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      高壓直流瓷和玻璃絕緣子金屬附件電解腐蝕試驗方法

      2015-04-06 03:15:49張福增王黎明梅紅偉關(guān)志成李立浧
      電工技術(shù)學(xué)報 2015年9期
      關(guān)鍵詞:試品鹽霧附件

      羅 凌 張福增 王黎明 梅紅偉 關(guān)志成 李立浧

      (1.清華大學(xué)深圳研究生院 深圳 518055 2.南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 廣州 510080)

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      高壓直流瓷和玻璃絕緣子金屬附件電解腐蝕試驗方法

      羅 凌1張福增2王黎明1梅紅偉1關(guān)志成1李立浧1

      (1.清華大學(xué)深圳研究生院 深圳 518055 2.南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 廣州 510080)

      分別采用噴水法、鹽霧法、電解法和固體污層法對絕緣子的鐵帽、鋼腳進行電解腐蝕模擬試驗研究,并對不同試驗方法的等效性和可行性進行分析。通過與金屬附件的現(xiàn)場腐蝕情況進行對比,并綜合考慮各種方法的可操作性,推薦采用噴水法和鹽霧法進行絕緣子金屬附件電解腐蝕的模擬試驗研究。采用噴水法進行鐵帽腐蝕試驗時,鹽溶液的電導(dǎo)率取8~10 mS/cm(20℃),噴水流量控制在8~10 L/h范圍內(nèi);進行鋼腳腐蝕試驗時,溶液電導(dǎo)率取2~3 mS/cm(20℃),噴水流量為2~3 L/h。采用鹽霧法進行試驗時,鹽水溶液的電導(dǎo)率調(diào)配為10~12 mS/cm,單個噴嘴的噴霧流量為0.25~0.4 L/h。

      直流瓷和玻璃絕緣子 金屬附件 電解腐蝕 試驗方法 噴水法 鹽霧法

      0 引言

      近年來,隨著我國電網(wǎng)規(guī)模的日益增大,高壓直流輸電技術(shù)得到了快速發(fā)展[1-4]。多條高壓、特高壓直流輸電工程投入運行,為我國電力能源的優(yōu)化配置發(fā)揮了重要作用[5-8]。盤形懸式瓷和玻璃絕緣子因其機電特性穩(wěn)定、運行經(jīng)驗豐富而在高壓直流輸電工程上被廣泛應(yīng)用[9-12]。

      自2011年10月以來,我國±800 kV楚穗直流、向上直流等特高壓直流輸電工程投運不足兩年即陸續(xù)出現(xiàn)大面積的瓷和玻璃絕緣子金屬附件腐蝕現(xiàn)象。根據(jù)南方電網(wǎng)公司2012年2月的排查結(jié)果,楚穗直流云南曲靖區(qū)段共有20 000余片瓷絕緣子出現(xiàn)鐵帽腐蝕現(xiàn)象[13]。幾乎同一時間,國家電網(wǎng)公司在向上直流湖北恩施區(qū)段也發(fā)現(xiàn)了2 000余片瓷絕緣子出現(xiàn)了鐵帽腐蝕[14]。此外,南方電網(wǎng)超高壓輸電公司柳州局發(fā)現(xiàn)其轄區(qū)內(nèi)的±500 kV高肇、興安、天廣等高壓直流線路也存在鐵帽腐蝕問題。對線路運行絕緣子進行解剖檢測,發(fā)現(xiàn)隨機抽取的82片正極性側(cè)絕緣子均存在鋼腳腐蝕現(xiàn)象。隨著運行時間的增長,金屬附件腐蝕絕緣子的數(shù)量也日益增加,威脅到系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

      早期文獻對金屬附件腐蝕的研究主要集中在鋼腳方面[15,16]。直到近年來我國出現(xiàn)大面積的鐵帽腐蝕現(xiàn)象,該問題才引起研究人員的注意[17,18]。

