1. Waarom scheuren ontstaan in isolatoren:
De krimp- en uitzettingscoëfficiënten van porseleinen onderdelen, gietijzer en lijmen van isolatoren zijn zeer verschillend onder verschillende temperaturen.
In gietijzer is het kalibratiemiddel bijvoorbeeld meerdere keren groter dan dat van porseleinen onderdelen, en zelfs meer dan tien keer wordt er extra mechanisch vermogen gegenereerd in de porseleinen onderdelen. Wanneer de mechanische kracht de gespecificeerde limiet overschrijdt, zal de isolator barsten. De belangrijkste oorzaken van scheuren zijn slechte kwaliteit en onjuiste afstelling tijdens de installatie.
2. Waarom isolatoren vochtig worden:
Isolatoren worden vochtig, meestal veroorzaakt door het binnendringen van vocht in de voeg tussen porselein en gietijzer of in de blaasjes in het gietstuk. Ten tweede wordt het veroorzaakt door het binnendringen van vocht in defecten in het email (zoals ontbrekend glazuur) en scheuren of beschadigingen in het porselein.
3. Waarom zit er roest op het oppervlak van de isolator:
De gietijzeren delen van de isolator veroorzaken roest nadat ze vochtig zijn geworden. Als het regent, transporteert de waterstroom roest en stroomt op het oppervlak van de isolator, waardoor roest ontstaat. Roest is een geleidende stof, dus de porseleinen rok moet regelmatig worden schoongemaakt.

Met het oog op de bovengenoemde mogelijke oorzaken van isolatorverlies en ongevallen kan gerichte preventieve detectie worden uitgevoerd via de volgende methoden.
1. Ultrasone detectiemethode:
Het principe is dat wanneer er scheuren in de isolator zitten, ultrasone golven de isolator binnenkomen of er doorheen gaan, en dat emissie, breking en modusconversie bij de scheuren zullen plaatsvinden. Door de ontvangen ultrasone golven te verwerken, kunnen de verslechterde isolatoren effectief worden geïdentificeerd en gedetecteerd. Deze methode wordt ook wel de foutdetectiemethode genoemd en wordt voornamelijk gebruikt voor het niet-destructief testen van porseleinen flesisolatoren. Veelgebruikte instrumenten zijn onder meer de Hongbo Measurement and Control HB-TX2 isolatorfoutdetector.
2. Infraroodbeeldvormingsmethode:
Het principe is dat nadat de isolatoren zijn verslechterd of het oppervlak ernstig is vervuild, de distributiespanning van de lopende isolatorreeks zal veranderen, de lekstroom abnormaal zal zijn en er tekenen van verwarming of lokale afkoeling zullen verschijnen.
Met behulp van infrarooddetectietechnologie kan de thermische veldverdeling van de isolatorreeks worden verkregen, die overeenkomt met de spanningsverdeling van de isolatorreeks. Omdat verslechterde isolatoren temperatuurstijging bij scheuren, een grotere interne penetratielekstroom en oppervlaktekruiplekstroom, en een verhoogde warmteontwikkeling zullen veroorzaken, zal de oppervlaktetemperatuur hoger zijn.
Volgens de vergelijking tussen de oppervlaktetemperatuur van de isolator en de oppervlaktetemperatuur van de normale isolator op de overeenkomstige positie, kan dit de bedrijfsstatus van de isolator bepalen. Het nadeel van deze methode is dat wanneer de isolatieweerstand van de verslechterde isolator tussen 5-10 MΩ ligt, de temperatuurverandering niet duidelijk is, waardoor het moeilijk wordt om onderscheid te maken via thermische infraroodbeelden, en er een detectieblinde zone is.
3. Ultraviolette beeldvormingsmethode:
Het detectieprincipe is dat wanneer er ontlading plaatsvindt op het oppervlak van de isolator, er corona, flashover of boog ontstaat, afhankelijk van de intensiteit van het elektrische veld, dat een deel van het ultraviolette licht bevat. De abnormale temperatuur van de apparatuur kan direct worden gedetecteerd door de ultraviolette beeldsensor. Het nadeel van het ontladingsproces vóór het upgraden is dat het moeilijk is om de verslechtering van isolatoren vroegtijdig te voorspellen.












