CN206362663U - 一种雪中污秽物迁移特性检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种雪中污秽物迁移特性检测装置,其主要技术特点是:包括试验平台、覆雪层框架和被试雪层平台,覆雪层框架安装在试验平台的上表面,在试验平台上均匀布置有九个取样槽,被试雪层平台安装在取样槽内并通过取样器从取样槽内取出,在试验平台上表面设有RTV防污闪涂料,在RTV防污闪涂料上表面设有人工污秽层。本实用新型设计合理,可方便地对实验平台上的被试雪层进行取样并完成雪中污秽物迁移特性的测试功能,降低了人为因素对实验结果的影响;设置九个取样槽与九个被试雪层平台,一次性准备雪与污秽便可检测雪中污秽物迁移特性,进而提升了检测工作的效率。
Description
技术领域
本实用新型属于外绝缘污秽物迁移特性检测技术领域,尤其是一种雪中污秽物迁移特性检测装置。
背景技术
随着我国经济结构转型的深化,高附加值高精尖行业的产值逐年增大,这些产业对于电能质量和供电可靠性要求很高。而我国地形地貌复杂,微气象条件多发,导致输电线路绝缘子覆冰雪,大幅降低绝缘强度,诱发绝缘子闪络事故,造成大范围停电事故和经济损失。为避免输电系统受复杂天气环境,如冰雪等自然灾害的影响,亟需对相关问题开展研究,提出对应的防治手段。
目前国内外研究普遍认为,输电线路绝缘子覆冰类型为雨凇时,闪络电压最低,因而闪络概率最大。然而在特殊的气候条件下,覆雪引发的闪络也经常发生。国外相关学者已经发现,不同状态的雪,其泄漏电流发展过程、局部电弧分布和闪络过程有明显区别。含水量很低的雪,即干雪,雪体电阻大,泄漏电流小,产生的焦耳热不足以使雪体融化,绝缘子的状态保持不变,因而闪络电压高。而含水量高的雪,即湿雪,其中的雪水混合物沿着绝缘子的伞裙流,大幅降低绝缘电阻,使绝缘子电场产生畸变,进而产生局部电弧,最后发展至全串闪络,因而闪络电压低,闪络危险大。因此,如何方便有效地对雪中污秽物迁移特性进行检测是目前迫切需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种设计合理、效率高且使用方便的雪中污秽物迁移特性检测装置。
本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种雪中污秽物迁移特性检测装置,包括试验平台、覆雪层框架和被试雪层平台,所述覆雪层框架安装在试验平台的上表面,在试验平台上均匀布置有九个取样槽,所述被试雪层平台安装在取样槽内并通过取样器从取样槽内取出,在试验平台上表面设有RTV防污闪涂料,在RTV防污闪涂料上表面设有人工污秽层。
所述试验平台为方形平台,所述覆雪层框架为方形框架。
所述取样槽及被试雪层平台均为方形。
本实用新型的优点和积极效果是:
本实用新型在试验平台上安装九个被试雪层平台,通过取样器可方便地对实验平台上的被试雪层进行取样并完成雪中污秽物迁移特性的测试功能,降低了人为因素对实验结果的影响;同时设置九个取样槽与九个被试雪层平台,一次性准备雪与污秽便可检测雪中污秽物迁移特性,进而提升了检测工作的效率。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的使用状态图;
图3是本实用新型被试雪层平台及被试雪层结构图;
图中,1-九个取样槽T1~T9、2-覆雪层、3-试验平台、4-覆雪层框架、5-取样器、6-被试雪层、7-人工污秽层、8-防污闪涂料层、9-分层被试雪层S1~S9、10-被试雪层平台。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详述:
一种雪中污秽物迁移特性检测装置,如图1及图2所示,包括试验平台3、覆雪层框架4和被试雪层平台10,所述试验平台和覆雪层框架均为方形,覆雪层框架安装在试验平台上,在覆雪层框架内的试验平台上均布设置有九个取样槽1(T1~T9),在每个取样槽内均安装具有独立可取出的被试雪层平台,被试雪层平台可以使用取样器5可方便地放入取样槽或从取样槽取出。在试验平台表面涂覆RTV防污闪涂料8,在RTV防污闪涂料表面涂覆不同现场污秽度(盐密与灰密)的人工污秽层7。在试验平台上的覆雪层框架内敷设适量厚度的覆雪层2,具体厚度应以当地平均降雪量为依据,覆雪层可为自然降雪或人工造雪,人工造雪的配比可溶性盐与不溶性灰可设置不同比例。被试雪层平台上的被试雪层6在雪厚方向平均分为九等分层9(S1~S9),用以测试各分层的雪中污秽物(可溶性盐与不溶性灰)的含量,从而得出各阶段污秽物的迁移情况。
本实用新型的使用方法为:
(1)将九个独立的被试雪层平台分别九个放入取样槽,保证整体被试雪层平台平整完好;
