Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней

 

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроизоляционной технике, и может быть использовано при контроле электрической прочности стеклопластиховых стержней, предназначенных для полимерных изоляторов, по всей их длине без их разрушения. Для этого стеклопластиковый стержень условно разбивают на п участков, каяздый из испытуемых участков помещают в герметичную камеру с избыточным давлением воздуха или другого газа и.замеряют скорость снижения давления в этой камере от 6 до 2 атм и по величине этой скорости по градуировочному графику определяют величину электрической прочности (Е„р ) стеклопластикового стержля. В зависимости от браковочного минимума для определенного класса напряжения осуществляют ранжировку стеклопластиковых стержней. Способ прост в эксплуатации , снижает потери и повышает производительность. 3 ил. Г табл. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (I1) 1) 4 С 01 R 31/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4100607/23-26 (22) 05.08.86 (46) 07.08.88. Бюл. В 29 (72) В.А. Дементьев, Ю.Н. Шумилов, А.С. Голдобин и М.Н. Байрамов (53) 621.315.62(088.8) (56) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частота 50 Гц) и постоянном напряжении.

ГОСТ 6433.3-71 °

Электрические изоляторы./Под ред.

Н.С. Костюкова.-М.: Энергоатомиздат, 1984, с. 144-146, 272-273, 279-280.

Голдобин А.С., Горшенина Н.И, Лимасов А.И. Влияние структуры на электрические свойства стеклопластика.: Сб. "Физико-химические исследования новых электротехнических материалов".-Новосибирск: Наука, 1978, с. 132-139. (54) СПОСОБ НЕРАЗРУША10ЩЕГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ (57) Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроизоляционной технике, и может быть использовано при контроле электрической прочности стеклопластиковых стержней, предназначенных для полимерных изоляторов, по всей их длине без их разрушения. Для этого стеклопластиковый стержень условно разбивают на и участков, каждый из испытуемых участков помещают в герметичную камеру с избыточным давлением воздуха или другого газа u.saмеряют скорость снижения давления в этой камере от 6 до 2 атм и по величине этой скорости по градуировочному графику определяют величину электрической прочности (Е„ ) стеклопластикового стержня. В зависимости от браковочного минимума для1 определенного класса напряжения осуществляют ранжировку стеклопластико" вых стержней. Способ прост в эксплуатации, снижает потери и повышает производительность. 3 ил. 1 табл.

1415209

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроизоляционной и кабельной технике, и мопеть быть использовано при контроле электрической прочности стеклопластиковых стержней постоянного сечения, предназначенных в качестве основных несущих и одновременно электроизоляционных элементов полимерных изоляторов для высоковольтных линий напряжением 6-10 кВ и вьппе.

Цель изобретения — повышение быстродействия классификации испытуемых стержней на допустимые напряжения 15 беэ их разрушения °

На фиг. 1 представлена схема установки для реализации предлагаемого способа (при наличии одной камеры), на. фпг. 2 — то же, при наличии не- 20 скольких камер, на фиг. 3 — градуировочный график (функциональная зависимость электрической прочности стеклопластикового стержня.от скоро сти падения давления в герметичной 25 камере).

Способ осуществляют следующим образом.

Стеклопластиковый стержень 1 условно делят на испытуемые участки

30 длиной 1. Длина испытуемого участка выбирается в зависимости от длины трещины (1 ), которая признана опасной с точки зрения возможности внутреннего электрического пробоя внутри стеклопластикового стержня, являющегося элементом ПЬлимерного изолятора.

Последний представляет собой стеклопластиковый стержень, на который надеты полимерные элементы, каждый дли-® ной 1„ Исследования показали, что опасной трещиной является трещина, имеющая длину.

1 07 1э

Чтобы обнаружить трещину такой длины предлагаемым способом, длину испытуемого участка выбирают в пределах о

Испытуемые участки по длине стеклопластикового стержня могут располагаться с примыканием один к другому, с перекрытием одного другим, с про55 межутками между ними. В последнем случае длина промежутка не должна превышать длины испытуемого участка.

Следовагельно, шаг (1 ) между началами испытуемых участков может быть выбран из условий

1) = 1, 1, с 1, 1с1, а 21

Когда решен вопрос о длине шага

1, стеклопластиковый стержень 1 пом3щают испытуемым участком 2 в камеру 3, обеспечивают герметизацию зазоров с помощью уплотнений 4 между стеклопластиковым стержнем и стенками камеры. Затем от источника 5 через редуктор 6 по магистрали 7, в которой установлен вентиль 8, подают сжатый воздух в камеру 3, создают избыточное давление не ниже 2 и не более

6 атм, которое измеряют манометром

9. После достижения укаэанного избыточного давления прекращают (закрывают вентиль 8) подачу воздуха или другого газа в камеру 3 и дают воздуху или другому газу свободно вытекать из камеры через трещины или капилляры, имеющие выход на боковую поверхность испытуемого участка и проходящие эа пределы камеры, что сопровождается снижением давления в камере. Фиксируют скорость (V ) снижения давления в камере в диайазоне 62 атм и, зная эту скорость, по градуировочному графику Е „, = f(V )(фиг. 3) определяют электрическую прочность стеклопластикового стержня. Далее повторяют указанные операции для каждого испытуемого участка, что позволяет судить об электрической прочности стеклопластикового стержня в целом, без его разрушения.

К камере 3 предъявляют следующие требования: расстояние внутри камеры между уплотняющими элементами 4 должно равняться длине испытуемого участка 1, свободный объем камеры, т.е. объем занимаемый воздухом ипи другим газом после введения в нее стеклопластикового стержня, следует обеспечивать равным 8-10 см

Известна минимальная величина электрической прочности стеклопластиковых. стержней для определенного класса (браковочный минимум).

Данные приведены в таблице.

Если замеренная Е„ на каждом испытуемом участке равна или превыпает браковочный минимум для стеклопластикового стержня в соответствии с

5209

Таким образом, изобретение позволяет производить ранжированную по электрической прочности раэбраковку стеклопластиковых стержней по их при5

1I годности к службе" в полимерных изоляторах соотве 1 ствующего класса напряжения.

Ф о р м у л а и э о б р е т е н и я

В зависимости от длины и местоположения таких участков на стекло пластиковом стержне он может быть использован на тот же класс напряжения (дефектный участок, например, 20 у конца стеклопластикового стержня можно поместить в районе потенциала земли полимерного изолятора), может быть использован в полимерном изоляторе на более низкий класс напря25 жения, может быть полностью sa6paxoван.

Возможны и другие варианты полеэного применения стеклопластикового стер-Э жня с обнаруженным дефектом.

Браковочный

Длина Диаметр минимум, стержня, стержня, кВ/см (Епp) Класс напряжения (напряжения на

ВЛ), кВ

110

1100

8,0

220

9,0

1800

330

2700

9,5

500

22 10,0

22 10,5

28 11,5

3500

750

5400

1!50

7000 з 141 классом напряжения изоляторов, стеклопластиковый стержень оценивается (прнзнается) как имеющий в целом требуемую электрическую прочность, т.е. этот стержень пригоден .для изготовления полимерного изолятора на данный класс напряжения.

Если в резузьтате определения Е„ ер выявлены участки стеклопластикового стержня, где E„ ниже браковочного минимума, рассматриваются варианты возможного использования этого стержня.

Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней, заключающийся в регистрации информационного сигнала, характеризующего величину электрической прочности," отличающийся тем, что, с целью экспрессности классификации испытуемых стержней по классам напряжения, испытуемый стержень условно разбивают на участки заданной длины, каждый иэ которых помещают в герметичную камеру, создают в камере давление газа ие более 6 атм, а s качестве информационного сигнала используют скорость падения давления в камере в интервале от 6 до 2 атм, в соответствии с которой по предварительно полученному градуировочному графику определяют величину электрической прочности участка стеклопластикового стержня.

14 15209

1415209

Составитель Н. Романникова

Техред А.Кравчук

Корректор А. Тяско

Редактор И. Горная

Подписное

Закаэ 3872/44 о

Проиэводственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 юд

СН

02 0 J 05 10 Р,D Юд огпу/с

Щг5

Тирам 772

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытиЯ

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней Способ неразрушающего контроля качества стеклопластиковых стержней 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрои радиотехнической промьшшенности

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в автоматизированных системах контроля кабельных изделий

Изобретение относится к кабельно-изоляционной технике

Изобретение относится к средствам контроля защитных свойств обуви , используемой для устранения заряда статического электричества на человеке

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано при контроле качества диэлектрических материалов и в -физических исследованиях

Изобретение относится к технике электроиспытаний и может быть использовано при испытаниях диэлектриков в области напряжений

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх