Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Цимберов, А. И. Стеклянные изоляторы

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
20.10.2023
Размер:
8.58 Mб
Скачать

Формула для измерения силы дождя

 

 

Р _

ѴМО

(6-3)

 

' ~

St

 

 

где F ■— сила дождя,

мм/мин\

V — объем воды в сосуде

за время т мин, см'--,

S — площадь отверстия сосуда, см2.

Вода для испытаний применяется с удельным объем­ ным сопротивлением 9 500—10 500 ом-см при ±20 °С.

При изменении температуры вносится поправка по кривой согласно ГОСТ 1516-68.

До начала испытаний гирлянда должна смачиваться дождем в течение 5 мин и находиться под напряжением, равным половине мокроразрядного напряжения.

Для приведения к нормальным атмосферным усло­ виям пользуются формулой

где Uм.н.псп— мокроразфядное напряжение (кв), изме­ ренное при испытании (при давлении р„, мм рт. ст.).

Для определения среднего значения выдерживаемых разрядных напряжений производят шесть испытаний.

Сопротивление всей цепи при испытаниях под дождем должно быть не более 2 ом на 1 в предполагаемого мо­ кроразрядного напряжения.

Испытания подвесных стеклянных изоляторов 20 разрядами при 50 гц и импульсами

Для проведения электрических испытании 20 разря­ дами при промышленной частоте и импульсами подвес­ ные изоляторы собираются в гирлянду такой длины, ко­ торая может применяться в эксплуатации для данного класса изоляторов. Для этих испытаний изоляторы под­ готавливаются так же, как и для определения сухораз­ рядного и мокроразрядного напряжения. Условия испы­ таний также соответствуют указанным выше при опре­ делении выдерживаемого напряжения в сухом состоянии и под дождем. Согласно ГОСТ 14197-69 изоляторы дол­ жны выдержать без пробоя по 20 разрядов промышлен­ ной частоты в сухом состоянии и под дождем, а также воздействие импульсных разрядов при предразрядном времени не более 2 мксек. Указанные испытания явля-

192

ются специфичными для стеклянных подвесных изолято­ ров, введены впервые в стандарт на стеклянные подвес­ ные изоляторы в СССР и имеют целью выявление стой­ кости стеклянного диэлектрика к многократному воз­ действию напряжения, превышающего максимальное ра­ бочее напряжение.

Импульсные 50%-ные разрядные испытания

Импульсные испытания стеклянных изоляторов про­ изводятся при стандартной волне обеих полярностей.

Измеренные при испытаниях напряжения приводятся к нормальным атмосферным условиям.

Перекрытие изоляторов определяется визуально при воздействии напряжения при полной волне или, когда от­ сутствует перекрытие — на срезающем промежутке, при срезанной волне.

Измерение амплитуды импульсов производится 50%- ным методом, при котором учитывается перекрытие изо­ ляторов при половине всего количества приложенных импульсов.

Определение 50%-ного влагоразрядного напряжения загрязненных стеклянных подвесных изоляторов прово­ дится при типовых испытаниях и язляется обязательным (ГОСТ 14197-69) для всех типов изоляторов. Более слож­ ные лабораторные исследования проводятся над изоля­ торами специальных конструкций для районов с особо интенсивными загрязнениями. В этих случаях определя­ ются характеристики загрязнений, проводятся полевые и лабораторные исследования загрязненных изоляторов. В Советском Союзе применяется для загрязнения изо­ ляторов портландцемент, который напыляется на изоля­ тор с учетом рассеянного материала и общей площади изолятора в целях определения удельной степени за­ грязнении (мг/см-). При загрязнении кремнеземом и по­ добными ему веществами возможно обрызгивать изоля­ торы раствором этих веществ в воде с добавкой поварен­ ной соли и декстринового клея.

Увлажнение загрязненных изоляторов производится паром или водой до насыщения загрязнящего слоя. При­ меняется метод увлажнения туманом, насыщенным солью (Англия).

