国际电气工程先进技术译丛 覆冰与污秽绝缘子 高清可编辑文字版作者:(加)MasoudFarzaneh,(加)WilliamA.Chisholm 著出版时间:2014年年版 内容简介 原书作者Masoud Farzaneh和William A?Chisholm长期从事电网覆冰研究,是国际上该领域的著名专家,原著总结了国际上几十年在该领域的研究成果,是目前唯一一本正式出版的关于覆冰绝缘子的英文专著。《覆冰与污秽绝缘子》在表述污秽和覆冰绝缘子的行为特性的基础上,论述污秽和覆冰绝缘子的放电过程和特性,防止绝缘子发生污秽覆冰闪络的原理、方法和技术措施。希望本书的翻译能够对我国电网的防冰工作起到积极借鉴和推动作用。目录译者序原书前言致谢第1章引言11.1目标与范围11.1.1问题范围11.1.2问题特征31.1.3本书的读者对象31.2电力系统可靠性41.2.1电力系统可靠性措施51.2.2实现可靠性的其他措施和方法71.2.3通过运行维护提高可靠性81.2.4事故维修成本81.2.5瞬时断电成本81.2.6可靠电力系统的技术构成101.2.7电力系统可靠性管理111.3绝缘配合的范畴121.4本书章节概况131.5本章小结14参考文献14第2章电力系统用绝缘子172.1绝缘子术语172.1.1电气闪络172.1.2机械支撑172.1.3绝缘子尺寸182.1.4冬季条件下术语解析212.2绝缘子分类222.2.1按材料分类232.2.2按用途分类242.2.3按机械荷载特性分类262.3绝缘子结构262.3.1陶瓷材料262.3.2聚合物材料332.3.3端部金具352.3.4串并联绝缘子用其他材料362.4绝缘子上的电气强度372.4.1工频电气强度372.4.2绝缘子冲击电气特性382.4.3冬季寒冷条件下主要电气因素392.5环境条件对绝缘子的影响402.5.1一般条件下的环境影响因素402.5.2冻雨条件下的环境影响因素41覆冰与污秽绝缘子目录2.6绝缘子的机械强度412.6.1一般条件下影响机械强度的重要因素412.6.2冻雨条件下影响机械强度的重要因素422.7本章小结42参考文献43第3章绝缘子环境污染453.1环境污染453.2电力系统绝缘子污秽沉积473.2.1典型污染源473.2.2污秽沉积过程483.2.3现场污秽度的监测方法483.2.4污秽等级的短期变化规律493.2.5自然清洗过程与污秽等级的关系523.2.6污秽等级的长期变化规律533.2.7影响绝缘子积污的其他因素543.3不溶于水的惰性物质的沉积543.3.1惰性物质源和沉积特性553.3.2NSDD的直接测量方法553.3.3NSDD的间接测量方法563.3.4NSDD在绝缘子表面电阻中的作用573.3.5NSDD测量实例573.4可溶性导电污染物质593.4.1发电厂污染源603.4.2其他固定污染源633.4.3电解质的电导率713.5温度对电导率的影响733.5.1离子的当量电导733.5.2温度对液态水电导率的影响743.5.3温度对冰的电导率的影响753.6ESDD的换算783.6.1绝缘子实例分析:墨西哥783.6.2绝缘子实例分析:阿尔及利亚793.6.3绝缘子实例分析:日本803.6.4绝缘子表面电阻813.6.5绝缘子泄漏电流实例分析823.6.6应用腐蚀性环境测量估算ESDD833.6.7自然沉降电导率的统计分布特性863.6.8移动污染源863.7污秽表面自湿润953.8绝缘子凝雾引起的表面湿润973.8.1雾的测量方法973.8.2雾参数的典型观测973.8.3雾气候学1003.8.4绝缘子表面凝雾1013.8.5凝雾与蒸发之间的热平衡1023.8.6雾中临界湿润条件1043.9自然降水引起的表面湿润1043.9.1测量方法与量纲1053.9.2雨滴尺寸和降水电导率的影响1073.9.3雨水冲洗对表面电导率的影响1083.9.4降雨气候学1083.10人工沉降引起的表面湿润1103.10.1塔漆1103.10.2鸟粪流1103.10.3大坝雾卷1113.10.4灌溉水再生利用1123.10.5冷却水池残余物:淡水飞溅1123.10.6冷却塔废水1143.10.7冷却水残余物:含盐残余物或海水飞溅1153.10.8人工灌溉1153.11本章小结117参考文献117第4章污秽条件下绝缘子电气性能1254.1污秽绝缘子与其电气性能的相关术语1254.1.1表征污秽特征的术语1254.1.2与污秽绝缘子运行环境有关的术语1264.1.3高电压测量