(2)在整体被试平台表面涂覆0.5mm厚的RTV防污闪涂料;
(3)待RTV防污闪涂层全干后,在涂层表面人工染污,根据实验要求配比盐密与灰密;
(4)待憎水迁移性完成前,准备将模拟人工气候室的环境温度降至所需数值;
(5)若为自然降雪,需按天气预报提前准备(1)~(4)步骤;若为人工降雪,则按照实验要求配比雪水电导率以制雪;
(6)将雪自然降落至试雪层平台并积累一定厚度,以满足实验要求为准;
(7)按照时间计划要求,间隔一定时间对九个取样槽T1~T9进行取样,取样时分别测量各九等分层S1~S9的雪层融化后的雪水电导率、可溶性盐含量、不溶性灰含量等,从而得出各阶段污秽物的迁移情况。
(8)将81(=9×9)次雪层检测的结果汇入雪水电导率统计表、可溶性盐含量统计表、不溶性灰含量统计表。对数据进行分析,便可得出雪中污秽物迁移曲线与特性。以9cm雪层、间隔2h取样、雪水电导率35μS/cm、盐密0.1mg/cm2、灰密0.5mg/cm2为例,电导率统计表见下表1。
表1电导率统计表(单位:μS/cm)
统计项目 | T1(2h) | T2(4h) | T3(6h) | T4(8h) | T5(10h) | T6(12h) | T7(14h) | T8(16h) | T9(18h) |
S9(9cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
S8(8cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
S7(7cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
S6(6cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
S5(5cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 45 |
S4(4cm) | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 43 | 46 | 48 |
S3(3cm) | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 51 |
S2(2cm) | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 47 | 49 | 56 | 62 |
S1(1cm) | 38 | 39 | 41 | 45 | 47 | 58 | 62 | 75 | 81 |
其他特性参数,如可溶性盐含量、不溶性灰含量统计表类似,不再列出。可以看出,使用本实用新型可以方便有效地对雪中污秽物迁移特性进行检测。
需要强调的是,本实用新型所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本实用新型包括并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本实用新型的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本实用新型保护的范围。
Claims (3)
1.一种雪中污秽物迁移特性检测装置,其特征在于:包括试验平台、覆雪层框架和被试雪层平台,所述覆雪层框架安装在试验平台的上表面,在试验平台上均匀布置有九个取样槽,所述被试雪层平台安装在取样槽内并通过取样器从取样槽内取出,在试验平台上表面设有RTV防污闪涂料,在RTV防污闪涂料上表面设有人工污秽层。
2.根据权利要求1所述的一种雪中污秽物迁移特性检测装置,其特征在于:所述试验平台为方形平台,所述覆雪层框架为方形框架。
3.根据权利要求1所述的一种雪中污秽物迁移特性检测装置,其特征在于:所述取样槽及被试雪层平台均为方形。
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CN107525739A (zh) * | 2017-08-22 | 2017-12-29 | 山东交通学院 | 一种测定液体融雪剂最低使用温度的试验装置及试验方法 |
CN115203981A (zh) * | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 山东理工大学 | 基于严重覆雪绝缘子单电弧发展闪络的等效电路方法 |
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