氧化锌避雷器在运转中,由于阀片老化以及禁受热和冲击毁坏会惹起毛病,需对其停止及时的预试,而相邻的电器主设备往往不能及时停运,因此需采用带电测量的办法对氧化锌避雷器停止测量。在测量中,因不能停电,办法不当、外界电磁搅扰等要素往往对实验后果发生很大的影响,采用合理的实验办法,消弭因相邻设备带电而带来的电磁搅扰显得尤为重要。
氧化锌避雷器因其优越的过电压维护特性而逐渐取代了老式的阀式避雷器,在电力零碎中失掉普遍使用。但氧化锌避雷器阀片老化以及禁受热和冲击毁坏会惹起毛病,严重时能够会招致爆炸,避雷器击穿还会招致变电站母线短路,影响零碎平安运转。因而,需对运转中的氧化锌避雷器停止严厉无效的检测和活期预防性实验,展开氧化锌避雷器在线监测。由于氧化锌避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)需停运主设备,会影响设备的运转牢靠性,而且有时受运转方式的限制无法停运主设备,招致避雷器不能按时预试。因而,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为重要。
一、氧化锌避雷器的任务原理
氧化锌ZnO避雷器是20世纪70年代开展起来的一种新型避雷器,它次要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的任务电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘形态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路形态。但是压敏电阻被击形态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻形态。因而,在电力线上如装置氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流经过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在平安范围内,从而维护了电器设备的平安。
二、氧化锌避雷器带电测试的实际根据
1.氧化锌避雷器带电测试的重要性
氧化锌避雷器在运转中由于其阀片老化、受潮等缘由,容易惹起毛病,这将招致主设备得不到维护,严重时能够发作爆炸,影响零碎的平安运转。而氧化锌避雷器预试需停运主设备,会影响设备的运转牢靠性,而且有时受运转方式的限制无法停运主设备,招致避雷器不能按时预试。因而,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为重要。
2.氧化锌避雷器带电测试的目的
应用氧化锌避雷器的带电测量,测得避雷器阻性电流与总泄露电流的比值,即氧化锌避雷器的阻性电流重量,来判别避雷器的受潮及老化情况。因氧化锌避雷器在阀片老化以及禁受热和冲击毁坏以及外部受潮时,氧化锌避雷器的有功损耗加剧,也即避雷器泄露电流中的阻性电流重量会分明增大,从而在氧化锌避雷器外部发生热量,使得氧化锌避雷器阀片进一步老化,发生恶性循环,毁坏氧化锌避雷器外部波动性。经过氧化性避雷器带电测量有功重量,及时发现有成绩的氧化锌避雷器,将设备毛病根绝在萌芽形态。
3.影响氧化锌避雷器带电测试要素
影响氧化锌避雷器带电测试的要素很多,次要有距离内相间搅扰、测试办法、外表污秽等要素。而外表污秽可以在现场经过对氧化锌避雷器的外表清洁处置失掉处理,这里次要扫除距离内相间搅扰、测试办法对测量带来的影响。
三、氧化锌避雷器带电测试办法
1.测试办法的选择
氧化锌避雷器在线检测实验中,采用了ZD1实验仪器,该仪用具备三种功用,辨别是:二次电压参考法、感应法调和波剖析法,其中谐波剖析法在实践实验中很少运用。感应板法因操作平安,方便,疾速,常常被采用,但是这种测试办法受电场搅扰影响大,且感应板所取信号受感应板地位的影响也很大,所以实验数据动摇性大。二次电压法需求从与避雷器相应的PT二次取参考电压,这一实验办法需求其他班组成员的配合,用该实验办法取得的数据很波动,且于避雷器停运时的数据有可比性,所以,应该成为氧化锌避雷器在线检测的次要办法。
2.氧化锌避雷器带电测试仪的角度校正
普通三相氧化锌避雷器陈列呈一字型,运转中的三相氧化锌避雷器,经过杂散电容互相作用,使两边相避雷器底部总走漏电流发作相位变化,由于距离内相间搅扰使被测相氧化锌避雷器的走漏电流发作变化,会惹起被测相氧化锌避雷器电压基波与总电流基波φU-Ix 发作变化,氧化锌避雷器在继续运转电压下正常运转,由于IR/ IX小于等于25percent,故φU-Ix 为80°~85°,φU-Ix假如偏离,则所测参数便偏离真实值,给测量带来误差。A,B,C(边,中,边)三相氧化锌避雷器一字形陈列,运转时的电流和电压向量(见图1),A,C两相对B相的作用是对称的,互相抵消。因而,在测量B相氧化锌避雷器时,电流探头从B相氧化锌避雷器走漏电流监测仪取总电流IX信号,电压探头与B相PT二次绕组联接,即可停止测量。
测量A相氧化锌避雷器时,由于B相氧化锌避雷器对A相氧化锌避雷器的作用,可以思索测试前输出一个校正角度φ0,使测试时的φU-Ix 接近真实值。首先电压取A相PT二次信号,电流取C相 氧化锌避雷器电流信号,测φU-Ix记为φC ,然后电流取A相氧化锌避雷器电流信号,测出φU-Ix记为φA ,此时一切读数均为氧化锌避雷器未校正的读数,IA与IC的夹角为120°,B对C相的影响和B 对A相的影响是对称的,故φOC=-φOA ,得:校正角φOA=(φC-φA -120°)/2
采用角度校正前后的实验数据比拟如下:
依据江苏省电力公司《江苏省电力设备交接和预防性实验规程》“若测量的组性电流与初始值比拟有比拟分明的变化时,应增强监测,当阻性电流添加1倍时,应停电反省。“泄露电流有功重量测量值应小于等于全电流的25percent”,未引入角度校正的数据中,出线1的C相曾经接近临界值,而出线2的C相则曾经超标,而出线1的A相与出线2的A相都分明偏小,与对应数据相差比拟大,两组氧化锌避雷器一组需求增强监测,一组需求停运反省。引入角度校正的数据则标明两组氧化锌避雷器运转情况良好。
四、氧化锌避雷器的技术管理
增强对氧化锌避雷器的技术管理任务,即对运转在网上的每一只氧化锌避雷器树立技术档案,对出厂报告、活期测试报告及在线监测仪的运转记载均要存入技术档案,直至该避雷器加入运转。
据国外有关技术材料统计,氧化锌避雷器损坏的缘由有雷电和操作过电压,受潮、污闪、零碎条件、自身毛病等,但仍有一定比例损坏的缘由不详,故仍有其在运转中对事故缘由不明白的成绩。又因氧化锌避雷器的劣化速度的团圆性,及雷电、操作过电压、谐波、运转环境等的随机性,都决议着氧化锌避雷器的平安运转的牢靠性,故需在今后的任务理论中去研讨、实验、探究和总结,以使得其在运转中的不平安要素可得以预防和完善。
结论
对氧化锌避雷器带电测量时,采用二次电压法、引入角度校正,能无效的对氧化锌避雷器运转情况提供准确的根据,特别是IR/IX接近规范的临界形态时,能确定该氧化锌避雷器能否可以持续运用,防止对氧化锌避雷器情况的误判别。用上述办法停止氧化锌避雷器带电测量时,所需求携带的设备单一,若能将设备停止简化,则更具有现场运用价值。