플래시오버는 주로 비, 이슬, 서리, 안개, 바람 및 기타 기후 영향 또는 먼지, 폐가스, 천연 염 및 알칼리, 먼지, 새 배설물 및 기타 오염을 포함하는 오염 플래시오버, 안개 플래시오버 및 착빙을 포함합니다. 절연체 오염 과정은 일반적으로 점진적이지만 급속할 수도 있습니다.
1. 오염 플래시
절연체에 부착된 일반 절연체는 건조한 조건에서 전기를 전도하지 않으며 절연체는 씻겨 나갈 것입니다. 그러나 환경오염이 더욱 심각한 지역, 오염원 부근에서는 공기 중의 화학원료, 공장 주변에 확산된 탄소분말, 시멘트분말, 산, 알칼리성, 금성질 등의 화학물질이 부착되어 있다. 케이킹을 형성하기 위해 오랜 시간 동안 절연체에. 강한 접착력, 비, 잔류 표면, 이슬비, 안개, 이슬 및 기타 날씨에 의해 청소하기 쉽지 않음, 먼지의 이 부분에 부착된 절연체 표면이 젖어 전도성이 크게 향상되어 결과적으로 누설 전류의 증가. 누설 전류의 전계가 표면 공기의 충돌 이온화를 일으킬 정도로 강하면 즉시 철 캡 주변에서 코로나 방전 또는 글로우 방전이 시작되며 이때 큰 누설 전류로 인해 얇은 청자색 선이 나타납니다. . 코로나 또는 글로우 방전은 밝은 채널 아크로 쉽게 변환될 수 있습니다. 안개와 이슬 날씨에서 먼지 층의 습도가 증가하고 누설 전류가 증가하며 특정 전기 조건에서 국부 길이를 유지할 수 있습니다. 국부 아크가 특정 임계 길이에 도달하고 아크 채널 온도가 높으면 아크 채널의 추가 신장에 더 이상 높은 전압이 필요하지 않고 두 단계를 통해 자동으로 확장되어 절연체 방전 플래시오버가 발생합니다.
2.안개(습한) 섬광 원인 분석
오랜 시간 안개(습한) 날씨에서 세라믹 절연체의 표면은 점차 수막층을 형성합니다. 복합 절연체의 소수성 특성 손실과 전계 강도의 불균일한 분포로 인해 복합 절연체 표면도 수막을 형성합니다. 동시에, 절연체의 표면은 불순물로 덮여 있고 안개 물의 구성은 복잡합니다. 코로나 및 부분 아크 방전은 절연체의 끝에서 형성됩니다. 공기 습도의 증가로 인해 공기 고장의 전계 강도가 크게 감소합니다. 절연체 끝의 도자기 스커트 사이의 아크 고장으로 인해 첫 번째 스커트가 파괴되면 두 번째 스커트는 더 높은 전압을 생성합니다. AC 전압이 0을 초과하면 아크가 발생하기 때문에 지금 바로 프로세스를 반복하십시오. 꺼지므로 이 경우 AC 전압이 0을 초과하면 아크가 꺼집니다. 절연체 플래시오버가 발생할 수 있는지 여부는 아크의 발달과 이온화된 공기의 흐름에 따라 다릅니다. 안개(습도)가 비교적 안정적이고 아크가 재점화되면 빠르게 깜박일 수 있는 반면 공기 흐름이 더 빠르면 이온화 채널이 빠르게 사라지고 플래시오버로 발전하지 않습니다.
3. 착빙의 원인 분석
주로 기상 조건에 의해 결정되며 온도, 습도, 한랭 및 온난한 대류, 환경 및 풍속과 같은 요인에 의해 결정되는 포괄적인 물리적 현상입니다. 작은 과냉각 물방울은 직경이 작고 표면 장력이 크기 때문에 구조 변화가 어렵다. 온도가 섭씨 0도 이하이지만 여전히 쇠퇴하는 속도로 천천히 땅에 떨어지며 "얼어 붙는 비"를 형성하지만 응축된 먼지를 만지는 것도 어렵습니다. 이 과냉각수는 매우 불안정합니다. 물방울이 지상의 더 차가운 물체(예: 절연체)와 접촉하면 충돌 진동으로 인해 과냉각된 물방울의 변형이 발생하고 물방울의 표면 굽힘 정도가 감소하고 표면 장력이 감소합니다. 그에 따라 감소합니다. 절연체 표면의 결로 효과는 결절의 결로 효과와 유사합니다. 변형 후 액체 과냉각 물방울이 부착되어 냉각수 방울이 절연체 표면에 응축되어 늑골 또는 늑골 모양의 빙상으로 절연체 표면이 의 형태로 절연체 표면을 덮습니다. 림 또는 림. 이는 절연체의 절연 용량을 감소시켜 절연체의 섬락을 초래합니다.