      對于絕緣子金屬附件的腐蝕問題,國內(nèi)外通常在鐵帽和鋼腳處安裝保護鋅環(huán)、鋅套加以抑制。但由于不同類型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)存在較大差異,相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也未對鋅環(huán)、鋅套的結(jié)構(gòu)尺寸進行統(tǒng)一規(guī)定。此外,尚無合適的模擬試驗方法對其進行試驗研究,因此,無法對不同類型絕緣子金屬附件的耐腐蝕性能進行評判,更無法指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)。這給特高壓直流盤形懸式瓷和玻璃絕緣子的生產(chǎn)和運行維護帶來不便。因此,亟需對模擬試驗方法進行深入、系統(tǒng)研究,選擇有效適用的試驗方法對金屬附件的腐蝕問題進行研究,為實際工程提供參考。

      對于鋼腳腐蝕模擬試驗,A.W.Bardeen等[19]在20世紀(jì)50年代將針式瓷絕緣子置于相對濕度高于95%的高濕度氣候箱中,同時將二氧化硫等氣體通入氣候箱中,以實現(xiàn)對重工業(yè)區(qū)絕緣子鋼腳腐蝕現(xiàn)象的近似模擬。絕緣子串施加44 kV直流電壓,整個鋼腳腐蝕試驗過程持續(xù)了20年。I.M.Crabtree等[15]給出了絕緣子鋼腳腐蝕的等效電解電路,認(rèn)為可以在電解池中對鋼腳腐蝕進行模擬試驗。文獻[20]采用電解法對支柱絕緣子下部金屬附件進行模擬試驗研究時,將可溶性硫酸鹽和鹽酸鹽等作為溶質(zhì),并按一定比例進行調(diào)配,以達到與現(xiàn)場絕緣子表面污穢成分相近的目的,之后將試品絕緣子置于電解池中進行試驗。文獻[21]把絕緣子浸入到污穢懸浮液中,以在絕緣子表面形成一層均勻的固體污穢層。之后將試品置于容器內(nèi)進行鋼腳腐蝕試驗,并采用噴霧的方式對污穢層進行周期性濕潤。這一試驗方法同樣被俄羅斯高壓直流輸電研究院用于長棒形瓷絕緣子金屬附件電解腐蝕的模擬試驗研究[22]。張俊鋒等[23]分別采用鹽霧法、固體污層法及電解法對爬距較小的小噸位絕緣子進行了鋼腳腐蝕模擬試驗,并結(jié)合試驗結(jié)果,對3種試驗方法的優(yōu)缺點及適用范圍進行了評價。此外,文獻[23]中還提到,美國OB公司采用十字轉(zhuǎn)輪法對絕緣子金具進行電解腐蝕模擬試驗。試品絕緣子固定在間歇旋轉(zhuǎn)的十字架上,依次經(jīng)過鹽水池浸沒、滴干、施加直流電壓及冷卻4個環(huán)節(jié),周而復(fù)始地進行人工加速腐蝕試驗。施加直流電壓為5 kV,產(chǎn)生約100 mA的泄漏電流。

      盡管早期文獻采用了不同模擬試驗方法對直流盤形懸式絕緣子的鋼腳腐蝕進行了一定研究,但均在20世紀(jì)90年代之前,當(dāng)時主要采用爬距較小的小噸位絕緣子進行試驗,且早期絕緣子的制造工藝與現(xiàn)在存在一定差異,很多試驗方法難以在現(xiàn)代絕緣子上取得類似的模擬效果,故其參考價值有限。

      本文在參考國內(nèi)外早期模擬試驗方法研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合楚穗直流工程的現(xiàn)場腐蝕情況,以當(dāng)前特高壓直流工程用的同型號絕緣子為試品,分別采用噴水法、鹽霧法、電解池法和固體污層法對其鐵帽、鋼腳進行模擬試驗研究。通過與現(xiàn)場腐蝕情況進行對比來選擇合適的模擬試驗方法,并確定試驗過程中的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)。

      1 腐蝕情況和研究思路

      高壓直流輸電工程上的鐵帽腐蝕絕緣子均位于負(fù)極性側(cè),且其懸掛方式均為Ⅴ型串。腐蝕部位為Ⅴ型懸掛方式下絕緣子鐵帽最低點的滴水檐處,如圖1所示。

      圖1 絕緣子鐵帽腐蝕Fig.1 Corrosion of insulators’ iron caps

      鋼腳腐蝕Ⅴ型串瓷和玻璃絕緣子均位于正極性側(cè)。腐蝕部位為鋼腳保護鋅套在水泥與空氣交界處的環(huán)形區(qū)域,并且V串懸掛方式下保護鋅套最低點腐蝕較其他部位更為嚴(yán)重,如圖2所示。