术语1274.2空气间隙击穿1284.2.1均匀电场中空气击穿1284.2.2非均匀电场中空气击穿1294.2.3清洁干燥绝缘子的击穿特性1294.2.4清洁湿润绝缘子的击穿特性1324.3污秽绝缘子串的击穿1334.3.1污秽亲水性表面的击穿过程1334.3.2污秽憎水性表面击穿过程1344.3.3真实绝缘子污秽闪络过程的复杂性1364.4户外试验方法1364.4.1泄漏电流的现场观测1364.4.2闪络过程的现场观测1374.4.3其他变化的现场观测1374.4.41934~1936年英国克里登的观测1384.4.51942~1958年英国克里登的观测1394.4.6英国布莱顿的观测1414.4.7法国马蒂格的观测1414.4.8意大利国家电力公司的观测1424.4.9日本能登、秋田、竹山的观测1424.5户内污秽闪络试验方法1444.5.1人工与自然污秽试验比较1464.5.2污秽试验工频电源要求1474.5.3实验室电气间隙要求1494.6盐雾试验1494.6.1盐雾试验法的定义1494.6.2盐雾试验法的验证1504.6.3快速闪络法1504.7清洁雾试验法1524.7.1陶瓷绝缘子的预污染方法1524.7.2聚合物绝缘子预污染方法1544.7.3人工湿润过程1564.7.4清洁雾试验的验证1574.7.5快速闪络法1594.8其他试验方法1604.8.1自然污秽绝缘子1604.8.2污液法1604.8.3周期尘埃法1614.8.4干燥盐层法1614.8.5冷雾试验方法1624.8.6聚合物绝缘子材料老化试验1634.8.7污秽试验方法总结1634.9盐雾试验结果1644.9.1盐雾交流试验结果1644.9.2盐雾直流试验结果1654.10清洁雾试验结果1664.10.1清洁雾交流试验1664.10.2清洁雾直流试验1674.10.3冲击电压下的清洁雾试验1714.11绝缘子技术参数的影响1714.11.1泄漏距离和形状1714.11.2小直径纤维丝和全介质自承式光缆的影响1734.11.3绝缘子平均直径的影响1744.11.4绝缘子形状因数的影响1784.11.5表面材质的影响1804.12不溶物密度的影响1824.13气压对污秽试验的影响1844.13.1空气密度和湿度的标准校正方法1844.13.2污秽闪络的气压校正1854.14温度对污秽闪络的影响1874.14.10℃以上的温度1874.14.20℃以下的温度1894.15本章小结190参考文献191第5章污秽闪络模型1975.1局部放电一般分类1975.1.1绝缘表面放电现象1985.2污秽表面干带电弧2005.2.1湿污层厚度及其电气特性2005.2.2表面阻抗的影响2015.2.3导致干带形成的温度效应2015.2.4干带形成2025.2.5干带电弧产生和发展2035.2.6湿润污层放电的不利因素2035.2.7电弧稳定及发展成闪络2075.3湿润污秽表面电弧2085.3.1放电产生与发展2085.3.2空气电弧的V?I特性2095.3.3冰水表面电弧的V?I特性2115.3.4电弧发展的力学特性2125.4剩余污层电阻2135.4.1污层串联电阻的观测结果2135.4.2污层串联电阻的数学函数2165.4.3导电层弧根电阻2195.5直流污秽闪络模型2215.5.1均匀污层的解析解2225.5.2绝缘子形状因数的解析解2235.5.3非均匀污层的数值分析2245.5.4各种污层模型的比较2245.5.5多电弧串联的引入2255.5.6气压和温度对直流电弧参数的影响2265.6交流污秽闪络模型2275.6.1交流电弧重燃2275.6.2环境温度对交流重燃条件的影响2295.6.3重燃条件数学模型2305.6.4交直流闪络模型比较2315.7冷雾闪络的理论模型2325.8污秽闪络模型的未来研究方向2335.9本章小结233参考文献234第6章提高污秽条件绝缘特性的方法和措施2386.1运行维护监测2386.1.1绝缘子污秽监测2386.1.2基于泄漏电流的状态监测2426.1.3基于电晕检测装置的状态监测2476.1.4基于远程热成像的状态监测2496.2绝缘子清洗2506.2.1任其自然2506.2.2绝缘子水冲洗:清洗间隔选择2516.2.3绝缘子水冲洗:清洗方法和条件2516.2.4研究实例:南加州爱迪生公司(1965—1976)2536.2.5基于行业标准惯例的绝缘子水冲洗法2546.2.6绝缘子水冲洗:半导体釉2576.2.7绝缘子清洗:聚合物型和RTV