ピンタイプの絶縁体は、電力システムの基本的なコンポーネントであり、頭上の送信および配電線の導体をサポートおよび絶縁するために広く使用されています。のサプライヤーとしてピン型絶縁体、私はしばしば、化学腐食に対する耐性に関する問い合わせに遭遇します。このブログ投稿は、この重要な側面を詳細に探求することを目的としており、科学的知識と実践的な経験に基づいた洞察を提供します。
ピン型絶縁体の理解
ピンタイプの絶縁体は、通常、磁器やポリマーなどの材料で作られています。磁器絶縁体は、優れた電気断熱特性、機械的強度、環境要因に対する耐性により、何十年も使用されてきました。一方、ポリマー絶縁体は、軽量、高い疎水性、汚染された環境での優れた性能のために、近年人気を博しています。
ピンタイプの絶縁体の主な機能は、導体から支持構造への電流の流れを防ぎ、電気システムの安全性と信頼性を確保することです。しかし、実際の世界アプリケーションでは、これらの絶縁体はさまざまな化学物質にさらされており、それがその完全性に脅威を与える可能性があります。
化学腐食メカニズム
化学腐食は、その環境との化学反応のために材料が悪化するプロセスです。 PINタイプの絶縁体の場合、いくつかのタイプの化学腐食が発生する可能性があります。
酸性およびアルカリ性環境
工業地域では、大気には二酸化硫黄(SO₂)や窒素酸化物(noₓ)などの酸性汚染物質が含まれている場合があります。これらのガスは水に溶けて酸を形成し、絶縁体の表面と反応することができます。磁器絶縁体の場合、酸はセラミックマトリックスと反応し、徐々に表面を侵食し、その機械的強度を低下させることができます。一部のポリマーは酸の存在下で加水分解され、疎水性と電気性能が低下するため、ポリマー絶縁体は酸性環境の影響を受ける可能性があります。
アルカリ物質も腐食を引き起こす可能性があります。たとえば、一部の土壌環境では、高pH溶液が存在する場合があります。絶縁体がこれらのアルカリ溶液と接触すると、絶縁体材料を損傷する化学反応につながる可能性があります。
塩堆積物
沿岸地域では、塩スプレーはピン型絶縁体の表面に堆積することができます。塩は空気から水分を吸収し、絶縁体表面に導電性層を形成します。この導電性層は、漏れ電流を引き起こす可能性があり、それが乾燥したバンドアークと絶縁体へのさらなる損傷につながる可能性があります。さらに、塩は、特に酸素と湿気の存在下で、時間の経過とともに絶縁材料と反応することもでき、腐食プロセスを加速します。
化学腐食に対するピン型絶縁体の抵抗
磁器ピンタイプの絶縁体
磁器は、良好な耐薬品性を備えた比較的安定した材料です。ある程度の酸性環境とアルカリ性環境に耐えることができます。ただし、強酸またはアルカリへの長期曝露は、依然として損傷を引き起こす可能性があります。磁器絶縁体の表面は、多くの場合、追加の保護層を提供するためにガラス化されています。 gl薬はほとんどの化学物質の浸透に抵抗する可能性がありますが、gl薬が損傷した場合、下にあるセラミックマトリックスが腐食にさらされる可能性があります。
磁器ピンタイプの絶縁体の耐食性を高めるために、一部のメーカーは特別な製剤または表面処理を使用する場合があります。たとえば、磁器の体に特定の添加物を追加すると、化学的安定性が向上する可能性があります。ただし、これらの測定値があっても、磁器の絶縁体は、パフォーマンスを確保するために腐食性環境で定期的に検査する必要があります。
ポリマーピンタイプの絶縁体
ポリマー絶縁体は、一般に、磁器絶縁体と比較して化学腐食に対してより耐性があります。シリコンゴムなどの絶縁体製造で使用される多くのポリマーは、優れた化学的安定性を持っています。シリコンゴムは、酸化、オゾン、およびほとんどの化学物質に対して非常に耐性があります。表面エネルギーが低いため、汚染物質が表面に接着することが困難になります。
さらに、ポリマー絶縁体は、過酷な化学環境で疎水性を維持できます。疎水性は、絶縁体の表面上の連続導電層の形成を防ぐのに役立つ重要な特性であり、漏れ電流とアークのリスクを減らします。ただし、一部のポリマーは、特定の溶媒または強力な酸化剤に敏感になる場合があります。したがって、絶縁体が使用される特定の化学環境に基づいて、適切なポリマー材料を選択することが重要です。
化学腐食抵抗におけるアクセサリーの役割
ピンタイプの絶縁体は、などのアクセサリーと組み合わせて使用されることがよくありますHOT -DIP GALVANIZING BOLTそして断熱されたウェッジクランプ。これらのアクセサリは、システムの全体的な腐食抵抗にも役割を果たします。
Hot -dip亜鉛めっきボルトは、亜鉛の層でコーティングされており、鋼基板の犠牲的なアノード保護を提供します。亜鉛コーティングは、環境と反応して保護酸化物層を形成し、鋼の錆びを防ぎます。ボルトは、絶縁体の適切な設置と動作を確保するために機械的強度を維持する必要があるため、これは腐食性環境で特に重要です。
断熱されたウェッジクランプを使用して、導体を絶縁体に固定します。それらは通常、化学腐食に耐性のある断熱材で作られています。設計された断熱されたウェッジクランプは、水分と化学物質の侵入を防ぎ、導体と絶縁体を損傷から保護することができます。
ケーススタディ
沿岸配電ネットワークでは、ユーティリティ会社は、古い磁器ピンタイプの絶縁体の一部をポリマーピンタイプの絶縁体に置き換えました。数年間の手術の後、ポリマー絶縁体は化学腐食抵抗の観点からより良い性能を示したことがわかりました。磁器の絶縁体は表面侵食と塩堆積物の目に見える兆候を持っていましたが、ポリマー絶縁体は良好な状態のままで、塩スプレー環境からの損傷が最小限でした。
高レベルの二酸化硫黄汚染を伴う工業地域では、特別な表面処理を伴う磁器ピンタイプの絶縁体を使用した送電線では、酸腐食に対して比較的良好な耐性が示されました。表面処理は腐食速度を遅らせるのに役立ちましたが、長期曝露後もわずかな表面分解がまだ観察されました。
結論
ピン型絶縁体は、使用する材料と特定の化学環境に応じて、化学腐食に対する耐性の程度がさまざまです。磁器の絶縁体は良好な一般的な抵抗性を提供しますが、強酸またはアルカリへの長期曝露に対して脆弱である可能性があります。ポリマー絶縁体、特にシリコンゴムで作られたものは、一般に、より良い化学腐食耐性と疎水性を持っています。
Hot -dip Galvanizingボルトや断熱されたウェッジクランプなどのアクセサリは、絶縁体システムの全体的な腐食抵抗にも寄与します。定期的な検査とメンテナンスは、腐食性環境でのピンタイプの絶縁体の長期パフォーマンスを確保するために不可欠です。


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参照
- グローバー、IK、およびSwaminathan、M。(2013)。高電圧エンジニアリング:基礎とアプリケーション。ワイリー。
- Cigre Brofure 668。(2016)。オーバーヘッドライン用のポリマー絶縁体:状態 - of-アートと将来の課題。
- IEEE STD 1562-2007。オーバーヘッド伝送ラインにポリマー絶縁体を適用するためのIEEEガイド。