      圖2 絕緣子鋼腳腐蝕Fig.2 Corrosion of insulators’ pins

      導(dǎo)致絕緣子金屬附件出現(xiàn)腐蝕的主要原因是電解腐蝕。運行絕緣子在降雨、濃霧、凝露等天氣條件下,絕緣子受潮后的表面液體環(huán)境、鐵帽、鋼腳以及施加在鐵帽和鋼腳上的電位差共同形成了電解回路。根據(jù)法拉第電解定律,與電源正極相連的陽極金屬會被電解。在直流線路上,負(fù)極性側(cè)的鐵帽和正極性側(cè)的鋼腳均為陽極,因此會出現(xiàn)腐蝕。

      本文主要從與現(xiàn)場腐蝕情況的等效性及可操作性兩個方面對不同模擬試驗方法進行對比,進而選擇等效性、可操作性均較好的模擬試驗方法。等效性方面是通過與現(xiàn)場絕緣子進行等電荷量條件下的模擬試驗,對比兩者腐蝕區(qū)域的參數(shù)及形狀。

      現(xiàn)場絕緣子的腐蝕電荷量主要根據(jù)法拉第電解定律對金屬附件腐蝕區(qū)域解剖測量得到。首先用橡皮泥對腐蝕區(qū)域進行復(fù)原填充,得到腐蝕區(qū)域的體積。需重復(fù)測量5次,取其平均值

      (1)

      式中,V為腐蝕區(qū)域的體積,cm3;m1為橡皮泥的質(zhì)量,mg;ρ0為橡皮泥的密度,mg/cm3。

      之后計算金屬附件腐蝕損失質(zhì)量

      m=ρV

      (2)

      式中,m為金屬附件的腐蝕損失質(zhì)量,mg;ρ為金屬附件的密度,mg/cm3。

      最后根據(jù)法拉第電解定律,計算出腐蝕電荷量

      Q=m/ω

      (3)

      式中,ω為金屬附件的電化學(xué)當(dāng)量,g/C。

      以所求得的腐蝕電荷量對金屬附件進行等量模擬試驗,并將腐蝕區(qū)域的相關(guān)參數(shù)和腐蝕形狀與現(xiàn)場樣品進行對比,判斷其等效性的優(yōu)劣。

      對于可操作性,即從試驗過程中影響試驗進度的電解電流大小和試品準(zhǔn)備繁瑣程度來進行評判。

      2 噴水法

      2.1 試驗平臺

      采用噴水法進行鐵帽、鋼腳電解腐蝕模擬試驗的平臺如圖3所示。試驗過程中,將NaCl溶液噴至絕緣子表面形成腐蝕所需的電解液環(huán)境。進行鐵帽腐蝕試驗時,在鋼腳側(cè)施加負(fù)極性電壓;進行鋼腳腐蝕試驗時,在鋼腳側(cè)施加正極性電壓。

      1—調(diào)壓器;2—變壓器;3—全橋整流器;4—保護電阻;5—濾波電容;6—分壓器;7—穿墻電纜;8—懸掛支架;9—噴水裝置;10—電流測量裝置;11—模擬試驗房圖3 基于噴水法的模擬試驗平臺Fig.3 The experimental set-up with spray water method

      2.2 試品準(zhǔn)備

      圖4 試品絕緣子的準(zhǔn)備過程Fig.4 Preparation procedure for the test insulators

      采用噴水法進行金屬附件電解腐蝕模擬試驗之前,需對試品絕緣子進行前期準(zhǔn)備。對于鐵帽腐蝕試品,需在絕緣件上表面距離鐵帽帽檐5 cm處粘貼固定銅片電極,以短接下表面及部分上表面爬距。為避免電極在水流沖擊下脫離絕緣件表面,在用強力膠粘貼電極后還需采用防水膠進一步固定,之后將電極另一端的金屬線纏繞固定在鋼腳上,如圖4a、圖4b所示。進行鋼腳腐蝕試驗前,同樣需要將銅片電極粘貼固定于絕緣件下表面,電極端部與鋼腳側(cè)絕緣件的邊緣相距1 cm,之后將金屬線纏繞固定于鐵帽的緊鎖銷上,如圖4c、圖4d所示。

