Table of Contents
Hoogspanningsleidingen vormen de ruggengraat van moderne elektrische netwerken, die bulkvermogen over honderden kilometers van de centrales tot laadcentra dragen. De isolatiesystemen die deze geleiders ondersteunen moeten extreme elektrische spanningen, mechanische belastingen en zware weersomstandigheden over decennia van dienst verdragen. Wanneer isolatie uitvalt, lopen de gevolgen uiteen van tijdelijke uitval en brandgevaar tot catastrofale cascading-storingen die hele regio's kunnen verduisteren. Een diep begrip van de storingsmodi die isolatie-integriteit in gevaar brengen is essentieel voor ingenieurs die nieuwe lijnen ontwerpen, utilities uitvoeren op basis van conditie, en onderzoeksinstellingen die materialen van de volgende generatie ontwikkelen. Dit artikel biedt een uitgebreid onderzoek van de fysische, elektrische, milieu- en verouderingsgerelateerde mechanismen die hoogspanningslijnisolatie degraderen, samen met diagnosemethoden en moderne mitigatiestrategieën.
Fundamentele eigenschappen van isolatie in hogedruklijnen
De isolatie in de bovenleiding dient om de geleider elektrisch te isoleren van de grondtorenstructuur. De primaire isolatiecomponenten zijn de ophanging of spanningssnaars die de geleider verbinden met de kruisarm van de toren. Traditionele materialen omvatten porcelain[ (keramiek) en glas[, terwijl moderne lijnen steeds meer gebruik maken []composiet (polymeer) isolatoren[] gemaakt van een vezelglas-versterkte harskern met siliconenrubber of EPDM-schuur. Elke materiaalklasse vertoont verschillende storingssignatuur. Porselein en glas zijn kwetsbaar voor punctie en mechanische breuken; composieten lijden aan tracking, erosie en interfaciale scheiding. De isolatie moet bestand zijn tegen de nominale spanning van het systeem, tijdelijke overspanningen van licht en overschakelen, en steady-state lekkages verergerd door verontreiniging.
Elektrische storingsmodi
Elektrische storingen optreden wanneer de isolatie niet in staat is de spanning die over het systeem wordt uitgeoefend te handhaven, wat leidt tot gedeeltelijke of volledige afbraak. Deze mechanismen vaak in werking bij defecten of hoge spanningsgebieden en kunnen zich snel voortplanten onder aanhoudende elektrische stress.
Gedeeltelijke ontladen en de gevolgen ervan
Gedeeltelijke lozingen (PD) zijn kleine, gelokaliseerde elektrische vonken die zich voordoen binnen of op het oppervlak van isolatie wanneer het lokale elektrische veld de afbraaksterkte van het omringende medium (lucht, gas, of vaste). In hoogspanning lijn isolatoren, PD meestal de vorm van oppervlakteontladingen langs de isolatieschuren of interne leegtes[] binnen het materiaal. Hoewel elke ontlading kleine energie draagt, repetitieve PD de isolatie verbreekt door cumulatieve erosie, chemische aanval, en vorming van koolstofgecarboniseerde sporen. Over maanden of jaren, PD kan de effectieve kruipafstand, leidend tot flits. PD is meer voorkomend in samengestelde uitvallers met fabricagefouten zoals leegtes in de kern of slechte interface binding .
Overspanning en chirurgische afbraak
Bliksemaanvallen, schakeloperaties en fout-clearing genereren transiënte overspanningen die de weerstand van de isolatie kunnen overschrijden. Een bliksemvloed bijvoorbeeld kan een steile spanningspuls aan de voorzijde met een piek-omvang meerdere malen de nominale systeemspanning opdringen. Als de impuls van de isolatie niet voldoende is, punctie[ (door het isolatielichaam) of flashover[ (langer het oppervlak) optreedt. Porselein en glas-isolatoren zijn meer vatbaar voor punctie door bliksemimpulsen, terwijl composieten de neiging hebben om oppervlakte-flashover te ervaren door hun lagere diëlektrische constante. Overspanningen benadrukken ook de isolatie op de geleider-insulatorinterface, waar corona-activiteit PD kan starten. Utilities installeren overspannings arrestoren en schilddraden om overspanningsamplitude te beperken, maar verouderingsisolatie kan de impulssterkte verminderen, waardoor periodieke testen noodzakelijk zijn.
