什么是氧化锌避雷器测试仪的阻性电流

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氧化锌避雷器阻性电流误差分析
导读:氧化锌避雷器阻性电流误差分析,摘要:氧化锌避雷器老化劣变的重要标志是运行电压下阻性电流增大,但对其阻性电流进行,文章对某变电站的氧化锌避雷器阻性电流测量结果出现负值这一特殊情况进行了详细分析,找出了阻性电流测量值为负值的主要原因,关键词:氧化锌避雷器;阻性电流;干扰,氧化锌避雷器在运行中,使氧化锌避雷器的性能变坏,因此实际工作中经常测量在运行电压下氧化锌避雷器的阻性电流来判断其性能的稳定性,准第十七卷第三期Vol.17,No.3安徽电气工程职业技术学院学报JOURNALOFANHUIELECTRICALENGINEERINGPROFESSIONALTECHNIQUECOLLEGE2012年9月September2012氧化锌避雷器阻性电流误差分析张晨晨,贾凤鸣,华(安徽省电力公司超高压公司,安徽超合肥230061)摘要:氧化锌避雷器老化劣变的重要标志是运行电压下阻性电流增大,但对其阻性电流进行测量时存在多种干扰,给判断避雷器是否老化、受潮带来困难。文章对某变电站的氧化锌避雷器阻性电流测量结果出现负值这一特殊情况进行了详细分析,找出了阻性电流测量值为负值的主要原因。关键词:氧化锌避雷器;阻性电流;干扰+)03-0043-03中图分类号:TM862.1文献标识码:A文章编号:1672-AnalysisoftheResistanceCurrentErrorofZinc-oxideArresterZHANGChen-chen,JIAFeng-ming,HUAChao(SupervoltageCompanyofAnhuiElectricPowerCorporation,Hefei230061,China)Abstract:Theimportantmarkoftheaginganddegradationofzinc-oxidearresteristheincreaseofresis-tivecurrentunderrunningvoltage,whichleadstointerferencesofthemeasurementoftheresistivecur-rentandthereforecausesdifficultyinjudgingwhetheritisanaginganddampenedarrester.Thispapermakesadetailedanalysisofaspecialcaseinwhichthemeasurementoftheresistivecurrentofzinc-oxidearresterturnsouttobenegativeinatransformersubstation,andfindsoutthemainreasonwhytheresis-tivecurrentisnegative.Keywords:zinc-oxidearrester;resistivecurrent;interference0引言氧化锌避雷器在运行中,不仅要承受过电压的作用,而且长期承受系统运行电压的作用,会逐渐老化劣变,使氧化锌避雷器的性能变坏。氧化锌避雷器老化劣变的重要标志是运行电压下阻性电流增大。因此实际工作中经常测量在运行电压下氧化锌避雷器的阻性电流来判断其性能的稳定性。但由于现场干扰较强,准确测量氧化锌避雷器的阻性电流很困难,文章对某变电站的氧化锌避雷器阻性电流测量结果出现负值这一特殊情况进行了详细分析。1问题的提出在500kV某变电站现场对氧化锌避雷器进行带电测试过程中发现,部分避雷器阻性电流出现负值的特殊情况。表1为某站避雷器带电测试部分结果。使用仪器为济南泛华AI-6106型避雷器带电测试仪,测量方法为自动边补,即已考虑避雷器三相之间的干扰并对其进行补偿。但主变高压侧、中压侧避雷器阻性电流依旧出现了负值。29收稿日期:2012-03-),作者简介:张晨晨(1988-男,安徽安庆人,高级工,从事电气试验工作。Tel:),贾凤鸣(1966-男,安徽合肥人,高级技师,从事电气设备管理及试验工作。Tel:华),超(1965-男,安徽安庆人,高级技师,从事电气设备管理及试验工作。Tel:?43?安徽电气工程职业技术学院学报第十七卷第三期表1运行间隔主变高压侧相别ABCA500kV线路BCA主变中压侧BCA220kV线路BC某站避雷器带电测试部分结果阻性电流大小(单位:mA)0.209-0...