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無間隙金屬氧化物避雷器絕緣檢測的比較

來源:網絡    發布于:2012-5-25 14:12:58    點擊:53    品牌:登瑞電氣    【進入產品中心

無間隙金屬氧化物避雷器是限制系統過電壓先進的保護電器,由于它具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、通流容量大、結構簡單、運行維護方便等優點,被廣泛用于大電流直接接地的系統中。就其多年的運行情況而言,絕大多數運行良好,但在運行中發生爆炸的事故也時有發生,可見,金屬氧化物避雷器對電網安全穩定運行的作用是很大的。因此,對金屬氧化物避雷器的運行工況,進行有效的絕緣監測就顯得尤為突出。

對無間隙金屬氧化物避雷器絕緣檢測的比較

目前,對無間隙氧化物避雷器的運行工況,進行絕緣檢測的方法主要有三種:一是常規停電測試;二是加裝固定的避雷器在線監測器;三是利用便攜式儀器進行帶電測試。常規檢測方法是停電測試,其缺點是:試驗周期短,停電次數多,減少設備可用系數,減少供電量;變電站操作復雜,發生故障率增大;檢修人員責任事故增多;檢修費用大;受電網運行方式的限制,出線間隔的避雷器難以停電試驗。加裝固定的避雷器在線監測裝置,也是一種較為理想的檢測方法,但在線監測器由于設計制造等方面的原因,造成其測試儀表精度較低和故障率大,可靠性低;另外安裝費用大等原因,在實際使用中受到極大的限制。帶電測試方法的優點是:不停電,不受預試周期的限制,不受電網運行方式的限制,隨時可以進行測試;測試精度高,操作簡單,使用方便靈活;測試安全,省時費用低,機動性強。而其缺點是受到現場磁場、電場分布空間的干擾,所測得的數據重復性差。對以上三種檢測方法的比較后可以看出,在電網運行中對無間隙金屬氧化物避雷器的絕緣狀況,進行帶電測試的方法是較為有效的檢測手段之一。

帶電測試無間隙金屬氧化物避雷器的意義

無間隙金屬氧化物避雷器在運行中,因受系統電壓和外界環境等的影響,其絕緣狀況存在不足點:無間隙金屬氧化物避雷器由于取消了串聯間隙,長期承受系統電壓,流過電流。電流中的有功分量使閥片發熱,引起伏安特性的變化;長期作用的結果會導致閥片老化,甚至熱擊穿。受到沖擊電壓的作用,閥片也會在沖擊電壓能量的作用下發生老化。內部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加大,嚴重時會導致內部放電。受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由于內外電位分布不同,而使內部閥片與外部瓷套之間產生較大電位差,導致徑向放電現象的發生。

無間隙金屬氧化物避雷器帶電測試的應用
在交流電壓作用下,無間隙金屬氧化物避雷器的全電流包含阻性電流(有功分量)和容性電流(無功分量)。在正常運行情況下,流過氧化鋅避雷器的主要電流為容性電流,阻性電流只占很小的一部分,約為1020左右。但當閥片老化、受潮、內部部件受損以及表面嚴重污穢時,容性電流變化不大,而阻性電流卻急劇增加,因而測量全電流及其有功分量,就能有效判斷出無間隙金屬氧化物避雷器的實際絕緣狀況。
110kV
主變壓器35kV側金屬氧化物避雷器,B相的放電計數器的泄露電流指針超過最大限值。隨后進行帶電測試,與歷次數據比較,B相的阻性電流和全電流,增長幅值非常大,初步判斷該相避雷器存在缺陷。然后停電測試,數據如下:本體絕緣電阻為50МΩU1mA電壓為6.9kV,可見該氧化鋅避雷器閥片已經受潮,絕緣性能下降,幾乎擊穿,如果再遇到雷雨天氣或運行時間加長,隨時會出現爆炸的可能性。

110kV母線避雷器在停電試驗時,三相泄漏電流都增大,且兩相已超規程標準。與歷年數據比較,U1mA電壓變化不大,絕緣電阻良好,僅僅是泄露電流增大。而一個月前帶電測試其阻性電流和全電流三相平衡,且與歷年數據比較變化不大。通過分析,認為造成泄漏電流增大的原因,可能是當天的天氣濕度較大,建議投運,而后進行帶電測試驗證,如果帶電測試數據較歷年增大,則說明該氧化鋅避雷器絕緣受潮或老化,可及時更換處理,反之則說明是受環境的影響造成泄漏電流增大。與歷年數據比較分析,阻性電流和全電流三相平衡,且無明顯變化,隨后在同年4月份,再次進行帶電測試,所測數據變化不大,該氧化鋅避雷器投運至今運行正常。

結束語

綜上所述,在運行情況下,帶電測試無間隙金屬氧化物避雷器,可以及時有效的發現運行情況下的金屬氧化物避雷器的真實絕緣狀況。近年來,運行的金屬氧化物避雷器進行帶電測試,通過大量的數據積累,分析判斷,可以得出結論,如果能將常規試驗、在線監測器(有條件盡量安裝)和帶電測試三者有效的結合起來,對金屬氧化物避雷器的絕緣狀況,將能更加及時準確的作出正確的判斷。
另外,由于金屬氧化物避雷器的帶電測試具有不停電,操作簡單,方便靈活,機動性強等優點,還能夠及時發現其絕緣缺陷,將會逐步取代常規停電試驗,為實現金屬氧化物避雷器的狀態化維修,提供可靠的依據,而必將在電網運行管理中得以廣泛的應用。

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