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      霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響研究

      2016-10-29 16:11:02
      山東工業(yè)技術 2016年19期
      關鍵詞:霧水污穢霧霾

      王 壘

      (國網安徽碭山縣供電公司,安徽 宿州 235300)

      霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響研究

      王 壘

      (國網安徽碭山縣供電公司,安徽 宿州 235300)

      隨著社會主義的不斷發(fā)展,我國的經濟水平也在不斷的提高。在經濟水平提高的同時,我國的生態(tài)環(huán)境也遭到了很大的污染,近年來,我國很多地區(qū)都出現了嚴重的霧霾天氣,給人們的生活都帶來了很大的影響。而霧霾天氣的最主要的影響還是對輸變電設備外絕緣的影響,它的影響主要是在濕度上,和污穢度這兩個方面,霧霾天氣會使輸變電設備的表面的絕緣層的濕度和設備的污穢度增加,導致一些不良影響。本文主要闡述了霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響以及一些防治措施進行了研究。

      霧霾天氣;輸變電設備;外絕緣;影響

      0 引言

      霧霾是我們比較熟悉的常見物,也是近幾年常見的一種大氣污染物。霧霾這種氣體中含有很多的對人們健康有害的危險成分,可想而知,在人們吸入后有很大的危害。在一些發(fā)達地區(qū),人口密集處,霧霾出現的頻率更高,而且延續(xù)時間長,不僅危害了人們的健康和生活,而且對和人們生活息息相關的輸變電設備的外絕緣性也造成了嚴重的影響。它可以降低輸電和變電設備的絕緣性,增加輸變電設備的濕度和污穢度,導致輸變電設備會出現污閃事故,造成大量斷電的現象。這種事例在我國范圍內已經頻繁發(fā)生,每年的統(tǒng)計都可達幾百次,不僅嚴重的影響了人們的日常生活[1],還給一些工業(yè)生產造成了大量的損失。因此,我們要制止這種現象的發(fā)生,但是我們首先要明白什么是霧霾。

      1 霧霾的大致介紹

      霧霾這個詞,我們也可能會首先會想到“霧”這個詞,但是他們卻有著截然不同的含義。霧它是有一些微小的水分子構成的,這些微小的水分子漂浮在空中,然后和空氣混合在一起,就造成了空氣的渾濁。但是霧的水平能見度是小于1千米的一種現象,它的濕度一般在百分之九十以上才會達到飽和的狀態(tài);而霾的 組成部分不再是一些微小的水分子,而是一些細小的干塵粒,而且是大量的,均勻的漂浮在空氣中,它的水平能見度是小于10千米,使天氣的渾濁度增強的一種天氣現象,而它的濕度卻是在百分之八十一下就達到了飽和度。這就是霧和霾的最明顯的區(qū)別,一般有大霧的時候,會伴隨著霾的產生,但是霾的產生卻比大霧出現的頻率高,因此我們經常會用霧霾來描述這種天氣現象。霧霾現在已經成為一種污染率高的天氣現象。

      2 霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響分析

      我們知道,霧霾天氣會對輸變電設備的外絕緣設備的影響主要存在兩方面,第一方面,霧霾天氣的濕度可以使輸變電設備的表面的濕度增加,會導致污閃事故的發(fā)生,這里面主要的影響因素是霧水的電導率;第二方面,霧霾會對輸變電設備外絕緣的污穢度增加,這就會導致漏電現象的產生。這兩種影響都會對人們的正常生活構成了威脅[2]。

      2.1 對霧水導電率因素的分析

      霧水導電率在霧霾天氣對輸變電設備中是作為主要的影響因素。在這個影響因素中,霧水電導率會隨著輸變電設備外絕緣表層濕度的增加而會變得越高,反之,輸電變電設備外絕緣表層的濕度降低的時候,霧水導電率的值會變小。但是這個輸變電設備外絕緣表層的濕度主要取決于霧霾的相對濕度的飽和度,如果,霧霾的相對濕度的飽和度高的時候,這時候霧就有相對高的濕度,這時候輸變電設備外絕緣表層的濕度也會增加,然后霧水電導率的值也會增加。

      最重要的是輸變電設備外絕緣的這種特性會由于霧水電導率的值而降低,這就直接影響了輸變電設備外絕緣的性能,外絕緣的性能被降低,這使輸變電設備在正常電壓下都無法正常工作,而最終導致大范圍的停電現象,這就是我們所說的污閃事故。而且現在工業(yè)化生產日益迅速,環(huán)境遭受到了重大的污染,那種含有純霧的天氣已經罕見,而越來越多的霧霾天氣大范圍的產生,直接導致了頻繁的污閃事故發(fā)生。

      2.2 霧霾對輸變電設備外絕緣表層的污穢度的影響

      由于霧霾天氣的頻繁發(fā)生,這種天氣使外絕緣表層的性能會因為霧水電導率的升高,絕緣的性能就會變低,而且同時外絕緣表層的污穢度也是和霧水電導率的值成正比,電導率高,污穢度也會增加。因為,霧水電導率高,說明霧霾的濕度重,然后說明霧霾中的污染物含有的重量大,而這些顆粒的污染物會由于重力的影響,導致輸變電設備外絕緣的污染范圍會增大,然后久而久之,外絕緣表層的污穢度會增加[3],產生大量的漏電、放電現象,給工業(yè)的生產,和人們的生活都產生的不良的影響。

