Lượt xem: 0 Tác giả: Site Editor Thời gian xuất bản: 13-08-2026 Nguồn gốc: Địa điểm
Mạng lưới truyền tải và phân phối điện áp cao phải đối mặt với các mối đe dọa thường xuyên từ ô nhiễm môi trường. Độ ẩm và ô nhiễm kết hợp làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của lớp cách nhiệt trên toàn lưới điện. Chất cách điện bằng gốm và thủy tinh truyền thống đòi hỏi phải bảo trì tốn nhiều công sức. Phi hành đoàn phải thực hiện rửa và bôi trơn định kỳ để ngăn chặn dòng điện rò rỉ. Những biện pháp lỗi thời này cố gắng ngăn chặn hiện tượng phóng điện do ô nhiễm nhưng thường có nguy cơ khiến lưới điện ngừng hoạt động nghiêm trọng. Chỉ định một Chất cách điện cao su silicon kỵ nước trực tiếp giải quyết những điểm hư hỏng này.
Chúng tôi đánh giá các cơ chế kỹ thuật về tính kỵ nước trong vật liệu polyme hiện đại, kiểm tra công thức vật liệu, đặc tính cơ học, tuổi thọ vòng đời và rủi ro khi triển khai. Các kỹ sư và nhóm mua sắm sẽ học cách tối ưu hóa độ tin cậy của lưới điện thông qua lựa chọn vật liệu chiến lược. Hiểu được các đặc tính động của cao su silicon cho phép các công ty điện lực loại bỏ các quy trình bảo trì lỗi thời và đảm bảo cơ sở hạ tầng điện áp cao trước các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Chống ô nhiễm tích cực: Không giống như các vật liệu truyền thống, cao su silicon chuyển đặc tính kỵ nước của nó để bám bụi bẩn và muối, duy trì khả năng chống bề mặt cao ngay cả trong môi trường công nghiệp hoặc ven biển bị ô nhiễm nặng.
Khả năng phục hồi động: Cao su silicon có thể tạm thời mất tính kỵ nước khi bị căng thẳng nghiêm trọng (phóng điện hào quang, mưa lớn liên tục) nhưng có khả năng hóa học độc đáo để phục hồi theo thời gian, ngay cả khi tiếp xúc với ô nhiễm nhiều lần.
Tổng chi phí sở hữu (TCO): Mặc dù chi phí mua sắm ban đầu có thể khác so với sứ, việc loại bỏ quy trình rửa thường xuyên và khả năng chống phóng điện vượt trội giúp giảm đáng kể chi phí vòng đời.
Yêu cầu bắt buộc về thông số kỹ thuật: Việc lựa chọn giữa chất cách điện rắn lưu hóa ở nhiệt độ cao (HTV) và lớp phủ lưu hóa ở nhiệt độ phòng (RTV) đòi hỏi phải điều chỉnh các giới hạn cơ học của vật liệu và các công thức cụ thể phù hợp với mức độ nghiêm trọng của môi trường và cơ sở hạ tầng hiện có.
Silicon polyme có năng lượng bề mặt thấp tự nhiên. Đặc tính vật lý này quyết định chính xác cách nước tương tác với bề mặt chất cách điện trên hiện trường. Khi mưa hoặc sương mù tiếp xúc với vật liệu, nước không thể trải phẳng. Góc tiếp xúc cao buộc hơi ẩm kết thành những giọt riêng biệt. Hành động kết hạt này ngăn cản sự hình thành màng nước dẫn điện liên tục. Nếu không có màng liên tục, dòng điện không thể dễ dàng di chuyển trên bề mặt. Nguyên lý vật lý cơ bản này bảo vệ chất cách điện khỏi dòng điện rò rỉ ban đầu trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Quan sát thực địa cho thấy ngay cả khi có mưa lớn, nước vẫn trôi khỏi nhà kho, mang theo bụi bẩn trên bề mặt.
Các kỹ sư đo đặc tính này bằng cách sử dụng góc tiếp xúc. Một bề mặt được coi là kỵ nước khi góc tiếp xúc của giọt nước vượt quá 90 độ. Cao su silicon chất lượng cao thường có góc tiếp xúc trên 100 độ. Góc cao này có nghĩa là giọt nước hầu như không chạm vào bề mặt, giảm thiểu diện tích dẫn điện. Đồ sứ và thủy tinh truyền thống có năng lượng bề mặt cao, khiến nước tạo thành lớp và tạo ra đường dẫn điện ngay lập tức.
Ưu điểm thực sự của cao su silicone nằm ở cấu trúc hóa học năng động của nó. Vật liệu khối chứa siloxan trọng lượng phân tử thấp (LMW). Những chuỗi polymer có tính di động cao này liên tục di chuyển từ bên trong đến lớp bề mặt. Khi các chất ô nhiễm như bụi, muối hoặc khí thải công nghiệp đọng lại trên chất cách điện, siloxan LMW sẽ khuếch tán trực tiếp qua chất ô nhiễm. Chúng bao bọc hoàn toàn các hạt bám dính.
Cơ chế chuyển giao này làm cho bản thân lớp ô nhiễm hoàn toàn không thấm nước. Nếu bạn kiểm tra chất cách điện silicon gần nhà máy xi măng, bạn sẽ thấy một lớp bụi xám dày. Tuy nhiên, nếu bạn xịt nước lên lớp bụi đó, nó vẫn nổi hạt. Đồ sứ và thủy tinh truyền thống không thể thực hiện việc chuyển hóa chất này. Khi bụi bẩn tích tụ trên gốm, nó sẽ hấp thụ độ ẩm và ngay lập tức trở thành mối nguy hiểm dẫn điện.
Cao su silicon hoạt động trong môi trường khắc nghiệt liên tục kiểm tra giới hạn của nó. Sự phóng điện hào quang nghiêm trọng, bức xạ tia cực tím mạnh hoặc mưa xối xả liên tục có thể tạm thời tước đi bề mặt siloxan bảo vệ của nó. Vật liệu nhanh chóng trở nên ưa nước. Tuy nhiên, silicone số lượng lớn hoạt động như một bể chứa lớn. Khi căng thẳng nghiêm trọng giảm bớt, siloxan LMW sẽ tiếp tục di chuyển ra bên ngoài. Chất cách điện lấy lại đầy đủ đặc tính chống thấm nước.
Thời gian phục hồi này thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường và công thức vật liệu cụ thể. Ở vùng khí hậu ấm áp, quá trình phục hồi có thể chỉ mất 24 giờ. Trong điều kiện đóng băng, quá trình khuếch tán chậm lại, có thể mất vài ngày. Các công ty tiện ích phải tính đến khoảng thời gian phục hồi này khi thiết kế đường dây ở những khu vực thường xuyên có bão kéo dài nhiều ngày, ngay sau đó là các đợt ô nhiễm nặng.
Đường dây điện cao thế thường chạy qua các khu vực có chu kỳ ô nhiễm không ngừng. Bão bụi theo mùa lắng đọng các lớp vật chất hạt dày. Sương muối ven biển phủ lên bề mặt nước muối có tính dẫn điện cao. Chất cách điện silicon chất lượng cao xử lý các chu kỳ liên tục này một cách dễ dàng. Quá trình khuếch tán duy trì đặc tính cách điện trong nhiều thập kỷ.
Ngay cả khi các lớp ô nhiễm cũ bị cuốn trôi và các lớp mới hình thành, siloxan LMW vẫn tiếp tục di chuyển và bao bọc các mối đe dọa mới. Quá trình phục hồi theo chu kỳ này đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài mà không cần can thiệp thủ công. Dữ liệu thực địa từ các dây chuyền hoạt động ở Trung Đông và ven biển Nam Mỹ chứng minh rằng cao su silicon duy trì khả năng vận chuyển ngay cả sau 15 năm tiếp xúc liên tục với muối và cát nặng.
Màng nước liên tục cho phép dòng điện thoát ra khỏi dây dẫn và truyền qua bề mặt chất cách điện. Dòng điện rò rỉ này làm nóng bề mặt không đều. Hệ thống sưởi cục bộ làm bay hơi hơi ẩm, tạo ra các dải khô trên bề mặt ẩm ướt. Điện áp cao sau đó sẽ vòng cung trên các dải khô này. Sự phóng hồ quang dải khô này gây ra hiện tượng gia nhiệt cục bộ nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng vết vật liệu và xói mòn.
Tính kỵ nước ngăn cản sự hình thành màng nước liên tục ban đầu. Bằng cách giữ nước ở dạng giọt riêng biệt, vật liệu này sẽ ngăn chặn phản ứng dây chuyền hủy diệt này trước khi nó bắt đầu. Những người thợ dây hiếm khi nhận thấy dấu vết nghiêm trọng trên silicone mà họ thường quan sát thấy trên những sợi dây sứ bị bỏ quên. Việc ngừng phóng hồ quang dải khô giúp kéo dài tuổi thọ vật lý của nhà kho thời tiết và ngăn ngừa hiện tượng rớt đường dây thảm khốc.
Cao su silicon hoạt động tốt hơn đáng kể so với sứ và thủy tinh trong môi trường ô nhiễm. Điện áp chịu được ô nhiễm vẫn đặc biệt cao ngay cả ở các khu công nghiệp nặng. Các chất cách điện truyền thống có điện áp phóng điện giảm mạnh khi chất bẩn tích tụ. Silicon polyme duy trì độ bền điện môi vì lớp ô nhiễm vẫn không dẫn điện khi bị ướt.
Vật liệu cách điện |
Điện áp chớp cháy ướt sạch (kV) |
Ô nhiễm nặng Điện áp chớp cháy ướt (kV) |
Giảm hiệu suất (%) |
|---|---|---|---|
Sứ tiêu chuẩn |
350 |
120 |
65% |
Kính cường lực |
340 |
115 |
66% |
Cao Su Silicon (HTV) |
360 |
290 |
19% |
Các vùng ven biển có độ mặn cao được hưởng lợi rất nhiều từ hiệu suất vượt trội này. Các tiện ích có thể duy trì hoạt động lưới điện ổn định mà không cần cách điện quá mức hoặc chỉ định khoảng cách đường dây quá dài. Điều này cho phép thiết kế tháp nhỏ gọn hơn và tải trọng kết cấu tổng thể thấp hơn.
Các môi trường khác nhau tạo ra những ứng suất riêng biệt lên lớp cách nhiệt ngoài trời. Môi trường ven biển yêu cầu chuyển giao kỵ nước nhanh chóng. Sương mù muối tạo ra các mối đe dọa ngay lập tức, có tính dẫn điện cao đòi hỏi phải khuếch tán siloxane nhanh để vô hiệu hóa. Các công thức được thiết kế cho các vùng ven biển ưu tiên tính di động cao của chuỗi LMW.
Các khu công nghiệp đặt ra những thách thức khác nhau. Các nhà máy xi măng, nhà máy thép hoặc hoạt động khai thác mỏ tạo ra sự tích tụ hạt nặng. Lớp bụi dày này kiểm tra giới hạn thể tích của quá trình di chuyển LMW. Công thức dành cho những khu vực này phải chứa lượng siloxan tự do lớn hơn để thấm vào lớp bụi bẩn dày và đóng cứng. Các kỹ sư phải đánh giá loại ô nhiễm chính để xác định hỗn hợp silicon và hình dạng đổ chính xác. Thiết kế nhà kho xen kẽ thường hoạt động tốt nhất trong điều kiện băng dày và bụi công nghiệp, trong khi nhà kho đồng bộ hoạt động tốt khi có mưa ven biển.
Tính kỵ nước bền vững đảm bảo độ bền điện môi lâu dài. Một chất cách điện được xác định rõ sẽ hoạt động đáng tin cậy trong 20 đến 30 năm trên hiện trường. Tuy nhiên, các yếu tố lão hóa cần được theo dõi cẩn thận. Sự suy giảm tia cực tím từ từ làm thay đổi tính chất hóa học bề mặt. Ứng suất cơ học do tải trọng gió và băng kiểm tra độ bền của lõi.
Sự di chuyển liên tục của siloxan LMW làm giảm sự lão hóa bề mặt, nhưng vật liệu khối phải duy trì được cấu trúc vững chắc. Quá trình sản xuất chất lượng cao đảm bảo chất cách điện duy trì tính toàn vẹn về điện và cơ trong suốt tuổi thọ dự định của nó. Silicone được sản xuất kém có thể trở nên giòn, dẫn đến rách khi có gió lớn. Các tiện ích phải yêu cầu dữ liệu thử nghiệm lão hóa tăng tốc từ nhà sản xuất trước khi phê duyệt sản phẩm để triển khai trên toàn mạng.
Chất cách điện rắn lưu hóa ở nhiệt độ cao chiếm ưu thế trong xây dựng đường dây truyền tải mới. Các nhà sản xuất liên kết silicon HTV trực tiếp với lõi nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh (FRP) ở giữa. Cấu trúc hỗn hợp này cung cấp tính toàn vẹn cấu trúc to lớn và độ bền kéo cao. Silicone HTV hoạt động như lớp vỏ bảo vệ thời tiết, bảo vệ lõi khỏi độ ẩm và tác hại của tia cực tím.
Các công ty điện lực triển khai chất cách điện hỗn hợp HTV để nâng cấp cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và xây dựng trạm biến áp mới. Cấu trúc vững chắc cung cấp giải pháp lâu dài, ít bảo trì cho các ứng dụng điện áp cao. Quá trình sản xuất bao gồm việc bơm cao su HTV vào khuôn dưới nhiệt độ và áp suất cao, đảm bảo liên kết liền mạch với thanh FRP. Bề mặt liền mạch này ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, nguyên nhân chính gây ra vết nứt giòn bên trong của chất cách điện composite.
Lớp phủ lưu hóa ở nhiệt độ phòng cung cấp giải pháp trang bị thêm hiệu quả cao. Đội bảo trì phun silicone RTV trực tiếp lên các chất cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh hiện có. Điều này nâng cao hiệu suất của tài sản mà không yêu cầu thay thế toàn bộ hoặc ngừng hoạt động kéo dài. Lớp phủ RTV xử lý trong không khí xung quanh, tạo thành lớp kỵ nước trên vật liệu truyền thống.
Cách tiếp cận này kéo dài tuổi thọ của cơ sở hạ tầng cũ. Nó cung cấp khả năng chống ô nhiễm của silicone trong khi tận dụng độ bền cơ học hiện có của sứ hoặc thủy tinh bên dưới. Việc chuẩn bị bề mặt quyết định sự thành công của ứng dụng RTV. Các đội phải rửa kỹ và làm khô bề mặt gốm trước khi phun. Bất kỳ vết dầu mỡ hoặc bụi bẩn còn sót lại nào cũng sẽ khiến lớp phủ RTV bị bong tróc sớm.
Chất độn quyết định hiệu suất cao nhất của cao su silicon. Alumina Trihydrate (ATH) là chất phụ gia quan trọng nhất. ATH cải thiện khả năng theo dõi và chống xói mòn. Trong quá trình phóng hồ quang mạnh, ATH giải phóng hơi nước, làm mát bề mặt và dập tắt hồ quang. Tuy nhiên, tỷ lệ chất độn ảnh hưởng đến các đặc tính cơ học. Hàm lượng chất độn cao có thể làm giảm độ bền kéo và tính linh hoạt.
Chất cách điện phải chịu được gió lớn, tải trọng băng lớn và hoạt động địa chấn. Các nhà sản xuất phải cân bằng hàm lượng ATH để đạt được khả năng bảo vệ điện tối ưu mà không ảnh hưởng đến độ bền vật lý của nhà kho thời tiết. Các kỹ sư xác minh các đặc tính cơ học này thông qua các thử nghiệm mô phỏng hiện trường cụ thể:
Kiểm tra tải trọng công xôn: Xác minh chất cách điện có thể chịu được các lực ngang từ sức căng của gió và đường dây.
Kiểm tra độ bền kéo: Đảm bảo các đầu nối bị uốn sẽ không bị kéo ra khỏi lõi FRP dưới tải trọng băng nặng.
Kiểm tra độ xoắn: Xác nhận lớp vỏ và lõi chống lại lực xoắn trong quá trình lắp đặt và các sự kiện dây dẫn phi nước đại.
Kiểm tra thâm nhập thuốc nhuộm: Kiểm tra tính toàn vẹn của con dấu giữa vỏ silicon và các phụ kiện đầu kim loại.
Việc lựa chọn giữa HTV và RTV đòi hỏi phải đánh giá nghiêm ngặt các thông số của dự án. Khung quyết định dựa trên tuổi thọ dự kiến, yêu cầu về độ bền cơ học và thời gian ngừng lắp đặt.
tham số |
Cách điện rắn HTV |
Lớp phủ silicon RTV |
|---|---|---|
Vai trò cấu trúc |
Cách điện chịu tải sơ cấp |
Chỉ bảo vệ bề mặt |
Thời gian ngừng cài đặt |
Yêu cầu ngắt điện toàn bộ đường dây và thay thế phần cứng |
Có thể áp dụng trong thời gian mất điện ngắn hơn; đòi hỏi thời tiết cụ thể để chữa bệnh |
Tuổi thọ dự kiến |
20 đến 30+ năm |
10 đến 15 năm (cần sơn lại) |
Trường hợp sử dụng chính |
Xây dựng Greenfield, nâng cấp đường dây chính |
Trang bị thêm đồ sứ/thủy tinh hiện có ở những khu vực có mức độ ô nhiễm cao |
Chất cách điện truyền thống đòi hỏi sự chú ý liên tục. Các công ty điện lực triển khai trực thăng để rửa đường dây điện hoặc cử đội đến bôi mỡ silicon theo cách thủ công. Những hoạt động này làm cạn kiệt nguồn lực hoạt động và đòi hỏi phải lập kế hoạch rộng rãi. Chất cách điện polyme loại bỏ hoàn toàn các yêu cầu này. Khả năng chống ô nhiễm tích cực của vật liệu có nghĩa là chất cách điện tự làm sạch khi có mưa tự nhiên.
Bằng cách loại bỏ việc rửa và bôi trơn khỏi lịch bảo trì, các công ty điện lực sẽ giải phóng thời gian lao động và thiết bị cho các nhiệm vụ hiện đại hóa lưới điện quan trọng hơn. Một công ty điện lực quản lý đường dây 500kV xuyên qua sa mạc ven biển có thể tiêu tốn hàng nghìn giờ công mỗi năm chỉ để rửa dây thủy tinh. Việc thay thế những sợi dây đó bằng vật liệu composite sẽ ngăn chặn tình trạng tiêu hao sức lao động đó ngay lập tức. Hiệu suất vận hành đạt được cho phép các nhà quản lý bảo trì phân bổ lại ngân sách cho việc giám sát dự đoán và nâng cấp trạm biến áp.
Sứ dễ bị vỡ khi va đập. Silicon polyme vốn có trọng lượng nhẹ và chống vỡ. Độ bền này làm giảm đáng kể tỷ lệ gãy vỡ trong quá trình vận chuyển trên địa hình gồ ghề. Đội ngũ có thể xử lý vật liệu hiệu quả hơn trong quá trình lắp đặt mà không sợ làm sứt mẻ nhà kho. Một chiếc chuông sứ bị đánh rơi là rác rưởi; chất cách điện composite bị rơi thường chỉ cần lau sạch nhanh chóng.
Hơn nữa, chất cách điện composite có khả năng chống chịu sự phá hoại từ bên ngoài rất tốt. Các cú va chạm bằng đá hoặc các tác động đạn đạo có thể phá hủy sợi dây thủy tinh chỉ làm sứt mẻ cao su silicon. Lõi FRP vẫn được bảo vệ, cho phép đường dây duy trì năng lượng cho đến khi bảo trì theo lịch trình. Ở các vùng nông thôn nơi chất cách điện thường xuyên trở thành mục tiêu phá hoại, việc chuyển sang sử dụng vật liệu polyme sẽ ngăn ngừa sự cố mất điện đột xuất và xe tải khẩn cấp lăn bánh.
Việc tiêu chuẩn hóa trên một loại vật liệu tiên tiến giúp đơn giản hóa việc quản lý hàng tồn kho trên mạng lưới tiện ích. Thay vì dự trữ nhiều loại đồ sứ và thiết bị rửa chuyên dụng, các công ty tiện ích có thể sắp xếp hợp lý việc lưu kho của mình. Chất cách điện composite được tiêu chuẩn hóa cho phép lập kế hoạch bảo trì có khả năng dự đoán cao.
Các kỹ sư có thể mô hình hóa các chu kỳ lão hóa và thay thế với độ chính xác cao hơn. Tiêu chuẩn hóa trên toàn mạng này cải thiện khả năng phục hồi tổng thể của lưới điện và đảm bảo triển khai nhanh chóng các bộ phận thay thế trong các trường hợp khẩn cấp về thời tiết khắc nghiệt. Khi một cơn bão xé toạc mạng lưới ven biển, việc có sẵn một lượng chất cách điện composite nhẹ, dễ lắp đặt được tiêu chuẩn hóa sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi đáng kể so với việc kéo những thùng sứ nặng vào những con đường lầy lội, không thể tiếp cận.
Sự phóng điện liên tục của Corona làm oxy hóa bề mặt silicon. Tình trạng ướt át kéo dài do những cơn bão xối xả đã lấn át khả năng chống thấm nước. Trong những điều kiện này, vật liệu tạm thời mất đi đặc tính cách điện. Việc giảm nhẹ đòi hỏi kỹ thuật cẩn thận ở giai đoạn đặc điểm kỹ thuật.
Các kỹ sư phải xác định khoảng cách đường rò thích hợp dựa trên mức độ ô nhiễm dự kiến tối đa. Ngoài ra, việc sử dụng vòng hào quang giúp giảm thiểu sự tập trung ứng suất điện tại các phụ kiện phần cứng. Vị trí vòng phân loại thích hợp sẽ ngăn chặn sự phóng điện liên tục làm cạn kiệt siloxan trên bề mặt. Nếu một công ty điện lực lắp đặt một chất cách điện hỗn hợp 400kV mà không có các vòng hào quang chính xác thì ứng suất điện sinh ra sẽ phá hủy lớp vỏ silicon gần đầu có điện trong vòng vài năm.
Nếu xảy ra hiện tượng hồ quang vùng khô trong thời gian mất tính kỵ nước thì vật liệu sẽ phải đối mặt với những hư hỏng không thể khắc phục được. Nhiệt độ cao phá vỡ chuỗi polymer, dẫn đến hiện tượng bám và xói mòn. Việc giảm thiểu yêu cầu các thông số kỹ thuật mua sắm nghiêm ngặt.
Các tiện ích phải bắt buộc sử dụng chất độn ATH (Alumina Trihydrate) hoặc các chất phụ gia tiên tiến tương tự. Những chất độn này tăng cường khả năng theo dõi và chống xói mòn, đảm bảo rằng ngay cả khi xảy ra hồ quang, vật liệu sẽ không bị biến chất thành đường dẫn điện gây ra sự cố đường dây vĩnh viễn. Các tài liệu mua sắm phải nêu rõ tỷ lệ phần trăm chất độn ATH cần thiết và yêu cầu phòng thí nghiệm của bên thứ ba xác minh trước khi chấp nhận lô hàng.
Việc tiếp xúc kéo dài với môi trường khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến đặc tính cơ học của silicon polyme. Bức xạ UV gây ra hiện tượng giòn trên bề mặt trong nhiều thập kỷ. Bão cát mài mòn làm xói mòn các nhà kho thời tiết, làm giảm khoảng cách đường dây. Việc giảm nhẹ bao gồm việc xác định các công thức được tối ưu hóa cho mức độ nghiêm trọng cụ thể của môi trường.
Công thức ven biển có độ mặn cao chống lại sự suy thoái hóa học. Các tiện ích cũng phải thực hiện kiểm tra trực quan định kỳ bằng cách sử dụng quang học công suất cao hoặc máy bay không người lái để xác định tình trạng hao mòn cơ học trước khi nó làm tổn hại đến lõi. Việc kiểm tra bằng máy bay không người lái cho phép các đội bảo trì phát hiện vết phấn, vết nứt hoặc hư hỏng của chim ở nhà kho phía trên mà không cần phải leo lên tháp.
Công thức silicone rất khác nhau giữa các nhà sản xuất. Công thức pha trộn kém sẽ thất bại sớm trên thực địa. Việc giảm thiểu đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế. Nhóm mua sắm phải chỉ rõ việc tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62073 cho tất cả các chất cách điện polyme.
Các kỹ sư nên sử dụng hướng dẫn phân loại tính kỵ nước của STRI trong quá trình kiểm tra nghiệm thu tại nhà máy và kiểm tra hiện trường. Việc phân loại bề mặt từ HC1 (kỵ nước cao) đến HC7 (hoàn toàn ưa nước) đảm bảo vật liệu được cung cấp đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất chính xác. Các tiện ích không bao giờ được chấp nhận chất cách điện tổng hợp chỉ dựa vào việc kiểm tra bằng mắt; tài liệu khoa học vật liệu nghiêm ngặt là bắt buộc.
Chuyển sang một chất cách điện cao su silicone kỵ nước đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật vật liệu. Để triển khai các giải pháp này một cách hiệu quả và bảo mật cơ sở hạ tầng điện áp cao của bạn, hãy thực hiện các bước sau:
Kiểm tra mức độ ô nhiễm cụ thể trong mạng của bạn để xác định khoảng cách đường rò chính xác và công thức bổ sung ATH cần thiết cho môi trường của bạn.
Yêu cầu dữ liệu thử nghiệm phân loại STRI được ghi lại và hồ sơ tuân thủ IEC 62073 từ tất cả các nhà sản xuất tiềm năng trước khi đưa ra đơn đặt hàng.
Thiết lập chương trình kiểm tra trực quan định kỳ bằng cách sử dụng máy bay không người lái để theo dõi độ mòn cơ học lâu dài, lão hóa bề mặt và căn chỉnh vòng hào quang.
Cập nhật thông số kỹ thuật mua sắm của bạn để yêu cầu tỷ lệ phụ cụ thể và kết quả kiểm tra lão hóa nhanh cho tất cả các giao dịch mua chất cách điện composite mới.
Trả lời: Mưa lớn liên tục, phóng điện hào quang nghiêm trọng, tiếp xúc với tia cực tím cực độ và sự phát triển sinh học có thể tạm thời làm cạn kiệt bề mặt của siloxan có trọng lượng phân tử thấp (LMW). Điều này làm mất đi đặc tính chống thấm nước của vật liệu cho đến khi vật liệu khối có thể khuếch tán siloxan mới lên bề mặt.
Đáp: Thời gian khôi phục thông thường dao động từ vài giờ đến vài ngày. Dòng thời gian chính xác phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường, công thức vật liệu cụ thể và mức độ nghiêm trọng của áp lực môi trường gây ra tổn thất ban đầu.
Trả lời: Công thức chất lượng cao xử lý ô nhiễm lặp đi lặp lại thông qua quá trình phục hồi theo chu kỳ. Vật liệu này duy trì sự khuếch tán siloxane LMW trong nhiều thập kỷ. Ngay cả khi các lớp bụi bẩn hoặc muối mới tích tụ, vật liệu khối vẫn tiếp tục đẩy siloxan ra ngoài để bao bọc các chất ô nhiễm.
Đáp: Hướng dẫn STRI là một hệ thống chấm điểm trực quan được sử dụng để đánh giá tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm. Nó phân loại bề mặt chất cách điện từ HC1, có tính kỵ nước cao với các giọt nước riêng biệt, cho đến HC7, hoàn toàn ưa nước với các màng ướt liên tục.
Trả lời: Chuỗi polymer có trọng lượng phân tử thấp (LMW) di chuyển một cách tự nhiên từ bên trong cao su silicon lên bề mặt. Khi chất ô nhiễm đọng lại trên chất cách điện, các chuỗi có tính linh động cao này sẽ khuếch tán vào bụi bẩn và muối, bao bọc các hạt và làm cho lớp ô nhiễm không thấm nước.
Đáp: Không. Việc mất tạm thời các đặc tính điện trên bề mặt không đồng nghĩa với việc suy giảm độ bền cơ học hàng loạt trong thời gian dài. Lõi sợi thủy tinh và tính toàn vẹn về cấu trúc của nhà kho thời tiết vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi bề mặt tạm thời trở nên ưa nước.
Trả lời: Chất cách điện composite HTV mang lại sự bền vững về cấu trúc cho các công trình xây dựng mới và nâng cấp lớn. Lớp phủ RTV mang lại tiện ích trang bị thêm tuyệt vời để kéo dài tuổi thọ của các tài sản bằng sứ hoặc thủy tinh hiện có mà không cần thay thế phần cứng hoàn chỉnh.