标准解读

《GB/T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子》是中国国家标准之一,专门针对在污染环境下运行的高压直流输电系统中绝缘子的选择与尺寸确定提供了指导。该标准主要面向电力工程设计、施工及维护人员,以及绝缘子制造商等,旨在通过规范化的技术要求来提高直流系统运行的安全性和可靠性。

标准内容涵盖了多个方面,首先是关于环境条件的分类,根据污染物类型(如盐雾、工业粉尘)及其沉积程度对环境进行了详细划分,为后续选择合适的绝缘子提供基础依据。接着是绝缘子的电气特性要求,包括但不限于干弧距离、泄漏距离等关键参数,并且针对不同电压等级给出了具体的数值范围。此外,还特别强调了对于特定应用场景下(比如高海拔地区或极端气候条件),需要额外考虑的因素及其对应的调整方法。

对于绝缘子材料的选择,标准也提出了明确的要求,不仅考虑到机械强度和耐候性等方面,更重要的是要能够有效抵抗污闪现象的发生。为此,推荐使用具有优良憎水性能或者自洁能力的材料制成的绝缘子。同时,标准还介绍了几种常见的测试方法和技术手段,用于评估绝缘子在实际工作条件下的表现,确保其满足长期稳定运行的需求。

最后,该标准还涉及到了绝缘子安装时应注意的一些事项,比如合理的布局设计可以减少积污的可能性;定期进行清洁维护的重要性等,这些都直接关系到整个直流输电系统的安全可靠运行。通过遵循本标准中的各项规定,可以在很大程度上降低由于环境污染导致的故障风险,保障电力供应的质量与稳定性。


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....

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  • 2019-12-10 颁布
  • 2020-07-01 实施
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GB∕T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子_第1页
GB∕T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子_第2页
GB∕T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子_第3页
GB∕T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子_第4页
GB∕T 26218.4-2019 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第4部分:直流系统用绝缘子_第5页

文档简介

犐犆犛29.080.10

犓48

中华人民共和国国家标准

犌犅/犜26218.4—2019

污秽条件下使用的高压绝缘子的

选择和尺寸确定

第4部分:直流系统用绝缘子

犛犲犾犲犮狋犻狅狀犪狀犱犱犻犿犲狀狊犻狅狀犻狀犵狅犳犺犻犵犺狏狅犾狋犪犵犲犻狀狊狌犾犪狋狅狉狊犻狀狋犲狀犱犲犱犳狅狉狌狊犲犻狀狆狅犾犾狌狋犲犱

犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊—犘犪狉狋4:犐狀狊狌犾犪狋狅狉狊犳狅狉犱.犮.狊狔狊狋犲犿狊

20191210发布20200701实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

目次

前言Ⅲ…………………………

1范围

1………………………

2规范性引用文件

1…………………………

3术语和定义、缩略语

2………………………

3.1术语和定义2

…………………………

3.2缩略语2

………………

4原则

3………………………

4.1总则3

…………………

4.2设计流程3

……………

5材料

5………………………

6现场污秽等级确定

5………………………

6.1输入数据5

……………

6.2现场污秽度等级5

……………………

6.3污湿特征6

……………

6.4直交流积污比7

………………………

6.5交、直流现场污秽度关系8

……………

7外绝缘配置

8………………

7.1步骤8

…………………

7.2对ESDDdc的修正10

…………………

7.3对犝50的修正10

………………………

7.4对片数或长度的调整12

………………

7.5绝缘配置13

……………

8绝缘子外形参数要求

13……………………

8.1概述13

…………………

8.2交替伞和伞伸出13

……………………

8.3伞间距13

………………

8.4伞间距与伞伸出之比14

………………

8.5伞间最短间距14

………………………

8.6爬距与间隙距离之比15

………………

8.7伞倾角15

………………

8.8爬电系数16

……………

9设计验证

16…………………

9.1一般原则16

……………

9.2运行经验16

……………

9.3试验室试验16

…………………………

犌犅/犜26218.4—2019

附录A(资料性附录)直流线路和换流站现场污秽度测试17……………

附录B(资料性附录)直流线路和换流站绝缘配置示例23………………

附录C(资料性附录)污秽地区绝缘子积污状况调查表示例25…………

附录D(资料性附录)运行经验28…………

犌犅/犜26218.4—2019

前言

GB/T26218《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》包括4个部分:

———第1部分:定义、信息和一般原则;

———第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子;

———第3部分:交流系统用复合绝缘子;

———第4部分:直流系统用绝缘子。

本部分为GB/T26218的第4部分。

本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘子标准化技术委员会(SAC/TC80)归口。

本部分起草单位:中国电力科学研究院、清华大学、西安高压电器研究院有限责任公司、国网电力科

学研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、重庆大学、华北电力大学(保定)、清华大学深圳研究生

院、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、云南电网有限责

任公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国网安徽省电力公司电力科学研究

院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司检修分公司、国网北京经济技术

研究院、国网江西省电力公司、国网浙江省电力公司、国网湖北省电力公司、国网湖南省电力公司、国网

江苏省电力公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国家电网公司运行分公司、

南京电气(集团)有限责任公司、四川省宜宾环球集团有限公司、NGK唐山电瓷有限公司、大连电瓷集

团股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、淄博泰光电力器材厂、江苏神马电力股份有限公司。

本部分主要起草人:周军、黄瑞平、宿志一、吴光亚、王剑、梁曦东、姚君瑞、杨迎建、危鹏、樊灵孟、

蒋兴良、罗兵、王黎明、张福增、于昕哲、刘岩、沈庆河、马仪、杨铁军、程登峰、黄海鲲、贾志东、刘亚新、

李晋、刘云鹏、刘博、郭志峰、姜文东、马建国、龚振雄、周志成、彭向阳、陕华平、范建二、田亮、曾红、

董刚、陆洲、张继军、滕国利、周曙琛。

犌犅/犜26218.4—2019

污秽条件下使用的高压绝缘子的

选择和尺寸确定

第4部分:直流系统用绝缘子

1范围

GB/T26218的本部分规定了污秽条件下直流系统使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定的原则、

