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氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電測試

所屬欄目:智能科學(xué)技術(shù)論文 發(fā)布日期:2016-08-05 11:59 熱度:

   避雷器是一種重要的過電壓保護(hù)裝置,是電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的有力保障,其中,氧化鋅避雷器由于其具有優(yōu)良的非線性和人通流容量等優(yōu)點(diǎn),在電網(wǎng)中廣泛應(yīng)用。本文簡單分析了避雷器工作原理和必要性,然后對影響氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電測試的因素及消除方法進(jìn)行分析。

科技與創(chuàng)新

  《科技與創(chuàng)新》國家級科技雜志,雜志為國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn),面向國內(nèi)外公開發(fā)行的“全國綜合性科技學(xué)術(shù)期刊”,由山西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會主管、山西科技新聞出版傳媒集團(tuán)主辦,國內(nèi)統(tǒng)一刊號CN14-1369/N,國際標(biāo)準(zhǔn)刊號ISSN2095-6835。為了進(jìn)一步服務(wù)廣大科技工作者,促進(jìn)創(chuàng)新型科技人才的研究成果轉(zhuǎn)化。經(jīng)國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)(新出審字〔2013〕862號),原《微計(jì)算機(jī)信息》雜志自2013年7月正式變更為《科技與創(chuàng)新》雜志,在創(chuàng)辦的過程中得到了中國科協(xié)和山西省新聞出版局的大力支持。

  前言

  氧化鋅避雷器預(yù)防性試驗(yàn)包括停電條件下直流泄漏電流試驗(yàn)和運(yùn)行電壓下帶電測試,但當(dāng)電力系統(tǒng)的運(yùn)行電壓較高,發(fā)電廠(或變電站)避雷器數(shù)目較多時(shí),停電條件下作直流泄漏電流試驗(yàn)有很大的困難,因此,運(yùn)行電壓下的氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電測試越來越受到重視。

  1避雷器工作原理

  在確定分配的電壓下,一般流經(jīng)氧化鋅避雷器的閥片的電流低于104A,此時(shí),它的作用類似于一個(gè)絕緣體。所以,當(dāng)隔離開閥片與工作電壓時(shí)就不再需要使用火花間隙了。一旦金屬氧化鋅避雷器上作用到的電壓大于規(guī)定的數(shù)值(啟動電壓)時(shí),大電流就能通過閥片導(dǎo)入到地中,此時(shí)的殘壓就不會大于這些被保護(hù)設(shè)施的耐壓值,這樣就達(dá)到了保護(hù)的目的。然后,一旦作用電壓小于動作電壓,閥片就會停止導(dǎo)入狀態(tài),回復(fù)到其原先的絕緣狀態(tài)。故而,其完整過程中沒有電弧燃燒和熄滅的情況。

  2氧化鋅避雷器測試必要性

  2.1氧化鋅避雷器由于取消了串聯(lián)間隙,長期承受系統(tǒng)電壓,過電流的影響。電流中的有功分量導(dǎo)致閥片發(fā)熱,引伏安特性的變化,長期作用的結(jié)果會導(dǎo)致閥片老化,甚至熱擊穿。

  2.2氧化鋅避雷器受到?jīng)_擊電壓的使用,閥片也會在沖擊電壓能量的作用下發(fā)生老化。

  2.3氧化鋅避雷器內(nèi)部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加劇,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致內(nèi)部放電。

  2.4氧化鋅避雷器受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由于內(nèi)外電壓分布不同而使內(nèi)部閥片與外部瓷套之間產(chǎn)生較大電位差,導(dǎo)致徑向放電現(xiàn)象發(fā)生。

  為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)氧化鋅避雷器的運(yùn)行狀況,根據(jù)DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定,在發(fā)電廠、變電所避雷器每年雷雨季來臨前,我們必須對氧化鋅避雷器進(jìn)行相關(guān)測試,如測試絕緣電阻、直流1mA下的電壓U1mA及0.75U1mA下的泄漏電流、運(yùn)行電壓下的交流泄漏電流、底座絕緣電阻、放電計(jì)數(shù)器動作檢查。必要時(shí),還要進(jìn)行工頻參考電流下的工頻參考電壓的測試。

