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公司新闻-雾中受潮时的闪络特性
发布时间:2011-09-09
绝缘子在雾中受潮时表面分布有大量细密的小水珠,如图8.2所示。这些水珠的直径大都小于1mm,而间距则更小,只有少数水珠的直径会达到3~4 mm(体积10~20 ruL)。绝缘子带电时的雾中受潮状况与不带电时的有所差异。图中带电受潮试品所加电场为交流1 kV/cm。带电的受潮速度较快,在电场力的作用下,细小的水珠容易合并,短时间内就可能形成较大的水珠。而不带电受潮时,出现大水珠的速度明显减慢,并且会以相对较为密集的方式分布。
雾中受潮时,典型的憎水性表面闪络发展过程如图8.3所示。作为对比,图中同时给出了亲水性状态下试品污闪时的照片。水珠在交流电场的调制作用下会出现周期性振动现象。临闪阶段,沿电场最强方向的相邻水珠会合并,并逐渐形成宽度0. S—l mm左右的细长水带。此时绝缘子表面出现了一个由水珠、水带以及干区组成的、局部电场显著增强的通道。绝缘子表面蜜布的小水珠在水带的形成中起了重要作用。
另外,从图8.3中可以看出,憎水性表面的闪络速度远高于亲水性表面的污闪速度。在2000帧每秒的记录速度下,并未观测到电弧的熄灭、重燃和发展延伸的
(a)带电受潮;(h)不带电受潮现象。同人工水珠临闪阶段的情况一样,所有的闪络过程都是在一帧之内(0.5 ms,曝光时间25 juS)完成的。而亲水性表面的污闪过程中,导致最终闪络的电弧的发展速度较小,仅60--100 m/s,能够观察到明显的爬电过程。图8.4是闪络前后三
帧的表面闪络典型现象,这些照片清楚地显示了“水珠…水带…干区”通道与最终沿面闪络之间的关系,图8.4(a),(b),(c),(d)分别展示出4组憎水表面的闪络
(a)憎水性表面,水带形成,突然闪络;(b)亲水性表面,电弧逐渐发展
过程。
雾中受潮时,绝缘子表面密布了大量的细密水珠,在电场力作用下,这些细密的水珠会彼此合并,而较大的水珠也可能会拉长。这是因为在合适场强的条件下,
图8.4 憎水性表面闪络前后三帧的典型照片绝缘子表面会形成大致沿电场方向的细长水带。水带的形成大大增强了端部电场,这种局部的电场增强反过来又会进一步加速水带的发展。
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