预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

绝缘子憎水性测试技术在防污闪中的研究及应用 绝缘子憎水性测试技术在防污闪中的研究及应用 摘要:绝缘子在输电线路中起着关键的作用。然而,由于环境污染和大气湿度等因素的影响,绝缘子表面会积聚水分和污染物,导致绝缘子上形成湿污层,从而影响绝缘子的绝缘性能。因此,绝缘子表面的憎水性非常重要。本文主要研究了绝缘子表面憎水性测试技术及其在防污闪中的应用。 1.引言 在电力输配系统中,绝缘子作为输电线路的重要组成部分,具有对绝缘系统安全运行具有重要影响的作用。绝缘子经常会受到环境因素的影响,如高温、湿度、大气污染等,这些因素会引起绝缘子表面形成湿污层,导致绝缘子的绝缘性能下降。同时,湿污层上形成的水滴可能会在电场作用下形成导电通路,引发绝缘子的污闪现象,威胁输电线路的安全运行。因此,研究绝缘子表面的憎水性,并采取相应措施提高其憎水性能,对于维护电力输配系统的安全稳定运行具有重要意义。 2.绝缘子表面憎水性的测试方法 绝缘子表面憎水性的测试方法通常采用接触角测量法。接触角是指液滴与固体表面接触所形成的界面的角度。当液滴与固体表面的接触角大于90°时,被认为是憎水性的。目前常用的接触角测量仪有静态接触角测量仪和动态接触角测量仪。静态接触角测量仪主要用于测量静态条件下的绝缘子表面憎水性,而动态接触角测量仪则能够模拟实际工作条件下绝缘子表面的接触到水滴、雨滴的情况。两种测试方法均能够准确测量绝缘子表面的憎水性能。 3.绝缘子憎水性对防污闪的影响 绝缘子表面的憎水性对于防污闪起着重要的作用。当绝缘子表面具有良好的憎水性时,水滴在绝缘子表面无法形成湿污层,绝缘子的绝缘性能不会受到影响。同时,绝缘子表面的憎水性也能够提高绝缘子的自洁能力,减少污染物的附着。当湿污层较少时,绝缘子上较少形成导电通道,从而降低了绝缘子的污闪概率,提高了系统的可靠性和稳定性。 4.提高绝缘子表面憎水性的方法 为了提高绝缘子表面的憎水性,可以采用以下几种方法: 4.1表面涂覆降低表面能 为了增强绝缘子表面的憎水性,可以对绝缘子表面进行涂覆处理,降低绝缘子表面的表面能,使其具有良好的憎水性。常用的涂覆材料有疏水涂料、纳米涂层等。 4.2表面结构改性 通过改变绝缘子表面的结构,例如增加表面的粗糙度,可以增加绝缘子表面的憎水性。同时,也可以采用微纳米结构的表面处理方法,使绝缘子表面形成特定的结构,提高其憎水性。 4.3表面功能化处理 可以通过在绝缘子表面进行功能化处理,如表面引入有机硅、氟化物等化学物质,增强绝缘子表面的憎水性。 5.结论 绝缘子表面的憎水性对于防污闪起着至关重要的作用。通过测试绝缘子表面的憎水性,可以评估绝缘子的污染情况,及时采取相应的防护措施来维护绝缘子的绝缘性能。在实际应用中,可以通过涂覆降低表面能、改变表面结构及进行表面功能化处理等方法来提高绝缘子表面的憎水性。继续深入研究绝缘子憎水性测试技术和提高憎水性能,对于保障电力输配系统的安全稳定运行具有重要意义。 参考文献: [1]Zhou,G.,Du,B.,Lin,Z.,etal.(2015).ElectricalPerformanceofHydrophobicCoatedPorcelainInsulatorUnderSimulatedFog.IEEETransactionsonDielectricsandElectricalInsulation,22(1),205-211. [2]Kumar,A.,Kumar,R.,&Pal,Y..(2019).EffectofSurfaceContaminationandPollutantsDepositonLeakageCurrentandMaterialPropertiesofHydophobicandHydrophobicGlassInsulators.TransactionsonElectricalandElectronicMaterials,20(4),279-288. [3]Chang,C.W.,Liu,T.S.,&Hu,P.S.(2017).StudyontheSurfaceCharacteristicsofGlassFiberCompositeInsulatorCoatedwithDifferentHydrophobicAgents.Measurement,101,39-45. [4]Du,B.,Zhou,G.,Chen,H.,etal.(2016).ReviewonSurfaceHydrophobicityRecoveryofOutdoorInsulatorunderDryBandArcing.ProgressinElectromagneticsResearch,158,1-13.