      2.3 試驗結(jié)果分析

      2.3.1 鐵帽腐蝕試驗結(jié)果分析

      為了便于討論和分析,對鐵帽腐蝕區(qū)域的長度、寬度、深度進行了定義,如圖5所示。

      圖5 鐵帽腐蝕區(qū)域參數(shù)定義Fig.5 Parameters definition of the corrosion area

      在5 200 C等腐蝕電荷量條件下,不同溶液電導(dǎo)率、噴水流速時的模擬試驗結(jié)果與現(xiàn)場腐蝕尺寸的對比如圖6所示。

      圖6 鐵帽試驗結(jié)果與現(xiàn)場腐蝕情況的對比Fig.6 Comparison of iron caps between test results and field corrosion insulators

      由圖6可知,當(dāng)噴水溶液的電導(dǎo)率和流量在一定范圍內(nèi)時,鐵帽腐蝕所形成銹坑的尺寸與實際運行絕緣子的腐蝕尺寸具有較好的等效性。從等效性和試驗過程中絕緣子沿面放電等方面進行綜合考慮,采用噴水法進行鐵帽電解腐蝕試驗時,噴水溶液的電導(dǎo)率宜取8~10 mS/cm(20℃),噴水流量宜取8~10 L/h。對于溶液溫度不是20℃的情況,其電導(dǎo)率應(yīng)按式(4)進行折算。

      σθ=σ20/[1-b(θ-20)]

      (4)

      式中,θ為溶液溫度,℃;σθ為θ時的體積電導(dǎo)率,mS/cm;σ20為溶液溫度為20℃時的體積電導(dǎo)率,mS/cm;b為取決于溫度θ的因數(shù),b=-3.200×10-8θ3+1.032×10-5θ2-8.272×10-4θ+3.544×10-2。

      2.3.2 鋼腳腐蝕試驗結(jié)果分析

      由于運行絕緣子鋼腳腐蝕區(qū)域的尺寸分散性較大,無法像鐵帽那樣進行尺寸測量和等價性驗證。因此,對于鋼腳腐蝕,只能采用近似的觀測。等量腐蝕電荷量條件下,試驗結(jié)果與現(xiàn)場腐蝕情況對比如圖7所示。

      圖7 鋼腳腐蝕模擬試驗結(jié)果與現(xiàn)場情況對比Fig.7 Comparison of pins between test results and field corrosion insulators

      從模擬等效性方面考慮,采用噴水法進行鋼腳電解腐蝕試驗時,溶液的電導(dǎo)率宜取2~3 mS/cm(20℃),噴水流量宜取2~3 L/h。對于溶液溫度不是20℃的情況,其電導(dǎo)率也按式(4)進行折算。

      采用噴水法對XZP2-300型瓷絕緣子進行模擬試驗,不同腐蝕電荷量條件下的試驗結(jié)果如圖8所示??煽吹?,4.2 mm厚的保護鋅套約能耐受45 000 C的腐蝕電荷量。

      圖8 不同試驗電荷量條件下鋼腳的腐蝕情況Fig.8 Corrosion condition of pins under different test electric charges

      3 鹽霧法

      3.1 試驗平臺

      基于鹽霧法的金屬附件電解腐蝕試驗仍在加速電解腐蝕試驗室內(nèi)進行,通過安裝在底部的4個霧化噴頭將鹽霧噴至整個試驗空間,如圖9所示。

      1—調(diào)壓器;2—變壓器;3—全橋整流器;4—保護電阻;5—濾波電容;6—分壓器;7—穿墻電纜;8—懸掛支架;9—噴水裝置;10—電流測量裝置;11—模擬試驗房圖9 基于鹽霧法的模擬試驗平臺Fig.9 The experimental set-up with salt fog method

