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氧化鋅避雷器的各項檢驗分析

發布時間:2021/12/2 8:46:25

氧化鋅避雷器檢驗分析

關于檢驗,氧化鋅避雷器的絕緣電阻檢驗在停電時直流檢驗,漏電流成交流電電壓作業呈現,絕緣電阻檢驗的缺點和直流檢驗發生的泄露。跟著電網的展開,電壓等級越來越高,導致引接線,感應電壓越高越大,也挑選高壓引線需求升降車、吊車,作業量大,與此同時,社會各界尤其是在農村地區,所需花費更少的時刻修補,為了處理這個對立,供電企業只能繼續改善修補辦法,在保證質量的前提下,縮短修補時刻,滿意當事人的要求。

 

概述

變電站的重要組成是氧化鋅避雷器,直流參看電壓U1mA和泄露電流I0.7U1mA是每年春季檢查的元件。到現在為止,現已運用了拆引線辦法,并運用了許多的輔佐設備,這構成了相當大的作業量,大部分時刻用于預備,而不是用于檢驗,存在安全危險。為了處理這個問題,咱們在不拆引線的狀況下進行了幾回直流電壓丈量檢驗,獲得了超卓的效果。實踐證明,這是一種準確了解設備狀況、縮短保護時刻的有用辦法。


氧化鋅避雷器絕緣電阻檢驗

絕緣電阻是判別抵觸是否損壞的有用辦法,在檢驗前檢查避雷板上的樁頭是否損壞,是否有裂縫,假定下接地端子松開聯接,必須用2500V兆歐搖表進行檢驗,以牢靠聯接檢驗避雷器搖表儀應水平放置,不能太快或太慢。由于閥片在低電流作業區域的強度較高,其絕緣電阻的大小不只取決于閥片,還取決于閥片中的絕緣元件和陶瓷護套。電能標準DL/t596對氧化鋅避雷器的預防性檢驗:絕緣強度35kV及以下避雷器不低于1000絕緣電阻;絕緣強度35kV以上不得小于2500。一般依照制造商的標準。

 

2.1 氧化鋅避雷器停電時的直流檢驗

直流檢驗的首要意圖是丈量泄露電流的直流電壓為1mAU1mA)和0.75 U1mA,亦稱為直流額外電壓基準電壓,臨界電壓,開始動作電壓等等。這種電壓反映了氧化鋅屏障的低電流作業區域和高電流作業區域之間的分界點,是無空地氧化鋅屏障是必做項目。U1mA直接反映了避雷器在短時刻過電壓和體系額外電壓下的作業才能,然后驗證了避雷器的保護特性、安裝質量和老化程度。規程規矩該值與初始值的過失不得跨過5%。這種電壓差異是重要的,由于不同的避雷器設計標準,不同的流量和不同的制造商。75%U1mA略高于作業相電壓峰值;該檢驗首要包含驗證答應的長時刻作業電流是否符合要求;泄露電流越大,氧化鋅閥片越老化,避雷器的運用壽數越短。閃現了氧化鋅避雷器停電時的直流檢驗聯接。泄露電流不該跨過50μA,也不該劇烈動搖。換句話說,合格氧化鋅避雷器的泄露電流從1000μA大大降低到50μA以下。一般可以通過停電檢驗來檢查氧化鋅避雷器的缺點,如內部濕度或閥片老化。但是氧化鋅閥片對錯線性電阻元件,會對電網和環境發生影響。有些人在斷電檢驗中沒有發現問題,在正常作業電壓下作業幾個月后或許會遽然爆破,導致嚴峻的斷電。構成這種狀況的首要原因如下:首要,由于現場要素的影響,對檢驗數據的準確性分析不合理。第二,由于長時刻停電檢驗,氧化鋅避雷器的功用在通過必定的改動后,在幾個月內逐步發生改動,其惡化速度添加。因此,對氧化鋅避雷器進行帶電檢驗和在線監測對錯常重要的。

 

