
1.Recherche sur le givrage des isolateurs
1) L'isolant est naturellement recouvert de glace
Afin d'améliorer la technologie de givrage des isolateurs, il est nécessaire d'étudier les causes de la situation actuelle de givrage des isolateurs et de formuler différentes solutions en fonction des différentes conditions de givrage, afin de résoudre fondamentalement cette situation. Le givrage naturel des isolateurs est basé sur la construction de stations dans des endroits avec un givrage important dans les régions froides comme base de fonctionnement de l'expérience, et le circuit d'expérimentation de la zone couverte de glace est utilisé pour les expériences pertinentes. Du point de vue de la méthode de givrage naturel, cette situation est conforme à la réalité. Influencée par des facteurs environnementaux extérieurs à la zone d'essai, tels que des conditions climatiques difficiles, un environnement à température extrêmement basse et un terrain relativement complexe, la construction sera fortement affectée, ce qui rend difficile la réalisation de l'essai de la méthode de givrage naturel et conduit finalement à l'extension de le temps de l'épreuve. Sous l'influence de ces facteurs, il est facile d'apporter des risques imprévisibles à l'expérience, entraînant une certaine dispersion et incertitude dans le test. Par conséquent, l'application de cette méthode d'essai de givrage naturel est relativement limitée et ne convient pas à la plupart des expériences. Mais la méthode de givrage naturel est bénéfique pour l'étude du processus de givrage et pour observer ses caractéristiques inhérentes et ses règles changeantes. Pour étudier les performances particulières des isolateurs, d'autres méthodes sont généralement utilisées pour des expériences, telles que le givrage artificiel, afin de promouvoir le développement et l'innovation de la technologie.
(2) Givrage artificiel de l'isolant
Le givrage artificiel des isolateurs doit être effectué dans le laboratoire météorologique. Le fonctionnement expérimental est réalisé en fonction de la température climatique simulée en laboratoire. Cette méthode est un moyen courant d'étudier l'état de givrage des isolateurs. Cette méthode peut obtenir plus de données expérimentales dans un certain laps de temps et présente les caractéristiques d'une performance de répétition élevée et d'un contrôle facile. Il existe deux types d'expériences de givrage artificiel, le givrage artificiel avec électricité et le givrage artificiel sans passage de courant. Dans le processus de transmission de puissance, il y a beaucoup de courant traversant le phénomène de givrage de l'isolant. La puissance dans le fil a une certaine influence sur la vitesse de givrage, la densité, la taille de la glace et la qualité globale du phénomène de givrage de l'isolant. Pendant le fonctionnement expérimental, les échantillons traversés par du courant doivent être préférés, mais l'instabilité et l'incertitude de l'alimentation électrique sont susceptibles de constituer une menace pour le corps humain pendant l'expérience. Par conséquent, en général, un faible courant est sélectionné pour l'expérience de givrage artificiel, qui sera continuellement augmenté en fonction de la progression de l'expérience. Cette méthode est moins dangereuse. Bien qu'il ne s'agisse que d'une expérience miniature de givrage artificiel, il permet de mieux contrôler les fuites de puissance pendant l'expérience.
La voie artificielle est utilisée pour simuler le climat naturel. Au stade actuel, cette voie expérimentale n'atteint pas l'unité des idées. Après avoir résumé de nombreuses expériences, les suggestions suivantes sont faites : dans l'expérience de givrage artificiel, le climat simulé, la vitesse du vent, le brouillard et d'autres facteurs d'influence ont été ajustés à un état stable, et le volume de pulvérisation a été défini comme (6{{6} }±2) L/ (h·m2). La vitesse du vent de < 100 m d'eau était < 3 m/s pendant l'expérience, et l'instabilité de l'expérience était < 10 %. Le plus grand volume d'eau pourrait augmenter la vitesse du vent. Faites en sorte que la température de l'eau refroidie entre en contact avec la surface du corps expérimental <0 degré, où l'angle de déviation du vent doit être de 45 degrés.
2. Recherche sur le givrage des isolateurs et les méthodes d'essais électriques
(I) Préparations pertinentes avant l'expérience
Avant de mener des expériences liées au givrage artificiel des isolateurs et à la production d'électricité, une préparation stricte doit être effectuée. Une préparation rigoureuse peut réduire dans une certaine mesure les problèmes liés au processus d'expérimentation et améliorer la précision des résultats expérimentaux. Pendant la période de gel, l'isolateur simulé a montré des caractéristiques telles que la tolérance de puissance et le contournement pendant la période de gel. Avant l'expérience, aucun changement n'a été apporté à sa température, à la pluie verglaçante et à d'autres conditions. L'expérience en période de fusion simule les propriétés électriques du processus de fusion de la glace de surface de l'isolant. Les défauts d'amorçage se produisent fréquemment dans ce processus, et ses propriétés électriques sont une base importante pour la conception de l'expérience. Avant l'expérience, les isolateurs recouverts de glace ont été congelés à sec pendant 15 minutes. Les isolants ont été maintenus à la même température que la calotte glaciaire extérieure et l'eau de la calotte glaciaire extérieure s'est complètement solidifiée. Il n'est pas nécessaire de considérer la vitesse de montée en température avant que la température de solidification de l'eau n'atteigne -2 degré . Une fois la température stabilisée, elle doit être contrôlée à 2 ~ 3 degrés/h. Ici, il convient de veiller à ne pas laisser la température monter trop vite afin d'éviter le phénomène de chute de glace en surface.
