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超声波技术在基台绝缘子缺陷检测中的应用

  随着我国经济的发展,我国的现代化进程也迈上了新的台阶,超声技术领域也取得了长足的进步。前,我国的超声技术已逐渐开始应用于支柱绝缘子的故障检测。于此,这里简单分析了基台绝缘子断裂的原因以及基台绝缘子的超声故障检测方法及相关情况,希望为您提供澄清和帮助。声技术在中国支柱绝缘子中的应用与发展。年来,我国电力公司高压柱式绝缘子的事故频度,在很大程度上威胁着电力系统的正常运行和人民生命财产安全。
  此,有关电力公司应积极研究支柱绝缘子破裂的原因,并应用超声波技术对支柱绝缘子进行检测,以确保支柱绝缘子的完整性,确保支柱的正常运行。子系统。柱绝缘子的胶粘水泥含有氧化镁,三氧化硫,氧化钾等,如果其含量超过一定限度,则会引起体积的大幅增加,导致瓷瓶胶水的张紧膨胀,最终导致瓷绝缘子的支柱断裂。先,支柱绝缘对周围温度非常敏感,电瓷的膨胀系数会因季节温度差而变化;第二,如果支柱绝缘子在闪蒸绝缘子的胶合部分中有空腔,则说明存在空腔或胶水致密。良的水浸和冻结现象将形成冻结应力,也将导致支柱绝缘在一定程度上破裂;第三,设备开始工作时,不可避免地会产生更大的工作压力,在瓷瓶的塑料包装过程中,工人应在瓷瓶的外端和法兰内侧设有沥青缓冲层,以减少膨胀应力。是,一旦沥青缓冲层的厚度出现问题,各种操作应力就会增加,最终导致支柱绝缘层断裂。
  外,还有一点需要特别注意,即绝缘材料在破裂之前会受到温度的影响。应力即将达到饱和时,在支柱绝缘子的孔和中间层中会积累大量应力,这将导致瓷瓶破裂或翻边。
  痕。声技术在绝缘后故障检测中最常见的应用是蠕变波故障的检测。变波形成90度的折射角,继而引起声音在表面传播。种超声波探伤方法的表面散射现象相对较小,并且对周围环境的变化不是特别敏感,因此,不易受到表面粗糙度的影响。际操作中的表面,例如瓷砂,粘结水泥和环境。是,这种缺陷检测方法只能在柱绝缘层的表面或表面附近使用,因此检测速度非常快。蠕变波方法外,小角纵波方法也是超声技术在支柱绝缘子故障检测中的重要应用。伤的原理是形成折射角小于15°的纵波,以检测探伤,例如柱绝缘层铸铁法兰附近的裸露区域以及焊缝处的微裂纹。bri嘴里在实际应用过程中,由于其形成的折射角的角度很小,因此受横波的影响较小,因此,该缺陷检测方法具有比蠕变波方法的检测范围更广。外,相关人员在连续实践中还发现,在小角度纵波法的操作过程中,如果支柱绝缘子的裂纹不深,则它们会受到瓶内粗糙表面的影响。器一般很难控制回声的判断。于此,在采用超声波技术检测支柱绝缘子中的缺陷时,工作人员经常将蠕变波方法与小角度纵波方法结合使用。体操作如图1所示。先,对于蠕变波探头,由于绝缘材料的铸铁法兰和伞裙之间的距离通常很近,因此检查人员应确保在选择探头时,探头应有足够的检测空间,且角度要小。选择纵波法探头时,应注意选择带有探头的探头。大的折射角,以保证其正常运动并提高检测结果的准确性;其次,由于探针检测需要一些空间,因此在选择芯片时应选择尺寸。三,对于较小的芯片,需要特别注意的一件事是,在选择过程中,应注意工件的曲率,支柱的瓷绝缘和超声耦合的损失。;第四,对于爬行波法,确保探头有足够的空间,移动空间后,尝试选择大芯片。故障检测过程中,超声波技术很容易产生发射波。缺陷小于波长的三倍时,证明检查工作是成功的。时,由于支柱绝缘子缺陷的强反射方向性,如果不能垂直获取超声波,则随着探头频率的增加,检测将失败。此,工作人员在选择探头的频率进行全面检查时还必须结合许多因素。力发电站采用蠕变波法和小角度纵波法检测220 kV开关站的支柱瓷绝缘子上的故障。实际操作中,每个瓷瓶的两端都要进行测试并找出缺陷。
  是0分。方为3点,并且位置也根据方向进行划分,对于220kV正极母线的检测范围,有10个瓷瓶4500H。
  查发现3个瓷瓶有缺陷,其中1个有裂纹,2个有点缺陷。体的故障检测记录如表1所示。之,考虑到瓷柱绝缘子在确保电气系统运行中的重要作用,电力公司应加强对柱绝缘子的检查。
  应用超声波技术,结合蠕变波法和小角度纵波法进行及时检测,解决了支柱绝缘子的故障问题,确保了电力系统正常运行,实现电力业务的长远发展。
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