DL/T 1884.1-2018 现场污秽度测量及评定 第1部分:一般原则

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DL/T 1884.1-2018 现场污秽度测量及评定 第1部分:一般原则

若测量绝缘子为非带电参照盘形悬式绝缘子,则按式(5)将SPS测量值校正到带电参照盘形悬式 绝缘子: 带电参照盘形悬式绝缘子SPS=非带电参照盘形悬式绝缘子SPSXK (5) 式中: K一交流(或直流)带电积污系数。

9.1.3非参照绝缘子的积污校正

若测量绝缘子为某种型式绝缘子(非参照盘形悬式绝缘子),则按式(6)将SPS测量位 照盘形悬式绝缘子: 参照盘形悬式绝缘子SPS=某种型式绝缘子SPSXK2 式中: K一形状和运系数

式中: K形状积污系数。

GB/T 42235-2022 蛋液质量通则9.1.4非悬垂串的积污校正

若测量参照盘形悬式绝缘子非悬垂串(耐张串或其他串形),则按式(7)将SPS测量值校 照盘形悬式绝缘子悬垂串: 参照盘形悬式绝缘子悬垂串SPS=参照盘形悬式绝缘子其他串形SPSXK 式中: K串形积污系数。

9.1.5复合绝缘子的积污校正

若测量绝缘子为参照棒形复合绝缘子,则按式(8)将SPS测量值校正到参照盘形悬式绝缘子: 参照盘形悬式绝缘子SPS=参照棒形复合绝缘子SPSXK4 式中: K一材质积污系数。

9.2现场污移度评定原则

a)现场污移度等级划分主要依据以下三因素,其置信度依次递减: 1)现场污移度(SPS)测量。本部分规定了现场污移度测量及校正方法。 2)运行经验。 3)典型环境污湿特征。本部分附录E明确了基于典型环境污湿特征的现场污移度评估方法。 当上述三者不一致时,按运行经验确定现场污移度等级。 b)现场污移度ESDD/NSDD采用3年~5年连续最大测量值,即连续积污3年、4年、5年后每 年测量现场污移度,取3年的最大测量值。 c)现场污移度测量值应统一校正到带电的参照盘形悬式绝缘子ESDD/NSDD值。

9.3交流系统现场污移度评定

9.3.1现场污度(SPS)等级

交流系统现场污移度分5个污移等级,表征污移度从很轻、轻、中等、重到很重: 一很轻

9.3.2A类现场污移度评定

等值盐密(mg/cm²)

DL/T1884.12018

9.3.3B类现场污移度评定

B类污移现场污移度的测量及评定参照A类污

9.4直流系统现场污移度评定

9.4.1现场污移度(SPS)等级

直流系统现场污度分4个污移等级,表征污移度从很轻、轻、中等到重: 一很轻; C中; D一重。 注1:该字母表示的污移等级与交流系统污移等级不一一对应。 注2:选择绝缘子时,需考虑现场污移度的具体数值

9.4.2现场污移度评定

图3直流参照盘形悬式绝缘子ESDD/NSDD和

现场污秽度取样绝缘子上、下表面的界定

在自然积污过程中,附着在绝缘子上、下表面的污移物不均匀,这会影响到绝缘子污闪特性。因 比, 现场污移度取样时,为了调查绝缘子污移附着情况,需要将绝缘子上、下表面分开取样。 本附录对GB/T26218.1给出的典型外形绝缘子上、下表面进行界定: a)对于双层伞、三层伞,最上层伞的上表面界定为上表面,最上层伞的下表面和第二层(及第三 层)伞的上下表面均属于下表面。 b)对于具有交替伞的复合绝缘子,第X组大伞的上表面界定为上表面,大伞的下表面和中伞、 小伞及护套部分均属于下表面。 c)对于具有标准等径伞的支柱绝缘子/套管,第X组伞裙的上表面界定为上表面,第X组伞裙的 下表面和该组伞裙的裙套部分均属于下表面。 d)对于具有交替大小伞的支柱绝缘子/套管,第X组伞裙的上表面界定为上表面,第X组伞裙的 下表面、小伞及该组伞裙的裙套部分均属于下表面。 e)对于上下表面的分界点,基于雨水能否直接冲洗的原则,选择最大伞径处,即图A.1i)的A 点(而非B点)。 图A.2规定了参照棒形复合绝缘子的伞形结构和尺寸参数

h)支柱绝缘子/套管(大小伞)

