500kV防污型與普通型支柱絕緣子帶電清洗效率對(duì)比
本文選題:帶電水沖洗 切入點(diǎn):普通型支柱絕緣子 出處:《高電壓技術(shù)》2017年05期 論文類型:期刊論文
【摘要】:500 kV電壓等級(jí)輸變電設(shè)備帶電水沖洗目前已在國(guó)內(nèi)開(kāi)展,為不斷完善500 kV電壓等級(jí)帶電水沖洗工程實(shí)踐,開(kāi)展了500 kV電壓等級(jí)防污型和普通型支柱絕緣子、涂覆室溫硫化硅橡膠(RTV)與不涂覆RTV絕緣子清洗效率對(duì)比試驗(yàn)。采用8 mm直徑噴嘴、4槍配合清洗,考慮人站地面持沖洗槍人工沖洗和車載機(jī)器手自動(dòng)沖洗這2種工況,比較了500 kV電壓等級(jí)典型防污型和普通型支柱絕緣子在同一污穢度等級(jí)下不同沖洗角度的清洗效率,也比較了涂覆RTV和不涂覆RTV絕緣子在不同污穢度等級(jí)、不同沖洗角度下的清洗效率。試驗(yàn)結(jié)果表明:防污型絕緣子下表面存在凹槽,在沖洗角度為10°~30°之間時(shí),防污型絕緣子沖洗干凈單位傘群平均需增加1 s沖洗時(shí)間;當(dāng)沖洗角度大于30°時(shí),普通型和防污型絕緣子沖洗后殘余污穢差別不大;對(duì)于e級(jí)污穢度普通型絕緣子和防污型絕緣子,人在地面持沖洗槍人工沖洗干凈整支絕緣子所需時(shí)間分別為31 s和34 s,車載機(jī)器手自動(dòng)沖洗干凈整支絕緣子所需時(shí)間分別為26 s和32 s。在c、d、e這3種污穢度等級(jí)下,以30°的沖洗角度沖洗涂覆RTV的斷路器支柱時(shí),沖洗干凈不涂覆RTV的斷路器支柱單位傘裙所需時(shí)間分別2 s、3 s、4 s,而涂覆RTV的所需時(shí)間分別為4 s、5 s、6 s。平均每組單位傘裙所需時(shí)間要比未涂覆RTV設(shè)備所需時(shí)間多2 s。隨被沖洗設(shè)備直徑增加,沖洗干凈單位傘群所需時(shí)間線性增加;隨污穢度增加,沖洗干凈單位傘群所需時(shí)間增加;隨沖洗角度增加,沖洗干凈單位傘群所需時(shí)間增加。該研究工作對(duì)于高效開(kāi)展500 kV電壓等級(jí)輸變電設(shè)備帶電水沖洗具有重要的指導(dǎo)意義。
[Abstract]:In order to improve the engineering practice of 500 kV voltage grade live water flushing, 500 kV voltage grade antifouling type and common type pillar insulator have been developed. Comparison test of cleaning efficiency between coated room temperature vulcanized silicone rubber (RTV) and uncoated RTV insulator was carried out. Using 8 mm diameter nozzle and 4 gun to coordinate cleaning, manual washing and automatic washing by hand were considered. The cleaning efficiency of typical antifouling type insulator and common type prop insulator under the same pollution grade is compared, and the cleaning efficiency of RTV coated insulator and non-coated RTV insulator are also compared. The test results show that there are grooves on the bottom surface of the antifouling insulators. When the washing angle is between 10 擄and 30 擄, the average washing time of the anti-fouling insulator should be increased by 1 s. When the flushing angle is greater than 30 擄, there is no significant difference between common insulator and anti-fouling insulator after flushing. It takes 31 s and 34 s for a person to wash the whole insulator manually with a flushing gun on the ground, and 26 s and 32 s for an on-board machine hand to flush the whole insulator automatically. When washing the circuit breaker strut coated with RTV at a flushing angle of 30 擄, The time required to rinse off the uncoated RTV supporting unit skirt was 2 s-1 / 3 s-1 / 4 s, respectively, while the time required for RTV coating was 4 sL / 5 sm / 6 s respectively. The average time required for each unit skirt was 2 times longer than that for uncoated RTV equipment. As the diameter of the irrigated equipment increases, The time required to flush the unit group increases linearly; with the increase of contamination, the time required to flush the unit group increases; with the increase of the flushing angle, The research work is of great significance for carrying out electrified water washing of 500 kV voltage grade transmission and transformation equipment efficiently.
【作者單位】: 武漢大學(xué)電氣工程學(xué)院;廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電公司;
【基金】:中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司科技項(xiàng)目(K-GD2012-147)~~
【分類號(hào)】:TM216
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,本文編號(hào):1569573
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