1、国网湖北省电力有限公司超高压公司宜昌运维分部2023年8月主要内容主要内容-1-一一二二背景青苔在绝缘子上生长机理三三青苔对电气设备的影响四四变电站内绝缘子附着青苔情况五五输电线路绝缘子附着青苔情况-2-一、背景一、背景 u 国网湖北超高压公司宜昌运维分部部分设备位于湖北恩施地区。u 恩施地处鄂西南山区,海拔高度921.5米,年平均温度为15.6,年平均湿度为71,年平均风速:0.6m/s,最大风速:16m/s,年平均雷暴日数:47d。u 其中,500kV恩施变电站、800kV祁韶线绝缘子所受影响较大,均在投运后出现绝缘子附着青苔情况。恩施站恩施站祁韶线祁韶线-3-二、青苔在绝缘子上生长机理二
2、、青苔在绝缘子上生长机理u 青苔是绿藻和一些真菌共生形成的一种低级植物。霉菌是青苔中真菌的主要和常见种类,其营养体是多细胞结构的丝状体,因此把丝状真菌统称为霉菌。-4-三、青苔对电气设备的影响三、青苔对电气设备的影响憎水性影响 u 首先,绝缘子一般采用玻璃、陶瓷或复合树脂等材料制作,憎水性是其较为主要的性能参数。水是电的良导体,因此需要尽可能减少水在绝缘子表面的停留与附着,其主要表现形式就是憎水效果。青苔附着在绝缘子上后,其具有良好的保湿性,改变了绝缘子外层的憎水性。研究表明,新伞裙的憎水角在90左右,而绿藻伞的憎水角在20左右,绿藻伞已经失去了憎水性,表现为亲水性,严重降低了复合绝缘子的防污
3、闪能力。-5-三、青苔对电气设备的影响三、青苔对电气设备的影响防污闪性能 u 防污闪性能也是绝缘子主要的性能指标之一。污闪发生是因为绝缘子表面附着了无机盐等水溶性导电颗粒,干燥时不会对绝缘子造成较大的影响,当出现湿 度较大或雨水天气时,绝缘子表面的水分就会溶解无机盐,导致其导电性增强,从而发生污闪事故,因此可以看出,表面附着的无机盐是导致污闪发生的关键因素。青苔层的存在会降低绝缘子表面的光滑程度,并形成水膜层,使得空气中的水溶性导电颗粒更容易附着 和溶解在其中,极大地增加了绝缘子表面的导电性能,导致发生污闪事故的概率明显增加。-6-三、青苔对电气设备的影响三、青苔对电气设备的影响 自身强度 u
4、 绝缘子自身强度也是很重要的指标,尤其是玻璃和陶瓷绝缘子,其本身的材料具有脆性,当发生开裂后会丧失绝缘性能。附着的青苔会持续在绝缘子表面析出有机酸等物质,长时间逐步破坏绝缘子材料的微观结构,并且青苔还会顺着裂缝生长,导致绝缘子表面裂缝逐步扩大,从而影响绝缘子自身的材料强度,最终导致其更容易发生开裂,使绝缘子绝缘性能降低或者彻底丧失。-7-三、青苔对电气设备的影响三、青苔对电气设备的影响 人身安全 u 青苔由于含有一定量的水分,且自身的结构呈颗粒状,本身强度不高。当其附着在光滑的绝缘子表面时,在外力的作用下极易产生破损。在检修过程中,电力工人需要攀附或者踩踏绝缘子进行操作,极易发生手滑或者脚滑的
5、事故,对日常运维检修的工人人身安 全造成了较大的影响。尤其是涉及线路或变电设备检修,大多数都是高空作业,对工人的人身安全保障要求更高,不得出现任何疏忽。因此,青苔的附着也会极大地影响输变电设备检修工作,增加运维检修的危险系数和施工成本。四、变电站内绝缘子附着青苔情况四、变电站内绝缘子附着青苔情况恩施站绝缘恩施站绝缘子附着青苔子附着青苔情况情况-8-u 自2007年8月恩施变电站投运以来,恩施变电站的设备虽然运行良好,未出现设备故障或异常情况,但是在日常的运行维护过程中还是发现一些问题,比较明显的就是站内设备支柱瓷瓶经常会出现萌生青苔的情况。恩施站常年低温、高湿环境的天数较多,以2010年为例,
6、年平均气温为15.6,平均湿度为71,这就使得设备支柱瓷瓶上的青苔生长时间较长,覆盖瓷瓶面积也较多。四、变电站内绝缘子附着青苔情况四、变电站内绝缘子附着青苔情况-9-月份月份 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212温湿度温湿度 日期日期温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度温温度度湿湿度度1 1663480117487526471580287025642566177517627872 23804909659742555