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氧化锌避雷器的爆破因素及防范措施

1、氧化锌避雷器氧化锌避雷器是用来维护电力体系中多种电气设备免受过电压损坏的电器。维护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器运用的一个首要范畴,并且是以肯定的无可争议的优越性得到电力部门和运用单位的认同,可是该氧化锌避雷器发生爆破也是一个不容忽视的疑问,认真剖析其爆破的要素,得知其防范措施,是一个有着现实意义的工作。

2、并联电容器组用的氧化锌避雷器的特色:
2.1 装设方位的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并联;④与电抗器并联四类。
2.2从避雷器的角度看,电容器组是一个阻抗很小的设备,在电容器放电时将产生幅值大、陡度很高的放电电流。因为氧化锌避雷器的高度的非线性特性,切断超越维护水平的所有暂态过电压,而将剩余电荷留在未被扰动的的电容器中。无空隙氧化锌避雷器是十分合适维护并联电容器组的。

3、并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆破要素剖析
3.1额外电压取值偏低
氧化锌避雷器的额外电压是标明其运转特性的一个首要参数,也是一种耐受工频电压才干的目标。通常避雷器的额外电压应在对体系暂态过电压的计算剖析及样本提供的工频过电压耐受时刻特性曲线对比的基础上,挑选避雷器的额外电压。
在必定的电网电压等级和设备绝缘水平下,避雷器的额外电压越低,维护水平也越低,但维护裕度可以增大。所以咱们平常就选用较低额外电压的避雷器。
3.2继续运转电压取值偏低
避雷器继续运转电压还应该大于或等于该体系的最高相电压,才干确保长时刻运转下的热稳定。如今各标准、标准、导则已一致定见,按体系最高电压Um来挑选氧化锌避雷器。
在GB11032-89中,无论是对额外电压,仍是继续运转电压界说不行严密,并且取值又偏低,形成曾经维护电容器组氧化锌避雷器频频爆破。我分公司所辖的一个输变电工区,仅一个站的维护电容器组用的氧化锌避雷器,从2000年投产至2004年,就爆破过4次。究其要素即是额外电压和继续运转电压取值偏低。
3.3选型有误
有些出产单位会自个挑选采购避雷器,特别是在氧化锌避雷器还不很遍及的时分,以为与阀型的相同,对其的特殊性莫衷一是。我也有这么的领会,那是在九十年代末期,我地点的工区替换10KV线路的老式阀型避雷器,几个站用的全部由上级单位订货。咱们前期替换时,便不加挑选地予以替换,及至发现有区别时,已为时往矣。
3.4未进行能量计算
通流容量是由SiC避雷器沿袭下来的概念,即2ms方波冲击耐受实验电流。电容器用避雷器的特殊的地方,在于它要接受电容器的放电能量,因此在规划中需进行能量计算。可是在制造厂通常提供的商品资料中,往往缺乏进行能量计算所必需的数据,例如2ms方波冲击电流所对残压U2ms、避雷器的极限吸收能量W/m等。按规程规则,电容器的储能小于氧化锌避雷器的通流才干时才可用氧化锌避雷器约束过电压。不进行通流能量的计算,如挑选通流才干偏小,很容易形成避雷器“不堪重负”而爆破。
3.5受潮、老化、污秽的影响
3.51 受潮的要素首要与商品的出产、运送等有关。受潮的途径有两个:一是密封不良使潮气或水分侵入,密封垫的质量和拼装技术是要害;二是商品元件受潮或装配车间不合格形成的。随着质量观念的加强,大都厂家把出产质量放在第一位,加上检查设备的不断完善,受潮疑问已不是爆破的首要要素。
3.5.2 氧化锌电阻片老化导致的爆破在国内没有有具体的报导,但从其它类型的避雷器元件老化,然后形成避雷器热崩溃的疑问上,氧化锌避雷也应导致满意的注重。
3.5.3 外部污秽也许导致瓷件表面电压散布不均匀,有也许使避雷器局部发热。为了耐受污秽,在走漏间隔的规划上,应清晰其防污等级,大都厂家未能做到这一点。

4、避免并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆破的措施
4.1 进步质量
进步商品质量,注重商品的结构规划、密封、总装环境等要素,并将商品的运转和毛病信息及时反应回出产厂家,使商品质量可以不断得到改进和提升。
4.2 准确挑选
准确挑选氧化锌避雷器的各种参数,是确保其牢靠运转的要害。首要应从以下几方面着手:
4.2.1准确挑选避雷器的额外电压
氧化锌避雷器的额外电压是标明其运转特征的一个首要参数,也是耐受工频电压才干的目标。在《交流无空隙氧化锌避雷器》(GB11032-89)中对它的界说为“施加到避雷器端子间最大答应工频电压有效值”。尽人皆知,氧化锌避雷器的电阻片耐受工频电压才干与体系最高电压、暂时过电压、继续时刻及体系绝缘水平有关,在界说中未给出效果电压的继续时刻,也未清晰电压的确切概念,所以不行谨慎,取值也偏低。
GBJ64-83修订送审稿中对3~66KV无空隙金属金属物避雷器的额外电压Ur作出规则,即Ur=1.4Um。我以为这个规则值比以往的规则有所进步,更符合实际的运转状况,建议按这个规则施行较为可行。
4.2.2准确挑选避雷器的继续运转电压
继续运转电压也是氧化锌避雷器的首要特征参数,该参数的挑选对其运转的牢靠性有很大影响。可是在GB11032-89中,把继续运转电压等同于体系最高运转相电压,显然是偏低的。而应当将继续运转电压取值为1.1Um,或取为0.8Ur。
在3~66KV中性点不接地体系中,与将继续运转电压Uc取值为1.1Um 与0.8Ur,相差是不大的。我以为将继续运转电压Uc取值为0.8Ur,将非常好了解,也更有关联,也即是其额外电压取值必定,则其继续运转电压也是断定的。
4.2.3 进行能量计算
通常以为,在3~66KV体系中开断并联电容器时,其高压端对地呈现的过电压,约可到达4~5倍的相电压。
当厂家可提供避雷器商品的2ms方波冲击电流所对应的残压U2ms时,可按通流容量法验算所选避雷器是不是满意容量为Q的并联抵偿设备的放电请求。其公式为:
Q≤1.3U2I2ms/(Usm-U2ms)
式中:Usm=K√2 Um/√3;K为操作过电压的倍数,通常取为5;U为额外线电压;I2ms为通流容量,即2ms方波冲击耐受实验电流;U2ms为2ms方波冲击电流所对应的残压;Usm为未接入避雷器时的操作过电压峰值。
当厂家可提供避雷器极限吸收才干W`m时,可按耗散能量计算法进行验算,这里不再具体阐明。
通常状况下,体系中的其它参数不变的状况下,通流容量I2ms与电容器容量Q间可建立起一个对应联系,假如一组避雷器无法满意时,可请求厂家供给满意放电容量的避雷器或一起设备两组避雷器来满意请求。
4.3 加强监测
加强监测,及时检出避雷器的缺点,也是确保避雷器安全、牢靠运转的首要措施之一。有必要依照规程规则定期进行预防性实验,确保避雷器的完好性。除对避雷器进行惯例的实验外,值得推广的是带电监测全电流和阻性电流,可用专门的测试仪进行不定期的检查。
4.4装设脱离器
为避免避雷器发生爆破时导致事端的扩展,可在每只避雷器底部装设脱离器,当避雷器遭受反常电压效果或发生爆破时,能及时脱离运转电网,避免事态的扩展。

文章来源:http://www.ychydq.com/1237.html
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