Comprehensive diagnostic technique for porcelain covers of electrical equipment and support-rod insulators

Authors

  • Aleksandr Yur'evich Bardushko Irkutsk State Transport University
  • Mikhail Ivanovich Krapivin Irkutsk State Transport University
  • Elena Yur'evna Puzina Irkutsk State Transport University

Keywords:

diagnostics, porcelain insulators, porcelain covers, electric power industry, diagnostic methods

Abstract

Maintaining a reliable condition of porcelain insulation is a key factor in ensuring the smooth operation of electrical installations. Insufficient funding in the last 10–15 years has led to an increase in the number of equipment failures in power supply systems. Aging and wear of porcelain insulators without timely diagnostics and maintenance can lead to serious accidents. Traditional control methods, such as visual inspection and insulation resistance measurement, do not always reveal hidden defects, especially under energized operating conditions. In this regard, non-destructive diagnostic methods that allow assessing the condition of insulators without dismantling them become relevant. The condition of the insulation directly depends on its service life and the quality of the diagnostics performed. Therefore, it is necessary to implement more effective methods for monitoring the condition of the insulation. Despite the high reliability of the insulators, severe operating conditions require the use of modern equipment testing methods. One of such methods is ultrasonic diagnostics, which allows detecting cracks and other defects in porcelain insulators and covers. Diagnostic methods such as thermal imaging control, acoustic method, vibro-acoustic, fuchsin test method and others are also used. However, the use of these methods separately does not allow to detect all types of insulation defects at once. Therefore, it is necessary to develop a comprehensive diagnostic method that will allow to detect dangerous defects in the insulation of equipment and the insulators themselves at an early stage, which is necessary to ensure reliable operation of electrical installations.

Author Biographies

Aleksandr Yur'evich Bardushko, Irkutsk State Transport University

Department of Electric Power Industry of Transport

Mikhail Ivanovich Krapivin, Irkutsk State Transport University

Department of Electric Power Industry of Transport

Elena Yur'evna Puzina, Irkutsk State Transport University

Ph.D. in Engineering Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Industry of Transport

References

Хамматулин Д.К. Методы контроля фарфоровых изоляторов высоковольтных разъединителей // Мировая наука. 2022. № 2 (59). С. 106–108.

Методы диагностирования электрооборудования / А.А. Манаенков, Д.В. Гурьянов, А.В. Чувилкин и др. // Наука и образование. 2021. Т. 4. № 2. URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_47110489_38929421.pdf (Дата обращения 28.02.2025).

Черепанов А.В., Бардушко А.Ю. Анализ режимов системы тягового электроснабжения на участке Зима – Гончарово при внедрении систем АБТЦ-МШ и «виртуальная сцепка» // Молодая наука Сибири. 2023. № 1 (19). С. 100–108. URL: https://ojs.irgups.ru/index.php/mns/article/view/1073 (Дата обращения 18.03.2025)

Крапивин М.И., Пузина Е.Ю. Разработка предложений по устранению лимитирующих межподстанционных зон при развитии Восточного полигона // Исследование и развитие рельсового и автомобильного транспорта : сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2024. С. 61–65.

Крапивин М.И., Куцый А.П., Пузина Е.Ю. Разработка технических решений по увеличению пропускной спо-собности системы тягового электроснабжения участка Восточного полигона // Проблемы электроэнергетики и телекоммуникаций Севера России : сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. конф. Сургут, 2024. С. 180–186.

Бардушко А.Ю., Куцый А.П. Повышение пропускной способности электрифицированного участка железной дороги Якурим – Киренга на перспективу // Молодая наука Сибири. 2023. № 4 (22). С. 182–193.

Вибрационный контроль механического состояния опорно-стержневых фарфоровых изоляторов звуковым и низкочастотным ультразвуковым методами / А.М. Гатауллин, А.А. Наумов, Д.Ф. Губаев и др. // Известия высших учебных заве-дений. Проблемы энергетики. 2008. № 1-2. С. 112–118.

Колмаков В.О., Калошина В.Г., Курчевский М.С. Система диагностики изоляции контактной сети по ультрафиолетово-му излучению // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 10 (49). С. 202–205.

Тепловизионный контроль изоляторов распределительных устройств и воздушных линий электропередач напряжением 0,4-220 кВ / А.Н. Шпиганович, А.Н. Мамонтов, К.А. Пушница и др. // Вести высших учебных заведений Черноземья. 2020. № 2 (60). С. 18–27.

Диагностика фарфоровых изоляторов по характеристикам частичных разрядов / А.М. Гатауллин, А.Н. Гавриленко, Ю.В. Писковацкий и др. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2024. Т. 26. № 5. С. 19–30.

Галаган Р.М., Еременко В.С. Ультразвуковая система диагностики технического состояния фарфоровых изоляторов // Вестн. Национал. техн. ун-та Украины «Киевский политехнический институт». Сер.: Приборостроение. 2011. № 42. С. 62–70.

Диагностика механического состояния опорно-стержневой фарфоровой изоляции высоковольтных разъединителей в условиях эксплуатации / В.Э. Воротницкий, И.Н. Дмитриев, А.В. Млоток и др. // Энергия единой сети. 2014. № 2 (13). С. 2–14.

Смирнов В.В., Скидан А.А., Кавун А.И. Анализ диагностики механического состояния опорно-стержневых изолято-ров методом акустической эмиссии // Энергетические установки и технологии. 2019. Т. 5. № 1. С. 116–119.

Зарипов Д.К. Методы дистанционного контроля состояния многоэлементных изолирующих конструкций электрифи-цированных железных дорог : автореф. дис. . канд. техн. наук. Казань, 2006. 16 с.

Луковенко А.С. Система диагностики опорно-стержневой фарфоровой изоляции на цифровых подстанциях // Электро-энергия. Передача и распределение. 2019. № 6 (57). С. 106–111.

Дуля А.А. Технические средства и технология диагностирования подвесных фарфоровых тарельчатых изоляторов // Теория и практика современной науки. 2017. № 6 (24). С. 271–274.

Завидей В.И. Дистанционные методы и системы дефектоскопии высоковольтной изоляции электрооборудования по оптическому излучению // Новое в российской электроэнергетике. 2010. № 9. С. 5–12.

Кузнецов А.А., Кузьменко А.Ю. Методика дистанционного диагностирования подвесных фарфоровых изоляторов контактной сети постоянного тока // Известия Транссиба. 2019. № 1 (37). С. 64–72.

Рейх Е.Н., Сыченко В.Г., Ким Е.Д. Анализ методов и средств диагностирования для оценки состояния изоляторов кон-тактной сети // Електрифікація транспорту. 2012. № 4. С. 54–62.

Куценко С.М. Разработка дистанционной диагностики линейной изоляции контактной сети железнодорожного транс-порта : дис. . канд. техн. наук. Иркутск, 2006. 143 с.

Published

2025-11-21

How to Cite

Бардушко, А. Ю., Крапивин, М. И., & Пузина, Е. Ю. (2025). Comprehensive diagnostic technique for porcelain covers of electrical equipment and support-rod insulators. Modern Technologies. System Analysis. Modeling, (2 (86), 10-23. Retrieved from http://ojs.irgups.ru/index.php/stsam/article/view/2384

Most read articles by the same author(s)