info@ynelectric.com    +86-577-62708009
Cont

Máte nejaké otázky?

+86-577-62708009

Aug 15, 2023

Stĺpový izolátor prasknutie bezpečnostné nehody vysoký výskyt

 

Stĺpový izolátor hrá izolačnú vrstvu a podpornú úlohu v systéme napájania a je dôležitou zárukou bezpečnej a stabilnej prevádzky systému napájania. Vplyvom dlhodobého silného elektromagnetického prostredia, zaťaženia mechanických zariadení a polárneho počasia sa však mechanické vlastnosti stĺpových izolátorov do určitej miery zmenia, čo môže dokonca spôsobiť prasknutie a spôsobiť vážne nepriaznivé účinky. Stĺpové izolátory v posledných rokoch pretrhli bezpečnostné havárie, čo prinieslo riziká pre bezpečnú prevádzku elektrizačnej siete.

Podľa správy o vyšetrovaní havárie stĺpového izolátora v State Grid Corporation sever od havárie bezpečnosti izolátora prevyšuje južný región, najmä severovýchodný región, s nízkou teplotou a veľkým teplotným rozdielom medzi dňom a nocou. Letná teplota je blízka 30 stupňom C, nízka teplota je nižšia ako -30 stupeň C a ročný teplotný rozdiel presahuje 60 stupňov C. Keď je teplota iná, na rozhraní rôznych surovín dôjde k tepelnej deformácii a tepelné zmrštenie, čo má za následok relatívne veľké mechanické namáhanie a namáhanie zariadenia. Vedecký výskum preto zohráva zásadnú úlohu pri vplyve vonkajšej teploty na mechanický výkon izolátora stĺpa.

Zo súčasnej dynamiky výskumu je elektrostatické pole stĺpového izolátora výskumným bodom, ale relatívne skúmanie jeho mechanického výkonu nestačí. Prostredníctvom simulácií a experimentov je vystavená deformačná sila porcelánových stĺpových izolátorov v ohybovej kapacite ohybovej kapacity; rozoberá mechanizmus zlyhania stĺpových izolátorov a vysvetľuje účinky trhlín na pokles mechanického výkonu izolácie porcelánových stĺpov. Spustil experiment so systémom teplotnej cirkulácie na porcelánových stĺpcových izolátoroch. Po experimente teplotného cirkulačného systému sa na prírubovom spoji usadilo vodotesné tesniace lepidlo a gélový kondenzát medzi prírubovým kotúčom a porcelánovým telom unikol. Neexistuje však žiadna analýza napätia tejto situácie a žiadny hlavný dôvod praskania nie je bližšie vyjadrený. V skutočnosti pri prevádzke stĺpového izolátora okrem zaťaženia príslušenstva zariadenia nemožno ignorovať centralizované namáhanie teploty prirodzeného prostredia. V tomto štádiu je však vedecký výskum mechanického výkonu v stave príslušných pilierov menej vedecký.

Podľa národných noriem sa simuluje skúšobná metóda izolácie porcelánových stĺpov. Napätie porcelánového stĺpového izolátora v ohybovej a krútiacej únosnosti porcelánových stĺpov pri rôznych teplotách je rozložené celoplošne, čo prináša určitý základ pre návrh pevnosti stĺpového izolátora.

Mechanické vlastnosti 40,5KV porcelánových izolátorov pri rôznych teplotných podmienkach zahŕňajú zmeny v stave centralizácie napätia spôsobené teplotnou transformáciou a zmenou zaťaženia ohybom a krútením v rôznych teplotných prostrediach. Podľa simulačnej simulácie je vysvetlené, že bezpečnostné nehody spojené s prasknutím vypchatým porcelánom sú väčšinou koreňom porcelánového koreňa. Konkrétne výsledky sú uvedené nižšie:

1. Vplyvom krútenia nosnosti dôjde k sústredenému namáhaniu v koreni porcelánových stĺpov a A-sukní. Zároveň so zmenou teploty sa zmení aj namáhanie ľavého a pravého koreňa stĺpového izolantu. Namáhanie horného porcelánového stĺpika sa s poklesom teploty výrazne zvyšuje, ale nesleduje nárast teploty. S nárastom teploty sa výrazne zvýšilo napätie stĺpika, ale keď teplota klesla, napätie porcelánového stĺpa sa výrazne zvýšilo so zvýšením teploty a transformácia nebola nápadná.

2. Zmena teploty spôsobí aj namáhanie izolácie porcelánového stĺpika, najmä na spoji betónového ladenia, liatinovej príruby a porcelánovej izolácie.

Zaslať požiadavku