[发明专利]复合绝缘子的评价方法、评价装置、处理器和评价系统在审
申请号: | 202010699766.9 | 申请日: | 2020-07-17 |
公开(公告)号: | CN111812468A | 公开(公告)日: | 2020-10-23 |
发明(设计)人: | 张睿哲;周恺;叶宽;蔡瀛淼;杨亮;李春生 | 申请(专利权)人: | 国网北京市电力公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 霍文娟 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 绝缘子 评价 方法 装置 处理器 系统 | ||
本申请提供了一种复合绝缘子的评价方法、评价装置、处理器和评价系统,该评价方法包括:获取复合绝缘子的评价数据,评价数据包括闪络电压、表面侵蚀数据和内部侵蚀数据,闪络电压为复合绝缘子进行放电试验发生沿面闪络时的电压,表面侵蚀数据和内部侵蚀数据为复合绝缘子进行放电试验后检测侵蚀部位得到的数据;根据评价数据生成评价报告。上述评价方法采用闪络电压、表面侵蚀数据和内部侵蚀数据作为评价数据,从而通过闪络电压对复合绝缘子的表面耐电痕性进行评价,通过表面侵蚀数据和内部侵蚀数据对复合绝缘子的抗性进行评价,便于不同应用环境选择合适的复合绝缘子,解决了现有技术中复合绝缘子的评价方法过于片面的问题。
技术领域
本申请涉及复合绝缘子技术领域,具体而言,涉及一种复合绝缘子的评价方法、评价装置、计算机可读存储介质、处理器和评价系统。
背景技术
在高电压等级输电线路上,复合绝缘子得到了广泛的应用,与瓷绝缘子或玻璃绝缘子相比,由于其重量轻、耐污闪性能好、免清扫、维护方便、安装和调试费用低等优点得到了广泛应用。由今年复合绝缘子的运行经验可知,其优良的疏水性可显著降低输电线路的传输损耗。硅橡胶具有良好的聚合性使其具有良好的可塑性和憎水性,但是复合绝缘子是电气外绝缘设备,常年暴露在大气环境下,长期在阳光、雨水、风沙、高温、严寒等恶劣天气下运行,并且在强电场的影响下,复合绝缘子会出现疏水性的丢失,老化,材料表面被侵蚀等问题。
随着输电技术的不断发展和完善,特高压直流输电在电能远距离运输的过程中得到了广泛的应用。由于在直流下电场是单向且恒定的,会把空气中的污染物吸引到绝缘子表面上。虽然较大的污染问题可以通过提高聚合物的爬距进行控制,但是当从交流传输转移到直流传输系统,就变成了很棘手的问题。所以在直流传输上使用的绝缘子需要应对这些问题。而在复合绝缘子中,由于较高的表面温度,会导致更多的侵蚀。所以提高复合绝缘子硅橡胶材料的耐腐蚀性也就很有必要。
目前对新型纳米材料对硅橡胶绝缘子的研究尚处于初级阶段,今后的研究重点在如下方面:研究和探索硅橡胶复合材料的制备方法和工艺,提高填料在橡胶中的浓度和分散性;加强多种纳米材料协同补强硅橡胶的研究,提高硅橡胶的综合性能,从而满足实际的需求。
由于硅橡胶是一种有机聚合物,其硅氧键和硅碳键是以共价键的形式存在,比玻璃和陶瓷材料中结合键弱,因此在各种运行应力和环境因素(比如表面放电、电晕放电、紫外辐照、雨雾等)的作用下,不可避免的会出现材料老化问题,并导致表面憎水性逐渐下降。生产工艺、配方以及绝缘子的构造也都会相应的影响硅橡胶绝缘子的老化性载能。其憎水恢复性会随着使用寿命的延长而变慢,憎水丧失性会逐渐加快。在持续的污湿环境下,绝缘子表面较易形成导电层,引发泄漏电流逐渐增大。在泄漏电流焦耳热作用下,绝缘子表面形成干燥带。当干燥带间的电场强度达到空气的击穿场强时,就会引发干燥带放电,放电产生的能量进一步加剧绝缘子的老化。在憎水性下降和表面放电的共同作用下,绝缘子较易发生闪络事故,严重威胁电力系统的安全可靠运行。
但是,现有技术中复合绝缘子的评价方法,仅将闪络电压和表面耐电痕性作为评价指标,闪络电压和表面耐电痕性较好的复合绝缘子适合应用于表面较易形成导电层的环境,例如,污湿环境,而未必适用于其他极端环境中。
在背景技术部分中公开的以上信息只是用来加强对本文所描述技术的背景技术的理解,因此,背景技术中可能包含某些信息,这些信息对于本领域技术人员来说并未形成在本国已知的现有技术。
发明内容
本申请的主要目的在于提供一种复合绝缘子的评价方法、评价装置、计算机可读存储介质、处理器和评价系统,以解决现有技术中复合绝缘子的评价方法过于片面的问题。
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