-0...045结论优有干扰优优优优优有干扰优优优优出现负值出现负值备注22.1理论分析相间干扰一般三相氧化锌避雷器排列呈一字型,运行中的三相氧化锌避雷器,通过杂散电容相互作用,使两边相避雷器底部总泄漏电流发生相位变化,目前我公司所用的济南泛华AI-6106型避雷器带电测试仪可以对此种相间干扰进行补偿,其原理为:测量三相氧化锌避雷器A、C相电流相位都要向B相方向偏移,时,由于相间干扰影响,如图1Ia、Ib、Ic为无干扰泄漏电流,所示,现场经验值一般为2-4°。其中,I'a、I'c为干扰后泄漏电流。这导致A相阻性电流增加,C相阻性电流减小甚至为负值。C相影响是对称的,相间干扰补偿原理为:假定B相对A、测出的Ic超前Ia的角度φca,A相补偿φoa=(φca-120°)/2,C相补偿φoc=-(φca-120°)/2。同时考虑A相B相阻性电流基本不变,与C相对B相的干扰对称,不需补偿。(注:补偿角度总是被加到电流电压角)度中的,例如补偿角度为1°,电流实际超前电压80°,则补偿后电流超前电压81°。2.2空间母线干扰在通过仪器补偿了避雷器相间干扰之后依然出现阻性电流为负值的情况,即在测试过程中还受到其他因素较大的干扰。针对这一情况,笔者通过查阅相关文献资料,发现现场避雷器带电测试过程不但会受到避雷器三相之间的相间干扰,而且还将受到邻近空间母线较大的干扰。正是由于相邻母线的干扰,使其测试结果出现了负值。(一)主变高压侧避雷器情况图2为主变高压侧避雷器组位置图,距离500kVI母线A相较近。图中C1为A相母线对各相避雷器的等效耦合电容。I0'为A相母图3为B相避雷器泄露电流矢量图,图中:I0为C相避雷器对B相避雷器的相间干扰,IXB为B相避雷器本身泄露电流,IRB为B相避雷器本身阻性电流,IXB'为受A线对B相避雷器空间干扰,IRB'为受A相母线空间干扰后B相避雷器的阻性电流,相母线空间干扰后B相避雷器的泄露电流,为B相避雷器本身的泄露电流超前B相电压角度,'为B相避雷器干扰后的泄露电流超前B相电压角度。A相母线的空间干扰使B相避雷器泄露电流超前B相电压的角度变大,可见,根据投影法有IR=Ixcos,B相避雷器的阻性电流IRB的测量值将比实际值偏小(如图当泄露电流超前电压角度增大时,3所示)。?44?图1相间干扰下三相泄漏电流相位图张晨晨,贾凤鸣,华超:氧化锌避雷器阻性电流误差分析图2主变高压侧避雷器组位置图图3B相避雷器泄漏电流失量图图4阻性电流为负值时的失量图倘若干扰足够大,使其泄露电流超前电压角度大于90°时,避雷器阻性电流就会出现负值的情况(如图4所示)。这就很好的解释了主变高压侧避雷器B相阻性电流为负值的原因。(二)主变中压侧避雷器情况B相避雷器泄考虑到主变中压侧B相避雷器离35kV母线A相较近,且主变低压侧为三角形接线,露电流矢量图如图5所示。ICca为主变图5中:ICba为主变低压侧线电压Uba与中压侧B相避雷器间耦合电容产生的容性电流,ICB为B相避雷器本身的容性电流,低压侧线电压Uca与中压侧B相避雷器间耦合电容产生的容性电流,IRB为B相避雷器本身的阻性电流,UBA为主变中压侧线电压。易知,ICca将会使避雷器的容性电流ICba、容性电流、阻性电流均会有所减小。当干扰足够大时,将会出现避雷器阻性电流出现负值的情况,如图6所示。图5中压侧B相避雷器泄漏电流失量图图6阻性电流为负值时的失量图ICca、ICB、IRB意义同图5,IXB为B相避雷器本身泄露电流,IXB'为受空间干扰后B相避雷图6中:ICba、IRB'为受空间干扰后B相避雷器阻性电流。这就是主变中压侧避雷器出现负值的原因。器泄露电流,3结论可见,现场氧化锌避雷器阻性电流测试过程中不但受到相间干扰,还将受到相邻空间母线的干扰。只有充分考虑并消除相间干扰和相邻空间母线的干扰时,进行氧化锌避雷器带电测量所得到的数据将更加具有价值,对避雷器的性能判断也更加准确,电气设备的安全运行也更加有保障。参考文献:[1]DL/T596-1996,S].电力设备预防性试验规程[[2]陈天翔,M].北京:中国电力出版社,2008.王寅仲,海世杰.电气试验[[3]田明辉,J].天津电力技术,1994.张惠珍,杜美如.氧化锌避雷器带电测试干扰源分析[[责任编辑:朱子]?45?包含总结汇报、IT计算机、办公文档、文档下载、教程攻略、党团工作、外语学习、行业论文、工作范文以及氧化锌避雷器阻性电流误差分析等内容。
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