RU2231844C2 - Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов - Google Patents

Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов Download PDF

Info

Publication number
RU2231844C2
RU2231844C2 RU2002114214/09A RU2002114214A RU2231844C2 RU 2231844 C2 RU2231844 C2 RU 2231844C2 RU 2002114214/09 A RU2002114214/09 A RU 2002114214/09A RU 2002114214 A RU2002114214 A RU 2002114214A RU 2231844 C2 RU2231844 C2 RU 2231844C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
insulator
solution
sublayer
mass
Prior art date
Application number
RU2002114214/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002114214A (ru
Inventor
В.П. Бритов (RU)
В.П. Бритов
О.О. Николаев (RU)
О.О. Николаев
В.В. Богданов (RU)
В.В. Богданов
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) filed Critical Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Priority to RU2002114214/09A priority Critical patent/RU2231844C2/ru
Publication of RU2002114214A publication Critical patent/RU2002114214A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231844C2 publication Critical patent/RU2231844C2/ru

Links

Landscapes

  • Insulators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам защиты высоковольтных керамических опорных изоляторов. Техническим результатом является получение надежного герметизирующего покрытия на поверхности их частей, выполненных из разных материалов. Способ включает нанесение низковязкой кремнийорганической композиции, содержащей диметилсилоксановый каучук, гидрооксид алюминия и катализатор, в две стадии - подслой из раствора с последующей сушкой и основной композиции, отличается тем, что в качестве основной используют композицию следующего состава: диметилсилоксановый каучук СКТН марки А (100 мас.ч.), аэросил А-175 (4-5 мас.ч.), окись цинка (4-6 мас.ч.), гидрооксид алюминия (80-100 мас.ч.) и катализатор (3-26 мас.ч.), а в качестве подслоя используют 50% раствор основной композиции в уайт-спирите с добавлением 50% раствора катализатора в уайт-спирите. В частном случае перед нанесением подслоя следует осуществить прогрев бетонной прослойки изолятора промышленным феном до температуры 105-110°С в течение времени, определяемого из математического выражения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов.
Известен способ изготовления высоковольтных изоляторов, согласно которому на поверхность изолятора при комнатной температуре наносят однослойную силоксановую композицию. Ее получают смешением полидиметилсилоксана, наполнителя из гидроокиси алюминия, катализатора отверждения. При взаимодействии с атмосферной влагой композиция отверждается, образуя на поверхности изолятора покрытие [1].
Известный способ обладает следующими недостатками:
- предлагаемая рецептура композиции предназначена для нанесения на поверхность стеклостержня, расположенного внутри керамического изолятора, и не может использоваться для нанесения одновременно на поверхность разнородных материалов, как в конструкции высоковольтного опорного изолятора - керамика, бетон, металл;
- не устраняет наличие влаги в бетоне и стыках и, таким образом, сохраняется причина появления трещин и отслоения герметизирующего покрытия;
- не учитывает влияние окружающей среды на качество герметизации (герметизацию проводят только при комнатной температуре) и таким образом исключают проведение процесса герметизации непосредственно в местах эксплуатации аппаратуры.
Среди высоковольтных изоляторов значительное место занимают изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В [2], предназначенные для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.
На чертеже изображена конструкция подобного изолятора, способ гидрозащиты которого наиболее близок по технической сущности и достригаемому результату заявленному.
Конструкция высоковольтного опорного изолятора состоит из керамического изделия 1, металлической арматуры 2 и бетонной прослойки 3, служащей для соединения керамической и металлической частей между собой. Таким образом, особенностью конструкции опорных изоляторов является существование стыков 4 и 5 между различными материалами, куда проникает влага. Кроме того, бетонная прослойка, являясь пористой, сама поглощает определенное количество влаги, что при отрицательных температурах может вызвать ее растрескивание и, в конечном счете, выход изолятора из строя. Поэтому стыки частей и бетонную прослойку изолятора необходимо герметизировать.
Известен способ герметизации стыков частей опорного изолятора путем их покрытия ровным слоем компенсирующей промазки (лак БТ-99, лак БТ-577)[2].
Однако данный способ не является надежным, так как под воздействием атмосферных условий, высокого напряжения, вызывающего разогрев изолятора, светоозонового и ультрафиолетового воздействия такое покрытие быстро растрескивается и отслаивается. Обладая малой эластичностью, лаковая пленка способна быстро разрушаться при покрытии стыков материалов с разными температурными коэффициентами расширения, а благодаря тонкому слою покрытия процесс окисления и старения этой пленки происходит достаточно быстро. Лаковые покрытия, как правило, являются легкогорючими.
Кроме этого, способ не устраняет влагу в бетоне и на стенках изолятора, что способствует его пробою.
Задачей настоящего изобретения является создание нового способа гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов, в результате применения которого получают надежное гидрозащитное покрытие его частей.
Поставленная задача решается при применении способа гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов путем покрытия частей изолятора и стыков этих частей изолирующим покрытием, по которому согласно изобретению изолирующее покрытие наносят в две стадии, сначала на защищенную поверхность наносят подслой из раствора, сушат его и затем на подслой наносят основное покрытие, в качестве которого используют композицию, состоящую из 100 мас.ч. диметилсилоксанового каучука СКТН марки А (ГОСТ 13835-73, ТУ 38403351-80), (4-7) мас.ч. аэросила А-175 (ГОСТ 14922-77), (4-6) мас.ч. окиси цинка, (80-100) мас.ч. гидроксида алюминия, (3-6) мас.ч. смеси дибутилдилаурата олова с тетраэтоксисиланом, как катализатора (ТУ 6-02-805-78) при отверждении основного покрытия, а в качестве раствора для образования подслоя используют 50% раствор основного покрытия в уайт-спирите с добавлением 50% раствора катализатора в уайт-спирите.
Перед нанесением подслоя может быть осуществлен прогрев бетонной прослойки изолятора до температуры 105-110°С в течение времени, определенного из зависимости
τ=3,26·106 2 ц /dц)[(105-toкp.)/(2tф-105-tокр.),
где δц и dц - толщина и диаметр бетонной прослойки соответственно;
tф, toкp. - температура фена и окружающей среды соответственно.
Покрытие, выполненное по заявленному способу и с указанным соотношением компонентов, обладает повышенной гидрофобностью: 30-50 лет, большой эластичностью из-за присутствия в составе диметилсилоксанового каучука.
Диапазон рабочих температур: -50°С - +150°С, что позволяет противостоять зимним охлаждениям и разогреву изолятора под действием высокого напряжения. Материал покрытия, выполненного по указанному способу, не поддерживает горение.
Возможный прогрев бетонной прослойки изолятора перед нанесением подслоя до температуры 105-110°С в течение времени, определяемого из вышеприведенной зависимости, обеспечивает устранение влаги в бетоне и на стенках изолятора, что особенно важно при производстве ремонта изолятора.
Таким образом опорный изолятор, изготовленный по заявляемому способу, обладает высокой надежностью.
Сопоставительный анализ заявляемого способа и прототипа выявляет наличие отличительных признаков у заявляемого способа по сравнению с наиболее близким аналогом, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "новизна".
Наличие отличительных признаков дает возможность получить положительный эффект, выражающийся в создании нового способа гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов, в результате применения которого получают надежное гидрозащитное покрытие его частей.
Поскольку при исследовании объекта изобретения по патентной и научно-технической литературе не выявлено решений, содержащих признаки заявляемого изобретения, отличные от прототипа, следует сделать вывод, что заявляемое изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Использование заявляемого изобретения в электротехнике обеспечивает ему соответствие критерию "промышленная применимость".
Последовательность операций при осуществлении на практике заявляемого способа гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов следующая.
Сначала проводят обезвоживание и обезжиривание защищаемой поверхности уайт-спиритом и ацетоном с последующей выдержкой при температуре 120°С (с помощью промышленного фена) в течение 8-10 минут. После этого на защищаемую поверхность наносят подслой. После улетучивания растворителя (через 5-10 минут) подслой прогревают при температуре 60-80°С в течение 30 минут и на подготовленную поверхность с подслоем наносят основную герметизирующую композицию с катализатором.
Композиция отверждается естественным путем в зависимости от температуры окружающей среды от 2 ч (при +50°С) до 48 ч (при -50°С).
Защищаемую поверхность перед нанесением подслоя, особенно при ремонте после очистки от краски, для удаления влаги из бетонной прослойки и стыков можно прогреть промышленным феном при горизонтальном направлении теплового потока сквозь металлическую арматуру 2 (см. чертеж). Время прогрева устанавливают в соответствии с зависимостью
τ=3,26·106 2 ц /dц)[(105-toкp.)/(2tф-105-tокр.),
где δц и dц - толщина и диаметр бетонной прослойки соответственно;
tф, tокр. - температура фена и окружающей среды соответственно.
В зависимости от размеров сопла фена постепенно прогревают всю прослойку изолятора.
Пример 1. По описанной технологии изготавливают композицию следующего состава (табл. 1)
Figure 00000002
После отверждения композиций испытывали по ряду показателей. Результаты приведены в табл.2
Figure 00000003
Как видно из представленных данных, уменьшение содержания компонентов ниже установленных пределов существенно снижает физико-механические и эксплуатационные показатели. Увеличение содержания компонентов выше верхнего установленного предела не приводит к существенному увеличению показателей, тогда как удлинение до разрыва и диэлектрическая прочность падают.
Пример 2. Изолятор нагреваем промышленным феном (температура фена tф=400°С) при температуре окружающего воздуха -10°С, -5°С, 0°С, 10°С, 20°С. Фиксировали время достижения температуры 105°С на поверхности бетонной прослойки в точке, наиболее удаленной от поверхности фена (точки стыка бетонной и фарфоровой поверхностей). Сравнивали (табл.3) экспериментально установленное и расчетное время (δц=15,10-3м, dц=180·10-3м).
Figure 00000004
Пример 3. Изолятор с геометрическими размерами, аналогичными примеру 2, нагреваем промышленным феном при температуре фена 150°С, 200°С, 250°С, 300°С, 350°С и температурой окружающей среды 20°С. Фиксировали время достижения температуры 105°С на поверхности бетонной прослойки и сравнивали его с расчетным (табл.4)
Figure 00000005
Таким образом, представленная зависимость пригодна для практических расчетов.
Пример 4. Изолятор, покрытый гидрозащитной изоляцией, испытывали на отслаивание покрытия от поверхности через различные промежутки времени 5, 10, 14, 20, 30 суток. Во всех случаях наблюдается разрыв изоляции по материалу. Отслоения от частей изолятора, а также отслаивания гидроизоляции не наблюдается.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Заявка ЕВП №0123487, МКИ Н 01 В 19/04, 17/50, 3/46, опубл. 1984 г.
2. ГОСТ 9984-85Е “Изоляторы керамические опорные, напряжением свыше 1000 В” (прототип).

Claims (2)

1. Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов путем покрытия частей изолятора и стыков этих частей изолирующим покрытием, отличающийся тем, что изолирующее покрытие наносят в две стадии: сначала на защищаемую поверхность наносят подслой из раствора, сушат его и затем на подслой наносят основное покрытие, в качестве которого используют композицию, состоящую из 100 мас.ч. диметилсилоксанового каучука СКТН марки A; 4÷7 мас.ч. аэросила А-175; 4÷6 мас.ч. окиси цинка; 80÷100 мас.ч. гидроксида алюминия и 3÷6 мас.ч. смеси дибутилдилаурата олова с тетраэтоксисиланом, как катализатора при отверждении основного покрытия, а в качестве раствора для образования подслоя используют 50%-ный раствор основного покрытия в уайт-спирите с добавлением 50%-ного раствора катализатора в уайт-спирите.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед нанесением подслоя осуществляют нагрев бетонной прослойки изолятора промышленным феном до температуры 105÷110°С в течение времени, определенного из зависимости
τ=3,26·106 2 ц /dц)[(105-toкp)/(2tф-105-tокр)],
где δц и dц - толщина и диаметр бетонной прослойки соответственно;
tф, tокр - температура фена и окружающей среды соответственно.
RU2002114214/09A 2002-05-24 2002-05-24 Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов RU2231844C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114214/09A RU2231844C2 (ru) 2002-05-24 2002-05-24 Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114214/09A RU2231844C2 (ru) 2002-05-24 2002-05-24 Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002114214A RU2002114214A (ru) 2003-11-27
RU2231844C2 true RU2231844C2 (ru) 2004-06-27

Family

ID=32845690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002114214/09A RU2231844C2 (ru) 2002-05-24 2002-05-24 Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231844C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496170C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ повышения влагоразрядного напряжения высоковольтной изоляции
RU2496169C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ механизированного нанесения гидрофобного покрытия на электроизоляционную конструкцию
RU2496168C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Электроизоляционная конструкция с равнотолщинным гидрофобным покрытием
RU2499316C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ повышения влагоразрядных свойств и электрической прочности электроизоляционной конструкции
RU2499317C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ нанесения равнотолщинного гидрофобного покрытия на электроизоляционную конструкцию
RU2499315C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Электроизоляционная конструкция с разнотолщинным гидрофобным покрытием
RU2499313C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Гидрофобный кремнийорганический компаунд для электроизоляционных конструкций

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 9984-85. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496170C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ повышения влагоразрядного напряжения высоковольтной изоляции
RU2496169C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ механизированного нанесения гидрофобного покрытия на электроизоляционную конструкцию
RU2496168C1 (ru) * 2012-02-21 2013-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Электроизоляционная конструкция с равнотолщинным гидрофобным покрытием
RU2499316C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ повышения влагоразрядных свойств и электрической прочности электроизоляционной конструкции
RU2499317C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Способ нанесения равнотолщинного гидрофобного покрытия на электроизоляционную конструкцию
RU2499315C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Электроизоляционная конструкция с разнотолщинным гидрофобным покрытием
RU2499313C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Энерго" Гидрофобный кремнийорганический компаунд для электроизоляционных конструкций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Hydrophobicity loss and recovery of silicone HV insulation
RU2231844C2 (ru) Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов
Kumagai et al. Hydrophobic transfer of RTV silicone rubber aged in single and multiple environmental stresses and the behavior of LMW silicone fluid
CN108864934A (zh) 一种rtv防污闪涂料
Deng et al. Electrical performance of RTV silicone rubber coating of different thicknesses on porcelain
JPS583322B2 (ja) 固体電気絶縁体の外表面の電気絶縁性を改良する方法
JPH03127809A (ja) 耐熱絶縁コイルの製造方法
JP2002206060A (ja) ワニス組成物、この組成物の製造方法、被覆巻線及び得られたコイル
CZ293011B6 (cs) Izolátor
US3720543A (en) Coated porous ceramic article and method of making
CN107099175B (zh) 一种耐高温防腐型电热带涂料及其涂覆方法
RU2002114214A (ru) Способ гидрозащиты высоковольтных опорных изоляторов
Isa et al. Characteristics of RTV coating on ceramic insulator
CN106433147A (zh) 一种自固化绝缘材料及制备方法和施工方法
KR102632654B1 (ko) 초발수성 애자의 제조 방법 및 이로부터 제조된 초발수성 애자
JP2023503531A (ja) 架空導体被覆用組成物
JP2008181754A (ja) シラン架橋ポリオレフィンを用いた電線・ケーブル及びその製造方法
JPH028382A (ja) 陰極防食方法及び組成物
JP5102547B2 (ja) 絶縁電線及びその製造方法
RU2277199C1 (ru) Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность
Wang et al. The Influence of Water Permeation on the Chalking of HTV Silicone Rubber Composites
KR101561134B1 (ko) 절연제품용 분체도료의 절연코팅방법
JPH04202562A (ja) シリコーン樹脂組成物及びそれを用いた絶縁電線
RU2396622C1 (ru) Способ гидро- и механозащиты высоковольтных керамических изоляторов
Nasrat et al. Effects of silicone grease on the hydrophobicity of cable terminations sheds and their electrical characteristics

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100525