材料、现场污秽等级确定、外绝缘配置、绝缘子外形参数要求、设计验证。

本部分适用于:

●瓷和玻璃绝缘子;

●复合绝缘子;

●混合绝缘子。

本部分包括污秽等级的划分、污秽外绝缘配置和伞形参数的要求三个方面,主要内容如下:

●污湿特征和现场污秽度;

●不同污秽等级下绝缘子的选型及外绝缘配置(包括线路绝缘子片数和站用绝缘子的绝缘长度

与爬电距离);

●绝缘子伞形参数的要求。

本部分不涉及覆冰、覆雪及大雨等特殊运行条件下的绝缘子选择和尺寸确定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.8电工术语绝缘子

GB/T19077—2016粒度分析激光衍射法

GB/T22707—2008直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T24622—2009绝缘子表面湿润性测量导则

GB/T26218.1—2010污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息

和一般原则

GB/T26218.2—2010污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用

瓷和玻璃绝缘子

GB/T26218.3—2011污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第3部分:交流系统用

复合绝缘子

DL/T859—2015高压交流系统用复合绝缘子人工污秽试验

犌犅/犜26218.4—2019

3术语和定义、缩略语

3.1术语和定义

GB/T2900.8界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

直流参照绝缘子狉犲犳犲狉犲狀犮犲犇犆犻狀狊狌犾犪狋狅狉

用来测量直流现场污秽度的绝缘子。

注:对于盘形悬式绝缘子,一般用不少于5片绝缘子串元件组成一悬垂串(参见附录A中图A.1),串元件为

UD210B170/560H20R(UD160B170/560H20R)或UDG210B170/550H20R(UDG160B170/550H20R),盘径

320mm±10mm,结构高度170mm,爬电距离550mm±20mm。对于复合绝缘子,一般使用1支试品,一大

一小伞结构,伞形及参数参见附录A中图A.2。

3.1.2

直流参照统一爬电比距狉犲犳犲狉犲狀犮犲犇犆狌狀犻犳犻犲犱狊狆犲犮犻犳犻犮犮狉犲犲狆犪犵犲犱犻狊狋犪狀犮犲

直流参照绝缘子的爬电距离与其承受的最高运行电压之比。

注:通常用mm/kV表示。

3.1.3

绝缘子上下表面积污比犮狅狀狋犪犿犻狀犪狋犻狅狀狌狀犻犳狅狉犿犻狋狔狉犪狋犻狅

绝缘子伞(裙)上表面现场污秽度和下表面现场污秽度之比值。

3.1.4

憎水性迁移材料犺狔犱狉狅狆犺狅犫犻犮犻狋狔狋狉犪狀狊犳犲狉犿犪狋犲狉犻犪犾

具有憎水性并具有将憎水性迁移至污层表面能力的聚合物材料。

3.1.5

混合绝缘子犺狔犫狉犻犱犻狀狊狌犾犪狋狅狉

瓷芯或玻璃芯与聚合物外套组成,并装配端部装配件的绝缘子。

注:不包括在绝缘表面涂覆RTV防污闪涂料的绝缘子。

3.1.6

直交流积污比犮狅狀狋犪犿犻狀犪狋犻狅狀狉犪狋犻狅犫犲狋狑犲犲狀犇犆犪狀犱犃犆狏狅犾狋犪犵犲犻狀狊狌犾犪狋狅狉狊

同一环境和积污期,直流电压下直流参照绝缘子所测的现场污秽度,与交流电压下交流参照绝缘子

所测的现场污秽度的比值,一般用现场等值附盐密度比值来表示。

3.2缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CF:爬电系数(CreepageFactor)

CUR:绝缘子上下表面积污比(ContaminationUniformityRatio)

ESDDdc:直流等值盐密(DCEquivalentSaltDepositeDensity)

HTM:憎水性迁移材料(HydrophobicityTransferMaterial)

NSDDdc:直流不溶沉积物密度(DCNonSolubleDepositDensity)

RTV:室温硫化硅橡胶(RoomTemperatureVulcanizedSiliconeRubber)

RUSCDdc:直流参照统一爬电比距(ReferenceDCUnifiedSpecificCreepageDistance)

犌犅/犜26218.4—2019

SDD:盐密(SaltDepositDensity)

SPSdc:直流现场污秽度(DCSitePollutionSeverity)

4原则

4.1总则

绝缘子选择和尺寸确定的全过程如下:

●收集必要的输入数据,特别要注意系统最高运行电压、所使用绝缘子类型(线路、支柱、套管

等);

●收集必要的环境、气象数据;

●确定直流现场污秽度;

●采用污耐压法,确定各种候选绝缘子的绝缘配置;

●绝缘子伞形参数选择。

如有必要,增加试验验证。

4.2设计流程

设计流程见图1、图2。影响直流积污和耐污闪性能的因素有:

●直流静电吸尘效应对积污的影响;

●伞形、直径和串型对积污的影响;

●材料对积污性能的影响;

●污秽物化学成分(低溶解性或低电离性盐)的影响;

●灰密对耐污闪性能的影响;

●上下表面积污比CUR[或污秽均匀比=1/(犜/犅),犜、犅分别为绝缘子上、下表面污秽度,

mg

/cm2]对耐污闪性能的影响;

●直径、海拔和多联或多柱使用对污耐压性能的影响。

图1直流现场污秽度确定

污秽地区绝缘子积污状况调查表示例参见附录C,污秽环境下运行经验参见附录D。

犌犅/犜26218.4—2019

图2直流外绝缘选择和尺寸确定

犌犅/犜26218.4—2019

5材料

本部分所述的聚合物材料是指能提高防污闪性能且具有憎水迁移特性的材料,包括可以改善瓷和

玻璃绝缘子耐污性能的材料,如硅橡胶和防污闪涂料等,应注意的是这类材料在一定条件下其憎水性可

能减弱或暂时丧失。绝缘子表面憎水性测量导则见GB/T24622—2009。

6现场污秽等级确定

6.1输入数据

现场污秽等级按如下确定(置信度递减排序):

