避雷器击穿原因及整改措施

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1、避雷器击穿原因及整改措施篇一:关于避雷器击穿原因分析关于避雷器击穿原因分析1、故障描述CVT在经历过耐压试验、铁磁谐振试验后,复测准确度,合闸后,浮现CVT的二次端子箱处有电弧的亮光,并有烧灼现象,继而检查油箱,发现避雷器已经击穿。2、CVT典型电气原理图中字母含义:1a,1n…主二次绕组引出端子C1…高压电容2a,2n…主二次绕组引出端子C2…中压电容da,dn…剩余绕组引出端子T…中间变压器2az,2n…阻尼器引出端子L…补偿电抗器daz,dn…阻尼器引出端子BL…避雷器P…电容器低压端对地保护间ZD…14阻尼器N…电容分压器低压端3、避雷器的作用由上图可知,

2、避雷器是并联于补偿电抗器L的两端的,用于抑制电抗器两端的过电压,保护电抗器的绝缘免受损伤。CVT在合闸操作时,或线路上有操作过电压或雷电过电压时,或CVT的二次侧有短路现象时,都将在补偿电抗器两端产生危险的高压,因此必须安装电压抑制用的避雷器。4、中变耐压试验对电抗器的影响中变耐压试验是在电容分压器和电磁部分分离后进行的,为了不让中变饱和,一般采用倍频电源进行试验,通常是在中变的二次侧施加3倍频电压,直至中变的一次线圈内感应的电压达到要求值,此时中变的高压端开路,中变的低压端与电抗器连,通过串联电抗器接地,见原理图,如果忽略泄露电流,中变的一次线圈内的电流为零,即

3、流过电抗器的电流为零,那么电抗器两端的电压为零,避雷器不会动作;如果在中变的一次线圈施加3倍频高压,一次线圈的低压端通过电抗器接地,那么流经电抗器的3倍频电流为数毫安,已知电抗器工频下的电抗值为33kΩ,3倍频下的电抗值为99kΩ14,那么电抗两端的电压为数百伏。这两种试验方法下的电抗两端电压都很小,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV左右,所以中变做感应耐压试验时避雷器不会动作。5、中变二次短路时对电抗器的影响中变二次短路时的短路电流假定为250A,中变一次线圈内感应电流经计算为0.835A,假定电抗两端无避雷器,且电抗不饱和,电抗值为33kΩ,那么

4、短路时电抗两端的电压为27.5kV,远大于避雷器动作电压;实际上,电抗器达到一定电压后就会饱和,根据设计资料,该电抗的工频饱和电压在12kV伏左右,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV左右,此电压也足以使避雷器动作。当中变二次侧短路频繁或短路时间长都有可能使避雷器不堪重负导致热击穿而损坏。避雷器是否内部损坏,通过准确度试验可以看出。6、结论综上所述,避雷器损坏的原因可以定为二次侧外部线路中存在短路现象引起,更换一只好的避雷器,再复测准确度即可。篇二:氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析关键词:避雷器雷击过电压故障1概述14无间隙金属

5、氧化物避雷器(以下简称moa),一般采用氧化锌阀片结构。普遍用在发电厂、变电站、输配电线路,用以保护发电机、变压器、母线、线路等发输变配电设备,避免雷电过电压和操作过电压的冲击。以变电站为例主变出口、母线设备、gis线路侧普遍采用了moa,用以保护相应电力设备。但是随着运行时间的增长,moa在长期运行电压或雷电过电压、操作过电压作用下,氧化锌阀片不断劣化、老化,最终可能在一次外部(或内部)冲击下,moa出现绝缘击穿损坏事故,从而引起变压器、线路等被保护设备的跳闸或接地事故,严重影响了电网的安全稳定运行。2事故原因分析2011年6月,由于雷电过电压导致xx变电站10

6、kv1段母线c相避雷器绝缘击穿的事故。现场检查发现c相避雷器外绝缘破裂,绝缘电阻为0(使用2500v绝缘电阻表),该支避雷器已经发生绝缘击穿。同时对a相、b相避雷器进行试验,数据合格,符合相关规程的要求。现场处理措施:立即更换了c相避雷器。原因分析如下:2.1生产厂家制造工艺不过关,密封不严。moa密封老化情况,主要是生产厂采用的密封技术欠完善,采用的密封材料抗老化性能不稳定,密封材料在制造过程中浇注不均匀,长期运行电压下易出现径向电位差。2011年6月出现该事故的moa,解体发现密封材料不篇三:避雷器故障排除案例避雷器故障排除案例(一)避雷器质量不良引起的事故1

7、4雷雨中某生产厂及生活区高、低压全部停电。经检查,35kV高压输电线中的B相导线断落,雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产生。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声,有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。35kV变电所,输电线路呈三角形排列,全线架设了避雷线;35kV变电所的入口处,装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后,一直没有修复;在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针,防雷措施比较全面,但还是遭受到雷害。雷击发生后,进行了认真检查,防雷系统接地电阻均小于4Ω,符合规程要求。检查有关预防性试验的记录,发现35kV变电所内的B相避雷器,其试验数据

8、当时由于生

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