  以上試驗(yàn)除了運(yùn)行電壓下的交流泄漏電流,其余均為停電測試。

  3影響氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電測試的因素及消除方法

  3.1電網(wǎng)諧波的影響與消除方法根據(jù)《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》(GB/T14549-1993)規(guī)定的公用網(wǎng)諧波電壓(相電壓)限值,可知電網(wǎng)中的諧波含量非常少,特別是電壓等級在35kV及以上的電網(wǎng)。并且電網(wǎng)電壓等級越高,其電網(wǎng)中諧波含量越小。在實(shí)際運(yùn)行電網(wǎng)中,其諧波比規(guī)定限值更低,因此電網(wǎng)諧波電壓對帶電測試中IRIP的影響可以忽略,或采用MOA-RCD一4型阻性電流測試儀進(jìn)行試驗(yàn),就可以消除諧波分量的影響。

  3.2瓷套表面臟污、相間耦合電容及電磁干擾影響與消除方法

  3.2.1運(yùn)行中呈"直線"排列的氧化鋅避雷器試驗(yàn)

  對于運(yùn)行中呈"直線"排列的戶外型瓷套氧化鋅避雷器,有資料研究證實(shí),其瓷套表面雜散電流是由于表面臟污及相間電磁干擾引起;而同型號、同批次生產(chǎn)的三臺(相)氧化鋅避雷器,在線測得的阻性電流值I各不相同,是由于相間電容耦合所引起的。對瓷套表面雜散電流,采用MOA下端瓷裙上加屏蔽環(huán)的方法消除。在污穢比較嚴(yán)重的地區(qū),這種方法能夠有效地消除流經(jīng)測量相下節(jié)氧化鋅避雷器瓷套表面由異相干擾引起的泄漏電流,且簡單易行。試驗(yàn)必須在晴天干燥時(shí)進(jìn)行,此時(shí)瓷套表面雜散電流就比較小,再經(jīng)加屏蔽環(huán)消除相間電磁干擾引起的泄漏電流,這樣流經(jīng)閥片的電流就比較真實(shí)。

  由于相間電容耦合所引起的阻性電流I誤差,可對相位移進(jìn)行校正處理。其中,相位移校正角的計(jì)算式可表示為中0:(中一中一120。)/2式中中。一一電壓信號取自A相,電流信號取自C相時(shí)的角度0一一A相電壓電流夾角0。一一B相對A、c相作用的干擾角度由于B相對A、c相的作用是對稱的,所以校正A相時(shí)輸入正的中o,而校正c相時(shí)輸入負(fù)的中o;對于B相不用校正,因?yàn)閷、c相的作用也是對稱的。

  3.2.3GIS組合電器中運(yùn)行的氧化鋅避雷器試驗(yàn)根據(jù)GIS組合電器的拼裝結(jié)構(gòu),其氧化鋅避雷器可分為三相分箱(罐)和三相共箱(罐)結(jié)構(gòu)。并且這兩種氧化鋅避雷器結(jié)構(gòu)在組裝時(shí)清潔衛(wèi)生,運(yùn)行中又不受外部環(huán)境影響。三相分箱式氧化鋅避雷器由于其鐵殼罐體的屏蔽接地,三相之間無相間耦合電容和電磁干擾,測量時(shí)不需要校正相位移,直接測量即可;三相共箱式氧化鋅避雷器在罐體內(nèi)部布置時(shí)排成等邊三角形,相間耦合電容和電磁干擾的相互作用是基本相同的,測量時(shí)可不需校正相位移。

  4對金屬氧化鋅避雷器進(jìn)行的現(xiàn)場帶電試驗(yàn)

