根據(jù)焦耳定律,電流發(fā)熱與電阻大小呈正相關(guān),其單位時間發(fā)熱量也會增加。由于失效線夾處導線存在斷股,酸雨更易順著斷股進入線夾導致線夾腐蝕。隨著腐蝕的進行,線夾內(nèi)部接觸電阻越來越大,并且鋼芯鋁絞線與線夾接觸有效面積越來越小,導致線夾總體電阻逐漸增大,使得溫度不斷上升。此外,線夾表面的腐蝕產(chǎn)物絕大部分為Al203,在交變大電流的作用下Al203會產(chǎn)生介質(zhì)損耗,進一步導致發(fā)熱量增大,溫度升高。而線夾溫度的升高又會加速腐蝕過程,當腐蝕產(chǎn)物堆積到一定程度,會導致線夾溫度的急劇上升而使其發(fā)生瞬間高溫燒損失效。其瞬間高溫燒損機理可以用熱擊穿理論加以解釋,即當介質(zhì)處于電場中,因其介質(zhì)損耗而產(chǎn)生熱量,當電壓足夠高時,有可能從散熱量等于發(fā)熱量的平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)樯崃啃∮诎l(fā)熱量的非平衡狀態(tài),此狀態(tài)下介質(zhì)溫度越來越高,直至出現(xiàn)_性損壞。
耐張線夾在剛開始服役時,線夾壓接管內(nèi)壁與鋁線接觸面電阻值很小,此處電壓降幾乎為0,此時線夾與鋁線接觸面相對于線夾及鋼芯鋁絞線其他位置并無溫升。隨著腐蝕的進行,接觸面處形成腐蝕產(chǎn)物,電阻變大,對應(yīng)的電壓降慢慢變大,當電壓值增大至臨界值時,線夾與鋁線接觸面溫度將升至臨界擊穿溫度,并因散熱和發(fā)熱量達到平衡而維持此溫度。當線夾進一步腐蝕后,腐蝕產(chǎn)物處的電壓降將大于臨界電壓值,其溫度也將升至臨界擊穿溫度以上, |