Согласно ГОСТ 10390-71 «Методы сравнительных испытаний па электрическую прочность внешней изоля-

193

ции в условиях загрязнения» установлены три метода испытаний электрической прочности изоляции: а) при плавном подъеме напряжения и предварительном увлаж­ нении поверхности изолятора; б) при приложении на­ пряжения толчками; в) при длительном приложении на­ пряжения к изолятору, находящемуся во влажной атмо­ сфере.

Третий метод рекомендуется применять при испыта­ нии изоляторов класса не выше ПО кв.

По первому методу на загрязненный и увлажненный изолятор подается напряжение при плавном подъеме и производятся измерения разрядного напряжения до вы­ сыхания увлажненного слоя, после чего вновь произво­ дится увлажнение и повторяется подача напряжения. Измерения напряжения производятся в течение 5 циклов. За величину разрядного напряжения изолятора прини­ мается среднее значение из пяти серий измерений.

Скорость подъема напряжения около 2% ожидаемой величины разрядного напряжения в 1 сек. По третьему методу загрязненный изолятор помещается в камеру, в которой поддерживается влажность около 100%. При приложении напряжения к испытуемым изоляторам опре­ деляются 50%-ное разрядное напряжение или выдержи­ ваемое напряжение. Число изоляторов должно быть не менее шести. За величину выдерживаемого напряжения принимают наибольшую величину напряжения, при кото­ ром ни на одном изоляторе не произошло перекрытия.

Недостатком этого метода следует считать значитель­ ную длительность испытаний и отсутствие регламентиро­ ванной интенсивности увлажнения.

В Ленинградском политехническом институте им. Калинина разработана ускоренная методика испы­ таний загрязненных изоляторов (второй метод), состоя­ щая в следующем: подготовка изоляторов производится согласно методике ГОСТ 10390-71, но напряжение пода­ ется на изоляторы толчками (Л. 15].

После высыхания поверхности или перекрытия изо­ лятора опыт повторяется до 6—8 раз.

Определение напряжения по уровню радиопомех

Напряжение по уровню радиопомех от короны опре­ деляется на подвесном стеклянном изоляторе согласно методике ГОСТ 14197-69.

На рис. 6-10 представлена принципиальная электрп-

194

ческая схема испытаний подвесных изоляторов на ра­ диопомехи.

Высокий потенциал подается через дроссель к шапке подвесного изолятора, собранного с заземленной шапкой такого же изолятора. К изолятору параллельно подклю­ чается конденсатор связи емкостью не менеб 4 000 пф. Высокочастотные токи радиопомех в цепи измеряются прибором ИП-12-2М. Радиочастотный кабель РК-50-3-11, замкнутый на сопротивление нагрузки 150 ом, служит для подсоединения измерительного прибора. Параллель­ но сопротивлению подключаются индуктивность в 1 мгн

Рис. 6-10. Принципиальная электрическая схема испытании подвесных стеклянных изоляторов на радиопомехи.

/ — дроссель индуктивностью 10 мгн\ 2 — испытываемый изолятор;

3 —

испытательная

арматура; 4 — разрядник;

5 — индуктивное сопротивле­

ние

1 мгн-, 6 — сопротивление нагрузки 150

см\ 7 — измерительный

при­

бор

ИП-І2-2М;

8 — радиочастотный кабель

РК-50-3-11; 9 — конденсатор

 

 

связи емкостью не менее 4 000 пф.

 

и разрядник. После выдержки изолятора под нормиро­ ванным напряжением в течение 30 мин изолятор подвер­ гается радиочастотным измерениям напряжения по уров­ ню радиопомех. Оно состоит в плавном изменении на­ пряжения до величины, соответствующей току помех 15±5 мка, измеренному со стороны нижней обкладки конденсатора связи при частоте 1 мгц.