图A.1绝缘子污取样上、下表面界定

)上下表面的分界点示意图

图A.1绝缘子污移取样上、下表面界定(续)

图A.2参照棒形复合绝缘子(单位:mm)

绝缘子表面积的测量与计算方法

等值附盐密度(盐密)的测量、计算需掌握所测量绝缘子的表面积,厂家提供了一些典型型号维 缘子的表面积,但仍有一些绝缘子未提供该项参数,这就要操作人员自已进行测量。下面介绍一种表 面积的测量、计算方法,以备使用。 绝缘子表面积S由上表面积Su、下表面积Sp及棱柱表面积S组成,即:

如图B.1所示,绝缘子一般为旋转体,即由一条曲线绕轴线旋转而成,该曲线即是泄漏距离(爬 距)。将这条曲线分为若干等份,其中上、下表面部分每一小段曲线围绕绝缘子轴线形成的旋转体近似 构成一个圆台,棱柱部分曲线围绕绝缘子轴线形成的旋转体近似构成一个圆柱。计算出上表面、下表 面及棱柱侧面表面积之和即可得出整个绝缘子的表面积

B.1绝缘子上表面积(S.)计算

图B.1绝缘子示意图

将绝缘子的上表面划分为许多小圆环, 则上表面积由许多小圆环组成的圆台侧面构成,如图B.2 新示,要测量绝缘子的上表面积,可采用一系列的圆台侧面积去逼近旋转体表面积。

对于每一个小圆台的侧表面积计算公式为 Sul=元 式中: Sul—第一个小圆台的侧表面积; d、d—第一个小圆台的上、下底直径

对于每一个小圆台的侧表面积计算公式为: Sul=元(d;+d2)×△L,/2 式中: Sul一第一个小圆台的侧表面积; d、d第一个小圆台的上、下底直径:

个小圆台的侧表面积计算公式为: Sm=元(d+d) XAL

图B.2绝缘子上表面积计算示意图

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AL——第一个小圆台的侧面高度。 则整个绝缘子的上表面积为:

.=S..+S+..+S.++S.. 2

一将圆台上表面划分为n个小圆台; Su第i个小圆台的侧表面积; d、d+1一一分别为第i个小圆台的上、下底直径; △L一第i个小圆台的侧面高度。 在测量过程中,在绝缘子表面曲率较大(曲面变化剧烈)的部位,可以适当增加插值(即减小 ),则绝缘子表面积的计算结果的精度越高,计算值越接近实际值。 如果测量绝缘子的轮廓很平滑,可采用在固定的弧长处测量对应的圆台直径值来计算上表面积。 若将其沿泄漏距离方向等分成n份,形成n个圆台,测出各圆台的上下面直径di,d2,,dn+1,即可 计算得到总表面积:

如果将绝缘子的泄漏距离按1cm等分,则总表面积(单位为cm²)按下式计算:

B.2绝缘子下表面积(S.)计算

计算方法与上表面积计算方法相同

B.3绝缘子棱柱侧面积(S)计算

分,则总表面积(单位为cm²)按下式计算: (d+d+d. S.=元

将下表面的棱近似为一个一个的圆柱体, 棱柱侧面积按照圆柱侧面积计算,如图B.3所示,每个 棱柱有内外两个侧表面,对于第一个棱柱的内外两个侧面,记为两个圆柱,直径分别为DI、D2。

第一个圆柱的内侧表面积为:

式中: Si——第一个圆柱侧表面积; Di第一个圆柱直径:

图B.3绝缘子棱柱侧表面积计算示意图

hi—第一个圆柱高度。 整个绝缘子的棱柱侧表面积之和为:

S:——第i个圆柱侧表面积; D:——第i个圆柱直径; hi 第i个圆柱高度。

测量工具包括卡尺、卡钳、直尺、坐标纸。 对于上表面积的计算,测量步骤为: a)将坐标纸剪成长条状,并用记号笔在上面每隔1cm依次标上1、2、3、。 b)将坐标纸贴在绝缘子径向方向。 c)用卡尺依次根据坐标纸上标识的坐标值,分别测量直径值,做好记录,记下d,d2,",d+ 的值。 d)在曲面变化剧烈的位置可以适当增加插值,即在两坐标值之间的位置再测量一组直径值,此时 △L;将不再是1cm,记录下实际值。 e)按照上述计算公式进行计算

测量工具包括卡尺、卡钳、直尺、坐标纸。 对于上表面积的计算,测量步骤为: a)将坐标纸剪成长条状,并用记号笔在上面每隔1cm依次标上1、2、3、。 b)将坐标纸贴在绝缘子径向方向。 c)用卡尺依次根据坐标纸上标识的坐标值,分别测量直径值,做好记录,记下d,d2,",ds+1 的值。 d) 在曲面变化剧烈的位置可以适当增加插值,即在两坐标值之间的位置再测量一组直径值,此时 △L;将不再是1cm,记录下实际值。 e 按照上述计算公式进行计算。

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附录C (资料性附录) 典型绝缘子结构尺寸及表面积

交流系统典型悬式绝缘子结构尺寸及表面积见

C.1交流系统典型悬式绝缘子结构尺寸及表面积见表C.1。

附录C (资料性附录) 典型绝缘子结构尺寸及表面积

C.1交流系统典型悬式绝缘子结构尺寸及表面

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C.2直流系统典型悬式绝缘子结构尺寸及表面积见表C.2。

直流系统典型悬式绝缘子结构尺寸及表面积

D.1测量污移度必需的设备

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附录D (规范性附录) ESDD和NSDD的测量方法

测量等值附盐密度和灰密的设备包括:蒸馏水或去离子水,电导率仪,量筒,温度探头,医用手 套,滤纸,胶带,漏斗,带标签的贮存污水容器,干燥器或干燥箱,洗涤容器,天平,脱脂棉、届 子、海绵或取样布,离心机。

D.2ESDD和NSDD测量污移收集方法

为避免污移损失,拆卸和搬运绝缘子时不应接触绝缘子的绝缘表面;表面污移取样之前,容器、 等应清洗干净,确保无任何污移;取样时,尽可能带清洁的医用手套。 污移取样采用擦拭法,其程序如下: a)单片普通型盘形绝缘子所用蒸馏水水量为300mL。其他绝缘子与普通盘形绝缘子表面积不同 时,可依其表面积按比例适当增减用水量。如面积增大时,建议用水量选择:≤1500cm²用水 量为300mL,>1500cm²~2000cm²用水量为400mL,>2000cm²~2500cm²用水量为500mL, >2500cm²~3000cm²用水量为600mL,>3000cm²~4000cm²用水量为600mL。上下表面分开 擦洗污物时,用水量按表面积比例适当分配。 b)将定量蒸馏水倒入有标签的容器中,并将海绵浸入水中(也可用刷子或脱脂棉),浸有海绵的 水的电导率应小于10μS/cm。 c)分别从绝缘子的上下表面用海绵擦洗下污移物,如图D.1所示。 d)带有污移物的海绵应放回容器,通过摇摆和挤压使污移物溶于水中。 e)重复擦洗,直至绝缘子表面无残余污移物。几经擦洗后仍有残余污移物,应用刮具将其刮下, 并放入污液中。 f 应注意不要损失擦洗用水,即污移物取样前后,水量无大的变化。

D.3ESDD和NSDD的测定

D.3.1ESDD测量计算

图D.1绝缘子表面污移的擦洗

测量污水的电导率和温度,测量应在充分搅拌污水后进行。对于高溶解度的污移物,搅拌时间 短些,如几分钟;对于低溶解度的污移物,一般需要较长时间的搅拌,如30min40min。

