污秽地区线路的运行经验证明:对于污秽地区瓷绝缘子的选用及设计,按照IEC815中推荐的相关的选用原则、方法以及绝缘子的伞形结构应该满足的关键参数来设计的绝缘子能够基本保证满意的运行性能。因此,不少用户从瓷绝缘子的运行经验出发,简单通过规定所需的泄露距离来确保复合绝缘子的耐污闪湿闪性能,这是不恰当的。国内外不少的运行部门还有一种片面追求泄露距离的倾向。
由于制造工艺简单,通过改变伞裙直径、伞裙数量,厂家几乎可以在某一给定的安装高度下生产出用户所需的任意泄露距离的复合绝缘子。合理的绝缘子伞形结构应该通过大量的试验研究确定。
复合绝缘子的雨闪电压主要由两端金具之间的电弧距离决定,约为干闪电压的95%左右。憎水性减弱或丧失后,其雨闪电压会出现明显下降。从整体上看,如果保证伞间距大于25~30mm(伞裙直径较大者取大值),淋浴不会对复合绝缘子的安全运行构成严重威胁。
瓷绝缘子的等效直径De一般都大于100mm,此时闪污电压随De的变化以减缓。加之受制造工艺以及机械性能要求的限制,事实上也不可能显著减少De。因此,在瓷绝缘子设计的优化中,很少采用通过减小De提高污闪电压的措施。
但对于复合绝缘子来说,污闪电压受De的影响很大,继续减小De能够显著增加绝缘子的闪络电压,由此带来的闪络电压提高比增加泄露距离更明显。因此,从设计角度来看,泄露距离基本不变甚至适当减少时,如能进一步减小等效直径,复合绝缘子的闪污性能将得到很大的改善。部分增加泄露距离而牺牲等效直径或伞间距等参数的做法则可能适得其反。
以我国电网大量使用的100kv复合绝缘子为例说明伞形设计与等效直径之间的关系。一般情况,这种绝缘子的绝缘距离为1000mm。泄露距离为2500mm,这往往也是运行部门要求的数值。对于生产厂家来说,可以有很多伞间距与伞数的组合实现这两个数值。而事实上,运行中的此类绝缘子也确实有多种多样的伞形设计。伞裙直径D确定时,伞数易随之确定,反之亦然。
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