Изолятор считается выдержавшим испытание, если полученное напряжение будет ниже норм, указанных ранее (гл. 2, § 2-4).

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. К а с т <і и о п и ч М. М., К р ы л о в С. В., Ц к и б е р о в А. И.

Изоляторы

и арматура для воздушных линий электропередачи. М.,

«Энергия»,

1965.

2.Изоляторы подвесные высоковольтные «Информстандартэлектро», каталог № 20.02.03-68.

3.Стеклянные и стеклофарфоропые изоляторы «Информстандартэлектро», каталог № 20.07.01-67.

4.Б у р г с д о р ф В. В. Исследования изоляции и перенапряже­ нии в электрических сетях. Энергетика за рубежом. М., «Энергия», 1965.

5.

К р а с н о г о л о в ы й И. К. Качество и надежность подвесных

линейных изоляторов. «Ииформстаидартэлектро», 1967.

6.

С о к о л о в С. Г. Электрические и аэродинамические харак­

теристики высоковольтных изоляторов. Новосибирск «Наука», Си­ бирское отделение, 1968.

7. R і V і е г е D. Lc verrc trenipe et

son utilisation

pour I’isole-

ment des lignes airiennes a

haute tension. — «Revue

generale

de

rdectricite», 1966, Mai.

 

 

 

 

8. H o p w o o d

W. Characteristics of toughened glass overhead

line insulators and

some particular aspects of insulator

performance

in service. — «South

African

Inst. Elec.

Engrs—Trans.»,

1961, v.

58,

.Y° 9, p. 189—210.

 

 

 

 

 

9. Перенапряжения и изоляция электрических сетей.—'«Доклады международной конференции по большим электрическим сетям». «Энергетика за рубежом», М., «Энергия», 1965.

■ 10. Техника высоких напряжений, под общей ред. Л. И. Сиротин-

ского, ч. 2. М.—Л., Госэнергоиздат, 1953.

 

 

распределении на­

11. Н и к о л а е в

Н. А.,

По пел ь А. М. О

пряжения

по

изоляторам

из

закаленного

стекла. — «Электрические

станции»,

1964, № 11.

Н.

А.,

П о п е л ь

А.

М.

Некоторые итоги

12. Н и к о л а е в

эксплуатации

стеклянных

изоляторов. — «Электрические

станции»,

1962, "№ 12.

 

Н.

А.

Разработка

и

исследование

линейных

13. Н и к о л а е в

подвесных малогабаритных изоляторов из закаленного щелочного силикатного стекла, по составу близкого к обычному промышленно­ му. Автореферат диссертации. Ленинградский политехнический ин­ ститут нм. М. И. Калинина, 1966.

14. А л е к с а н д р о в

Г. Н., И в а н о в

В. Л., К и з е в е т -

т е р В. Е. Электрическая

прочность наружной

высоковольтной изо­

ляции. Л., «Энергия», 1969.

 

 

196

_

15.

Е ф и м о в

А.

В.,

К о ж у х о в

В. К.,

А л м а з о в

А. В

Изоляторы. М.—Л., Гоеэпергоиздат, 19-11.

 

 

 

16.

Сол ом о и нк

 

Е.

А., Исследование и расчет разрядных

характеристик загрязненных

изоляторов. Изв. НИИПТ, сб. 11,

1965,

с. 19.

Руководящие указания по проектированию и эксплуатации

17.

линии

электропередачи

и

распредустройств

переменного

тока

3—500

кв

в' районах

с

загрязненной атмосферой. — «Электрические

станции»,

1966, № 7, с.

31.

 

изоляторы. — «Электротех­

18. Ц н м б е р о в

А. И. Стеклянные

ническая промышленность», ЦИНТИЭлектропром. A4., 1959, вып. 1.

19.

