技术与应用
|
PM10 与绝缘子积污特性的关系研究
李伟性, 张富春, 廖鹏, 谢庆云
超高压输电公司广州局,广州 565000
Research on the Relationship between PM10 and Insulator Filth Characteristics
Li Weixing, Zhang Fuchun, Liao Peng, Xie Qingyun
Guangzhou Bureau of EHV Power Transmission Company, Guangzhou 565000
摘要 为研究PM10 与绝缘子积污特性之间的关系、掌握绝缘子表面积污特性,笔者将PM10 、污秽(盐密、灰密)及微气象在线监测技术应用于输电线路中。开展对现场运行中PM10 、绝缘子污秽(盐密、灰密)及环境温湿度在线监测数据的分析研究,建立了PM10 、绝缘子表面污秽度(盐密、灰密)和环境温湿度等因素之间的相互关系模型,提出了PM10 与绝缘子污秽度(盐密/灰密)之间存在明显的线性对比关系模型。研究结果表明,笔者设计的PM10 、盐密、灰密在线监测装置,能够准确地反应现场绝缘子的污秽状况,能够为线路清扫提供准确判据,对逐步实现电网状态检修具有积极意义。
关键词 :
PM10 ,
污秽 ,
盐密 ,
灰密 ,
温湿度 ,
污闪 ,
泄漏电流
Abstract :In order to study the relationship between PM10 and the filth characteristics of insulator, and to master the filth characteristics of the surface area, the author applies PM10 , filth (salt, ash) and micro meteorological on-line monitoring technology to transmission line. The analysis and Research on the on-line monitoring data of PM10 , insulator contamination (salt, ash) and environmental temperature and humidity were carried out in the field, and the relationship between the PM10 and the surface contamination degree (salt density, dust density) and the environment temperature and humidity were established. The linear correlation model was put forward. The research results show that the PM10 , salt and ash dense on-line monitoring device can accurately reflect the filth condition of the insulator, and can provide accurate criterion for the line cleaning.
Key words :
PM10
filth
salt
ash
temperature and humidity
filth flashover
leakage current
出版日期: 2016-11-24
引用本文:
李伟性, 张富春, 廖鹏, 谢庆云. PM10 与绝缘子积污特性的关系研究[J]. 电气技术, 2016, 17(11): 133-135.
Li Weixing, Zhang Fuchun, Liao Peng, Xie Qingyun. Research on the Relationship between PM10 and Insulator Filth Characteristics. Electrical Engineering, 2016, 17(11): 133-135.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2016/V17/I11/133
[1] 张建兴, 律方成, 刘云鹏, 等. 高压绝缘子泄漏电流与温、湿度的灰关联分析[J]. 高电压技术, 2006(1): 40-41, 73. [2] 张威, 赵新德. 污秽绝缘子泄漏电流与湿度及盐密关系综述[J]. 云南电力技术, 2010, 38(1): 55-57. [3] 乐波, 王黎明, 毛颖科. 污秽绝缘子高频泄漏电流特征的研究[J]. 高压电器, 2005, 41(6): 401-404, 407. [4] 王雪波. 光传感器输变电设备盐密在线监测系统研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2007: 21-51. [5] 叶根富, 周明, 李庚银. 绝缘子在线检测方法的比较[J]. 电力科学与工程, 2007(3): 37-40. [6] 陶元中, 包建强. 输电线路绝缘子运行技术手册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2003. [7] 应伟国. 架空送电线路状态检修实用技术[M]. 北京:中国电力出版社, 2004. [8] 张建辉. 绝缘子污秽闪络机理及影响因素的研究[D]. 重庆: 重庆大学, 1992: 32-37. [9] 关志成, 时卫东. 绝缘子及输变电设备外绝缘[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006. [10] 何锦雄. 输电线路绝缘子在线监测及电网防污闪分析[J]. 机电工程, 2012, 29(5): 593-595, 604. [11] Mizuno Y. Hiroaki kusada and katsuhiko naito.effect of climatic conditions oncontamination flashover voltage of insulators[J]. IEEE Transaction on Dielectrics and ElectricalInsulation, V01(3): 286-289. [12] Mereure H P. Insulators filth performance at hiigh altitude[J]. IEEE.Transaction on PowerDelivery, V01(2): 1461-1468. [13] T. Kawamura, M. Ishii, M. Akbar and ICNagai. Pressurv Dependence of DC Breakdown of Conta- minated Insulators, IEEE Tram. on Electrical Insulation, V01. EI-17, No.1, 1982: 39-45.
[1]
杨力, 高立超, 杨志华, 龚源. 基于低压微安表法的特高压直流换流站多柱并联避雷器直流参考电压和泄漏电流测量方法的研究 [J]. 电气技术, 2018, 19(2): 105-108.
[2]
陈伟凡, 陈晓亮, 高伟. 变电站10kV开关柜运行环境监控系统设计 [J]. 电气技术, 2016, 17(9): 83-87.
[3]
全明睿. 防污闪复合涂料(PRTV)在±800kV特高压直流输电线路中的应用 [J]. 电气技术, 2016, 17(7): 129-131.
[4]
宋东波, 黄洁, 程登峰, 秦少瑞, 陈凡. 1000kV金属氧化物避雷器现场直流高压试验方法分析 [J]. 电气技术, 2016, 17(5): 122-124.
[5]
王植. 基于实际相角法的避雷器现场带电测试应用 [J]. 电气技术, 2016, 17(3): 108-110.
[6]
王锋, 张宏军, 温定筠, 张秀斌, 李亚军. 绝缘子表面电场强度和电压分布的实测研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(2): 28-31.
[7]
王津,彭鹏,潘臻,马振祺,范迪铭. 一起特殊气候条件下污闪事故分析 [J]. 电气技术, 2015, 16(02): 91-94.
[8]
王国中, 张建敏. 220kV氧化物避雷器不拆高压引线试验的尝试 [J]. 电气技术, 2013, 14(04): 69-71.
[9]
黄辉虎,罗日成. 基于GPRS/GSM无线通信的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线检测 [J]. 电气技术, 2013, 14(03): 26-30.