      試驗室鹽霧的產(chǎn)生方式包括高壓噴射法和超聲霧化法兩類。高壓噴射法以壓縮空氣的方式對鹽霧溶液產(chǎn)生6~10個大氣壓而使其霧化,此法產(chǎn)生鹽霧顆粒的粒徑為50~150 μm。超聲霧化法利用1~3 MHz超聲波的空化作用使液體分子作用力破壞,從液體表面脫出來而霧化,此法產(chǎn)生鹽霧顆粒的粒徑普遍在1~20 μm范圍內(nèi)。兩種霧化方式的原理示意圖如圖10所示。

      圖10 鹽霧發(fā)生裝置原理圖Fig.10 The experimental set-up of salt fog production

      3.2 試驗結(jié)果分析

      采用鹽霧法進行鐵帽電解腐蝕試驗,當(dāng)腐蝕電荷量為5 200 C時,鐵帽的腐蝕情況如圖11b所示。

      圖11 基于鹽霧法的鐵帽腐蝕試驗Fig.11 Test result of iron cap with salt fog method

      由圖11可知,采用鹽霧法進行試驗時,鐵帽腐蝕部位沒有噴水法那么集中。大部分腐蝕電荷量作用在滴水檐處,但有一部分腐蝕電荷量作用在帽檐的其他部位。這說明,若按照滴水檐處的集中腐蝕電荷量進行模擬試驗,宜采用噴水法;若按照整個鐵帽帽檐的腐蝕電荷量進行試驗,則應(yīng)采用鹽霧法。

      在等量腐蝕電荷量條件下,分別采用兩種鹽霧發(fā)生方式進行鋼腳電解腐蝕試驗,試驗結(jié)果與現(xiàn)場腐蝕情況的對比如圖12所示。

      圖12 鋼腳腐蝕模擬試驗結(jié)果與現(xiàn)場情況對比Fig.12 Comparison of pins between test results and field corrosion insulators

      從模擬試驗結(jié)果看,采用鹽霧法進行鐵帽、鋼腳電解腐蝕試驗時,噴水溶液的電導(dǎo)率宜取10~12 mS/cm(20℃),每個噴嘴的噴霧流量控制在 0.25~0.4 L/h范圍內(nèi)。對于溶液溫度不是20℃的情況,其電導(dǎo)率仍按式(4)進行折算。

      4 電解池法

      4.1 試驗平臺和試品準(zhǔn)備

      電解池法只適用于鋼腳腐蝕的模擬試驗,而不適合于鐵帽。因為此法問題在于電解池中的金屬附件均會發(fā)生腐蝕,金屬附件腐蝕部位的形狀很難與現(xiàn)場實際情況相近。只有將金屬附件不腐蝕的部位用密封材料進行密封,將待腐蝕部位暴露在電解液中,才能近似模擬現(xiàn)場的腐蝕情況。對于鐵帽,難以通過密封等前期處理使其得到與現(xiàn)場腐蝕較接近的試驗結(jié)果。對于鋼腳,首先將金屬線纏繞在鋼腳上,之后用防水密封膠將鋼腳不發(fā)生腐蝕的部位和金屬線密封起來,只露出保護鋅套待腐蝕的環(huán)形區(qū)域,待密封膠干燥后進行試驗。進行鋼腳腐蝕試驗的試品準(zhǔn)備及試驗平臺如圖13所示。

      圖13 基于電解池法的試品準(zhǔn)備和試驗平臺Fig.13 The experimental set-up and preparation process of pin with salt fog method

      4.2 試驗結(jié)果分析

      不同腐蝕電荷量條件下,鋼腳的腐蝕結(jié)果如圖14所示。

      圖14 基于電解法的鋼腳腐蝕試驗結(jié)果Fig.14 Test results of pins with electrolytic method

      由圖14可知,鋼腳腐蝕部位的形狀及尺寸與鋼腳密封后外露部分的形狀密切相關(guān)。采用電解法進行試驗時,金屬附件腐蝕部位的形狀、尺寸受人為因素影響較大,而與現(xiàn)場腐蝕情況存在較大的差異。因此,該法等效性較差,不宜采用。