 2.2 氧化鋅避雷器作業電壓下的交流泄露電流檢驗

交流電流電壓下作業,首要檢查最大電壓下的正常作業,由于氧化鋅閥的電流首要是容性電流,當容性并聯電路在電壓下作業時,容性并聯電路可以等效為容性并聯電路。操作簡化的工頻等效電路所示,其間RC是晶體本體電阻、C晶體層界層的固有電容。氧化鋅閥片在正常作業電壓下,一般只要幾十微安左右的小電流通過電阻R,即電阻電流分量IR,而電流通過閥片IC的電容C則可以跨過幾百微安。可以看出,在正常狀況下,電阻分量只占總電流的5%~20%。規矩電力設備預防性檢驗規矩的作業電壓下的交流泄露電流,丈量值的總電流,電阻電流或功率損耗丈量操作電壓有嚴重改動時應監測與初始值比較,和電源缺點時應檢測電阻電流翻了一倍。zNO避雷器作業電壓下的交流泄露電流也稱為全電流。現在廣泛選用分布式全電流在線監測設備,對氧化鋅避雷器的全電流進行監測。通過監測全電流可以發現一些問題。廣泛運用的全電流在線檢測器的接線原理所示。它有交流和直流毫安表,而R1R2運用避雷器閥片。

 

氧化鋅避雷器的全電流包含線性容性分量和非線性阻性分量。

電阻分量首要包含瓷套內、表面面沿表面的泄露,閥板及其非線性電阻分量沿表面的泄露,以及絕緣支架的泄露等。避雷器暴露在濕潤環境中,其絕緣電阻顯著減小,總電流顯著增大。閥板老化是一個漸進的進程,電阻電流也是漸進的,但是全電流的照應不是很活絡。跟著碟片老化到必定程度,全電流將會發生一些改動。當閥板內部接觸缺點欠好時,電容的電流分量可以反射出來。為了檢測氧化鋅避雷器的前期老化,期望可以在線監測電阻性電流分量IR或由此發生的功率P。現在國外大多選用LCD-4電阻式電流表。從氧化鋅避雷器計數器中獲取電流信號,從PT中兩次提取一個標準電壓信號,通過數值分析得到全電流、電阻分量、功率損耗等參數。它使用變壓器從避雷器的引出線獲得電流信號I0,然后從分壓器或變壓器的一側獲得電壓信號USUS0是移相器在移相器前移動90度后得到的。通過擴大后,后者與I0一起送入差分擴大器,I0減去GUS0。通過操控擴大器的增益G,將同相(IC-GUS0)的差值減小到零,即I0中的電容元件悉數補償出去。剩下的僅是電阻分量IR,然后依據USIR可以得到避雷器的功率丟掉P。理論上,在線監測氧化鋅避雷器的電阻電流對判別其功用是有用的。但是,當體系遭到電壓諧波和外部電磁場的干擾時,準確地丈量電阻電流對錯常重要的。

氧化鋅避雷器起電檢驗所用儀器還存在以下問題:

1)沒有考慮PT幅值和角差的影響。電壓角差和二次電壓的大小會影響電阻電流的丈量效果和功耗。

2)不考慮電網諧波的影響。有無諧波對電阻、電流和其他參數的丈量是不同的。

3)不排除相位間干擾的影響。由于電磁干擾,相位也會影響檢驗效果。

4)未考慮相對濕度和溫度改動引起的丈量過失;

5)沒有留心計數器兩端是否與儀器聯接超卓,沒有考慮計數器自身的質量等要素也會影響檢測效果;

6檢驗儀器自身穩定性的影響。實踐證明,只需儀器能歸納考慮上述要素的影響,就能有用地判別氧化鋅避雷器的功用。依據許多的檢驗的履歷,假設操作電壓、溫度、濕度和其他條件是相同的,假設全電流添加到本來的1.3倍,耐電流添加到本來的1.5倍,然后氧化鋅避雷器或許存在退化現象,直流檢驗應該進行進一步承認電源缺點。可見,通電檢驗是判別氧化鋅避雷器功用的重要依據,而不是究竟斷定標準。由于通電檢驗受表面功用、體系電壓、作業條件和環境(電磁環境、溫度、濕度)的影響,需求不斷堆集履歷。實踐證明,在線監測和帶電檢驗可以用于輔導電力缺點檢驗。在線監測和帶電檢驗如無問題,可適當延伸停電檢驗周期,削減停電構成的丟掉。

 

3 注意事項

為了獲得準確的丈量效果,在檢驗進程中應留心以下兩點:

1檢驗物質的表面和底座應清潔單調,高壓電線應遠離地上,以防止雜散電流影響檢驗效果。

2)應留心高壓電表和避雷器底部底部的毫安表的讀數。氧化鋅避雷器的檢驗首要有:邊沿電阻檢驗、停電條件下的直流檢驗和作業電壓下的交流漏電檢驗。絕緣電阻檢驗是最基本的檢驗之一,它可以發現陶瓷內部水分和裂紋等缺點;直流檢驗的首要意圖是丈量1mA0.75UIMA的泄露電流。意圖是為了檢驗避雷器的非線性特性和絕緣功用。

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