Изоляторы для районов с загрязненной атмосферой

В местностях с загрязненной атмосферой или вблизи морей на­блюдаются частые перекрытия изоляции даже при рабочих напря­жениях. Эти перекрытия, вызывающие в большинстве случаев ава­рии в энергосистемах, происходят вследствие отложения сажи, гря­зи, пыли и соли на поверхности изоляторов. При определенных метеорологических условиях (туман, мелкий моросящий дождь, рез­кое изменение температуры, вызывающее появление росы) поверх­ность изоляторов становится проводящей, что ведет к резкому сни­жению разрядных напряжений изоляторов. В результате увеличения проводимости по поверхности изолятора ток утечки значительно возрастает, изолятор нагревается, и в нем могут образовываться тре­щины. Эти трещины развиваются, проходя через толщу фарфора, и изолятор пробивается. При расположении линии на деревянных опо­рах, большие токи утечки могут вызвать возгорание опор.

Методы борьбы с перекрытием изоляторов из-за загрязнения их поверхности в основном сводятся к повышению мокроразрядного напряжения путем периодической очистки изоляторов; примене­нию таких изоляционных конструкций, в которых длина пути утеч­ки тока будет достаточно большой; применению полупроводящей глазури при изготовлении изоляторов.

Наиболее технически совершенным и экономически выгодным способом повышения надежности работы изоляции в условиях силь­ного загрязнения атмосферы является применение специальных конструкций изоляторов, имеющих при данном сухоразрядном расстоянии значительно увеличенный путь утечки (рис. 3.12). В табл. 3.3 приведены основные данные этих изоляторов.

Полупроводящая глазурь, применяемая для повышения мокро-разрядного напряжения изоляторов в условиях сильного загрязне­ния, обеспечивает резкое снижение сопротивления изолятора до 10—10 Ом (вместо 10¹2—10¹³ Ом у изоляторов с обычной глазу­рью). Особенностью такой глазури является нелинейная зависи­мость ее проводимости от температуры (при повышении темпера­туры на °С сопротивление глазури уменьшается приблизительно на 3 %, а при повышении температуры на 30° уменьшается вдвое). Проходящий по глазури ток вызывает нагревание поверхности

 

 


 

 


изолятора, что препятствует конденсации на ней влаги при высо­кой влажности воздуха и испаряет ее в слабый дождь и туман. Та­ким образом, разрядное напряжение изоляторов с полупроводящей глазурью, даже в условиях сильного загрязнения атмосферы, оста­ется достаточно высоким. Величину тока через полупроводящие глазури не допускают более 1 мА, поэтому потери энергии на утеч­ку оказываются небольшими