




前面所介绍的,只是形成污闪条件的一种模式,但还有不同的模式,如大雨时,棒式支柱绝缘子或套管表面的污秽物被雨水冲刷沿伞裙下流,这些导电的连续污水流短路了伞间隙而发生污闪。又如台风季节,海水飞沫**沿岸的输电线路和变电所,或工业企业排出的废气与空气中水分结合成酸,又遇适当的风向**输电线上的绝缘子和变电所,这些都属于急骤型污染。
无论是绝缘子的积污或湿润,都是一个复杂过程,都必须注意各地区的特点,不仅要注意大气候,还要注意小气候。冷却塔和喷水池的水雾对绝缘的运行也是**的,农田灌溉中的人工降雨装置,城市化冰的喷盐措施,都可能成为污闪的起因。
可溶盐种类对等值盐密的影响
绝缘子表面自然污秽中CaSO42H2O的大量存在使其污闪电压显著提高。如日本特高压线路设计时,将沿线污染源分为两类:一类是海洋污染,使用氯化钠模拟;一类是粉尘污染,使用CaSO42H2O或CaSO41/2(H2O)模拟。进一步研究发现自然污秽中普遍存在的有机可溶物可程度不同地提高CaSO42H2O的溶解度,从而使污闪电压有所降低。
有机可溶物对等值盐密的影响
研究表明,自然污秽物中普遍存在着可溶有机物,其中影响CaSO42H20溶解度的有机物可分为四类:
(1) 有机酸(如异构乳清酸、等);
(2)有机酸钾盐(如脂酸钾、反丁烯二酸钾、丙酸锌等);
(3)有机碱˙盐酸盐加成化合物(如盐酸盐、盐酸盐、亮氨酰胺盐酸盐、奎宁等);
(4) 尿素及其与加成化合物。
有机物存在使CaSO42H20溶解度提高,从而降低闪络电压,污闪风险越大。
绝缘子继续处在湿润环境中,污层继续受潮,泄漏电流继续增大,辉光放电则有可能转变为电弧放电。这时放电转变为一根黄白色的通道,但这根电弧没有贯通两极,它只跨越了烘干区,叫做局部电弧,电弧的基本特点是放电呈下降伏安特性。随着电流的增大,弧电阻和压降随着降低。交流电弧的特点是电流示波图上有“零休”,即在电流过零瞬间,电弧会熄灭,随后又重燃。局部电弧是与剩余污层电阻串联的,对某一电阻值,PRTV-H型阻燃导热高压绝缘涂料,都有一临界长度,弧长超过临界长度,电弧会熄灭。支撑在污层上的弧足温度很高,将扩大干区,好在局部电弧在干区有许多并联旁路,它可以沿干区旋转来适应自己的长度。当干区扩大到无法维持时,电弧就熄灭。但周围的湿润因素,会使干区缩小,电弧得以重燃。局部电弧可以在几秒钟内**。
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