磁器がいしのゼロ値が低い理由は、がいしの電源周波数破壊電圧が乾雷電圧よりも低い場合、それは劣悪ながいしであるためです。
絶縁が破壊された絶縁体をゼロ値絶縁体といいます。 DL/T626-2015「ディスク サスペンション インシュレーターの劣化の検出規則」の規定によると、次のようになります。
(1) 電圧レベルが500kV以上で、絶縁体の絶縁抵抗が500MΩ未満の場合、絶縁体が劣化していると判断します。
(2) 電圧レベルが 500kV 未満で、絶縁体の絶縁抵抗が 300mΩ未満の場合、絶縁体の劣化と判断します。
通常、絶縁抵抗が 10 MΩ を超える劣化した絶縁体を低値絶縁体と呼び、絶縁抵抗が 10 MΩ 未満の劣化した絶縁体をゼロ値絶縁体と呼びます。
絶縁体ストリングのゼロ値が低い主な理由は 2 つあります。1 つは、絶縁体の一部のバッチの劣化率が高く、動作の初期段階で厳密なテストが行われていないため、「動作中に欠陥のある製品が発生する」ということです。病気を患っている」。一方で、磁器がいしの使用中に、機械的・電気的負荷、日光や雨、寒さ・熱の変化などに長期間さらされることにより、絶縁抵抗の低下や亀裂などの欠陥が発生することもあります。そして故障さえも。


・ゼロ値がある場合ブッシュインシュレーターi絶縁体ストリングでは、フラッシング・ホバーおよび過電圧が発生する可能性が高く、通常の動作電圧でもフラッシュ・オーバーが発生します。
-絶縁体が直列に点滅すると、ゼロ絶縁体の内部ギャップを短絡電流が流れ、大電流の熱影響により磁器ヘッドの破損、鋳鉄キャップの破裂などの重大な事故が続発する可能性があります。 、鋼製の脚が脱落し、磁器の頭がガラスに焼き付く等の事故が発生し、がいし紐の落下や電線の落下などの重大事故が相次いだ。
磁器がいしの低ゼロ値検出方法 ゼロ値がいしは、電気特性、部分放電、温度分布など、多くの点で良好ながいしとは異なります。
これらの特性と違いに応じて、対応する機器またはデバイスを使用してそれらを検出するために異なる測定方法を使用できます。国内外のゼロ値磁器がいしの検出方法としては、電圧分布法(スパークフォーク法)、漏れ電流測定法、赤外線画像法、絶縁抵抗法などがあります。
分布電圧決定法(スパークフォーク法):がいしストリングにゼロ値のがいしがあると、がいしストリングの電圧分布に大きな影響を与えます。火花フォーク検出棒の先端には金属線でできたフォークが取り付けられており、火花フォークの一端が試験対象の絶縁体の下にある絶縁体の鋼製キャップに接触し、もう一端がそれに近づくと、試験対象の絶縁体の鋼製キャップを使用すると、鋼製キャップ間の空隙から火花が発生します。試験時の絶縁体の分布電圧が高いほど、スパークが早く発生し、スパーク音が大きくなり、試験中の絶縁体の電圧を判断できます。試験対象の絶縁体がゼロの場合、電圧がかからないため、スパークは発生しません。
- 漏れ電流測定方法:
通常の状況下では、絶縁体ストリングの漏れ電流はミリアンペアですが、ゼロまたは低い値の絶縁体がある場合、グランドへの漏れ電流の値は大きく変化します。漏れ電流を測定するために開発された電流センサは測定精度に問題はありませんが、一般に漏れ電流値は経時や環境により変化するため、判断基準を定めることが困難です。
- 赤外線熱画像法:
劣化した碍子を検出する赤外線熱画像法の原理は、碍子ストリング内の温度分布が見つかった場合に、明るい色調 (低い値) または暗い色調 (0 値) で良好な碍子と比較した劣化した碍子の熱画像特性に基づいています。不連続で、熱画像の明るい階調(または暗い階調)がある場合、値の低い(または値がゼロの)絶縁体と判断されます。
- 絶縁抵抗測定方法:
絶縁抵抗計には、主に絶縁揺れ計と電子絶縁抵抗計があり、絶縁抵抗計を使用して絶縁体の絶縁抵抗を直接測定することで、絶縁体の絶縁抵抗を検出できます。絶縁抵抗計による磁器がいしや低値の検出はかなりの精度がありますが、一回の測定時間が長いため、各絶縁抵抗の検出時間は最低でも1分以上かかり、大規模ながいしの一般測定には適していません。 。さらに、検出電圧が低いため、大量の碍子の欠陥を検出することが困難になります。
がいしの既存のゼロ値検出方法の限界国営会社の 18 の対策によれば、すべての円盤状吊り下げ磁器がいしは、現場で設置する前に 1 つずつ検査する必要があります。ただし、既存の検出方法には限界があります。
配電電圧判定法(スパークフォーク法)は、絶縁体の低いゼロ値を継続的に測定することができますが、特殊な環境下では絶縁体の抵抗値を正確に知ることができず、試験者の判断ミスを招きやすくなります。リーク電流測定法は、その基準値を決めることが難しいという問題がある。赤外線サーマルイメージング法は、がいしの稼働後のノンストップ電力測定に適しており、対象物の背景に対する高い要求があります。
絶縁抵抗測定法は、磁器がいしの抵抗値を検出するのに長時間を要し、効率も低いため、数十万点もの磁器がいしの抵抗値の要求を満たすことが困難であり、対策も困難です。設置前の磁器がいしの現場でのゼロ値検出の要件。さらに、実際の応用では、メガオーム計のテスト電圧が低すぎるため、UHV の低値絶縁体を効果的に見つけることができないことがわかります。












