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Aug 15, 2023

ピラーインシュレーター破断事故発生率の高い安全性

 

柱がいしは、電源システムの絶縁層および促進の役割を果たし、電源システムの安全で安定した動作を保証する重要な役割を果たします。 しかし、長期にわたる強い電磁環境、機械設備の負荷、極地の天候などの影響により、柱碍子の機械的特性はある程度の悪影響を及ぼし、破断を引き起こして重大な悪影響を引き起こす可能性もあります。 近年、柱がいしの破断による安全事故が発生し、電力網の安全な運用にリスクをもたらしています。

国営電力網公社の柱碍子事故調査報告書によると、碍子安全事故の発生地域の北部は南部、特に北東部を上回り、気温が低く、昼夜の温度差が大きい。 夏の気温は30℃近く、最低気温は-30℃未満、年間温度差は60℃を超えます。温度が異なると、異なる原材料の界面に熱変形が発生します。熱収縮により、比較的大きな機械的ストレスや機器ストレスが発生します。 したがって、外部温度がピラーインシュレーターの機械的性能に与える影響に関しては、科学的研究が重要な役割を果たします。

現在の研究ダイナミクスから見ると、ピラー絶縁体の静電場は研究ポイントですが、その機械的性能の相対的な探究だけでは十分ではありません。 シミュレーションと実験を通じて、曲げ能力の曲げ能力における磁器柱絶縁体の応力ひずみ力が明らかになりました。 それは柱碍子の破損メカニズムを議論し、磁器柱絶縁体の機械的性能の低下に対する亀裂の影響を詳しく説明します。 彼は磁器柱碍子の温度循環システムの実験を開始しました。 温度循環システムの実験後、フランジ接合部の防水シール接着剤が堆積し、フランジディスクと磁器本体の間のゲル凝縮物が漏洩しました。 しかし、この状況の応力解析はなく、亀裂の主な原因はこれ以上明らかにされていません。 実際、ピラーインシュレータの動作においては、機器付属品の荷重に加えて、自然環境温度による集中応力ひずみも無視できません。 しかし、現段階では、関連する柱の状態における機械的性能の科学的研究はあまり科学的ではありません。

国家基準に従って、磁器柱断熱材の試験方法がシミュレートされています。 異なる温度における磁器柱の曲げ耐力とねじり耐力における磁器柱がいしの応力は全体に分散しており、柱がいしの強度設計スキームに一定の根拠をもたらします。

40.5KV磁器系がいしの様々な温度条件下での機械的性質には、温度変形による応力集中状態の変化や、異なる温度環境における曲げ荷重やねじり荷重の変化が含まれます。 シミュレーションによると、磁器詰め物破裂安全事故のほとんどは磁器の根元にあることが説明されています。 具体的な結果を以下に示します。

1. 耐力のねじれの影響により、磁器の柱と A ラインのスカートの根元に集中応力が発生します。 同時に、温度の変化に伴い、ピラーインシュレーターの左右の付け根の応力も変化します。 上部磁器柱の応力は温度の低下に伴って大幅に増加しますが、温度の上昇には追従しません。 温度の上昇とともに柱応力は大幅に増加しましたが、温度が低下すると、磁器柱応力は温度の上昇とともに大幅に増加し、変態は目立たなくなりました。

2. 温度変化により、磁器柱断熱材、特にコンクリートチューニング、鋳鉄フランジ、磁器断熱材の間の接続部にも応力が発生します。

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