事件概况
某年 2 月,某临海工业区段(已脱敏,下同)。凌晨起持续大雾,空气接近饱和湿度。该区段接触网棒形复合绝缘子先后发生两处污闪,牵引变电所同一馈线两次跳闸:第一次重合闸成功,第二次重合失败并闭锁,故障测距指向污染区段。接触网停电检查发现,数支棒形绝缘子伞裙表面覆盖灰褐色污秽层,多支存在伞裙下沿放电烧蚀痕迹,其中一支伞裙破损。事件造成区间行车中断约 1.5 小时。该区段周边近年新增了化工与建材企业,污秽来源复杂。
经过与处置
- 跳闸:首跳重合成功后,调度已通知加强观察;第二次跳闸重合失败,立即启动抢修预案并办理停电作业命令;
- 查找:结合故障测距与雾天污闪特征,抢修人员登杆逐支检查,确认闪络点集中在污染严重区段的多支棒形绝缘子;
- 处置:更换伞裙破损的绝缘子,对其余闪络与重度污秽绝缘子安排人工清扫;因大雾持续、不具备全面清扫条件,先恢复送电并限速,待天气好转后利用天窗维修完成剩余清扫与喷涂 RTV 防污闪涂料;
- 验证:清扫喷涂完成后,逐支进行外观与安装状态复检,恢复正常运行方式,该区段转入雾季重点观察。
原因分析
直接原因:绝缘子表面长期积累可溶性盐分与不溶灰分,形成污层;持续大雾使污层充分受潮,表面电导大幅上升,泄漏电流增大并在干燥带集中形成局部电弧,电弧逐步发展贯通伞裙间空气间隙,最终发生污闪。污闪与电弧放电本质相同,均为外绝缘沿面/空气间隙击穿。外绝缘配置须按污秽等级满足相应爬电比距要求(依据 IEC 60913 及现行外绝缘配置标准原则性规定,具体取值)。
间接原因:一是等值盐密、灰密测量未按周期开展,污区台账仍沿用多年前版本,低估了周边工业发展带来的污秽增长;二是该区段未开展 RTV 涂覆,清扫周期偏长,重污区与一般区段无差异化;三是首跳重合成功后未果断安排特巡,错失第二次闪络前的处置窗口。
管理原因:污区分布图修编机制未落实,与环境变化脱钩;恶劣天气预警与供电设备特巡联动机制不健全;雾季等高风险时段的应急抢修资源(备品、人员驻点)预置不足。
整改措施
技术整改:
- 开展该区段绝缘子污秽普测(盐密、灰密取样),据此重新校核爬距配置;
- 对重污区棒形绝缘子全面清扫并喷涂 RTV 涂料,破损老化伞裙及时更换;
- 雾季前利用C1 巡视与夜间紫外放电检测筛查早期放电绝缘子。
管理整改:
- 建立污区分布图年度滚动修编制度,污秽测量数据闭环入库;
- 按污秽等级实行差异化清扫与涂覆周期,重污区设备清单化管理;
- 完善大雾等恶劣天气应急预案,明确"首跳即特巡"的响应规则与抢修资源预置要求。
经验教训与相关条目
本案例的核心教训:一是污闪是典型的"环境累积型"故障,设备本身无缺陷也会跳闸,防治重心在污秽测量与清扫周期闭环;二是重合成功不等于风险解除,雾期首跳必须触发特巡;三是污区台账要与周边环境变化同步修编,"老图纸管新工厂"必然失控。
- 复合绝缘子:故障设备的污闪特性与优势局限
- 弓网燃弧:污闪放电的电弧机理背景
- C1 巡视:污秽与放电痕迹的巡视发现手段
- 天窗维修:清扫与涂覆作业组织
- TB/T 3199 接触网用绝缘子:绝缘子产品技术条件
- 参考资料
- [1] TB/T 3199.1/.2-2018《电气化铁路接触网用绝缘子》(第1部分:棒形瓷绝缘子;第2部分:棒形复合绝缘子)
- [2] IEC 60913《电气化铁路牵引供电系统技术条件》
- [3] 接触网运行维修规则(现行有效版本)
- [4] Flashover(Wikipedia, 访问日期 2026-08-24) —— 绝缘子沿面闪络放电(含污秽闪络)机理与形成条件综述;外部绝缘失效的通用物理图像;适用条款:§ Flashover。