做氧化锌避雷器器的直流泄露试验是否能影响氧化锌避雷器器的氧化锌避雷器效果

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浅谈避雷器直流试验不合格的原因
核心提示:
金属氧化物避雷器在电力系统中得到了广泛的应用。就运行情况而言,绝大多数避雷器运行良好,但在运行中的爆炸事故也时有发生。对于爆炸原因的分析,反映出一个共同的问题就是避雷器本身质量问题,其中有的是阀片性能不佳及参数设计不合理,有的是内部绝缘材质不良,还有的是在装配时工艺不良导致运行中受潮,而由于绝缘不良导致的事故所占比例还是比较大的。对此,除了应该慎重选择产品外,还必须通过严格的验收试验和定期的预防性试验,发现问题及时处理,避免事故的发生。
1 预防性试验
金属氧化物避雷器的预防性试验,主要是1mA(直流)时的临界动作电压U1mA和75%U1mA直流下的泄漏电流,以检查其阀片是否受潮。而此项试验容易受到外界因素的影响,会出现不合格的现象。如果对这个问题处理不好,一方面会把好的设备作为不合格处理,浪费人力、物力,延长了停电时间;另一方面,也有可能忽视设备真正存在的故障,给设备的安全运行带来隐患。
直流1mA下的电压是指避雷器通过1mA直流电流时,该避雷器两端的电压值。试验中,对避雷器施加直流电压,当直流电流达到1mA时即刻停止升压,并迅速读取避雷器的电压U1mA,然后将电压降至75%U1mA下读取通过避雷器的电流值。其原理图如图1所示。
U1mA实测值与初始值或制造值相比,其变化不应大于5%,U1mA过高使避雷器保护电气设备的绝缘裕度降低,U1mA过低会使避雷器在各种操作和故障的瞬态过电压下发生爆炸,规程规定,75%U1mA下的直流泄漏电流不大于50mA。
通常认为,引起避雷器的绝缘试验数据不合格的原因主要有以下几个方面:
空气湿度比较大;
试验时,高压引线与设备夹角不够大;
避雷器内部受潮,这主要是避雷器装配时工艺不良导致运行中受潮;
试验时,与避雷器相连的设备没有完全断开。
2 现场试验
日在我公司220kV涟水变35kV383线路避雷器试验工作中,发现三相避雷器的直流1mA电压值都偏小,如表1所示。
日在对我公司110kV高沟变110kV母线避雷器试验中发现C相避雷器的75%U1mA下的直流泄漏电流比较大,测试结果如表2所示。
3 原因分析
日的试验中,由于试验当天湿度比较大,测量时很难达到80%以下,且避雷器表面有一层水膜,从以上测量数据看湿度增大后三相绝缘电阻大幅下降,测试时该组避雷器没有连接任何设备,由此分析引起测量结果不合格的原因可能有以下几点 :
空气湿度大,避雷器表面脏污;
避雷器内部受潮。
日的试验中,由于是高沟变的技改工作,避雷器是全新的,没有和任何设备相连接,受潮的问题也基本不会存在,但是由于现场比较杂乱,试验时高压引线与被试设备的角度不好控制,只有不到30°,这可能是引起试验数据误差比较大的原因。试验结果见表3。
4 原因确认
空气湿度大,避雷器表面脏污,导致直流1mA电压值偏小的原因很容易理解,因为在避雷器两端施加直流电压时,通过避雷器的电流有两部分:一是通过避雷器内部阀片的电流,这与避雷器的特性有关;二是通过避雷器表面的泄漏电流,如果空气湿度大,就会使避雷器的表面泄漏电流比较大,那么升压时总电流就很容易达到1mA,使电压偏小,也就是说U=RI,R是绝缘电阻,I为1mA,当空气湿度大,避雷器表面脏污时,R偏小,则U也偏小。
对于高压引线与避雷器的夹角对试验数据的影响,可以通过对一组110kV避雷器的测试来证明,如表4所示。
由此可以看出高压引线与避雷器的夹角对75%直流1mA电压下的泄漏电流有很大的影响。通过以上试验数据的分析,我们还可以看出:
(1)空气湿度大,表面脏污,会导致避雷器直流1mA电压偏小,而对75%直流1mA电压下的泄漏电流的影响却很小。
(2)测量时,高压引线与避雷器的夹角对75%直流1mA电压下的泄漏电流有很大的影响,而对避雷器直流1mA电压的影响却很小。为此制定如下对策:
擦干净避雷器表面的脏污;
在阳光下曝晒试品或加热烤干绝缘瓷套;
高压线尽量水平拉远,不要贴近避雷器瓷套表面;
断开与被试避雷器连接所有设备,保证被试避雷器独立承受电压。
5 实施对策
日中午,天气好转,我们针对上述分析原因进行复测,首先清洁绝缘瓷套,用电吹风干燥避雷器表面,主绝缘电阻上升到3000Mw,有明显增大。表5为三相避雷器的测量数据。
日,我们在对110 kV高沟变110 kV母线C相避雷器重新测试中,用尼龙绳将高压引线拉至与避雷器基本垂直的角度,进行加压试验,其结果如表6所示。
从以上测量数据可以看出,通过实施制定的对策,原来不合格的试验数据都已经在规程规定的合格范围内了。
测量金属氧化物避雷器1mA(直流)时的临界动作电压U1mA和75%U1mA直流下的泄漏电流时,应考虑以下两种情况。如果出现一项数据不合格时,应该首先考虑用制订的对策去处理,不能立即武断地认为设备存在缺陷。如果出现两项数据都不合格时,则避雷器存在缺陷的可能性就比较大。
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作者:陈振兴 王言 来源期刊:《工程技术(引文版)》{2016}年 第05期 格式:PDF 页数:1页
摘要:在现场测试之中,金属氧化物避雷器在实际之中比较容易出现一定的问题,研究分析了其出现问题的原因,同时也提出相关优化避雷器直流泄露的相关措施,力求不断推进其进步。
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避雷器试验方法及注意事项
避雷器实验步骤及注意事项 一、试验物品 1、试品:避雷器 2、安全用具:安全围栏 3、实验物品:直流高压发生器、摇表、万用表、电源盘、接地线、
放电棒 二、试验项目 1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻 2、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流 3、检查放电计数器的动作情况及电视电流指示 三、试验接线图 测量绝缘电阻接线图 测量直流参考电压和泄露电流接线图 四、注意事项及安全措施 1、设置安全围栏 2、升压器和倍压筒之间的距离约2~3米 3、接线必须牢靠,接地可靠 4、检查接线是否正确,检查仪器量程是否合适,升压器升压旋钮是
否在零位,监护人看好禁止任何人靠近 5、E端与避雷器底座相连,L端与避雷器顶端相连,匀速摇动摇表,
待数值稳定下来,先拿开L端再停止摇动摇表 6、试验过程中如果有异常现象应立即将降电压到零并停止试验、查
找原因 五、归整物品、清扫现场 六、记录并分析数据 1、避雷器绝缘电阻应符合以下规定:
35kV及以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ 2、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下
的泄露电流应符合以下规定:
0.75倍直流参考电压下的泄露电流不应大于50uA 依据:GB
《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》
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