Tracking en Erosie
Tracking is de vorming van een permanente, geleidende koolstofweg op het isolatieoppervlak, meestal geïnitieerd door oppervlakteontladingen in aanwezigheid van vocht en verontreiniging. Het proces begint wanneer lekkagestroom het verontreinigde oppervlak verwarmt, droogt het in smalle kanalen genaamd "droge banden." Vonken over deze banden genereren temperaturen hoog genoeg om organische materialen te vercarboniseren (bijvoorbeeld siliconenrubber). Zodra een koolstofspoor vormt, vermindert het de weerstand van het oppervlak, concentreren zich verdere ontlading activiteit en het verlengen van de baan. Erosie is de geleidelijke verwijdering van materiaal uit het isolatieoppervlak als gevolg van thermische en chemische afbraak. Zowel tracking en erosie worden versneld door zware vervuiling, zout, en industriële afzettingen. Compositieve isolatoren met hydrofobe siliconen rubber zijn minder gevoelig voor tracking dan hydrofiele materialen, maar veroudering en UV-blootstelling kan de hydrofobicaliteit verminderen, toenemende risico's.
Interne en externe flitsoverlast
Flashover is een volledige ontlading over het isolatieoppervlak, waarbij het isolatiemateriaal wordt omzeild. Externe flitsoverstap vindt plaats langs het luchtpad rond de isolatieschuur, terwijl interne flitsoverlast (zeldzaam in bovenleidingsisolatie) plaatsvindt door een defect binnen de vaste isolatie. Externe flitsoverstap is de meest voorkomende storingsmodus in verontreinigde omgevingen. Het hangt af van de creepageafstand (oppervlaktelengte), verontreinigingsintensiteit en relatieve vochtigheid. Bij ernstige vervuiling (bijvoorbeeld zeezout, cementstof), een geleidende laagvormen op de isolatie, en lekkagestroom stijgt totdat een droge band zich ontwikkelt, wat leidt tot boogvorming die kan escaleren tot een volledige flitser. Flashover laat de intact, maar vaak permanent beschadigd door de hitte en elektrische stress. In composiet isolator, kan flashover leiden tot tracking of erosie die toekomstige prestaties verzwakt.
Mechanische storingsmodi
Isolaties moeten bestand zijn tegen statische en dynamische mechanische belastingen van geleidersgewicht, wind, ijs en aardbeving krachten. Mechanische storingen kunnen plotseling optreden, waardoor de geleider daalt en lijnuitval. Ze zijn bijzonder gevaarlijk in samengestelde isolatoren waar de glasvezel kern niet zichtbaar verslechtering voor een catastrofale breuk.
Trilling en fretting
Aeolische trillingen hoogfrequente, lage amplitude oscillatie veroorzaakt door wind die over geschuifde geleiders gaat kunnen cyclische stress veroorzaken bij de isolatie-metaalinterface. Na verloop van tijd, dit leidt tot [ fretting slijtage[] op de pin-cap aansluiting van porselein isolatoren of aan het einde beslag van samengestelde isolatoren. Fretting verwijdert beschermende corrosielagen en creëert stress risers die vermoeidheid barsten in gang te zetten. In samengestelde isolatoren, kan vibratie ook de siliconen rubber behuizing schuren bij het eind passen, waardoor de glasvezel kern bloot aan vocht. Regelmatige trillingskleppen (Stockbridge dempers) en spiraal trillingskleppen worden geïnstalleerd om deze storing te verminderen, maar inspectie op bevestigingspunten blijft kritisch.
IJs- en windbelasting
Zware ijsophoping op geleiders vermenigvuldigt de mechanische belasting op de isolatiesnaren met meerdere keren. IJsafstoten kan ook dynamische krachten veroorzaken als blokken afvallen. Wanneer gecombineerd met sterke winden, kunnen de belastingen de isolatiesnaren overschrijden mechanische uitvalslast[ (MFL). Porseleinisolatoren kunnen verbrijzelen; samengestelde isolatoren kunnen kernbreuken of eindafzuiging ervaren. Ijsbruggen tussen schuren verhogen ook het risico van elektrische flitsoverdruk. Hulpmiddelen in koude klimaten selecteren isolatoren met een hogere mechanische sterkte (bijv. 160 kN of 210 kN-rating) en maken gebruik van ontijstechnieken. Na storm inspectieprogramma's zoeken naar haarlijnscheuren of kernblootstelling die maanden later tot falen kunnen leiden.