      5 固體污層法

      5.1 試品準(zhǔn)備

      固體污層法是在絕緣子表面涂覆污層,之后將其懸掛于電解腐蝕試驗室內(nèi)噴清潔霧進行加壓試驗。本文分別采用NaCl和高嶺土、NaCl和硅藻土作為固體污層,對絕緣子進行人工涂污??紤]到V串絕緣子金屬附件滴水檐處的腐蝕程度較其他區(qū)域更為嚴(yán)重,故將絕緣子表面劃分為圖15所示的兩部分區(qū)域,A區(qū)域為上下表面小扇形區(qū)域,其按照0.25 mg/cm2的鹽密進行涂污,B區(qū)域為大扇形區(qū)域,其按照0.05 mg/cm2的鹽密進行涂污。A、B兩個區(qū)域均按照鹽灰比1∶6的比例進行灰密的涂覆。

      圖15 絕緣子表面涂污區(qū)域的劃分Fig.15 Division of the pollution surface of insulator

      5.2 試驗結(jié)果分析

      污層干燥后進行懸掛試驗,試驗過程中清潔霧充斥整個試驗室,鐵帽側(cè)接地,鋼腳側(cè)施加-3 kV的直流電壓,進行鐵帽電解腐蝕模擬試驗。試驗過程中,流經(jīng)絕緣子的電解電流如圖16所示。

      圖16 試驗過程中絕緣子鐵帽的電解電流Fig.16 Electrolytic current on insulator in test process

      由圖16可知,試驗電解電流在開始的0.5 h內(nèi)逐漸上升,這一過程是絕緣子表面逐漸受潮的過程。污層受潮后,Na+和Cl-離子在直流電壓作用下開始定向遷移,形成回路中的電解電流。0.5 h之后電流開始下降,出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因之一是電解液中陰、陽離子陸續(xù)遷移到相應(yīng)的電極附近(Na+大部分已遷移至鋼腳所在的陰極附近,Cl-也已遷移到鐵帽所在的陽極附近),導(dǎo)致電極附近相應(yīng)種類離子的濃度增大,進而出現(xiàn)與離子遷移方向相反的擴散現(xiàn)象,最終離子遷移和擴散達到一個平衡狀態(tài),此時電解電流的大小不再由Na+和Cl-來體現(xiàn),而是由鐵帽電解腐蝕過程中產(chǎn)生的Fe2+和OH-遷移來體現(xiàn),此時鐵帽進入了一個自持電解過程。為驗證這一推論,在圖17a所示的電解池內(nèi)進行試驗研究。電解池的尺寸為25 cm×17 cm×16 cm。電解液的深度為14 cm,鐵棒和鋅棒的直徑為3 mm,兩者位于電解池中部,相距16 cm,沒入電解液中的長度為13 cm。在兩個金屬棒電極上施加5 V直流電壓,鐵棒接電源正極,鋅棒接電源負(fù)極。試驗前NaCl溶液的電導(dǎo)率調(diào)配為10 mS/cm,試驗過程中的電解電流如圖17b所示。

      試驗過程中,鐵棒所在陽極發(fā)生氧化反應(yīng),失去電子后形成Fe2+,鋅棒所在陰極發(fā)生析氫還原反應(yīng),生產(chǎn)OH-。兩者在電解液中相遇后生產(chǎn)Fe(OH)2沉淀。整個過程中Na+和Cl-未發(fā)生化學(xué)反應(yīng),也未流失,但整個回路的電解電流出現(xiàn)了明顯下降,這說明Na+和Cl-已處于遷移和擴散的平衡狀態(tài),而Fe2+和OH-因為生產(chǎn)沉淀,而在溶液中的濃度沒有Na+和Cl-那么大,因此電解電流變小。

      圖17 試驗過程中絕緣子的泄漏電流Fig.17 Electrolytic current on insulator in test process

      電解電流降低的另一個原因是絕緣子飽和受潮后,出現(xiàn)鹽分流失。為了驗證這一推論,對試驗完成后絕緣子表面的污穢度進行測量,結(jié)果如表1所示。

      表1 絕緣子污穢度測量結(jié)果Tab.1 Contamination degree measurement results (單位:mg/cm2)

