附近的高電場區聚集。這一區域的溫度相對偏高,水分因此而膨脹,形成較大的壓力,使間隙擴大,引起水樹枝的擴大和發展。
電樹枝往往在絕緣內部產生細微開裂,形成細小的通道,并在放電通道的管壁上產生放電后的碳化顆粒。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。因此,電纜中的電樹枝和水樹枝對電纜的電氣性能將會帶來嚴重的故障隱患。 1n
2 電纜試驗
為了保證電纜安全可靠運行,有關的標準對電纜的各種試驗做了明確的規定。主要試驗項目包括:測量絕緣電阻、直流耐壓和泄漏電流。其中測量絕緣電阻主要是檢驗電纜絕緣是否老化、受潮以及耐壓試驗中暴露的絕緣缺陷。直流耐壓和泄漏電流試驗是同步進行的,其目的是發現絕緣中的缺陷。但是近年來國內外的試驗和運行經驗證明:直流耐壓試驗不能有效地發現交聯電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國Sechiswag公司在1978~1980年41個回路的10 kV電壓等級的XLPE電纜中,發生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV電壓等級XLPE電纜投運超出9 000 km,發生故障107次,國內也曾多次發生電纜事故,相當數量的電纜故障是由于經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。因此,國內外有關部門廣泛推薦采用交流耐壓取代傳統的直流耐壓。
IEC62067/CD要求對于220 kV電壓等級以上的交聯電纜不允許直流耐壓。
研究表明,直流耐壓試驗時對絕緣的影響主要表現在:
1)電纜的局部絕緣氣隙部位由于游離產生的電荷在此形成電荷積累,降低局部電場強度,使這些缺陷難以發現。
2)試驗電壓往往偏高,絕緣承受的電場強度較高,這種高電壓對絕緣是一種損傷,使原本良好的絕緣產生缺陷,而且,定期性的預防性試驗使電纜多次受到高壓作用,對絕緣的影響形成積累效應。 中文論文網 - 3)試驗時,其電場分布是按體積電阻分布的,與緣狀況。
4)交聯電纜絕緣層易產生電樹枝和水樹枝,在直流電壓下易造成電樹枝放電,加速絕緣老化。
交流耐壓試驗由于試驗狀況接近電纜的運行工況,耐壓電壓值較低,而且,耐壓時間適當加長,更能反映電纜絕緣的狀況以及發現絕緣中的缺陷。因此,國內外機構南昌市絕緣子鹽密度測試儀報價南昌市絕緣子鹽密度測試儀報價大力推薦XLPE電纜的交流耐壓試驗,取代現行的直流耐壓試驗。