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    玻璃絕緣子

    補充:0  瀏覽:7288  發布時間:2012-8-20
    玻璃絕緣子在生產和運行的頭幾年,就發現它比瓷絕緣子有如下一系列優點:
      由于玻璃絕緣子表層的機械強度高,使表面不易發生裂縫。玻璃的電氣強度一般在整個運行期間保持不變,并且其老化過程比瓷要緩慢得多,因此玻璃絕緣子主要由于自損壞而報廢,在運行第一年內發生,可是瓷絕緣子的缺陷只有在運行幾年以后才開始發現。
      采用玻璃絕緣子,可以取消在運行過程中絕緣子進行的帶電定期預防性試驗。這是因為鋼化玻璃的每種損壞都會造成絕緣子的破壞,運行人員在巡線時很容易發現它。當絕緣子損壞時,鋼帽和鐵腳附近的玻璃碎片被卡住,絕緣子剩余部分的機械強度足以防止絕緣子串斷脫。
      用來制造玻璃絕緣子的原料,就其本身成份來說,比制造電瓷用的原料更為穩定,為穩定玻璃的電氣特性和機械特性創造了良好的條件。
      由于玻璃的透明性,在外形檢驗時容易發現細小裂縫以及各種內部缺陷和損傷。
      鋼化玻璃的機電性能比瓷的高得多,制造同等類型的絕緣子,而其尺寸和重量比瓷絕緣子要小得多。
      絕緣子子絕緣電阻測量
      1)絕緣電阻測量是對瓷絕緣子、鋼化玻璃絕緣子、復合絕緣子的絕緣電阻的測量。測量的目的是檢查絕緣子的絕緣狀況,發現絕緣子的絕緣劣化和絕緣擊穿等缺陷。
      (2)35~220kV架空送電線路的絕緣子絕緣電阻測量推薦使用5000V兆歐表進行測量。
      1.絕緣電阻合格的標準
      (1)新裝絕緣子的絕緣電阻應大于或等于500MΩ。
      (2)運行中絕緣子的絕緣電阻應大于或等于300MΩ。
      2.絕緣子劣化判定原則
      (1)絕緣子絕緣電阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定為低值絕緣子。
      (2)絕緣子絕緣電阻小于240MΩ可判定為零值絕緣子。
      復合絕緣一般不采用本方法測試絕緣電阻。
      3.導致盤型懸式絕緣子劣化的原因
      (1)溫度的影響,溫度對絕緣電阻影響很大,絕緣電阻隨溫度上升而減小。原因是溫度升高,絕緣介質的極化加劇,電導增加使絕緣電阻下降,變化的原因與溫度變化程度和絕緣材料的性質、結構等有關。
      (2)濕度的影響,濕度對表面泄漏電流的影響較大,原因是絕緣表面吸附潮氣,形成水膜,會使絕緣電阻明顯下降。
      (3)絕緣子機械過載造成的劣化。
      (4)瓷件吸濕性劣化。
      (5)瓷件內外應力重疊性劣化。
      (6)瓷絕緣子熱膨脹造成的劣化。
      (7)鋼帽澆裝水泥飽和膨脹性劣化。
      (8)鋼帽澆裝水泥凍結膨脹性劣化。
      (9)鋼帽、鋼腳電腐蝕性劣化。
      (10)絕緣子過電壓造成的劣化。
      (11)絕緣子內部缺陷造成的劣化。
      測量絕緣子電阻的注意:濕度較大時應暫停測量。
      4.測量方法
      對于單元件的絕緣子,只能在停電的情況下測量其絕緣電阻,相關規程中規定,采用2500V及以上的兆歐表。目前使用較多的是2500V和5000V兆歐表,也有電壓更高的專門儀器。但實際上,在1*104MΩ以內,精度相同的2500V和5000V兆歐表,在相同的濕度下測量的絕緣電阻基本相同。在所測絕緣電阻大于1*104MΩ時,2500V兆歐表無法讀出準確的絕緣電阻值,只能按∞記數。而5000兆歐表則可取的最大絕緣電阻可達2*105MΩ。
      對于多元件組合的絕緣子,可停電、也可帶電測量其絕緣電阻。其方法是用高電阻接至帶電的絕緣子上,使測量絕緣電阻的兆歐表處于地電位,從測得的絕緣電阻中減去高電阻的電阻值,即為被測絕緣子的絕緣電阻值。帶電測量絕緣子絕緣電阻的原理接線如圖4—1所示。圖4—1中,R為高電阻桿中的電阻,阻值按10~20kΩ/V、長度按0.5~105kV/cm選擇,每單位電阻容量為l~2W;C為接地電容,可使兆歐表處于地電位,C的絕緣電阻應達到兆歐表的最大量限,以保證測量的準確度。C的電容量為0.01~0.05μF,應能承受3000V以上的直流電壓。5.判斷
      (1)針式支柱絕緣子的每一元件和每片懸式絕緣子的電阻不應低于300MΩ。
      (2) 500kV懸式絕緣子的絕緣電阻不低于500MΩ。
      值得注意的是,測量多元件支柱絕緣子每一元件的絕緣電阻時,應在分層膠合處繞銅線,然后接到兆歐表上,以免在不同位置測得的絕緣電阻數值相差太大,而造成誤判斷。
      絕緣子絕緣電阻的測量
      玻璃絕緣子的內部結構
      長約幾百個核苷酸對,是通常位于啟動子同正調控元件(增強子)或負調控因子(為異染色質)之間的一種調控序列。絕緣子本身對基因的表達既沒有正效應,也沒有負效應,其作用只是不讓其他調控元件對基因的活化效應或失活效應發生作用。
      絕緣子的作用是有方向性的,這是在果蠅實驗中發現的。果蠅(D.melanogaster)的黃色基因座y上插入轉座子gypsy后,會造成有些組織中的y基因失活,但有些組織中y基因仍然有活性,其原因在于轉座子gypsy的一端有一個絕緣子序列。當gypsy在》/基因座的不同位置上插入時,對基因的活性有不同的效應。這是因為y基因的活性受4個增強子調控,當絕緣子正好插在啟動子的上游時,就在翅肩(wing blade)和軀體上皮(body cuticle)組織中阻斷基因的活化(來自上游的增強子),但不阻斷在剛毛(bristles)和跗足(farsal claws)組織中y基因的表達(來自下游的增強子)。
      由于有些增強子位于啟動子上游,有些位于下游,所以絕緣子的效應并不取決于絕緣子同啟動子的相對位置。因此,對絕緣子效應的方向性的原因還沒有真正弄清楚。目前已發現有兩個基因座以反式活化方式影響絕緣子的功能。基因S2J(Hw)編碼的核蛋白識別絕緣子,絕緣子同其結合后才有絕緣作用。當該基因突變后,盡管y基因座中插入了絕緣子,但失去了絕緣作用,y在所有組織中都表達。另一個基因座是mod(mdg 4),該基因發生突變后,其效應正好與Su(Hw)相反,即這些突變型都增強了絕緣作用,使絕緣子的絕緣效應不再有方向性而得到擴展,也就是阻斷了上游和下游兩側的增強子的效應。有一種解釋認為先是Su(Hw)同絕緣子DNA結合后,使絕緣子有絕緣效應。mod(mdg4)同Su(Hw)結合,使絕緣子失去絕緣效應;突變的mod(mdg4)不能同Su(Hw)結合,于是絕緣子又增強了絕緣作用。

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