Cтраница 1
![]() |
Области различных стадий ( А, Б, В, Г развития разряда по загрязненному изолятору Р - вероятность перекрытия. [1] |
Увлажнение изолятора повышает проводимость его поверхностного слоя, вследствие чего возрастает ток утечки и происходит нагревание проводящей пленки. [2]
![]() |
Среднемесячное многолетнее число увлажне. [3] |
При увлажнении изоляторов мелкокапельной влагой ( моросящий дождь, туман, роса) поверхностный слой смачивается постепенно. [4]
![]() |
Удельное сопротивление р ( Ом-см водных растворов выбросов различных тепловых электростанций в зависимости от концентрации с. [5] |
Исключением является увлажнение изоляторов непосредственно проводящей влагой вблизи некоторых видов промышленных предприятий ( например, химических заводов) и засоленных водоемов. Поэтому для образования проводящего слоя имеет значение способность вещества легко и быстро растворяться в воде. [6]
![]() |
Разрядное напряжение изоляторов, увлажненных соленым туманом, с различной концентрацией NaCl. Изоляторы типа ПФЕ-11. [7] |
Отдельного рассмотрения заслуживает увлажнение изоляторов проводящей влагой. Увлажнение такого типа наблюдается на берегу морей как при непосредственном увлажнении изоляторов морскими брызгами, так и при воздействии соленого - морского тумана. Возможно также наличие соленых туманов в солончаковых районах. В промышленных районах увлажнение изоляторов проводящей влагой имеет место вблизи предприятий, выбрасывающих в атмосферу газообразные химические соединения ( окислы, основания), которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют кислоты и щелочи. При таком виде увлажнения образование поверхностного проводящего слоя может происходить без предварительного загрязнения изоляторов. [8]
![]() |
Разрядное напряжение изоляторов, увлажненных соленым туманом, с различной концентрацией NaCl. Изоляторы типа ПФЕ-11. [9] |
Отдельного рассмотрения заслуживает увлажнение изоляторов проводящей влагой. Увлажнение такого типа наблюдается на берегу морей как при непосредственном увлажнении изоляторов морскими брызгами, так и при воздействии соленого морского тумана. Возможно также наличие соленых туманов в солончаковых районах. В промышленных районах увлажнение изоляторов проводящей влагой имеет место вблизи предприятий, выбрасывающих в атмосферу газообразные химические соединения ( окислы, основания), которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют кислоты и щелочи. При таком виде увлажнения образование поверхностного проводящего слоя может происходить без предварительного загрязнения изоляторов. [10]
Испытания на стабильность проводятся для оценки степени увлажнения изоляторов, имеющих влагостойкое покрытие, при выдержке их в воздухе, имеющем влажность 95 - 100 % и температуру 35 - 40 С. [11]
Не могут учитываться в настоящее время также случаи увлажнения изоляторов проводящей влагой. Как видно из изложенного выше, выбор изоляции на основе специальных исследований может потребовать длительного проведения достаточно сложных экспериментов. Это не позволяет рассчитывать на широкое распространение рассмотренной расчетной методики в проектной практике. Однако в отдельных особо ответственных случаях она, конечно, найдет применение. [12]
Трудности по определению разрядных напряжений в естественных условиях и необходимость комплексной оценки загрязнения и увлажнения изоляторов заставляют искать косвенные методы, применимые для этой цели. Одним из таких - методов является измерение токов утечки по поверхности изоляторов. [13]
Трудности по определению разрядных напряжений в естественных условиях и необходимость комплексной оценки загрязнения и увлажнения изоляторов заставляют искать косвенные методы, применимые для этой цели. Одним из таких методов является измерение токов утечки по поверхности изоляторов. [14]
В настоящее время в Советском Союзе нормированы [ ГОСТ 10390 - 71 ] следующие способы образования проводящего слоя на поверхности изолятора: 1) загрязнение изоляторов в естественных условиях на действующих линиях и подстанциях или на специальных стендах с последующим искусственным увлажнением мелкокапельной слабопроводящей влагой; 2) нанесение на поверхность изоляторов слоя твердого вещества в лабораторных условиях с последующим искусственным увлажнением мелкокапельной слабопроводящей влагой; 3) увлажнение изоляторов в лабораторных условиях мелкораспыленной проводящей влагой. [15]