中国科技报 前天 02:32
[成 果] 绝缘带电清洗技术为设备“在线做SPA”
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深圳市中电泰通电气有限公司研发的“新型环保绝缘带电清洗技术”成功应用于天津大强钢铁有限公司,该技术能够在设备不停电的状态下,高效清除绝缘子等关键设备表面的污染物。实测数据显示,清洗后设备绝缘电阻提升23%,静电值下降90%。该技术已通过权威认证并拥有多项专利,为关键基础设施的可靠运行提供了新方案。该技术解决了传统维护方式需停电的问题,保障了设备持续运行,并提升了维护效率和经济性。

💡 传统电力设备维护面临停电难题,影响社会正常运转。由于设备运行过程中产生的静电、环境粉尘以及设备发热等因素,会导致内部形成复杂的污垢层,影响散热和绝缘强度。传统的人工擦拭、吹扫等维护方式,不仅清洁效果有限,更需要停电作业,造成经济损失。

✨ 中电泰通研发的“新型环保绝缘带电清洗技术”解决了这一难题。该技术采用专利配方的绝缘清洗液配合智能喷枪,在设备不停电状态下,高效清除绝缘子等关键设备表面的盐污、粉尘等复合污染物。实测数据显示,清洗后设备绝缘电阻提升23%,静电值下降90%,各项指标均优于行业标准。

🛡️ 该技术在安全性方面进行了周全考虑。第四代清洗液配方不含氟、氯、溴、碘等有害物质,其绝缘性能在高频高压工况下仍能保持稳定,体积电阻率远高于国标要求。同时,研发团队还自主研发了智能化清洗装备,集成漏电监测和压力自控模块,确保作业安全。

⚙️ 为了解决有效性难题,技术团队开发出多组分清洗体系。该体系运用相平衡热力学原理与分子结构定向设计技术,针对不同设备材质,精准调控各组分比例,形成适用于电力、通信、精密电子的专用配方。

    ◎本报记者 陈 曦

    近日,深圳市中电泰通电气有限公司(以下简称“中电泰通”)自主研发的“新型环保绝缘带电清洗技术”成功应用于天津大强钢铁有限公司。该技术采用专利配方的绝缘清洗液配合智能喷枪,在设备不停电状态下,高效清除绝缘子等关键设备表面的盐污、粉尘等复合污染物。实测数据显示,清洗后设备绝缘电阻提升23%,静电值下降90%,各项指标均优于行业标准。

    目前,该技术已通过国家电力科学研究院等权威认证,拥有20余项专利,为关键基础设施的可靠运行提供了全新解决方案。

    在工业4.0时代背景下,电子设备已成为支撑现代工业运转的“神经系统”。从变电站到通信基站,从轨道交通到石油化工,数以亿计的电力电子设备24小时不间断运行,为社会发展提供基础保障。然而,这些设备在长期运行中面临着严峻的“健康威胁”。

    设备运行过程中产生的静电、环境粉尘以及设备发热等因素,会导致内部形成复杂的污垢层。这些污垢就像附着在设备上的“血栓”,不仅影响散热性能,更会降低绝缘强度。

    据统计,约有35%的电力设备故障与绝缘性能下降有关,而其中近六成是由污染物积累导致的。传统的人工擦拭、吹扫等维护方式,不仅清洁效果有限,更面临一个无法回避的难题:必须停电作业。

    “停电维护就像为了给汽车加油而必须熄火停车。”中电泰通技术总监王立军解释道,“以一座220kV变电站为例,单次停电维护造成的直接经济损失可能超过百万元,而间接影响更是难以估量。”更令人担忧的是,在通信、轨道交通等关键领域,设备停机还可能引发连锁反应,威胁社会正常运转。

    面对这一行业共性难题,中电泰通研发团队在深入调研国内外技术路线后,决定攻关绝缘带电清洗技术。这不仅可以打破“停电维护”的行业桎梏,同时通过采用特种绝缘清洗液,还可为带电作业提供安全保障。此外,针对不同行业的特殊需求,团队还可以开发出定制化解决方案,有效应对电力设备盐分沉积、通信设备的精密元件清洁等挑战。

    “绝缘带电清洗技术最难解决的就是清洗的安全性和有效性。”中电泰通总经理吕勇介绍,研发的新技术很好地解决了这两方面的难题。

    在安全性研发上,中电泰通第四代清洗液配方历经多轮科学优化与技术迭代,完全不含氟、氯、溴、碘,以及破坏臭氧层的物质和其他对环境不友好的成分。其绝缘性能通过材料分子结构优化实现突破性提升,在高频高压工况下仍能保持介电性能稳定;其体积电阻率远高于国标要求四个数量级。这种卓越的化学稳定性与绝缘特性,从根本上杜绝了清洗过程中因液体残留引发的电路漏电、元件短路等安全隐患,为精密电子设备的深度清洁提供了安全保障。为确保作业安全,团队自主研发了智能化清洗装备集成漏电监测和压力自控模块,该模块目前已通过行业安全认证。

    为了解决有效性的难题,针对不同行业设备的特殊清洁需求,技术团队通过大量试验开发出多组分清洗体系,运用相平衡热力学原理与分子结构定向设计技术,构建了由双亲性表面活性剂、螯合分散剂、极性调控溶剂组成的三元协同体系。该体系可针对铝合金氧化膜、陶瓷绝缘层、PCB电路板等不同设备材质,精准调控各组分比例,形成适用于电力、通信、精密电子的专用配方。

    目前,该技术已成功应用于电力、通信、石化和轨道交通等多个领域,在保障设备持续运行的同时,显著提升了电力设备维护效率和经济性。

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