Thermische fiets- en stresskraker
Veranderingen in omgevingstemperatuur veroorzaken een differentiële thermische expansie tussen de geleider, metalen hulpstukken en isolatiemateriaal. Porselein en metaal hebben verschillende coëfficiënten van thermische expansie, waardoor radiaalspanningen die het keramiek rond de pin kunnen kraken. Samengestelde isolatoren ervaren minder thermische belasting in de kern, maar de siliconen rubber behuizing kan uitbreiden en samentrekken, potentieel delamineren van de kern aan de interface. Herhaalde thermische fietsen ook versnellen stress kraken in verouderd polymeer materialen. In woestijn klimaten waar de temperatuur overdag boven 50°C en nachtelijke duik onder 10°C, thermische vermoeidheid is een groeiende zorg.
Fysieke impact en vandalisme
Vallende bomen, rotsglijbanen, voertuig botsingen met torens, en schotgeweer schade (doelpraktijk) kan directe mechanische impact aan isolatoren veroorzaken. Porselein en glas zijn broos en scherven bij impact, vaak leiden tot onmiddellijke lijnuitval. Samengestelde isolatoren zijn meer slagbestendig omdat de kern en behuizing lokaal kunnen vervormen, maar diepe sneden of prikjes van scherpe objecten creëren ingangspunten voor vocht en corona, wat leidt tot latere elektrische storing. In gebieden met een hoog vandalisme, utilities installeren isolatoren met beschermende pantserstangen of gebruik composiet ontwerpen die beter bestand tegen ballistische schade.
Milieu- en chemische afbraak
De externe omgeving legt agressieve chemische en fysieke aanvallen op isolatiematerialen. De ernst varieert per geografie: kust, industrie, woestijn en tropische gebieden zijn verschillende uitdagingen.
Vochtigheid, regen en vochtingang
Vocht zelf verarmt geen vaste isolatie, maar het vergemakkelijkt elektrisch actieve storingsmechanismen. Waterdruppels op een hydrofoob siliconen rubberoppervlak vervagen, waardoor lekkagestroom wordt verminderd; na langdurige bevochtiging of verontreiniging kan hydrofobiciteit verloren gaan. Zodra water de interface tussen de kern en behuizing van een samengestelde isolatie (een proces bekend als ] vochtingang ) doordringt, creëert het een geleidingspad langs de vezelglasstaaf. Dit kan leiden tot interne tracking en brosse breuk. Vochtingang is de belangrijkste oorzaak van een storing van de composiet-isulator in bedrijf. Afdichtingen aan het eind van de fitting zijn de primaire verdediging; als ze afbreken als gevolg van UV of temperatuur, water komt snel binnen. IEC 6221 geeft waterinlaattests om te kwalificeren in de ontwerp van de insulator.
Ultraviolet Straling en blootstelling aan zonlicht
Zonne-UV-straling, met name UV-B (280
Vervuiling, zout en industriële verontreiniging
De verontreinigingslagen op de oppervlakte van de vulstof verhogen de oppervlaktegeleiding, verhogen de lekkagestromen en het risico op flitsen. In kustgebieden dragen zeezout afzettingen bij tot een hoog geleidende film; in industriële zones, cementstof, vliegas of chemische deeltjes. De Nationale Elektrische Veiligheidscode (NESC) en IEC 60815 definiëren verontreinigingsintensiteitsniveaus (licht, medium, zwaar, zeer zwaar) en specificeren minimale kruipafstanden dienovereenkomstig. Vervuilingsgerelateerde storingen volgen een seizoenspatroon: droge seizoenen accumuleren verontreinigende stoffen, en de eerste regen of mist veroorzaakt een golf van flitsers. Veel nutsbedrijven voeren live-line wassen uit met gedeïoniseerd water om verontreinigingen te verwijderen. RTV (ruimtetemperatuur vulkaniseren) siliconen coatings worden toegepast op bestaande isolatoren om de hydrophobiliteit te herstellen en de gevoeligheid van verontreiniging te verminderen.
Biologische factoren
Vogels, insecten en dieren kunnen direct of indirect de isolatie in gevaar brengen. Vogeluitwerpselen zijn geleidende en kunnen een pad langs de isolatie vormen, vooral onder droge omstandigheden gevolgd door vochtigheid. Grote vogels (arenden, gieren) prikkelen op torens kunnen gelijktijdig contact veroorzaken tussen de geleider en structuur, wat leidt tot vogelstroomflitsovers. Mieren, termieten en andere insecten bouwen nesten binnen holle porseleinen isolatoren (in oudere ontwerpen), het creëren van een geleidend kanaal. In composieten, dieren kunnen knagen op de schuren of eindafdichtingen, leidend tot vochtintresten. Mitigatie omvat vogelafschribbels (spikes, noise-makers), pole bewakers, en zeehondenontwerpen die insectenintrusie weerstaan.
