CN109030460B - 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法 - Google Patents

基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109030460B
CN109030460B CN201810643518.5A CN201810643518A CN109030460B CN 109030460 B CN109030460 B CN 109030460B CN 201810643518 A CN201810643518 A CN 201810643518A CN 109030460 B CN109030460 B CN 109030460B
Authority
CN
China
Prior art keywords
composite insulator
composite
aging
type
libs
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810643518.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109030460A (zh
Inventor
代克杰
李阔湖
李鹏飞
王艳辉
陈辉
刘逸凡
张桐
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pingdingshan University
Original Assignee
Pingdingshan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pingdingshan University filed Critical Pingdingshan University
Priority to CN201810643518.5A priority Critical patent/CN109030460B/zh
Publication of CN109030460A publication Critical patent/CN109030460A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109030460B publication Critical patent/CN109030460B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/71Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited
    • G01N21/718Laser microanalysis, i.e. with formation of sample plasma

Abstract

本发明涉及一种基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,具体为:1,选定一种类型的复合绝缘子,其最大使用年限为ymax,在实验室对其进行老化试验,采用LIBS装置对其伞裙表面检测,经过T个老化年后,得出T个氢元素含量值;2,检测人员携带便携式LIBS装置到现场,在线检测所述类型的复合绝缘子伞裙表面氢元素的含量值Hm;3,先确定Hm在T个氢元素含量值中的位置,再计算复合绝缘子的评估使用年限ym;4,如ym≥ymax,现场的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换;如ym<ymax,现场的复合绝缘子处于正常服役状态;本发明的检测方法简单、便捷,极大地减轻了工作人员的劳动强度,且检测准确。

