虽然均压环能改善复合绝缘子的整体分布电压,其效果仍是没有盘形绝缘子串分布的均匀,但能明显地下降芯棒、金具联接处的场强。而改善场强与选择恰当的均压环外径、管径标准外(试验证明:高压端均压环的管径r越大越能下降装环侧的端部场强和均匀场强,当r>10mm时,端部场强可下降至空气击穿场强(3.0kV/cm)以下;均压环半径R太小,会使距高压侧10%的绝缘距离处场强有增大趋势,而均压环半径R越大越能下降均匀场强,使电场分布更均匀,因而举荐500kV高压端均压环半径R一般取250mm~300mm为宜)。还与均压环深化(抬高)伞裙的距离有很大的联络,当均压环的深化距Δh≈0,均压环开口平面处的芯棒、金具联接处将承受较大场强,假如其较大场强值逾越空气击穿场强(30kV/cm)时,将发生较严峻的电晕放电,这类会合电场会使硅橡胶资猜中的微孔隙、材料缺陷或不同界面处发生漏电起痕,,即在约6%的长度绝缘子串上要承受25%~30%的工作电压,然后加速芯棒老化和硅橡胶护套因电蚀穿孔而导致密封功用损坏,引发复合绝缘子芯棒开裂掉串事端。试验证明:330kV复合绝缘子施加190kV试验电压,均压环深化距Δh=0时,测得芯棒、钢脚压接处场强逾越5.5kV/cm~6.5kV/cm,**片伞裙上分布电压达28kV~34kV(占工作电压的20%~26%)。当均压环罩入屏蔽住2~4个伞裙(即抬高120mm~150mm)时,芯棒端部联接处场强下降到0.4kV/cm~1.6kV/cm,伞裙较大分布电压仅为工作电压的10%。但若均压环深化距太深,会缩短了横担、导线间的干弧距离,下降了绝缘子串的雷电冲击放电电压值。其他线路施工及工程竣工查验时,绝大多数单位都没有按复合绝缘子均压环的深化标准进行查验,广泛选用在地上以目测方法查询复合绝缘子的上下均压环开口是否对齐来查验它的整个设备质量。由于有的职工对均压环的原理不什么清楚,工程中有发现反装现象,组成绝缘子高压侧均压环正确设备时金具端部场强为14.12kV/cm,倒装时为30.79 kV/cm,当均压设备反装时,倒装后使高压侧金具端部场强比正确设备时增大.
在硅橡胶中加必定比例的“氢氧化铝纤细粉末”,可明显提高硅橡胶的耐电弧炙烤才能。
试验研讨定论:瓷质、玻璃绝缘子串与硅橡胶复合绝缘子串的雷电冲击放电特性,均由其两端金属间的距离抉择,在相同的环境条件情况下,绝缘子串两端金属间的干弧距离相同,其冲击放电电压值底子相同,若绝缘子串设备有均压环的话,它的干弧距离便是环间距离,此时的冲击放电特性在均压环间发生,与绝缘子串是否瓷质、玻璃或硅橡胶的原料无关。
复合绝缘子两端装均压环,其环间的主电容C大小,正比于均压环的等效面积,反比于均压环间的距离。由于均压环等效面积(750px)小,绝缘子距离(10000px)长,因而其主电容C很小,复合绝缘子对地、铁塔和导线的杂散电容仍然起重要效果,其电场按杂散电容来分布是较不均匀的。
由于高压侧均压环倒装,开端电晕电压只需276kV,比正常工作电压低,当线路在较高工作电压318kV时,高压侧芯棒护套与金具端头联接处有剧烈的可见电晕放电,并构成刷状放电,其刷状放电*抵达绝缘子高压侧的**个大伞裙。如长期在此情况下,将会加速端部界面密封胶的电蚀和开裂。