●直流运行经验;

●直流现场污秽度;

●区域交流现场污秽度及直交流积污比;

●污湿特征。

四者确定的污秽等级不一致时,以直流运行经验为主。

6.2现场污秽度等级

直流现场污秽度从很轻到重分为4个等级:A———很轻;B———轻;C———中等;D———重。

注1:表示直流现场污秽度等级的字母与GB/T26218.1—2010表示的交流现场污秽度等级的字母无对应关系。

注2:相邻两级SPSdc变化是连续的,存在过渡区。因此,确定绝缘子尺寸时优先采用现场污秽度的测量结果,而不

是污秽等级。

图3给出了直流参照盘形悬式绝缘子与污秽等级相对应的等值盐密、灰密值的范围,该值是趋于饱

和的积污数据,连续积污时间一般为3年~5年。

图3的数值依据直流参照盘形悬式绝缘子现场污秽度确定,不应直接用该图来确定试验室试验的

污秽度。

从SPSdc的一个等级到另一个等级的变化不是突变的,相邻等级间过渡区由图中的阴影部分来表

示(见图3中注2)。

注1:E1~E5对应表1中的5种典型污秽示例,AB、BC、CD为各级污区的分界线;

注2:三条直线分别为灰密、等值盐密比值为10∶1、6∶1和2∶1的灰盐比线。

图3直流参照盘形悬式绝缘子现场污秽度与等值盐密、灰密的关系

犌犅/犜26218.4—2019

换流站直流场的现场污秽度,同样由直流参照盘形绝缘子或直流参照复合绝缘子的等值盐密和灰

密来确定。当二者相互矛盾时,以直流参照盘形绝缘子测量值为准。

6.3污湿特征

表1给出了各级污区与相应典型环境污湿特征的描述。当新建工程所在地区没有运行线路和换流

站时,可根据表1中示例E1到示例E5描述的污湿特征预测现场污秽度。

表1典型环境污湿特征与相应直流现场污秽度评估示例

示例典型环境的描述

现场污秽度

分级

污秽类型

E1

常年冰雪覆盖的山地及很少人类活动,植被覆盖好,山区、草原、湿地、农牧业

区(高速公路、铁路、密集水运通道等重要交通干线1km以内除外)。且:

距海岸、沙漠、高耗能企业群山区或开阔干地>70kma;

距上述污染源更短距离内,但污染源不在积污期主导风向上;

位于山地的国家级自然保护区和风景区(除中东部外)

A很轻bA

E2

人口密度500人/km2~1000人/km2的农业耕作区,且:

距海岸、沙漠或开阔干地10km~70km;

距大中城市15km~50km;

距高速公路、铁路、密集水运通道等重要交通干线沿线(含航道)1km~3km;

距上述污染源更短距离内,但污染源不在积污期主导风向上;

工业废气排放强度小于1000万标m3/km2,且距独立高耗能企业>3km~

5km(上风向6km~10km);

积污期干旱少雾少凝露的内陆盐碱(含盐量小于0.3%)地区;

中东部位于山地的国家级自然保护区和风景区

B轻

E3

人口密度1000人/km2~10000人/km2的农业耕作区,且:

距海岸、沙漠或开阔干地3km~10kmc;

距大中城市15km~20km,距城镇及人口密集区1km~2km或紧邻村庄;

距独立化工及燃煤工业源1km~3km内;

距离高速公路、铁路、密集水运通道等重要交通干线沿线1km或一般交通线

0.2km内;

距上述污染源更短距离内,但污染源不在积污期主导风向上;

包括地方工业在内工业废气排放强度1000万标m3/km2~3000万标

m3/km2;

退海轻盐碱和内陆中等盐碱(含盐量0.3%~0.6%)地区

C中等

E4

距上述E3污染源更远(距离在“B”的范围内),但:

●在长时间(几星期或几月)干旱无雨后,常常发生雾或毛毛雨;

●积污期后期可能出现持续大雾或融冰雪的E3类地区;

●灰密在6倍~10倍的等值盐密以上的地区

C中等

A/B

犌犅/犜26218.4—2019

表1(续)

示例典型环境的描述

现场污秽度

分级

污秽类型

E5

人口密度大于10000人/km2的居民区和交通枢纽;

距海岸、沙漠或开阔干地5km内;

距独立化工及燃煤工业源1km内;

地方工业密集区及重要交通干线0.2km;

重盐碱(含盐量0.6%~1.0%)地区;

采用水冷的燃煤火电厂;

距比上述污染源更长的距离(与“C”区对应的距离),但:

●在长时间(几星期或几个月)干旱无雨后,常常发生雾或毛毛雨;

●积污期后期可能出现持续大雾或融冰雪的E3类地区;

●灰密在6~10倍的等值盐密以上的地区

D重

A/B

A/B

A/B

A/B

注1:使用中注意多重污源因素的影响。

注2:上述提供的是典型的环境与污源,如有其他特殊情况另行考虑。

a大风和台风影响可能使70km以外的更远距离处测得很高的等值盐密值。

b在当前大气环境条件下,除草原、山地国家级自然保护区和风景区以及植被覆盖良好的山区外的中东部地区

不宜设A级污秽区。

c取决于沿海的地形和风力。

6.4直交流积污比

6.4.1绝缘子表面污秽物颗粒度

绝缘子表面污秽物颗粒度与污染源类型有关。

绝缘子表面污秽物累积概率50%粒径以现场测量数据为准,粒径测试方法按照GB/T19077—

2016。若无实测数据,可参照表2。

表2典型污染源类型与污秽物颗粒度关系示例

序号污染源类型

绝缘子表面污秽物累积概率50%粒径

μm

1工业废气、汽车尾气排放8.0

2烟尘6~10

3农田、耕地扬尘、一般公路扬尘16.5

4综合工业污染、建材粉尘、工业粉尘18.5~27.0

6.4.2积污期平均风速

积污期平均风速可根据现场附近的气象站提供的气象数据统计获得。北方地区的积污期可按采暖

期确定或在采暖期前后作适当延长;南方地区的积污期可按旱季确定或旱季前后作适当延长。

犌犅/犜26218.4—2019

6.4.3直交流积污比

污秽物累积概率50%粒径在8μm~27μm范围内,直交流积污比犓p按式(1)~式(3)修正。

积污期平均风速小于1.5m/s时,直流支柱和直流悬式绝缘子按式(1)计算:

犓p=199犱-2.06…………(1)

积污期平均风速1.5m/s及以上时,直流支柱绝缘子按式(2)计算,直流悬式绝缘子按式(3)计算:

犓p=8.98(狏·犱)

-0.476

…………(2)

犓p=77.8(狏·犱)

-1.06

…………(3)

式(1)~式(3)中:

犱———累积概率50%的污秽物粒径,单位为微米(μm);

狏———积污期平均风速,单位为米每秒(m/s)。

当积污期平均风速为1.5m/s左右时,按式(1)~式(3)分别计算取值不一致时,工程应用中可取较

大值,或根据已有类似环境的直流运行经验进行合理选择。

累积概率50%的污秽物粒径超出8μm~27μm范围时,犓p的计算方法正在研究中。

直交流积污比主要取决于相同运行环境下某一区域绝缘子表面污秽物颗粒度的大小和积污期现场

的平均风速,一般为1.2~2.8。通常可直接用直交流等值盐密比来描述。

6.5交、直流现场污秽度关系

相同运行环境下某一区域的绝缘子,直流电压下参照绝缘子现场污秽度与所测的现场污秽度折算

方法见式(4)和式(5):

ESDDdc=ESDDNO×犓1×犓p…………(4)

ESDDdc=ESDDAC×犓p…………(5)

式(4)和式(5)中,

ESDDNO———不带电的交流参照盘形绝缘子现场等值附盐密度,单位为毫克每平方厘米(

mg

/cm2);

ESDDAC———带电的交流参照盘形绝缘子现场等值附盐密度,单位为毫克每平方厘米(

mg

/cm2);

犓1———交流参照盘形绝缘子带电积污系数,取值见GB/T26218.1—2010;

犓p———直交流积污比。

7外绝缘配置

7.1步骤

不同污秽等级下,针对直流线路绝缘子和换流站直流场支柱、空心绝缘子,外绝缘配置采用污耐压

法,步骤如下:

●确定SPSdc。

●确定SDD。

———根据图1所示的方法,获得ESDDdc;

———伞形修正;

———串型修正;

———直径修正(针对支柱、空心绝缘子);

———可溶盐化学成分修正;

———按式(6)计算SDD:

SDD=ESDDdc×犓u×犓t×犓d1×犓c………………(6)

犌犅/犜26218.4—2019

式中:

犓u———伞形对ESDDdc的修正系数;

犓t———串型对ESDDdc的修正系数;

犓d1———直径对ESDDdc的修正系数;

犓c———可溶盐化学成分修正系数。

●确定犝50。

———在式(6)确定的SDD,NSDDdc=1.0mg/cm2和CURdc=1∶1下,获得其直流50%人工污

秽闪络电压犝50B,试验应在满足运行电压要求的全尺寸试品上按GB/T22707—2008和

DL/T859—2015进行;

注:盘形悬式绝缘子的犝50B指单片的50%人工污秽闪络电压值,单位为kV/片;支柱绝缘子、空心绝缘子或棒形悬

式绝缘子的犝50B指单位绝缘距离的50%人工污秽闪络电压值,单位为kV/m。

———灰密修正;

———上下表面积污比修正;

———直径修正(针对支柱、空心绝缘子);

———海拔修正;

———多联或多柱修正;

———按式(7)计算犝50:

犝50=犝50B×犓N×犓CUR×犓d2×犓H×犓S…(7)

式中:

犝50B———规定条件下获得的直流50%人工污秽闪络电压,单位为千伏(kV);

犓N———灰密修正系数;

犓CUR———上下表面积污比修正系数;

犓d2———直径修正系数;

犓H———海拔修正系数;

犓S———多联或多柱修正系数。

●按式(8)计算最大污耐受电压:

犝w=(1-3σ)犝50…………(8)

式中:

σ———犝50标准偏差,一般取7%。

●按式(9)计算盘形悬式绝缘子片数犖;按式(10)计算支柱绝缘子、空心绝缘子或棒形悬式绝缘

子的绝缘距离犺:

犖=犝m

犝w

…………(9)

犺=犝m

犝w

…………(10)

式(9)和式(10)中:

犖———盘形悬式绝缘子片数,单位为片;

犺———支柱绝缘子、空心绝缘子或棒形悬式绝缘子绝缘距离,单位为米(m);

犝m———系统最高运行电压,单位为千伏(kV)。

●对片数或绝缘距离的调整:

———根据串型进行调整;

———根据伞形进行调整;

———根据HTM的配置原则调整。

●湿操作冲击耐受电压校核。

犌犅/犜26218.4—2019

7.2对犈犛犇犇犱犮的修正

7.2.1伞形修正

对于外伞形盘形悬式绝缘子及交替伞形支柱和空心绝缘子绝缘子,伞形对ESDDdc的修正系数犓u

在雨水较多地区取2/3,在干旱少雨地区取1。对于其他伞形绝缘子修正系数犓u,可取1或不考虑

修正。

7.2.2串型修正

于V型串(含八字形串)和耐张串绝缘子,串型对ESDDdc的修正系数犓t在雨水较多地区取0.75,

在干旱少雨地区取0.9。对于其他串型绝缘子,修正系数犓t取1。

7.2.3直径修正

直径对ESDDdc的修正系数犓d1的计算方法见式(11)和式(12):

犓d1=5.4342犇-0.32,犇>300mm…………(11)

犓d1=1,犇≤300mm…………(12)

式(11)和式(12)中:

犇———支柱绝缘子或空心绝缘子的平均直径,单位为毫米(mm),其计算方法见GB/T26218.2—2010。

7.2.4可溶盐化学成分修正

7.2.4.1化学分析法

可溶盐化学成分的修正系数犓c按式(13)和式(14)进行:

犓c=1,ESDDdc≤0.08mg/cm2时………………(13)

犓c=1-1.13犕2.57,0.08mg/cm2<ESDDdc≤0.2mg/cm2时…………(14)

式(13)和式(14)中:

犓c———化学成分的修正系数;

犕———组合盐中Ca

2+离子的摩尔浓度。

注:如果经式(14)修正后的SDD小于0.08mg/cm2,则SDD取0.08mg/cm2。ESDDdc大于0.2mg/cm2时的犓c

修正方法正在研究中。

7.2.4.2局部表面电导率测量法

参见附录A。

7.3对犝50的修正

7.3.1灰密修正

灰密为1.0mg/cm2时,犓N取值为1,其他灰密值修正按式(15):

犓N=0.98(NSDD)

-狀

…………(15)

式(15)中的狀按式(16)计算:

狀=0.25(ESDDdc)

0.15

…………(16)

7.3.2上下表面积污比修正

上下表面积污比修正系数犓CUR按式(17)进行:

犓CUR=1-犿log(犜/犅)…………(17)

01

犌犅/犜26218.4—2019

式中:

犜———上表面ESDDdc,单位为毫克每平方厘米(

mg

/cm2);

犅———下表面ESDDdc,单位为毫克每平方厘米(

mg

/cm2);

犿———当ESDDdc≤0.1mg/cm2时,犿取值为0.2;当ESDDdc>0.1mg/cm2时,犿取值为0.3。

直流参照绝缘子上下表面积污比犜/犅的示例如表3所示。

表3直流参照绝缘子上下表面积污比犜/犅示例

ESDDdc

mg

/cm2

0.030.050.080.100.15

冬季雨量相对较多,犜/犅1/31/51/81/101/10

冬季雨量相对较少,犜/犅4/53/52/51/31/5

7.3.3直径修正

对于瓷支柱和空心绝缘子,直径对污耐压的修正系数犓d2的计算方法见式(18)和式(19):

犓d2=0.265犇0.2322,300mm<犇≤1000mm…(18)

犓d2=1,犇≤300mm…………(19)

对于有部分憎水性丧失风险的HTM,直径对污耐压的修正系数犓d2与憎水性状态有关,通常计算

方法见式(20)和式(21):

犓d2=0.413犇0.1547,300mm<犇≤1000mm……(20)

犓d2=1,犇≤300mm…………(21)

对于无憎水性丧失风险的HTM,直径对污耐压的修正系数犓d2取1。

直径犇与污耐压的修正系数犓d2的关系如图4所示。犇大于1000mm的修正系数正在研究中。

图4直径犇与污耐压的修正系数犓犱2的关系

11

犌犅/犜26218.4—2019

7.3.4海拔修正

海拔修正系数犓犎按式(22)进行:

犓犎=1-犽×犎…………(22)

式中:

犽———污闪电压随海拔的下降系数,其物理意义为海拔每升高1000m,犝50下降的百分比。犽与

绝缘子伞形、伞径、材质、SDD等参数相关。通常由采用升降法的人工污秽试验获得,一般

地,外伞形盘形悬式绝缘子及交替伞形支柱和空心绝缘子取0.039,钟罩形盘形悬式绝缘子

及非交替伞形支柱和空心绝缘子取0.059。

犎———海拔高度,单位为千米(km)。犎大于1。

7.3.5多联或多柱并联修正

多联或多柱并联绝缘子串应考虑联间距或柱间距的影响,必要时应予以修正。

联间距应不小于600mm,通常6联或6柱及以上并联时予以修正,修正系数犓s按式(23)进行:

犓s=(

1-犵1σ)

(1-犵狀σ)

…………(23)

式中:

σ———犝50标准偏差,一般取7%;

犵1———由线路设计闪络概率确定单个绝缘子最大耐受电压的修正系数;

犵狀———狀联或狀柱并联绝缘子串最大耐受电压的修正系数。

犵1和犵狀根据式(24)和式(25)确定,并由正态分布表查出:

(犵1)=1-狆1

…………(24)

(犵狀)=(1-狆1)

1/狀

…………(25)

式(24)和式(25)中:

狀———多联或多柱绝缘子联数。

7.4对片数或长度的调整

7.4.1根据串型调整

对于同型号绝缘子,同一运行条件下,当缺少系数犓t时,外绝缘配置应考虑以下因素:

a)V型串的单串片数一般与悬垂单Ⅰ串相同,对于重污秽等级地区可根据积污情况适当减少

片数;

b)B级及以上污秽等级的地区耐张绝缘子串串长一般可按悬垂Ⅰ串串长的80%~90%考虑。

7.4.2根据伞形调整

一般情况下,采用50%直流人工污秽耐受法直接选择绝缘距离。对于线路用外伞形绝缘子,当缺

少系数犓u时,雨水较多地区可按不经犓u修正确定的直流参照绝缘子绝缘长度的80%考虑;干旱少雨

地区可按不经犓u修正确定的直流参照绝缘子同等绝缘长度考虑。

7.4.3使用犎犜犕的配置原则

中重污区的外绝缘配置宜采用HTM。

当配置不满足污区等级要求时,可使用RTV涂料,提高输变电设备的防污闪性能;

对于新建工程的户外站用设备,当制造商难以提供更大爬距的绝缘子时,可以采用复合支柱和复合

21

犌犅/犜26218.4—2019

空心绝缘子,也可将未满足污区等级爬距要求(不低于80%)的绝缘子涂覆RTV涂料。

7.5绝缘配置

直流线路和换流站绝缘配置参见附录B。

8绝缘子外形参数要求

8.1概述

伞形参数对避免雨水桥接、防止局部伞间电弧短接、提高自洁性能、避免涡流导致局部污秽加重、控

制局部电场非常重要。

直流电压下某些参数的影响比交流下更大,特别是爬电系数。

GB/T26218.2—2010和GB/T26218.3—2011基于大量现场经验和试验数据给出了交流绝缘子

的伞形参数推荐值,本部分根据我国直流工程实践进行了修改,见8.2~8.8。影响绝缘子外形参数选择

的因素很多,以下几点可用来选择合适的绝缘子伞形:

●通过调研,获得工程运行值或试验站经验值以确认伞形性能;

●找到另外一种可替代的伞形或绝缘子技术;

●通过合适的对比试验验证其性能(例如:列出和其他伞形的优点比较)。

注:8.2~8.8中的图仅作为确定形状参数的示意,不代表其是最优伞形。

8.2交替伞和伞伸出

交替伞与非交替伞用从绝缘子主体到最大伞和最小伞的外缘所测得的伞伸出之差(狆1-

狆2)来区分。

伞倾角在5°~35°范围时,单独的伞伸出不是一个重要参数。与交替伞不同,等径伞的伞

伸出参数更为有用。然而,较大的伞伸出之差对垂直安装的绝缘子在冰、雪和大雨条件下运

行可能有利。

不适用于盘形悬式绝缘子或多伞针式绝缘子

参数瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子和混合绝缘子

非交替伞:

|狆1-狆2|<20mm

交替伞:

|狆1-狆2|≥20mm

非交替伞:

|狆1-狆2|<15mm

交替伞:

|狆1-狆2|≥15mm

8.3伞间距

非交替伞交替伞

伞间距是具有相同直径的两个连续伞的两个相同点间

的垂直距离。

伞间距对避免由于伞间电弧的桥接而短接爬电距离(尤

其是在大雨条件下)非常重要。

不适用于盘形悬式绝缘子或多伞针式绝缘子

31

犌犅/犜26218.4—2019

对于空心绝缘子,切不可因盲目追求大爬距而牺牲伞间距。

参数瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

站用支柱、空心绝缘子狊≥95mm;

深棱型狊应≥95mm

极线设备(支柱、套管)不做要求;

复合绝缘子通常狊≥70mm,特高压宜狊≥95mm;

最小不小于60mm

8.4伞间距与伞伸出之比

非交替伞

交替伞

伞间距与伞伸出之比是具有相同直径的两个连续伞的

两个相同点间的垂直距离(伞间距)和最大伞伸出的比值。

这个参数和8.5~8.7中的其他参数一样都涉及伞间距。

伞间距对避免由于伞间电弧的桥接而短接爬电距离(尤其是

在大雨条件下)非常重要。

不适用于盘形悬式绝缘子或多伞针式绝缘子

参数瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

狊/狆

通常大于或等于1

应不小于0.9

通常大于或等于0.80

应不小于0.70

8.5伞间最短间距

非交替伞

交替伞

犮是相邻两个直径相等伞之间的最小距离,通过从上伞

边缘最低点到下一个相同直径伞作垂线测得。

就绝缘子伞形评估而言,伞间最小距离是其中一个比较

重要的参数。因伞间距过小而导致的伞间电弧桥接能够抵

消任何通过增加爬电距离来改善性能的努力。

该参数不适用于盘形悬式绝缘子或针式绝缘子

41

犌犅/犜26218.4—2019

参数瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

典型最小间距:60mm

(伞下有棱绝缘子70mm)

一般不小于60mm

典型最小间距:45mm

一般不小于40mm

绝缘子平均直径大于250mm时,一般不小于55mm

注:犮=46mm且平均直径达310mm的避雷器用空心绝缘子具有良好运行记录。

8.6爬距与间隙距离之比

普通伞

盘形悬式绝缘子

交替伞

犱是绝缘件上的两点之间或绝缘件上一点与金

属附件上另一点之间的空气直线距离。

犾是上述被测两点间的爬电距离。

犾/犱取从绝缘子任意截面上得到的两者间的比

值中的最大值。

在出现干区或不均匀憎水性时,对于校核电弧

桥接爬电距离的风险,爬电距离与直线距离之比是

更侧重于检查局部伞形的参数。对于避免在深而

狭窄的局部范围上积污,这个参数也是重要的

参数玻璃和瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

犾/犱

典型最大值:4

一般不大于4.5

通常参见GB/T26218.3—2011

8.7伞倾角

若伞剖面轮廓线为弧形,α在弧线的中点测量。

开放式伞形有利于绝缘子表面得到有效自然清洗,因此伞倾角不能太低以至于阻碍

雨水流失。

不适用于针式绝缘子

参数玻璃和瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

α

典型值:1°~25°

一般不大于30°

对于小于30°的水平绝缘子,典型最大值为20°

51

犌犅/犜26218.4—2019

8.8爬电系数

爬电系数CF等于犾/狊,其中:

犾代表绝缘子单元的总爬电距离;

狊代表绝缘子单元的干弧距离。

对于盘形绝缘子CF系数根据5片或更多片绝缘子串确定。

CF是爬距密度的总体校核。如果符合8.4~8.6的要求,爬电系数的要求一般会自动满足。

直流绝缘子的CF值通常大于交流值。主要是因为一般情况下,直流下单位绝缘长度所需爬距更

大。因而应特别注意,过度增大CF可能没有效果,或会有副作用,甚至因局部电场集中而导致损坏

材料。

参数玻璃和瓷绝缘子具有憎水迁移性的复合绝缘子

CF

盘形绝缘子典型值小于3.4

一般不大于3.75

支柱、棒形和空心绝缘子典型值小于3.5

一般不大于4.0

典型值小于4.2

一般不大于4.5

9设计验证

9.1一般原则

最后,需要对设计进行验证,验证方法一般有运行经验或实验室试验。

根据50%直流人工污秽耐受法计算获得的线路绝缘子外绝缘配置不需要验证。

不采用本部分规定的50%直流人工污秽耐受法进行外绝缘设计的,如爬电比距法和运行经验法,

需要开展验证校核。

换流站支柱绝缘子、空心绝缘子需要在给定的盐密和灰密下耐受住最高运行电压。

9.2运行经验

依据相似的环境和相似的绝缘子的直流工程运行经验,必要时也可以把运行经验适当外推。

9.3试验室试验

依据制造商和用户达成的协议,开展相关的试验验证:

●对于瓷支柱或空心绝缘子,可以根据现有的标准(如GB/T22707—2008)试验,也可以模拟具

体环境试验。

●对于HTM绝缘子,可参考现有的标准(如DL/T859—2015)进行直流条件下的弱憎水性人工

污秽试验。

需要注意的是,试验采用的污秽度等级应由用户和制造商协议。

61

犌犅/犜26218.4—2019

附录犃

(资料性附录)

直流线路和换流站现场污秽度测试

犃.1现场污秽度监测点选择原则

现场污秽度监测点选择原则如下:

a)直流线路每30km~50km选择一基杆塔作为测量点;

b)直流换流站在出线门型架处双极各选择一个测量点;

c)线路经过的局部污染源应设立监测点。

犃.2监测点用参照直流绝缘子试品参数

具体参数如下:

a)直流标准型(钟罩型)参照绝缘子为深棱型,如图A.1所示,规定机械强度为210kN或

160kN,盘径320mm±10mm,结构高度170mm,爬电距离550mm±20mm。

监测点绝缘子串采用悬垂布置,一般用不小于5片绝缘子元件组成。

图犃.1直流参照盘形悬式绝缘子元件及绝缘子串

b)在部分监测点可同时采用复合绝缘子(一大一小伞结构),通常使用1支来测量直流现场污秽

度,外形及其参数见图A.2。

71

犌犅/犜26218.4—2019

单位为毫米

图犃.2复合绝缘子(一大一小伞)外形参数及尺寸

犃.3试品悬挂位置及方式

犃.3.1直流线路

悬垂串单极悬挂方式如图A.3所示,包括高电位和地电位各1串(支),也可以双极同时悬挂:

a)高电位(如图A.3位置1):试品挂在绝缘子与导线联板上(导线下方)。试品安装及取样可在

直流线路停电时,或采用带电作业方式。

b)地电位(如图A.3位置2):试品直接悬挂在运行绝缘子悬挂点附近的位置(内侧或外侧),并应

避免发生碰撞。试品安装及取样与高电位试品同步。

81

犌犅/犜26218.4—2019

图犃.3直流线路污秽度测试试品悬挂位置图示

犃.3.2换流站

换流站现场污秽度监测点可选择出线塔/终端塔,也可选择在换流站直流场内。直流场内,高电位

试品悬挂在直流出线门型塔导线的下方(如图A.4位置3所示),地电位试品悬挂在直流出线门型塔横

担上,尽量接近运行绝缘子悬挂点(如图A.4位置4)。

图犃.4直流换流站污秽度测试试品悬挂位置图示

91

犌犅/犜26218.4—2019

犃.4污秽物取样

犃.4.1总则

如果有条件停电,可直接在实际带电运行的绝缘子上测量污秽度,实际带电运行绝缘子上测得的现

场污秽度可信度更高。一般情况下,监测点盘形瓷/玻璃绝缘子可在模拟挂点上获得,复合绝缘子宜从

带电运行的复合绝缘子上获得。

犃.4.2取样位置

取样位置如下:

a)直流参照绝缘子

对于参照瓷/玻璃绝缘子串,两端各第一片元件除外,在其余所有元件上取样;对于参照复合绝

缘子,两端各第一组伞除外,在上、中、下部各选取1组伞取样。各片(组)的平均等值盐密和灰

密作为该串的等值盐密和灰密。

b)运行盘形悬式/复合绝缘子

直流±400kV~±800kV线路瓷/玻璃绝缘子串或复合绝缘子,可在串中上、中、下各取2片

元件(组伞),共6片元件(组伞)取样,不在绝缘子串或绝缘子两端各第一片元件或各第一组伞

上取样。6片(组)的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。

c)运行支柱绝缘子/套管

直流±400kV~±800kV支柱、空心绝缘子,可在中上、中、下各取2组,共6组伞取样,不在

绝缘子两端各第一组伞上取样。6组伞的平均等值盐密和灰密作为该绝缘子的等值盐密和

灰密。

犃.4.3取样时间

绝缘子取样时间应在连续3年~5年积污期结束后进行。

犃.4.4取样要求

取样要求如下:

a)绝缘子表面污秽样品上下表面分开取样,所用水量按上下表面面积所占比例计算;

b)上下表面的分界线如图A.5所示。

犪)钟罩形犫)双伞形犮)三伞形

图犃.5绝缘子污秽取样上下表面划分示例

02

犌犅/犜26218.4—2019

犱)复合悬式绝缘子大小伞犲)复合悬式绝缘子一大二小伞犳)复合悬式绝缘子大中小伞

犵)支柱/空心绝缘子

图犃.5(续)

犃.4.5数据分析及处理

取连续3年~5年积污期结束后所测得的上、中、下部平均等值盐密和灰密作为现场的等值盐密和

灰密。

犃.5污秽物的化学成分分析

为了了解污秽物的化学成分以确定高溶解度污秽物和低溶解度污秽物的比例,应对污秽物进行定

量的化学分析。可溶性盐的化学分析可用等值盐密测量后的溶液,采用离子交换色谱仪、感应耦合等离

子体光发射光谱分析仪等进行。分析结果可给出正离子(如Na+、Ca

2+、

K+、

Mg

2+、

Fe

3+、

Al

3+、

Zn

2+、

NH+4)和负离子(如CI

-、

SO2-4、NO3-、F-、CO-3或HCO-3)。

为了了解污染物的来源,同时还可进行污秽物颗粒度及其分布的分析。

犃.6局部表面电导率测量法

犃.6.1总则

污秽物中可溶盐的化学成分也可利用表面电导率进行修正:

SDD=

狆犛

…………(A.1)

式中:

狆———修正系数,值取0.001,单位为毫克每微西门子平方厘米[

mg

/(

μS·cm

2)];

犛———绝缘子局部表面电导率的平均值,单位为微西门子(μS)。

犃.6.2测量局部表面电导率必需的设备

测量局部表面电导率的设备包括:

12

犌犅/犜26218.4—2019

●蒸馏水或去离子水;

●便携式LRC数字电桥;

●温度探头;

●局部表面电导率测量探头;

●便携式喷雾装置。

犃.6.3局部表面电导率测量方法

绝缘子局部表面电导率测量程序如下:

●利用便携式喷雾装置让绝缘子表面待测区域受潮;

●静置3min~5min后,将局部表面电导率测量探头置于绝缘子表面待测位置,并保持良好接

触,测量该温度下的绝缘子局部表面电阻并记录温度。

犃.6.4局部表面电导率的计算

局部表面电导率测量探头如图A.6所示。

图犃.6圆形电极探头

局部表面电导率计算公式见式(A.2):

犛=ln

(狉2)-ln(狉1)

2π

·1

…………(A.2)

式中:

犛———局部表面电导率,单位为微西门子(μS);

狉1———测量探头的内径,单位为厘米(cm);

狉2———测量探头的外径,单位为厘米(cm);

犚———测量电阻,单位为兆欧(MΩ)。

根据测得的绝缘子表面局部表面电阻和温度,按照GB/T26218.1—2010对测量电阻的温度进行

校正。

注:若局部表面电导率的范围在10μS以内,推荐采用电导率很低的水加湿以使得污秽饱和受潮。另外,测量前应

用去离子水冲洗探头,以保证测量准确。

犃.6.5绝缘子表面测量点分布

沿泄漏距离取6个点,每个点的局部表面电导率为相同环径4个点的平均值,如图A.7所示。记录

局部表面电导率数据,取其平均值为该绝缘子的局部表面电导率。

图犃.7局部表面电导率测量点的选择示例

22

犌犅/犜26218.4—2019

附录犅

(资料性附录)

直流线路和换流站绝缘配置示例

当绝缘子串表面灰密为等值盐密的6倍及以下时,±400kV~±800kV线路绝缘子悬垂单Ⅰ串片

数或串长按表B.1和表B.2选择。

表犅.1直流输电线路盘形悬式绝缘子悬垂串单Ⅰ串片数的选择

污秽等级

等值盐密/

mg

/cm2)

片数/片

±400kV±500kV±660kV±800kV

210kN210kN300kN300kN

A≤0.0533415159

B0.05~0.0842526672

C0.08~0.1548607679

D>0.15复合绝缘子,见表B.2

注1:表中值以污秽上限计算,灰密按为等值盐密的6倍计算。

注2:绝缘子片数以耐受电压法为基础,比较工程数据加以调整而得。

注3:表中所列绝缘子为钟罩形,210kN绝缘子型号UD210B170/545H20R,结构高度170mm,爬电距离

545mm,盘径320mm;300kN绝缘子型号UD300B195/635H24R,结构高度为195mm,爬电距离为635

mm,盘径为400mm。

注4:当D级污区等值盐密大于0.35mg/cm2时,根据现场实际污秽条件重新计算绝缘子串片数。

注5:相同伞形不同机械强度的绝缘子暂按积污相同考虑。

注6:对于强降雨情况较少的地区,根据上下表面积污比的实际情况进行修正。

表犅.2直流输电线路复合绝缘子悬垂串串长的选择

污秽等级

等值盐密/

mg

/cm2)

结构高度(绝缘长度)/m

±400kV±500kV±660kV±800kV

A≤0.05干弧距离满足50%操作冲击耐受电压要求

B0.05~0.084.9(4.4)6.0(5.5)7.8(7.3)9.3(8.7)

C0.08~0.155.6(5.1)6.8(6.4)8.9(8.4)10.6(10.0)

D>0.156.4(5.9)7.9(7.3)10.2(9.7)12.1(10.6)

注1:表中值以污秽上限计算,灰密按为等值盐密的6倍计算。

注2:复合绝缘子串长选择是以弱憎水性试验为基础,采用耐受电压法,并比较工程数据加以调整而得。

注3:上下表面积污比都按1∶1考虑。

注4:D级污区等值盐密大于0.35mg/cm2时,应根据现场实际污秽条件重新计算绝缘子串串长。

注5:绝缘子两端金具总长度按0.54m计。

当绝缘子串表面灰密为等值盐密的6倍及以下时,±400kV~±800kV直流场支柱绝缘子/空心

绝缘子(大小伞结构)爬电比距按表B.3选择。

32

犌犅/犜26218.4—2019

表犅.3直流场瓷或复合站用绝缘子爬电比距选择

污秽等级

等值盐密/

mg

/cm2)

平均直径/mm

统一爬电比距/(mm/kV)

支柱绝缘子垂直空心绝缘子

250~300400500600

A≤0.0544(64)46(66)48(68)50(70)

B0.05~0.0846(73)48(75)50(77)52(79)

C0.08~0.1548(89)50(91)52(93)54(95)

D>0.15见注5

注1:表中括号外为复合绝缘的统一爬电比距,括号内为瓷绝缘的统一爬电比距。

注2:直流场支柱绝缘子和空心绝缘子伞形为大小伞结构。

注3:表中数据以人工污秽试验结果为基础,比较现有工程使用数据,加以调整后得到。

注4:表中值灰密按为等值盐密的6倍计算。

注5:等值盐密大于0.15mg/cm2时,宜采用户内场方式。

注6:A级污区直流等值盐密小于或等于0.03mg/cm2时,根据现场实际污秽条件重新计算所需爬电比距。

注7:如应用在户内,配置满足50%操作冲击耐受电压。

户内直流场设备干弧距离应满足50%操作冲击耐受电压要求。

42

犌犅/犜26218.4—2019

附录犆

(资料性附录)

污秽地区绝缘子积污状况调查表示例

犆.1基本信息

基层供电公司:省、网公司:

地点(县、乡、村)、经纬度

线路或变电站名称

联系人地址:传真:

电话:email:

犆.2影响电网外绝缘配置的基本数据

□系统的额定运行电压和设备运行的最高电压

□重要性

□竣工时间□投运时间

□直流□交流

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