Cтраница 2
Наряду с атмосферными осадками опасность для работы изоляции представляет также мелко-распыленная влага градирен и брызгальных бассейнов, увлажняющая изоляторы при неблагоприятном направлении ветра. Увлажнение изоляторов на ВЛ может происходить также при работе вблизи линии дождевальных установок, находящих все более широкое применение для искусственного орошения полей. [16]
![]() |
Разрядное напряжение изоляторов, увлажненных соленым туманом, с различной концентрацией NaCl. Изоляторы типа ПФЕ-11. [17] |
Наряду с атмосферными осадками опасность для работы изоляции представляет также мелкораспыленная влага градирен и брызгальных бассейнов, увлажняющая изоляторы при неблагоприятном направлении ветра. Увлажнение изоляторов на ВЛ может происходить также при работе вблизи линии дождевальных установок, находящих все более широкое применение для искусственного орошения полей. [18]
В лабораторной практике предусмотрено увлажнение изоляторов проводящей влагой, обычно называемое методом соленого тумана - которое воспроизводит осаждение на практически чистую поверхность изоляторов атмосферных осадков высокой проводимости. Такие условия могут иметь место вблизи химических предприятий или засоленных водоемов. [19]
В лабораторной практике предусмотрено увлажнение изоляторов проводящей влагой, обычно называемое методом соленого тумана, которое воспроизводит осаждение на практически чистую поверхность изоляторов атмосферных осадков высокой проводимости. Такие условия - могут иметь место вблизи химических предприятий или засоленных водоемов. [20]
В литературе опубликована обширная информация по разрядным характеристикам изоляторов различной конфигурации. Большинство исследований выполнено при искусственном равномерном загрязнении и увлажнении изоляторов или равномерном увлажнении чистых изоляторов проводящей влагой. Сравнение результатов, полученных разными исследователями, оказывается не всегда возможным вследствие разнотипности испытуемых изоляторов и отличия методик определения разрядных характеристик. Сведения по разрядным характеристикам изоляторов, загрязненных в реальных условиях, гораздо более скудные, и по существу стали накапливаться только в последние годы. [21]
![]() |
Место первоначального. [22] |
При коротком замыкании на выводах происходит повреждение изоляторов. Создается ложное впечатление, что причина короткого замыкания в увлажнении изоляторов. По этой причине на ряде предприятий изоляторы выбрасывают и соединение наконечников выводов статора с наконечниками кабеля выполняют без изоляторов, при помощи болтов с наложением на соединение изоляции из лакоткани. Такое решение затрудняет подсоединение и отсоединение кабеля к двигателю, а при неумелом наложении изоляции может привести к короткому замыканию. Между тем, короткое замыкание при попадании влаги в выводную коробку чаще всего наступает не из-за увлажнения поверхности изоляторов, а из-за увлажнения наружного покрова выводных концов обмотки статора, выполняемого из хлопчатобумажной пряжи или ленты. [23]
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. [24]
![]() |
Разрядное напряжение изоляторов, увлажненных соленым туманом, с различной концентрацией NaCl. Изоляторы типа ПФЕ-11. [25] |
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. [26]
Определение разрядных характеристик загрязненных изоляторов в лабораторных условиях может быть использовано для оценки их изолирующей способности при различных видах загрязнения и увлажнения, а также для сопоставления изоляторов разных типов. В связи с этим при лабораторных испытаниях как загрязнение и увлажнение изоляторов ( образование на их поверхности проводящего слоя), так и метод приложения напряжения должны в наибольшей степени воспроизводить реальные условия эксплуатации. В настоящее время основные положения, регламентирующие испытания загрязненных изоляторов, изложены в [28], где обобщен опыт, накопленный исследователями разных стран. Проводящий слой на поверхности изоляторов образуется при осаждении слоя твердого вещества с последующим его увлажнением или при увлажнении поверхности влагой повышенной проводимости. [27]
Закрытые токопроводы применяются в установках, где есть опасность загрязнения или увлажнения изоляторов, где возникновение к. Закрытые токопроводы собираются на месте из секций заводского изготовления. [28]
В литературе опубликована обширная информация по разрядным характеристикам изоляторов различной конфигурации. Большинство исследований выполнено при искусственном равномерном загрязнении и увлажнении изоляторов или равномерном увлажнении чистых изоляторов проводящей влагой. Сравнение результатов, полученных разными исследователями, оказывается не всегда возможным вследствие разнотипности испытуемых изоляторов и отличия методик определения разрядных характеристик. Сведения по разрядным характеристикам изоляторов, загрязненных в реальных условиях, гораздо более скудные, и по существу стали накапливаться только в последние годы. [29]
На побережьях океанов и морей имеет место загрязнение морской солью. Изоляторы, расположенные непосредственно на берегу моря, увлажняются морскими брызгами, которые попадают в воздух как при ударе волны о берег, так и при сильном ветре, срывающем частицы воды с гребня волны. Увлажнение изоляторов в этом случае происходит в зоне, не превышающей при наиболее сильных ветрах нескольких сот метров. В результате удара волн о берег и действия ветра воздух на морском побережье постоянно содержит громадное количество мельчайших капелек морской воды. Наиболее крупные из них выпадают на землю в непосредственной близости от берега, а капли малых размеров переносятся ветром на сравнительно большие расстояния. В сухом воздухе вода испаряется, и образуются мелкие частицы морской соли, которые могут осаждаться на поверхность изоляторов. В этом случае загрязнения изоляции морской солью происходят в зоне шириной несколько километров. Как капли морской воды, так и частицы соли при благоприятных метеорологических условиях могут являться ядрами конденсации, приводящими к образованию тумана. Частицы воды в морском тумане, содержащие примеси солей, имеют проводимость большую, чем в обычном тумане, и вследствие этого представляют повышенную опасность для изоляции при ее увлажнении. [30]