Файл: Цимберов, А. И. Стеклянные изоляторы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3-6. ВЫБОР ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ

Вопросы механизма загрязнений, характеристик раз­ личных загрязнений, процесса перекрытий загрязненных изоляторов и методики выбора изоляции для районов с усиленными загрязнениями атмосферы в последние годы стали предметом исследований многочисленных

организаций. К ним

относятся

ряд

работ

ЛПИ

им. М. И. Калинина

[Л. 14], ВЭИ

им.

В. И.

Ленина

[Л. 23], НИИПТ, ОРГРЭС и др., а также зарубежных авторов. Такое большое внимание к работе изоляции в условиях загрязнения объясняется все возрастающей необходимостью строительства электростанций и линий электропередачи в различных районах при условии про­ хождения линий электропередачи большой протяженно­

сти через

промышленные районы,

вдоль берегов морей

и др.

Повреждения

линий

из-за перекрытия линейной

изоляции

достигают

значительных

величин,

например

в Англии в сетях 132 кв за

1950—1955

гг. аварийность

из-за

перекрытия изоляции

достигла

0,37

случаев на

каждые 100 км линий в год. Такое же положение имеет место в ФРГ и во многих других странах.

В Советском Союзе из-за загрязнений имели место перекрытия линейной изоляции: 1948 г. — 3,6% из обще­ го числа повреждений; 1949 г. — 5,5%; 1950 г. — 5,6%; 1951 г, — 8,8%; 1952 г. — 6,1%; 1967 г, — 14,2%; 1969 г,— 28,6%.

Из перечисленных повреждений наибольшее количе­ ство произошло из-за загрязнения изоляторов морской солью и химическими уносами предприятий.

Виды загрязнений весьма разнообразны и зависят от источника загрязнения; так, в промышленных районах преобладают газовые уносы заводов: металлургических, химических, коксохимических и др., уносыпылевые: то­ почные, цементные и др.; солевые отложения морей и солончаков. При сухих пылевых отложениях изоляторы могут самоочищаться .ветром, такая же самоочистка не­ которых отложений может производиться и сильным дождем. При увлажнении же отложений (например, це­ мента, солончаковой пыли, топочных уносов и др.) тума­ ном, росой на изоляторе образуется проводящая пленка, плохо поддающаяся очистке, по такой пленке протекают

76


токи утечки, могущие вызвать перекрытие, а при дере­ вянных опорах и возгорание опор. При приложении на­ пряжения к такому изолятору, под действием тока утеч­ ки загрязненный и увлажненный слой подсушивается. Это вызывает рост напряжения на подсушенных участ­ ках и частичные перекрытия, могущие перейти в полное перекрытие.

Перекрытие изоляторов может произойти при рабо­ чем напряжении. При перенапряжениях же перекрытия может и не произойти в виду того, что загрязненный слой

за весьма короткий промежуток времени

(доли секунды)

не успеет подсохнуть и напря­

 

 

 

 

 

жение не поднимется до кри­

 

 

 

 

 

тического.

 

гирлянды

за­

 

 

 

 

 

Перекрытие

 

 

 

 

 

грязненных

изоляторов

проис­

 

 

 

 

 

ходит в случае, когда один

из

 

 

 

 

 

изоляторов,

высохший раньше

 

 

 

 

 

других, перекрывается под воз­

 

 

 

 

 

действием фазного напряжения

 

 

 

 

 

(например,

первый

от

про­

 

 

 

 

 

вода).

 

 

 

 

 

Рис. 3-12. Зависимость ве­

Влияние

степени увлажне­

личины влагоразрядного

на­

ния загрязненной поверхности

пряжения и поверхностного

влагоразрядного

напряжения

сопротивления

от

степени

Uup приведено на рис. 3-12.

 

увлажнения

загрязненной

Как видно из рис. 3-12,

£/вр

поверхности

изолятора.

Unр —

влагоразрядное

напря­

при увлажнении

до

10 мг/см2

жение;

R — поверхностное

со*

резко снижается,

затем

даже

 

протнвленне.

 

 

несколько

повышается

при

 

 

 

 

 

увлажнениях 16—18 мг/смг. Это значит, что при очень сильном увлажнении (например, дожде), загрязненный слой начинает сползать с поверхности изолятора, вслед­ ствие чего напряжение повышается.

Это положение подтверждается и второй кривой, вы­ ражающей зависимость поверхностного сопротивления загрязненного слоя R, которая также имеет ту же тен­ денцию, что и кривая UBр.

При выборе изоляции линии, проходящей по загряз­ ненным районам, необходимо знать характеристику за­ грязнений. Руководящими указаниями [Л. 17] рекомен­ дуются минимальные удельные длины пути утечки изо­ ляции для каждого района в зависимости от степени загрязнения, которые приведены в табл. 3-10.

77


 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 3-10

8 з

 

 

 

 

Минимальная удельная длина

 

 

 

 

пути утечки, ем!кв

о.о.

 

 

 

 

 

 

uTÜ7

Характеристика

Категория

 

 

га

с заземлен­

 

!э§

 

местности

 

исполнения

с изоліппвап-

 

 

 

изоляции

ной нейт­

ё —

 

 

 

 

ралью (110—

ной нейтралью

 

 

 

 

(3—35 кв)

а*

 

 

 

 

500 кв)

О э

 

 

 

 

 

 

0

Особо

чистые районы

О—облег­

1,2

1,2

 

 

 

 

ченная

 

 

I

Населенные и промыш­

изоляция

1,3

1.7

А,—нор­

 

ленные районы

 

мальное

 

 

и

Промышленные

райо­

исполнение

2,25

2,6

Б—усилен­

 

ны,

не подвержен­

ное испол­

 

 

 

ные

вовсе или

уме­

нение

 

 

 

ренно загрязнению

 

 

 

іи

соленой пылью

 

Ввторая

3,0

3,5

Районы с интенсивным

 

загрязнением

соле­

степень

 

 

ной пылью

 

усиления

 

П р и м е ч а и и е. Таблица приводится в сокращенном виде.

—Некоторые авторы классифицируют районы по дру­ гим показателям. Так, Р. Т. Левшуиов н А. П. Новиков [Л. 19] предлагают определять районы в зависимости от удельных электрических сопротивлений слоя загрязнения (табл. 3-11).

Как показал эксплуатационный опыт и исследования ВЭИ [Л. 15], наиболее опасным для изоляции являются увлажненные отложения солевых уносов морей, солонча­ ков и уносов промышленных предприятий.

Электрические характеристики таких отложений при­ ведены в табл. 3-11.

Из табл. 3-12 видно, что наиболее низкое разрядное напряжение имеют солевые отложения. По адгезии к по­ верхности изоляторов различаются следующие виды за­ грязнений:

а)

сухие — хорошо сдуваемые ветром;

б)

липкие — цементируются на поверхности и плохо

сдуваются ветром.

Промышленные уносы, химические удобрения на паш­ нях наносятся на поверхность изоляторов обычно сверху, уносы же солончаковые, песчаные — снизу. Однако боль­ шею частью уносы бывают комбинированные.

78


 

 

Т а б л и ц а 3-11

 

 

Поверхностное

Характеристика района

сопротивление

слоя загрязнения,

 

 

ком

Лесной (чистый)

 

300—1 000

Почвенная пыль

комбинат

100—300

Металлургический

9,30

Титано-магниевый

комбинат

23,0

Коксохимический, алюминиевый, стекольный за-

8,5

ВОДЫ

 

Цементный, ферросплавный заводы

5,5

Солончаки, химзаводы, побережье моря

8,5

Морские солевые уносы

7,0

Борьба с загрязнениями наружной изоляции сводится

кследующим мероприятиям:

1.Строительство объектов вне загрязняемых зон или применение закрытых распредустройств. Это мероприя­ тие имеет ограниченное применение и может касаться главным обіразом аппаратной изоляции.

2.Меры, принимаемые по очистке загрязнений в экс­

плуатации. Сюда относятся обмывка изоляции под на­ пряжением или с выключением линии, обтирка изолято­ ров щетками и, наконец, смазка изоляторов различными пастами, например кремнийорганическими и др.

Т а б л и ц а 3-12

Вид пыли

% раствори­

Разрядное

мых солей

напряжение,

 

 

кв

Топочные уносы

0,7—0,9

9,6—10,1

Пыль алюминиевого комбината

2,8

10,6

Солевые отложения

17—20

6,45

Все эти мероприятия трудоемки, дорогостоящи и не дают должного эффекта.

3.Применение изоляторов специальных конструкций

иусиление изоляции путем увеличения изоляционных расстояний.

Усиление изоляции путем увеличения количества изо­ ляторов иногда применяется как вынужденное решение, так как усложняет установку и удорожает эксплуата-

79