कंपोजिट इंसुलेटर के लिए पारंपरिक इंसुलेटर का संचालन, रखरखाव और ओवरहाल

Jul 25, 2022

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हल्के वजन, उच्च शक्ति, मजबूत प्रदूषण फ्लैशओवर प्रतिरोध, और सुविधाजनक निर्माण और रखरखाव के अपने फायदे के कारण बिजली प्रणालियों में समग्र इंसुलेटर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जो सिरेमिक और ग्लास इंसुलेटर के दीर्घकालिक प्रभुत्व को तोड़ता है। अधूरे आंकड़ों के मुताबिक चीन के पावर ग्रिड में इस्तेमाल होने वाले कंपोजिट इंसुलेटर की कुल संख्या करीब 20 लाख है। इस्तेमाल किए गए कंपोजिट इंसुलेटर की संख्या के मामले में, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हालांकि, ऑपरेटिंग समय और समय में वृद्धि के साथ, समग्र इंसुलेटर की गलती की जानकारी धीरे-धीरे बढ़ जाती है। जाहिर है, कंपोजिट इंसुलेटर के फॉर्मूले, निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता में सुधार करते हुए, पावर ग्रिड के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित तरीके से कंपोजिट इंसुलेटर की डिटेक्शन तकनीक का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

1. प्रत्यक्ष अवलोकन विधि

वर्तमान में, समग्र इंसुलेटर के बाहरी भौतिक दोषों को खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि एक प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है, जो कि सामान्य सतह दोषों, जैसे दरारें, विद्युत क्षरण, चाकिंग, रिसाव के निशान, को खोजने के लिए टॉवर के नीचे एक दूरबीन के साथ अवलोकन करना है। आदि। यदि ऐसा कोई दोष है, तो इंसुलेटर को तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि, जमीन पर किए गए अवलोकन की विश्वसनीयता पर्याप्त नहीं है, और आंतरिक इन्सुलेशन दोषों जैसे पेड़ के आकार के चैनलों का पता लगाना मुश्किल है। विशिष्ट अवलोकन इस प्रकार हैं:

1) मौसम की स्थिति जैसे बारिश, कोहरा, ओस, आदि के तहत, मिश्रित इंसुलेटर की सतह पर आंशिक निर्वहन का निरीक्षण करें;

2) क्या अंत फिटिंग के सामान में स्पष्ट फिसलन और विद्युत जंग है।

2. पराबैंगनी इमेजिंग विधि

छोटे और स्थिर सतह आंशिक निर्वहन कार्बोनेटेड चैनल या समग्र इंसुलेटर के विद्युत क्षरण का कारण बन सकते हैं। जब इन्सुलेटर की सतह पर कार्बोनेटेड चैनल बनता है, तो इसकी सेवा का जीवन बहुत कम हो जाएगा, या थोड़े समय में नष्ट भी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक यूवी ऑप्टिकल क्षति नियंत्रक का उपयोग कार्बोनेटेड चैनलों और समग्र इंसुलेटर में आंशिक निर्वहन के कारण सतह विद्युत क्षरण का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। सिद्धांत यह है कि आवेशित कण आंशिक निर्वहन के दौरान पराबैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और जब इन्सुलेटर की सतह पर एक प्रवाहकीय कार्बोनाइजेशन चैनल बनता है, तो आंशिक निर्वहन तेज हो जाएगा। इस पद्धति का नुकसान यह है कि इसे रात में और सकारात्मक तापमान पर काम करना पड़ता है; इसके अलावा, इसे आंशिक निर्वहन का पता लगाने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए उच्च आर्द्रता या यहां तक ​​कि वर्षा वाले वातावरण में पता लगाना आवश्यक है। हालांकि, पता लगाने के परिणाम आसानी से अवलोकन की डिग्री से प्रभावित होते हैं, और पता लगाने के उपकरण महंगे होते हैं।

3. अल्ट्रासोनिक विधि

एक विश्वविद्यालय ने अल्ट्रासोनिक का उपयोग करके समग्र इन्सुलेटर की कोर रॉड में दरारों का पता लगाने की विधि का अध्ययन किया है। अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन की प्राप्ति दो मीडिया के बीच अल्ट्रासोनिक तरंगों के संचरण के दौरान दो मीडिया के इंटरफेस पर प्रतिबिंब, अपवर्तन और मोड परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अल्ट्रासोनिक जनरेटर इन्सुलेटर माध्यम में एक प्रारंभिक पल्स भेजता है, और इन्सुलेटर के दोष को इन्सुलेटर में दोष तरंग के आकार और स्थिति के अनुसार आंका जा सकता है। कंपोजिट इंसुलेटर के यांत्रिक दोषों का अल्ट्रासोनिक पता लगाने में सरल ऑपरेशन, सुरक्षा और विश्वसनीयता, मजबूत विरोधी हस्तक्षेप क्षमता आदि के फायदे हैं। हालांकि, युग्मन, क्षीणन और अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर प्रदर्शन जैसी समस्याओं के कारण, वर्तमान में टेलीमेट्री में कोई बड़ी सफलता नहीं है। , इसलिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑन-साइट डिटेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, और मुख्य रूप से उद्यम उत्पादन के दौरान ऑन-लाइन डिटेक्शन और प्रयोगशाला पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।

4. इन्फ्रारेड इमेजिंग विधि

इन्फ्रारेड इमेजिंग विधि का उपयोग आंशिक निर्वहन, ढांकता हुआ नुकसान या प्रतिरोधी हानि के कारण स्थानीय तापमान वृद्धि का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जब रिसाव प्रवाह इन्सुलेट सामग्री के माध्यम से बहता है, और लाइन निरीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पष्ट स्थानीय हॉट स्पॉट वाले इंसुलेटर के लिए, हॉट स्पॉट से उच्च वोल्टेज अंत तक सिलिकॉन रबर की सतह स्पष्ट रूप से काला, पाउडर और उभरा हुआ है, हाइड्रोफोबिसिटी मूल रूप से खो जाती है, और कुछ हिस्सों में कई छोटी दरारें या गंभीर क्षति भी होती है; गर्म स्थान से उच्च वोल्टेज अंत तक, वोल्टेज परीक्षण या खड़ी लहर प्रभाव परीक्षण का सामना करने वाली बिजली आवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि गर्म स्थान वह हिस्सा है जहां आंतरिक इन्सुलेशन का आंशिक निर्वहन विकसित होता है। उपकरणों की लागत अधिक है, और माप आसानी से सूर्य के प्रकाश, हवा, आर्द्रता, परिवेश के तापमान आदि जैसे कारकों से प्रभावित होता है, जो आसानी से इन्सुलेटर की सतह के तापमान में तेजी से बदलाव का कारण बन सकता है। यह इसके आवेदन को भी प्रभावित करता है।