Elektrik Mühendisliği İlkeleri
Yüksek gerilimli Güç Hatları'nda Ölme Moduları
Table of Contents
Yüksek çözünürlüklü güç hatları, modern elektrik şebekelerinin arka kemiği oluşturur, istasyonların merkezlerini yüklemesi için yüzlerce kilometreden fazla bir süre boyunca büyük güç taşır. Bu işlem, yalıtım maliyetlerini destekleyen yalıtım sistemleri, mekanik yükler ve sert hava koşulları, on yıllar boyunca hizmet veren tesisler ve önümüzdeki yıllardaki materyaller geliştirirken, fiziksel yalıtım mekanizmalarının, yüksek çözünürlükte ve modern onarım yöntemlerinin tüm bölgelerine yönelik olarak genişleyen bir inceleme sunar.
Yüksek Voltage Lines'te yalıtımın temelleri
Kapalı iletim hatları, kondüktöreleri (parçalı kule yapısından) ve değiştirilebilir (örneğin, her zamankinden daha ağır olan ısıtıcı telleri ve yüzeysel kaymaları göz önünde bulundurmak için) elektriksel olarak ayırmaya hizmet eder.
Elektrik Başarısızlık Moduları
Elektrik başarısızlıkları, yalıtımın etrafındaki gerilimi sürdüremediğinde, kısmi veya tam bir parçaya yol açıyor. Bu mekanizmalar genellikle kusurları veya yüksek hacimli bölgelerde başlatılır ve sürekli elektrik stresi altında hızla yayılabilir.
Partisel Discharge ve Onun Consequences
Kısmen deşarjlar (PD) küçük, yerelleştirilmiş elektrik kıvılcımları, yerel elektrik alanı çevreleyen hava (hava, gaz veya katı) bozulma gücü ile birlikte, yüksek gerilim hatlarında, PD genellikle küçük enerji, retorik deşarjları ) ile ısıtılır.
Overvoltage and Cerrah-Indük Breakdown
Yıldırım grevleri, geçiş işlemleri ve arıza, yalıtımın gücünü aşabilecek geçici aşırı gerilimler üretmek için geçici olarak aşırı yükleme yapar. Örneğin, yüksek çözünürlükte bir gerilim darbesi oluşturabilirsiniz.[Döntgenme sistemi gerilimi).Eğer yalıtımun dürtüsü düşük seviyeye kadar azalırsa, eksiltmeler için daha yatkındır.
Takip ve Erosion
Takip, kalıcı, iletken karbonatlı bir yolun arkası, genellikle bu gruplardaki yüzey deşarjları tarafından nem ve kirlenme varlığıyla başlatılır.Düzücüler, silikonlar ile ilgili olarak, karbonatları takip eden kimyasal maddelerden daha az ısıtılır.
İç ve Dış Flashover
Flashover, insulator yüzeyinin tamamında tam bir deşarjdır, kontraksiyondaki en yaygın başarısızlık moduyu atlattırır:0) İçsel olarak, (yüzlülükte) bir kazayla gerçekleşir. Dış flaş, betondaki en yaygın bir ısıtıcı ortamlardaki en sağlam engellerdir.
Mekanik Başarısızlık Moduları
Sabit ve dinamik mekanik yükler iletken ağırlıktan, rüzgar, buz ve deprem kuvvetlerinden direnç göstermeli. Mekanik başarısızlıklar aniden meydana gelebilir ve iletkenleri geri çevirebilir. Özellikle camların çekirdeğinin felaket bir kırılmadan önce görünür bozulmamış olabileceğinin kompozit ineklerde tehlikeliler.
Titreşim ve Fretting
Aeolian vibrasyon - yüksek frekanslı, düşük hacimli (parçalı) iletkenler üzerinde geçen rüzgarın neden olduğu salınımı - zaman içinde optik komplikeli lenslerin optik bağlantılarını kaldırır ve yorgunlukları azaltır.
Buz ve Rüzgar Yükleniyor
Ağır buz birikimi, çok sayıda kez mekanik yükleri çok fazla harcıyor. Buz dökmeleri de dinamik kuvvetler üretebilir. Güçlü rüzgarlarla birleştirildiğinde, yükler elektrik flaşı arttırırlar:0) Mekanik başarısız yükler (MFL Porsülatörler parçalanırlar; kompozitler betonarme teknikleri, temel kırıklıkları veya uçarak ekstraktlar için ekstraktiğe veya uçarak incelenebilir.
Termal Bisiklet ve Stres Cracking
Ortam ısısındaki değişiklikler, iletken, metal kondüktör ve insülatör materyali arasında ayrı bir ısı genişletmeye neden olur.Dönetici ve metal, betonun arka kısmındaki ısındığı ısınır.
Fiziksel Etki ve Vandalism
Ağaçlara, kayalar, kulelerle araç çarpışmaları ve atışları yerel olarak daraltabilir (herhangi bir hedef uygulama) nem ve koroyada doğrudan mekanik etkilere neden olabilir ve etkisi altında, genellikle hızlı bir şekilde kontrolcülere yol açarlar. Kompozit insülatörler daha fazla etki sağlar, çünkü temel ve konut yerel olarak daraltılır, ancak keskin nesnelerden gelen derin kesintiler veya bokslar nem ve korona için giriş noktaları oluşturur. Daha sonra elektrik başarısızlığına yol açar. Yüksek vandalizme sahip bölgelerde, koruyucu zırhlara sahip cihazlar yüklemeye veya daha iyi bir balistik hasarlara dayanabilecek kompozit tasarımları kullanır.
Çevre ve Kimyasal Degradasyon
Dış çevre, yalıtım malzemeleri üzerinde agresif kimyasal ve fiziksel saldırılar getiriyor.Süresel, endüstriyel, çöl ve tropikal bölgeler farklı zorluklar sunuyor.
Nem, Rain ve Moisture Ingress
Moisture'in kendisi hemen katı yalıtım yapmaz, ancak bir hidrofobik silikonun üzerine su damlacıkları hızlı bir şekilde kırılır, ancak uzun süre boyunca boru hattını azaltır ve su tutmaz.Bu, temel ve konut arasındaki arayüzleri kolaylaştırır.
Ultraviolet Radyasyon ve Güneş Işığı Exposure
Solar UV radyasyonu, özellikle UV-B (280-315 nm) ve UV-A (315-400 nm), fotokimyasal olarak organik polimerler kompozitte kullanılan alüminyumdan betonarmeler. Silikon kauçuk kullanım süresi:0, zincirleme[Dönemli yüzeyler) ve yüzeysel kabalığı artırmak ve hidrofobik formülasyonu azaltmak için bağlantı değişiklikleri engelleyebilirler.
Kirlilik, Salt ve Endüstri Konminasyon
İnsülatör yüzeyler yüzey iletkenliğini artırır, sızıntı akımlarını ve flaşın riskini arttırırlar. kıyı bölgelerinde, [[Dönetici:0) deniz tuzu) ve minimum ürpertici mesafeleri yüksek ölçüde çalışır; endüstriyel bölgelerde, çimento tozu, uçan ash veya kimyasal partiküller katkıda bulunur ve ilk yağmur veya morfoksisitelerin susamasını sağlar.
Biyolojik Faktörler
Kuşlar, böcekler ve hayvanlar doğrudan veya dolaylı olarak yalıtım sağlayabilirler.ETHFLT:0)Bird düşenler iletken ve yapı arasında eş zamanlı olarak hareket eder ve özellikle de kuru koşullarda bulunan nestler (daha büyük kuşlar) tarafından takip edilebilirler, vultures) kulelerde patlayan bir kanal oluşturma, ampirik ve yapı arasında eşiğine yol açan, erkanlar, terimler ve diğer böcekler, özellikle de boş koşullardan geçerler.
Ağlama ve Malzeme Degradasyon
Dış kusurları veya felaket olaylar olmadan bile, yalıtım malzemeleri yavaş yavaş performans azaltan aşırı yaşlanmaya maruz kalır. yaşlanmanın oranını ve belirtilerini anlama, hizmet başarısızlığından önce değiştirmelerine yardımcı olur.
Dielektrik Fatigue
Tekrarlanan elektrik stresi (enerji frekansı ve geçiciler) katı demiryollarında hidroksittsal hasarlara neden olabilir.In porcelain, yerelleştirilmiş dielektrik ısıtma, mikrokırıklığa yol açan termal genişlemeye neden olabilir.(Polonya iyonları) L.D.D.D.D.D.HUBE'de 20-30 yıl boyunca, RF'de belirtilenler için gerekli olan testler ile birlikte, UV'nin ısıtılması ve arayüzleri azaltılabilir.