  我們可以把金屬氧化鋅避雷器其自身的運(yùn)行的參數(shù)化簡等同于一個(gè)不改變的電容與一個(gè)可以改變的電阻并聯(lián)的電路線圖1。

  金屬氧化鋅避雷器在交流電壓的作用之下,它的總的泄露電流包含兩種電流:①阻性電流,也是有功分量;②容性電流,即是無功分量。當(dāng)金屬氧化鋅避雷器運(yùn)行的時(shí)候,容性電流是流過它的主要的電流,而其中很小的一部分才是阻性電流,大概僅為10~25%。但是,在避雷器內(nèi)部老化,絕緣部件受到損害,或是受潮以及表面被嚴(yán)重地污染的時(shí)侯容性電流的變化量并不多,而此時(shí)的阻性電流卻大量地增加。所以,我們可以借由檢測MOA的阻性電流的變化量,來了解金屬氧化鋅運(yùn)行的情況。

  在運(yùn)行情況中,金屬物的劣化大多是講其物理的狀態(tài)以及電氣的特性發(fā)生的變化,而這些變化會使得金屬氧化物的伏安特性變得漂移,熱穩(wěn)定性能被破壞,非線性系數(shù)從而會被改變,電阻局部會變得惡劣等等。但是這些變化一般都能在避雷器的以下幾種電氣的參數(shù)的改變量上表現(xiàn)出來:

  (1)在運(yùn)行的電壓下,泄漏電流的阻性分量的峰值的絕對值變大;

  (2)處于運(yùn)行的電壓下時(shí),泄漏電流的諧波分量有顯眼的變大;

  (3)有功損耗在處于運(yùn)行的電壓的情況下時(shí),其絕對值變大;

  (4)當(dāng)在運(yùn)行的電壓下時(shí),泄漏電流的絕對值變大,卻不肯定是明顯的。

  最近的幾年,在我國各個(gè)地方發(fā)生了較多起的金屬氧化鋅避雷器的爆炸事件。2006年,我國有一個(gè)電力局在進(jìn)行帶電測試試驗(yàn)的過程中,發(fā)現(xiàn)他們的1lOkV仁舍變超仁1548的線C相線路所使用的避雷器數(shù)據(jù)不正常,在此同時(shí),他們結(jié)合遠(yuǎn)紅外線的測溫操作也看出其避雷器的溫度有異常變化。所幸他們及時(shí)地停電并對其避雷器進(jìn)行細(xì)致的檢查,發(fā)覺試驗(yàn)的數(shù)據(jù)嚴(yán)重地超過了標(biāo)準(zhǔn)值。最終,他們成功地避免了金屬氧化鋅避雷器在他們電力局發(fā)生爆炸事件。進(jìn)行帶電測試的數(shù)據(jù),如下表所示

  c的全電流、相阻性電流以及損耗都大幅度地變大。這種情況完全與金屬氧化物避雷器在運(yùn)行中的劣化的幾種變化相同。該避雷器的直流泄漏試驗(yàn)的數(shù)據(jù)

  UlmA(kV):l16.5I/75%UlmA6901xA絕緣的電阻是IOOMQ

  此時(shí),絕緣電阻,參考電壓和泄漏電流都不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。在后來的解體研究中發(fā)覺c相避雷器的頂端非常嚴(yán)重地被銹蝕了,以至于其避雷器的內(nèi)部受到潮氣,避雷器中部的閥片以及瓷套的內(nèi)壁有凝結(jié)的水珠,并且硅膠變色,不再正常。

  5結(jié)語

  采用可消除現(xiàn)場干擾的氧化鋅避雷器在運(yùn)行電壓下帶電檢測方法,可大大提高試驗(yàn)的真實(shí)性與靈敏度,實(shí)時(shí)反映氧化鋅避雷器的運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí),進(jìn)行帶電測可減少停電次數(shù),對用戶、對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,具有重大的意義。

文章標(biāo)題:氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電測試

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