      由表1可知,試驗完成后,絕緣子表面的污穢度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于試驗前。這說明絕緣子飽和受潮過程中污層的鹽分出現(xiàn)了較大程度的流失,這在一定程度上降低了電解電流。

      采用固體污層法進行試驗時,電解電流太小,試驗進度太慢;且污穢流失后還需取下后重新涂污,工作量較大,試品準(zhǔn)備極為繁瑣。故此法可操作性較差,不宜采用。

      6 結(jié)論

      本文對高壓盤形懸式瓷和玻璃絕緣子金屬附件電解腐蝕模擬試驗方法進行了研究,可為工程上鐵帽保護鋅環(huán)、鋼腳保護鋅套的設(shè)計提供試驗支撐。

      1)采用噴水法和鹽霧法對金屬附件進行電解腐蝕試驗,能夠取得較好地模擬效果,并且這兩種方法具有較好的可行性。

      2)采用電解法進行模擬試驗時,試驗結(jié)果與現(xiàn)場腐蝕情況存在較大差異。

      3)采用固體污層法進行模擬試驗過程中,需對絕緣子進行多次重復(fù)涂污,工作量較大,該方法可操作性較差。

      4)采用噴水法進行模擬試驗時,需對試品絕緣子進行銅片電極固定預(yù)處理。對于鐵帽腐蝕試品,銅片電極端部距離鐵帽帽檐5 cm;對于鋼腳腐蝕試品,電極端部距離鋼腳側(cè)絕緣件邊緣1 cm。

      5)采用噴水法進行鐵帽腐蝕試驗時,鹽溶液的電導(dǎo)率宜取8~10 mS/cm(20℃),噴水流量應(yīng)控制在8~10 L/h范圍內(nèi);進行鋼腳腐蝕試驗時,溶液電導(dǎo)率取2~3 mS/cm(20℃),噴水流量為2~3 L/h。

      6)采用鹽霧法進行鐵帽、鋼腳電解腐蝕模擬試驗時,鹽溶液的電導(dǎo)率宜取10~12 mS/cm,單個鹽霧噴嘴的溶液流量為0.25~0.4 L/h。

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      Test Methods for Hardware Electrolytic Corrosion of Porcelain and Glass Insulators on HVDC Transmission Lines

      LuoLing1ZhangFuzeng2WangLiming1MeiHongwei1GuanZhicheng1LiLicheng1

      (1.Graduate School at Shenzhen Tsinghua University Shenzhen 518055 China 2.Electric Power Research Institute China Southern Power Grid Guangzhou 510080 China)

      In recent years,lots of porcelain and glass insulators on several HVDC transmission lines appeared hardware corrosion phenomena in China.The spray water method,the salt fog method,the electrolytic method,and the solid dirt layer method are used to carry out the corrosion tests for iron caps and pins of the insulators in this paper.Also,the equivalence and feasibility of those test methods are compared and analyzed.The spray water method and the salt fog method are proposed to research the electrolytic corrosion problem of hardware based on the comparison between the test results and the field corrosion.The conductivity and flow velocity of the solution are 8~10 mS/cm(20℃) and 8~10 L/h respectively while carrying on iron cap corrosion test with spray water method.For pin corrosion,these parameters are set as 2~3 mS/cm(20℃) and 2~3 L/h.The conductivity and flow velocity of the solution are 10~12 mS/cm(20℃) and 0.25~0.4 L/h per sprinkler for both iron cap and pin with salt fog method.

      DC porcelain and glass insulator,hardware,electrolytic corrosion,test method,spray water method,salt fog method

      國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)(2011CB209406),特高壓工程技術(shù)(昆明、廣州)國家工程實驗室開放基金重點項目(NEL201203、NEL201301)和南方電網(wǎng)公司基礎(chǔ)性、前瞻性科技項目(SEPRI-K133003)資助。

      2015-01-08 改稿日期2015-02-12

      TM85

      羅 凌 男,1987年生,博士研究生,研究方向為特高壓直流絕緣子金屬附件電解腐蝕機理及其抑制措施。(通信作者)

      王黎明 男,1963年生,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為高壓外絕緣和電工電能新技術(shù)等。

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