射流阵列改性对绝缘材料表面电学特性的影响文献综述
2020-05-05 16:47:07
1.高压输电网络中的绝缘问题 高压输电网是现代电力系统的重要组成部分,在大容量电能输送、新能源消纳、电力系统稳定经济运行等方面发挥着关键的作用。
现如今,随着高压直流输电的迅猛发展,输电线路的电压等级的不断提高,电力系统对直流输电绝缘设备需求也日益迫切,绝缘子的沿面耐压能力已经成为超高压、特高压系统外绝缘的决定因素。
绝缘子是电力系统中一种重要的绝缘元件,在电力传输线路和电力设备的起支撑、固定和绝缘导体的作用。
我们都知道,在直流电场下,绝缘材料的表面更容易发生电荷的积聚,从而诱发电场的畸变、放电乃至沿面闪络,进而会危害到绝缘设备的安全运行,而且一些常用的绝缘子如绝缘玻璃,绝缘陶瓷等固态的绝缘材料大多存在形状复杂,质量较大,容易积污,出现绝缘问题时也不方便检测等问题,所以直流输电的电压等级的不断提高使得我们不得不面临一系列问题,那就是现有的绝缘材料是否能够耐受住逐步提高的电压等级,它的极限在哪里以及我们应该如何提高这些绝缘材料的耐压等级,如何提高电力系统绝缘子的绝缘性能是高电压技术领域一个重要的研究方向,而提升绝缘性能的关键在于提高其沿面耐压能力。
2.现有处理方法 闪络是指固体绝缘子周围的气体被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。
沿面放电比空气中的放电电压低。
沿面放电电压与电场的均匀程度、固体介质的表面状态及气象条件有关。
目前常用的解决闪络问题的手段有,(1).定期检查绝缘性能,人工清扫积污,这种方法主要是耗费人力财力,且安全问题需要保证,劳动强度大,检测精度难以保证,大多需要不带电清扫,成本高,受天气以及气候条件的限制。
(2).调整爬电距离,爬电距离增加后,放电会很难发展成闪络,但这种方法只能根据情况适当提高抗污闪能力,不能有效解决问题,且受尺寸等因素限制,设计以及实施起来都会比较困难。
(3).涂抹防污涂层,目前常用室温硫化硅橡胶,这种方法稳定运行的时间大约为3-5年,且同时需要定期检测,无法从根本上保证长期运行,检修天窗时间短,很难留出足够的时间来涂刷或清扫除料,喷涂时容易造成环境污染等问题。
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