Cтраница 2
![]() |
Зависимость разрядных характеристик изоляторов, загрязненных в Ленэнерго, от удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения. [16] |
В Ленэнерго в различных районах загрязнения ( загрязнение уносами алюминиевого и глиноземного комбинатов, цементного, кирпичного и газосланцевого заводов) были проведены исследования разрядных характеристик изоляторов разных типов. На рис. 3 - 15 в качестве примера приведены зависимости разрядных напряжений изоляторов типов НС-2 и ПМ-45 от удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения. [17]
Одновременно допускается разработка изоляторов более простой формы, с меньшими значениями L / H, например, рассчитанных на улучшенную очистку ветром и дождем, если испытания по [29] подтвердят высокие разрядные характеристики изоляторов при загрязнении. [18]
По данным ВЭИ [5-17], при нагреве изоляторов на 10 - 15 С выше температуры сдружающей среды происходит подсушивание влажного загрязнения, осевшего на изоляторе; это приводит к меньшему снижению разрядных характеристик изоляторов. [19]
![]() |
Зависимость разрядных напряжений изоляторов тарелочного тип от. [20] |
Расчетные коэффициенты, полученные по ( 3 - 3) и ( 3 - 4), должны уточняться как лабораторными испытаниями, так и исследованиями в реальных условиях, однако, как правило, они могут быть использованы для ориентировочного прогнозирования разрядных характеристик новых изоляторов на стадии их разработки [45], когда результаты испытаний отсутствуют. [21]
Например, окончательный разряд по гирлянде тарелочных изоляторов не обязательно идет с шапки на шапку каждого изолятора, а может пройти по воздуху, не касаясь отдельных изоляторов. Таким образом, прямой пропорциональности между разрядными характеристиками изоляторов и длиной пути утечки в общем случае не имеется. [22]
Из изложенного также следует, что процесс развития разряда на всех стадиях зависти от тока утечки по изолятору, который, в свою очередь, зависит от поверхностного сопротивления изолятора. Таким образом, наряду с длиной пути разряда на разрядные характеристики изолятора влияет его поверхностное сопротивление, причем повышение последнего должно привести к увеличению электрической прочности изолятора. [23]
Проведенное выше сопоставление полученных значений коэффициентов ам позволяет сделать вывод о неправомерности воспроизведения реальных воздействий, которым подвергается увлажненная изоляция в нормальном рабочем и переходном режимах в эксплуатации, стандартными мокроразрядными испытаниями при изучении влияния давления воздуха на разрядные или выдерживаемые напряжения. При разных видах воздействующего напряжения и способах увлажнения степень влияния давления на разрядные характеристики изолятора данного типа, как правило, существенно изменяется. Это обстоятельство требует воспроизведения близких к реальным условий работы изоляции и воздействий при изучении влияния давления на разрядные характеристики изоляции. [24]
В [41] показано, что при сопоставлении изоляторов с одинаковыми условиями загрязнения и увлажнения показатели качества ( ряды качества), построенные по средним разрядным градиентам, совпадают с показателями качества ( рядами качества), построенными по параметру La / H. Таким образом, отношение ЬЭ / Н является важнейшим безразмерным параметром, определяющим удельные разрядные характеристики загрязненных и увлажненных изоляторов любой конфигурации. [25]
В [41] показано, что при сопоставлении изоляторов с одинаковыми условиями загрязнения и увлажнения показатели качества ( ряды качества), построенные по средним разрядным градиентам, совпадают с показателями качества ( рядами качества), построенными по параметру Lg / H. Таким образом, отношение ЬЭ / Н является важнейшим безразмерным параметром, определяющим удельные разрядные характеристики загрязненных и увлажненных изоляторов любой конфигурации. [26]
![]() |
Геометрические параметры линейных тарелочных изоляторов. [27] |
Исходя из изложенного, целесообразно заново рассмотреть вопрос об оптимальной конфигурации изоляторов для линий электропередач. Анализ результатов таких исследований позволит выявить основные конструктивные параметры, в наибольшей степени влияющие на разрядные характеристики изоляторов, что, в свою очередь, даст возможность наметить наиболее перспективные пути улучшения конструкций изоляторов и уточнить данные, необходимые проектировщикам при выборе изоляции линий электропередач. [28]
Натурные исследования используются в последние годы также при проектировании изоляции ответственных объектов высших классов напряжения. Следует, однако, отметить, что выполненные даже в наиболее полном объеме, включая определение разрядных характеристик изоляторов с v естественным загрязнением, они в большинстве случаев дают лишь ценный вспомогательный материал, позволяющий с помощью других косвенных данных сделать более обоснованный выбор уровней изоляции. [29]
Натурные исследования используются в последние годы также при проектировании изоляции ответственных объектов высших классов напряжения. Следует, однако, отметить, что выполненные даже в наиболее полном объеме, включая определение разрядных характеристик изоляторов с естественным загрязнением, они в большинстве случаев дают лишь ценный вспомогательный материал, позволяющий с помощью других косвенных данных сделать более обоснованный выбор уровней изоляции. [30]