Під спільною дією електричного та екологічного напруження суха смугова дуга на поверхні композитного ізолятора може спричинити ерозію або маркування матеріалу, волога, електрична корозія та хімічне забруднення факторів навколишнього середовища можуть призвести до електричних пошкоджень. Втрата гідрофобності композитних ізоляторів в основному спричинена електричним старінням та виробничими дефектами
(1) Вітер дме через композитну ізоляційну колону, утворюючи вихровий струм, а сильний пил та інші забруднюючі речовини падають на поверхню ізолятора. Під спільною дією ультрафіолетової та механічної сили поверхня злегка піддається корозії, а шорсткість поверхні збільшується, утворюючи невидимі дрібні тріщини, і поверхня прикріплюється шаром забруднення.
(2) Дифузія низькомолекулярного полімеру мігрує на поверхню навісу та імплантується в шар забруднення, що робить поверхню бруду покритою дуже тонким молекулярним полімером кисневого полімеру, а поверхня зберігає гідрофобність.
(3) При суворій погоді, такі як туман, роса, висока вологість та невеликий дощ, на поверхні ізолятора можуть утворюватися невеликі крапельки води. Однак у місцях серйозної поверхневої ерозії дрібні крапельки води поєднуються з вологим осадженням пилу, утворюючи краплі стічних вод, які проходять крізь тонкий шар молекулярного полімеру кремнезему, утворюючи провідний шар, що змушує струм витоку змінюватися від ємнісного до резистивний.
(4) Через нерівномірний розподіл і змочування шару забруднення на поверхні ізолятора утворюються місцеві багатоточкові високовольтні деталі, що призводить до точкового розряду.
(5) Розряд витрачає полімерний тонкий шар навколо невеликої краплі води і пошкоджує гідрофобність силіконового каучуку.
(6) Руйнування поверхневої гідрофобності призводить до того, що краплі води утворюють водяну плівку. Для подальшого збільшення струму витоку утворюється суцільний провідний шар.
(7) Тепло, яке утворюється струмом витоку, утворює місцеву суху ділянку на поверхні. Поверхня є провідною поверхнею з високим опором та гідрофобною поверхнею з краплями води, тому розподіл напруги нерівномірний.
(8) Через нерівномірний розподіл напруги в різних зонах сушіння буде утворюватися дуговий розряд, який ще більше втратить гідрофобність поверхні, а суха зона буде продовжена.
Розряд і часткова дуга спричинять серйозну ерозію поверхні ізолятора та спричинять старіння поверхні спідниці парасольки.
(9) Під час тривалого сухого періоду без розряду гідрофобність силіконового каучуку відновиться, і час самовідновлення зазвичай займає 6-8 годин.
(10) Якщо поверхню ізолятора додатково розряджається, прискорюючи старіння силіконового каучуку, буде створюватися місцева висока температура.
У важких випадках температура нагрівання становить 260-400 ℃, тоді як максимальна температура силіконового каучуку становить лише 300-400 ℃.
Тому біла порошкоподібна речовина буде виникати на поверхні ізолятора, який часто розряджається. Це нова хімічна реакція при високій температурі. Повторний розряд в кінцевому підсумку спричинить поверхню ізолятора. Постійне погіршення поверхні та постійна втрата гідрофобності призводять до втрати чудової функції забруднення композитного ізолятора.