按式(D.1)进行电导率的校正:

S,=(5.7020).03 ESDD=S.VIA

(D.3) (D4)

式中: 20 一在温度20℃下的体积电导率,S/m; ESDD一 一等值盐密,mg/cm; V 蒸馏水的体积,cm3; A 绝缘子的绝缘体表面积,cm²。 绝缘子上、下表面ESDD,其平均值可按式(D.5)计算,也可用于NSDD平均值计算: ESDD,=(ESDD,X A,+ESDD,× A,)/ A 式中: ESDD, 绝缘子上表面的ESDD,mg/cm; ESDD 绝缘子下表面的ESDD,mg/cm²; A 绝缘子上表面的面积,cm² A 绝缘子下表面的面积,cm; A 一绝缘子上下表面总表面积,cm²。 注1:在0.001mg/cm²范围内等值盐密的精密测量,推荐使用很低电导率的水,如小于1μS/cm。一般蒸 子水的由品离小10

620 一在温度20℃下的体积电导率,S/m; ESDD—等值盐密,mg/cm; 一蒸馏水的体积,cm; 一绝缘子的绝缘体表面积,cm²。 绝缘子上、下表面ESDD,其平均值可按式(D.5)计算,也可用于NSDD平均值计算: ESDD,=(ESDD,X A+ESDD,X A,)/ A

ESDD, 绝缘子上表面的ESDD,mg/cm²; ESDD, 绝缘子下表面的ESDD,mg/cm²: A 绝缘子上表面的面积,cm; A 绝缘子下表面的面积,cm²;

A 绝缘子上表面的面积,cm; A 一绝缘子下表面的面积,cm?; 一绝缘子上下表面总表面积,cm²。 注1:在0.001mg/cm²范围内等值盐密的精密测量,推荐使用很低电导率的水,如小于1μS/cm。一般蒸馏水(去离 子水)的电导率小于10uS/cm,也可以使用,但要从含污水中的等值盐量中减去水的等值盐量。 注2:蒸馏水(去离子水)的用量取决于污移的种类和数量。非常重污移或低溶解度污移推荐加大水量。实际上 可按0.2mL/cm²~1mL/cm²的水来清洗。如果测量的电导率非常高,可能由于水少而使污移物未充分溶解。 注3:测量电导率之前的搅拌时间,取决于污移物的种类;对于低溶解度污移物,可分几次测量,其间隔时间最长 0.5h,取测量值稳定时的值为电导率值

图 D.3,和 S,的关系曲线

D.3.2NSDD测量计算

a)方法一。首先对过滤纸(1.6μm级或更小)称重,然后对测量了等值盐密后的污水使用漏斗滤 纸过滤(如时间过长,可采用真空过滤),再将过滤纸和残渣一起烘干,最后称重。如图D.4 所示。

GB/T 26655-2022 蠕墨铸铁件.pdf图D.4测量NSDD的过程

b)万法二 1)将污移溶液倒入离心机; 2)将污移取出干燥; 3)用电子天平称重。 按式(D.6)计算: NSDD=1000(W—W)/A 式中: NSDD 非溶性沉积物密度,mg/cm²; W 在干燥条件下含污移过滤纸的质量,g; Wi 在干燥条件下过滤纸自身的质量,g; A 绝缘子表面积,cm²。

附录E (规范性附录) 基于典型环境污湿特征的现场污移度评估方法

附录分别提供了根据典型环境污湿特征评估交、直流系统现场污移度的方法,见表E.1和表E.2 个现场污移度等级给出某些典型环境污湿特征的描述,可作为现场污移度评定的参考,不宜 现场污移度等级评定的依据。当新建工程所在地区没有运行线路、变电站及污移度监测点时 居表中示例描述的污湿特征分别预测交、直流系统现场污移度

表E.1基于典型环境污湿特征的现场污移度评估(交流系统)

表E.2基于典型环境污湿特征的现场污移度评估(直流系统)

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