何种技术方案能担纲起防污闪的大任?
目前各地防污闪技术政策不一,有的地方采用合成绝缘子,而有的地方采取增加爬距、RTV涂料、硅橡胶增爬裙甚至人工清扫等多种综合措施。这说明,迄今为止电力系统防污闪工作虽然取得很大进步,但仍然没有取得根治性的效果,究竟采用何种技术经济政策尚没有总结出来,从技术、经济角度来说,仍然处于探索阶段。
一般认为,现有RTV涂料由于综合性能低下以及需停电现场施工等多方面原因而只能作为补救性或临时性措施用于运行设备。实际上这是对RTV涂料在防污闪技术政策中价值的低估。国外RTV涂料的最早试验是在1968年的美国西海岸。最初,涂有硅油的绝缘子提高了其绝缘性能。在1974年,开始评价一种可喷涂料,这种涂料即使有相当多的污染物汇集于RTV涂层表面,仍然保持其憎水性和保护功能。这种涂料以液态供应,并配有专用稀释溶剂以利于喷涂施工。这种涂料与其他涂料所不同的是,其喷涂施工过程是一个化学反应的过程:当涂料被喷涂于陶瓷绝缘子表面时,溶剂蒸发,涂料成分在空气中湿气的催化下硫化(因这种化学反应是在常温下由液体变成固体的过程,因此称室温固化硅橡胶涂料)。硫化开始在表面进行,当湿气向涂层内部扩散时,硫化继续向内进行。附着于底部的部分被存于陶瓷表面的潮气所催化,并紧紧粘附于瓷绝缘子表面形成紧裹绝缘子的一个完整橡胶“套”。而正是这层不平常的橡胶“套”才具有极大地抗污闪能力。污闪之所以发生,是因为陶瓷绝缘子表面的污染物遇雨雾易形成导电通道从而并发闪络。RTV涂料固化于绝缘子表面后变成了硅橡胶,这层硅橡胶内所含的有机硅树脂具有很强的憎水性,可使水膜变成水珠,将污染粒子压缩成胶囊状而变成拒水性,从而抑制漏电阻止导电通道的形成。更为惊奇的是,当硅橡胶表面憎水性降低以后,其底层低分子量硅树脂会大批向表面迁移,即憎水迁移性,使憎水性迅速恢复。而正是这样的性能使其具有长期抗污闪的能力。
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