Veroudering en materiaalafbraak
Zelfs zonder externe defecten of catastrofale gebeurtenissen, isolatiematerialen ondergaan intrinsieke veroudering die langzaam vermindert prestaties. Begrip van de snelheid en tekenen van veroudering helpt utilities plannen vervanging voor in-service falen.
Diëlektrische vermoeidheid
Herhaalde elektrische stress (bij stroomfrequentie en bij transiënten) veroorzaakt cumulatieve microstructurele schade in vaste diëlektrische. In porselein, gelokaliseerde diëlektrische verwarming kan leiden tot thermische uitzetting mismatch, wat leidt tot microcracks. In glas, de alkali-ionen migreren onder DC-veld (minder relevant voor AC-lijnen maar belangrijk voor HVDC), waardoor geleidelijke verslechtering van het glasnetwerk. Voor composieten, de vezel en hars interface verzwakt onder spanning, het verminderen van de diële sterkte[] over 20
Chemische afbraak (hydrolyse, oxidatie)
Polymeren degraderen door middel van chemische reacties met water en zuurstof. Hydrolyse] van de esterbindingen in epoxyharsen (gebruikt in sommige composietstaven) breekt de polymeerketen, vermindert mechanische sterkte en creëert geleidende routes. Siliconenrubber is meer bestand tegen hydrolyse maar gevoelig voor oxidatie bij hoge temperaturen (arcing events). Oxidatie introduceert poolgroepen die oppervlakte-energie verhogen en hydrofobiciteit verminderen. Chemische veranderingen zijn vaak te detecteren door Fourier-Transform Infrarood Spectroscopy (FTIR) op veld-geïntegreerde materiaal, maar dit is geen routine veldtest. Voor porselein en glas is chemische aanval minimaal tenzij blootgesteld aan zure vervuiling (bijv. zure regen), die metaalionen uit het glazuur kan uitlekken.
Crazing en oppervlakte-uitering
Crazing is een netwerk van fijne, ondiepe scheuren (fracturen) op het isolatieoppervlak, meestal veroorzaakt door cyclische thermische of mechanische stress. Op polymeerverbindingen, gekraakt bloot vers materiaal aan corona en UV, versnellen erosie. Op porselein, kraakt het glazuur bloot aan de poreuze keramische lichaam, die vocht absorbeert en geleidende wordt. Oppervlakte erosie .graduele ablatie van materiaal kan worden veroorzaakt door wind-doorslaan zand in woestijnen (zandstralende) of door elektrische ontlading activiteit. Compound onevens in zware vervuiling zones kan verliezen 1
Geavanceerde storingsmechanismen in samengestelde isolatiesystemen
Aangezien samengestelde isolatoren het materiaal van de keuze voor nieuwe lijnen zijn geworden, zijn verschillende foutenmodi uniek voor hun ontwerp ontstaan.
Brittle breuk van vezel-versterkte staven
De breuk van de Brittle is een plotselinge catastrofale storing van de samengestelde kern zonder waarschuwing, vaak optredend onder normale mechanische belasting. Het wordt veroorzaakt door stress corrosie kraken[] van de glasvezelstaven bij blootstelling aan vocht en zuur (van coronaontlading). Nitraatzuur vormt wanneer corona in aanwezigheid van vochtigheid reageert met lucht; het zuur valt de glasvezelvezels aan, waardoor ze kracht verliezen. Brittle fracturen verschijnen als gladde, vlakke breuken loodrecht op de staafas. Preventie vereist het gebruik van corrosiebestendige glasformuleringen (E-CR glass) en ervoor zorgen dat eindafdichtingen vochtindringing voorkomen. Velddetectie is moeilijk; utilaties vertrouwen op visuele inspectie voor tekenen van blootstelling van de kern.
Interfaciale storing tussen shed en core
De binding tussen de siliconen rubber behuizing en de glasvezel kern is van cruciaal belang voor het afdichten. Scheidingen (interfaciale onthechting) kunnen optreden als gevolg van slechte productie, thermische fietsen, of mechanische verdraaiing tijdens de installatie. Zodra een kloof vormt, vocht komt en propageert intern, tracking langs de kern. Deze storing modus wordt vaak gezien als een "bel" of blister op het schuuroppervlak. Interfaciale defecten zijn uitdagend om te detecteren via externe visuele inspectie; geavanceerde technieken zoals ] impulsthermografie[ of terahertz beeldvorming [] tonen belofte, maar de meest voorkomende methode is de partiële ontlading [ meting onder natte omstandigheden.
Tracking en Chalking van Siliconen Rubber
Hoewel siliconenrubber inherent hydrofoob is, vermindert veroudering zijn vermogen om hydrofobie na vervuiling of boogvorming te herstellen. Klikkende de vorming van een hydrofoob-ontdekte oppervlaktelaag . is een normaal verouderingsproces dat de oppervlaktegeleiding verhoogt. In extreme gevallen, oppervlaktetracking kan zich langs de schuren ontwikkelen, het omzeilen van de beoogde kruipweg. De snelheid van krijtvorming is afhankelijk van de vulinhoud (alumina trihydraat, ATH) en de UV-stabilisator pakket. Isolaties met een hoge ATH-inhoud (40.06%) vertonen betere boogweerstand en trager krijt. Veldbeoordeling van hydrofobieciteit met behulp van een eenvoudige spraytest (hydrofobiecy class, HC1
Diagnostische technieken en conditiebewaking
Proactieve detectie van dreigende isolatiestoring is essentieel. Moderne nutsbedrijven gebruiken een scala van online en offline kenmerkende hulpmiddelen.
Visuele inspectie en infraroodthermografie
De routine visuele inspectie vanaf de grond of via drone-gemonteerde camera's identificeert duidelijke schade: gebroken schuurtjes (porselein, glas), krijt of kraken (samengevoegd), corrosie van eindfittingen, en besmettingslaag. [Infrarood (IR) thermografie] tijdens natte omstandigheden onthult hot spots waar lekkagestroomconcentraten lekken vaak wijzend op het ontstaan van droogband boogvorming of tracking. Uniforme verwarming suggereert gezonde isolatie; lokale temperatuurstijgingen van meer dan 5°C boven omgeving zijn een rode vlag. IR-onderzoeken worden uitgevoerd vanuit helikopters of drones en kunnen vele torens in een dag bedekken.
Lekstroommonitoring
Continue registratie van lekkagestroom (LC) op individuele isolatiestrings geeft realtime inzicht in oppervlaktetoestand. Moderne sensoren meten zowel de omvang als het harmonische gehalte van LC. Een toename van de derde harmonische stroom correleert met de droogband boogactiviteit. LC-monitoring kan alarmen veroorzaken wanneer de drempels worden overschreden, waardoor gerichte wassen of vervangen voordat flitsen. Het is vooral waardevol in verontreiniging-gevoelige kust- en industriële gangen. Het systeem kan worden gecombineerd met weersgegevens (vochtigheid, regenval) voor voorspellende waarschuwingen.
Gedeeltelijke ontladende detectie
PD detectie met behulp van capacitieve koppelingen, HFCT (hoogfrequente stroomtransformatoren), of ultrasone sensoren identificeert lokale ontlading activiteit binnen of op de isolatie. PD metingen zijn het meest effectief tijdens natte of hoge vochtigheid omstandigheden wanneer oppervlakteontladingen actief zijn. In samengestelde isolatoren, interne PD duidt op een ernstig defect (vermijd of interface delaminatie) die kan voorafgaan aan brosse breuk. draagbare PD detectoren kunnen bemanningen scan isolatoren van de grond of van een emmer vrachtwagen. Normen zoals IEC 60270 bieden meetrichtlijnen, maar veld interpretatie vereist ervaring om kritische PD onderscheiden van benigne corona.
Diëlektrische responsanalyse
Technieken zoals diëlectrische spectroscopie en polarisatie/depolarisatiestroom (PDC)] analyse leveren een vingerafdruk op van de complexe capaciteit en verliesfactor van de isolatie over een frequentiebereik. Veranderingen in de laagfrequente dispersie duiden op vochtintreden of veroudering in samengestelde staven. Deze methode wordt voornamelijk offline gebruikt bij verwijderde isolatoren of tijdens het testen van de acceptatie van de fabriek, maar draagbare instrumenten komen voor veldgebruik. Diëlektrische responsgegevens kunnen de resterende levensduur voorspellen en partijen isolatoren identificeren met vroeg stadium degradatie.
Preventieve maatregelen en verbeteringen van de opzet
Kennis van falende modi drijft engineering oplossingen die de levensduur van isolatie verlengen en de kans op falen verminderen.