Description

基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法
技术领域
本发明涉及一种绝缘子老化检测方法,特别涉及一种基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法。
背景技术
硅橡胶绝缘子是一种由复合材料制成的电绝缘器件,通常用于高压输电线路。这类复合材料为有机高分子,具有良好的憎水性和防污闪性能。在长期运行过程中,受到雨水、强光照、盐雾等环境因素以及高压电场的作用,硅橡胶会出现老化问题,表现为粉化、纹裂等现象,尤其是表面憎水性的缺失直接导致其防污闪效能下降。电力部门通常隔几年(比如:7年、10年等,绝缘子种类不同,时间也不同)更换一次绝缘子,这个更换时间是在一般的环境状况下得出的,但是不同地区的情况会有所不同,有些环境恶劣的地区,不到更换时间,绝缘子的憎水性和防污闪性能就已达不到标准,而有些环境较好的地区,超过了更换时间,绝缘子的憎水性和防污闪性能依然很好;实际工作中,如果按照统一时间标准更换绝缘子,不仅会浪费,而且还不能保证性能差的绝缘子得到及时更换;或者,还可以到各现场抽取绝缘子样品,然后带到实验室分析检测,确定各现场绝缘子样品的性能,从而决定是否要对各现场的绝缘子进行更换,但现场抽取绝缘子时,电力运行部门必须进行大面积停电,工作量很大且很繁琐,操作起来很不方便,
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,该检测方法简单、便捷,极大地减轻了工作人员的劳动强度,而且检测准确,既能保证性能差的复合绝缘子得到及时更换,还可达到节约的目的。
本发明的技术方案:
一种基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,含有如下步骤:
步骤1,选定一种类型且未使用过的复合绝缘子,在实验室对其进行老化试验,每进行完一个老化年时,采用LIBS装置对该复合绝缘子的伞裙表面进行检测,检测出伞裙表面氢元素的含量;经过T个老化年后,得出T个氢元素的含量值;该T个老化年的年数从小到大分别为:Y1、Y2、…、Yn、Yn+1、…、YT,其中,1≤n≤T-1,YT大于等于该类型的复合绝缘子的最大使用年限ymax;与T个老化年对应的T个氢元素的含量值分别为:H1、H2、…、Hn、Hn+1、…、HT;T为大于等于2的自然数,ymax为大于等于1的自然数;
步骤2,检测人员携带便携式LIBS装置到所述类型的复合绝缘子安装现场,在线检测安装现场中所述类型的复合绝缘子伞裙表面氢元素的含量值Hm
步骤3,如果Hm>HT,则认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换,检测结束;
如果Hm<H1,则认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于正常服役状态,检测结束;
如果H1≤Hm≤HT,则先确定Hm在T个氢元素的含量值序列中的位置,得到Hn≤Hm≤Hn+1,再用以下公式计算安装现场中所述类型的复合绝缘子的评估使用年限ym
ym=p×Yn+1+(1-p)×Yn
其中,
Figure GDA0002578016070000021
Yn和Yn+1分别为Hn和Hn+1对应的老化年的年数;
步骤4,如果评估使用年限ym≥ymax时,即认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换,检测结束;
如果评估使用年限ym<ymax时,即认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于正常服役状态,检测结束。
氢元素的含量值的单位为:ppm。
复合绝缘子的老化年数与其表面氢元素的含量值的对照关系见表1:
表1
Figure GDA0002578016070000022
因复合绝缘子的同一片伞裙的不同位置老化程度近似,故对检测伞裙具体位置没有特殊要求。
当检测到安装现场中所述类型且同一批次的复合绝缘子中大于等于P%的复合绝缘子处于过期服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的所述类型且同一批次的复合绝缘子均处于过期服役状态,需要更换;
当检测到安装现场中所述类型且同一批次的复合绝缘子中大于(100-P)%的复合绝缘子处于正常服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的所述类型且同一批次的复合绝缘子均处于正常服役状态。
P为10。
复合绝缘子的分类方法为:按照复合绝缘子的电压等级先分成大类,再在大类中按复合绝缘子的功能分成小类。
复合绝缘子的电压等级含有:110kV、220kV、330kV、500kV、750kV和1000kV;复合绝缘子按功能分为:棒形悬式复合绝缘子、针式复合绝缘子、横担复合绝缘子、支柱复合绝缘子和防风偏复合绝缘子。
实际应用中,可按照步骤1中的方法得到多种类型的复合绝缘子的老化年数与其表面氢元素的含量值的对照关系模型,从而建立一个数据库,便于检测人员在电力设备安装现场对各种类型的复合绝缘子的老化程度进行在线检测。
步骤2中,在线检测安装现场中所述类型的复合绝缘子高压侧伞裙和低压侧伞裙表面氢元素的含量值,以其中较大的数值作为Hm
电力设备安装现场的绝缘子通常情况下都是从某些部位首先暴露出老化痕迹,进而逐步发展并最终引发事故。复合绝缘子高压侧距离首端的电场强度一般比较高,之后沿高压到低压侧方向电场强度逐渐减弱,在中部靠近低压侧部位达到最低,继而逐渐增强;高压侧伞裙的老化较明显,且随着运行电压等级的提高该现象更为显著,故在检测时一般选择在供电线路的高压侧和低压侧两个位置。