Л е в ш у нов

Р. Т.,

Н о в и к о в

А . П. Разрядные напряже­

ния загрязненных

высоковольтных изоляторов. — В кн.: Надежность

работы

и

вопросы

загрязнения высоковольтных

изоляторов.

Ново­

сибирск, СибНИИЭнсргетнки, 1968.

20. Л е б е д е в Г. А., О с г а п е и к о Е. И. Дискуссия по воп­ росу о коэффициенте формы подвесных изоляторов для загрязненных изоляторов. — «Электрические станции», 1969, № 12.

21. Я к о б с о н И. А. Эксплуатация

стеклянных изоляторов.—

«Электрические станции», 1961, № 10.

С. С., Ш е р е и mi c e А. Н.

22. М е л ь и п к о в Н. А., Р о к о т я п

Проектирование электрической части воздушных линий электропере­ дачи 350—500 кв. М.—Л., Гоеэпергоиздат, 1963.

23. К о ж у х о в В. К., Л е б е д е в Г. А. Вопросы испытания изоляторов, предназначенных для работы в условиях загрязнения.

Информационный сборник,

вып. 5

(134).

М.,

Цинтиэлектропром,

1958.

 

 

В. Н. Расчет, конструирование и

 

испытания

24. С' ннявскі і і й

 

изоляторов высокого напряжения. М., «Энергия», 1965.

 

 

 

 

25. Г а й д а ш

Б.

И.,

Б о н д а р е в

К. Т.

Новые

стержневые

изоляторы из

стеклокрнсталлическнх материалов. — «Энергетика

и

электротехническая промышленность», 1964, № 1.

 

 

 

 

 

 

26. Т е й л о р

Е.

Р. и др. Исследования линейных

изоляторов

в отношении радиопомех. Материалы C1GRE,

«Энергия»,

1960.

 

27. Б у и е е в а

Л. И. и др. Применение стекла

для

производ­

ства изоляторов. A4., ЦБТИ электропромышленности, 1958.

 

28. Н и к о л а е в

И. А. и др. Линейные подвесные

стеклянные

изоляторы. — «Электричество»,

1960, № 2.

 

 

 

 

 

 

 

29. П о р а й - К о ш и ц

Е.

А.

Стеклообразное

состояние.

М.,

Изд-во АН СССР, 1960.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. М а з у р и н

О. В. Электрические свойства

стекла. — «Труды

Ленинградского

технологического

института

мм.

Ленсовета».

Л.,

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Д у к а р е в и ч

Н. Я-,

П л а ш и н с к и й

Н. Т. Тезисы докла­

дов 3-й межвузовской конференции по современной технике диэлек­ триков и полупроводников. Л., 1960.

32. Справочник по производству стекла. Т. 1. М., Госстоойиздат.

1963.

 

 

33.

С т е в е л с

Дж. Электрические свойства стекла. М., Изд-во

иностр. лит., 1961.

 

34.

М а з у р и и

О. В., Б о р и с о в е к и й Е. С. Исследование

нейтрализационного эффекта уменьшения электропроводности сили­ катных стекол. ■—«ЖТФ», 1957, № 27, с. 275.

197

 

35. К у з н е ц о в

 

А

Я.

Электропроводность

стекол

системы

LiO—S102. — «ЖФХ»,

1959, № 33, с. 1492.

 

 

силикатных

 

36. С к а II а б м

Г. М. Неііі ралнзацнониыіі эффект и

стеклах. — «ЖТФ»,

1958, № 4, 748.

П а с ы н к о в

В.

В.,

Г а р е ­

ев

37. Б о г о р о д и ц к и і'і

Н.

П,

Б. М. Электротехнические материалы.

Л.—М.,

Госэнергоиздат,

1955.

 

О. H. Soll man Glasisolatoren

fur

Slarkstromf-

 

38. S с h m i d t о

reinfungen verwenden? — «Institut

für

Energetik Mitteilungen»,

1961,

№ 36.

S.

D. u. S c h u l e r F. W. Wirkungen

von

UV-

uncl

39. S t о о k e у

Röntgenstrahlung

auf lichtempfindliche

Specialgliiser. — «Glaslech­

nische Berichie», 1959, № 32, January.

 

 

основы

синтеза

 

40. К и т а й г о р о д с к а я

И. И. Теоретические

снталлов из шлаков. — «Журнал

всесоюзного химического общества

нм. Д. И. Менделеева», том VIII, 2, 1963, т. 8, № 2.

 

Eigenschaf­

 

41. G e h l h o f f

G.,

T h o m a s М. Die

physikalischen

ten von Gläsern in Abhängigkeit von der Zusammensetzung. III. Die

Vikosität der Gläser. — «Z. f. techn. Phys.»,

1926,

7, S. 260—278.

по

42.

О X о T ii H M. В. Приближенное

вычисление

вязкости

стекол

заданному

составу. — «Стекольная

и керамическая

промышлен­

ность»,

1947, № 3.

В.,

 

Г р и ф

В. Стекольные

машины. М.,

«Маши­

 

43.

Г и г е р н х

 

ностроение», 1968.

М. П., Т к а ч е н к о

3.

И.,

К а л и т а

В. С. Про­

 

44. Ж д a I I

ю к

дление

межремонтного

 

периода электростекловаренноіі

печи. —

«Стекло и керамика»,

1969, № 8.

 

 

свойства

и

тепловая

 

45.

Б а р т е н ь е в

 

Г.

М.

Механические

обработка стекла. М., Госстройиздат, 1960.

 

 

 

 

высоковольт­

 

46. Н и к о л а е в

Н. А. и др. О составе стекла для

ных линейных

подвесных

изоляторов. — «Электрические

станции»,

1970, № 9.

 

 

 

Т. А. Исследование характера

закалки

под­

 

47. А н д р ю х и н а

 

весных

высоковольтных изоляторов. — «Стекло

и

керамика»,

1968,

7.

 

 

 

 

Т. А.,

Д яки век ни

 

С.

И.,

Н и к о л а -

е в

48. А н д р ю Xи и а

 

Н. А. Закалка

стеклянных

изоляторов. — «Стекло

и

керамика»,

1960, № 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

К и н д я к о в

В.

С., Л е в ш у нов

Р.

Т.,

Т юр и н

 

Э. А.

К вопросу об эксплуатационной надежности, высоковольтных изо­

ляторов.— В кн.: Надежность работы и

вопросы

загрязнения

высо­

ковольтных изоляторов.

Новосибирск,

СибНИ'И

Энергетики,

1968.

50. В о с к р е с е н с к и й В. Ф. Электрическая

изоляция

в

райо­

нах с загрязненной атмосферой. М., «Энергия», 1971.

 

 

 

51. Б а чур ни Н. И. и 3 а л е с оки й А. М. Изоляция

аппара­

тов высокого напряжения. М.—Л., Госэнергоиздат,

1961.

 

 

52. Ж у р а в л е в Э. Н. Радиопомехи от коронирующих

линий

электропередачи. М., «Энергия», 1971.

 

 

 

 

 

53. А л е к с а н д р о в

Г. Н. и др. Изолирующая

подвеска

 

прово­

дов линий сверхвысокого

напряжения. — «Электрические станции»,

1969.

 

 

 

 

 

 

54. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Междуведомственная комиссия по радиочастотам при Мини­ стерстве связи СССР. Саязьиздат, 1963.

198

 

 

 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

П реди словие......................................................................................

 

 

Глава первая

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стекло

как диэлектрик

 

 

 

 

!-1. Общие

сведения о стеклах, используемых для произ­

7

1-2.

водства

стеклянных

изоляторов.......................................

 

 

 

Физнко-техинческие

свойства

с т е к о л ...................................

 

 

12

1-3. Диэлектрические свойства

с т е к о л .........................................

