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发电厂防污闪技术交流

故障当天早5时开始,滨州出现中到 大雪,约10时转为粘雪,支柱绝缘子迎 风侧伞裙间被冰雪桥接,如图所示。中午 时分,温度上升到1℃左右,冰雪融化, 发生闪络。
一、防污闪工作简述
一、防污闪工作简述
一、防污闪工作简述 复合绝缘子(合成绝缘子)、复合外 绝缘设备(变压器套管、CT、PT、 避雷器外绝缘)
运行10年以上的复合绝 缘子面临老化问题
一、防污闪工作简述
室温硫化硅橡胶防污闪涂料(RTV) 主要依靠涂层表面憎水性起到提高污 闪电压效果。厂家包括丹东华隆、武 汉南瑞、河北硅谷、天津国恒、上海 道康宁等等,注意喷涂厚度、憎水性 检查、使用寿命等
一、防污闪工作简述
防污闪辅助伞裙,俗称增爬裙。能 够增加爬距,减少冰、雪、雨的桥接, 同时自身具有憎水性。注意粘贴工艺、 老化破损。避雷器不应用。
擦拭法,其程序如下: 单片普通型盘形绝缘子所用蒸馏水水量为300ml。将定量蒸馏水倒 入有标签的容器中, 并将海棉浸入水中(也可用刷子或脱脂棉), 浸有海棉的水的电导率应小于10 uS/cm。 ·分别从绝缘子的上下表面用海棉擦洗下污秽物。 ·带有污秽物的海棉应放回容器,通过摇摆和挤压使污秽物溶于水 中。 ·重复擦洗, 直至绝缘子表面无残余污秽物。 几经擦洗后仍有残余 污秽物, 应用刮具将其刮下,并放入污液中。应注意不要损失擦洗 用水,即污秽物取样前后, 水量无大的变化。
防污闪涂料的使用
处于c、d、e级污区的输变电设备使用了 RTV-І型和RTV-Ⅱ型(即PRTV) 防污闪涂料 和增爬裙,同样取得了良好的防污闪效果。
借鉴引用IEC标准,形成了较完整的防污闪工作标准化体系
一、防污闪工作简述
国家标准
行业标准
GB/T26218.1~3-2010 污秽条件下使用的高压绝 缘子的选择和尺寸确定 代替GB/T16434-1996 高压架空
加强零值、低值瓷绝缘子的检测,及时更换自 爆玻璃绝缘子及零、低值瓷绝缘子。
一、防污闪工作简述
1、 2-22大面积跳闸: 2001-2-22,辽宁地区大雾0:45 220kV辽文线跳闸,随后开始大面积线路 跳闸。沈阳地区11座220kV变电站9座全停。锦州、鞍山、辽阳等多地也纷纷 发生变电站停电和线路跳闸。本次共造成112条线路跳闸,损失电量90多亿 度。
一、防污闪工作简述
2013年2月27日凌晨6时08分至6时 21分,东明开关站(江苏运维)7支刀 闸先后发生污闪,导致阳东三回线和东 三三回线跳闸,全站失压。故障时的天 气情况如图所示,属于明显的大雾天气
2000年投运,设计等级III级(按照 GB/T16434-1996),刀闸支柱爬电距离 实测为13750mm,统一爬电比距为 43.3mm/kV,满足当时设计要求。
发电厂 防污闪工作技术交流
一、防污闪工作简述 二、污秽度测量方法及要求 三、硅橡胶绝缘产品憎水性测试 四、劣化绝缘子检测 五、防污闪涂料喷涂的质量控制
一、防污闪工作简述
污秽闪络过程
注意的问题
污秽—潮湿—泄漏电 流—干带—电弧桥接— 闪络故障
1、防污闪与防污闪技术相关,同时 也与绝缘子质量、可靠性、选型相 关,应综合考虑。
衡量支柱绝缘子伞裙优劣的指标
均匀伞
交替伞
伞间最小距离c
一、防污闪工作简述
爬电距离与伞间距之比l系数CF=总爬电距离/绝缘距离(L/S)
一、防污闪工作简述
反措重点:应避免局部防污闪漏洞或防污闪死 角,如具有多种绝缘配置的线路中相对薄弱的区段, 配置薄弱的耐张绝缘子,输﹑变电结合部等。
B类污秽:沉积在绝缘子上的不溶成分很少或没有不溶成分的液体电解 质。这种型式污秽的最好表征方法是进行电导或泄漏电流测量。 为了标准化的目的,定性地定义了5个 污秽等级,表征污秽度从很轻到很重: a——很轻 b——轻 c——中等 d——重 e——很重。
ESDD mg/cm2
NSDD mg/cm2
一、防污闪工作简述
等值盐密0.176mg/cm2,灰密 0.433mg/cm2,表明该站污秽等级已 接近d级上限
2011当地污秽等级提升为d级,原有 绝缘配置已低于污区图的要求。按防污 改造原则,应对瓷绝缘表面进行复合化, 然而全站设备外绝缘表面均未涂覆防污
一、防污闪工作简述
2013年2月3日中午12时36分至13时 17分,山东500千伏滨州站7支隔离开关 支柱绝缘子先后发生闪络故障。
四、劣化绝缘子检测
1、玻璃绝缘子:巡检观测,查看是否自爆 2、瓷绝缘子:国网状态检修基准周期:3年。 DL/T596要求:
二、污秽度测量方法及要求
测量污水的电导率和温度, 测量应在充分搅拌污水后进行。 对于高 溶解度的污秽物, 搅拌的时间可短些,如几分钟;对于低溶解度的污秽 物,一般需要较长时间的搅拌,如30min~40min。
洗涤法:
二、污秽度测量方法及要求
二、污秽度测量方法及要求
首先对过滤纸称重, 然后对测量了等值盐密后的污水使用漏斗滤纸过滤(如时 间过长,可采用真空过滤),再将过滤纸和残渣一起烘干, 最后称重。