由于憎水性决定于材料表面的组成成分和结构,因此,可以对复合绝缘子表面成分的变化进行探测,从而来判断其是否已发生老化。憎水性的丧失主要表现在水的浸入和吸收上(复合绝缘子表面本身是憎水的,不应该有氢元素,但是随着腐蚀的进行,空气中的水分会侵入里面,逐渐丧失憎水性),绝缘子表面氢元素的含量直接反映了其老化程度,但是由于其含量较少,常规检测方法难以奏效。目前,硅橡胶材料的成分分析方法主要包括直接观察法、HC喷水分级法、泄漏电流法、接触角法、热刺激电流法等,但是这些方法均需要对绝缘子破坏取样后,在实验室进行测试,而无法在运行现场直接测试。
激光诱导击穿光谱(Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS)技术无需取样和样品制备等前处理工作,且不会破坏样品的宏观形貌,尤其是对痕量元素的探测上尤为有效,将该技术用于硅橡胶绝缘子表面氢元素的痕量测量,即可实现绝缘子老化现象的在线观测。
本发明的有益效果:
本发明开创性地采用便携式LIBS装置在线检测电力设备安装现场的复合绝缘子表面氢元素的含量,从而判断复合绝缘子的老化年数,检测简单、便捷,工作人员在检修线路的时候就可顺便进行复合绝缘子的老化检测,且不会对复合绝缘子造成损害,极大地减轻了工作人员的劳动强度,并且,本发明检测准确,既能保证性能差的复合绝缘子得到及时更换,还可达到节约的目的。
附图说明
图1为复合绝缘子的结构示意图;
图2为复合绝缘子伞裙的俯视结构示意图。
具体实施方式
实施例一:基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法含有如下步骤:
步骤1,选定一种类型且未使用过的复合绝缘子,在实验室对其进行老化试验,每进行完一个老化年时,采用LIBS装置对该复合绝缘子的伞裙表面进行检测,检测出伞裙表面氢元素的含量;经过T个老化年后,得出T个氢元素的含量值;该T个老化年的年数从小到大分别为:Y1、Y2、…、Yn、Yn+1、…、YT,其中,1≤n≤T-1,YT大于等于该类型的复合绝缘子的最大使用年限ymax;与T个老化年对应的T个氢元素的含量值分别为:H1、H2、…、Hn、Hn+1、…、HT
氢元素的含量值的单位为:ppm。
该类型的复合绝缘子的电压等级为110kV,该复合绝缘子属于棒形悬式复合绝缘子,最大使用年限ymax=7年;在实验室对其进行老化试验时,设定T=9,最后得到该复合绝缘子的老化年数与其表面氢元素的含量值的对照关系,见表2:
表2
Figure GDA0002578016070000051
在表2中:Y1=1,Y2=2,Y3=3,Y4=4,Y5=5,Y6=6,Y7=7,Y8=8,Y9=9;
H1=0.049,H2=0.083,H3=0.111,H4=0.135,H5=0.149,H6=0.169,H7=0.183,H8=0.211,H9=0.235;
因复合绝缘子的同一片伞裙的不同位置老化程度近似,故对检测伞裙具体位置没有特殊要求。
步骤2,检测人员携带便携式LIBS装置到上述类型的复合绝缘子安装现场,在线检测安装现场中上述类型的复合绝缘子伞裙表面氢元素的含量值Hm=0.16ppm;
步骤3,由于H1<Hm<HT,则先确定Hm在T个氢元素的含量值序列中的位置,得到Hn<Hm<Hn+1,其中,n=5,Hn=0.149,Hn+1=0.169,再用以下公式计算安装现场中上述类型的复合绝缘子的评估使用年限ym
先计算
Figure GDA0002578016070000052
从表2中可以看出,与Hn和Hn+1对应的老化年的年数Yn和Yn+1分别为5和6;
计算ym=p×Yn+1+(1-p)×Yn=0.55×6+0.45×5=5.55(年);
步骤4,评估使用年限ym<ymax,即认为安装现场中上述类型的复合绝缘子处于正常服役状态,检测结束。
当检测到安装现场中上述类型且同一批次的复合绝缘子中大于90%的复合绝缘子处于正常服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的上述类型且同一批次的复合绝缘子均处于正常服役状态。
复合绝缘子的分类方法为:按照复合绝缘子的电压等级先分成大类,再在大类中按复合绝缘子的功能分成小类。
复合绝缘子的电压等级含有:110kV、220kV、330kV、500kV、750kV和1000kV;复合绝缘子按功能分为:棒形悬式复合绝缘子、针式复合绝缘子、横担复合绝缘子、支柱复合绝缘子和防风偏复合绝缘子。
步骤2中,在线检测安装现场中上述类型的复合绝缘子高压侧伞裙1和低压侧伞裙2表面氢元素的含量值(如图1和图2所示),以其中较大的数值作为Hm
电力设备安装现场的绝缘子通常情况下都是从某些部位首先暴露出老化痕迹,进而逐步发展并最终引发事故。复合绝缘子高压侧距离首端的电场强度一般比较高,之后沿高压到低压侧方向电场强度逐渐减弱,在中部靠近低压侧部位达到最低,继而逐渐增强;高压侧伞裙的老化较明显,且随着运行电压等级的提高该现象更为显著,故在检测时一般选择在供电线路的高压侧和低压侧两个位置。
实施例二:本实施例与实施例一中相同的部分不再重述,不同之处是:
步骤2,检测人员携带便携式LIBS装置到上述类型的复合绝缘子安装现场,在线检测安装现场中上述类型的复合绝缘子伞裙表面氢元素的含量值Hm=0.22ppm;
步骤3,由于H1<Hm<HT,则先确定Hm在T个氢元素的含量值序列中的位置,得到Hn<Hm<Hn+1,其中,n=8,Hn=0.211,Hn+1=0.235,再用以下公式计算安装现场中上述类型的复合绝缘子的评估使用年限ym
先计算
Figure GDA0002578016070000061
从表2中可以看出,与Hn和Hn+1对应的老化年的年数Yn和Yn+1分别为8和9;
计算ym=p×Yn+1+(1-p)×Yn=0.375×9+0.625×8=8.375(年);
步骤4,评估使用年限ym>ymax,即认为安装现场中上述类型的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换,检测结束;
当检测到安装现场中上述类型且同一批次的复合绝缘子中大于等于10%的复合绝缘子处于过期服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的上述类型且同一批次的复合绝缘子均处于过期服役状态,需要更换。