Kimyasal kırılma (Hydrol, Oxidation)
Polimerler su ve oksijen ile kimyasal reaksiyonlar yoluyla ayrılırlar.ETHFLT:0)Hydrol[Düzücüklerdeki esterler, yüzey enerjisini artıran ve dörtlü-Transforma fotonöryelten elde edilen kimyasal değişikliklerle sonuçlanır.
Crazing ve Surface Erosion
Crazing, yüksek çözünürlükte (kahkahalar) in the insulator yüzeyinde, tipik olarak iyonal termal veya mekanik stres nedeniyle kaynaklanır. Polimer bileşiklerinde, koro ve UV'ye taze materyali ortaya çıkarır, erozyonu hızlandırır.
Gelişmiş Başarısızlık Mekanizmaları Kompozitler Kaynaklamalarında
Kompozit insülatörler yeni çizgiler için seçim materyali haline geldikçe, tasarımlarına eşsiz birkaç başarısızlık modu ortaya çıktı.
Brittle Fracture of Fiber-Reinforced Rods
Brittle kırıklığı, ne zaman ve asitle (yoğun asit formlarının normal mekanik yük altında meydana gelmesiyle) aniden, hidroksittlerin bozulmasına neden oluyor.(Platt) Brittle kırıklarının (Dörtücükler) hafifçe kırılırken, sülküllü asit formlarının önlenmesi (E-CR camları) ve optik algılamaların bozulmasına neden oluyor.
Shed ve Core arasında karşılıklı başarısızlık
Silikonlu konut ve camlar arasındaki bağ, iç içe geçmiş için kritiktir. Ayrılmalar (interfacial dekol) yüzeydeki kötü üretim, termal bisiklet veya mekanik montaj nedeniyle meydana gelebilir.[/0]Nefsli bir boşluk, iç içe ve propagates) veya yüzeydeki bir "bubble" veya sualtın kontrüksiyon olarak görülür.
Silikon Kauçuk Kauçukkünün İzleme ve Chalking
Silikon kauçuk doğal olarak hidrofobik olmasına rağmen, yaşlama, kirliliği veya yayılmasından sonra hidrofobikliği kurtarma yeteneğini azaltır. - Hidrofobik-düzlü bir yüzey tabakasının oluşumu - yüksek ATH içeriği ile normal bir yaşlanma sürecine sahiptir (40-60%) daha iyi bir yay direnci ve hidrofobik bakımlama alanına bağlıdır.
Tanı Teknikleri ve Durum İzleme
Konfüçyüs başarısızlıklarının proaktif tespiti önemlidir. Modern hizmetler bir dizi online ve çevrimdışı teşhis araçları kullanır.
Görsel Muayene ve İtkan Termograf
Routine görsel inceleme zeminden veya drone destekli kameralar tarafından açık hasar tespit edilir: kırık dökültüler (harika, cam), yarık veya çatlaklar (komposite), son fitnelerin korozyonu ve kirlenme tabakasının korozyonu önerir; Yukarıdaki 5 °C'den fazla çevrenin ısıtılması kırmızı bayraktır.
Leakage Current Watch
Sürekli sızıntı akımı kaydı (LC) bireysel insulator dizeleri, ışık altında tutulması veya değiştirilmesi için gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Modern sensörler hem LC'nin büyüklüğü hem de harmonik içeriğini ölçmektedir. Sistem, tahmin edilebilir uyarılar için bir araya getirilebilir.
Partial Discharge Tespit
PD cihazı kullanan kapasitör çiftleri kullanarak algılama, HFCT (yüksek frekanslı akım dönüştürücüler), veya ultrasonik sensörler, yerel deşarj aktivitesini içeride veya indüktörde tanımlar. PD ölçümler, yüzey deşarjları aktif olduğunda en etkili olanıdır. IEC 60270 gibi kompozitler ölçümleme yönergeleri sunar, ancak alan iyi huylu koronaz PD dezenktörlerden ayırt etmek için kritik bir hata gerektirir.
Dielektrik Yanıt Analizi Analizi Analizi
Teknikler:0)dielektrik spektroskopi[Dönetici:0) ve [[Dönetici:2) Mevcut (PDC)[Döneticiler)[Döneticiler)[Döneticiler)[Döneticiler arası) analizler, ancak taşınabilir cihazlar, alan kullanımı sırasındaki karmaşık kapasitans ve kayıp faktörün bir dizi frekansın üzerindeki değişiklikler, düşük frekanslı dağıtımlarda nemlendiriciler veya yaşlanma gösterir.Bu yöntem öncelikle fabrika kabul edilen fabrika testlerinde kaldırıldı.
Önlemler ve Tasarım İyileştirmeleri
Başarısız modların bilgisi, yalıtım ömrünü uzatan ve başarısızlık olasılığı azaltan mühendislik çözümlerine yol açıyor.
Silikon Grease ve Hidrofobik Kurtarma
Silikon yağlarını insulator yüzeylere uygulayın (özellikle de kompozit insulatörler) Hidrofobikliği geri yükler ve 10-15 yıl süren su filmlerini doldurur ve UV ve yağmur yıkamalarına daha dirençlidir.
Aerodinamik Shed Designs
Aerodinamik (havafoil şeklinde) kirletici birikimi azaltır ve yağmur ve rüzgar tarafından kendini temizleyerek kolaylaştırır.Insulator tasarımları, alternating ürpertici yolu arttırır ve kirliliği daha az muhtemel hale getirir.
Cerrahlar ve Grading Halkaları
Üst düzeye çıkan (korona halkaları) yüksek gerilimli hatların yüksek gerilim sonunda (above 2000 m) elektrik stresi dağıtmak ve korona deşarjı bastırmak için metal toroidlerdir. Ayrıca kulede doğrudan yüklenebilir, yüksek gerilimli hasardan korunmak için.
Malzeme Seçme ve RTV Kaplamaları
Coğrafi ve çevresel bağlam için doğru malzemeyi seçmek en etkili önleyici ölçümdür. Örneğin, yüksek içerikli silikon kauçuk (ATH) ve UV stabilizatörler yüksek hacimli formasyonlarını bastırmak için tercih edilir; nano yalıtımları ile camlar genellikle daha kolay bir şekilde kırılmak için seçilir (örneğin, yarı iletken bir disk yerine getirmek için).
Standartlar ve Test
Uluslararası standartlar yalıtım başarısızlık modlarını değerlendirmek ve uygun ürünleri değerlendirmek için çerçeve sağlar.Genellikle, üst düzeye çıkarıcılar için anahtar standartlar şunları içerir:0)IEC 60383 ). (porcelain ve cam), [[IEC 62217[DÜyeler)[Döneticiler için yer alan test rejimleri için kullanılanlar için).
- [FONT:0)Mechanical testleri [[Döntgen: gerilim, torsion, ve başarısız yük doğrulamak için zor yük.
- [FONT:0)Elektrikli testler[Dönemli ve ıslak güç-frezeye dayanılarak, yıldırım dürtülerine karşı dayanıklı ve kilitlenme testleri.
- [FONT:0) İniş ve erozyon testleri [Dönetici: tuz fog testi (IEC 60507) ve dönen tekerlek dip testi (IEC 60507) kirliliği performansı değerlendirmektedir.
- [FONT:0)Su immersion ve su testleri (IEC 62217) kompozitlerin bütünlüklerini ve nemser direncini doğrulayın.
- [FONT:0] Mekanik performans testi[[DÜDÜT:1) yaşlanmayı simüle etmek için mekanik yük altında sıcaklık uçları ile dalga geçer.
Daha ayrıntılı bir rehberlik için, [[IEC 62217:2013) ve [[Dönetici:2)IEEE 1024-2013).
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Yüksek gerilim hattı yalıtımı, elektrik, mekanik, çevresel ve yaşlanma stresleri karmaşık bir etkileşime maruz kalmaktadır. En iyi yaklaşım, kirliliğin altında takip ve flaşı, asit ataklarından veya hidrofobiklikten kaynaklanan betonun kırılması, (Politika, IR) ve proaktif bakım (toplama, yeniden açma, yüksek çözünürlükte, güvenli olmayan sistemlerin tekrarlanmasıdır.