线路和发电厂、变电站环境污秽分 级及外绝缘选择标准
DL/T 374-2010 电力系统污区分 布图绘制方法
国网企标
GD/W 152-2006 电力系统污区分 级及外绝缘选择标准
一、防污闪工作简述
GB/T 26218.1-2010污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第一部分 定义、信息和一般原则
2、近年来随着调爬深入和其他防污闪措施的采取,东北地区未发生大范围 污闪事故,但个别性故障时有发生。覆冰、覆雪情况下的外绝缘闪络偶有发 生。如高岭、代家沟等变电站(换流站),个别电厂也发生过故障。形势向 好但不应大意,近几年冬春季节雾霾较重,城市周边电厂防污闪压力大,防 污闪工作的成果还有待极端大雾的考验。
NSDD =1000(W f -W i )/A 式中: NSDD — 非溶性沉积物密度,mg/cm 2 W f — 在干燥条件下含污秽过滤纸的重量, g ; W i — 在干燥条件下过滤纸自身的重量, g ; A — 绝缘子表面面积,cm 2
二、污秽度测量方法及要求
为了了解污秽物的化学成份以确定高溶解度 污秽物和低溶解度污秽物的比例, 应对污秽物进 行定量的化学分析。 可溶性盐的化学分析可用等 值盐密测量后的溶液, 采用离子交换色谱仪 (IC)、 感应耦合等离子体光发射光谱分析仪等 进行。
典型的“防雾型”外形
一、防污闪工作简述
典型的“交替伞”外形(电站内用)
优点:自清洁性能较好,使得该类 绝缘子积污较少。与相同尺寸的标准 外形相比,单个元件爬电距离较长, 伞间距较大。
缺点:在快速积污条件(如风暴、 台风等)下,表面积污较多。
一、防污闪工作简述
•单件针式绝缘子
b)多伞针式绝缘子
典型的针式绝缘子伞外形
主要内容:规定一系列定义,如统一爬电比距、灰密、现 场污秽度、现场污秽度等级,地区污秽程度由盐密、灰密 决定。
统一爬电比距: 绝缘子的爬电距离与该绝缘子上的最高运行电压的方均根值之比。是传统爬 电比距的1.732倍
一、防污闪工作简述
A类污秽:沉积在绝缘子表面上的有不溶成分的固体污秽,湿润时该 沉积物变成导电。这种类型污秽的最好表征方法是进行ESDD/NSDD测 量。
二、污秽度测量方法及要求
测量等值盐密和灰密的设备包括: 蒸馏水或去离子水 、电导率仪、量筒、温 度探头、医用手套、滤纸胶带 、漏斗 、带 标签的贮存污水容器 、干燥器或干燥箱 、 洗涤容器 、天平 、脱脂棉、刷子、 海棉
二、污秽度测量方法及要求
测量等值盐密和灰密的污秽收集方法
为避免污秽损失,拆卸和搬运绝缘子时不应接触绝缘子的绝缘表 面;表面污秽取样之前, 容器、 量筒等应清洗干净, 确保无任 何污秽; 取样时,尽可能带清洁的医用手套。
滨州站于2001年投运,设计污秽等级 为III级(按照GB/T16434-1996),发生 故障的敞开式隔离开关支柱绝缘子和接地 开关支柱绝缘子均为大小伞防污型,统一 爬电比距43.3mm/kV,通过涂刷防污闪 涂料,已满足d级污区的配置要求。经检 查防污闪涂料均匀有效,憎水性良好,表 面无明显积污现象。
GB/T 26218.2-2010污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分 交流系统瓷和玻璃绝缘子
一、防污闪工作简述
优点:在非常轻污秽地区有良 好的运行经验。
缺点:不能避免风吹来的沉积 物
a)标准盘形悬式绝缘子 b)标准伞外形—支柱、空心绝缘子 典型的“标准”外形
典型的“开放式”外形(空气动力学)
一、防污闪工作简述
1、加强外绝缘台帐管理,新建、技 改大修项目及时向厂家索取设备外绝 缘设计参数、图纸等资料。
3、规范开展盐密灰密测试工作和瓷 瓶检测工作(变电3年轮试一次)。
2、依据本地区污秽等级,开展爬距 校核。不满足的应向本单位提出改进 措施建议,规避人为责任风险。
4、污秽严重地区的电厂,在防污闪 压力较大的情况下,采取喷涂防污闪 涂料或粘贴辅助伞裙等措施。
2、污闪与雷击等其他故障的区别: 可能导致重大区域性电网事故,如2001 年辽宁、河南的大面积污闪,造成多个 枢纽变电站全停。
3、防覆冰覆雪闪络问题
一、防污闪工作简述
国内防污闪技术特点:
各电网绘制了电子版污区分布图
广泛使用复合绝缘子
主要反映在压接工艺、端部密封技术、伞裙 形状、芯棒制造技术、伞裙和护套成型技术、 科研水平、运行经验。 ±500kV/±800kV /±1000kV 500kV/ 750kV/ 1000kV/300kN/400kN/530kN 绝缘子制造等方面。制造技术和科研水平及 运行经验国际领先。
三、硅橡胶绝缘产品憎水性测试
运行硅橡胶产品的憎水性测量采用 喷水分级法(HC 法),该方法将
材料表面的憎水性状态分为7 级:HC1﹑HC2﹑HC3﹑HC4﹑HC 5﹑HC6 及HC7,其中HC1 对应 最佳憎水性,HC7 对应最差憎水
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