Claims (6)

1.一种基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:含有如下步骤:
步骤1,选定一种类型且未使用过的复合绝缘子,在实验室对其进行老化试验,每进行完一个老化年时,采用LIBS装置对该复合绝缘子的伞裙表面进行检测,检测出伞裙表面氢元素的含量;经过T个老化年后,得出T个氢元素的含量值;该T个老化年的年数从小到大分别为:Y1、Y2、…、Yn、Yn+1、…、YT,其中,1≤n≤T-1,YT大于等于该类型的复合绝缘子的最大使用年限ymax;与T个老化年对应的T个氢元素的含量值分别为:H1、H2、…、Hn、Hn+1、…、HT;T为大于等于2的自然数,ymax为大于等于1的自然数;
步骤2,检测人员携带便携式LIBS装置到所述类型的复合绝缘子安装现场,在线检测安装现场中所述类型的复合绝缘子伞裙表面氢元素的含量值Hm
步骤3,如果Hm>HT,则认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换,检测结束;
如果Hm<H1,则认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于正常服役状态,检测结束;
如果H1≤Hm≤HT,则先确定Hm在T个氢元素的含量值序列中的位置,得到Hn≤Hm≤Hn+1,再用以下公式计算安装现场中所述类型的复合绝缘子的评估使用年限ym
ym=p×Yn+1+(1-p)×Yn
其中,
Figure FDA0002578016060000011
Yn和Yn+1分别为Hn和Hn+1对应的老化年的年数;
步骤4,如果评估使用年限ym≥ymax时,即认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于过期服役状态,需要更换,检测结束;
如果评估使用年限ym<ymax时,即认为安装现场中所述类型的复合绝缘子处于正常服役状态,检测结束。
2.根据权利要求1所述的基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:所述氢元素的含量值的单位为:ppm。
3.根据权利要求1所述的基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:当检测到安装现场中所述类型且同一批次的复合绝缘子中大于等于P%的复合绝缘子处于过期服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的所述类型且同一批次的复合绝缘子均处于过期服役状态,需要更换;
当检测到安装现场中所述类型且同一批次的复合绝缘子中大于(100-P)%的复合绝缘子处于正常服役状态时,则认为安装现场的电力线路上安装的所述类型且同一批次的复合绝缘子均处于正常服役状态;
P为10。
4.根据权利要求1所述的基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:所述复合绝缘子的分类方法为:按照复合绝缘子的电压等级先分成大类,再在大类中按复合绝缘子的功能分成小类。
5.根据权利要求4所述的基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:所述复合绝缘子的电压等级含有:110kV、220kV、330kV、500kV、750kV和1000kV;复合绝缘子按功能分为:棒形悬式复合绝缘子、针式复合绝缘子、横担复合绝缘子、支柱复合绝缘子和防风偏复合绝缘子。
6.根据权利要求1所述的基于LIBS的复合绝缘子老化定量检测方法,其特征是:所述步骤2中,在线检测安装现场中所述类型的复合绝缘子高压侧伞裙和低压侧伞裙表面氢元素的含量值,以其中较大的数值作为Hm
CN201810643518.5A 2018-06-21 2018-06-21 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法 Active CN109030460B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810643518.5A CN109030460B (zh) 2018-06-21 2018-06-21 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810643518.5A CN109030460B (zh) 2018-06-21 2018-06-21 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109030460A CN109030460A (zh) 2018-12-18
CN109030460B true CN109030460B (zh) 2020-09-11

