
- Dubinska analiza uzroka otkrivanja
- Zagađenje površine i jonizacija
o Mehanizam: Kontaminanti (solni prah, hemijski sedimenti) elektroliziraju u vlažnim okruženjima, stvarajući vodljive kanale.
o Kritična granica: Strujanje stražnog toka poraste kada je relativna vlažnost >75% i gustoća kontaminacije >0.1mg/cm².
- Izobličenje električnog polja uzrokovano kapljicama vode
o Mehanizam: Kapi kiše se akumuliraju na rubovima štapa, što dovodi do prekoračenja lokalne snage električnog polja (>3kV/cm), što pokreće koronsko otkrivanje.
- Defekti materijala i konstrukcije
o Mehanizam: Unutarnje praznine/pukotine dovode do djelomičnog otkrivanja (PD >20pC), što dovodi do propadanja izolacije kroz kumulativnu oštećenost.
II. Kvantitativna procjena utjecaja otkrivanja
|
Dimenzija utjecaja
|
Specifično iskazivanje
|
Riznički razina
|
|
Oštećenje opreme
|
Glaziranje ugljenovanja, erozija hardvera (>800℃)
|
⭐⭐⭐⭐
|
|
Elektromagnetsko smetnje
|
30-300MHz buka prelazi 40dB
|
⭐⭐⭐
|
|
Stabilnost sustava
|
Jedno iskakanje uzrokuje >15% pad napona mreže
|
⭐⭐⭐⭐⭐
|
III. Rješenja cijelog lanca
- Sustav preventivnog održavanja
• Pametni ciklus čišćenja: Dinamički prilagodite pragove čišćenja temeljeno na ESDD nadzoru (preporučeno NSDD ≤0.05mg/cm²).
• Vraćanje hidrofobnosti: Primijenite anti-zagađivačku prevlaku tipa RTV II (kontaktni kut >105°).
- Dizajn aktivne zaštite
• Aerodinamička optimizacija: Uvedite strukturu promjenjive širine štapa kako bi se povećala učinkovitost odbacivanja kapljica vode za 70%.
• Gradijent električnog polja: Instalirajte gradijente prstena (gradijent polja ≤0.5kV/cm).
- Nadzor stanja i kriteriji zamjene
Implementirajte tri-nivo dijagnostički protokol:
(1) Infracrvena termografija: Pokrenite ultraljubičastu (UV) sliku ako lokalni točke visoke temperature pokazuju ΔT >15°C iznad okoliša (prema IEEE 1313.2).
(2) Potvrda uzorka otkrivanja: Koristite UV sliku kako biste potvrdili distribuciju koronskog otkrivanja.
(3) Kvantifikacija otkrivanja: Ako UV detektira anomalije, provedite ultrazvučno PD detektiranje. Zamjena je obavezna kada:
- PD >100pC (DL/T 596 Standard)
- PRPD spektar pokazuje uzorke površinskih/unutarnjih defekata.
Nekritični slučajevi vraćaju se na redoviti nadzor.
IV. Put tehnološkog nadogradnje
• Revolucija materijala: Zamijenite keramičke s kompozitnim izolatorima (otpornost na luk >250s, autonomni prijenos hidrofobnosti).
• Integracija digitalnog dvoinca: Ugradite RFID čipove + 3D simulaciju električnog polja kako biste postigli ≤5% pogrešku u predviđanju vijeka trajanja.
Zaključak
Koordincirana klasifikacija zagađenja, optimizacija strukture i pametna dijagnostika smanjuju propade izolatora na 0.03 incidenta/100km·godina (IEEE 1523 Standard), značajno unaprijeđujući intrinsičnu sigurnost mreže.
Glavne prednosti
- Učinkovitost troškova: Troškovi preventivnog održavanja su 5.8× niži od troškova popravaka nakon propada.
- Prilagodljivost: Kompatibilno s klase napona od 35kV~1000kV.
- Pripremljeno za budućnost: Podržava integraciju IoT-a za pametne podstanice.