      3 霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的一些措施研究

      霧霾天氣發(fā)生的頻率越來越高,對輸變電設備產生越來越大的影響,導致一些污閃事故頻繁發(fā)生,試想在人們正常工作的時候,發(fā)生這些大面積的停電現象,這時人們的生活就無法正常運行;對于企業(yè)來說,企業(yè)正在進行著正常的工業(yè)生產,然后在沒有任何預防的情況下,就出現了大范圍的停電,這時正常的工業(yè)生產就無法進行,這就可能會給企業(yè)帶來無法想象的損失,無疑給人們和社會都帶來了嚴重的影響,影響了社會的發(fā)展戰(zhàn)略目標。

      對于漏電放電現象,我們更不能小覷,尤其是在陰雨的天氣下,人們正在正常的行走,而這時輸變電設備卻產生了漏電或放電現象,可想而知,會對人們的生命構成一種威脅。所以,為了人們的健康和保證正常的工業(yè)生產,我們必須制止這種現象發(fā)生。但是前提是我們要采取科學合理的措施才可以,用這些措施去進行預防,防止不好的現象產生,而且同時要保證輸變電設備正常運行。

      3.1 根據鹽密度的大小去進行清污處理

      我們在前面知道[4],污閃現象的發(fā)生主要是由于輸變電設備外絕緣表層的污穢度增加,而污穢度的導致是由于霧霾中含有的污染物所影響的,而這種污染物主要是霧水中的鹽離子所構成,因此我們在對輸變電設備外絕緣表層的污穢度進行清理的時候,需要根據鹽密度的大小去清理污穢。但是這需要做到以下三點,首先,在進行清理污穢的時候,同時還要去調整輸變電設備絕緣子之間的距離,進而提高外絕緣的絕緣性。其次,線路有很多種,對于不同的輸變電線路,也要對他們進行不同的對待,因為線路之間他們所受的污染的污穢度也是不一樣的,而且他們的絕緣性能也不同。最后,如果在檢查的過程中,如果發(fā)現輸變電設備外絕緣的污穢度比較重,鹽密度高,那么它其中的絕緣子就要去采用專門的防污的一種以玻璃為原材料的絕緣子,然后提高外絕緣的性能。

      3.2 在進行清理污穢的時候,還有去考慮其他的因素

      在進行清理輸變電設備外絕緣表層污穢的時候,不能只去調整外絕緣設備的爬電比距,同時還要考慮絕緣子它自身的高度,然后還有決定爬電比距的一些因素去決定的。一般情況下,外絕緣有一種對污穢有自身的承受力,而這種承受力和爬電比距之間的關系是呈一種線性的關系當絕緣子所具有的結構高度的到達一定適宜值的時候,這時候絕緣子所承受的污穢度的能力和絕緣子之間的爬電比距都達到了飽和度,然后又由于絕緣子的污穢承受力與爬電比距又有很大的關系,這時候絕緣子的污穢度也會隨之變化。由此可以看出,我們在安裝一些輸電設備的時候,還要考慮到絕緣子的爬電比距,和它所具有的結構的高度,如果在有的絕緣子會安裝一些防污類型的一些傘裙造型的絕緣子,這時候傘裙造型的高度也是我們要考慮的對象。因此,我們在進行對輸電設備的外絕緣進行清污處理的時候,不能只單一的考慮一種因素,要把這幾種因素結合起來才可以。

      3.3 輸變電設備傘間的距離需要注意

      因為在選擇輸變電設備的時候,有的時候輸變電的爬電比距在增大的時候,它會引起輸變電設備傘間的距離變小,在這種情況下,輸變電設備也會出現污閃事故。所以這點我們在選擇輸變電設備的時候,這點是需要注意的[5]。還有一點就是,在對輸變電設備外絕緣進行防污措施處理的時候,我們還可以在輸變電外絕緣設備上涂抹具有一些防污性質的涂料,但是我們在選擇這些防污性質的涂料的時候,一定要注意這些涂料的性能和質量,才能保證這些涂料在輸變電設備外絕緣上的防污效果,也同時要注意不要出現其他的問題,這些都是需要注意的。

      4 結語

      綜上所述,霧霾天氣對輸變電設備外絕緣特性上有著重要的影響,造成了污閃事故的頻繁發(fā)生,給人們的生活和生產帶來了不便。為了制止這種現象的發(fā)生,需要我們采取一些防治措施,但是要注意保證其效果,這樣不僅可以保護輸變電設備外絕緣的絕緣性,和減少污穢度,更重要的是保證輸變電設備健康良好的運行。

      [1]宿志一.霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響[J].電網技術,2013(08).

      [2]任苗壯,李泉濤.論霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響[J].電子技術與軟件工程,2014(22).

      [3]蘇勤,隋明超,楊旭龍.淺析霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響[J].科技經濟市場,2015(07).

      [4]胡長猛,謝從珍,袁超,李立浧.霧霾對輸變電設備外絕緣特性影響機理綜述[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2015(16).

      [5]張東坡,劉瑤林.霧霾天氣對輸變電設備外絕緣的影響[J].今日科苑,2014(12)∶91-92.

      10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.194

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