Family

ID=64610608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810643518.5A Active CN109030460B (zh) 2018-06-21 2018-06-21 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109030460B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102230893A (zh) * 2011-03-28 2011-11-02 广西电网公司电力科学研究院 复合绝缘子伞裙老化定量鉴别方法
CN102361250A (zh) * 2011-08-31 2012-02-22 山东电力研究院 基于性能评价的运行复合绝缘子现场运行维护方法
CN103267937A (zh) * 2013-05-24 2013-08-28 广东电网公司电力科学研究院 硅橡胶复合绝缘子电老化的检测方法
CN103558234A (zh) * 2013-10-21 2014-02-05 广东电网公司电力科学研究院 检测复合绝缘子伞裙老化的方法
CN104089894A (zh) * 2014-07-07 2014-10-08 国家电网公司 基于色度差判断复合绝缘子运行寿命的方法
CN104713844A (zh) * 2015-03-30 2015-06-17 武汉大学 一种基于傅里叶红外光谱评价复合绝缘子硅橡胶老化程度的方法
CN105572102A (zh) * 2016-01-15 2016-05-11 清华大学深圳研究生院 一种复合绝缘材料老化状态检测方法
CN205581056U (zh) * 2016-04-28 2016-09-14 武汉大学 一种新型绝缘子超声波探伤装置
CN107656181A (zh) * 2017-09-26 2018-02-02 福州大学 一种定量诊断油纸绝缘老化程度的方法
CN107907556A (zh) * 2017-12-28 2018-04-13 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 一种电气设备外壳的寿命评估方法
CN107942156A (zh) * 2017-10-27 2018-04-20 国家电网公司 温度剧变条件下复合绝缘子老化评估方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102230893A (zh) * 2011-03-28 2011-11-02 广西电网公司电力科学研究院 复合绝缘子伞裙老化定量鉴别方法
CN102361250A (zh) * 2011-08-31 2012-02-22 山东电力研究院 基于性能评价的运行复合绝缘子现场运行维护方法
CN103267937A (zh) * 2013-05-24 2013-08-28 广东电网公司电力科学研究院 硅橡胶复合绝缘子电老化的检测方法
CN103558234A (zh) * 2013-10-21 2014-02-05 广东电网公司电力科学研究院 检测复合绝缘子伞裙老化的方法
CN104089894A (zh) * 2014-07-07 2014-10-08 国家电网公司 基于色度差判断复合绝缘子运行寿命的方法
CN104713844A (zh) * 2015-03-30 2015-06-17 武汉大学 一种基于傅里叶红外光谱评价复合绝缘子硅橡胶老化程度的方法
CN105572102A (zh) * 2016-01-15 2016-05-11 清华大学深圳研究生院 一种复合绝缘材料老化状态检测方法
CN205581056U (zh) * 2016-04-28 2016-09-14 武汉大学 一种新型绝缘子超声波探伤装置
CN107656181A (zh) * 2017-09-26 2018-02-02 福州大学 一种定量诊断油纸绝缘老化程度的方法
CN107942156A (zh) * 2017-10-27 2018-04-20 国家电网公司 温度剧变条件下复合绝缘子老化评估方法
CN107907556A (zh) * 2017-12-28 2018-04-13 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 一种电气设备外壳的寿命评估方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Study of Silicone Rubber Used at External Insulation";Wang Han et al;《IEEE》;20121231;全文 *
"室温硫化硅橡胶的激光诱导击穿光谱特性与";王希林 等;《中国电机工程学报》;20170520;第37卷(第10期);全文 *
"硅橡胶复合绝缘子老化表征评估研究的现状与进展";张冠军 等;《高压电器》;20160416;第52卷(第4期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109030460A (zh) 2018-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104062527B (zh) 一种运行复合绝缘子老化程度的评估方法
CN103398942B (zh) 金属局部区域氢渗透行为实验装置
CN102981109B (zh) 一种应用于互感器硅橡胶绝缘护套的老化程度评测方法
CN104166068B (zh) 电力系统钢芯铝绞线失效分析方法
Schmuck et al. Assessment of the condition of overhead line composite insulators
CN103760129A (zh) 室温硫化硅橡胶防污闪涂料老化程度的检测方法
WO2018076430A1 (zh) 一种复合绝缘材料表面硬度测试方法
CN103852411B (zh) 热缩绝缘材料运行老化评估方法
CN112326474B (zh) 腐蚀-疲劳协同加载的寿命加速试验方法
CN113138156B (zh) 一种模拟酸雨加速老化方法及其应用
Banik et al. Studies the effect of Equivalent Salt Deposit Density on leakage current and flashover voltage of artificially contaminated disc insulators
CN109030460B (zh) 基于libs的复合绝缘子老化定量检测方法
Benguesmia et al. Experimental study of pollution and simulation on insulators using COMSOL® under AC voltage
CN111610249B (zh) 一种高温硫化硅橡胶老化状态评估方法
CN207817105U (zh) 一种输电线路绝缘子污闪自动可视化观测系统
Banik et al. Condition monitoring of overhead line insulator by measuring surface leakage current
CN105606961B (zh) 复合绝缘材料耐漏电起痕及电蚀损性能判定方法
CN105445578A (zh) 一种测试电力复合脂对电力连接可靠性影响的评估方法
CN105699417A (zh) 一种变压器绝缘油腐蚀性硫的表征方法
Joneidi et al. Leakage current analysis and FFT calculation on polluted polymer insulator
CN106126766B (zh) 基于模型试验的长棒形瓷绝缘子耐污性能优化方法
CN107544006A (zh) 用于强风沙尘大温差下输电线路绝缘子选型的实验方法
CN107817258B (zh) 一种基于x射线衍射图谱分峰拟合的液体硅橡胶老化程度评估方法
CN102565140A (zh) 一种基于电位法的疲劳裂纹扩展速率测量方法
Fang et al. Characteristics analysis of chalking composite insulators

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant