(一)污秽对设备的危害
1、环境中的微尘沉积在外绝缘表面形成一层污秽物,污层中包含金属微粒、油、尘土和受潮能溶的盐、酸、碱类等物质,当遇到雾、露和细雨等条件时,电导增大,绝缘性能下降,极易发生漏电、污闪、闪络等现象。
2、金属表面受空气中氧的作用,会生成一层氧化物,会致使触点电阻上升,进而引起触点温度升高,容易产生跳火现象。
3、设备附近因静电作用,使微尘极化甚至电离,吸附在带电体表面,极化微尘伸延到 程度,就容易引起放电。
4、触点受灰尘或它物污染造成电阻升高,焦耳热增大,严重时引起火灾。
(二)电化学腐蚀
电力设备要构成一个完整的系统,需要有许多零部件,如继电器、接线端子、开关、指示灯、导线以及上百个电气连接器等。这些部件由各种不同的金属制成。
很明显,在受污染的酸性环境下设备会产生许多电偶或原电池,构成整个系统的各种部件置身于大气环境中,受环境的腐蚀侵袭,因而会产生许多与综合腐蚀有关的问题。
由此可以看出由于设备自身工作特性和所处工作环境的影响,电力设备的污染已经成为巨大的 隐患。
(三)温度
温度对电子元器件固有特性的影响
器件名称 | 污垢引起温度变化的影响 | 超过限值时的行为 |
半导体器件 | 每增加10℃可靠性降低25% | 当超过65℃时将引起故障 |
电阻器件 | 每变化10℃,阻值变化1% | 负荷过高时,额定功率下降 |
电容器件 | 温度升高时,使用寿命缩短 | 每增加10℃,寿命降低50% |
电真空器件 | 温度过高时,工作特性变坏 | 超过限值时,加速老化 |
温差的变化以及由此带来的一系列影响对二次设备的危害也是不可忽略的。
①使元器件表面的温度升高。数据表明,当温度升高10℃,设备的可靠性将下降25%;当温度继续上升,可能会将耐温性较差的元器件或者接线烧坏。
②产生静电,当它能量积累到 程度,妨碍它中和的绝缘体再也阻挡不住时,即发生剧烈放电,即静电放电(ESD),这时的高电压可达几千乃至几万伏,势必对静电敏感组件造成损害;静电放电(ESD)及电气过载(EOS)对电子元器件造成损害的主要机理有热二次击穿、金属镀层熔融、介质击穿、气弧放电、表面击穿、体击穿等等。
③对设备造成电磁干扰。各种各样的软件故障表现为:不稳定、乱码、误码等。
④盐污溶于空气中的水分,造成电化学微电路,对设备表面造成腐蚀。
⑤造成接触不良,当污染严重时会造成在线监测仪器不能报警及不能正常工作。
以上这些将对设备的 运行带来 的隐患。要保证设备运行的 ,避免固体颗粒状污染物对它们造成影响,定期清洗维护是 的。