 

.

16

1-

4. Стеклокрпсталличсскпе

материалыи их свойства

31

 

 

 

 

Глава

вторая

 

 

 

 

 

 

Конструкции стеклянных изоляторов

 

 

 

2-

1. Назначение

и классификация

стеклянныхизоляторов

34

2-2.

Конструкции

стеклянных и зо л я т о р о в .........................

 

34

 

 

Линейные и з о л я т о р ы ...................................................

 

 

 

 

 

34

 

 

Аппаратные

изоляторы ...................................................

 

 

 

 

 

42

 

2-3. Материалы,

применяемые

в конструкциях стеклянных

43

 

и з о л я т о р о в .................................................................................

 

 

 

 

изоляторов и надежность

2-4. Условия работы стеклянных

 

2-

их в эксплуатации

..........................................................

 

к

стекляннымизоляторам

45

47

5. Технические требования

.

 

 

 

 

Глава третья

 

 

 

 

 

Основы конструирования и

выбора

стеклянных изоляторов

 

 

3-

1. Порядок

конструирования

изоляторов . . . .

.

55

3-2.

Основы

электрического

расчета

изоляторов . . .

 

56

3-3.

Основы

электрического

расчета

опорных стеклянных

58

 

и з о л я т о р о в ................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные изоляторы для внутренних установок на 6—

58

 

10 к в ..............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штыревые и опорно-штыревые изоляторы для наруж­

60

3-4.

ных у с т а н о в о к ..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы электрического расчета подвесных стеклян­

64

3-5.

ных изоляторов тарельчатого типа. . . . . .

 

Выбор

типа изоляторов при проектировании электро­

68

3-6.

установок ........................................................................................

 

 

 

районов

с

загрязненной

атмо­

Выбор

изоляции для

76

3-7.

сферой

стеклянных.......................................................................................

изоляторов по

механической

проч­

Выбор

84

 

ности ...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199

 

 

 

Глава четвертин

 

 

 

 

 

Производство стеклянных изоляторов

 

 

4-1. Сырьевые материалы,

их

переработка

и

приготовле­

87

 

ние шихты

.........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

4-2. Свойства стекла в расплавленном состоянии

97

4-3.

Варка

с т е к л а ..................................................................

 

 

 

 

 

 

101

4-4. Прессование стеклодеталеіі

.................................

 

 

 

111

4-5.

Термообработка

стеклодеталеіі........................................

 

 

стеклодета­

127

4-G. Автоматические

линии

для

производства

141

4-

лей изоляторов . ............................................................

7. Технологический контроль, дефекты стеклодетален

и

 

методы

их

предупреждения

..............................................

 

 

 

145

 

 

 

 

Глава пятая

 

 

 

 

 

Армирование стеклянных изоляторов

 

167

5-

1. Связки, компенсирующие

прокладки

и

про.мазкн

5-2. Приготовление

цементно-песчаного армнровочного со­

169

5-3.

става .......................................................................................

 

 

компенсирующих

промазок

Приготовление

170

5-4. Подготовка

арматуры

и

изоляционных

стеклянных

171

5-5.

элементов к арм ированию

..............................................

 

 

 

Армирование подвесных изоляторов тарельчатого типа

17 Г

5-6. Гидротермальная обработка

армированных изолято­

174

 

ров

......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7. Армирование опорных и опорно-штыревых изоляторов

175

5-8, Механизация процесса

арм и рован и я

..........................

 

175

5-

9. Дефекты

арм ирования.................................................

 

 

 

 

177

 

 

 

 

Глава

шестая

 

 

 

 

 

Контроль

качества стеклянных

изоляторов

 

6-

1. Назначение контроля качества изоляторов

179

6-2.

Виды

контроля

качества

и золяторов

..........................

 

180

6-3. Методы испытаний стеклянных изоляторов

181

Список

л и т е р а ту р ы ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

196

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