、产品简介
HDYM-III绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此,盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
参照标准:
GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》
GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》
Q/GDW152-2006《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》
相关术语:
1、参照盘形悬式绝缘子 reference cap and pin insulator
XP-70、XP-160、LXP-70和LXP-160普通盘形悬式绝缘子(根据GB/T 7253),通常7~9片组成一串用来测量现场污秽度。
2、爬电距离 creepage distance
在两个导电部分之间,沿绝缘体表面的距离。
注:水泥或其他非绝缘胶合材料表面不认为是爬电距离的构成部分。如果绝缘子的绝缘件的某些部分覆盖有高电阻层,则该部分应认 为是有效绝缘表面并且沿其上面的距离应包括在爬电距离内。
3、统一爬电比距 unified specific creepage distance(USCD)
绝缘子的爬电距离与其两端承担的运行电压(对于交流系统,为相电压)之比,mm/kV。
4、附盐密度 salt deposit density(SDD)
人工涂覆于给定绝缘子表面(不包括金属部件和装配材料)NACL总量除以表面积,mg/cm²。
5、等值附盐密度 equivalent salt deposit density(ESDD)
绝缘子单位绝缘表面上的等值附盐量,mg/cm²。
6、不溶物密度(简称灰密) non soluble deposit density(NSDD)
绝缘子单位绝缘表面上清洗的非可溶残留物总量除以表面积,mg/cm²。
7、现场等值盐度 site equivalent salinity(SES)
根据GB/T 4585进行盐雾试验时的盐度。用该盐度试验,在相同绝缘子和相同电压下,产生的泄露电流峰值与现场自然污秽条件下的泄露电流基本相同。
8、现场污秽度 site pollution severity(SPS)
在适当的时间段内测量到的污秽严重程度ESDD/NSDD或SES的值。
9、现场污秽度等级 site pollution severity class
将污秽严重程度从非常轻到非常严重按SPS的分级。
10、带电系数K1 energy coefficient K1
同形式绝缘子带电所测ESDD/NSDD(SES)值与非带电所测ESDD/NSDD(SES)值之比,K1一般为1.1~1.5。
二、功能特点
(1)具有量程自动切换功能,测量速度快(3s/次)。
(2)测量范围大,盐密范围0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
(3)中英文界面可自主切换。
(4)采用480*272(5英寸)彩色触摸液晶屏幕。
(5)可直接显示并打印盐密度、电导率、温度、污秽等级、统一爬电比距。
(6)自动进行温度补偿,直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐(ESDD)。
(7)具有自动祛除原溶液含盐量的功能,降低了对清洗液的要求。
(8)自动将不带电测量的盐密度(ESDD)转换为带电测量的盐密度(ESDD)。
(9)可存储10万组记录,并可将记录导出至U盘或通过打印机打印。
(10)可查阅、删除、导出单条记录,也可删除所有记录。
(11)内置大容量充电锂电池(2600mAh),适合野外现场使用。
三、产品参数
3.1 测量范围:
盐密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准)
测量温度:0℃~100℃
测量电导率:0~200000μs/cm
3.2 基本误差:
测量盐密:分辨率0.0001 mg/cm2
满量程精度:±2%
测量温度:分辨率0.1℃,精度±0.5℃
测量电导率:分辨率0.01μs/cm
3.3 环境温度:0℃~60℃。
3.4 环境湿度: <90%。
3.5 体积与重量
整机机箱尺寸:长356mm*宽260mm*高133mm。
整机重量:约2.5Kg。
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主要是由于水分浸入交联聚乙烯绝缘,在电场作用下形成树枝状物。水树枝的特点是引发树枝的空隙含有水分,且在较低的场强下发生。水树枝的产生,将会使介质损耗增加,绝缘电阻和击穿电压下降,电缆的寿命明显缩短。目前国内外对水树枝的生长研究尚不完善。一般认为,水树枝的发展过程有以下几种形式:
1)剩余应变使水树枝增长。当电缆在外加电压下,若绝缘中含有水分,导体附近的绝缘材料中剩余的应变就会增加,而应变较大的局部区域便会生成水树枝。
2)电场下的化学作用发展了水树枝。
3)电泳与扩散力的作用使水树枝生长。介质电泳可以认为是不带电荷的,但是已经极化的粒子或分子在畸变的电场中运动,若绝缘中含有带水分的杂质,这些杂质会向导电线芯附近的高电场区聚集。这一区域的温度相对偏高,水分因此而膨胀,形成较大的压力,使间隙扩大,引起水树枝的扩大和发展。
电树枝往往在绝缘内部产生细微开裂,形成细小的通道,并在放电通道的管壁上产生放电后的碳化颗粒。水树枝的产生,将会使介质损耗增加,绝缘电阻和击穿电压下降。因此,电缆中的电树枝和水树枝对电缆的电气性能将会带来严重的故障隐患。 1n
2 电缆试验
为了保证电缆安全可靠运行,有关的国际标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括:测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的,其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978~1980年41个回路的10 kV电压等级的XLPE电缆中,发生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9 000 km,发生故障107次,国内也曾多次发生电缆事故,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。
IEC62067/CD要求对于220 kV电压等级以上的交联电缆不允许直流耐压。
研究表明,直流耐压试验时对绝缘的影响主要表现在:
1)电缆的局部绝缘气隙部位由于游离产生的电荷在此形成电荷积累,降低局部电场强度,使这些缺陷难以发现。
2)试验电压往往偏高,绝缘承受的电场强度较高,这种高电压对绝缘是一种损伤,使原本良好的绝缘产生缺陷,而且,定期性的预防性试验使电缆多次受到高压作用,对绝缘的影响形成积累效应。 中文论文网 - 3)试验时,其电场分布是按体积电阻分布的,与缘状况。
4)交联电缆绝缘层易产生电树枝和水树枝,在直流电压下易造成电树枝放电,加速绝缘老化。
交流耐压试验由于试验状况接近电缆的运行工况,耐压电压值较低,而且,耐压时间适当加长,更能反映电缆绝缘的状况以及发现绝缘中的缺陷。因此,国内外权威机构南昌市绝缘子盐密度测试仪报价南昌市绝缘子盐密度测试仪报价大力推荐XLPE电缆的交流耐压试验,取代现行的直流耐压试验。