涂层2576.2.8绝缘子水冲洗:冰冻天气的清洗方法2596.2.9绝缘子清扫:干燥介质2596.3绝缘子涂层2616.3.1充油型绝缘子2616.3.2油脂2626.3.3有机硅涂料2636.4增加附件2666.4.1伞裙罩2666.4.2增爬裙2676.4.3防动物、鸟类或鸟粪装置2696.4.4电晕环2706.4.5招弧角2726.5增加绝缘子串长2736.6更换为优化设计绝缘子2746.6.1采用标准间距和直径的防雾型外形2756.6.2采用空气动力型结构2756.6.3采用大小伞交替布置结构2776.6.4采用大盘径大间距的钟罩形绝缘子2786.6.5采用大盘径大间距的防雾型绝缘子2796.6.6变电站支柱穿墙套管2816.7更换为半导体釉绝缘子2816.7.1半导体釉技术2826.7.2清洁半导体釉绝缘子的热平衡2846.7.3污秽半导体釉绝缘子的热平衡2866.7.4半导体釉绝缘子的在线监测2876.7.5雾中、冷雾凝结的功耗作用2876.7.6半导体绝缘子的临近效应2886.7.7运行经验2886.8采用聚合物绝缘子2896.8.1污秽条件下的短期经验2896.8.2污秽条件下的长期经验2906.8.3与陶瓷绝缘子的互换性2916.8.4实例分析:沙漠环境2936.9本章小结293参考文献293第7章覆冰闪络2987.1与冰有关的术语2987.2冰的形态2997.2.1晶体结构3007.2.2过冷却3007.2.3污秽晶格缺陷3017.3冰的电气特性3017.3.1冰体导电性3017.3.2冰表面导电性3017.3.3冰的高频特性3047.4冰闪事故3067.4.1轻微覆冰3077.4.2轻度覆冰3087.4.3中等覆冰3117.4.4严重覆冰3127.5冰闪过程3147.5.1轻微与轻度覆冰的冰闪过程3157.5.2中等覆冰的冰闪3157.5.3严重覆冰的闪络3177.6覆冰试验方法3177.6.1绝缘子电气试验标准3187.6.2隔离开关覆冰机械试验标准3187.6.3户外实验站自然覆冰试验3197.6.4实验室覆冰试验的历史3197.6.5推荐的覆冰试验方法3257.6.6推荐的冷雾试验方法3287.7冰闪试验结果3287.7.1户外试验结果3297.7.2轻微覆冰的实验室试验3297.7.3轻度覆冰绝缘子3327.7.4中等覆冰绝缘子3337.7.5冰凌完全桥接绝缘子3387.7.6严重覆冰条件下的避雷器3437.7.7雷电和操作冲击冰闪3447.7.8严重覆冰时直径对交流冰闪的影响3467.7.9严重覆冰的直流闪络结果3487.8覆冰闪络经验模型3527.8.1沿泄漏距离的交流闪络冰强积3537.8.2沿干弧距离的交流闪络冰强积3547.8.3严重覆冰条件下直流闪络的ISP模型3587.8.4冰闪与湿闪的比较3597.9覆冰绝缘子冰闪过程数学模型3597.9.1覆冰绝缘子直流闪络模型3607.9.2预污染对覆冰绝缘子直流闪络的影响3657.9.3覆冰绝缘子交流闪络模型3677.9.4应用分析:轻微覆冰过程闪络3727.9.5应用分析:轻度覆冰条件下的闪络3747.9.6应用分析:中等覆冰条件下的闪络3757.9.7应用分析:严重覆冰条件下的闪络3767.10覆冰表面的大气参数校正3787.10.1严重覆冰的气压校正3787.10.2温度和气压对电弧参数的影响3797.10.3冰的温度对热传递的影响3807.11覆冰过程闪络模型研究的发展趋势3817.11.1冰表面流注产生和发展3817.11.2冰表面电弧运动的动态特性3827.11.3冰温度的动态模型3827.12本章小结383参考文献383第8章积雪闪络3918.1积雪的有关名词术语3918.2积雪的形态3928.3积雪的电气特性3938.3.1雪的导电性能(0~100Hz)3948.3.2雪的介电性能(100Hz~5MHz)3968.3.3雪中的放电效应3988.4积雪闪络事故3988.5积雪闪络过程与试验方法4008.5.1积雪闪络过程4018.5.2积雪试验方法4018.5.3积雪试验常规布置4028.5.4积雪方法4028.5.5积雪试验闪络电压的估算4038.6积雪闪络试验结果4058.6.1户外自然积雪试验4058.6.2户外人工积雪试验4068.6.3室内自然积雪试验4078.6.4积雪绝缘子直流试验结果4108.6.5积雪绝缘子操作冲击闪络特性4108.6.6长绝缘子串积雪闪络试验结果4108.7绝缘子积雪闪络经验模型4138.7.1试验结果与“雪强积”的关系4138.7.2积雪闪络与冰闪、冷雾闪络的比较4148.7.3积雪闪络电压与运行电压的比较4168.8积雪绝缘子上闪络过程的数学建模4168.8.1积雪的电流?