Siliconen vet en hydrofobicity herstel
Het aanbrengen van siliconenvet op isolatieoppervlakken (vooral samengestelde isolatoren) herstelt de hydrofobie en voorkomt waterfilmen. Grease vult oppervlaktemicro-krakers en weerkaatst vocht. Echter, het accumuleert vervuiling en moet elke 2
Aerodynamische schetsontwerpen
Aerodynamische (airfoil-vormige) schuren verminderen de accumulatie van verontreinigende stoffen en vergemakkelijken zelfreiniging door regen en wind. Afwisselende schuurdiameters (lange en korte ribben) in composiet-isolator ontwerpen verhoogt de afwisselende kruipweg en maakt vervuiling overbrugging minder waarschijnlijk. Het schuurprofiel beïnvloedt ook corona-inceptie; gladdere profielen met grading ringen verminderen gedeeltelijke ontlading activiteit.
Chirurgen en Grending Rings
De ringen (corona ringen) zijn metalen toroïden die aan het hoogspanningseind van de isolatiesnaren zijn geïnstalleerd om elektrische stress te verdelen en corona ontlading te onderdrukken. Ze verminderen ook de elektrische veldgradiënt langs de isolatie, waardoor de isolatie tegen overspannings-geïnduceerde schade wordt beschermd. In hoge hoogte lijnen (boven 2000 m), zijn de grading ringen cruciaal omdat de verminderde luchtdichtheid corona-invangspanning verlaagt. Chirurgen op de toren beperken direct overspanningsomvang, waardoor doorprik en flitsover van bliksem.
Materiaalselectie en RTV-coatings
Het selecteren van het juiste isolatiemateriaal voor de geografische en milieucontext is de meest effectieve preventieve maatregel. Zo wordt in hoog-zonne- en milieugebieden de voorkeur gegeven aan siliconenrubber met een hoog vulgehalte (ATH) en UV-stabilisatoren; glasisolatoren worden vaak gekozen voor hun transparantie tot zichtbare breuk (het gemakkelijker maken om een beschadigde schijf te herkennen); porselein met halfgeleide glazuur kan worden gebruikt in gebieden met zware vervuiling om de vorming van droge banden te onderdrukken. Geavanceerde polymeermengsels met nanofillers worden ontwikkeld om de trackingweerstand en UV-stabiliteit te verbeteren.
Normen en tests
De internationale normen bieden het kader voor de beoordeling van de modi voor isolatiestoringen en kwalificerende producten.Voor de overhead-Isolatoren zijn de belangrijkste normen IEC 60383[ (porselein en glas), IEC 62217[ (polymere isolatoren), IEC 61109 (composietsuspensieisolatoren), en IEEE 1024[ (composietisolatoren voor transmissielijnen). De testregelingen omvatten:
- Mechanische tests: spanning, torsie en kantelbare belasting om te controleren of de belasting niet werkt.
- Elektrische tests: droge en natte vermogensfrequentie weerstaan, bliksemimpuls weerstaan, en schakelen impulstests.
- Tracking- en erosietests: de zoutmisttest (IEC 60507) en de draaiwieldiptest (IEC 60507) beoordelen de prestaties van de verontreiniging.
- Waterdompeling en kokend watertests (IEC 62217) controleren de integriteit van de afdichting en de vochtbestendigheid van samengestelde isolatoren.
- Thermaan mechanische prestatietest (TMP) laat de isolatie door temperatuurextremen onder mechanische belasting draaien om veroudering te simuleren.
Voor nadere informatie: zie IEC 62217:2013 en IEEE 1024-2013.
Conclusie
De isolatie van de hoogspanningsleiding wordt onderworpen aan een complex samenspel van elektrische, mechanische, milieu- en verouderingsstressen. Faal kan zich manifesteren als tracking en flitsover onder vervuiling, broze breuken van samengestelde kernen van zuuraanval, of geleidelijk verlies van hydrofobie die oppervlakteerosie versnelt. Geen enkel materiaal of ontwerp is immuun voor alle storingen modi; de beste aanpak is een combinatie van prudente materiaalselectie, robuuste engineering ontwerp (inclusief grading ringen en golfbeveiligers), regelmatige conditiebewaking (PD, LC, IR), en proactief onderhoud (wassing, re-coating, vervanging gebaseerd op diagnostische gegevens). Naarmate het elektriciteitsnet uitdijt in meer uitdagende omgevingen.Hierdoor wordt de veerkracht van het net in een koolstofarme energie-toekomst gewaarborgd, zal de vraag naar betrouwbare isolatie alleen toenemen.