(2) Revêtement de glace sur les isolateurs et méthodes de test électrique
Les propriétés électriques de l'isolant ont les caractéristiques de tolérance et de contournement pendant l'étape de revêtement de glace et de fonte de la glace, mais il n'y a pas de réglementation claire à ce stade. La méthode de l'isolant sale est sélectionnée pour une expérience basée sur l'expérience de plusieurs tests. Il existe plusieurs méthodes de test dans le processus d'expérimentation. Premièrement, la tension de tenue maximale U2 est la tension maximale de l'isolant à l'état recouvert de glace. Le contenu du test de l'isolateur recouvert de glace sous cette tension est le suivant : lorsque la tension de tenue U1=0.95U2, les premier, deuxième et troisième résultats de test sont tous résistants ; Lorsque la tension de tolérance est U2, le premier résultat de test est la tolérance, le deuxième résultat de test est le contournement, le troisième résultat de test est la tolérance et le quatrième résultat de test est la tolérance. Lorsque la tension de tenue U3=1.05U2, le premier résultat de test est un contournement et le deuxième résultat de test est un contournement. Il ressort de ce test que la tension U2 de l'isolateur est tolérée dans trois des quatre tests lorsque l'isolateur est recouvert de glace. Lorsque la tension U3 est supérieure à U2 pour cent 5, le nombre de flashovers dans l'expérience est de 2, on peut donc juger que la tension U2 est la plus tolérée dans le test. La seconde est l'expérience avec la tension U50, dont le degré de tolérance est de 50 %. Sous la condition que les autres facteurs de givrage ne changent pas, 10 expériences effectives sont réalisées, U1 est défini comme la tension appliquée, n1 est défini comme le nombre d'expériences pour tester U1, et lorsque la valeur de N est égale à 10, c'est le nombre statistique d'expériences effectives. Donc U50 est égal à 1 sur N sigma n1 u1. Lorsque la température intérieure est inférieure à 15 degrés, l'échantillon d'isolant testé pendant 15 minutes est progressivement recouvert de glace et la pulvérisation s'arrête après 5 secondes à 25 secondes. Troisièmement, la méthode de contournement moyen est utilisée pour appliquer la tension. Dans cette méthode, une tension est appliquée aux échantillons d'isolant jusqu'à ce qu'un contournement se produise pendant les étapes de recouvrement et de fonte de la glace, et la transmission de puissance est arrêtée. Après un certain temps, la tension est à nouveau augmentée jusqu'à ce qu'un contournement se produise et la tension moyenne est obtenue plusieurs fois. U=(1/n) ∑ (Uf1 plus Uf2 plus ... plus Ufn1).
(3) Comparaison de plusieurs tests électriques sur le givrage des isolants
Dans l'expérience de résistance à la pression, la fréquence de contournement est inférieure, il n'est donc pas facile de provoquer des brûlures d'isolant et d'autres dommages. Le résultat final de l'expérience de cette manière est relativement précis, mais le temps d'expérience de cette méthode est plus long et il ne peut pas tester la tension de contournement de l'isolant au stade de la couverture de glace et de la fonte de la glace. La méthode de test de contournement moyenne est relativement simple et permet d'obtenir rapidement le résultat du test. Cependant, les durées de test de cette méthode sont généralement 4-6 fois et le taux d'erreur des résultats expérimentaux est élevé. La méthode de la courbe en forme de U peut être utilisée pour traiter les résultats expérimentaux selon la loi de contournement dans l'étape de fusion de l'isolant, mais cette méthode d'essai ne peut être utilisée que dans l'étape de fusion de l'isolant. Les tests d'amorçage moyen et de courbe en U nécessitent de tester plusieurs phénomènes d'amorçage, première méthode > 4 fois, seconde méthode > 4 fois.
3.Conclusion
En un mot, il existe de nombreuses méthodes d'essai pour le givrage des isolants et son électricité, mais il n'existe pas de norme pertinente claire à ce stade. Après de nombreux tests, il s'avère que la méthode la plus rentable est la méthode de la courbe en forme de U, qui peut simplifier le processus expérimental et afficher les résultats expérimentaux plus clairement. Les isolateurs présentent une certaine pollution pendant la période couverte de glace, qui est liée à l'apparition du contournement. Par conséquent, l'alimentation doit être sélectionnée de manière uniforme.