电压特性4178.8.2直流闪络电压4198.8.3交流重燃条件与闪络电压4198.8.4操作冲击与雷电冲击闪络4208.9积雪闪络电压大气参数校正4218.9.1气压校正4218.9.2温度校正4218.10积雪闪络实例分析4218.10.1云中雾凇凝结:安大略基尔山谷(KeeleValley)4218.10.2暂态过电压问题:挪威的420kV断路器4228.10.3避雷器上的积雪4248.11本章小结425参考文献425第9章提高覆冰积雪绝缘子电气特性的方法和措施4299.1轻微覆冰和轻度覆冰地区降低冰闪事故的措施4309.1.1半导体釉4319.1.2增大泄漏距离4339.1.3绝缘子涂刷RTV硅橡胶4379.1.4更换聚合物材料4419.1.5监测污秽状态并进行水冲洗4419.1.6实例分析:智能(SMART)水冲洗4459.2中等覆冰地区降低冰闪事故的措施4479.2.1采用具有较大伞间距结构的绝缘子4489.2.2增大干弧距离4499.2.3改变绝缘子安装方向4509.2.4半导体釉4519.2.5聚合物绝缘子4559.2.6电晕环4559.2.7采用远程热成像仪监测环境条件4569.2.8有机硅涂层4579.3严重覆冰地区降低冰闪事故的措施4589.3.1增大干弧距离4589.3.2采用半导体釉更换4599.3.3加装增爬裙4619.3.4采用聚合物绝缘子更换4659.3.5基于泄漏电流监测覆冰状态4669.3.6冻雨天气进行除冰4669.3.7电晕环与其他金具4689.3.8增大伞间距离4699.3.9绝缘子涂刷RTV涂层4699.4积雪和雾凇地区降低冰闪事故的措施4729.4.1增大干弧距离4729.4.2选择合理的绝缘子外形4729.4.3采用并联绝缘子串4739.4.4聚合物绝缘子4739.4.5表面涂层4739.4.6采用半导体釉4749.4.7采用其他辅助措施4759.5减轻各种类型覆冰的措施4759.5.1任其自然4759.5.2降压运行4769.5.3采用电晕探测仪检测支柱缺陷4769.6本章小结476参考文献477ⅩⅧ覆冰与污秽绝缘子目录ⅩⅦ第10章覆冰与污秽环境的绝缘配合48110.1绝缘配合过程48110.1.1输电线路过电压的分类48210.1.2高压绝缘子参数48310.1.3超高压绝缘子参数48410.1.4允许元件故障率下的设计48510.1.5电网允许故障率下的设计48610.2绝缘配合的惯用法和统计法48710.3IEEE 1313.2的污秽绝缘设计方法49110.4IEC 60815的污秽绝缘设计方法49210.5CIGRE的污秽绝缘设计方法49410.6冬季污秽特性49510.6.1冬季无雨天数49610.6.2ESDD增加率49710.6.3路盐的影响49810.7冻雾50010.8冻雨和冻毛毛雨50210.8.1测量装置50210.8.2发生频率50210.8.3冻结沉降的日出现时间和年出现月份50410.8.4冻雨的严重性50510.8.5冻雨水的电导率50510.9降雪气象条件50710.9.1测量积雪的标准方法50710.9.2雪的累积性和持续性50710.9.3融雪50910.10采用惯用法确定泄漏距离51010.11采用概率统计法确定泄漏距离51110.12采用惯用法确定干弧距离51210.12.1覆冰环境下对干弧距离的要求51210.12.2积雪环境下对干弧距离的要求51310.13采用概率统计法确定干弧距离51410.14绝缘设计实例分析51610.14.1安大略500kV线路51610.14.2安大略230kV线路51710.14.3纽芬兰与拉布拉多省水电局51910.15本章小结520参考文献521附录524附录A绝缘子污秽等级测量524参考文献527附录B气压、湿度和温度校正标准528B.1均匀电场校正方法概要528B.2实验室结果校正方法标准528B.3直流、交流和操作冲击531B.4雷电冲击531B.5雾的形成条件531B.60℃以下需要考虑的特殊因素531参考文献532附录C与绝缘子冲击特性有关的术语534 上一篇: 国家电网公司十八项电网重大反事故措施考试题库 修订版 高清可编辑文字版 下一篇: 国际电气工程先进技术译丛 功率变换开关技术电力电子的核心理论 修订版 高清可编辑文字版